Студопедия — Геометрическое нивелирование. Геометрическое нивелирование - метод определения превышений путем взятия отсчетов по вертикальным рейкам при горизонтальном луче визирования
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Геометрическое нивелирование. Геометрическое нивелирование - метод определения превышений путем взятия отсчетов по вертикальным рейкам при горизонтальном луче визирования






Геометрическое нивелирование - метод определения превышений путем взятия отсчетов по вертикальным рейкам при горизонтальном луче визирования. Это - основной метод нивелирования. Методом геометрического нивелирования создана государственная нивелирная сеть, создаются инженерно-геодезические высотные сети различного назначения. Техническое нивелирование. На изысканиях железных дорог и других линейных сооружений, при создании высотного съемочного обоснования выполняют техническое нивелирование. Ход технического нивелирования начинают и заканчивают на пунктах более высокого класса. По форме такие ходы бывают разомкнутыми или замкнутыми. Ход прокладывают в одном направлении. Нивелир устанавливают по возможности на равных расстояниях от передней и задней реек (см. рис. 9.2). При этом расстояния до реек не должны превышать 150 м. Отсчеты по рейкам берут по среднему штриху сетки нитей, придерживаясь следующей последовательности - отсчет по черной стороне задней рейки, отсчет по черной стороне передней рейки, отсчет по красной стороне передней рейки, отсчет по красной стороне задней рейки. Вычитая из отсчетов по задней рейке отсчеты по передней рейке, вычисляют превышения по черным и красным сторонам, а затем – среднее превышение h ср. Контролем правильности измерений служит разность между превышениями, полученными по черным и красным сторонам реек. Расхождение не должно превышать 5 мм. Контролем точности измерений в ходе служит невязка fh,:- в разомкнутом ходе Fh = сум h ср -(H кон - H нач);- в замкнутом ходе Fh = сум H ср. Здесь сум. H ср - сумма средних превышений в ходе; H кон и H нач - высоты конечного и начального реперов. Невязка fh считается допустимой, если она не превышает 50мм*sqr L, где L - длина хода, выраженная в километрах. Невязку равномерно распределяют в измеренные превышения. Поправку к превышению вычисляют по формуле б h = - Fh /n, где n - число превышений в ходе.

37. Тригонометрическое нивелирование. Определение превышения по вертикальному углу, измеренному теодолитом, и горизонтальному рас­стоянию. Теодолитно-высотный ход.

Тригонометрическое нивелирование - метод определения превышения путем измерения вертикального угла и расстояния. Метод используют при создании высотного обоснования топографических съемок, а также при определении превышений и передаче высот на строительных площадках. Для определения превышения между точками А и B на точке А устанавливают теодолит, а на точке B – рейку. Теодолитом измеряют угол наклона v. Если известно горизонтальное расстояние d между точками А и B, то превышение h вычисляют по формуле: h = d*tgn + k - l, где v - угол наклона, k - высота прибора, l - высота визирования. Если расстояние AB измерено нитяным дальномером, то горизонтальное расстояние равно d = K*n*cos2n, где K - коэффициент дальномера и n - отсчет по рейке. Подставляя это выражение для d в получаем h = Kn cos2v tg v +k - l и окончательно h =1/2 Kn sin2v + k – l

Теодолитно-высотный ход представляет собой теодолитный ход, в котором кроме определения координат точек хода методом тригонометрического нивелирования определяют их высоты. Рассмотрим определение высот. На каждой стороне хода теодолитом технической точности измеряют углы наклона. Измерение угла выполняют одним приемом. Превышение вычисляют по формуле (9.4). Для контроля и повышения точности каждое превышение определяют дважды - в прямом и обратном направлениях. Прямое и обратное превышения, имея разный знак, не должны различаться по абсолютной величине больше чем на 4 см на каждые 100 м длины линии. За окончательное значение превышения принимают среднее, со знаком прямого. Теодолитно-высотные ходы начинаются и заканчиваются на исходных пунктах, высоты которых известны. По форме ход может быть замкнутым (с одним исходным пунктом) или разомкнутым (с двумя исходными пунктами). Теоретически, сумма средних превышений высотного хода должна равняться разности высот исходных точек хода - конечной и начальной. Но из-за погрешностей измерений, это равенство не соблюдается, и возникает высотная невязка, вычисляемая по формулам (9.2) и (9.3) Величину допустимой невязки вычисляют по формуле:f=0.04Pc/sqr n, где Р с - длина хода (в сотнях метров) и n - число сторон хода. Если невязка Fh не превышает допуска, то средние превышения исправляют поправками, вычисляемыми по формуле бh i = - (Fh / P) × di,где i - номер стороны хода, Р - длина хода, di - длина i- ой стороны. Поправками исправляют измеренные превышения: hi=hih. Используя исправленные превышения, последовательно вычисляют отметки всех точек нивелирного хода. Hi +1 = Hi + hi

Горизонтальная (плановая) съемка. Последовательность работ. Способы определения положения точек при съемке подробностей. Применяемые инструменты. Абрис.

Горизонтальная съемка – выполняется с помощью теодолита и мерных приборов (ленты, рулетки) или дальномера. Выполняют для крупномасштабных контурных планов, съемочной основой служат теодолитные ходы (замкнутые, разомкнутые). При необходимости можно доп. точками (линейной, угловой). Последовательность работ: проектирование (намечают общие геометрические параметры хода, схему привязки к пунктам гос. геодезической сети или сети сгущения, способ закрепления точек теодолитного хода, методику линейных и угловых измерений), полевые работы (рекогносцировка, закрепление точек, измерение горизонтальных углов, измерение длин линий, привязка теодолитных ходов), математическая обработка результатов измерений (уравнивание горизонтальных углов, уравнивание приращений координат), определение положения отдельных точек съемочной сети методом геодезических засечек. Абрис – схематический чертеж, на котором в произвольном масштабе показывают расположение пунктов съемочной сети и снимаемых объектов, характеристики снимаемых объектов и результаты измерений.

 

39.Понятие о топографической съемке. Съемочное обоснование. Ра­бота на станции при съемке подробностей (установка теодолита, опре­деление положения реечных точек, абрис).

Топографическая съемка – комплекс работ по созданию плана местности. (наземные, когда работы по сбору информации о местности выполняют на земной поверхности; аэрокосмические, когда сбор информации выполняется с помощью приборов, находящихся на летательных аппаратах). Опираясь на пункты съемочной сети, выполняют съемку подробностей контуров и рельефа местности. При съемке подробностей определяют положение съемочных пикетов – точек, расположенных в характерных местах контуров или рельефа. Нанеся пикеты на план, рисуют контуры местных предметов и горизонтали. Установка теодолита в рабочее положение состоит из центрирования прибора, горизонтирования его и фокусирования зрительной трубы. Абрис – схематический чертеж, на котором в произвольном масштабе показывают расположение пунктов съемочной сети и снимаемых объектов, характеристики снимаемых объектов и результаты измерений.







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 1108. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия