- •1.Понятие о форме и размерах земли. Географические координаты. Стр у. 10
- •2.Понятие о картографических проекциях. Классификация проекций по способу построения и по характеру искажений. Равноугольная поперечная цилиндрическая проекция Гаусса.
- •3. 6° И 3° зоны. Прямоугольные координаты Гаусса. Процесс преобразования прямоугольных координат.
- •4.Масштаб изображения и искажения длин линий проекции Гаусса.
- •5. Искажение площадей в проекции Гаусса.
- •6. Номенклатура листов топограф. Карт мелких, средних, крупных масштабов.
- •7.Вычисление координат вершин трапеции м. 1:10000 в пр. Гаусса.
- •10. Сущность и виды геодезических измерений.
- •11. Классификация ошибок измерений. Св-ва случ. Ошибок изм.
- •8. Способы получения размеров по меридиану и параллели листов топограф. Карт мелких и средних м. В градусной мере.
- •9. Определ. Дирекционного угла и длины линии между двумя точками на топограф. Карте графич. И графоаналитич. Методами.
- •13. Математическая обработка равноточных измерений арифметическое среднее, ско арифмет. Середины.
- •16.Оценка точности результатов многократных, равноточных измерений одной и той же величины по вероятнейшим поправкам. Формулы, порядок вычислений.
- •17.Оценка точности результатов равноточных измерений по разностям двойных измерений. Формулы, порядок вычислений.
- •22. Неравноточные измерения. Веса измерений и их св-ва. Вес арифм. Середины.
- •23. Вес дир. Угла n-ой стороны теодолитного хода.
- •24. Вес суммы превышений нивелирного хода. Вывод формулы.
- •25. Вес линии, изм. Лентой и нитяным дальномером. Вывод формулы.
- •26.Ско единицы веса по истинным ошибкам и вероятнейшим поправкам.
- •29. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений, если веса каждой пары измерений одинаковы (в случае влияния систематич. Ош. И в случ. Отсутствия влияния системат. Ош.).
- •30.Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений, если веса каждой пары измерений не одинаковы.
- •31. Определение весового среднего и его ско. Веса функций измеренных величин.
- •32. Характеристика качества планово - картограф. Материала. Понятие о детальности, полноте и точности п-к материала.
- •33. Точность определения площадей, превыш. И уклонов по топограф. Карте.
- •34.Точность расстояний и площадей, опр. По плану.
- •35.Точность определения направлений и углов по плану.
- •36. Общие сведения об опорной геод. Сети, методы создания геод. Сетей, классификация сетей.
- •37. Последовательность работ при создании геод. Сетей.
- •38. Государственная плановая геод. Сеть, методы ее создания, общие принципы обработки. Закрепл. Пунктов.
- •39. Триангуляция. Классификация. Схемы опр. Пунктов триангуляции.
- •40. Полигонометрия сущность и назнач. Основные характеристики, схема построения.
- •41. Трилатерация, основныке характеристики, сущность и назнач.
- •42. Государственная высотная сеть, принципы построения, точность.
- •43. Построение геодезических знаков для высотной и плановой сетей.
- •44.Опорные межевые сети. Статус и назначение, классификация и точность создания омс1 и омс2.
- •48. Определение координат пунктов смс, центрам которых являются стенные знаки.
- •49. Приведение наблюдений к центру знака. Определение элементов приведения. Вычисление поправки за редукцию и за центрировку.
- •50.Определение координат дополнительного пункта смс, создаваемой в виде теодолитного хода.
- •51.Системы координат, применяемые при создании геодезических сетей. Современное видение вопроса.
- •52.Современные геодезические приборы, применяемые для построения сетей сгущения.
- •53. Измерение направлений способом круговых приемов. Измерение длин линий в сетях сгущения. Приборы. Методика измерений.
- •54.Способы определения дополнительных пунктов. Способы: засечек, передачи координат с вершины знака на землю.
- •55.Вычислительная обработка сетей сгущения. Общие сведения об уравнивании геодезических сетей, понятие способа наименьших квадратов.
- •56.Задача коррелатного способа уравнивания, составление системы уравнений коррелат. Решение системы с помощью обозначений гаусса.
- •57. Сущность параметрического способа уравнивания. Составление системы уравнений поправок. Решение системы с помощью обозначений гаусса.
- •58.Применение глобальных навигационных спутниковых систем для определения местоположения пунктов.
