
- •Раздел «Основные геодезические работы»
- •Тема I. Введение в высшую геодезию
- •Тема II. Государственные геодезические сети
- •Тема II. Производство угловых измерений в плановых государственных геодезических сетях
- •Тема III. Производство угловых измерений в плановых государственных геодезических сетях
- •Лабораторные работы
- •Лекция 1
- •Задачи высшей геодезии
- •1.2. Понятие о геоиде, квазигеоиде, земном эллипсоиде
- •1Имеется в виду среднее положение центра масс и оси вращения в теле Земли.
- •2.1.Основные системы координат, применяемые в высшей геодезии. Понятие о геодезических и астрономических координатах и азимутах
- •Понятие о геодезическом и астрономическом азимутах
- •Система плоских прямоугольных координат (х, y).
- •Лекция 3. Общие сведения о геодезических сетях
- •3.1. Классификация геодезических сетей
- •3.2. Назначение геодезических сетей
- •3.3. О плотности и точности построения ггс
- •Лекция 4. Методы, программы создания и модернизация геодезических сетей
- •4.1.Методы построения плановых геодезических сетей
- •4.2. Схемы и программы построения существующих опорных геодезических сетей
- •4.3. Совершенствование ггс ссср и Беларуси
- •Лекция 5. Последовательность выполнения работ по созданию плановой ггс. Закрепление пунктов на местности. Геодезические центры. Угломерные инструменты.
- •5.1. Последовательность выполнения работ по созданию плановой ггс
- •5.2. Закрепление пунктов на местности
- •5.4. Теория отсчитывания по кругу оптического теодолита
- •5.5. Контрольные испытания оптических теодолитов
- •Лекция 6. Ошибки высокоточных угловых измерений и меры ослабления их влияния.
- •6.1. Классификация ошибок угловых измерений
- •6.2 Влияние основных инструментальных погрешностей теодолита на результаты угловых измерений
- •7.1. Общие сведения о производстве высокоточных угловых измерений
- •7.2. Измерение горизонтальных направлений способом круговых приемов
- •7.3. Математическая обработка результатов угловых измерений на пункте в способе круговых приемов
- •Лекция 8. Высокоточные угловые измерения (продолжение)
- •8.1. Измерение горизонтальных углов способом всевозможных комбинаций
- •8.2. Уравнивание на станции результатов измерений в способе всевозможных комбинаций
- •8.3. Сравнение трудоемкостей двух классических способов
- •Лекция 9. Высокоточные угловые измерения (окончание)
- •9.1. Способ неполных приемов Аладжалова
- •9.2. Способ Томилина или видоизмененный способ всевозможных комбинаций
- •9.3. Меры по ослаблению влияния внешних условий на результаты измерений горизонтальных углов и направлений
- •Лекция 10. Элементы приведения. Последовательность работ на пункте триангуляции
- •10.1.Понятие элементов приведения. Вычисление поправок за элементы приведения
- •10.2. Графический способ определения элементов приведения
- •10.3. Последовательность работ на пункте триангуляции
- •10.4. Предварительные вычисления при обработке линейно-угловых плановых сетей
- •Лекция 11. Высокоточное геометрическое нивелирование:
- •11.1. Общие сведения о нивелирных сетях. Классификация и назначение нивелирных сетей. Государственная нивелирная сеть
- •11.2. Понятие о системах высот применяемых в геодезии
- •11.3. Классификация нивелирных знаков
- •Лекция 12. Приборы для нивелирования I и II классов. Поверки и исследования
- •12.1. Общие сведения о высокоточных нивелирах
- •12.3. Поверки и исследования высокоточных нивелиров и реек
- •Контрольные испытания высокоточных нивелиров
- •Лекция 13. Источники ошибок при высокоточном нивелировании и методы ослабления их влияния. Методика высокоточного нивелирования
- •Методы ослабления их влияния
- •13.2. Методика высокоточного нивелирования
- •Лекция 14. Полевые контроли при высокоточном нивелировании. Предварительная обработка
- •14.1. Полевые контроли при высокоточном нивелировании
- •14.2. Предварительная обработка результатов высокоточного нивелирования. Оценка точности
- •Лабораторная работа № 1 Определение погрешности совмещения штрихов шкал оптического микрометра
- •Лабораторная работа №2 Наблюдение горизонтальных направлений по способу круговых приемов
- •Лабораторная работа №3 Математическая обработка результатов наблюдений в способе круговых приемов
- •Лабораторная работа №4 Наблюдение горизонтальных углов по способу всевозможных комбинаций
- •Лабораторная работа №5 Математическая обработка результатов наблюдений в способе всевозможных комбинаций
- •Лабораторная работа №6 Определение цены деления цилиндрического уровня по рейке
- •Учреждение образования "полоцкий государственный университет"
- •Рабочая программа
- •Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
- •1.1.Цели преподавания дисциплины
- •1.3. Виды занятий и формы контроля знаний
- •1. 4. Тематический план
- •1.5. Перечень дисциплин с указанием разделов /тем/, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:
- •2. Содержание программы
- •2.I. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий
- •2.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лабораторных занятий
- •3. Учебно – методические материалы по дисциплине
- •3. 1. Основная литература
- •3. 2. Дополнительная литература
- •5. Учебно-методическая карта дисциплины
- •6. Протокол согласованияучебной программы
10.2. Графический способ определения элементов приведения
Графический способ определения элементов приведения очень прост и заключается в проецировании всех центров (центра визирного цилиндра, центра вращения теодолита, центра знака) на специальный центрировочный лист. С этой целью над центром знака устанавливают столик, на горизонтальную поверхность которого прикрепляют центрировочный лист на котором показано направление N - S.
