Характеристика Яшалтинского района

Общие сведения и характеристика природно-климатических условий района. Обработка результатов теодолитной и тахеометрической съемки, их различия. Процесс составления плана по координатной сетке. Построение продольного профиля и проведение проектной линии.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.12.2013
Размер файла 37,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Характеристика Яшалтинского района

1.1 Общие сведения и характеристика природно-климатических условий района

2. Теодолитная и тахеометрическая съемка

2.1 Обработка результатов теодолитной съемки

2.2 Составление плана по координатной сетке

3. Геометрическая нивелирная съемка

3.1 Журнал нивелирной съемки

3.2 Построение продольного профиля и проведение проектной линии

Список литературы

1. Характеристика Яшалтинского района

Показатели

Единицы измерения

Значения

Яшалтинский район Республики Калмыкия

1.

Характеристика района

Площадь

кв.км.

2415

Земли с/х назначения

кв.км.

1860

в том числе оформленные в частную собственность

кв.км.

279

Население

тыс. чел.

18,5

в том числе трудоспособное

тыс. чел.

9,7

Количество предприятий, всего

шт.

80

2.

Отрасли промышленности и сельского хозяйства

Промышленность

производство хлеба

тонн

1113

производство мяса

тонн

120,7

Сельское хозяйство

- растениеводство:

а)производство зерна

тонн

100152

б)производство овощей

тонн

1245

в)производство подсолнечника

тонн

2550

- животноводство:

КРС

гол.

15428

овец

гол.

50823

свиней

гол.

6319

молока

тонн

2157

яиц

тонн

2211

Показатели

Количество

3.

Социальная сфера

Больницы

1

Поликлиники

1

ФАП

7

Общеобразовательные школы

13

Музыкальные школы

3

Художественные школы

2

Дома культуры

11

Детские дошкольные учреждения

2

1.1 Общие сведения и характеристика природно-климатических условий района

Территория Яшалтинского района расположена в юго-западной части Республики Калмыкия.

На севере район граничит с Ростовской областью, на юге - со ставропольским краем, на западе - с Городовиковским районом Республики Калмыкия, на востоке примыкает к оз. Маныч-Гудило.

Основное направление хозяйств района - земледельческое. В структуре посевных площадей преобладают зерновые культуры. Они занимают площадь 48012 га.

Климат.

Яшалтинский район расположен в очень засушливом жарком агроклиматическом районе.

Основной особенностью климата района является его резкая континентальность - лето жаркое и сухое, зима малоснежная, иногда с большими морозами.

Годовая амплитуда экстремальных температур воздуха составляет 77-78°. Средняя годовая температура равна +8,6- +9,6°. Наиболее холодный месяц является январь со средней суточной температурой воздуха -5,0- -6,7; абсолютным минимумом -35°. Наиболее жарким - июль, средняя месячная температура которого 24,2- 24,4°, а абсолютным максимумом составляет +43°С.

Среднее годовое количество осадков - 315мм. По сезонам распределяются они неравномерно, наибольшее количество осадков приходиться на теплый период: 211- 214 мм., из них на летние месяцы 108- 111. Однако летние осадки носят, кратковременный ливневый характер.

Относительная влажность воздуха в период вегетации не превышает 60%, в этот же период наблюдается 74,4 дня с влажностью воздуха менее 30%. Вредное влияние низкой относительной влажности еще более усугубляется суховеями, число которых за теплый период составляет 100,5 дней. Для климата района характерны частые сильные ветры. Средняя годовая скорость 5,6 м/сек ( метеостанция Элиста). Сильные ветры в зимний период вызывают снос снега и оголение посевов, в весеннее- летний- выдувание посевов и полегание хлебов. Наблюдается от 25 до 44 дней в году с сильным ( более 15 м/сек) ветром.

Растительность

Территория Яшалтинского района относится к подзоне типчаково-ковыльной сухой степи.

Зональная растительность слагается из ксерофильных злаков: типчака, житника, ковылей и полыней: австралийской, белой. Встречаются такие пустынно- степные виды: ромашник, тысячелистник узклистный, кермек Гмелина, прутняк.

