- •1.Сведения о форме и размерах Земли; влияние кривизны Земли на точность геодезических измерений.
- •4.Ориентирование линий.Определение ориентирных углов по топографической карте на местности.
- •5.Связь между дирекционными углами смежных линий.
- •6.Переход от дирекционных углов линий местности к румбам
- •7.Система счета высот в геодезии
- •8.Топографические карты и планы, их масштабы и точность.
- •9.Типы условных знаков.
- •10.Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах.
- •11.Измерения, выполняемые в инженерной геодезии, их погрешности.
- •12.Классификация погрешностей.
- •17.Принцип измерения вертикальных углов на местности
- •21.Измерения вертикального круга.
- •22. Мерные приборы, применяемые в геодезии для измерения расстояний.
- •23.Измерение расстояний землемерной лентой.Вычиление длины ленты и оценка точности измерений.
- •24.Измерение расстояния нитяным дальномером.
- •25.Общие сведения об измерении расстояний светодальномером.
- •26.Определение недоступного расстояния.
- •27.Методы нивелирования.
- •28.Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования.
- •30.Производство нивелирования.Точность определения превышения на станции геометрического нивелирования.
- •31.Тригонометрическое нивелирование.Точность нивелирования и область применения.
- •32.Определение высоты недоступного сооружения
- •33.Принципы построения плановой и высотной государственной геодезической сети.
- •34.Понятие о триангуляции, трилатерации, полигонометрии
- •36.Плановое обоснование топографических съемок.Полевые работы.
- •38.Высотное обоснование топографических съемок. Полевые работы
- •39.Камеральная обработка материалов нивелирного хода.
- •41.Теодолитно-высотная съмка
- •42.Тахеометрическая съемка
- •43.Методы нивелирования поверхности.
- •45.Задачи инженерной геодезии на стадиях строительного производства.
- •46.Инженерные сооружения, их виды, классификация по геометрическим признакам.
- •47. Виды инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания.
- •48. Создание опорных геодезических сетей на территории строительства.
- •49. Геодезическая строительная сетка.
- •50. Инженерно-геодезические изыскания строительных площадок.
25.Общие сведения об измерении расстояний светодальномером.
Общий принцип измерения длин линий светодальномерами основан на определении времени, которое затрачивают световые волны на прохождение измеряемого отрезка в прямом и обратном направлениях. Для этого на одной из конечных точек отрезка устанавливают приемопередающее устройство, на другой отражатель. Световые волны посылаются передатчиком на отражатель, который в свою очередь направляет их на приемник.
Скорость распространения световых волн в вакууме известна с большой точностью и равна 299 792 456 м/с. Время прохождения световых волн от передатчика через отражатель к приемнику измеряют или непосредственно или косвенным методом.
26.Определение недоступного расстояния.
Недоступным называют расстояние, которое нельзя измерить непосредственно; такое расстояние определяют косвенным путем. Для этого выбирают на ровной местности базис так, чтобы треугольник был по возможности равносторонним. Измерив с контролем базис и два прилежащих угла, можно вычислить недоступного расстояния .
Целесообразно недоступное расстояние определять из решения двух рядом расположенных треугольников, в каждом из которых, кроме базисов, желательно для контроля измерить по три угла. Если расхождение между двумя определениями недоступного расстояния допустимо (не более 1 :2000), то за окончательный результат принимают среднее арифметическое.
27.Методы нивелирования.
Нивелирование- это вид геодезических работ по определению превышений. Нивелирование обычно используют для определения высот точек при составлении топографических планов, карт, профилей, при перенесении проектов застройки и планировки территорий по высоте. Различают следующие методы нивелирования: геометрическое, Тригонометрическое, физическое и автоматическое.
Геометрическое нивелирование-метод определения превышения с помощью горизонтального визирного луча и нивелирных реек. Для получения горизонтального луча используют нивелир. Широко применяется в строительстве.
Тригонометрическое нивелирование- это метод определения превышения по измеренному углу наклона и расстояния между точками. Его применяют при топографических съёмках и при определении больших превышений.
