Полевые работы на геодезическом полигоне УРБ "Колос"

Проложение теодолитного хода, включающего 6 пунктов съемочного обоснования, выполнение тахеометрической съемки местности и нивелирования по точкам хода на геодезическом полигоне УРБ "Колос", который расположен в селе Максимиха Баргузинского района.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 27.04.2019
Размер файла 73,3 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

  • Введение
  • 1. Общие сведения
  • 2. Краткая физико-географическая характеристика района
  • 3. Устройство теодолита
  • 3.1 Измерение углов наклона. Место нуля
  • 3.2 Определение расстояния нитяным дальномером. Точность определения расстояний
  • 3.3 Измерение линий в теодолитных ходах (полигонах)
  • 3.4 Проложение теодолитного хода
  • 3.5 Вычислительная обработка теодолитного хода
  • 4. Тахеометрическая съёмка
  • 5. Нивелирование
  • 6. Оформление топографического плана
  • Заключение

Введение

Геодезия - наука об определении формы и размеров Земли, об измерениях на земной поверхности, вычислительной обработке их для построения карт, планов, профилей и для решения инженерных, экономических и других задач.

Геодезические работы ведутся на трех уровнях. Первый уровень - это плановая съемка на местности - определение положения точек на земной поверхности относительно местных опорных пунктов для составления топографических карт, используемых, например, при строительстве плотин и дорог или составлении земельного кадастра. Второй уровень включает проведение съемок в масштабах всей страны; при этом форма и площадь поверхности определяются по отношению к глобальной опорной сети с учетом кривизны земной поверхности.

Третий уровень используется в картографии, навигации и землепользовании, например, для определения зоны затопления после сооружения плотины, местоположение буровых платформ на шельфе, точного положения государственных и разного рода границ и пр. геодезические измерения используются в сейсмологии и при изучении тектоники плит, а гравиметрическая съемка традиционно применяется геологами при поисках нефти и других полезных ископаемых.

Целью учебной практики по геодезии является:

- закрепление теоретических знаний по созданию съемочного обоснования, производство тахеометрической съемки и обработки полевых материалов геодезических измерений;

- приобретение навыков работы с геодезическими инструментами при производстве тахеометрической съемки;

- усвоение навыков работы с нивелирами при проложении ходов технического нивелирования по точкам теодолитного хода.

Задачи практики:

1. Изучение и освоение правил безопасного ведения топографо-геодезических работ

2. Выполнение теодолитной съемки

3. Выполнение тахеометрической съемки

4. Нивелирование

5. Обработка результатов

6. Оформление топографического плана

На геодезическом полигоне УРБ "Колос", который расположен в селе Максимиха Баргузинского района, проложен теодолитный ход включающий 6 пунтов съемочного обоснования, выполнена тахеометрическая съемка местности и нивелирование по точкам хода.

1. Общие сведения

Бригада №4 состоит из 5 студентов группы 6201. Срок проведения учебной практики с 4 июня по 1 июля 2018 г. Бригадир бригады Хлебников Никита Александрович. Ежедневно всеми членами бригады заполнялись дневники, которые представлены в приложении 1. Полевые работы проводились на геодезическом полигоне УРБ "Колос", который расположен в селе Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия.

Руководителем практики Калашниковым Кириллом Ивановичем были даны указания по выполнению следующих работ:

1) Получение и поверка приборов

2) Проложение теодолитного хода

3) Тахеометрическая съёмка

4) Техническое нивелирование

5) Обработка результатов измерений

6) Составление топографического плана

7) Составление отчета

2. Краткая физико-географическая характеристика района

В географическом положении село Максимиха расположено в 233 км к северо-востоку от Улан Удэ на южном берегу Баргузинского залива о. Байкал в устье реки Максимихи.

Расстояния: до пгт Усть-Баргузин - 32 км, до райцентра, села Баргузин -80 км.