Ковыльная степь сохранилась лишь на малой площади и встречается небольшими участками.

Особо выделяется растительность лимана. Здесь господствуют пырей ползучий. Совместно с ним произрастает полынь солончаковая, мятлик луковичный, спорыш, петросимония супротиволистная.

В более засоленных местах в травостое появляются галофильные виды: лебеда бородавчатая, бескильница расставленная. В заболоченных местах произрастает камыш озерный, осока поникающая, рогоз узколистный, тростник обыкновенный. Сильно разрастаются однолетники: мятлик луковичный, спорыш, лебеда татарская, хруплявник.

Вблизи животноводческих точек травостой сильно засорен васильком раскидистым, чертополохом колючим, татарником обыкновенным.

Гидрология.

Гидрографическая степь на территории района представлена речками Джалга, Хагин-Сала, Гашум, многочисленными озерами, лиманами и балочной сетью. Главным источником питания рек являются талые снеговые и частично родниковые воды. Дождевое питание их незначительно. Весеннее половодье непродолжительно. Летом русла рек пересыхают и покрываются густым налетом солей. Вода в них сохраняется лишь в период снеготаяния и после дождей. Затем они пересыхают. Наиболее крупные балки Мангута, Кашулкале, Кункрюк-Сала, Бурная.

Естественные водоемы представлены озерами Маныч-Гудило, Большое и Малое Яшалтинское, Царык, Джама, Круклое и заполненными водами лиманами- Голый, Мешок, Хурулюн, Арал-Эмке, Хагин-Сала и другие. Питаются они талыми снеговыми водами и впадающими в них реками и балками. Вода в них минерализованная.

2. Теодолитная и тахеометрическая съемка

Теодолитная съемка. Теодолит нашел широкое применение распространения в России в XIX в. В качестве точного инструмента для основных геодезических работ. Для таких целей теодолит конструировался в виде большого, тяжелого точного инструмента с отсчетами по верньеру преимущественно в 10". Несложные межевые работы, железнодорожные изыскания и пр. выполнялись при помощи астролябии с диоптрами и другими приборами. С начала XX в. одноминутный теодолит совершенно вытеснил астролябию и стал самым распространенным угломерным инструментом. Теодолитная съемка, как и съемка другого вида, производится по основному правилу геодезии « от общего к частному», т.е. сначала определяется взаимное положение основных точек,- создается так называемая съемочная геодезическая сеть, а затем производится съемка потребностей (ситуации). Съемочной геодезической сетью при теодолитной съемке может быть сеть треугольников (триангуляция), сеть теодолитных полигонов составляющих группу смежных многоугольников или теодолитных ходов представляющих систему ломаных линий.

Процесс теодолитной съемки складывается из:

Обозначения точек на местности

Подготовки линий к измерению

Измерения линий и углов в полигонах и ходах

Съемки ситуации

Тахеометрическая съемка. «Тахеометрия»- греческое слово и в переводе означает быстрое измерение. Тахеометрическая съемка выполняется теодолитами и тахеометрами, так же рекомендуется использовать электронные тахеометры, которые измеряют углы, горизонтальные приложения и превышения точек.

2.1 Обработка результатов теодолитной съемки

№ точки

Горизонтальный угол (Я)

Дирекционный угол (б)

Румб (r)

Горизонт (?ol), проложения,м

Приращение координат

Координаты точки, м

вычисленный

исправленный

измеренный

исправленный

? х

? у

? х

? у

х

у

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

94°05'

94°05'

75°

С-В

75°

440,86

114,09+

425,82+

113,99+

425,82+

100,00

-100,00

2

143°07'

-0°01'

143°06'

111°54'

С-В

68°06'

432,05

161,84-

400,85+

161,94-

400,94+

-61,94

300,94

3

44°22'

-0°01'

44°21'

247°33'

Ю-З

67°33'

295,82

112,97-

273,39-

113,04-

273,3-

-174,98

27,64

4

217°53'

217°53'

209°40'

Ю-З

29°40'

788,58

684,64-

390,34-

684,74-

390,34-

-859,72

-362,7

5

40°35'

40°35'

349°05'

С-З

10°55'

861,25

845,83+

163,12-

845,73+

163,12-

-13,99

-525,82

?Я=540°02'

?Ятеор = 540°

??х=0,47

??у=-0,18

По-результатом измерений вычисляют прямоугольные координаты точек поворота земельного участка. Обработка результатов данной съемки начинается с определения угловой невязки. Прежде всего, подсчитывается сумма измеренных углов и сравнивается с теоретической суммой внутренних углов.

