- •1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками
- •2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции.
- •3. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения на фигуру Земли.
- •4. Понятие о методах определения фигуры и размеров Земли
- •5. Методы проектирования земной поверхности на плоскость. Метод проектирования в геодезии (план и карта)
- •6. Искажения за кривизну Земли при проецировании поверхности Земли на плоскость
- •7. Системы координат, применяемые в геодезии
- •8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии
- •9. Использование проекции Гаусса-Крюгера в геодезии и картографии
- •10. План и карта
- •11. Свойства карты
- •12. Классификация карт
- •13. Элементы общегеографической карты
- •14. Масштабы. Различные способы выражения масштабов
- •15. Масштабный ряд государственных топографических карт
- •16. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •17. Условные знаки топографических карт
- •18. Условные знаки общегеографических карт.
- •19. Картографическая генерализация
- •20. Основные особенности оформления топографических карт и планов
- •21. Способы изображения рельефа.
- •22. Ориентирование линий, истинный и магнитный азимуты, дирекционные углы, румбы, связь между ними.
- •23. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Прямая геодезическая задача.
- •24. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача
- •1) Вычисляют румб по формуле:
- •2) Находят дирекционный угол в зависимости от четверти угла:
- •3) Определяют расстояние между точками:
- •25. Методы определения координат геодезических пунктов
- •26. Триангуляция
- •27. Полигонометрия.
- •28. Трилатерация
- •29. Космические методы определения координат.
- •30. Спутниковые методы определения координат.
- •31. Определение координат точек методом засечек.
- •32 Теодолитный ход и его элементы.
- •33. Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода
- •39 Измерения, и их классификация. Виды геодезических измерений
- •Классификация по назначению
- •40. Погрешности измерений и их виды.
- •41. Вероятнейшее значение измеряемой величины
- •42. Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и результата измерений
- •43. Приборы для измерения линий.
- •44. Мерная лента. Измерение длин линий мерной лентой. Ошибки измерений расстояний штриховой стальной лентой.
- •45. Измерение длины наклонной линии и приведение ее на плоскость горизонта.
- •46. Оптические дальномеры. Сущность определения расстояния.
- •48. Измерение дальномером наклонных расстояний.
- •49 Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии.
- •Свето-, радио- и лазерные дальномеры основаны на измерении времени прохождения волн соответствующего диапазона от дальномера до второго конца измеряемой линии и обратно
- •50. Определение неприступных расстояний.
- •51. Основные части теодолита и их назначение.
- •52. Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним.
- •54. Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе.
- •55. Измерение вертикальных углов.
- •56. Основные источники ошибок при измерении горизонтальных углов.
- •57. Метод тригонометрического нивелирования.
- •58. Камеральная обработка хода тригонометрического нивелирования.
- •59. Основные виды геодезических сетей.
- •60. Построение государственной плановой сети.
- •61. Современное состояние плановой геодезической сети.
- •Плановые сети
- •62. Исследования реек.
- •62. Построение государственной нивелирной сети.
- •6.2.1. Схемы, методы, точность и плотность пунктов при создании сети
- •6.2.2. Типы нивелирных центров
- •63. Методы нивелирования.
- •64. Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности.
- •Геометрическое нивелирование
- •Н ивелирование «вперед»
- •Нивелирование «из середины»
- •65 Типы нивелиров. Классификация и устройства нивелиров
- •Устройства нивелиров с цилиндрическим уровнем (на примере н3)
- •66. Основные части уровенного нивелира и их назначение. Основные части нивелира
- •67. Сущность гидростатического нивелирования.
- •68. Геометрические условия, которым должен удовлетворять нивелир.
- •69. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования.
- •70. Производство технического нивелирования. Работа на нивелирной станции.
- •70. Принадлежности для мензульной съемки.
- •71. Назначение связующих и плюсовых точек при геометрическом нивелировании.
- •72 Сущность барометрического нивелирования.
- •73. Сущность мензульной съемки. Общий порядок производства съемки.
- •74. Построение съемочной сети для мензульной съемки.
- •75. Вид номограммы в поле зрения кипрегеля кн и использование ее.
- •76. Сущность тахеометрической съемки Приборы.
- •77. Съемка ситуации и рельефа при тахеометрической съемке. Абрис.
- •Порядок работы на станции тахеометрической съемки
- •78. Глазомерная съемка.
- •79. Общие введения об аэрофотосъемке местности. Фотокамера.
- •80. Плановый и перспективный снимки.
- •81. Масштаб горизонтального аэрофотоснимка.
- •82. Система координат снимка и его главная точка.
- •83 Основные свойства моно- и бинокулярного зрения.
- •84. Геометрические свойства аэрофотоснимка.
- •85. Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе.
- •86. Сущность и этапы контурно-комбинированной съемки.
- •87. Понятие о стереотопографической съемке. Основные этапы.
- •88. Сущность фототеодолитной съемки.
- •75 Основные части кипрегеля ка-2 и их назначение.
52. Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним.
___Уровни бывают круглыми и цилиндрическими. Цилиндрический уровень состоит из стеклянной трубки, верхняя часть которой представляет дугу большого радиуса. На верхней части ампулы имеется шкала делений через 2 мм. Центральный штрих шкалы называется нуль-пунктом.
_______Прямая, касательная к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте, называется осью цилиндрического уровня.
