Обратная геодезическая задача. — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Обратная геодезическая задача.

2017-11-28 249
Обратная геодезическая задача. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

По известным координатам двух точек определить дирекционный угол и горизонтальное проложение линии АВ.

Рис.9.8.

Из ∆АОВ для контроля вычисляют .

Вычисление приращений координат производят по таблицам приращений или с помощью калькулятора. Алгебраическая сумма приращений координат в замкнутом полигоне должна равняться нулю. По вычисленным ∆Х и ∆У находим невязки Абсолютная невязка (незамыкание полигона) определяет точность вычисления координат где Р = d1+ d2+….+ dn – периметр хода. Невязки fX и fУ распределяют с обратным знаком, пропорционально длинам сторон и вводят в приращения координат. Полученные исправленные приращения координат должны в сумме равняться нулю. По ним вычисляют последовательно координаты точек хода.

РАЗДЕЛ 10. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

 

Съемкой называется комплекс геодезических работ необходимых для составления планов и карт. В процессе съемки с пунктов опорной геодезической сети или съемочного обоснования определяют плановые положения контуров и предметов местности и производят определение точек по высоте для изображения рельефа. Топографическая съемка состоит из подготовительных и полевых работ. В процессе полевых работ производят осмотр участка местности, закрепляют точки съемочного обоснования и выполняют необходимые угловые, линейные и высотные измерения. В зависимости от размеров участка, цели создания плана, масштабов съемки бывают:

· глазомерная (для приближенного изображения участка местности в произвольном масштабе);

· теодолитная (получение контурного плана без рельефа);

· тахеометрическая (получение топографического плана);

· мензульная (получение топографического плана в полевых условиях).

· стереотопографическая (получение топографических планов и карт на большие территории с использованием материалов аэрофотосъемки и стереокомпараторов).

По материалам съемок создаются планы, карты, цифровые модели местности. В последнее десятилетие все большие масштабы приобретают технологии создания планов и карт в виде цифровых моделей или электронных планов. Цифровые модели местности создаются на ЭВМ, путем преобразования топографической информации о местности в цифровую форму. Цифровая модель местности состоит из независимых составляющих, представляющих: рельеф, инженерные коммуникации, здания и сооружения, гидрографию и др. Точность цифровых моделей или электронных планов должна соответствовать точности соответствующих масштабов топографических планов.

 


Теодолитная съемка

 

Это горизонтальная съемка контуров и предметов местности, выполняемая при создании планов застроенных территорий или подземных коммуникаций в масштабах 1:2000, 1:1000, 1:500. Съемочным обоснованием теодолитной съемки служат теодолитные ходы.

Способы съемки ситуации.

Съемка контуров и предметов местности (ситуации) осуществляется следующими способами (рис. 10.1.):

· перпендикуляров (точки 1,2);

· полярных координат (точки 3,4,5);

· угловых засечек (точка 6);

· линейных засечек (точка 7);

· створов (точки 8,9);

Рис.10.1. Способы съемки ситуации

 

В процессе съемки ситуации составляется глазомерная зарисовка участка местности – абрис, на котором указываются линейные промеры и ведется журнал съемки полярным способом и угловыми засечками. На абрисах показывается взаимное расположением точек теодолитного хода и снимаемых точек ситуации. Контура и предметы местности наносятся на абрис условными знаками.

Камеральные работы при теодолитной съемке выполняются в следующей последовательности:

1. Вычисление координат точек съемочного обоснования;

2. Построение координатной основы в заданном масштабе с помощью линейки Дробышева или координатографом;

3. Нанесение точек плановой основы (теодолитных ходов) по координатам;

4. Построение плана теодолитной съемки теми же способами, что выполнялась съемка. Расхождение в положении точек на плане, полученной двумя способами не должно превышать 0,4 мм.

5. Оформление плана в соответствии с условными знаками.

 

Тахеометрическая съемка

 

В основе лежит метод пространственного определения точек местности одним наведением зрительной трубы на рейку, установленную на точке (рис 10.2.).

Величина h1, h2, d1, d2 могут быть получены с помощью теодолитов-тахеометров. Тахеометрическая съемка объединяет два процесса: съемку контуров (ситуации) и съемку рельефа. Она выполняется в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, на участках имеющих вытянутую форму, а также при изыскании трасс сооружений линейного типа.
Рис. 10.2. Сущность тахеометрической съемки

Для съемки могут использоваться обычные теодолиты 2Т30П, номограммные тахеометры ТН, электроннооптические тахеометры ТЭ или ТА. В настоящее время УОМЗ (Россия) серийно выпускаются электронные тахеометры Та–3М, позволяющие измерять расстояния с погрешностью ±5±3*10-6 D, горизонтальные углы с погрешностью 5 сек и 2Та5, результаты измерений выдаются на табло или вводятся в накопитель информации для последующей обработки.

Съемочным обоснованием для тахеометрической съемки являются теодолитно-нивелирные, высотно-теодолитные, тахеометрические ходы. Плотность пунктов съемочного обоснования должна соответствовать данным, приведеным в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

Масштаб съемки Мах. длина хода, м Мах. длина линии хода, м Мах. число линий в ходе, м Расстояния между пикетами, м
1:5000        
1:2000        
1:1000        
1:500        

 

Создание съемочного обоснования производится одновременно со съемкой ситуации и рельефа или до начала съемки.

Съемка осуществляется при круге “лево”, расстояния определяются по нитяному дальномеру с относительной погрешностью 1/300. Порядок работы на станции принят следующий:

1. Центрирование теодолита над точкой съемочного обоснования.

2. Приведение теодолита в рабочее положение.

3. Ориентирование на переднюю точку хода.

Измерение высоты теодолита (i), определение МО, коэффициента дальномера, установление на рейке V=i.

В процессе съемки ведется журнал тахеометрической съемки и кроки, на которых показана глазомерная зарисовка участка местности и стрелками направления скатов.

Камеральная обработка результатов тахеометрической съемки включает следующие этапы:

1. Вычисление координат и высот съемочного обоснования.

2. Обработка журнала съемки и вычисление отметок реечных точек.

3. Построение плана тахеометрической съемки (ситуации и рельефа).

Угловая невязка в ходах вычисляется по формуле , линейная невязка , невязка в превышениях .

Последовательность графических работ та же, что и при теодолитной съемке. Горизонтали наносятся методом интерполяции с помощью номограммы (палетки). Оформление плана в соответствии с принятыми условными знаками.

 

Нивелирование поверхности

Производится с целью получения более точного плана с изображением рельефа местности в равнинных районах. Плановое положение точек определяется относительно магистралей, поперечников или теодолитных ходов, высотное-геометрическим нивелированием. Нивелирование поверхности производиться способами:

· по квадратам;

· магистралям;

· полигонам.

 


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.