Определяют по формуле:

,

где n - число вершин в многоугольнике.

f = ?Яизм-?Ятеор= 540°02'- 540°= 0°02'

Полученная величина угловой невязки не должна превышать допустимой величины, которая определяется по формуле:

fЯдоп= ± 1,5 * t * vn,

t- точность верньеры

n- число вершины.

fЯдоп= ± 1,5 * 1* v5= ± 1,5* 1* 2,2= ± 3,3

Если полученная величина угловой невязки меньше допустимой величины, то она может быть распределена по отдельным углам.

Угловая невязка вводится по частям в виде поправок в измеренные углы:

1. В углы с дробными долями, чтобы окружить их до целых минут

2. В углы, которые расположены между короткими сторонами.

Поправки берутся с обратным знаком полученной невязки. После исправления сумма измеренных углов должна быть равна теоретической сумме.

По исправленным углам и дирекционному углы начальной стороны вычисляют дирекционные углы всех сторон по формуле :

б2-3= б1-2+ 180°-Яиспр, т.е

дирекционный угол последующей линии равен дирекционному углу предыдущей линии «+» 180° и «-» внутренний угол между этими линиями.

б1= 75?

б2= 75?+ 180? - 143?06? = 111°54'

б3= 111?54? + 180? - 44?21= 247°33'

б4= 247?33? + 180? - 217?53? =29°40'

б5= 29?40? + 180? - 40?35? = 10?55?

Проверка: 349°05'- 180°- 94°05'= 75°

Вычисленные дирекционные углы переводят в румбы в следующей зависимости

Дирекционный угол равен до 90°, следовательно линия идет на С-В и в этом случае румб равен дирекционному углу: R1= б1

Дирекционный угол больше 90°, но меньше 180°, следовательно линия идет на Ю-В, румб равен: R2=180°- б2

Дирекционный угол больше 180°,но меньше 270°,линия идет на Ю-З, а румб равен: R3=б3- 180°

Дирекционный угол больше 270°,но меньше 360°, линия идет на С-З, румб равен: R4=360°- б4

R1= 75°, С-В

R2= 68°06', Ю-В

R3= 67°33', Ю-З

R4= 29°40', Ю-З

R5=10°55', С-З

Вычисление приращений координат.

Определение величин румбов необходимо для последующего вычисления координат. Вначале вычисляют приращения координат ? х,? у по формуле:

? х= d · cosr

? у= d · sinr,

где d- длина линии.

?х1 = 440,86 · cos 75° = 114,09

?у1 = 440,86 · sin 75° = 425,82

?х2 = 432,05 · cos 68°06'= 161,84

?у2 = 432,05 · sin 68°06'= 400,85

?х3 = 295,82 · cos 67°33' = 273,39

?у3 = 295,82 · sin 67°33' = 113,04

?х4= 788,58 · сos 29°40' = 390,34

?у4= 788,58 ·sin 29°40' = 684,74

?х5= 861,25 · сos 10°55' = 163,12

?у5= 861,25 ·sin 10°55' = 845,73

Вычисление приращения координат имеют знак «+» или «-», в зависимости от того в какой четверти они находятся.

Знаки приращений координат в зависимости от четверти и названия румба.

Четверть

Название румба

знаки приращений

І

С-В

+

+

ІІ

Ю-В

-

+

ІІІ

Ю-З

-

-

ІV

С-З

+

-

Далее приращение по осям х и у складывают со знаком «+» и «-». Внизу каждого столбца подписывают алгебраическую сумму: сумму ?х и сумму ?у.

