Государственная геодезическая сеть
Государственная плановая геодезическая сеть подразделяется на сети 1, 2, 3 и 4 классов. Сеть 1 класса предназначается для решения научных задач геодезии, а также является основой для развития геодезических сетей последующих классов. Геодезическая сеть 1 класса строится в виде полигонов периметром около 800 км, образуемых триангуляционными звеньями 1 (рисунок 19) длиной не более 200 км, располагаемыми по возможности вдоль меридианов и параллелей. Рисунок 19 -Схема построения государственной геодезической сети
В местах пересечения звеньев триангуляции измеряются базисные стороны 2. На концах базисных сторон закрепляются пункты 3, широта и долгота которых, а также азимут направления между ними определяются путем астрономических наблюдений. Такие пункты, координаты которых определяют из астрономических наблюдений, получили название астрономических пунктов или пунктов Лапласа, а геодезическую сеть с включенными в нее астрономическими пунктами называют астрономо-геодезической сетью. Сеть 2 класса строится в виде сплошной сети треугольников 4, покрывающих полигоны 1 класса или в виде пересекающихся ходов полигонометрии. Пункты сетей триангуляции 3 и 4 классов 5 определяются вставками систем треугольников или отдельных пунктов относительно пунктов высшего класса. При построении государственной геодезической сети выполняют высокоточные геодезические измерения. Основные показатели триангуляции 1, 2, 3 и 4 классов приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Основные показатели триангуляции 1,2,3,и 4 классов
. Государственная высотная геодезическая сеть также делится на классы. Нивелирные сети I и II классов являются главной высотной основой, посредством которой устанавливается единая система высот на всей территории стран СНГ. Нивелирные сети III и IV классов служат для обеспечения топографических съемок и решения инженерных задач Нивелирование I класса выполняют с наивысшей точностью. Невязки в полигонах или нивелирных ходах последующих классов допускают не более ± 5 √L, мм для II класса, ±10 √L, мм для III класса и ± 20 √Lмм для IV класса, где L — периметр полигона или длина нивелирного хода в километрах. Высоты пунктов государственной нивелирной сети считают от нуля Кронштадтского футштока (Балтийская система). В результате развития государственной геодезической сети средняя плотность пунктов плановой и высотной основы для создания съемочного геодезического обоснования в соответствии с инструкцией по топографическим съемкам должна быть доведена: на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:25000 и 1:10 000, до одного пункта плановой и высотной основы на 50—60 км2; на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:5 000, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 20— 30 км2 и одного пункта высотной основы на 10—15 км2; на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:2000 и крупнее, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 5—15 км2 и одного пункта высотной основы на 5— 7 км2.
8.4 Геодезические сети сгущения и съемочные геодезические сети Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят геодезические сети сгущения. Плановые геодезические сети сгущения строятся методами триангуляции и полигонометрии 1,и 2 разрядов. Сети триангуляции и полигонометрии 1 и 2 разрядов развиваются относительно пунктов государственной геодезической сети 1—4 классов.Базисные стороны в сетях триангуляции 1 и 2 разрядов измеряются светодальномерами или инварными проволоками. Углы измеряют способом круговых приемов точными теодолитами Т2 и Т5. Основные показатели триангуляции 1 и 2 разрядов приводятся в таблице 6.
Таблица 6
Полигонометрические сети 1 и 2 разрядов создаются в виде отдельных ходов или различной системы пересекающихся ходов. Основные показатели полигонометрии 1 и 2 разрядов приводятся в таблице 7.
Таблица 7
Высотные сети сгущения создаются методом нивелирования IV класса или техническим нивелированием. Невязки в ходах и полигонах технического нивелирования не должны превышать ± 50 √L, мм, где L — длина хода в километрах. В соответствии с инструкцией по топосъемке, число пунктов государственных геодезических сетей и сетей сгущения должно быть доведено на территориях городов и поселков до 4 пунктов на 1 км2 на застроенных и до 1 пункта на 1 км2 на незастроенных территориях. Для обеспечения инженерных изысканий и строительства плотность геодезической сети может быть доведена до 8 пунктов на 1 км2. Съемочная геодезическая сеть создается с целью обеспечения геодезической опорой топографических съемок, а также создания рабочего обоснования для выполнения различного рода инженерно-геодезических работ в строительстве. Съемочное обоснование развивается относительно пунктов государственной геодезической сети и сетей сгущения построением съемочных триангуляционных сетей, проложением теодолитных,тахеометрических и мензульных ходов, прямыми,обратными и комбинированными засечками. Предельные ошибки положения пунктов уравненного планового обоснования не должны превышать 0,2 мм в масштабе плана на открытой местности и 0,3 мм в закрытой местности. Высоты точек съемочного обоснования определяются техническим или тригонометрическим нивелированием.
8. 5 Закрепление пунктов геодезических сетей Пункты плановой государственной геодезической сети закрепляются центрами, обеспечивающими неизменность их положения в течение длительного времени. Существуют различные типы центров в зависимости от состава грунтами глубины промерзания почвы (рисунок 20) показан центр для районов неглубокого (до 1,5 м) промерзания грунта).
Рисунок 20 -Центр геодезического знака Для обеспечения взаимной видимости между пунктами при выполнении угловых и линейных измерений над центрами устанавливаются специальные геодезические знаки. В зависимости от условий местности эти знаки бывают разных конструкций, от простыхпирамид (рисунок 21, а) до сложных сигналов (рисунок 21, б). В верхней части этих знаков устанавливаются визирный цилиндр 1, служащий визирной целью при производстве угловых измерений. В условиях открытой всхолмлённой местности, обеспечивающей видимость между пунктами, устанавливаются простые пирамиды, и угловые измерения производятся со штатива, установленного на земле непосредственно над центром 2. В условиях залесенной равнинной местности строятся сигналы высотой до 40 м и выше. В этом случае прибор для измерения углов устанавливается на специальном столике 3, устроенном в верхней части сигнала. В городах с многоэтажной застройкой пункты триангуляции устанавливаются на крышах высоких зданий. Такая надстройка, представляет из себя столик для прибора в виде кирпичного или бетонного столба и визирный цилиндр или металлический сигнал, устанавливаемый над столиком. Пункты высотной государственной геодезической сети закрепляются
Рисунок 21 -Геодезические знаки: а — пирамида; б — сигнал.
специальными знаками — стенными реперами и марками, грунтовыми реперами. Стенные реперы и марки (рисунок 22, а и б) закрепляются в стены фундаментальных зданий. Отметка марки соответствует центру отверстия в диске марки, в которое подвешивается нивелирная рейка. Отметка стенного репера относится к полочке, на которую устанавливается рейка при привязке к реперу. В основном, в качестве нивелирных знаков используются стенные реперы. При отсутствии фундаментальных зданий закладываются грунтовые реперы, состоящие из железной трубы или отрезка рельса, заделываемых в бетонные монолиты. В верхний конец трубы закладываются марки со сферической головкой. При нивелировании определяют отметку верхней точки сферической
Рисунок 22 -Нивелирные знаки: а — стенной репер; б — стенная марка головки. Пункты геодезических сетей сгущения закрепляются так же, как и пункты государственных геодезических сетей, постоянными знаками. Пункты съемочных геодезических сетей закрепляются, в основном, временными знаками: деревянными столбами и кольями, отрезками металлических труб. Координаты всех пунктов плановой геодезической сети, а также отметки пунктов высотнойсети заносятся в специальные каталоги.
|