- •Графический способ определения площади на картах и планах.
- •Смысл угловой и линейной невязок, как они рассчитываются в замкнутом
- •Прямая и обратная геодезические задачи.
- •Схемы измерения горизонтальных и вертикальных углов
- •Измерение горизонтальных углов методом “приемов”.
- •Магнитное склонение и магнитный азимут.
- •Механический способ определения площади на планах и картах.
- •Государственная геодезическая сеть: полигонометрия.
- •Построение геодезического съемочного обоснования: теодолитные
- •Измерение горизонтальных углов круговыми приемами.
- •Географическая система координат.
- •13. Азимут географический прямой и обратный, сближение меридианов.
- •Устройство теодолита.
- •15. Устройство нивелира.
- •16. Точность изображения расстояний на планах и картах.
- •17. Прямоугольная система координат Гаусса – Крюгера.
- •18. Работа на станции при прокладке тахеометрического хода.
- •19. Углы ориентирования в геодезии.
- •21. Изображение рельефа на топографических картах. Свойства горизонталей.
- •22. Форма и размеры Земли
- •23. Виды нивелирования. Формулы расчета превышения.
- •24. Номенклатура топографических карт и планов.
- •25. Виды геодезических съемок.
- •26. Поперечный масштаб.
- •29. Поясните содержание термина «съемка местности и рельефа».
- •32. В чем разница нивелирования "из середины" и "вперед". Привести схемы и рабочие формулы Способы геометрического нивелирования и вычисления высот точек.
- •Нивелирование «вперед»
- •Нивелирование «из середины»
- •35. Устройство и поверки цилиндрического и круглого уровней.
- •37. Последовательность работы на станции при тахеометрической съемке
- •38. Как построить профиль местности по карте.
- •50. Измерения длин линий мерной лентой.
22. Форма и размеры Земли
Физическая поверхность Земли состоит из подводной (70,8 %) и надводной (29,2 %) частей. Средняя глубина Мирового океана – около 3800 м; средняя высота над средним уровнем воды в океанах – около 875 м.
Геоид – выпуклая замкнутая поверхность, совпадающая с поверхностью воды в морях и океанах в спокойном состоянии и перпендикулярная к направлению силы тяжести в любой её точке.
Фигура геоида зависит от распределения масс и плотностей в теле Земли. Из-за неравномерного распределения масс внутри Земли геоид не имеет правильной геометрической формы, и в математическом отношении его поверхность характеризуется слишком большой сложностью. Поэтому там, где это допустимо, поверхность геоида заменяется приближенными математическими моделями, в качестве которых принимается в одних случаях земной сфероид, в других – земной шар, а при топографическом изучении незначительных по размеру территорий – горизонтальная плоскость, т.е. плоскость, перпендикулярная к вертикальной линии в данной точке.
Земной сфероид – эллипсоид вращения получается вращением эллипса вокруг его малой оси b (см. рис. 3), совпадающей с осью вращения Земли, причем центр эллипсоида совмещается с центром Земли.
Фигура референц-эллипсоида наилучшим образом подходит для территории отдельной страны или нескольких стран. Как правило, референц-эллипсоиды принимают для обработки геодезических измерений законодательно.
Наиболее удачная математическая модель Земли в виде референц-эллипсоида была предложена проф. Ф. Н. Красовским с большой полуосью a=6378245 м, малой – b=6356863 м и коэффициентом сжатия у полюсов a = (a-b)/a = 1/298.3 ~ 1/300. Отклонения эллипсоида Красовского от геоида на территории СНГ не превышают 150 м.
Постановлением Совета Министров СССР № 760 от 7 апреля 1946 года эллипсоид Красовского принят для территории нашей страны в качестве математической поверхности Земли.
В инженерной геодезии для практических расчетов за математическую поверхность Земли принимают шар со средним радиусом R=6371.11 км. Объем шара равен объему земного эллипсоида.
23. Виды нивелирования. Формулы расчета превышения.
Нивелированием называется совокупность геодезических измерений для определения превышений между точками, а также их высот.
Нивелирование производят для изучения рельефа, определения высот точек при проектировании, строительстве и эксплуатации различных инженерных сооружений. Результаты нивелирования имеют большое значение для решения научных задач как самой геодезии, так и для других наук о Земле.
В зависимости от применяемых приборов и измеряемых величин нивелирование делится на несколько видов.
1. Геометрическое нивелирование – определение превышения одной точки над другой посредством горизонтального визирного луча. Осуществляют его обычно с помощью нивелиров, но можно использовать и другие приборы, позволяющие получать горизонтальный луч.
2. Тригонометрическое нивелирование – определение превышений с помощью наклонного визирного луча. Превышение при этом определяют как функцию измеренного расстояния и угла наклона, для измерения которых используют соответствующие геодезические приборы (тахеометр, кипрегель).
3. Барометрическое нивелирование – в его основу положена зависимость между атмосферным давлением и высотой точек на местности.
4. Гидростатическое нивелирование – определение превышений основывается на свойстве жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться на одном уровне, независимо от высоты точек, на которых установлены сосуды.
5. Аэрорадионивелирование - превышения определяются путем измерения высот полета летательного аппарата радиовысотомером.
6. Механическое нивелирование - выполняется с помощью приборов, устанавливаемых в путеизмерительных вагонах, тележках, автомобилях, которые при движении вычерчивают профиль пройденного пути. Такие приборы называются профилографы.
7. Стереофотограмметрическое нивелирование основано на определении превышения по паре фотоснимков одной и той же местности, полученных из двух точек базиса фотографирования.
8. Определение превышений по результатам спутниковых измерений. Использование спутниковой системы ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая Система позволяет определять пространственные координаты точек.
Высоты различают абсолютные, условные, и относительные(или превышения).Счет абсолютных высот Н ведется от среднего уровня океана или моря, а условных Н´ - от произвольной уровенной поверхности. В нашей стране абсолютные высоты отсчитываются от среднего уровня Балтийского моря, определенного из многолетних наблюдений на водомерном посту в г. Кронштадте.
Расстояние между уровенными поверхностями двух точек называется относительной высотой или превышением, обозначающим h.
Превышение равно разности абсолютных или условных отметок двух точек. Зная отметку одной и превышение между ними, можно вычислить отметку другой точки.
hАВ=Нв – НА; НВ= НА- hАВ
