Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции бакалаврам геодезия.doc
Скачиваний:
284
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
9.46 Mб
Скачать

11.3. Привязка пунктов геодезических сетей и способы их отыскания

Так как съемку местности часто проводят через большой про­межуток времени после построения геодезической сети, за это время могут исчезнуть наружные знаки пунктов и измениться земной покров над их центрами. Для того чтобы в таких случаях было легче найти местоположение этих пунктов, при закладке центров их привязывают к местным предметам или к пунктам триангуляции. Различают привязку к близким предметам и дале­ким.

Привязку пунктов к близким предметам выполняют чаще всего промерами. Например, полигонометрический пункт Р находится вблизи здания, рис. 6. Для его привязки к зданию надо опустить на сторону AD здания перпендику­ляр РК= а, измерить его длину и расстояния АК = b, KD = c, АР = d, DP= е.

Рисунок 6. Привязка пункта к близким предметам

Избыточные измерения обеспечивают контроль определения положения пункта Р. Для восстановления направления стороны PQ хода, следует изме­рить угол  =  NPQ, где N— удаленный ориентир, а для контро­ля угола  =  DPQ. По этим данным нетрудно восстановить по­ложение пункта Р и направление стороны PQ.

Привязку пункта Р к удаленным пунктам триангуляции А, В и С, имеющим координаты, можно осуществить обратной засечкой, измерив углы 1 и 2 (Рис. 7).

Рисунок 7. Привязка пункта обратной засечкой

При отыскании пункта Р уста­навливают теодолит в точке М, предполагая, что она находится вблизи точки Р, измеряют углы 1 и 2 (рис. 8).

Рисунок.8. Схема разыскания пункта обратной засечкой

Затем решают задачу Потенота. Получив координаты точки М, вычисляют дирекционные углы направлений (МА) и (MP), а также расстояние MP [дирекционный угол направления (МА) может получиться при решении задачи Потенота]. Затем вычисляют угол  = (МА) — (MP). Построив при точке М угол  и отложив длину отрезка MP, нахо­дят положение пункта Р.

11.4. Современное состояние и структура государственной геодезической сети

Современное состояние государственной геодезической сети, ее структура и основные принципы развития определены в Основ­ных положениях о государственной геодезической сети 2000 г. Согласно Положениям она включает в себя астрономо-геодезическую сеть (АГС) — 164 306 пунктов, геодезические сети сгущения (ГСС) — около 300 тыс. пунктов. Кроме того, она включает независимые спутнико­вые геодезические сети: космическую геодезическую сеть (КГС) — 26 пунктов и доплеровскую геодезическую сеть (ДГС) — 131 пункт.

ГГС охватывает как территорию современной России, так и территории других стран, ранее входивших в состав СССР.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. «Об установлении единых государственных сис­тем координат» установлены:

Единая государственная система геодезических координат 1995 г. (СК—95) для использования в геодезических и картогра­фических работах Российской Федерации начиная с 1 июля 2002 г.;

Единая государственная геоцентрическая система координат (ПЗ—90) для геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач.

В результате введения СК—95 повышается точность, оперативность и экономическая эффективность решения задач геодезического обеспечения экономики, науки и обороны госу­дарства на уровне современных требований.

Новая единая система государственных координат СК—95 в стране введена взамен действовавшей с 1946 г. единой системы го­сударственных геодезических координат 1942 г.

СК—95 была получена по результатам двух этапов уравнива­ния:

В 1995 г. после совместного уравнивания АГС, ДГС и КГС была определена сеть из 134 пунктов со средним расстоянием между смежными пунктами 400...500 км;

В 1996 г. при заключи­тельном уравнивании АГС определенная на пер­вом этапе уравнивания была использована в качестве жесткой основы.

СК—95 строго согласована с единой государственной геоцент­рической системой координат ПЗ—90 (Параметры Земли 1990 г.), которая закреплена на местности пунктами космической геодези­ческой, сети.

Высоты квазигеоида над референц-эллипсоидом Красовского определены методом астрономо-гравиметрического нивелирова­ния. Сеть линий астрономо-гравиметрического нивелирования, покрывает всю территорию страны и образует 909 замкнутых по­лигонов, включающих 2897 астрономических пунктов.

Основными положениями предусмотрено создать новую структу­ру государственной геодезической сети в виде:

фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС);

высокоточной геодези­ческой сети (ВГС);

спутниковой геодезической сети I класса (СГС-1);

астрономо-геодезической сети (АГС);

геодезической сети сгущения (ГСС).

Высшее звено всей структуры координатного обеспечения тер­ритории страны — фундаментальная астрономо-геодезическая сеть. Она служит исходной геодезической основой для дальней­шего повышения точности государственной геодезической сети на территории страны. ФАГС практически реализует общеземную геоцентрическую систему координат в рамках координатно-вре-менного обеспечения (КВО) страны. Фундаментальная астрономо-геодезичеекая сеть состоит из постоянно действующих и периодически определяемых пунктов. Среднее расстояние между пунктами ФАГС — 800... 1000 км. Все пункты должны быть фундаментально закреплены.

Пространственное положение пунктов ФАГС определяют методами космической геодезии в общеземной системе координат с погрешностью положения относительно центра масс не более (2...3)10-8R (где R —радиус Земли) при погрешности взаимного положений пунктов ФАГС не более 2 см по плановому положе­нию и З см по высоте. На всех пунктах определяют нормальные высоты и абсолютные силы тяжести.

Основными функциями высокоточной геодезической сети (ВГС) являются распространение на всю территорию страны общеземной геоцентрической системы координат и определение точных параметров взаимного ориентирования общеземной геоцентрической и государственной референцной систем геодезиче­ских координат. ВГС наряду с ФАГС является основой для спутниковых геодезических сетей и для построения высокоточных карт высот квазигеоида с использованием гравиметрической ин­формации и данных нивелирования. ВГС представляет собой опи­рающееся на пункты ФАГС, однородное по точности пространственное геодезическое построение, состоящее из системы пунк­тов, удаленных один от другого на 150...300 км.

Пункты ВГС определяют относительными методами космиче­ской геодезии. Они обеспечивают точность взаимного положения со средними квадратическими погрешностями не более 3 мм + 5  10-8 D (где D — расстояние, мм) по каждой из плановых координат и 5 мм + 7  10-8D по геодезической высоте. Каждый пункт ВГС должен быть связан измерениями со смежными пунк­тами ВГС и не менее чем с тремя пунктами ФАГС.

В результате создания СГС-1 обеспечены оптимальные условия для реализации точностных и оперативных возможностей спутни­ковой аппаратуры при переводе геодезического обеспечения тер­ритории России на спутниковые методы определения координат пунктов. СГС-1 будет являться пространственным геодезическим построением, состоящим из системы легко доступных пунктов с плотностью, достаточной для обеспечения координатных определений пунктов с погрешностью не более 5 мм отно­сительно любых близкорасположенных пунктов АГС, СГС-1, ВГС. СГС-1 будет создаваться относительными методами косми­ческой геодезии при средних расстояниях между пунктами: 15...20 км в районах с интенсивной хозяйственной деятельностью; 25...35 при средней плотности сети; 40...50 км в необжитых райо­нах, кроме сейсмически активных.