- •1.Азимуты, углы сближения меридианов и склонение магнитной стрелки.
- •4.Вычислительная обработка теодолитных ходов.
- •5.Вычисление площади полигона по координатам его вершин.
- •6.Вычисление площади по геометрическим фигурам и по палетке.
- •7.Вычислительная обработка нивелирных ходов.
- •8.Вычисление отметок промежуточных точек.
- •9.Вычисление проектных (красных) и рабочих отметок.
- •10.Графическая и предельная точность масштабов.
- •11.Главная геодезическая основа и съемочные сети.
- •12.Геометрическое нивелирование. Измерение превышений, виды нивелирования.
- •13.Дирекционные углы и румбы, знаки приращений координат.
- •14.Зональная система прямоугольных координат.
- •15.Зрительные трубы, вертикальные круг теодолита.
- •16.Вертикальный круг
- •17.Изображение рельефа местности горизонталями. Свойства горизонталей.
- •18.Изображение земной поверхности на плоскости. План, карта, профиль.
- •19.Измерение вертикальных углов.
- •20.Измерение расстояний при помощи мерных лент.
- •21.Измерение расстояний нитяным дальномером.
- •22.Метод проекции применяемый в геодезии.
- •23.Изображение небольших участков земной поверхности
- •24.Методы изображения рельефа на топографических картах и планах.
- •25.Масштабы: численный, линейный.
- •26.Методы геодезических измерений. Виды измерений.
- •27.Методы создания геодезической основы.
- •28.Методы съемки контуров ситуации
- •29.Номенклатура карт мелких масштабов.
- •30.Номенклатура листов топографических карт масштаба 1:100000 и крупнее.
- •31.Номенклатура топографических планов прямоугольной разграфки.
- •32.Нанесение ситуации на план. Абрис теодолитной съемки.
- •33.Нивелирование по квадратам.
- •34.Определение географических координат.
- •35.Ориентирование линий на местности.
- •36.Обратная геодезическая задача.
- •37.Общие сведения о государственной геодезической сети.
- •38.Общие сведения об опорных плановых и высотных сетях.
- •39.Общие сведения о сетях сгущения.
- •40.Общие сведения о государственной нивелирной сети.
- •41.Определение цены деления планиметра.
- •42.Определение площади при помощи полярного планиметра. (Определение площади участка плана полярным планиметром)
- •43.Обработка результатов полевых измерений при тахеометрической съемке.
- •45.Поперечный масштаб и его точность
- •46.Прямая геодезическая задача.
- •47.Поверки теодолитов.
- •49.Поверка равенства подставок
- •50.Принцип измерения горизонтального угла.
- •52.Понятие о методах съемки местности.
- •53.Проложение теодолитных ходов и полигонов.
- •54.Полярный метод съемки ситуации местности.
- •55.Построение ситуационного плана местности.
- •56.Понятие о полярном планиметре.
- •57.Построение продольного профиля трассы при инженерно-техническом нивелировании трассы.
- •58.Построение поперечного профиля трассы нивелирования.
- •59.Полевые работы при тахеометрической съемке
- •60.Проложение тахеометрических ходов.
- •61.Производство тахеометрической съемки.
- •62.Построение плана тахеометрической съемки.
- •63.Рельеф земной поверхности.
- •64.Решение инженерно-технических задач по топографическим картам и планам.
- •65.Разбивка координатные сетки при помощи линейки ф. В. Дробышева.
- •66.Разбивка пикетажа и нивелирование трассы.
- •67.Разбивка кривых в главных точках.
- •68.Расчет пикетажного обозначения и вынос пикетов на кривую.
- •69.Системы координат и высот, применяемые в геодезии.
- •70.Связь дирекционных углов двух линий с горизонтальным углом между ними.
- •71.Способы измерения горизонтальных углов.
- •72.Схема создания триангуляционной сети 1, 2, 3 к 4 классов.
- •73.Способы привязки теодолитного хода к существующим пунктам геодезической сети.
- •74.Способы разбивки координатной сетки
- •75.Способы определения площадей. Точность определения площадей
- •77.Сущность геометрического нивелирования.
- •78.Способы и сущность тригонометрического нивелирования.
- •79.Способы построения съемочного обоснования
- •80.Съемка ситуации и рельефа при тахеометрической съемке
- •81.Сущность теодолитной съемки.
- •82.Способы построения съемочной сети теодолитной съемки.
- •84.Техническое нивелирование(смотреть в классификации нивелиров, раздел технические)
- •85.Трассирование линейных сооружений
- •86.Условная система прямоугольных координат.
- •87.Определение прямоугольных координат
- •88.Угловые и линейные измерения в геодезии.
- •89.Устройство технического теодолита 2т30м.
- •90.Уравнивание замкнутого теодолитного хода
- •91.Уравнивание разомкнутого теодолитного хода
А
1.Азимуты, углы сближения меридианов и склонение магнитной стрелки.
