- •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.
Трасса автомобильной дороги и способы закрепления ее на местности. Элементы круговых кривых.
Трасса – ось линейного сооружения (дороги, канала, трубопровода). Пространственная кривая, каждая точка которой имеет пространственные координаты. План трассы – проекция оси линейных сооружений на горизонтальной плоскости. С самого начала изысканий необходимо надежно закрепить трассу стандартными знаками (осевые столбы, угловые столбы, репера). На территории города трассу привязывают к местным постоянным предметам. При вешении длинных линий станции теодолита закрепляют земляными конусами. Высотное закрепление точек выполняют притрассовыми реперами, располагая за пределами полосы трассы на расстоянии 20-30м. Элементы КК: радиус R, тангенс T=Rtg(Θ/2), длина кривой К=πRΘ/180, биссектриса Б=Rsec(φ/2)-1, домер Д=2Т-К. α1=α0+180-β1. α1=α0+Θ1 (или – если левый)
Разбивка пикетажа на трассе автомобильной дороги. Расчет пикетажа главных точек трассы. Съемка притрассовой полосы. Пикетажный журнал.
Пикет – отрезок трассы в плане длиной 100м. Положив трассу по тангенсальным линиям и определив углы поворота, производят разбивку на ПК начиная с НТ. Обычно ПК разбивают землемерной лентой или рулеткой, откладывая расстояние с заданной точностью. При разбивке трассы различают главные элементы: прямая вставка Р – расстояние между началом последующей кривой и концом предыдущей. Если НТ находится на прямой, то прямая вставка Р, есть расстояние от НТ до НК; кривая К – кривой участок трассы в плане между НК и КК (круговые, переходные, составные); расстояние между вершинами углов S – длина отрезка по тангенциальной оси трассы между вершинами углов поворота. Данные расписываются в пикетажном журнале. S1 = ВУ№1-ПКНТ; S2 = ВУ№2 - ВУ№1+Д1 и т.д. По центру страницы ПК журнала снизу-вверх проводят прямую линию. Она является выпрямленной трассой. Угол поворота показывают стрелками (вправо или влево), обозначают № угла поворота (Ву1, Ву2) и его ПК значение (ПК23+76.00). Кроме ПК отмечают плюсовые точки. В ПК журнале рядом с ВУ выполняют расчет ПК значение главных точек КК (с контролем). ВУ-Т=НК, НК+К=КК, КК-0,5К=СК, СК+0,5Д=ВУ.
Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование «вперед» и «из середины». Вычисление высот точек земной поверхности.
Нивелирование – совокупность методов и способов определения разностей высот точек земной поверхности. Геометрическое (с помощью горизонтального визирного луча нивелира. Наиболее широко применяют в строительстве), тригонометрическое (с помощью наклонного визирного луча теодолита. Разность высот точек определяется по углу наклона и наклонным расстоянием), барометрическое (основан на зависимости атмосферного давления воздуха от высоты точки поверхности), механическое (выполняют нивелир-автоматом, автоматически вычерчивают профиль местности по линии, вдоль которой движется прибор), гидростатическое (основан на принципе работы сообщающихся сосудов, измерения производят гидростатическим нивелиром, состоящих из двух стеклянных трубок, соединенных шлангом с водой), фотограмметрическое (проводят на различных фотограмметрических приборах). Геометрическое нивелирование – процесс измерения превышений между точками и определение их высот. Превышение между А и В определяют способом «из середины»: устанавливают нивелир в рабочее положение между А и В, устанавливают рейку в вертикальное положение в А и В и берут отсчет а (взгляд назад) на рейку А и отсчет в (взгляд вперед) на В. h=a-b – превышение. Нв=На+h. Высоту последующей точки можно определить через горизонт прибора Hв=Нi-b. Hi=На+a. Нивелирование «из середины» выполняют после планово-высотного закрепления трассы и разбивки пикетажа – определение положений ПК, плюсовых и главных точек кривых, а также точек на поперечниках. Если рейка двусторонняя, отсчет берут как основной, так и контрольный. Для записи исходных и измеренных данных используют журнал нивелирования.
