- •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.
61. Современное состояние плановой геодезической сети.
В настоящее время работы по созданию государственной геодезической сети новой структуры ведутся в соответствии с планами Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система», подпрограммы 4 « Создание высокоэффективной системы геодезического обеспечения Российской Федерации», (далее ФЦП ГЛОНАСС).
В соответствии с этими планами к 2012 году должны быть выполнены работы по совместному уравниванию спутниковой геодезической сети новой структуры и традиционной геодезической сети триангуляции и полигонометрии 1-4 классов и подготовлены каталоги координат пунктов ГГС. Таким образом, по результатам этой работы вся совокупность пунктов ГГС (более 300 тысяч пунктов) будет являться физической реализацией двух систем координат: уточнённой версии системы СК-95 и национальной высокоточной геоцентрической системы координат.
Плановые сети
Классификация ПС:
–по назначению:
–опорные – предназначены для распространении единой системы координат на территории всего государства в сжатые сроки;
–сеть сгущения – предназначены для увеличения плотности пунктов сети необходимых районов;
–съемочные
сети –
предназначены для выполнения
топографических съемок, а также
инженерно–технических работ.
ПГC построена по принципу «от общего к частому», при этом максимальная точность измерения предусматривается в опорных сетях и далее снижается от ступени к ступени.
–по способам построения:
–триангуляция – система пунктов, образующих сплошную сеть перпендикуляров, в которых измерены все углы и отдельные длины сторон (базисы);
–полигонометрия
– систем прямых линий, образующих
полигонометрический ход, в котором
измерены длины всех сторон и углы между
сторонами;
–трилатерация – сеть треугольников, в которых измерены только длины стороны.
Геодезические сети делятся на 1, 2, 3, 4 классы, 1, 2 разряды.
62. Исследования реек.
Нивелирная рейка относится к классу вспомогательного геодезического оборудования. Рейка может быть деревянная либо металлическая (алюминиевая), имеет деления по 1 или 0,5 см.
Представляет она из себя обычную прямоугольную плоскость с нанесенной на нее шкалой деления (шаг 1 см). Совсем недавно они были достаточно громоздки и тяжелые, выполнялись, как правило, из дерева. Такие рейки были крайне неудобны и приносили много хлопот и неудобств геодезистам. В настоящее время нивелирные рейки изготавливают из пластика или пластмассы, они легки и удобны в эксплуатации. Кроме того, каждая из них снабжена круглым уровнем, что облегчает ее установку на точку в абсолютно вертикальном положении. Наиболее распространенной является пяти и трех метровая нивелирная рейка сборной конструкции .
|
Основные три поверки нивелирных реек Бесспорно, поверки нивелирных реек необходимо выполнять каждый раз перед началом работы. Во-первых, поверхность рейки должна быть абсолютно плоской, от этого во многом зависит точность снятых по ней показаний. Чтобы определить отклонения в плоскости достаточно всего лишь натянуть вдоль рейки нитку и «на глаз» определить место деформации. По нормативным документам, отклонение (расстояние от нити до плоскости) не должно превышать 6-ти миллиметров. Во-вторых, нанесенная на рейку шкала, а точнее сами деления, не должны отклоняться на величину равную 0,15 миллиметра. И, в-третьих, вертикальность рейки (точность центрирования цилиндрического уровня) можно определить с помощью вертикальной сетки нитей нивелира. Несомненно, выполнение поверки нивелирных реек очень важно и приступать к работе без них не рекомендуется. От этого зависит точность вычисления превышения точек на местности и, следовательно, правильное определение продольных и поперечных уклонов |
