- •Содержание
- •Тема 3. Условные знаки
- •Практическая часть
- •Результаты практической работы
- •Лабораторная работа № 1 тема: структура, анализ и чтение топографических карт. Масштабы. Их виды. Определение точности масштабов
- •Тема 4. Решение задач по топографическим картам измерение длин линий
- •Определение объемов тел
- •Определение площадей
- •Измерение площадей планиметром. Необходимо знать его цену деления и постоянное значение величины q. Если эти величины неизвестны, то их можно определить.
- •Определение морфометрических характеристик водоемов
- •Практическая часть
- •Аналитический метод определения объема.
- •2. Графический метод определения объема.
- •3. Вероятностно – статистический метод.
- •Лабораторная работа № 2 тема: решение задач по топографическим картам
- •Тема 5. Решение топографических задач с помощью горизонталей
- •Свойства горизонталей:
- •Определение абсолютных высот точек
- •Определение крутизна ската
- •Построение профиля
- •Проведение горизонталей по заданным отметкам
- •7 Определение площади водосбора
- •Проектирование водоема на карте
- •Проведение на карте линии заданного уклона
- •Практическая часть
- •Лабораторная работа № 3 тема: решение задач с помощью горизонталей
- •Тема 6. Определение координат точек и ориетирных углов по топографической карте
- •Определение геодезических координат по топографической карте
- •Определение прямоугольных координат по топографической карте
- •Ориентирные углы
- •Взаимосвязь между полярными и прямоугольными координатами
- •Практическая часть
- •Лабораторная работа № 4 тема: определение координат точек и ориеитирных углов по топографической карте
- •Тема 7. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •Практическая часть
- •Лабораторная работа № 6 тема: разграфка и номенклатура топографических карт
- •Тема 8. Глазомерная съемка местности
- •Глазомерная маршрутная съемка местности методом разбивки «базиса»
- •Глазомерная площадная съемка местности полярным методом при помощи визирной линейки
- •Площадная съемка местности полярным методом при помощи буссоли (компаса)
- •Построение плана местности выполняется на листе бумаги в заданном масштабе, для этого: а) на листе бумаги проводится линия магнитного меридиана, на которой выбирается точка стояния (рис.56);
- •Правила глазомерной съемки
- •Лабораторная работа № 6 тема: глазомерная съемка местности
- •Тема 9. Барометрическое нивелирование
- •Способы барометрического нивелирования
- •Проведение барометрического нивелирования
- •1. Подготовительный этап
- •2. Полевой этап
- •3. Камеральный этап
- •Правила барометрического нивелирования
- •Лабораторная работа № 7 тема: барометрическое нивелирование
- •Тема 10. Теодолитная съемка местности
- •Применяемые приборы
- •Этапы поверки теодолита 4т30п
- •Ось цилиндрического уровня при горизонтальном круге должна быть перпендикулярна основной оси (оси вращения) теодолита.
- •Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита.
- •Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения (основной оси) теодолита.
- •Одна из нитей сетки зрительной трубы должна быть горизонтальной, другая – вертикальной.
- •Полевые работы
- •Камеральные работы
- •Обработка журнала измерения углов и линий теодолитного хода
- •Вычисления (ведомости) координат пунктов теодолитного хода (замкнутый полигон)
- •Порядок обработки ведомости
- •Подсчет и распределение угловой невязки
- •Вычисление ведомости координат вершин диагонального хода (разомкнутый ход)
- •Построение плана местности
- •Построение координатной сетки
- •Нанесение по координатам точек теодолитных ходов
- •Нанесение ситуации на план по данным абриса
- •Вычерчивание плана тушью
- •Лабораторная работа № 8 теодолитная съемка местности
- •Тема 11. Геометрическое нивелирование
- •Применяемые приборы
- •Нивелирные рейки
- •Этапы поверки нивелира н - 3
- •Этапы поверки нивелира sokkia c330
- •Аналогично поверке нивелира н-3.
- •Аналогично поверке нивелира н-3.
- •Обработка данных нивелирования
- •Построение продольного профиля трассы
- •Лабораторная работа № 9 нивелирование трассы
- •Список литературы
- •Приложения
Свойства горизонталей:
1. Горизонтали – замкнутые линии (могут выходить за рамку данного плана и замыкаться за его пределами).
