Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1444.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
1.16 Mб
Скачать

Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

(СибАДИ)»

Кафедра «Геодезия»

ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ:

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (по получению первичных

профессиональных умений и навыков)

 

 

Часть 2

И

 

 

 

 

 

 

 

Д

Методические указания

 

 

А

 

 

б

 

 

Составители: А.В.Войтенко, Л.Ю. Миколишина

и

 

 

 

С

 

 

 

 

Омск 2016

1

УДК 528.4 ББК 26.12 Г35

Согласно 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данная продукция маркировке не подлежит.

Рецензент канд. техн. наук, доц. А.Г. Малофеев (ФГБОУ ВО «СибАДИ»)

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве методических указаний.

Г35 Геодезия и дистанционное зондирование : учебная практика (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) : в 2 ч. [Электронный ресурс] : методические указания / сост. : А.В. Войтенко, Л.Ю. Миколишина. – Электрон. дан. Омск :

СибАДИ, 2016. – Ч. 2. – URL: http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Излагается методикаСибАДИпрохождения учебной практики обучающимися на втором курсе. Работа состоит из 7 частей. Дается теоретический материал по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Приводятся примеры выполнения отдельных видов работ. Имеют интерактивное оглавление в виде закладок.

Предназначены для обучающихсяпо направлению «Геодезия и дистанционное зондирование» профиль, «Геодезия».

Текстовое (символьное) издание (1,3 МБ)

Системные требования : Intel, 3,4 GHz ; 150 МБ ; Windows XP/Vista/7 ; DVD-ROM ;

1 ГБ свободного места на жестком диске ; программа для чтения pdf-файлов

Adobe Acrobat Reader ; Google Chrome

Редактор Н.И. Косенкова Техническая подготовка Т.И. Кукина

Издание первое. Дата подписания к использованию 03.11.2016

Издательско-полиграфический центр СибАДИ. 644080, г. Омск, пр. Мира, 5 РИО ИПЦ СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1

© ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2016

2

ВВЕДЕНИЕ

По учебному плану изучаемых дисциплин после окончания ΙV семестра предусмотрена учебная практика. Методические указания предназначены для поддержки студентов при прохождении учебной практики.

Целью данной практики является обучение проектированию и проложению хода полигонометрии 1 разряда, получение навыков обработки полевых и камеральных геодезических работ.

На практике решают следующие задачи:

1.Учатся работать с приборами (тахеометр, отражатель, спутниковое оборудование).

2.Проводят рекогносцировку местности.

3.Выбирают места закладки пунктов.И

4.Проектируют ход полигонометрии.

5.Проводят спутниковое наблюдениеДна точках базиса хода.

6.Выполняют нивелирование IV класса.

7.Измеряют углы и расстояния между точками с помощью электронного тахеометра. А

8.Обрабатывают полученные данные.

9.Составляют каталогбполученных координат точек хода полигонометрии.

Учебная практикаипроводится в полевых условиях, поэтому в методических указан ях предусмотрены такие разделы, как «Режим работы и основныеСправ ла по технике безопасности при выполнении геодезических работ в полевых условиях».

Задание выдается руководителем практики. Пример одного из задания: проложить ход полигонометрии 1 разряда вдоль улицы Заозерная, от виадука, до ост.14-я Заозерная. (Фото объекта, полученное из яндекс-карт, и примерно наложенный ход на фотографии находится в прил. 1.)

Научно-исследовательская деятельность студентов – это важнейшая составная часть основной образовательной программы высшего образования.

Целью научно-исследовательской деятельности является способность развивать интеллектуальный уровень путем изучения современных проблем в области геодезии, исследуя нормативнотехническую документацию по индивидуальным заданиям.

3

Компетенции студента, формируемые

врезультате прохождения учебной практики

Врезультате прохождения учебной практики студенты должны приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные

ипрофессиональные компетенции:

ПК-2 ‒ способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, развитию и реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения;

ПК-3 ‒ способность к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографических съемок различными методами, включая съемку подземных и наземных сооружений;

ПК-4 ‒ готовность выполнять полевыеИи камеральные работы по топографическим съемкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт; Д

ПК-7 ‒ готовность к работам по топографо-геодезическому

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и плановА, других графических материалов;

ПК-8 ‒ способность применять средства вычислительной техники для математическойбо ра отки результатов полевых геодезических измерений, при лиженных астрономических наблюдений, гравиметрических определений.