Затем с помощью вспомогательного теодолита, установленного на расстоянии не менее 1,5 высоты сигнала, проецируют на этот лист центр визирного цилиндра V, ось вращения теодолита J и центр знака 0. Проецирование выполняют с трех установок теодолита при КЛ и КП, размещенных по азимуту на 120°. От пересечения прямых, проведенных с каждой постановки теодолита, образуются треугольники погрешностей, стороны которых не должны превышать 3мм при проецировании центра знака, 5мм – при проецировании оси теодолита, 10мм – при проецировании центра визирного цилиндра.
При соблюдении этих допусков искомые точки (0 – центр знака, J – ось вращения теодолита, V – центр цилиндра) должны находиться в центре соответствующих треугольников погрешностей.
Далее с точек J и V центрировочного листа (рис.10.1), не сдвигая его, проводят с помощью визирной линейки направления на два наблюдаемых пункта (обычно один из них начальный) А и В. Если эти направления с земли не видны, то на них заранее должны быть выставлены вешки.
Затем с помощью
линейки измеряют с точность до 1мм
линейный элемент центрировки (е=
0J)и линейный элемент
редукции (e1=
0V).
Затем с точек J
и
V
большим транспортиром измеряют с
точностью до 15
углы ,
из которых выводят угловой элемент
центрировки
и угловой элемент редукции
.
Углы
и
отсчитываются от направления на центр0
соответственно с J
и
V
до начального направления по ходу
часовой стрелки.
Кроме того, транспортиром измеряют на центрировочном листе угол между направлениями А и В и сравнивают его с измеренным теодолитом в программе наблюдений. Расхождение углов не должно превышать 1°.
Если линейные элементы приведения велики ( > 30cм) их определяют аналитическим способом.
10.3. Последовательность работ на пункте триангуляции
Дадим последовательный перечень работ на пункте триангуляции:
Вскрываются центры знака и ориентирных пунктов (ОРП). При необходимости центры ОРП выносят на вспомогательный столик с помощью отвеса или теодолита.
Поднимают теодолит на пункт, проверяют устойчивость столика для инструмента и отсутствие касания внутренней пирамиды с полом для наблюдателя и лестницами. При обнаружении недостатков наблюдатель обязан устранить их.
Разыскиваются все знаки, подлежащие наблюдениям с данного пункта, и записываются с точностью до минуты отсчеты горизонтального и вертикального кругов на каждый знак; проверяют и в случае надобности всегда принимают меры к тому, чтобы луч визирования не проходил ближе 20см от ноги сигнала.
Составляют программу наблюдений.
Определяют элементы приведения (дважды: до начала наблюдений на пункте и после их окончания).
Определяют высоту знака (Обычно путем непосредственного измерения с помощью рулетки; если это сделать невозможно, то аналитическим способом). Для последующих обработки необходимо знать две высоты:
)
центр знака – верх визирного цилиндра
hV
;
b)
центр знака – ось вращения зрительной
трубы теодолита
.
Измеряют расстояния до ОРП с точностью ±1м.
Выполняют измерение зенитных расстояний, горизонтальных углов или направлений на пункте.
Выполняют угловую привязку ОРП способом круговых приемов. Ориентирные пункты наблюдают с двумя любыми направлениями сети, тремя приемами и теми же инструментами, что и углы сети. Расхождения направлений между приемами не более 6.
Контрольные вычисления.
После окончания всех работ на пункте закапывают центры знака и ОРП и восстанавливают их наружное оформление.
Контрольные вычисления на пункте включают:
а) проверку и оформление журналов измерения направлений и зенитных расстояний;
б) проверку и оформление центрировочных листов;
в) вычисление высот знаков и расстояний до ОРП, если они определялись аналитически;
г) составление сводок угловых наблюдений.