Физическое нивелирование относятся методы: гидростатического нивелирования, основанный на применении сообщающихся сосудов, барометрическое нивелирование, разность давлений, радиолокационное нивелирование, основанный на отражении электромагнитных волн от земной поверхности.
Автоматическое нивелирование, осуществляется с помощью специальных приборов устанавливаемых на авто. Сразу вычерчивается профиль местности на ленте.
28.Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования.
Геометрическое нивелирование — наиболее распространенный способ. Его выполняют с помощью нивелира, задающего горизонтальную линию визирования. Сущность геометрического нивелирования заключается в следующем. Нивелир устанавливают горизонтально и по рейкам с делениями, стоящими на точках А и В, определяют превышение h как разность между отрезками а и b: h = а - b.
Если известна отметка НА точки А и превышение h, отметку Нв точки В определяют как их сумму: HB=HA + h.
Во избежание ошибок в знаке превышения точку, отметка которой известна, считают задней, а точку, отметку которой определяют, — передней, т. е. превышение - это всегда разность отсчетов назад и вперед. Иногда отсчет по рейке называют «взглядом», поэтому превышение равно «взгляду назад» минус «взгляд вперед». Место установки нивелира называется станцией. С одной станции можно брать отсчеты по рейкам, установленным во многих точках. При этом превышение между точками не зависит от высоты нивелира над землей. Если поставить нивелир выше, оба отсчета а к b будут больше на одну и ту же величину, но разности между ними будут одинаковы. Для вычисления отметки искомой точки можно применять способ вычисления через горизонт прибора (ГП). Этот способ удобен, когда с одной станции производят нивелирование нескольких точек. Очевидно, что если к отметке точки А прибавить отсчет по рейке на точке А, то получится отметка визирной оси нивелира. Эта отметка и называется горизонтом прибора. Если теперь горизонта прибора вычесть отсчеты на всех точках, взятые на этой станции, получатся отметки этих точек. Если для определения превышения между точками А и В достаточно один раз установить нивелир, то такой случаи называется простым нивелированием. Если же превышение между точками можно определить только после нескольких установок нивелира то такое нивелирование условно называют сложным. В этом случае точки D и C называют связующими. Превышения между ними определяют по схеме простого нивелирования.
29.Устройство нивелира, оси нивелира.Поверки и юстировки нивелира.
Нивелир- это геодезический прибор, с помощью которого определяют превышение между точками. Нивелиры в зависимости от их конструкции бывают с цилиндрическим уровнем (уровненные нивелиры) и с компенсатором. В первом случае горизонтальность визирного луча определяется с помощью уровня, а во втором с помощью компенсатора. К названию нивелира также могут добавляться буквы К и Л, а перед буквой Н могут стоять цифры, обозначающие номер модели модификации прибора. Например: 2Н-10КЛ означает: вторая модификация нивелира Н10 с компенсатором и лимбом. В настоящее время широко используют нивелиры Н-3, Н-3К, Н-3КЛ, Н-10Л и др.
Нивелир Н-3:
Основными частями нивелира являются: подставка7 снабжённая подъёмочными винтами8, элевационный винт6, зрительная труба5, цилиндрический уровень4. Наводящий винт3, круглый уровень1, закрепительный винт2.
|
|
|
|
Основные оси нивелира: ось вращения прибора, визирная ось зрительной трубы. Для наведения прибора на рейки используют закрепительные и наводящие винты. Круглый винт служит для приведения прибора в отвесное положение.
Эльвационный винт предназначен для приведения пузырька цилиндрического уровня в ноль пункт.
1. Поверка: ось круглого уровня должна быть параллельна вертикальной оси прибора.
2. Поверка: вертикальный штрих сетки должен быть параллелен вертикальной оси прибора.
3. Поверка (нитяной отвес): главная визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня.
X=(a+b)/2-(Iпра + iпрв)/2=<4
Юстировка:
1. Nпр=a-x
2. Устанавливают правильный отсчёт эливационным винтом.
3. Возвращают пузырёк цилиндрического уровня в ноль пункт, юстировочным винтом.