??х = 114,09-161,84-112,97-684,64+845,83=0,47

??у = 425,82+400,85-273,39-390,34-163,12=-0,18

Абсолютная невязка полигона определяется по формуле:

fаб= vfх2+ fу2

Относительная невязка-отношение абсолютной невязки к периметру.

fот= f/p

Это отношение не должно превышать допустимой величины 1/ 2000, т.е

f/p? 1/ 2000

Если величина невязки в приращениях координат не превышает допустимой, то невязка распределяется по всем приращениям пропорционально длинам линий с противоположным знаком. Полученные значения поправок записывают над значениями вычисленных приращений.

fаб= v1,772+ 2,272= v4,04= 2,01

fот= 2,01/3780,5= 0,0005

По исправленным приращениям координат, проведенных вычислений, правильность проверяют, сумма должна равняться нулю

Координаты определяют по формулам:

х2= х1 ± ?х, у2= у1 ± ?у

Т.е координата последующей точки равна координате предыдущей сложенная на сумму между этими точками приращения.

Первоначальное значение можно принять произвольно.

2.2 Составление плана по координатной сетке

Накладка точек полигона по прямоугольным координатам является основным способом при построении плана. Этот способ позволяет быстро и с большой точностью строить план полигона по координатной сетке.

Построение координатной сетки осуществляют следующим образом.

На листе бумаги размером 50х40 или другого размера приводят две диагонали. От точки их пересечения откладывают одинаковые отрезки ( например, по 25 см). Полученные точки соединяют и получают прямоугольник. На сторонах прямоугольника откладывают отрезки по 10 см ( пользуясь линейкой Дробышева). Полученные точки соединяют и получают координатную сетку. Оставшиеся на противоположных сторонах прямоугольника отрезки должны быть равны между собой попарно.

Одну из вертикальных линий сетки принимают за ось Х, а другую - из горизонтальных - за ось У. От точки пересечения этих осей идет отсчет координат точек. Для того чтобы весь план поместился на листе бумаге, необходимо учесть самые большие ординаты (У) с плюсом и с минусом, что определяют положение оси Х,а также самые большие абсциссы (Х) с плюсом и минусом, что определит положение оси У.

При составлении плана пользуется крупным численным масштабом, согласно чего определяется соответствие стороны 10- сантиметрового квадрата длине линии на местности.

Найденную ось координат обозначают сверху буквой Х для оси абсцисс и У- для оси ординат. Для остальных линий сетки координат подписывают их расстояния в метрах от найденных осей. Эти подписи должны делать на выходе из сетки координат : внизу для ординат и с левой стороны для абсцисс.

По координатам точек в принятом масштабе сначала составляют план границ участка, а затем наносят всю ситуацию.

3. Геометрическая нивелирная съёмка

Изучение рельефа местности, начинают с измерений. В практике, производят измерения, дающие числовые значения превышений одних точек местности над другими. Такого рода измерения выполняют в процессе вертикальной съемки, или нивелирования.

Нивелированием, или вертикальной съемкой, называются измерительные действия, в результате которых определяют превышения одних точек местности над другими. Цели нивелирования- определять отметки точек местности.

В зависимости от метода применяемых инструментов выделяют так же геометрическое нивелирование- нивелирование горизонтальным визирным лучом. Из всех видов нивелирования самые точные отметки точек местности получают в результате геометрического нивелирования. Оно выполняется при помощи нивелиров, обеспечивающих горизонтальное положение линии визирования в результате измерения и нивелирных реек.

Нивелирные рейки - это деревянные бруски, на которые нанесены деления с нулевым штрихом у основания рейки.

Геометрическое нивелирование делится на государственное 1, 2, 3, 4 класса и техническое.