Рельеф

По рельефу местность представлена горными массивами, между которыми расположены глубокие, различной ширины понижения и местами, замкнутые котловины. По характеру основных форм рельефа выделен ряд геоморфологических единиц, входящих в нее целиком или отдельными частями. К ним относятся: Баргузинский заповедник, тянется полосой между мощным одноименным хребтом, окаймляющим Байкал на востоке, и озером. Горная гряда опускается к побережью невысокими плато, изрезанными речными долинами, иногда крутыми уступами, обрывающимися прямо к воде. В высокогорьях ландшафт типично альпийский, с острыми пиками и зубцами, венчающими вереницу горных вершин, покрытых снегом. Ледников, в прошлом активно принимающих участие в формировании современного рельефа заповедника, уже нет, но снег, плотным слоем утрамбовавший ущелья, порой не тает все лето, дожидаясь следующего морозно-снежного периода.

Гидрография

Находится в 6 км (по прямой) к востоку от села Максимиха. В озеро впадает несколько рек, из юго-западного угла водоёма вытекает река Духовая (длиной около 2,5 км), впадающая в Байкал. На протяжении 4,7 км вдоль северо-западного берега озера проходит Баргузинский тракт.

Климат

Климат в указанном районе континентальный, мягкий. Средняя температура зимой летом, . Лучшее время для отдыха: июнь-сентябрь, февраль-апрель.

Осадки

Годовая сумма осадков редко превышает 200 мм в год, при этом доля зимних осадков в обеспечении влагой экосистемы долинных пастбищ и сенокосов крайне незначительна, поскольку частые в котловине ветра почти на 80% выдувают и без того маломощный снежный покров.

Преобладающая растительность: высокие лиственницы и сосны. Под деревьями-густые заросли даурского рододендрона, кусты которого покрываются весной множеством ярких фиолетовых цветов.

3. Устройство теодолита

При теодолитной съемке использовался электронный теодолит Vega TEO-5B. Характеристики теодолита в таблице 1.

Таблица 1 -Технические характеристики

Модель

Vega TEO-5B

Объектив

42 мм

Увеличение

30?

Изображение

Прямое

Поле зрения

1020?

Минимальное фокусное расстояние

2 мм

Точность

20?

Минимальный отсчет

1? /5? / 10? / 20?

Источник питания

Ni - MH перезаряжаемый аккумулятор/щелочные элементы питания

Продолжительность работы

Около 40 часов/80 часов

Единицы измерения углов

Градусы/минуты /секунды

Подсветка

Есть

Рабочая температура

От 200С до +500С

Дисплей

Двухсторонний

Вес прибора

4,5 кг

Датчик наклона

Нет

Диапазон работы компенсатора

+3

Цилиндрический уровень

30?/ 2 мм

Круглый уровень

8?/ 2 мм

Лазерный отвес

Есть

Точность

±0,8 мм/ 1,5 м

Класс лазера

2 (IEC 60825 - 1:2001)

Длины волны лазера

635 нм - 670 нм

Размер пятна лазера/ интенсивность

Регулируемый

Горизонтирование теодолита

a) Горизонтирование с помощью круглого уровня

Используя подъемные винты А и В, перемещаем пузырек круглого уровня так, чтобы он оказался по середине от левого и правого края.

Используя подъемный винт С, перемещаем пузырек в центр круглого уровня.

b) Точное горизонтирование с помощью цилиндрического уровня

Ослабив закрепительный винт горизонтального круга теодолита.

Повернув прибор таким образом, чтобы цилиндрический уровень оказался параллельным линии, соединяющей подъемные винты А и В. Используя подъемные винты А и В, приводим пузырек в центр уровня.

Ослабив закрепительный винт горизонтального угла теодолита. Повернув прибор на 90є вокруг вертикальной оси, и приведя пузырек в центр с помощью подъемного винта С.

Центрирование с помощью лазерного отвеса

1) Согласно обозначениям излучения лазера поворачиваем кольцо переключателя, чтобы включить излучатель лазерных импульсов и отрегулировать энергию лазерного излучения, затем повернув фокусировочное кольцо до получения лазерного пятна на горизонтальной плоскости с точкой центрирования на земле.

2) Ослабив становой винт штатива и сдвинув трейгер по платформе штатива до совпадения лазерной точки с точкой центрирования. Затягиваем становой винт.

