- •Ответы на экзамен прикладная геодезия 3 курс 6 семестр.
- •Раздел 1. Геодезические разбивочные работы.
- •Раздел 2. Инженерно-геодезические опорные сети.
- •Раздел 3. Геодезические работы в транспортном строительстве.
- •Раздел 4. Практические задания.
- •1..Предмет прикладной геодезии, значение прикладной геодезии в народном хозяйстве. Связь прикладной геодезии с другими дисциплинами.
- •2.Теория разбивочных работ: геометрическая основа сооружения, принципы разбивочных работ. Элементы разбивочных работ: построение в натуре проектных углов, линий, высот, уклонов.
- •3. Основные способы разбивочных работ: способы угловой и линейной засечек, полярных координат.
- •4. Способы разбивочных работ, их теория и точность: способ проектного полигона, замкнутого треугольника, створной и створно-линейной засечек, бокового нивелирования.
- •5. Обратная линейно-угловая засечка. Погрешность «свободной станции».
- •6. Основные источники ошибок при разбивочных работах. Выбор оптимального способа при вынесении в натуру проектных точек. Оценка точности разбивочных работ.
- •7. Проектирование разбивочных сетей строительной площадки, внешней разбивочной сети здания, внутренней разбивочной сети здания.
- •8. Нормы точности производства разбивочных работ и построение разбивочных сетей.
- •9. Способы геодезической подготовки проекта. Аналитический расчет разбивочных элементов, составление разбивочных чертежей.
- •10. Вынесение в натуру главных и основных осей сооружений. Закрепление осей. Контрольные измерения.
- •11.Построение базисных фигур и разбивочных осей на высоких монтажных горизонтах.
- •12. Перенесение высот на монтажные горизонты: способы, оценка точности.
- •13. Детальные разбивочные работы на монтажном горизонте. Геодезическое обеспечение геометрических параметров сооружений.
- •14.Исполнительные съемки, методы, точность. Составление исполнительной документации.
- •15. Назначение и способы построения опорных сетей, особенности построения. Ступени развития сетей. Принципы проектирования и расчета точности плановых сетей.
- •17. Полигонометрия. Схемы и технические условия построения сетей полигонометрии на застроенных территориях и строительных площадках. Оценка точности проекта.
- •19.Этапы и схемы построения опорных сетей спутниковыми методами. Системы координат в спутниковой геодезии.
- •20.Проеткирование спутниковых геодезических сетей. Полевые работы и обработка результатов спутниковых измерений.
- •21.Высотные сети. Назначение и требование к точности высотных сетей. Проектирование сетей. Расчет точности проектов при разном числе ступеней высотного обоснования.
- •22. Основные технические характеристики классов нивелирования. Методика нивелирования. Системы высот при изысканиях для крупного строительства. Тригонометрическое нивелирование.
- •23.Общие сведения о трассах линейных сооружений. Состав инженерно-геодезических изысканий для строительства линейных сооружений. Стадии изыскания.
- •24. Элементы плана и профиля трассы. Параметры и правила трассирования.
- •25. Железные и автомобильные дороги. Параметры автомобильных дорог. Технические условия на проектирование дорог. Технология дорожных изысканий.
- •26.План трассы, профиль трассы. Элементы и главные точки круговых кривых.
- •27.Камеральное трассирование по топографическим картам. Выбор положения трассы. Разбивка пикетажа и главных точек кривых на карте.
- •28.Построение продольного профиля по результатам камерального трассирования. Проектирование земляного полотна, вычисление проектных и рабочих отметок.
- •29.Проектирование вертикальных кривых на продольном профиле трассы. Расчет проектных отметок. Проектирование водоотвода.
- •30.Полевое трассирование. Вынос в натуру проекта трассы. Угловые и линейные измерения по трассе. Прокладка трассы при отсутствии прямой видимости между вершинами углов поворота.
- •31.Разбивка пикетажа и главных точек кривых. Детальная разбивка круговой кривой способом прямоугольных координат.
- •32.Детальная разбивка круговой кривой способом углов. Вертикальные кривые. Закрепление трассы.
