
- •Ориентирование линий, понятие об азимутах, румбах и дирекционных углах. Сближение меридианов.
- •Получение информации об особенностях ситуации и рельефа территории по топографическим планам и картам.
- •Государственная плановая геодезическая сеть
- •Плановые сети сгущения и съемочные сети
- •Элементы теории погрешностей измерений
- •Арифметическое среднее
- •Средняя квадратическая погрешность измерений. Предельная погрешность.
- •Средняя квадратическая погрешность суммы измеренных величин
- •Средняя квадратическая погрешность арифметического среднего
- •Понятие веса результатов неравноточных измерений
- •Применение топографических карт и планов при разработке градостроительной документации
- •Геодезическое обоснование топографических съемок Назначение и виды геодезического обоснования топографических съемок
- •Угловые измерения Принцип измерения горизонтального и вертикального углов
- •Поверки и юстировки теодолита
- •Установка теодолита в рабочее положение
- •Измерение горизонтальных углов и магнитных азимутов направлений
- •Вертикальный круг теодолита. Место нуля. Измерение углов наклона.
- •Приведение мо вертикального круга к 00
- •Точность измерения углов
- •Линейные измерения Приборы для измерения линий. Компарирование мерных приборов
- •Вешение, обозначение и измерение длин линий на местности Вешение линий и обозначение точек на местности
- •Измерение длин линий землемерной лентой
- •Измерительные колеса
- •Приведение наклонных линий к горизонту. Эклиметры.
- •Определение неприступных расстояний
- •Оптические дальномеры. Нитяный дальномер. Понятие о дальномерах двойного изображения.
- •Светодальномеры и радиодальномеры
- •Теодолитные ходы замкнутые, разомкнутые и диагональные
- •Обработка и уравнивание угловых измерений теодолитных ходов
- •Уравнивание приращений координат теодолитных ходов
- •Привязка сетей сгущения и съемочных сетей к пунктам государственной геодезической сети
- •Высотное обоснование топографических съемок
- •Нивелирование
- •Сущность геометрического нивелирования
- •Виды геометрического нивелирования. (Нивелирный ход)
- •Нивелиры
- •Поверки оптического нивелира
- •Способы контроля нивелирования
- •Точность геометрического нивелирования
- •Тригонометрическое нивелирование
- •Точность тригонометрического нивелирования
- •Топографические съемки Общие сведения о топографических съемках
- •Теодолитный ход как плановое обоснование топографической съемки участков реконструкции и реставрации застройки
- •Нивелирование поверхности
- •Тахеометрическая съемка
- •Фототопографические съемки
- •Аэрофотосъемка местности
- •Фотограмметрические методы и приборы, применяемые для обработки материалов аэрокосмических съемок
- •Геодезические работы при изысканиях и строительстве зданий и сооружений Состав работ при инженерно-геодезических изысканиях участков проектирования зданий и сооружений
- •Сущность геодезических разбивочных работ
- •Геодезическая основа разбивочных работ
- •Подготовка данных для выноса проекта здания или сооружения на местность
- •Разбивка на местности осей зданий и сооружений
- •Построение на местности заданной линии, угла, точки, проектной высоты, линии заданного уклона, горизонтальной и наклонной плоскостей
- •Понятие об исполнительных съемках
- •Принципы проектирования рельефа территории города (Вертикальная планировка) Понятие о вертикальной планировке участка застройки
- •Методы вертикальной планировки
- •Вертикальная планировка улиц и площадей
- •Учет природных условий, влияющих на выбор территории для городов, основная инженерная документация в проектах планировки.
- •Инженерная подготовка территорий, требующих специальных мероприятий для их освоения
- •1.Береговые территории
- •Принципы освоения территории, требующих осущения
- •Дренажные устройства
- •Оползни
- •Просадочность лессовых грунтов
- •Принципы благоустройства жилых кварталов многоэтажной застройки
Фотограмметрические методы и приборы, применяемые для обработки материалов аэрокосмических съемок
Аэрофотоснимок. Масштаб снимка. Фотоснимок является изображением объекта в цент- ральной проекции. Центр проекции снимка — точка S— оптический центр объектива фотокамеры. Основание перпендикуляра, опущенного из центра проекции точки S на плоскость снимка — точка О, называется главной точкой снимка. Эта точка должна находиться на пере- сечении прямых, соединяющих противоположные координатные метки, имеющиеся на каждом аэроснимке. Перпендикуляр SO — фокусное расстояние объектива АФА. Координаты главной точки снимка и фокусное расстояние определяют положение снимка относительно центра проекции — точки S и называются элементами внутреннего ориентирования аэроснимка. Положение аэроснимка в пространстве определяется элементами внешнего ориен-
тирования снимка: координатами Х, Y Z, точки S и углами а, в, к — поворота снимка относительно пространственной системы координат. Угол а составлен проекцией оптической оси фотокамеры на плоскость X Z c направлением отвесной линии, а — поперечный угол наклона снимка, составленный оптической осью с плоскостью XZ, к — угол поворота снимка в своей плоскости.