- •59. Способы определения местоположения пунктов: абсолютный, относительный. Источники ошибок.
- •60. Способ уравнивания полигонов по способу профессора в.В.Попова.
- •61. Особенности нивелирования 4 класса по сравнению с техническим нивелированием. Обработка журнала нивелирования 4 класса.
- •62. Перенесение проектов в натуру. Геодезические разбивочные работы.
- •63. Построение проектного угла и проектных линий на местности.
43. Построение геодезических знаков для высотной и плановой сетей.
Над центрами пунктов триангуляции и полигонометрии устанавливают наружные геод. знаки, разл. типов и модификаций. Тип наружного знака зависит от того на какую высоту поднимают теодолит для установления нормальной видимости на соседние пункты. Основн. типами геод. знаков явл. пирамида и сигналы. Пирамиды устанавливают на пунктах всех классов если видимость на набл. пункты открыв. с земли. Пирамиды могут быть простые, двойные, пирамиды вехи. По типу возведения могут быть 3-х и 4-хгранные, высотой от 5-20м. В труднодоступных районах возводятся туры высотой 120-150м. При необходимости подъема прибора на высоту строят сложн. сигналы. Особо важной деталью геод. знака явл визирный цилиндр. Во избежании солнечных бликов цилиндр изгот. многогранным и окрашенный в матовый цвет. Чтобы облегчить отыскание центров пунктов вокруг наружного знака на расстоянии до 1 м и более, вырывается замкнутая канава и делается насыпь. На каждом пункте закладывается центр знака, тип которого выбирается в зависимости от физико-геогр. условий района работ и чтобы обеспечить неподвижность и долговр. сохранность центров изготав. из бетона блоков. В бетон закл. чугунные марки, имеющие полусферическую головку в центре которой высверливается отверстие, обознач. центры пунктов. В районах с глубоким промерзанием грунтов глубиной закладки центров не менее 2м.
44.Опорные межевые сети. Статус и назначение, классификация и точность создания омс1 и омс2.
ОМС явл. геод. основой для выполнения кадастровых и межевых работ. Создаются для осущ-я мероприятий по управлению земельным фондом РФ.
Создаются во всех случаях когда точность и плотность пунктов ГГС не уд-летворяет нормативно- техническим требованиям ведения ГЗК, а также кадастра объекта недвижимости и в иных случаях.
ОМС предназначена:
-для установления координатной основы на территориях кадастровых округов, районов, кварталов;
-ведения государственного реестра земель кадастрового округа, района, квартала и дежурных кадастровых карт (планов);
-проведения работ по Государственному земельному кадастру, землеустройству, межеванию, государственному мониторингу земель
-государственного контроля за состоянием, использованием и охраной земель;
-проектирования и организации выполнения природоохранных, почвозащитных и восстановительных мероприятий по сохранению природных ландшафтов и особо ценных земель;
-установления границ земель, особо подверженных геологическим и техногенным воздействиям;
-информационного обеспечения ГЗК данными о количественных и качественных характеристиках и местоположении земель для установления их цены, платы за пользование, экономического стимулирования и рационального землепользования;
-инвентаризации земель различного целевого назначения;
-решения других задач Государственного земельного кадастра, государственного мониторинга земель и землеустройства.
В зависимости от градации обслуживаемых земель опорную межевую сеть создают двух классов, обозначаемых ОМС1 и ОМС2. Средние квадратические погрешности взаимного положения пунктов не должны превышать для ОМС1 0,05 м, ОМС2 0,10 м.
ОМС1 создают в городах для установления границ городской территории, а также границ земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц.
ОМС2 создают в черте других поселений для решения вышеуказанных задач на землях сельскохозяйственного назначения и других землях, для межевания земельных участков, государственного мониторинга и инвентаризации земель, переработки базовых карт(планов)земель и др.
Плотность пунктов ОМС должна обеспечить необходимую точность последующих работ по Государственному земельному кадастру, государственному мониторингу земель и землеустройству. При этом плотность пунктов должна быть не менее:
четырех на 1 км2 — в черте города;
двух на 1 км2 — в черте других поселений;
четырех на один населенный пункт — в поселениях площадью менее 2 км2.
На землях сельскохозяйственного назначения и других землях число пунктов ОМС устанавливают на основе технического проекта.
45.Съемочная межевая сеть, как исходная геодезическая основа для выполнения земельно-кадастровых работ.