3) Повторяем шаги горизонтирования и центрировки до тех пор, пока пузырек не будет оставаться в середине уровня, а лазерная точка совпадать с точкой центрирования при вращении алидады горизонтального круга теодолита в любом направлении.

Фокусировка и визирование

1) Перекрестье сетки нитей

Наведя зрительную трубу на небо или на поверхность и повернув окуляр зрительной трубы до тех пор, пока сетка нитей не станет четкой и черной, то указывает на правильную настройку для наблюдателя.

2) Фокусировка изображения

Ослабив закрепительные винты горизонтальных и вертикальных кругов теодолита. Наводим зрительную трубу на цель или оптический визир.

Смотрим через окуляр зрительной трубы и вращаем фокусировачное кольцо до тех пор, пока четко не уловим цель. Наведя перекрестье сетки нитей точно на цель вращая наводящие винты горизонтального и вертикальных кругов. Завершаем фокусирование, вращая фокусировачное кольцо.

Юстировка цилиндрического уровня:

1) Устанавливаем теодолит на устойчивую поверхность и фиксируем его.

2) Приводим прибор к горизонту

3) Поворачиваем теодолит так, чтобы цилиндрический уровень был параллелен линии, соединяющий два подъемных винта. Подъемными винтами приводим пузырек в середину уровня.

4) Поворачиваем теодолит на 180є, и с помощью юстировочной шпильки поворачиваем юстировочной винт, пока пузырек не сместится на половину расстояния до среднего положения пузырька.

5) Повторяем действия (3) и (4) до тех пор, пока пузырек не будет оставаться в середине уровня при вращении теодолита.

Юстировка круглого уровня:

1) Установив теодолит на устойчивую поверхность фиксируем его.

2) Точно отгоризонтировав прибор по цилиндрическому уровню.

3) С помощью юстировочной шпильки поворачиваем 2 юстировочных винта круглого уровня, чтобы привести пузырек в середину.

Оптический визир

1) Устанавливаем теодолит на устойчивую поверхность и фиксируем его.

2) Установив крестообразную цель на расстоянии 50м от прибора.

3) С помощью зрительной трубы наводимся на перекрестье сетки нитей на центр марки

4) Ослабив 4 фиксирующих винта оптического визира, приводим оптический визир в правильное положение, и затянув эти 4 фиксирующих винта.

Оптический отвес

1) Установив теодолит на устойчивую поверхность фиксируем его.

2) Размещаем марку под теодолитом.

3) Вращая подъемные винты, совмещаем перекрестье сетки нитей с маркой.

4) Повернув теодолит на 1800 снимаем защитный колпачок окуляра оптического отвеса. Используя юстировочную шпильку, перемещаем перекрестье сетки нитей наполовину смещения до центра марки.

5) Повторяем действия 4 и 5 до тех пор, пока перекрестье сетки нитей окуляра не будет совпадать с маркой при вращении теодолита.

3.1 Измерение углов наклона. Место нуля

Если место нуля не известно, то угол наклона измеряют визированием на точку дважды при КЛ и КП и по результатам двух отсчетов вычисляют угол наклона v и место нуля МО. Такое измерение угла наклона называют измерением полным приемом.

МО = (КЛ - КП)/2;

Место нуля определялось на каждой станции.

3.2 Определение расстояния нитяным дальномером. Точность определения расстояний

Кроме непосредственных способов измерения расстояний при помощи ленты, рулетки, проволоки применяют дальномерные определения расстояний. Существует много различных дальномеров. Наиболее простой - нитяный. Геометрическая идея его состоит в том, что если перед глазом на расстоянии f поместить какой-либо предмет с известной длиной p и через концы предмета наблюдать на другой предмет также с известной длиной l, то расстояние до наблюдаемого предмета на основании подобия треугольников можно определить по формуле:

l

из формулы видно, что чем больше l, тем больше будет d, если постоянно отношение f/p.

В зрительных трубах значение p равно расстоянию между дальномерными штрихами сетки, а l - отрезку рейки, называемому дальномерным отсчетом по рейке, видимому в трубу между этими штрихами.

Формулу определения расстояния по нитяному дальномеру зрительной трубы можно получить следующим образом.