2. Горизонтали не пересекаются. Исключение – нависающие (обратные) скаты.
3. Чем меньше заложение горизонталей d при одинаковом hc, тем круче скат. Линия, образованная наименьшими d, соответствует направлению наибольшей крутизны.
Рельеф в общем случае разделяют на три вида:
равнинный – превышения до 30 м;
холмистый – превышения до 200 м;
горный – превышения более 200 м.
В каждом виде рельефа выделяют пять основных форм: возвышенность, котловину, хребет, лощину и седловину (рис.33).
1. Возвышенность (гора – высота более 200 м, холм – менее 200 м). Элементы данной формы рельефа: вершина, скаты, подошва.
2. Котловина – замкнутое углубление. Элементы – дно, скаты, бровка.
3. Хребет – вытянутая возвышенность. Элементы – скаты, гребень хребта. Линия, идущая по гребню, называется водоразделом.
4. Лощина – вытянутое углубление. Элементы – скаты, водосливная линия (тальвег, водоток); широкая лощина называется долиной, узкая – ущельем или оврагом.
5. Седловина (перевал) – пониженная часть местности между двумя соседними возвышенностями с расходящимися в противоположные стороны лощинами.
Рис. 33. Формы рельефа
Замкнутые в пределах карты горизонтали обозначают положительную (холм), или отрицательную (яма) форму рельефа, причем направления склонов показывается небольшими штрихами («бергштрихи»), направленными вниз по склону (рис.34 а).
Величина заложения определяет крутизну склона, а изменение заложения - его форму (прямой, вогнутый, выпуклый) (рис.34 б). Хорошо в рисунке горизонталей читаются долины рек и эрозионных форм.
Каждый тип рельефа характеризуется основными орографическими линиями, прежде всего это тальвеги и водоразделы. Тальвег - линия, соединяющая наиболее низкие точки долины и совпадающая с дном русла реки. Водораздел - линия (полоса), разделяющая поверхностный сток противоположных склонов.
Рис. 34. Замкнутые формы рельефа; форма склонов
Определение абсолютных высот точек
Определение абсолютных высот точек по топографической карте распространенная задача в топографии, которая выполняется с учетом высоты сечения рельефа, направления ската, подписей отметок утолщенных горизонталей и характерных точек рельефа.
Например, необходимо определить высоты точек по топографической карте масштаба 1:25 000 (рис.35). Высота сечения рельефа - 5 м. Точка 1 располагается на горизонтали, определение ее высоты сводится к определению высоты этой горизонтали с помощью ближайшей, высота которой подписана. Это утолщенная горизонталь с отметкой 125 м. Точка 1 расположена выше, на второй по счету горизонтали от нее, т.е. ее высота будет равна 135 м.
Рис. 35. Определение высоты точек по топографической карте
Чтобы определить высоту токи 2, необходимо сначала установить отметки горизонталей, между которыми она расположена. Горизонталей е отметкой меньшей высоты называется младшей, большей - старшей. В нашем случае это горизонтали с отметками соответственной 120 и 125 м. Измеряем величину заложения горизонталей m. Превышение точки 2 над младшей горизонталью можно определить, опираясь на подобные треугольники АВС и АВ'С' (рис.35), по следующей формуле:
=(x/m)
*
,
где x
- расстояние в плане от младшей горизонтали
до точки, m
- заложение
4
5
=120+
(м). Этот процесс называется интерполяцией
высот.
Интерполяция возможна, только если точка располагается между двумя горизонталями с разными отметками высот. Внутри замкнутых горизонталей или между горизонталями с одинаковыми отметками (точка 3 на рис.35) определение высоты возможно лишь приближенно. Алгоритм аналогичен. Устанавливаем высоту ближайшей горизонтали, определяем направление падения ската, отметку точки увеличиваем или уменьшаем на половину высоты сечения рельефа.
Уклон линии i можно рассчитать по формуле:
i=h/m,
где h - превышение между точками, m - расстояние между ними в плане. Например, при превышении 10 м и расстоянии 100 м, получаем уклон, равный 0,1. Как правило, значения уклона выражаются в процентах (10%).