- •33.Нивелирование трассы геометрическим и тригонометрическим способами. Сравнительная оценка точности. Съемка полосы трассирования.
- •34.Построение геодезического обоснования магистрали. Спутниковые методы в качестве геодезической основы.
- •35.Проектирование магистральных ходов (полигонометрических ходов). Оценка точности проекта.
- •36.Непосредственная привязка полигонометрического хода к пунктам спутниковой основы. Расчет угловых и координатных невязок. Уравнительные вычисления.
- •37.Привязка пункта полигонометрии к двум пунктам ггс. Полевой контроль.
- •38. Привязка пункта полигонометрии к двум пунктам ггс. Вывод формул Юнга для прямой угловой засечки.
- •39. Привязка пункта полигонометрии к двум пунктам ггс. Линейно-угловая засечка. Составление уравнений поправок. Соотношение между весами линейных и угловых измерений.
- •40.Восстановление дорожной трассы перед строительством. Разбивка земляного полотна в насыпи и выемке.
- •41.Разбивка земляного полотна на косогорах.
- •42.Мостовые переходы. Конструкции мостов. Состав геодезических работ на мостовых переходах.
- •43.Изыскание мест мостового перехода. Съемка района мостового перехода. Нормы точности производства геодезических работ на мостовых переходах.
- •44.Предельная ошибка длины мостового перехода. Плановая основа мостового перехода. Классическая схема мостовой триангуляции.
- •45.Упрощенный метод уравнивания геодезического треугольника.
- •46.Линейно-угловые сети из базовых треугольников в качестве разбивочной основы мостового перехода.
- •47.Полигонометрия в качестве разбивочной сети мостового перехода.
- •48.Спутниковые технологии для целей построения мостовой разбивочной основы.
- •49.Высотная основа мостового перехода. Передача высот через большие водотоки методом геометрического нивелирования.
- •50.Передача высот через большие водотоки методом тригонометрического нивелирования электронным тахеометром.
- •51.Разбивка центов мостовых опор. Методы разбивки, приборы.
- •52.Разбивка центров мостовых опор способом прямой угловой засечки, оценка точности разбивки.
- •53.Разбивка центров мостовых опор способом полярных координат, оценка точности. Способ замкнутого треугольника.
- •54.Уравнивание треугольника линейно угловой засечки. Оценка точности разбивки опор способом полярных координат.
- •1.Построение заданного отрезка длины, горизонтального угла, высотной отметки, наклонной линии.
- •2.Построение перпендикуляра к базовой линии, построение параллели к базовой линии.
14.Исполнительные съемки, методы, точность. Составление исполнительной документации.
+Исполнительная съемка – съемка, определяющая фактическое положение характерных элементов, для дальнейшего сравнения их с проектными значениями. Исполнительные съемки ведутся в процессе строительства, по мере окончания отдельных этапов и завершаются окончательной исполнительной съемкой, по окончанию строительства, для составления исполнительного генерального плана. Процесс исполнительной съемки в точности повторяет технологию съемок при изыскании.
Исполнительная документация представляет собой исполнительные чертежи с нанесением на них конструкций и элементов, с подписями их проектных и фактических геометрических параметров (либо отклонениями).
15. Назначение и способы построения опорных сетей, особенности построения. Ступени развития сетей. Принципы проектирования и расчета точности плановых сетей.
Опорные геодезические сети – сети сгущения, создаваемые для сгущения геодезических сетей более высоких классов для проведения локальных работ на заданном участке местности. Существует три типа построение сетей сгущения:
Триангуляция;
Трилатерация;
Полигонометрия.
Параметры создания сетей, регулируют соответствующие инструкции.
Триангуляция – метод создания сетей сгущения путем построения цепочки смежных треугольников, с измеренными углами между сторонами, и длины двух сторон. Триангуляционные сети проектируют камеральным методом по существующим картам. Оценка точности сводится к определению СКО слабой стороны сети, при оценке сокращенными формулами.