3.1 Журнал нивелирной съемки

№ станции

№ пикетов, реперов и промежуточных точек

Отсчеты по рейки

превышения

Средние превышения

Горизонтальный инструмент

Угловые отметки

задней

передней

промежуточный

+

-

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Rp 23

ПК0

1423

1519

1187

1283

236

236

236

2

ПК0

ПК1

1342

1448

1960

2062

618

614

3

ПК1

Х

Х

220

229

802

853

2752

2763

1532

2532

2534

1587

1585

4

ПК2

ПК2

1220

1339

2389

2438

66

68

5

+26

+42

ПК3

1154

1271

2502

1984

6

ПК3

ПК4

2395

2485

234

322

2161

2163

7

ПК4

Пр.8,6

Пр.12

2473

2248

938

1775

1798

1798

8

Пр. 20

Лев. 10,2

Лев. 20

ПК5

ПК5

Rp 24

1960

1862

675

450

1442

1344

2115

1957

3856

1960

1862

?а=

23818

?в=

23726

Вычисление превышений отметок точек пикетных и Х вычисляется по формуле:

h=a-b

h-превышения между точками

a-отсчет на заднюю рейку, мм

b-отсчет на переднюю рейку, мм

Расхождение между нивелирными точками при двух положениях инструмента допускается не более 5 мм. Превышения записываются со знаком «+» или « - « иксовые точки возникают там, где нельзя пронивелировать с одной станции из-за большой крутизны склона. Отметки иксовых (Х) точек вычисляют, так же как и пикетные.

Обработка журнала продольного нивелирования.

В нашем примере станция 1 превышение между репером Rp32 и ПК0 при первом горизонте инструмента равна:

h1=1423-1187= 236 мм (Х1)

h1=1519-1283= 236 мм (Х1)

Расхождение в превышениях между одними и теме же точками при двух положениях инструмента составило 2 мм, т. е получилась допустимая разница. Полученные превышения записываются в графу №6, если они положительные, а в том случае если задней меньше переднего отсчета, получается отрицательное превышения они записываются в графу №7.

Таким способом вычисляют превышения между пикетными точками.

h2=1342- 1960= -618 мм

h2=1448- 2062= -614 мм

h3=220- 2752= -2532 мм

h3=229- 2763= -2534 мм

h4=802- 2389= -1585 мм

h4=853- 2438= -1585 мм

h5=1220- 1154= -66 мм

h5=1339- 1984= -68 мм

h6=2395- 234= 2161 мм

h6=2485-322= 2163 мм

h7=2473-675= 1798 мм

h7=2248- 450= 1798 мм

h8=1960- 1442= 518 мм

h8=1181- 1344= 518 мм.

В нашем примере ПК2 и ПК3 нельзя было пронивелировать с одной станции вследствие большой крутизны склона, т. к луч визирования проходил выше или ниже рейки. В таких случаях приходится нивелировать по частям по средствам ведения иксовой (Х) точки, поэтому между Пк2 и ПК3 была введена точка (Х). Станция №4 взята между пикетом ПК2 и точкой (Х), а станция №5 взята между точкой (Х) и станцией №3. В процессе обработки журнала, отметку (Х) точки определяют так же, как и пикетную если в случае между пикетами есть плюсовая точка, то ее нивелируют как и пикетную вместо иксовой.

Контроль вычислений превышений.

Сущность контроля заключается: разность между суммой всех задних отсчетов и суммой всех передних отсчетов должна быть равна или удвоенной суммой всех средних превышений. Для контроля вычислений необходимо:

Найти сумму всех задних отсчетов (?а), т. е сложить все отсчеты в графе №3.

Найти сумму всех передних отсчетов (?b), т. е сложить все отсчеты в графе №4.

Вычислить разность между этими суммами.

Сложить все полодительныет средние превышения и все отрицательные, и найти сумму данных превышений.

?а=1423+1519+1342+1448+220+229+802+853+1220+1339+2395+2485+2248+2248+1962+1862=23818

?b=1187+1283+1962+2062+2763+2752+2389+2438+1154+1271+234+322+675+450+1442+1344=23726

?а- ?b= 23818 (Х1)

?а1= 236+67+2162+1798+518= 4781

?b1= 616+2533+1586=4735

?а1- ?b1= 4781- 4735= 46 (Х2)

Допускается расхождение ?а, ?b и ?ср превышений 4-3 мм за счет ошибок окруженного значения hср, следовательно, превышение между всеми точками вычислено правильно. Так контролируют каждую страницу журнала, поэтому его называют постраничным.

Вычисление невязки в превышениях.

