- •Системы географических координат. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция. Зональная система прямоугольных геодезических координат.
- •Метод проекций. Изображение земной поверхности на плоскости и сфере. Рельеф местности и его изображение.
- •Карты и планы. Масштабы и точность масштаба. Номенклатура карт и планов.
- •Ориентирование линий. Азимуты, румбы и дирекционные углы. Истинный и магнитный азимуты направлений, связь между ними. Склонение магнитной стрелки. Буссоли.
- •Вешение, обозначение и измерение длин линий. Землемерные ленты, рулетки, измерительные колеса (полевые курвиметры) и светодальномеры. Приведение наклонных расстояний к горизонту.
- •Трасса автомобильной дороги и способы закрепления ее на местности. Элементы круговых кривых.
- •Разбивка пикетажа на трассе автомобильной дороги. Расчет пикетажа главных точек трассы. Съемка притрассовой полосы. Пикетажный журнал.
- •Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование «вперед» и «из середины». Вычисление высот точек земной поверхности.
- •Нивелиры и рейки. Классификация и устройство нивелиров. Основные части нивелира.
- •Приведение нивелиров в рабочее положение. Поверки и юстировка приборов с цилиндрическими уровнями при трубе с компенсаторами.
- •Нивелирование трассы линейного сооружения. Связующие, промежуточные и иксовые точки. Контроль нивелирования и точности ведения работ. Правила ведения журнала нивелирования.
- •Понятие о государственной нивелирной сети. Репера и марки. Привязка трассы к реперам и маркам.
- •Детальная разбивка круговых кривых способом прямоугольных координат. Вынос пикета на кривую.
- •Определение неприступных расстояний. Продление створов трассы через препятствия. Разбивка горизонтальных кривых при недоступной вершине угла.
- •Нивелирование крутых склонов, оврагов и заболоченных участков. Передача высот через водоемы и реки.
- •Цифровое и математическое моделирование местности. Цмм, их назначение и виды.
- •Теодолиты, основные части теодолита.
- •Приведение теодолита в рабочее положение.
- •Поверки и юстировки теодолитов.
- •Горизонтальный круг теодолита, способы измерения горизонтальных углов, точность измерений.
- •Измерение магнитных азимутов направлений ориентир-буссолью.
- •Теодолитные ходы и способы их создания. Обработка угловых измерений в замкнутых и разомкнутых теодолитных ходах.
- •Вычисление и увязка приращений координат в замкнутых и разомкнутых теодолитных ходах.
- •Прямая и обратная геодезические задачи.
- •Вертикальный круг теодолита, углы наклона, мо и mz.
- •Измерение и вычисление углов наклона. Определение и исправление мо и mz. Компенсаторы углов наклона.
- •Основная и преобразованная формулы тригонометрического нивелирования.
- •Нитяный дальномер. Определение расстояний теодолитом. Точность определения расстояний нитяным дальномером.
- •Определение горизонтальных проекций наклонных расстояний.
- •Способы измерений, вычисления и увязка высот вершин теодолитных ходов.
- •Методы плановой съемки подробностей местности.
- •Сущность тахеометрической съемки. Планово-высотное обоснование тахеометрических съемок. Абрис. Съемка ситуации и рельефа.
- •Камеральные работы при тахеометрической съемке.
- •Тахеометры.
- •Электронные тахеометры и их устройство. Принципы производства измерений.
- •Лазеры и их применение в геодезических работах.
- •Системы спутниковой навигации gps, принципы их функционирования.
- •Геодезические работы при изысканиях и строительстве транспортных тоннелей.
- •Геодезические работы при изысканиях и строительстве мостовых переходов.
- •Геодезические работы при морфометрических и гидрометрических изысканиях мостовых переходов.
Измерение магнитных азимутов направлений ориентир-буссолью.
Измерение магнитного азимута направлений. Магнитные азимуты направлений измеряют теодолитом при помощи ориентир-буссоли. Для этого ориентир-буссоль устанавливают в специальный паз, имеющийся на вертикальном круге теодолита (см. рис. 8.3, б), и закрепляют ее вин¬ том, как это показано на рис. 8.3, в. Положение магнитной стрелки наблюдают в зеркале, которому придают нужный наклон (см. рис. 8.3, в). Магнитная стрелка показывает направление магнитного меридиана, от которого отсчитывают магнитный азимут или румб заданного направления. Для измерения магнитного азимута направления, которое производят при основном положении круга теодолита, теодолит с ориентир-буссолью устанавливают над исходной точкой и приводят его в рабочее положение. Совмещают нулевые штрихи лимба и алидады, закрепляют алидаду, открепляют лимб и, освободив магнитную стрелку буссоли, ориентируют зрительную трубу на север. Закрепив лимб, его наводящим винтом добиваются точного совпадения северного конца магнитной стрелки с нулевым штрихом шкалы буссоли. При этом положении обеспечивается совпадение нулевых штрихов буссоли и лимба с северным направлением магнитного меридиана. Открепляют алидаду и ориентируют зрительную трубу теодолита на заданное направление. Затем берут отсчет по горизонтальному кругу, который соответствует искомому магнитному азимуту направления. В необходимых случаях измерения повторяют несколько раз.