Трилатерация – метод создания сетей сгущения путем построения треугольников, у которых измеряют длины сторон. Оценка точности проводится как оценка точнсти типовых построений, для которой, однако, требуется указать предельную ошибку, что означает предварительно определиться с оборудованием для построения данного рода сетей.
Полигонометрия – метод создания сетей сгущения путем построения многоугольников (замкнутых\разомкнутых), у которых измерены все длины сторон и углы между ними. Оценку точности выполняют из расчета вытянутости\изогнутости хода, и вычисляют ожидаемую СКО, для вычисления которой, требуется определить ЦТХ, по известным формулам.
16. Типовые схемы и технические условия триангуляционных построений. Способы оценки точности проектов триангуляции. Расчет требуемой точности угловых и линейных измерений. Закрепление пунктов на застроенной территории.
Опорные геодезические сети – сети сгущения, создаваемые для сгущения геодезических сетей более высоких классов для проведения локальных работ на заданном участке местности. Существует три типа построение сетей сгущения:
Триангуляция;
Трилатерация;
Полигонометрия.
Параметры создания сетей, регулируют соответствующие инструкции.
Триангуляция – метод создания сетей сгущения путем построения цепочки смежных треугольников, с измеренными углами между сторонами, и длины двух сторон. Триангуляционные сети проектируют камеральным методом по существующим картам. Оценка точности сводится к определению СКО слабой стороны сети, при оценке сокращенными формулами.
17. Полигонометрия. Схемы и технические условия построения сетей полигонометрии на застроенных территориях и строительных площадках. Оценка точности проекта.
Опорные геодезические сети – сети сгущения, создаваемые для сгущения геодезических сетей более высоких классов для проведения локальных работ на заданном участке местности. Существует три типа построение сетей сгущения:
Триангуляция;
Трилатерация;
Полигонометрия.
Параметры создания сетей, регулируют соответствующие инструкции.
Полигонометрия – метод создания сетей сгущения путем построения многоугольников (замкнутых\разомкнутых), у которых измерены все длины сторон и углы между ними. Полигонометрические сети опираются на исходные пункты с известными координатами, будь то пункты ГГС.
Ходы полигонометрии на застроенных территориях проектируют по улицам и проездам, избегая чередования слишком длинных и коротких сторон. Следует предусматривать минимальное число порядков, новые ходы следует стремиться прокладывать по старым, уже имеющимся и сохранившимся знакам.
Оценку точности выполняют из расчета вытянутости\изогнутости хода, и вычисляют ожидаемую СКО, для вычисления которой, требуется определить ЦТХ, по известным формулам.
18. Расчет точности измерения углов и линий в полигонометрии. Особенности угловых измерений на застроенных территориях. Применение электронных тахеометров. Закрепление пунктов полигонометрии настенными знаками.
Опорные геодезические сети – сети сгущения, создаваемые для сгущения геодезических сетей более высоких классов для проведения локальных работ на заданном участке местности. Существует три типа построение сетей сгущения:
Триангуляция;
Трилатерация;
Полигонометрия.
Параметры создания сетей, регулируют соответствующие инструкции.
Полигонометрия – метод создания сетей сгущения путем построения многоугольников (замкнутых\разомкнутых), у которых измерены все длины сторон и углы между ними. Полигонометрические сети опираются на исходные пункты с известными координатами, будь то пункты ГГС.
Оценка точности измерения расстояний – инструментальная ошибка тахеометров, около 2мм+2мм*S. Оценка точности угловых измерений – инструментальная ошибка тахеометров – 1”-10”.
Применение современных тахеометров объясняет причину предпочтения к полигонометрическим сетям.
Закрепление пунктов полигонометрии на застроенной территории, зачастую выполняется на углах кварталов, место закладки выбирают вне проезжей части на краях тротуаров, либо используют стенные знаки, что более предпочтительно.
Стенные знаки закладывают руководствуясь следующими требованиями:
Временные знаки не должны быть удалены более чем на 20м от стенных знаков;
Место закладки около 1м над уровнем земли;
Визирный луч между знаками должен проходить не ниже 0,5м от наземных объектов;
На угловых зданиях, не ближе 0,3м от угла здания.
