
- •Гоувпо «самарский государственный технический университет»
- •2. Задачи инженерной геодезии
- •3. Краткий исторический очерк о развитии геодезии
- •4. Уровенная поверхность, геоид, референц-эллипсоид.
- •Уровенные поверхности. Геоид и земной эллипсоид
- •1.2 Система географических координат. Система плоских прямоугольных координат
- •Системы координат
- •Азимуты географический и магнитный
- •2.2. Дирекционный угол и сближение меридианов
- •Дирекционные углы (а) и сближение меридианов (б)
- •Раздел III. Топографические карты и планы
- •3.1. Масштабы
- •Изображение численного, именованного и линейного масштабов на картах (а) и поперечный масштаб (б)
- •3.2. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов
- •Расположение и порядок нумерации листов карт масштабов 1:500000, 1:200000,1:100000
- •Раздел IV. Основы геодезических вычислений
- •4.1. Общие сведения. Понятие о погрешностях измерений
- •4.2. Основы геодезических вычислений
- •Раздел V. Топографо-геодезические работы
- •5.1. Общие сведения о съемках
- •5.2. Измерение углов и линий на местности
- •Теодолит (принципиальная схема)
- •Раздел VI. Теодолитная съемка
- •6.1. Сущность теодолитной съемки
- •Схемы теодолитных ходов и возможные схемы их привязки
- •6.2. Съемка подробностей
- •Обработка результатов измерений и построение плана теодолитной съемки
- •Раздел VII. Нивелирование Способы определения превышений и отметок точек.
- •7.1. Геометрическое нивелирование
- •Схемы геометрического нивелирования
- •7.2. Техническое нивелирование
- •7.3. Выбор и закрепление трассы на местности
- •7.4. Нивелирование трассы
- •Список использованной литературы
- •Перечень плакатов
- •Специальные термины
- •Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Инженерная геодезия»
Азимуты географический и магнитный
Рис. 2.1
Географический азимут обозначается буквой А и может изменяться от 0 до 360. Различают прямой и обратный азимуты линии. Например, у показанной на рис. 2.1,а линии1–2азимут А1-2, определенный в точке1, называется прямым, а азимут А2-1, определенный в точке2, - обратным.
Магнитное поле Земли характеризуется вектором напряженности, занимающем в пространстве некоторое положение, меняющееся от точки к точке земной поверхности. Рассмотрим в некоторой точке Земли вектор напряженности магнитного поля, обозначенной буквой В(рис. 2.2). При разложении вектораВна составляющие принимается прямоугольная система координат, одна из осей которойzпринимает вертикальное положение, а осиxиyрасполагаются в горизонтальной плоскости, причем, осьxориентируют по направлению географического меридиана, а осьy– по направлению параллели.
Схема разложения вектора напряженности магнитного поля Земли на его составляющие
Рис. 2.2
Проекция вектора Вна горизонтальную плоскость обозначаетсяНи носит название горизонтальной составляющей. Проекцию вектораВна осьzназывают вертикальной составляющей и обозначаютZ. Уголiмежду горизонтальной составляющей напряженностиНи полным вектором напряженного состоянияВназывают углом магнитного наклонения. Угол, образованный осьюxи горизонтальной составляющей вектора напряженности, называется углом склонения или магнитным склонением. Вертикальная плоскость, проходящая через вектор напряженностиВ, называется плоскостью магнитного меридиана. Магнитное склонение можно также определить как угол, образованный плоскостями географического и магнитного меридианов. Магнитные меридианы представляют собой сложные кривые, сходящиеся в северном и южном магнитных полюсах Замли.
Магнитным азимутом называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до данного направления линии (рис. 2.1,б).
В связи с тем, что через каждую точку проходят географический и магнитный меридианы, направление которых совпадает только в частных случаях, между магнитным и географическим азимутами ориентируемого направления имеется расхождение, называемое магнитным склонением , которое может быть восточным и западным. Принято считать восточное склонение положительным, западное – отрицательным.
Зависимость между географическим Аи магнитнымАмазимутами выражается формулой:
2.2. Дирекционный угол и сближение меридианов
Из-за непараллельности географических меридианов, проходящих через различные точки одной и той же прямой, азимуты, определенные в ряде точек этой прямой, не равны между собой.
Для того чтобы упростить ориентирование линий и процесс вычислений, предложено ориентирующие углы брать не от меридианов, а от направлений, параллельных какому-нибудь одному меридиану. В этом случае все ориентирующие углы одной линии в любых ее точках равны между собой (рис. 2.3). С этой целью используется осевой меридиан зоны, относительно которого в пределах зоны выполняют ориентирование направлений. Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольной системы координат) используются дирекционные углы.