
- •1 Разграфка и номенклатура топографических карт. Стандартный масштабный ряд. Колонна, широтный ряд.
- •2 Математическая основа топографических карт.
- •3 Предмет Топография.
- •4 Форма и размеры Земли.
- •5 Системы координат в топографии. Географическая система координат.
- •Географические (Астрономические и геодезические)
- •6 Проекция Гауса.
- •7 Система плоских прямоугольных координат: определение, оси.
- •8 Единицы измерения. Рассчет ведомости замкнутого теодолитного хода.
- •9 Решение задач по картам. (определение: координат точек,дтн линий, углов ориентирования)
- •11 Высоты точек земной поверхности: абсолютные, условные относительные. Методы их определения.
- •12 Прямая и обратная геодезическая задачи: цель, порядок решения
- •13) Рельеф.
- •14) Топографические карты и планы.
- •1.4. Для карт устанавливается следующий масштабный ряд: 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 и 1:1000000.
- •15)Определение площадей по карте.
- •3) Аналитический способ. Применяется, если известны координаты вершин фигуры.
- •5) Взвешивание. Фигуру рисуют на калиброванной бумаге, то есть на такой бумаге, масса одного квадратного сантиметра которой известен. Затем фигура вырезается и взвешивается.
- •16) Условные знаки, генерализация.
- •17 Построение продольного профиля местности на карте.
- •18 Стр 28. Толстый учебник.
- •19 Полярные координаты.
- •20 Ошибки измерений. Свойства ошибок измерений.
- •1) Грубые. Возникают вследствие неисправности прибора, небрежности наблюдателя или аномального влияния внешней среды. Их можно устранить с помощью контроля работ.
- •21 Понятие о точности измерений. Равноточные и неравноточные измерения. Критерии.
- •При вычислениях не нужно учитывать знаки отдельных погрешностей;
- •22 Дистанционные съемки. Дешифрирование снимков. Понятия об обновлении карт.
- •23 Создание планового съемочного обоснования. Теодолитные ходы.
- •24 Барометрическое нивелирование.
- •2) Микробарометры омб-1, омб-3п, мб-63, мбнп, м-111.
- •25) Съемка местности. Понятие, работы, классификация.
- •26 Приборы и принадлежности для геометрического нивелирования. Нивелир нз. Поверки.
- •1) Нивелиры с уровнем при зрительной трубе (н-05, н-3, н-10);
- •2)Нивелиры с компенсатором (н-05к, н-зк, н-10к).
- •27 Тахеометрическая съемка. Способы съемки, ведение журнала, абрис, контроль.
- •28 Государственная высотная геодезическая сеть.
- •30 Современные электронные дальномеры. Порядок измерения расстояний.
- •31 Виды и способы топографических съемок.
- •32 Геометрическое нивелирование.
- •33) Дальномеры. Измерение наклонных линий. Определение недоступных расстояний.
- •Р ис. 57. Принцип измерения расстояния оптическими дальномерами:
- •Углом; в — с постоянной базой
- •34 Тахеометрическая съемка. Сущность, камеральные работы.
- •35) Приведение наклонных линий к горизонту. Измерение углов наклона. Эклиметр. Точность.
- •37 Нивелирные ходы
- •Обработка результатов геометрического нивелирования Математическая обработка включает два вида работ: вычислительную и графическую (построение профиля).
- •38) Классификация теодолитов. 2т30. Штатив, ориентир-буссоль. Поверки теодолитов.
- •Высокоточные т05 и т1, предназначенные для измерения углов в триангуляции и полигонометрии 1-го и 2-го классов.
- •Точные т2 — для измерения углов в триангуляции и полигонометрии 3-го и 4-го классов; т5 — для измерения углов в триангуляционных сетях и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов.
- •Технические т15, тзо и т60 — для измерения углов в теодолитных и тахеометрических ходах и съемочных сетях, а также для выполнения разбивочных работ на местности.
- •Геодезические (собственно теодолиты) — предназначены для измерения горизонтальных и вертикальных углов.
- •1) Грубые. Возникают вследствие неисправности прибора, небрежности наблюдателя или аномального влияния внешней среды. Их можно устранить с помощью контроля работ.