Полученная сумма всех средних превышений, теоретически должна быть равна разности отметок конечного и начального реперов, но вследствие ошибок получается невязка, которая рассчитывается по формуле:

f= ?hср- (Hn- H1),

т.е невязка равна разности между суммой средних превышений и отметок конечного и начального реперов.

H1= Rp32

Hn=ПК6

?hср= -2009

f= 46 - (3600- 38005)= -4 мм

Допустимость невязки определяют по формуле:

fдоп=30 мм* vl,

где l- число нивелирного хода (l= 0,3 км (0,3* 100= 300 м))

fдоп=30 мм* v0,3 км= ±16 мм

Полученная невязка -4 меньше допустимой ±16 мм, следовательно, ее можно распределить, невязку распределяют по возможности равными долями по всем превышениям со знаком обратной невязки округляя до целых мм. Сумма всех поправок должна быть равна величине невязки взятой с противоположным знаком. Полученные поправки надписывают над каждым средним превышением со знаком обратным невязки.

Вычисление отметок связующих точек ( графа №11).

Отметки всех пикетных и иксовых (Х) точек вычисляют последовательно от известной отметки начального репера по превышениям, вычисляют по формуле:

Hn= Hn-1 + hисп ,

т.е отметка точки последующей равна отметки точки предыдущей + исправленные превышения между ними. В нашем примере исходная отметка Rp32= 38,005 м.

Отметка ПК0 равна H0= 38,005 м + 1,207= 39,212 (Х0)

H1= 39,212+ (-2,602)= 36,61

H2= 36,61+ 1,176= 37,786 м (Х2)

Н3= 37,786+ (-1,839)= 35,947 м (Х3)

Н4= 35,947+ (-1,654)= 34,293 м (Х4)

Н5= 34,293+ (-0,29)= 34,003 м (Х5)

Н6= 34,003+ 1,367= 35,37 м (Х6)

Н7= 35,37+ 0,626= 35,996 м (Х7)

Погрешность : 38,005- 35,995= 2,009 м.

Вычисление отметок промежуточных точек и точек поперечников

Отметки этих точек определяются через горизонт инструмента. Горизонтом нивелира называют высоту луча визирования над уровнем поверхности или отметку луча визирования.

ГИ=На + а, и ГИ=Нb + b,

ГИ- горизонт инструмента

На- отметка задней связующей точки

А- отсчет по рейки на этой точке, взятый по рабочей стороне

Нb- отметка перед связующей точке

b- отсчет по рейки на этой точке, по рабочей стороне.

Отметка плюсовой точки равна:

Нс= ГИ - с,

с- отсчет по рейке на плюсовой точке.

На станции №3 ГИ равняется:

ГИ3= 37,786+ 1,723= 39,509

ГИ3= 35,937+ 0,549= 36,486

ГИср= (39,509+ 36,486)/2 = 37,997

ГИ6= 34,003+ 0,266= 34,269

ГИ6= 35,37+ 0,556= 34,814

ГИср= (34,269+ 34,814)/2 = 34,541

Н+30= 37,997- 1,532= 36,465

Н+20= 34,003- 1,553= 32,45

Н+44= 34,003- 3,578= 30,425

Н+65= 34,003- 3,579= 30,424

Н+75= 34,003- 2,739= 31,264

Что бы выяснить рельеф местности прилегающей к оси нивелирного хода нивелируют поперечники. Точки поперечников нивелируют так же как и плюсовые точки. В нашем примере поперечник был разбит на пикете 2 и пронивелирован на станции.

Перпендикулярно оси нивелирного хода на пикете №4 была разбита линия и на ней в характерных местах рельефа были намеченные точки расстояние до которых от пикета были измерены мерными лентами. После того, как со стации №__ были пронивелирован пикет и были сделаны отсчеты по рейкам на точках поперечника, которые записаны в графу №5 журнала. На точку расположенную, на 10 м вправо от оси нивелирного хода был получен отсчет 1,412 м, на точку расположенную вправо на 20 м от оси хода был получен отсчет 0,24 м, на точку расположенную влево на 15 м от оси хода был получен отсчет 2,208 м, на точку расположенную влево на 25 м от оси хода был получен отсчет 2,804.