Горизонтальный угол (от 0 до 360°), отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления истинного меридиана до данного направления, называется истинным азимутом А.
Направление географического (истинного) меридиана получают из астрономических наблюдений. Меридиан одним направлением указывает на северный, а другим на южный полюс.
Направление магнитного меридиана определяет свободно подвешенная и уравновешенная магнитная стрелка
Горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до данного направления, называется магнитным азимутом Аm. Магнитный азимут изменяется от 0° до 360°.
Магнитный меридиан не совпадает с истинным меридианом (рисунок 4.а) в каждой точке земной поверхности, образуя с ним некоторый угол δ, называемый склонением магнитной стрелки.
Угол (δ) отсчитывается от истинного меридиана до магнитного и может быть восточным (положительным) и западным (отрицательным) (см. рисунок 4,б). Связь истинного и магнитного азимутов определяется выражением:
Величина склонения магнитной стрелки не остается постоянной в точках земной поверхности: она имеет вековые, годичные, суточные и случайные изменения. Вследствие этих изменений склонения ориентирование линии с помощью магнитных азимутов допускается, когда не требуется большая точность ориентирования.
В различных точках земного шара склонение магнитной стрелки имеет разные значения. Так, на территории СНГ его величина изменяется от +10,2 до —14,5°. Склонение магнитной стрелки в одной и той же точке существенно изменяется со временем. Различают вековые (на 22,5° за 500 лет), годовые (до ±8') и суточные (порядка ±15" и более) изменения склонения магнитной стрелки.
В различных точках Земли истинные меридианы не параллельны между собой, так как все они сходятся у полюсов. Поэтому в разных точках одной и той же линии азимуты имеют различную величину. Угол между направлениями меридианов в двух данных точках одной и той же линии называется сближением меридианов и обозначается γ (см. на рисунке 5).
Различные величины имеют прямой и обратный азимуты одной и той же линии. Во-первых, они отличаются друг от друга на 180° вследствие изменения направления линии и, во-вторых, на величину γ (из-за непараллельности меридианов).
Угол сближения меридианов можно определить по формуле
γ = Δλ sin φ,
где Δλ — разность долгот меридианов, проходящих через точки О и В данной линии;
φ— средняя широта ориентируемой линии (для территории СНГ величина сближения меридианов достигает более минуты на 1 км дуги параллели).
При изображении земной поверхности в проекции Гаусса — Крюгера для ориентирования линий в пределах каждой зоны за исходное принимают осевой меридиан, т. е. ось ОХ. (15)
В
2.Вертикальный круг теодолита. Проверка МО места нуля.
С помощью вертикального круга теодолита измеряют вертикальные углы. Он состоит из лимба и алидады.
Лимб жестко скреплен с осью вращения зрительной трубы и поворачивается вместе с трубой.
Алидада не скреплена со зрительной трубой и при вращении ее остается неподвижной.
Вертикальный круг имеет оцифровку через один градус от 0 до 359 против хода часовой стрелки у теодолита Т30 и по ходу часовой стрелки у теодолита 2Т30М. У теодолита 2Т30 секторная оцифровка вертикального круга от 0 до плюс 75 и от 0 до минус 75. Изображение штрихов и цифр вертикального круга передается с помощью оптического устройства в поле зрения микроскопа.
3.Местом нуля МО вертикального круга называется отсчет по вер-тикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси зрите¬льной трубы и оси цилиндрического уровня. Место нуля МО вер¬тикального круга должно быть равно 0° либо близким к 0°. Значение МО определяют визированием на удаленную точку при круге лево и круге вправо и берут соответственно отсчеты КЛ и КП по вертикальному кругу. Перед взятием отсчетов по вертикальному кругу пузырек цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должен быть в нуль-пункте.
Для теодолитов ТЗО и 2ТЗОМ значение МО вычисляют по формуле
МО=(КЛ+КП+180)/2
При этом к отсчету меньше 90 прибавляют 360. Для теодолита 2ТЗО значение МО вычисляют по формуле
МО=(КЛ+КП)/2 .
Если значение МО превышает двойную точность отсчетного устройства, то необходимо выполнить юстировку.
Для исправления МО вращением наводящего винта зрительной трубы устанавливают по вертикальному кругу отсчет, свободный от величины МО, вычисляемый по одной из ниже приведенных формул
– для теодолитов Т30 и 2Т30М
= (КЛ-КП-180)/2;
=КЛ-МО=МО-КП-180
При этом перекрестие сетки нитей сместится с наблюдаемой точки. Тогда, ослабив горизонтальные юстировочные винты оправы сетки нитей, вращая вертикальные винты, совмещают перекрестие сетки нитей с наблюдаемой точкой. После этого, закрепив горизонтальные юстировочные винты, повторяют данную поверку и поверку коллимационной погрешности.(31)
