
- •Предмет и основные задачи геодезии.
- •Системы координат применяемые в геодезии.
- •Понятие о форме и размерах Земли.
- •Что такое карта, план, профиль. Понятие о проекциях.
- •Разграфка и номенклатура карт.
- •Масштаб, виды масштабов, точность масштаба.
- •Основные формы рельефа. Способы отображения рельефа на планах и картах.
- •Метод горизонталей. Высота сечения рельефа.
- •Ориентирование линий на местности. Азимуты и румбы. Сближение меридианов, склонение магнитной стрелки.
- •Дирекционные углы. Прямое и обратное дирекционное направление.
- •Формулы связи ориентирных углов: азимутов, румбов, дирекционных углов.
- •Прямоугольная зональная система координат в проекции Гаусса – Крюгера.
- •Как по карте определяются: отметки, координаты.
- •Как по карте определяется крутизна ската. Графики заложений.
- •Определение площади по планам и картам.
- •Построение продольного профиля по линии на карте, плане.
- •Прямая геодезическая задача.
- •Обратная геодезическая задача.
- •Что понимают под погрешностью измерений. Абсолютная и относительная погрешность.
- •20.21. Что такое грубые, случайные и систематические погрешности. Равноточные и неравноточные измерения.
- •25. Сущность геометрического нивелирования.
- •26. Что такое горизонт нивелира. Как вычислить отметки точек через горизонт нивелира.
- •27. Понятие о нивелирном ходе: связующие и промежуточные точки.
- •28. Что такое тригонометрическое нивелирование.
- •1) Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира;
- •2) Вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения нивелира;
- •3) Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы.
- •31. Как выполняется поверка и юстировка главного условия нивелира.
- •33. Устройство цилиндрического и круглого уровня, их оси.
- •34. Оси теодолита. Требования, предъявляемые к взаимному расположению осей.
- •35. Какие основные поверки выполняются перед производством измерений теодолитом.
- •36. Измерение горизонтального угла способом приемов.
- •38. Способы измерения длин линий. Приборы, точность линейных измерений.
- •Принцип действия светодальномера.
- •Поправки, вводимые в измеренные длины.
- •44.Геодезическое обоснование топографических съемок: сети сгущения и съемочные сети.
- •45. Вычислительная обработка результатов измерений теодолитного хода.
- •46. Вычислительная обработка результатов измерений нивелирного хода.
- •47. Назначение и виды топографических съемок.
- •50. Тахеометрическая съемка. Камеральные работы, составление топоплана.
- •51 Нивелирование поверхности. Способы нивелирования поверхности.
- •52 Нивелирование по квадратам. Вычисление высот. Составление плана.
- •53. Геодезическое сопровождение этапов возведения инженерных сооружений
- •54. Понятие о трассировании.
- •56. Геодезическая подготовка данных для выноса проекта сооружения в натуру.
- •58 Вынос в натуру (разбивка) проектного угла, проектного отрезка.
- •59 Вынос проектной отметки. Вынос линии с заданным уклоном.
- •60 Закрепление на местности разбивочной основы и осей.
Дирекционные углы. Прямое и обратное дирекционное направление.
Передача дирекционного угла на сторону хода при правых и левых измеренных углах.
В общем случае: αобр.=αпр.± 180º.
Угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии, параллельной ему по ходу часовой стрелки до данного направления, называется дирекционным углом α.
Дирекционный угол изменяется от 0º до 360º. Различают прямой α1-2 и обратный α2-1 дирекционные углы:
α2-1= α1-2+180º
Линия, соединяющая две точки на земной поверхности, характеризуется прямым и обратным дирекционными углами. На рис. 10 показаны прямой α1-2 и обратный α2-1 дирекционные углы.
Рис.10. Прямой и обратный дирекционные углы
Передача дирекционного угла на сторону теодолитного хода
Формулы связи ориентирных углов: азимутов, румбов, дирекционных углов.
Румб – это острый угол между данным направлением и ближайшим направлением меридиана (северным или южным).
На рис. 12,а плоскость линиями С-Ю и З-В делится на четыре четверти: первая (1), вторая (2), третья (3) и четвертая (4). В первой четверти r1 = СВ:45º, во второй r2 = ЮВ:60º, в третьей r3 = ЮЗ:55º, в четвертой r4 = СЗ:30º.
За первоначальные направления применяются следующие меридианы: истинные меридиан, магнитный меридиан, осевой меридиан.
Азимут географический или истинный- горизонтальный угол отсчитываемый от северного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки до данного направления. Магнитный азимут- это горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана по ходу часовой стрелки до данного направления. Магнитное склонение- это угол образованный графическим и магнитным меридианом в данной точке. Дирекционный угол- горизонтальный угол отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линий ему параллельной по ходу часовой стрелки до данного направления. Сближение меридиана -угол образованный географическим и осевым меридианом в данной точке. Румб- острый угол отсчитываемый от ближайшего направления серидиана до данной линии.
Рис. 12. Румбы и дирекционные углы
На рис. 12,б видно, что
в первой четверти r1 = α1 и α1 = r1,
во второй – r2 = 180º– α2 и α2 = 180º – r2,
в третьей r3 = α3 – 180º и α3 = 180º + r3,
в четвертой – r4 = 360º – α4 и α4 = 360º – r4.
Прямоугольная зональная система координат в проекции Гаусса – Крюгера.
Данную систему координат используют при крупномасштабном изображении значительных частей земной поверхности на плоскости, следовательно, и, при решении большинства задач, связанных с проектированием строительных комплексов.
Поверхность разбивают меридианами на зоны широты 3 или 6 градусов по долготе. Земной шар вписывают цилиндр так, чтобы плоскость экватора совместилась с осью цилиндра. Каждая зона из центра Земли проецируется на боковую поверхность цилиндра. После проектирования боковую поверхность цилиндра разворачивают в плоскость, разрезав её по образующим, проходящим через земные полюса. На полученном изображении средние меридианы зон и экватор-прямые линии, остальные меридианы и параллели-кривые.
Система координат в каждой зоне одинаковая. Для территории России расположенном в северном полушарии, абсциссы всегда положительны. Для того чтобы и ординаты были всегда положительны начало координат смещают на запад на 500 км. В этом случае все точки к востоку и западу от осевого меридиана будут иметь положительные ординаты. Такие ординаты называются преобразованными.