3.2 Построение продольного профиля и проведение проектной линии

После вычисления отметок всех пронивелированных точек приступают к построению продольного профиля и поперечников. Профиль строят на миллиметровой бумаге, на которой все расстояния откладывают без измерителя. Для построения профиля надо в принятом масштабе для горизонтальных линий отложить все горизонтальные расстояния между пронивелированными точками, а в вертикальном направлении - все отметки этих точек в масштабе для вертикальных линий.

Масштабы для горизонтальных линий в зависимости от вида профиля будут следующими 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000.

Масштабы для вертикальных линий принимают в 10 раз крупнее масштаба горизонтальных линий, благодаря чему профиль становится более наглядным.(1:100, 1:200, 1:500, 1:1000).

Построение продольного профиля начинают с вычерчивания координатной сетки, состоящей из нескольких горизонтальных линий и имеющей различные графы.

Верхнюю линию профильной сетки, и.е линию отметок земли, совмещают с одной из утолщенной линией на миллиметровой бумаге, а нижняя линия сетки на 4-5 см выше нижнего края листа.

Заполнение графы « Расстояние »

В этой графе откладывают в принятом масштабе для горизонтальных линий расстояние между пикетными точками. В промежутках между ними наносят в том же масштабе плюсовые точки и подписывают расстояние между ними и соседними пикетными точками. Исковые точки на профиль не наносят. Затем под этой графой выписывают номера пикетов.

Заполнение графы « Отметки земли»

В эту графу записывают из журнала вычисленные отметки пикетных и плюсовых точек с округленными до сотых долей метра.

Для того чтобы профиль на бумаге не получился очень большим по высоте, за условный горизонт принимают линию АВ, являющеюся верхней границей граф. Отметку условного горизонта обычно записывают в целых десятках метров, несколько меньше самой нужной тоски на профиле.

Отметки всех точек откладывают от линии условного горизонта на вертикалях, проведенные через точки, в выбранном масштабе вертикальных линий. Соединив по линии эти точки, получают профиль трассы.

Заполнение графы « План трассы »

План местности наносят по пикетной книжке в пикетном для данного профиля масштабе для горизонтальной линии в соответствии графе профильной сетки.

климатический теодолитный сетка проектный

Список литературы

1. П. М Орлов. Курс геодезии - Москва 1953- 368с.

2. Маслов А.В, Ларченко Е.Г. Курс геодезии

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Ориентация на местности и углы, использующиеся при этом. Обработка неравноточных измерений. Определение неприступного расстояния. Обработка результатов теодолитной и тахеометрической съемки. Построение топографического плана строительной площадки.

    контрольная работа [381,6 K], добавлен 12.09.2009

  • Понятие съемки как совокупности измерений, выполняемых на местности с целью создания карты или плана местности. Государственные геодезические сети. Особенности теодолитной съемки. Методы тахеометрической съемки. Камеральная обработка полевых измерений.

    реферат [21,7 K], добавлен 27.08.2011

  • Общие сведения о хвостохранилищах, состав работ при тахеометрической съемке. Способы съемки ситуации и рельефа. Проектирование строительства хвостохранилища месторождения "Секисовское". Обработка результатов тахеометрической съемки в программе EZYsurf.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 17.06.2013

  • Измерение горизонтальных углов между точками. Решение обратных геодезических задач. Определение недоступного расстояния. Расчет сетки для построения планов. Составление плана теодолитной съемки. Нанесение точек съемочного обоснования по координатам.

    курсовая работа [98,1 K], добавлен 01.06.2015

  • Сети и съемки, геодезические сети Российской Федерации. Получение контурного плана местности с помощью теодолита и мерной ленты. Работы по прокладке теодолитных ходов. Камеральная обработка результатов съемки. Вычисление дирекционных углов и координат.

    лекция [397,2 K], добавлен 09.10.2011

  • Камеральная обработка результатов полевых измерений и построение плана теодолитной съемки для производства земляных работ. Продольное инженерно-техническое нивелирование. Камеральная обработка журнала нивелирования. Определение проектного уклона трассы.

