
- •1 Общие сведения по геодезии
- •1.1 Предмет и содержание геодезии
- •1.3 Краткие сведения о возникновении и развитии геодезии
- •2 Системы координат и ориентирование
- •2.1 Понятие о форме и размерах Земли
- •2.2 Системы координат и высот, применяемые в геодезии
- •2.3 Ориентирование линий
- •2.4 Прямая и обратная геодезические задачи
- •3 Топографические планы и карты
- •3.1 Изображение земной поверхности на плоскости.
- •3.2 Топографические материалы: план, карта, профиль
- •3.3 Масштабы планов и карт. Точность масштаба
- •3.4 Понятие о разграфке и номенклатуре
- •3.5 Условные знаки топографических планов и карт
- •3.6 Рельеф местности и его изображение на планах и картах.
- •3.7 Решение инженерных задач по планам и картам
- •3.8 Определение площадей по картам и планам
- •3.9 Понятие об электронных картах
- •4 Основные сведения из теории
- •4.1 Классификация погрешностей геодезических измерений.
- •4.2 Принцип арифметической середины
- •4.3 Средняя квадратическая погрешность одного измерения.
- •4.4 Закон нормального распределения погрешностей.
- •4.5 Средняя квадратическая погрешность функции
- •4.6 Двойные измерения и оценка их точности
- •4.7 Неравноточные измерения
- •4.8 Понятия об уравнивании геодезических измерений
- •5 Измерение углов
- •5.1 Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов.
- •5.2 Основные части теодолита
- •5.3 Классификация теодолитов
- •5.4 Поверки и юстировки теодолитов
- •5.5 Измерение горизонтальных углов. Точность измерений
- •5.6 Измерение вертикальных углов. Место нуля и его поверка
- •5.7 Простейшие угломерные приборы: экер и эклиметр
- •5.8 Электронные теодолиты и тахеометры
- •6 Измерение расстояний
- •6.1 Общие сведения о линейных измерениях
- •6.2 Обозначение точек на местности
- •6.3 Вешение линий
- •6.4 Землемерные ленты и рулетки. Их устройство
- •6.5 Измерение линий мерными приборами.
- •6.6 Горизонтальное проложение наклонной линии
- •6.7 Измерение длин линий дальномерами. Нитяной дальномер,
- •6.8 Измерение расстояний светодальномерами
- •6.9 Определение недоступных расстояний
- •7 Нивелирование
- •7.1 Сущность, значение и виды нивелирования
- •7.2 Способы геометрического нивелирования
- •7.3 Влияние кривизны Земли и рефракции
- •7.4 Понятие о Государственной нивелирной сети.
- •7.5 Нивелирные рейки и их поверки
- •7.6 Нивелиры, их классификация, устройство и поверки
- •7.7 Цифровые и лазерные нивелиры. Штрихкодовые рейки
- •7.8 Техническое нивелирование и нивелирование IV класса
- •7.9 Тригонометрическое нивелирование
- •8 Геодезические сети
- •8.1 Общие сведения о плановых геодезических сетях.
- •8.2 Методы построения плановых геодезических сетей
- •8.3 Государственные геодезические сети
- •8.4 Геодезические сети сгущения
- •8.5 Современная концепция развития
- •9 Съемочные геодезические сети
- •9.1 Общие сведения
- •9.2 Теодолитные ходы и их виды
- •9.3 Полевые работы при проложении теодолитных ходов
- •9.4 Привязка теодолитных ходов
- •9.5 Построение съемочной сети методом микротриангуляции
- •9.6 Определение координат точек съемочной сети
- •10 Топографические съемки
- •10.1 Виды топографических съемок. Выбор масштаба
- •10.2 Теодолитная съемка
- •10.3 Способы съемки ситуации местности. Абрис
- •11 Камеральные работы при теодолитной съемке
- •11.1 Обработка полевых журналов теодолитной съемки
- •11.2 Вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода
- •11.3 Уравнивание углов и приращений координат
- •11.4 Составление планов теодолитной съемки
- •11.5 Применение современных программных комплексов
- •11.6 Применение геодезических работ и топографических съемок
- •Оглавление
- •246653, Г. Гомель, ул. Кирова, 34.
10.2 Теодолитная съемка
Теодолитная съемка является горизонтальным видом съемки, при которой снимается ситуация местности без рельефа. В результате теодолитной съемки получают контурный план участка или узкой полосы местности с изображением на нем подробностей в условных топографических знаках. Г е о д е з и ч е с к и е р а б о т ы, выполняемые на местности, называются полевыми, а обработка результатов в помещении – камеральными работами.
В теодолитной съемке для измерения углов и расстояний на местности используют теодолит и землемерную ленту или рулетку.
В соответствии с принципом перехода от общего к частному теодолитная съемка выполняется в д в а э т а п а. На первом этапе на участке местности создается съемочная сеть, состоящая из нескольких опорных точек, взаимное расположение которых определяют, возможно, точнее, а на втором этапе с этих точек опорной сети производится непосредственная съемка ситуации местности.
