
- •Минобрнауки россии
- •Съёмки с disto
- •Глава 1. Основные понятия, необходимые для производства съемок
- •1.1 Первые в истории градусные измерения
- •1.2. Фигура и размеры Земли
- •1.3. Система координат и высот
- •1.3.1. Геоцентрические системы координат
- •1.3.2 Геодезическая (географическая) система координат и высот
- •1.3.3. Системы плоских прямоугольных координат в проекции Гаусса – Крюгера
- •1.3.4 Преобразование координат
- •1.4. Ориентирование на местности
- •1.5 Передача на местности дирекционных углов линий
- •1.6. Прямая геодезическая задача на плоскости
- •1.7 Обратная геодезическая задача на плоскости
- •1.8 Биполярная линейная система координат для disto
- •1.9. Общая схема хода трилатерации
- •1.10. Оценка точности линейных построений
- •1.11. Балтийская система высот 1977 года
- •Глава 2. Геодезические измерения и приборы
- •2.1. Угловые измерения. Теодолит 4т30п
- •2.1.1. Принципы измерения углов на местности
- •2.1.2 Конструкция теодолита 4т30п
- •2.1.3. Измерение горизонтальных углов способом приёмов
- •2.1.4. Измерение вертикальных углов
- •2.2 Линейные измерения. Лазерный прибор disto d5
- •2.2.1. Непосредственные линейные измерения
- •2.2.2. Косвенные линейные измерения
- •2.2.3. Устройство лазерного прибора disto d5
- •2.3. Высотные измерения. Нивелир 3н-5л
- •2.3.1 Измерение превышений на станции
- •2.3.2 Устройство и принцип работы прибора 3н-5л
- •2.3.3 Поверки прибора
- •2.3.4 Тригонометрическое нивелирование
- •Глава 3. Геодезические измерительные системы с лазерным прибором disto и их элементы
- •3.1. Адаптер лазерной рулетки
- •3.2. Работа с геодезическими штативами
- •3.3 Работа с вехой
- •3.4. Работа с фотоштативом
- •3.5. Применение отражающих пластин и фильтра
- •3.6. Калибровка датчика наклона
- •3.7 Использование накладного уровня
- •З.8. Совершенствование gps -наблюдений
- •Глава 4. Построение съёмочных сетей
- •4.1.1. Теодолитный ход
- •4.1.2. Ход трилатерации
- •4.2. Высотное съёмочное обоснование
- •Глава 5. Съёмочные работы и составление плана
- •5.1 Условные знаки
- •5.2. Теодолитная съёмка
- •5.3. Тахеометрическая съёмка
- •5.4. Нивелирование поверхности
- •5.5. Другие виды съёмок
- •5.6. Составление ситуационного плана
- •5.7. Составление топографического плана
- •5.8. Составление фронтального чертежа здания
- •Глава 1. Основные понятия, необходимые для производства съемок
- •Глава 2. Геодезические измерения и приборы………………………..32
- •Глава 3. Геодезические измерительные системы с лазерным прибором disto и их элементы…………………………………………………..67
- •Глава 4. Построение съёмочных сетей………………………………..78
- •Глава 5. Съёмочные работы и составление плана……………………94
1.3.3. Системы плоских прямоугольных координат в проекции Гаусса – Крюгера
Для описания положения предметов можно использовать различные системы координат. Различные области науки и техники используют декартову систему координат. В общем случае это косоугольная система. Как частный случай - прямоугольная. В числе прямоугольных могут быть две:- правая и левая системы.
Система координат определяется координатным репером, то есть связной единичных ортов. Прямоугольная декартова система координат задается связкой трех взаимно перпендикулярных единичных векторов ортов Е1 , Е2 и Е3 (рис. 1.8). Если при вращении от 1-го орта ко 2-му орту направление 3-го орта соответствует движению по правилу правого винта, то это правая система координат (рис. 1.8,а), если по правилу левого винта – это левая система координат (рис.1.8,б).
Рис.
1.8. Декартовы системы координат: а-правая;
б-левая
В зависимости от выбранной системы координат можно определить положительно-ориентированный многоугольник. Так, например, в левой системе многоугольник будет положительно ориентирован, если обход вершин по его контуру будет происходить по ходу часовой стрелки. В положительно ориентированном многоугольнике внутренними углами при вершинах будут правые по ходу углы.
Развернуть поверхность сфероида на плоскость без складок и разрывов не представляется возможным. Задача несколько упростится, если развернуть (проецировать) на поверхность цилиндра часть поверхности сфероида. Пусть цилиндр плотно оборачивает поверхность сфероида таким образом, что его ось расположена перпендикулярно (поперек) к малой оси сфероида. Касание поверхностей произойдет по меридиану сфероида, который принято называть осевым. Поскольку осевой меридиан принадлежит одновременно двум поверхностям, то длины линий по меридианам на цилиндрической поверхности не искажаются.
Карл Фридрих Гаусс предложил функции отображения (проецирования) геометрических фигур с поверхности сфероида на поверхность цилиндра таким образом, что углы при вершинах в бесконечно малых геометрических фигурах на поверхности эллипсоида при проецировании на плоскость не искажаются. Такая проекция еще называется равноугольной. Искажение длин и площадей происходит по мере удаления от осевого меридиана. Площади в проекции Гаусса всегда больше, чем на поверхности эллипсоида.
Рабочие формулы для вычисления плоских прямоугольных координат по геодезическим координатам предложил в 1912 году немецкий инженер Крюгер [3].
Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 года № 760 на основе результатов выполненного уравнивания была введена единая система геодезических координат и высот на территории СССР – система координат 1942 года.
Геодезическим координатам 1942 года в проекции Гаусса – Крюгера соответствуют плоские прямоугольные координаты СК – 42. Система СК – 42 состоит, по существу, из 60 отдельных прямоугольных систем координат, поэтому в записи ординат обязательно должен присутствовать порядковый номер 6-градусной зоны. Отсчет абсцисс всегда происходит от экватора. Начало отсчета ординат в каждой 6-градусной зоне условно отодвигают от осевого меридиана на запад на 500 км.
Ось абсцисс в геодезии направлена вверх.
Для целей народного хозяйства во времена, когда СК – 42 была секретной, требовался координатный метод для межевания, строительства и геодезического обеспечения городов. В 60-х годах XX века была введена СК – 63 в качестве «полуоткрытой» системы координат. Эта система должна была отличаться от государственной системы координат СК – 42, поэтому были внесены изменения: ширина зоны устанавливалась произвольно, присутствовал параллельный сдвиг, разворот. Связь СК – 63 с СК – 42 являлась закрытой информацией.
С апреля 2013 года в Курской области применяется местная (региональная) система координат МСК – 46. Местная система координат получается из СК – 63 путем сдвига начала отсчёта ординат и абсцисс на некоторые константы.