Пусть лучи идут от глаза через окуляр и проходят через дальномерные штрихи сетки параллельно оптической оси. Встретив на своем пути эквивалентную линзу, заменившую объектив и фокусирующую линзу в трубе с внутренней фокусировкой, они преломятся, пройдут через фокус эквивалентной линзы F и отсекут на рейке отрезок l - дальномерный отсчет. Угол с вершиной в точке F измеряют основную часть L определяемого расстояния, и называется параллактическим углом. Определяемое расстояние от вертикальной оси теодолита до рейки:

d = L + f + д

где L - расстояние от рейки до вершины параллактического угла F

f - Фокусное расстояние эквивалентной линзы;

f + д - расстояние от вершины параллактического угла до вертикальной оси теодолита.

Измерения расстояния нитяным дальномером представлены в таблице 4.

3.3 Измерение линий в теодолитных ходах (полигонах)

Измерение линий при проложении теодолитных ходов выполняют преимущественно при помощи стальных лент и рулеток, предназначенных для определения расстояний от нескольких метров до нескольких километров, с относительной погрешностью порядка 1/2000. Числовые значения, получаемые в процессе измерений, записывают в специальные полевые журналы.

Измерение линий проводились рулеткой. Рулетка предназначена для измерения коротких расстояний, но иногда ее используют и вместо ленты. Рулетка 30 метров. Деления на рулетке сантиметровые или миллиметровые.

3.4 Проложение теодолитного хода

Теодолитный ход начинается на точке Омз-25Н. Измеряем углы точками Зт-01 и Т 5, следующие углы измеряем между точками Т 5-Т 1, Т 1-Т 2, Т 2-Т 3, Т 3-Т 4,Т 4-Т 5, Т 5-Омз-25Н (Рис. 1).

Также измерили расстояние между точками при помощи 30 м рулетки и шпилек. Расчет теодолитного хода представлен в таблице 2 (приложение 2).

Рисунок 1- Схема теодолитного хода

Таблица 2. Теодолитный ход

№ точек

КЛ

КП

Отсчеты ГК

Значение угла

Среднее значение угла

Расстояния между точками

Угол наклона

Стояние

Наведение

° ' "

° ' "

° ' "

Омз-25Н

ЗТ-01

КЛ

00 00 00

44 19 49

44 19 49

51.75

0 38 20

КЛ

44 19 49

Т 5

КП

224 19 49

44 19 49

КП

180 00 00

Омз-25Н

Т 1

КЛ

00 00 00

90 51 33

90 51 38

78.47

1 03 55

КЛ

90 51 33

Т 5

КП

270 51 51

90 51 43

КП

180 00 08

Т 1

Т 2

КЛ

00 00 00

94 43 40

94 43 41

31.62

-1 12 20

КЛ

94 43 40

Омз-25Н

КП

274 43 41

94 43 42

КП

179 59 57

Т 2

Т 3

КЛ

00 00 00

176 58 47

176 58 51

38.27

-0 06 11

КЛ

176 58 47

Т 1

КП

356 59 00

176 43 42

КП

180 00 05

Т 3

Т 4

КЛ

00 00 00

95 03 27

95 03 23

33 04

-4 9 46

КЛ

95 03 27

Т 2

КП

275 03 27

95 03 19

КП

180 00 17

Т 4

Т 5

КЛ

00 00 00

173 25 10

173 25 13

50.47

-3 24 35

КЛ

173 25 10

Т 3

КП

353 25 23

173 25 15

КП

180 00 08

Т 5

Омз-25Н

КЛ

00 00 00

88 56 46

88 56 50

73.78

-1 54 16

КЛ

88 56 46

Т 4

КП

268 56 57

88 56 53

КП

180 00 04

3.5 Вычислительная обработка теодолитного хода

Она состоит из вычисления координат точек полигона по исходным координатам одной точки, дирекционному углу одной линии, измеренным горизонтальным углам в полигоне и горизонтальным проложениям между его точками.