Распространенным способом создания опорной съемочной сети является проложение на местности замкнутых и разомкнутых т е о д о л и т н ы х х о д о в. Часто замкнутые теодолитные хода прокладывают по границе участка съемки, а разомкнутые – внутри участка. Теодолитный ход состоит из ряда точек на местности, расстояние между которыми, а также углы, образованные горизонтальными проекциями линий, измеряют. Проложение теодолитных ходов на местности рассмотрено подробно в разд. 9.
На втором этапе съемки внутри теодолитного хода, проложенного для съемки участка местности, определяют различные по форме элементы ситуации: кустарник, лес, дороги, овраги, постройки, пашни и другие объекты. Для изображения на плане этих подробностей на местности намечают характерные точки, лежащие на границах и переломах контуров ситуации (например, углы зданий, точки поворотов дорог, земельных угодий, леса, луга и т. д.). Для съемки этих характерных точек ситуации местности применяют различные способы теодолитной съемки, рассмотренные ниже.
10.3 Способы съемки ситуации местности. Абрис
Различают
следующие основные способы теодолитной
съемки ситуации местности: перпендикуляров
(прямоугольных координат), створов,
полярный, угловых засечек и линейных
засечек. Рассмотрим сущность этих
способов съемки на основе точек и сторон
опорного теодолитного хода.
1 Способ перпендикуляров (прямоугольных координат). Он применяется для съемки контуров, лежащих вблизи теодолитных ходов, например, для съемки угла здания (точка А) (рисунок 10.1).
Из точки А с помощью экера опускают перпендикуляр на сторону теодолитного хода 1 – 2 и рулеткой или землемерной лентой измеряют два расстояния: xA до основания перпендикуляра (точка М) и yA – длину перпендикуляра.
В условиях местной системы прямоугольных координат отрезок xA, вдоль стороны теодолитного хода, называют абсциссой, а отрезок yA – ординатой. А сам способ перпендикуляров называют способом прямоугольных координат.
2Способ
створов.
Данный способ является частным случаем
способа перпендикуляров, когда точка
ситуации попадает непосредственно в
створ линии.
Это значит, что длина перпендикуляра
yA
= 0.
Например, на рисунке 10.2 дорога пересекает
сторону 2 – 3 теодолитного хода в точке
А,
которая находится в створе линии 2 – 3.
При этом для съемки точки А
дороги достаточно измерить расстояние
xA
вдоль стороны теодолитного хода, а yA
= 0.
3Способ
полярных координат (полярный способ).
Его удобно применять при съемке открытых
контуров (луг, озеро, болото и т. д.). Для
съемки контура луга (ABCDE)
устанавливают теодолит в точке 3
теодолитного хода и измеряют на каждую
точку контура луга горизонтальный угол
β и горизонтальное расстояние d
(рисунок 10.3). При этом углы измеряют
теодолитом при круге лево от линии 3 –
4, на которую устанавливают отсчет по
лимбу 0о00',
до направления на характерную точку
луга (на рисунке 10.3 это точка А).
Расстояние
d
обычно измеряют нитяным дальномером
теодолита или рулеткой от точки
теодолитного хода до каждой характерной
точки ситуации.
4Способ
угловых засечек.
Обычно этим способом выполняют съемку
труднодоступных точек, например, на
противоположном береге реки (рисунок
10.4). Для съемки точки А
за рекой Сож из вершин 4 и 5 теодолитного
хода измеряют теодолитом горизонтальные
углы β1
и β2
между опорной линией 4 – 5 и направлением
на точку А.
Более высокую точность данный способ
дает в том случае, когда угол засечки γ
на определяемой точке А
находится в пределах 30о
< γ < 150о.
Наилучшим считается значение γ ≈ 90о.
5 Способ линейных засечек. Данный способ применяется при отсутствии теодолита для измерения углов и если характерная точка ситуации находится в пределах длины мерного прибора (рулетки, ленты). Положение точки А (рисунок 10.5) определяется измерением двух расстояний d1 и d2 от точек 5 и 6 теодолитного хода до определяемой точки. Наилучшей считается засечка, когда d1 равно d2, а угол γ ≈ 90о.
Абрис
и журнал теодолитной съемки.
Все результаты измерений углов и
расстояний при съемке ситуации заносят
на схематический чертеж, который называют
а б р и с о м. Абрис выполняют в произвольном
масштабе и заносят обычно на правую
сторону полевого ж у р н а л а теодолитной
съемки или в отдельную тетрадь. Все
записи в абрисе делают четко и разборчиво,
чтобы при дальнейшей обработке не
возникали погрешности, которые приводят
к снижению точности составляемого
плана.
Левая страница журнала теодолитной съемки является журналом измерений, в котором записывают отсчеты по лимбу теодолита, сделанные во время измерения углов в теодолитном ходе, а также указывают магнитные азимуты или румбы линий, длины сторон и углы наклона.
Журнал теодолитной съемки и абрис являются основными полевыми документами для составления плана теодолитной съемки.