
- •Введение
- •1. Электронные карты, цифровые и математические модели местности
- •1.1. Понятие «геоинформационная система»
- •1.2. Цифровые и электронные топографические карты
- •1.3. Цифровые и математические модели местности
- •2. Топографические съемки
- •2.1. Общие сведения о топографических съемках
- •2.2. Геодезическое обоснование топографических съемок
- •3. Тахеометрическая съемка местности
- •3.1. Суть тахеометрической съемки и ее назначение
- •3.2. Приборы, используемые для тахеометрической съемки
- •3.3. Планово-высотное обоснование тахеометрической съемки
- •3.4. Съемка ситуации и рельефа местности
- •Расстояния между реечными точками в зависимости от масштаба съемки
- •Допустимые расстояния от прибора до рейки и между реечными точками
- •3.5. Ведение абриса и полевого журнала
- •Журнал тахеометрической съемки
- •3.6. Камеральные работы
- •Ведомость вычисления координат вершин тахеометрического хода
- •3.7. Съемка с помощью электронных тахеометров. Преимущества и недостатки их применения
- •4. Нивелирная съемка местности
- •4.1. Съемки нивелирования поверхности Земли
- •4.2. Нивелирование по квадратам
- •4.3. Лазерные и электронные цифровые нивелиры. Преимущества и недостатки их использования
- •5. Топографическая съемка местности с применением систем спутникового позиционирования
- •5.1. Организация работ по топографической съемке с помощью спутниковых приемников
- •5.2. Комплексное использование спутниковой аппаратуры и традиционных геодезических средств
- •5.3. Преимущества и недостатки спутниковых систем и перспективы их использования
- •6. Дистанционное зондирование земли (дзз)
- •6.1. Понятие дистанционного зондирования Земли
- •6.2. Области применения данных дистанционного зондирования
- •6.3. Преимущества и недостатки дистанционного зондирования
- •6.4. Структура системы дистанционного зондирования
- •6.5. Способы передачи данных дзз
- •6.6. Активные и пассивные методы съемки
- •6.7. Обзор существующих съемочных систем
- •6.8. Роль дистанционного зондирования Земли со спутников
- •7. Наземное лазерное сканирование
- •7.1. Основные принципы организации системы наземного лазерного сканирования
- •7.2. Наземные лазерные сканеры
- •7.3. Использование лазерного сканирования для создания трехмерных моделей местности
- •7.4. Камеральные работы при наземном лазерном сканировании
- •7.5. Преимущества и недостатки наземного лазерного сканирования
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
4. Нивелирная съемка местности
4.1. Съемки нивелирования поверхности Земли
Нивелирование поверхности производят для детального изображения рельефа местности на строительных площадках, промплощадках предприятий, для проектирования осушительных и оросительных систем, планировки земельных участков и т. п. Полученные результаты могут быть использованы для создания ЦММ.
В зависимости от характера рельефа, имеющейся ситуации местности, требуемой точности, а также площади нивелируемой поверхности применяются различные способы нивелирования: способ магистрального хода с поперечниками; способ параллельных линий; по квадратам и др.
Способ магистрального хода с поперечниками применяют в условиях пересеченной местности при изысканиях сооружений линейного типа (дороги, каналы, прокладка трубопроводов и т. п.). По характерным линям рельефа, например по линии водораздела, прокладывают основной магистральный нивелирный ход ABCDE (рис. 17) [11] и разбивают пикетаж. При необходимости от основной магистрали разбивают дополнительные магистрали BB, CC и т. д. Начальную и конечную точки магистрали привязывают к планово-высотной геодезической сети. Перпендикулярно к линиям магистрали разбивают поперечники с шагом и длиной, зависящими от характера местности. Одновременно с разбивкой пикетажа вдоль линии магистрали и поперечников ведется съемка ситуации с составлением абриса.
Рис. 17. Схема нивелирования поверхности при использовании способа магистралей с поперечниками
Нивелирование магистрали и поперечников проводят способом геометрического нивелирования аналогично нивелированию трасс. В результате обработки измерений получают плановое и высотное положение точек магистрали и поперечников.
Способ параллельных линий используют в условиях равнинной или слабовсхолмленной местности при съемках строительных площадок. Посередине снимаемого участка обычно прокладывают основной теодолитно-нивелирный прямолинейный ход или два взаимно перпендикулярных хода (рис. 18) [16], которые привязываются к пунктам планово-высотной геодезической сети. Эти линии являются планово-высотным обоснованием съемки.
Рис. 18. Способ параллельных линий
Перпендикулярно к линиям основных ходов разбивают параллельные съемочные ходы, по которым в характерных точках закрепляют пикеты. Расстояния между съемочными ходами и между пикетами зависят от назначения и требуемой точности.
Точки основных ходов нивелируют в соответствии с IV классом нивелирования, а съемочные ходы – с технической точностью. При обработке результатов измерений сначала уравнивают и вычисляют отметки точек основных нивелирных ходов, а затем – точек съемочных ходов.
Способ нивелирования по квадратам применяют при топографической съемке открытых участков местности со слабо выраженным рельефом в крупных масштабах (1 : 500 – 1 : 5000) с высотой сечения рельефа 0,1–0,5 м в целях составления проекта вертикальной планировки и подсчета объемов земляных работ.
При разработке сетки квадратов сначала строят наружный полигон в виде квадрата или прямоугольника (рис. 19) [11]. Для этого вдоль границы снимаемого участка на местности закрепляют опорную линию AB и на ней с помощью рулетки откладывают длины сторон квадратов (A–2, 2–3,… 5–B). Затем в точках A и B последовательно устанавливают теодолит и восстанавливают перпендикуляры AC и BD к линии AB. Для контроля измеряют длину линии CD, которая не должна отличаться от длины линии AB более чем на 1/2000 ее длины. Контролем является также равенство диагоналей AD и CB. На перпендикулярах и линии CD откладывают длины сторон квадратов. Размеры квадратов принимаются от 10 до 100 м в зависимости от характера рельефа, требуемой точности его изображения, сложности и назначения будущего сооружения. Вершины полигона ABCD и точки на его сторонах закрепляют грунтовыми реперами.
Разбивка квадратов внутри полигона выполняется по створным линиям 1–1, 2–2, …, 6–6. Вершины квадратов закрепляют колышками, на которых пишут их номер. Нумеруют линии в одном направлении заглавными буквами русского алфавита, а в перпендикулярном – арабскими цифрами.
Рис. 19. Схема разбивки сетки и нивелирования поверхности по каждому квадрату
При необходимости на сторонах квадратов в точках перегиба рельефа местности закрепляют плюсовые точки. При длинах сторон наружного полигона до 300 м разбивку квадратов удобно выполнять с помощью нерастяжимых тросов или шнуров, размеченных с шагом, равным длине стороны квадрата.
Одновременно с разбивкой сетки квадратов производят съемку ситуации линейными промерами от сторон квадратов до характерных точек контуров и местных предметов. Результаты съемок заносят в абрис, на котором дополнительно показывают стрелками направления скатов.