СМС обеспечивает геодезич. информацией. Плотность пунктов ОМС находящихся на территории проведения земельно-кадастровых геодезич. работ для цели межевания недостаточно, поэтому возникает необходимость построения сетей сгущения. Для ОМС – СМС явл. сетями сгущения. При построении СМС используютсяся различные способы производства геод. работ(полигонометрические ходы, прямые и обратные засечки, лучевой метод).
При создании СМС исходной основой служат пункты ГГС любого класса и вида и ОМС в установленной системе координат: точки закрепляют знаками обеспечивающими их сохранность.
Теодолитные ходы м/у пунктами ОМС прокладываются в виде отдельных ходов, систем ходов с узловыми точками.
Отдельный теодолитный ход должен опираться на 2 исходных пункта и 2 исх. дирекц. угла. При этом допускаются: положение теодол. хода опирающегося на 2 исходных пункта без угловой привязки на одном из них. При выполнении межевания в городской черте допускается: длина теод. хода м/у пунктами ОМС не более 1,6 км; длина хода м/у исходными пунктами и узловыми точками не более 1,1; предельная абсол. невязка теодол. хода 0,4м; предельная длина висячих теодол. ходов не более 100м, а на застроенных территориях не более 70м.
При межевании земель, поселков, сельских насел. пунктов, дачных объединений, а также участков для индивидуального жилищного строительства и земель с/х назначения площадью до 100га доп-ся: предельная длина теод. хода 3 км; м/у исходными и узловой точкой не более 2,1 км; предельная абсол. невязка хода 0,8м.
Измерение линий производят светодальномерами или тахеометрами в прямом и обратном направлении и стальная лента с относит. ошибкой 1/2000.
Измерение углов производится теодолитами Т-2, Т-5, Т-15
Расхождение при измерении углов м/у полуприемами не более 45''. Угловая невязка не более 1'√n (n-число углов).
46.Привязка пунктов геодезических сетей и способы их отыскания. Лучевой метод.
Привязку пунктов к близким предметам выполняют чаще всего промерами. Например, полигоно-метрический пункт Р находится вблизи здания. Для его привязки к зданию надо опустить на сторону АD здания перпендикуляр РК— а, измерить его длину и расстояния АК= b, КD— с, АР= d, DР- е. Избыточно измеренные величины обеспечат контроль определения положения пункта Р. Для восстановления направления стороны РQ. хода следует измерить угол λ = где N— удаленный ориентир/По этим данным нетрудно восстановить положение пункта Р и направление стороны РQ.
Лучевой метод определения доп. пунктов предусматривает использование светодальномеров для определения расстояний до опред. пунктов.
Лучевой метод может быть использован для съемочного обоснования крупномасштабной топограф. съемок.
Лучевые схемы удобно создавать на открытой холмистой местности когда с пунктов опорной геод. сети, распол. на вершинах холмов имеется хорошая видимость по всем направлениям.
Сущность метода: определение координат дополнительных пунктов одновременно с 2х пунктов геодезического обоснования. Координаты дополнительного пункта получают путем передачи их с основного пункта полярным способом с измерением угла м/у выбираемым исходным направлением на пункт В и направлением на дополнительный пункт.
Для определения планового основания я А до А' наблюдают направления на пункты Р1-Р6 и измеряют расстояния светодальномерами di и di'; таким образом координаты точки опр. 2ды относительно пунктов
А и А'. Контролем служит сходимость координат. mpi=√(md2+(mβ/ρ)2*d2)
47.Привязка пунктов межевой съемочной сети к пунктам опорной съемочной сети.
При создании ОМС с помощью навигационных спутн. систем, её пункты закрепляют на местности в местах удобных для использования(в местах гарантирующих видимость- пункты на крышах зданий и в иных подобных местах). Пусть пункт Р определяемый, а А исходный.
Вблизи пункта Р закрепляют вспомогательный пункт 1. При этом измеряют базис b, углы β1, β2, βp, решая прямую геодезическую задачу:
Xp=XA+∆XAP
Yp=YA+∆YAP
Xp=XA+SAP*cosαAP
Yp=YA+SAP*cosαAP
Определение неприступного расстояния:
SAP=(b*sinβ1)/sin(β1+β2)
αAP=αBP+ϭ-180°
ϭ=180°-(γ+βР)
γ=arcsin[(SAP/SBA)*sinβA)
