
- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Введение
- •Понятие карты и плана. Масштабы.
- •Определение масштаба аэроснимка
- •Вопросы для самоконтроля.
- •2. Номенклатура топографических карт
- •Задача 2.1. Найти номенклатуру листа карты масштаба 1:10 000, на котором находится точка с географическими координатами b,l
- •Вопросы для самоконтроля
- •3. Условные топографические знаки
- •Задача 3.1. Изучить условные знаки топографических карт различных
- •4.Система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера
- •Абсциссы точек а, в,с. (км) Таблица2.
- •Ординаты точек а,в,с (км) Таблица 3.
- •Задача 4.2. По измеренным в задаче 4.1 прямоугольным координатам вычислить длины сторон треугольника и сравнить их с непосредственно измеренными.
- •Значения длин сторон треугольника, полученные при вычислениях и измерениях.
- •Вопросы для самоконтроля.
- •Ориентирование.
- •Результаты измерений истинных азимутов сторон треугольника авс
- •Связь между румбами и дирекционными углами
- •Знаки приращений координат в зависимости от четверти
- •Задача 5.2. Измерить с помощью транспортира прямые и обратные дирекционные углы линий ав,вс,са. Вычислить значения их румбов и внутренних углов треугольника.
- •Вычисление сближений меридианов
- •Вычисление магнитных азимутов
- •Вопросы для самоконтроля.
- •Рельеф и его изображение на картах и планах.
- •Исходные данные для построения графиков заложений
- •Крутизна ската по линии ав
- •Задача 6.3. Построить продольный профиль и вычислить уклон линии на карте, заданной преподавателем.
- •Вопросы для самоконтроля
- •7. Измерение площадей
- •Определение цены деления планиметра №69556 Таблица 15
- •Литература
- •Варианты значений сближения меридианов и слонения магнитной стрелки для задачи 5.5.
Задача 5.2. Измерить с помощью транспортира прямые и обратные дирекционные углы линий ав,вс,са. Вычислить значения их румбов и внутренних углов треугольника.
Так как дирекционный угол – это угол между северным направлением осевого меридиана и направлением заданной линии, измеренный по ходу часовой стрелки, то решение первой части задачи сводится к измерению угла между вертикальной линией сетки (осью абсцисс) и заданной линией. Результаты измерений следует записать в табл.8. В качестве примера в ней переведены результаты измерений дирекционных углов сторон треугольника АВС приложения 1.
Таблица 8
Результаты измерения дирекционных углов сторон треугольника АВС
Название линий |
Дирекционные углы α |
Румбы, r |
Углы |
АВ |
131°15´ |
юс:48°45´ |
А=58°30´ |
ВС |
262°45´ |
юз:82°45´ |
|
СА |
9°15´ |
св:9°15´ |
В=48°30´ |
ВА |
311°15´ |
сз:48°45´ |
|
СВ |
83°00´ |
св:83°00´ |
С=73°45´ |
АС |
189°45´ |
юз:9°45´ |
∑=180°15´ |
Задача 5.3. Вычислить дирекционные углы сторон АВ,ВС,СА по формуле 13, используя прямоугольные координаты, полученные в задаче 3.1 и сравнить их с измеренными ( табл.8). дать анализ причин расхождений между вычисленными измеренными величинами.
Таблица 9
Результаты сравнения вычисленных и измеренных дирекционных углов
Название линий |
Вычисленные румбы, r |
Вычисленные дирекционные углы, αвыч |
Измеренные дирекционные углы, αизм |
Расхождение αвыч-- αизм |
АВ |
юв: 49°17´ |
130°43´ |
131°15´ |
-0°32´ |
ВС |
юз: 82°47´ |
262°47´ |
262°45´ |
0°02´ |
СА |
св: 9°11´ |
9°11´ |
9°15´ |
-0°04´ |
ВА |
сз: 49°17´ |
310°43´ |
311°15´ |
-0°32´ |
СВ |
св: 82°47´ |
82°47´ |
83°00´ |
-0°13´ |
АС |
юз: 9°11´ |
189°11´ |
189°45´ |
-0°34´ |
Задача 5.4. Найти сближение меридианов как разность между географическим азимутом и дирекционным углом и сравнить его с вычисленным по формуле 12 для точек А,В,С. Дать анализ причин расхождений. γизм и γвыч.
Таблица 10
Вычисление сближений меридианов
Название сторон |
Истинные азимуты Аизм |
Дирекционные углы, αизм |
Сближение γизм |
меридианов γвыч |
АВ |
128°00´ |
131°15´ |
-2°45´ |
-2°23´23´´ |
ВС |
260°15´ |
262°45´ |
-2°30´ |
-2°22´41´´ |
СА |
6°30´ |
9°15´ |
-2°45´ |
-2°23´26´´ |
Задача 5.5. Вычислить магнитные азимуты линий АВ,ВС,СА, используя значения дирекционных углов (табл.8), а склонение магнитной стрелки и сближение меридианов взять из приложения 2 по заданному преподавателем варианту. Решение задачи иллюстрировать рисунками.
Ориентирование линий относительно магнитного меридиана является наиболее простым в практическом исполнении, так как положение магнитного меридиана на местности даёт направление магнитной стрелки. Но такого рода ориентирование не находит широкого применения в массовых геодезических работах. Это обусловлено изменением величины склонения магнитной стрелки в зависимости от места и времени. Так, Европейской части России, восточное склонение колеблется от 0° (в районе Калининграда) до 20° (в районе Нарьян-Мара).
Склонение магнитной стрелки есть угол между северными направлениями истинного и магнитного меридиана (рис.14).
Cклонение магнитной стрелки может быть восточным и западным. Восточному склонению приписывают знак (+), западному (-). Это обусловлено положением магнитного меридиана относительно географического (истинного). Склонение претерпевает вековые, годовые и суточные изменения.
Вековые изменения склоненияпродолжительностью около четырех веков имеют амплитуду в несколько десятков градусов. Амплитуда годовых колебаний в Европейской части России в отдельных местах достигает 5°, а суточная - 15´. При этом изменение не имеют математически выраженных закономерностей, поэтому учет их представляет определенные трудности.
Кроме того, величина склонения изменяет свое значение под влиянием магнитных возмущений и магнитных бурь, связанных с полярным сиянием, солнечной активностью. В районах магнитной аномалии, а также вблизи линий электропередач положение магнитного меридиана становится неопределенным.
Все отмеченное выше не позволяет нанести на карту линии магнитных меридианов, а следовательно и измерить по карте магнитный азимут. В тоже время ниже южной рамки топографической карты всегда указывается склонение магнитной стрелки (δ) на дату составления карты, а также годовое изменение склонения. Это позволяет вычислить величину склонения на текущее время, а следовательно и значения истинного азимута.
Ориентирование по магнитному меридиану находит широкое применение в лесоустроительных работах и при картографировании небольших участков земной поверхности (менее 1км²). Поэтому часто возникает необходимость перехода от измеренных дирекционных углов или истинных азимутов к магнитным азимутам линий. Связь между ними показана на рис.15.
Рис.15 Связь между магнитными азимутами, дирекционными углами и истинными азимутами.
В табл.11 приведены результаты вычисления магнитных азимутов сторон треугольника при γ=2°20´, δ=4°15´.
Таблица 11.