
- •2.Основные понятия о форме и размерах Земли.
- •3.Понятие о географических координатах.
- •4. Понятия о прямоугольных координатах. Зональная система координат.
- •5.Азимут истинный и магнитный, дирекционный угол, румбы. Связь между ними.
- •6. Масштабы.
- •7.Понятие о плане и карте. Географическая и километровая сетка на планах и картах.
- •8.Рельеф и его изображение на картах. Основные формы рельефа. Крутизна скатов.
- •9. Условная система координат и локальная (местная) система высот.
- •10. Исходные геодезические сети. Сети съёмочного обоснования в виде теодолитного хода.
- •12.Прямая геодезическая задача.
- •13.Обратная геодезическая задача.
- •15. Отсчётные приспособления теодолитов. Цена деления лимба. Точность отсчитывания.
- •16.Определение высоты инструмента и её назначение в форме тригонометрического нивелирования.
- •17. Устройство зрительной трубы. Установка трубы для наблюдений.
- •18. Уровни геодезических инструментов, их устройство и назначение.
- •19. Изменение горизонтального угла способом приемов. Точность измерения. Основные источники погрешностей.
- •20.Влияние несоблюдения главного условия нивелира на точность нивелирования.
- •21. Поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга теодолита, его исправление.
- •22.Коллиммационная погрешность теодолита. Проверка и юстировка инструмента.
- •23. Проверка сетки нитей зрительной трубы теодолита и нивелира.
- •24. Классификация погрешностей измерений при геодезических работах. Истинное значение измерений.
- •25. Нитяной дальномер, принцип измерения расстояний. Приведение к горизонту расстояний измеренных дальномером.
- •26. Измерение расстояний при помощи мерной ленты. Компарирование мерных приборов.
- •27. Горизонтальные проложения. Приведение длин наклонных расстояний к горизонту.
- •28. Теодолитная съемка. Способы съемки ситуации при теодолитной съемке.
- •29. Уравнивание измеренных горизонтальных углов замкнутого и разомкнутого нивелирного хода.
- •30.Вычисление координат разомкнутого и замкнутого теодолитного хода.
- •31. Сущность геометрического нивелирования, способы. Преимущества нивелирования из середины.
- •32. Работа на станции при техническом нивелировании. Связующие и промежуточные точки.
- •33. Определение отметок точек через горизонт инструмента.
- •34.Устройство и поверки нивелира типа н-3 и н-3к.
- •35. Поверки главного условия нивелира.
- •36. Выбор и закрепление трассы на местности. Пикетажная книжка.
- •37. Главные точки кривой. Расчет их пикетажного наименования. Элементы круговой кривой.
- •38.Элементы круговой кривой, их значение.
- •39. Нивелирование трассы. Постраничный контроль.
- •42. Точки нулевых работ , их расстояние до ближайших пикетов. Вычисление отметок точек нулевых работ.
- •43. Вертикальный круг теодолита. Место нуля. Измерение вертикального угла наклона.
- •44. Тригонометрическое нивелирование. Основные формулы.
- •45. Тахеометрическая съемка, ее сущность. Состав и порядок производства работ на станции.
- •47. Горизонт инструмента и высота инструмента. Формулы, где они используются.
- •48.Подготовка геодезических данных для выноса проекта в натуру. Аналитический и графический способы. Разбивочный чертёж.
- •49. Нивелирование по квадратам. Выбор связующих точек. Полевые измерения.
- •50. Геодезические расчеты при проектировании горизонтальной площадки.
- •51. Перенесение в натуру проектного горизонтального угла. Перенесение в натуру проектных длин линий.
- •52. Вынос в натуру линий по заданному проектному уклону (наклонным лучом).
- •54. Нивелирные шашечные рейки. Пяточная разница рейки. Цена деления рейки, точность отсчитывания по рейки.
- •55. Передача отметок в котлованы и на монтажные горизонты.
- •56. Генеральный план. Виды генеральных планов и их назначение.
- •57. Основные, главные, строительные разбивочные оси. Их назначение, закрепление.
- •58.Разбивка точек сооружения методом полярных и прямоугольных координат.
- •59.Разбивка точек сооружений методом прямой угловой и линейной засечки.
- •60. Определение площадей по карте. Способы, приборы, точность определения.
47. Горизонт инструмента и высота инструмента. Формулы, где они используются.
ГИ – высота горизонтального визирного луча над уровенной поверхностью. ГИ равен отметке точки плюс отчёт по чёрной стороне реки, установленной на этой точке.
Где а и b – отчёты по рейке, установленной соответственно в точках А и В.
48.Подготовка геодезических данных для выноса проекта в натуру. Аналитический и графический способы. Разбивочный чертёж.
Под перенесением проектов сооружений в натуру понимают обозначение и закрепление на местности точек, определяющих положение объекта и его размеры в соответствии с проектом.
Для перенесения проектов сооружений в натуру составляют разбивочные чертежи, которые определяют положение основных точек сооружений. Данные для составления разбивочных чертежей можно получить аналитически, графически или комбинированным способом.
Сущность аналитического способа состоит в том, что все данные, определяющие положение сооружения в горизонтальной плоскости, т.е координаты точек, дирекционные углы и длины линий вычисляются аналитически путем решения обратной геодезической задачи (лекция 3). По результатам расчетов составляется разбивочный чертёж. Разбивочный чертёж- чертёж, содержащий все необходимые данные для перенесения отдельных элементов сооружения в натуру. Преимуществом этого способа является то, что проектирование можно производить с любой заданной точностью, которая не зависит от масштаба плана. При графическом способе подготовки данных перенесения проектов сооружений в натуру с точек, длины линий и дирекционные утлы пол плану с помощью измерителя, поперечного масштаба и транспортира . Точность графического с от масштаба плана, и её можно подсчитать по формуле m=+-t*М где: t - предельная точность нормального поперечного масштаба, равная ±02 мм, М – знаменатель численного масштаба плана или карты Например, при масштабе плана 1: 2000 точность подготовки данных будет m =±0,02 * 2О00=±0.4м Недостатком способа является зависимость его точности от масштаба карты
Сущность
комбинированного
способа
подготовки данных по перенесению
проектов сооружений в натуру заключается
в том. что координаты некоторых точек
вычисляются аналитически а другие
определяются графически, т.е. проектирование
производят сочетанием графического и
аналитического способов. Этот способ
наиболее распространен в практике.
Перенесение проекта сооружения в натуру
может производиться в плане от пунктов
триангуляции, трилатерации. полигонометрии.
пунктов строительной сетки и точек
теодолитных ходов, а по высоте от реперов
нивелирования или точек, закреплённых
из местности, высоты которых известны
При перенесении проектов возникают
следующие работы:
Построение на местности проектных углов;
Построение на местности проектных длин линий;
Построение на местности точки с заданной проектной отметкой;
Построение на местности линий или плоскостей с проектным уклоном.
При перенесении в натуру отдельных точек применяются следующие способы
Способ прямоугольных координат
Способ полярных координат;
Способ угловых засечек;
Способ линейных засечек;
Способ створной засечки.