1.ТОПОГРАФОС -ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

РАЙОНА РАБОТ

собой постоянно действующие базовые GNSS-станции (рис. 1), расположенные на территории г. Омска по адресу: пр. Мира, 50 и ул. Сибаковская, 4. Координаты и отметки точек установки антенн базовых станций были определены в системе координат г. Омска и в Балтийской системе высот 1977 г.

Рис. 1. Схема расположения

 

GNSS-станций относительно

 

границы г. Омска

4

 

2. РЕКОГНОСЦИРОВКА МЕСТНОСТИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТОЧЕК ПОЛИГОНОМЕТРИИ

Места закладки пунктов зависят:

1.От устойчивости и долговечности заложенных центров.

2.Производительности труда.

3.Объёмов вычисления.

4.Точности создания сети.

Правила проведения рекогносцировки:

1.

Начинать следует с поиска исходных пунктов.

2.

Необходимо учитывать сезонные изменения местности.

3.

Необходимо учитывать влияние вертикальной рефракции (не

прокладывать ход над местами с сильным испарением).

4.

И

Необходимо учитывать влияние горизонтальной рефракции

(то есть рядом стоящие здания и т.п., удалять стороны от освещенных

 

 

Д

 

солнцем стен зданий не менее чем на 2 м, а на теневой стороне улицы

– на 1 м).

 

территорию ,

 

 

 

1.

Ход прокладывать только с одной стороны улицы.

 

2.

Длина стороны от 120 м.

 

 

3.

Соблюдать равенство длин сторон.

 

 

и

 

 

4.

Закреплять наименьшееАколичество пунктов в ходе.

5.

Ход намечать дл ной от 900 до 1100 м.

 

6.

С

 

 

Пункты пол гонометрби закреплять под условиями: сохран-

ность, удобство проведения наземных наблюдений.

 

7.

В начале и в конце хода предусматривать закладку не менее

двух пунктов спутниковых наблюдений для дальнейшего уравнивания хода полигонометрии.

8. Типы центров пунктов полигонометрии должны быть пригодны для нивелирования.

Исходные пункты полигонометрии закладываются с определёнными условиями (для того чтобы на них можно было проводить спутниковое наблюдение без получения погрешности, превышающей приборную):

1. Удобство проведения спутниковых наблюдений.

2. Расстояние от многоэтажных строений, деревьев или ЛЭП должно превосходить высоту данного объекта в два раза.

3. Вокруг пункта должно быть открытое пространство.

5

С учетом данных условий бригадой должна быть обследована местность и закреплены точки полигонометрии и точки базиса, на весь ход составляется абрис, а также абрисы для каждой точки в отдельности (примеры абрисов находятся в прил. 2). Присваиваются названия точкам базиса. В нашем примере точки базиса были названы 310 и 311 в начале хода и 312 и 313 в конце, точки полигонометрии были названы 3,4,5 и 6 соответственно, начиная с начала хода.

Используемые приборы:

тахеометр Nikon Nivo 5.С;

нивелир H-3;

две деревянные нивелирные рейки с разными пятками;

рулетка;

вешка с отражателем (постоянная призмы ‒ 30 мм);

спутниковое оборудование (приемникИSpectra precision Pro Mark 220, антенна ASH 111661, соединительный кабель, фирменная рулетка Ashtech, трегер, штатив). Д

Краткое описание прибора тахеометра Nikon Nivo 5.C

Данный геодезический приборАпредназначен для решения ши-(спереди и сзади пр бораб), передний дисплей графический с под-данных

светкой, задний – цветнойи, сенсорный, имеет полнофункциональную буквенно-цифровуюСудобную клавиатуру, возможность сенсорного ввода и внутренней памятью в 128 Мб.