- •40. Теодолитная съемка и ее сущность. Способы съемки ситуации. Составление контурного плана участка.
- •40) Теодолитная съемка.
- •Разомкнутый ход, начало и конец которого опираются на пункты геодезического обоснования;
- •Замкнутый ход (полигон) — сомкнутый многоугольник, обычно примыкающий к пункту геодезического обоснования;
- •Висячий ход, один из концов которого примыкает к пункту геодезического обоснования, а второй конец остается свободным.
- •41 Глазомерная съемка.
- •42)Буссольная съемка
- •43) Государственная плановая геодезическая сеть-
- •44 Измерение длин линий на местности. Непосредственный способ.
- •45)Спутниковые методы определения координат.
- •46 Техника безопасности
- •5.При работе с электронными геодезическими приборами в полевых условиях запрещается:
33) Дальномеры. Измерение наклонных линий. Определение недоступных расстояний.
Дальномер – устройство,предназначенное для определения расстояния от наблюдателя до объекта.
Дальномеры: оптический, светодальномеры, радиодальномеры.
Оптические дальномеры — это геодезические приборы, позволяющие определять горизонтальные и наклонные расстояния косвенным методом. При этом в основу определения расстояний положено решение равнобедренного (или прямоугольного) треугольника, имеющего одну короткую сторону
Р ис. 57. Принцип измерения расстояния оптическими дальномерами:
а ■— параллактический треугольник; б — с постоянным параллактическим
Углом; в — с постоянной базой
Острый угол е такого треугольника называется параллактическим, а противолежащая сторона b — базой. Расстояние D определяется решением параллактического треугольника по формуле
Конструкциями оптических дальномеров предусматривается, что одна из величин является постоянной, а вторая — переменной величиной, подлежащей измерению. В зависимости от этого различают два типа оптических дальномеров.
Дальномеры с постоянным параллактическим углом (рис. 57, б). При работе с такими дальномерами измеряют переменную величину (базу) с помощью дальномернои рейки, устанавливаемой в конечной точке измеряемой линии.
Дальномеры с постоянной базой. При работе с таким дальномером измеряют угол бетта, постоянный базис закрепляется на дальномерной рейке специальными марками.
Определение расстояний нитяным дальномером. Он представляет собой зрительную трубу, на сетке нитей которой дополнительно нанесены дальномерные штрихи, расположенные симметрично визирной оси.
Нитяные дальномеры не являются самостоятельными приборами.
Нитяные дальномеры совмещаются с геодезическими приборами (теодолитами, нивелирами, кипрегелями).
Теория нитяного дальномера определяется типом зрительной трубы, в которой он используется, — с внешним или внутренним фокусированием .
Практически измерение расстояния нитяным дальномером производится следущим образом. Визируют на рейку и наводящим винтом зрительной трубы совмещают верхнюю дальномерную нить с отсчетом,кратным 10 см. По рейке отсчитывают число сантиметров,заключенных между дальномерными линиями
Определение горизонтальных проекций наклонных расстояний при измерении длин дальномером. На практике при определении расстояний с помощью нитяного дальномера по вертикальной рейке визирование обычно производится наклонным лучом. Если бы рейка была перпендикулярно к визирной оси,т.е наклона к визированному лучу на угол v,то наклонное расстояние D=MN=Knштрих+с.Но поскольку рейка ставится вертикально отсчет по ней будет равен n.
Как видно из рис. 58, г, в треугольниках Na'a и Nbb' углы при точках а' и Ь' отличаются от 90° на половину параллактического угла е, т. е. на е/2 = 17,2'. Учитывая невысокую точность измерений нитяным дальномером, этим отличием можно пренебречь, принимая треугольники Na'a и Nbb' прямоугольными.
Тогда можно записать n' = n cos v.
D = К п cos v.
Горизонтальная проекция линии будет равна d = D cos v = Кп cos2 v,
Или d = L cos* v. После преобразования формулу можно представить в виде
где ALH = I sin2 v — поправка за наклон в измеренное дальномером наклонное расстояние.