
- •Технические характеристики
- •Области применения:
- •3. Проверка юстировки уровней и оптического центрира
- •6. Проверка юстировки коллиматорных визиров
- •2.1.3 Горизонтальная съемка земельного участка
- •2.2 Полевые работы
- •2.2.1 Устройство и поверки теодолита 2т5к
- •7) Определение коллимационной погрешности.
- •10) Проверка коллиматорных визиров.
- •11) Поверка оптического центра.
- •2.2.2 Создание съемочного обоснования.
- •2.2.3 Горизонтальная съемка земельного участка
- •2.2.2 Обработка результатов горизонтальной съемки
- •2.2.3 Расчет площадей.
- •2.2.4 Составление кадастрового плана участка
2.2.3 Горизонтальная съемка земельного участка
Основными работами на кадастровом объекте, которые требуют соответственного геодезического обеспечения, являются установление границ земельного участка, съемка контуров зданий и сооружений.
Геодезическая основа должна соответствовать требованиям точности съемки масштаба 1:500. Средняя квадратическая ошибка определения координат поворотов границ не должна превышать 0,10м, что соответствует 0,2мм в масштабе плана 1:500 [11].
Горизонтальная съемка застроенных территорий в масштабе 1:500 выполняется способами полярной съемки, т. к. на данной территории некоторые уклоны >2, то необходимо учитывать и вертикальные углы. В соответствии с инструкцией [11] длины измеряются рулеткой. При этом створ линии задается теодолитом.
При полярном способе съемка углов выполняется теодолитом при одном положении круга. Сначала устанавливают отсчет близкий к нулю и наводятся на начальное направление, снимают отсчет, затем снимают точки, необходимые для отрисовки ситуации, при этом каждые 10 точек выполняют повторное наведение на начальное направления для проверки, значение угла не должно отличаться от его предыдущего значения более чем на 45”. А так же нужно учитывать что максимальная длина по направлению 350м.
Углы кварталов, капитальных строений и других важных контуров определяются засечками с двух точек съемочного обоснования.[11]
Кадастровая съемка выполнялась оптическим теодолитом 2Т5К с использованием 30-ти метровой рулетки STAYER 34169 для измерения расстояний.
Измеренные на станции расстояния до пикетных точек записывают в полевой журнал. (Приложение Г6) Параллельно с записями в полевом журнале при выполнении съемки на каждой станции ведут журнал абрисов (Приложение Г7).
Во всех случаях при координировании углов поворота границ должен быть независимый контроль - координирование не менее чем с двух пунктов. При разных методах координирования углов поворотов границ расхождение их положения, полученного с двух независимых определений, не должна превышать 0,10м.[11]
2.2 Камеральные работы
2.2.1 Обработка съёмочного обоснования
В данной работе задача камеральной обработки полевых измерений по созданию съемочного обоснования состоит в обработке линейно-угловых измерений в теодолитном ходе. Эта задача решается путем уравнивания теодолитного хода и вычисления координат точек хода. Все вычисления по рекомендации преподавателя выполняются в программном комплексе Delta. До начала вычислительной обработки составляется схема теодолитного хода на которой указывается следующее:
-
расположение пунктов исходной геодезической сети;
-
расположение точек теодолитного хода и сторон теодолитного хода;
-
измеренные длины сторон и горизонтальные углы теодолитного хода;
-
допустимая и фактическая угловые невязки хода, периметр хода (указывается на схеме после его вычислительной обработки);
-
условные обозначения.
Схема может быть вычерчена не в масштабе. Основная цель составления схемы: наглядность и информативность. Эта схема используется для ввода исходных данных в программу вычислительной обработки теодолитного хода.
Для
выполнения
обработки в программном продукте Delta
используется модуль Geodesy.
Общий вид модуля представлен на рисунке
2.2.
Рисунок 2.2 – Общий вид модуля Geodesy
Данный модуль имеет стандартное меню, панель инструментов, две вкладки для обработки теодолитного хода и тахеометрической (в нашем случае полярной) съемки. При создании нового проекта необходимо выбрать пункт меню Файл → Создать. Далее создаем опору обрабатываемого теодолитного хода. Для этого выбираем пункт меню Ход → Исходные данные.
Вносим координаты и дирекционные углы (при необходимости) исходных пунктов, определяем СКО измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также СКО длин линий. После определения исходных данных необходимо определить параметры для уравнивания создаваемого хода при помощи настроек.
Далее вносим измеренные данные в главном окне. При внесении измеренного горизонтального угла, следует установить какие углы были измерены (левые или правые по ходу). Постепенно измеряемый ход будет отрисовываться. После внесения всех исходных и измеренных данных необходимо выполнить расчет теодолитного хода (Ход → Вычислить). При этом в строке состояния будут показаны фактическая угловая невязка, линейная невязка и относительная невязка хода. Отчет расчета можно получить с использованием пункта Файл → Отчет → Горизонтальная съемка. Сохранять отчет можно в MS Exel.