Теодолитные ходы и способы их создания. Обработка угловых измерений в замкнутых и разомкнутых теодолитных ходах.
Теодолитные ходы — геодезические построения в виде ломаных линий, в которых углы измеряют полным приемом теодолита, а длины сторон землемерными лентами, рулетками или дальномерами. Различают теодолитные ходы разомкнутые, замкнутые, висячие и системы ходов. Теодолитные ходы в качестве съемочного обоснования нередко используют в закрытой местности для съемок вдоль рек, каналов, дорог, по просекам и для съемок других линейных объектов. При съемках объектов, занимающих относительно большие площади (мостовых переходов, аэродромов, площадок под гражданские и промышленные сооружения, здания и другие инженерные объекты), обычно вблизи границ съемки прокладывают замкнутые теодолитные ходы — полигоны. Для работы в общей системе государственных координат полигоны привязывают к пунктам государственной геодезической сети. Точки теодолитных ходов и полигонов выбирают, на возвышенных, чтобы между ними была обеспечена прямая видимость, и чтобы с них был обеспечен максимальный обзор снимаемой территории. Если с точек замкнутого теодолитного хода — полигона не представляется возможным снять все подробности местности, то внутри него могут быть созданы один или несколько диагональных ходов.
Разомкнутые теодолитные ходы используют чаще всего для обоснования съемок линейных инженерных сооружений, при этом они в своих начальных и конечных точках опираются на пункты государственной геодезической сети. Точки разомкнутых теодолитных ходов совпадают с вершинами углов поворота трассы линейного сооружения. При прокладке теодолитных ходов большой длины, во избежание накопления ошибки измерений последние периодически привязывают к ближайшим пунктам геодезических сетей более высокой точности. Если разомкнутый теодолитный ход опирается на более точное обоснование только одним своим концом, то его называют висячим. Такие ходы часто используют при необходимости съемки подробностей или объектов местности, расположенных на некотором удалении от границ основной съемки. Во избежание накопления недопустимых ошибок число сторон висячего хода допускают не более трех. Точки пересечения теодолитных ходов называют узловыми точками.
Обработка угловых измерений замкнутого полигона. Теоретическая сумма углов всякого плоского многоугольника равна 1800 (n – 2), где n – число углов многоугольника. Если фактическая сумма измеренных углов многоугольника равна Σβ, то разность fβ= Σβ – 1800(n – 2) называют угловой невязкой полигона. Определив величину угловой невязки полигона fβ , ее необходимо сопоставить с величиной предельно допустимой невязки fβ пр. При этом если fβ > fβ пр., то все угловые измерения необходимо выполнить заново. Если fβ ≤ fβ пр., то производят уравнивание (увязку) угловых измерений. При измерениях горизонтальных углов в теодолитных ходах техническими теодолитами предельную погрешность измерения одного угла принимают равной ± 1,5´, тогда предельная погрешность суммы n углов, составит:
fβ пр. =
± 1,5´
Для
трасс автомобильных дорог (разомкнутые
теодолитные ходы) по действующим
техническим нормам предельная допустимая
невязка принята: fβ пр. =
± 3´
Обработка угловых измерений разомкнутого теодолитного хода. Для разомкнутого теодолитного хода угловую невязку вычисляют исходя из следующего. Прежде всего необходимо установить соотношения между углами теодолитного хода и дирекционными углами соответствующих направлений. т.е. дирекционный угол каждой последующей линии равен дирекционному углу предыдущей плюс 1800, минус вправо по ходу лежащий угол. Учитывая, что угловые измерения ведут с определенной погрешностью, можно определить невязку угловых измерений теодолитного хода: fβ= Σβ – n ·1800 – (α0 - αn ). Полученную невязку угловых измерений fβ хода сравнивают с предельной допустимой fβ пр., при этом если fβ > fβ пр., то угловые измерения повторяют заново. Если fβ ≤ fβ пр., то производят уравнивание угловых измерений.