_______ Чем больше радиус, тем меньше цена деления и тем уровень точнее.
Для измерения горизонтальных углов и углов наклона необходимо привести вертикальную ось теодолита в отвесное положение, а плоскость горизонтального круга – в горизонтальное положение. Для этого теодолиты снабжены цилиндрическим, реже круглым уровнем.
Цилиндрический уровень представляет собой стеклянную трубку-ампулу с хорошо отшлифованной внутренней поверхностью так, что образующая уровня представляет дугу окружности некоторого радиуса. При изготовлении уровня в трубку наливают винный спирт или серный эфир, нагревают его, затем трубку запаивают и, когда жидкость остывает, вследствие сжатия жидкости возникает разреженное пространство и образуется пузырек 1-го уровня.
Ампулу уровня заключают в металлическую оправу с гипсом, через которую проходят исправительные винты, прикрепляющие уровень к алидаде. На верхней поверхности уровня нанесены штрихи делений, обычно через 2 мм. Один из штрихов в середине ампулы принимают за нулевой и называют нуль-пунктом. Касательную к дуге цилиндрического уровня, проходящую через нуль-пункт, называют осью уровня
54. Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе.
Горизонтальным углом называется двухгранный угол, ребро которого образовано отвесной линией, проходящей через данную точку. Из определения следует, что если требуется измерить угол между двумя направлениями ВА и ВС, то следует измерить угол β между горизонтальными проекциями этих направлений на горизонтальную плоскость MN.
Известно несколько способов измерения горизонтальных углов: это способ отдельного угла (способ приемов), способ круговых приемов, способ во всех комбинациях и др.
Обычно углы теодолитом измеряют при двух положениях вертикального круга КП и КЛ. Для этого устанавливают по нитевому отвесу теодолит над точкой измерения, на точках В и С устанавливают вехи.
Т.к. лимб оцифрован по ходу часовой стрелки, то сначала визируем на правую точку угла С, затем на точку В. Разность дает величину горизонтального угла β. Перед вторым полуприемом смещаем лимб на несколько градусов(чтобы изменились координаты) и повторяем измерения угла. Расхождения в значениях угла при КП и КЛ не должно быть больше двойной точности приспособления. Для Т-30 Δ=2᾽
Используется при измерении одиночного угла. Полный прием состоит из 2-х полуприемов. Между полуприемами труба переводится через зенит.
Когда вертикальный круг находится справа от трубы-круг-право (КП). Если круг слева от трубы- круг-лево (КЛ). Т. е. измерение угла при 2-х положениях круга составляют полный прием. Для повышения точности, угол может быть измерен несколькими приемами, причем количество приемов рассчитывают (max 9).
Программа измерения одним приемом:
- открутив алидаду при КЛ, наводимся на левую цель,
- берем отсчет по горизонтальному кругу,
- снова открутив алидаду, наводимся на правую цель,
- берем отсчет,
- вычисляем угол βКЛ как разность отсчетов на правую и левую цель. Эти действия составляют первый полуприем при КЛ,
- переводим трубу через зенит, и выполняя аналогичные действия, определяем βКП.
- угол из одного приема равен:
β = (βКЛ - βКП)/2
Контроль: βКП - βКЛ ≤ 2t
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Измерение горизонтальных углов
Измерять углы можно только выверенным теодолитом. Установка теодолита в вершине измеряемого угла состоит из трех основных операций:
• центрирования теодолита;
• горизонтирования теодолита;
• установки трубы.
Центрирование теодолита - это установка оси вращения алидады над вершиной измеряемого угла; операция выполняется с помощью отвеса, подвешиваемого на крючок станового винта, или с помощью оптического центрира.
Горизонтирование теодолита — это установка оси вращения алидады в вертикальное положение; операция выполняется с помощью подъемных винтов и уровня при алидаде горизонтального круга.
Установка трубы - это установка трубы по глазу и по предмету; операция выполняется с помощью подвижного окулярного кольца (установка по глазу - фокусирование сетки нитей) и винта фокусировки трубы на предмет.
Для измерения угла на концах линий, образующих угол, устанавливают вешки.
В зависимости от видов геодезических работ, условий измерения, наличия приборов и требуемой точности углы измеряют способами; приемов, повторений, круговых приемов и во всех комбинациях (способ Шрейбера).
Способ приемов. Его применяют в тех случаях, когда необходимо измерить угол, заключенный между двумя смежными направлениями. Теодолит и визирные марки центрируют над точками и приводят в горизонтальное положение. Измерения состоят из двух полуприемов.
Способ повторений. Применяется при измерении углов повторительными теодолитами. После установки на точках теодолита и визирных целей, по лимбу на начальное направление устанавливают отсчет A_1 близкий к нулю. Поворотом алидады визируют на второе направление и берут контрольный отсчет В_к. Затем закрепляют алидаду и вращением лимба снова визируют на начальную точку. Это действие составляет одно повторение.
Способ круговых приемов. Применяют при измерении углов на точке С тремя и более направлениями.
В первом полуприёме на начальное направление по горизонтальному кругу устанавливают отсчет близкий к нулю. Вращая алидаду (при закрепленном лимбе по ходу часовой стрелки, последовательно визируют на каждое направление и берут отсчет. В конце полуприёма повторно визируют на начальную точку (направление). Незамыкание горизонта не должно превышать допустимой величины.