Вычислив сумму углов полигона, находят угловую невязку по формуле:

в теор= 1800 (n-2) = 1800 (6-2) = 7200

В рассматриваемом примере f в = - 0.38?. Эту невязку распределяют на все углы. Допустимые невязки в геодезии рассчитывают по особым правилам теории погрешностей. Так, для углов, измеренных техническим теодолитом допустимая угловая невязка в полигоне

fвдоп = 0?44?

Вычисление дирекционных углов. Для получения координат точек полигона нужно знать дирекционные углы и горизонтальные проложения линий. Зная дирекционный угол одной линии, вычисляют дирекционные углы всех остальных линий полигона. Вычисление координат точек теодолитного хода представлено в таблице 3.

Дирекционные углы остальных линий полигона вычисляют по формуле:

бпосл = бпред ± 180о - впр

Таблица 3. Вычисления координат точек теодолитного хода

№ пикетов

Углы (правые)

Измеренные град. мин. сек.

Дирекционные углы град. мин. сек.

Меры Линий м

Приращения

Х м

У м

Х м

У м

ЗТ-01

693880.92

4228653.59

ОМЗ-25Н

0 00 02

191 02 26

51.75

135 11 27

- 0.01

0.02

693830.13

4228643.68

1

0 00 03

235 50 57

78.47

-44.05

-64.94

94 43 42

0.00

0.01

693786.07

4228578.76

2

0 00 04

321 07 12

31.62

24.61

-19.85

176 58 51

0.00

0.01

693810.69

4228558.92

3

0 00 04

324 08 16

38.27

31.02

-22.42

95 03 23

0.00

0.01

693841.70

4228536.51

4

0 00 04

49 04 49

33.04

21.64

24.97

173 25 13

0.00

0.01

693863.34

4228561.48

5

0 00 03

55 39 32

50.47

28.47

41.67

88 56 50

0.00

0.02

693891.81

4228603.17

ОМЗ-25Н

0 00 02

146 42 39

73.78

-61.67

40.49

315 40 11

693830.13

4228643.68

ЗТ-01

11 02 26

51.75

693880.92

4228653.59

fb =-0.38'

305.650

0.018

-0.073

fbдоп =0.44'

Fs =

±0.075

Fs/s =

1/4091

4. Тахеометрическая съёмка

При тахеометрической съёмке работа на станции выполняется в следующей последовательности:

- устанавливают теодолит над точкой съёмочного обоснования и приводят его в рабочее положение, т.е. центрируют и нивелируют. Затем измеряют высоту инструмента, отмечают её на рейке и записывают в тахеометрический журнал.

- наводят теодолит на соседнюю точку съёмочного обоснования, средней горизонтальной нитью на отмеченную высоту инструмента и берут отсчёт по КЛ. Переводят трубу через зенит и снова при КП наводят на высоту инструмента и берут отсчёт. Вычисляют место нуля.

- при КЛ совмещают нуль алидады с нулём лимба, т.е. ставят отсчёт 0-0 и закрепляют защёлкой.

- наводят на точки съёмочного обоснования, по которым брали вертикальные углы

- открепляют защёлку и наводят на все реечные точки, берут отсчёты и отсчитывают по рейке дальномерное расстояние

- составляются кроки, на которых изображаются все реечные точки, зарисовывается ситуация и показывается рельеф.

Пример вычисления расчетов тахеометрической съемки точки Т 1 представлено в таблице 4 (приложение 3).

Таблица 4. Тахеометрическая съемка

№ т.т пик

Расст.чит.по рейки

Описан (харак) пикетов

Отсчеты по

Угол наклона

h

H

ГК

ВК

? ' "

? ' "

? ' "