Итак, аэроснимок имеет девять элементов ориентирования: три элемента внутреннего ориентирования и шесть элементов внешнего ориентирования. Элементы внутреннего ориентирования известны по результатам исследований и юстировки АФА. Элементы внешнего ориентирования Х, Y, Z, определяются в полете с применением радиогеодезических систем, с помощью радиовысотомера и статоскопа.
Угловые элементы внешнего ориентирования снимка обычно неизвестны.
Через элементы ориентирования снимка устанавливают математические зависимости между координатами х, у точки снимка и координатами Х, У, у этой точки на местности.
Если оптическая ось АФА отвесна, а местность горизонтальна, масштаб аэроснимка 1: т равен отношению: f / Н, где f — фокусное расстояние объектива АФА, Н — высота полета (рис. 60). Такой снимок называется горизонтальным, по нему можно выполнять измерения расстояний, углов и площадей. Местность редко бывает горизонтальной, поэтому на снимке возникают искажения за рельеф. Искажения на снимке возникают также вследствие отклонения оптической оси фотокамеры от отвесного положения. Все эти искажения необходимо устранить в процессе обработки материалов аэрофотосъемки.
Геодезические работы при изысканиях и строительстве зданий и сооружений Состав работ при инженерно-геодезических изысканиях участков проектирования зданий и сооружений
Инженерные изыскания — это комплекс работ, выполняемых для получения информации, необходимой для выбора оптимального варианта размещения проектируемого сооружения, а также для решения проблем, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией данного сооружения.
Инженерные изыскания предшествуют проектированию и строительству объектов и заключаются во всестороннем изучении и анализе территории.
Инженерно-геодезические изыскания являются составной частью комплекса изысканий: геологических, инженерно-гидрометеорологических, экологических, экономических, археологических и др. Изыскания проводятся в соответствии со Строительными нормами и правилами: «Инженерные изыскания для строительства» (СНиН 1.02.07-87 ЦИТП Госстроя СССР, М., 1987).
Инженерно-геодезические изыскания имеют целью получение широкого спектра данных для составления проекта строительства. В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняются следующие работы:
— сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических материалов на данную территорию;
создание планово-высотных съемочных сетей;
— топографическая съемка участка проектирования в масштабе 1:500 — 1:10 000;
съемка подземных инженерных коммуникаций;
— геодезическое трассирование линейных сооружений;
- геодезическое обеспечение других видов изысканий с планово-высотной привязкой точек полевых измерений и наблюдений.
Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа зависит от вида строительства, типов зданий и сооружений, густоты инженерных коммуникаций, характера застройки, степени благоустройства территории и природных условий.
Обновление имеющихся топографических планов выполняется для приведения их в соответствие с современным состоянием ситуации и рельефа. При этом используются материалы съемки текущих изменений, исполнительной съемки и аэрокосмических съемок.
Отличительными особенностями современных инженерно-геодезических изысканий являются:
1 — широкое использование компьютерных технологий сбора информации о местности: геоинформационных систем — ГИС, а также данных кадастров: земельного, градостроительного, транспортного и др.
2 — применение материалов аэрокосмических съемок в сочетании с технологиями, основанными на наблюдениях искусственных спутников Земли (ИСЗ);
3 — создание цифровых моделей местности и рельефа, электронных карт и планов, ЗD — визуализация участков возможного размещения новых объектов строительства.
Таким образом, необходимая информация и топографическое обеспечение проектирования и строительства могут быть получены в кратчайшие сроки и в форме, совместимой с технологиями системного автоматизированного проектирования.
На основании материалов инженерных изысканий разрабатывается комплекс документов проектов строительства зданий и сооружений.