Тахеометр Nikon Nivo 5.C работает в широком температурном диапазоне, что позволяет использовать его в различных погодных условиях. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP66. Тахеометр оснащен автоматическим двухосевым компенсатором. Технические характеристики Nikon Nivo 5.C приведены в табл. 1.

6

 

 

Таблица 1

Технические характеристики Nikon Nivo 5.C

 

 

Дальность измерения расстояния по одной призме

От 1,5 до 5000 м

Дальность измерения расстояния без призмы

 

200300 м

Минимальное расстояние

 

1,5 м

Погрешность измерения по призме

 

3+/- 2 мм на км

Погрешность измерения без призмы

 

3+/- 2 мм на км

Погрешность угловых измерений

 

5"

Увеличение зрительной трубы

 

30

Диапазон рабочей температуры окр. среды

 

-20 до +50 °С

 

И

Класс 1

Лазерная безопасность при измерении расстояния

Лазерная безопасность при использовании лазерного указа-

Класс 2

теля

 

 

Краткое описание прибора нивелира H-3

Нивелир Н-3 предназначен для нивелирования III и IV классов в

инженерно-геодезических изысканиях, но его применяют и при тех-

 

б

Д

ническом нивелировании.

 

Нивелир H-3 относиться к типу точных нивелиров, погрешность

и

Акм двойного хода равна 3 мм. Основ-

определения превышения на 1

ные характеристики н вел ра Н-3 приведены в табл. 2.

С

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

 

Технические характеристики нивелира Н-3

 

 

Средняя квадратичная погрешность измерения

3

превышения на 1км хода, мм

 

 

 

 

Средняя квадратичная погрешность измерения

2

превышения на станции, мм

 

 

 

 

Цена деления круглого уровня

 

 

10′′

Увеличение зрительной трубы

 

 

31,5

Средняя квадратичная погрешность совмеще-

0,8

ния изображения концов пузырька, мм

 

 

Коэффициент нитяного дальномера

 

 

100±1%

Значение угла между осью цилиндрического

10

уровня, c

 

 

 

 

7

3.ВЫПОЛНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

ИПОЛУЧЕНИЕ КООРДИНАТ ИСХОДНЫХ ПУНКТОВ

Координаты и отметки исходных пунктов определяют спутниковым приемником.

Продолжительность сеанса синхронных спутниковых наблюдений на точках съемочного обоснования составляет не менее 60 мин.

Во время приёма спутникового сигнала на точке непрерывно наблюдается не менее четырех спутников одновременно. Состав спутников в продолжении приёма может меняться.

Интервал регистрации с учётом применяемого метода спутниковых определений составляет 15 с. Значение интервала регистрации

должно быть одинаковым для всех приёмников, используемых в се-

ансе.

И

 

Высота антенны определяется на каждом пункте. Погрешность определения высоты антенны должна быть не более 1 мм. Высота антенны измеряется перед началом и в конце сеанса наблюдений.

Антенна спутникового приемника над центром пункта устанав-

 

А

 

ливается на штативе. Погрешность центрирования антенны спутнико-

вого приемника над центром пункта должна быть не более 1мм.

б

 

Маска отсечки спутников по возвышениюД

над горизонтом при

наблюдениях на пунктах составляет 0°.

 

и

 

 

В нашем примере определение пространственных координат точек съемочного обоснован я 310, 311,312 и 313 в МСК ОМСК осуществляется по двухчастотным спутниковым наблюдениям, выполняемым относительнымСметодом спутниковой геодезии от постоянно действующих базовых GNSS-станций, расположенных на территории г. Омска по адресу: пр. Мира, 50 и ул. Сибаковская, 4. Оно проводилось на четырех исходных пунктах (после наблюдений данные передаются преподавателю), и после обработки получились следующие координаты и отметки точек, приведенные в табл. 3.

Таблица 3

Координаты и отметки исходных пунктов.

Система координат г. Омска, система высот Балтийская 1977 г.

Номер точки

X, м

 

Y

H

310

20326,727

 

5237,926

105,422

311

20486,437

 

5266,233

107,797

312

21234,305

 

5461,774

117,110

313

21396,033

 

5505,061

116,801

 

 

8

 

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]