    контрольная работа [140,3 K], добавлен 19.11.2013

  • Последовательность работ при теодолитной и тахеометрической съемке, составление плана участка. Рекогносцировка участка местности. Ведение записей полевых измерений в журнале, их обработка и принципы контроля. Техническое нивелирование поверхности.

    отчет по практике [50,4 K], добавлен 20.10.2015

  • Физико-географическая характеристика района. Топографо-геодезическая изученность участка. Создание планово-высотной геодезической основы. Характеристика запроектированных ходов или сетей. Предрасчет точности. Номенклатурная разграфка листов плана.

    курсовая работа [426,0 K], добавлен 10.01.2016

  • Обработка журнала нивелирования. Последовательность построения продольного профиля трассы. Построение профиля поперечника. Проектирование профиля трассы. Пикетажное положение точек круговой кривой. Камеральная обработка результатов нивелирования трассы.

    контрольная работа [48,5 K], добавлен 15.03.2010

  • Электронные тахеометры: виды, принцип действия, главные преимущества, области применения и стандартные прикладные задачи. Поверки электронного тахеометра. Подготовка тахеометра к тахеометрической съемке и обработка результатов полученных измерений.

    реферат [35,6 K], добавлен 19.04.2011

  • Вычисление угла наклона и горизонтального положения стороны теодолитного хода. Определение координат точек теодолитно-высотного хода, расчет поправок, отметок точек, пикетов. Обработка материалов измерений по трассе нивелиром, построение профилей.

    курсовая работа [700,8 K], добавлен 02.03.2016

  • Составление плана русловой съемки и продольного профиля реки. Обработка данных натурных исследований, используемых для анализа гидравлики потока. Натурные измерения, используемые для анализа движения влекомых наносов. Определение состава донных отложений.

    реферат [607,4 K], добавлен 17.06.2013

  • Физико-географическое положение Калтасинского района. Методика описания и характеристика морфологических признаков почвенного профиля. Определение степени увлажнения, окраски горизонтов, их сложения, включений, новообразований и механического состава.

    практическая работа [164,1 K], добавлен 03.01.2011

  • Общие сведения о Карагандинском кадастровом центре. Поверки и юстировки геодезических приборов. Вынос точек в натуру. Рационализация и автоматизация тахеометрической съемки. Межевание земель и камеральные работы. Способы геометрического нивелирования.

    отчет по практике [662,0 K], добавлен 21.02.2012

  • Обработка инженерно-геодезической информации для систем автоматизированного проектирования. Элементы цифровой модели местности. Построение продольного профиля тематического объекта на примере канализации. Создание чертежной цифровой модели местности.

    курсовая работа [5,5 M], добавлен 13.05.2019

  • Виды и принципы действия тахеометра - геодезического инструмента для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Применение электронных тахеометров для производства тахеометрической съемки. Обработка результатов измерений, производители.

    презентация [291,2 K], добавлен 05.03.2015

  • Физико-географическое описание и топографо-геодезическое изучение района строительных работ и разработка проекта по созданию сети сгущения методом полигонометрии 4 класса. Вычисление точности ходов полигонометрии и выполнение тахеометрической съемки.

    курсовая работа [610,6 K], добавлен 24.12.2013

  • Вычисление горизонтальных углов и длин между точками хода. Решение обратной геодезической задачи по линиям 1-2 и 4-5. Нанесение точек съёмочного обоснования по координатам. Составление экспликации, увязка площадей. Сравнение угловых, линейных результатов.

    курсовая работа [587,9 K], добавлен 09.12.2012

  • Материалы изученности района, навигационно-географический и гидрометеорологический очерки. Выбор технического средства для измерения глубины, системы координирования и района размещения базы. Построение планшета в проекции Меркатора и таблицы съемки.

    курсовая работа [50,5 K], добавлен 16.10.2010

  • Техника и методика проведения сейсморазведочных работ на примере территории Кондинского района Тюменской области. Метод общей глубинной точки. Геолого-геофизическая характеристика района работ. Полевые наблюдения, обработка сейсмических материалов.

    курсовая работа [5,5 M], добавлен 24.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.