ОМЗ-25Н

00 00 00

1

7,80

Кон.забора

109 06 43

-1 28 30

-1 28 39

-0,20

464,16

2

11,30

Гр.леса

140 54 59

-0 17 04

-0 17 13

-0,06

464,30

3

11,20

Гр.леса

175 54 12

0 20 06

0 19 57

-0,06

464,42

4

12,70

Кор№6

91 56 08

0 40 27

0 40 18

0,19

464,51

5

4,00

Кор№6

236 58 31

2 39 44

2 39 35

0,19

464,55

6

26,20

Кор№6

261 27 10

1 14 24

1 14 15

0,87

464,93

7

28,10

Троп

266 22 35

1 02 35

1 02 26

0,51

464,87

8

2,40

Троп

275 14 15

4 04 31

4 04 22

0,17

464,53

9

13,50

Троп

186 23 10

0 30 37

0 30 28

0,22

464,48

10

1,25

Гр.леса

316 56 36

-3 12 22

-3 12 31

-0,70

463,66

11

4,90

Гр.леса

17 03 17

-1 54 17

-1 54 26

-0,16

464,20

12

5,50

Гр.леса

329 50 50

-1 01 27

-1 01 36

-0,10

464,26

13

8,10

Гр.леса

299 39 20

-0 55 38

-0 55 47

-0,13

464,23

14

15,20

Гр.леса

274 20 06

0 29 58

0 29 49

-0,13

464,49

15

14,30

Гр.фут поля

308 33 14

-0 55 56

-0 55 05

-0,23

464,13

16

12,20

Уг.фут поля

22 21 26

-1 34 36

-1 34 45

-0,34

464,02

17

10,70

Столб

317 17 52

-1 22 01

-1 22 10

-0,26

464,10

18

32,20

Гр.фут поля

3 53 42

-1 21 48

-1 21 57

-0,77

463,59

19

63,10

Уг.фут поля

0 11 36

-0 40 54

-0 40 45

-0,75

463,01

20

64,30

Гр.фут поля

347 16 28

-0 40 50

-0 40 59

-0,86

463,50

21

64,40

Уг.фут поля

331 56 02

-0 38 31

-0 38 40

-0,72

463,64

22

40,10

Центр фут поля

343 05 11

-1 10 20

-1 10 29

-0,82

463,54

23

16,70

Гр.забора

62 02 02

-0 44 07

-0 44 16

-0,22

464,14

24

27,50

Уг.забора

27 25 35

-1 08 24

-1 08 33

-0,55

463,81

25

9,20

Обрыв

29 09 50

-0 22 24

-0 22 33

-0,60

463,76

26

44,10

Забор

65 44 59

0 58 03

0 58 54

-,74

463,62

ОМЗ-25Н

00 00 05

5. Нивелирование

Геометрическое нивелирование выполняют, используя нивелир и нивелирные рейки. Нивелир - прибор, в котором визирный луч приводится в горизонтальное положение. Отсчеты берут по шкалам устанавливаемых вертикально нивелирных реек. Оцифровка шкал на рейках возрастает от пятки рейки вверх. Если на пятке рейки расположен ноль шкалы, то отсчет по рейке равен расстоянию от пятки до луча визирования.

Геометрическое нивелирование выполняют способом - "из середины". Нивелирование из середины - основной способ. Для измерения превышения точки B над точкой A, нивелир устанавливают в середине между точками (как правило, на равных расстояниях) и приводят его визирную ось в горизонтальное положение. На точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Берут отсчет a по задней рейке и отсчет b по передней рейке. Превышение вычисляют по формуле

h =d*tg v

Обычно для контроля превышение измеряют дважды - по черным и красным сторонам реек. За окончательный результат принимают среднее.

Высотная отметка пикета расчитывается по формуле:

Н пикета= Н станции+h;

Определение высотных отметок точек теодолитного хода представлены в таблице 5 (приложение 4).

Таблица 5. Нивелирование из середины

Номер станции

Нивелируемые точки

Отчёты по рейке, мм

Превышения, мм

Среднее превышение мм

Отметки, м

Задние

Промежуточные точки

Передние

Вычисленные

1

Вр. рп 2

1169

1989

-820

463.15

-891.5

Омз-25Н

1161

1980

-819

462.331

2

Омз-25Н

2465

0440

+2025

462.331

2027.5

Т 1

2470

0444

+2030

464.358

3

Т 1

1638

0882

+756

464.358

+756.5

Т 2

1650

0893

+757

465.115

4

Т 2

1795

0682

+1113

465.115

+1114.5

Т 3

1809

0693

+1116

466.229

5

Т 3

0785

1760

-975

466.299

-975

Т 4

0790

1765

-975

465.254

6

Т 4

0816

2450

-1634

465.254

-1631.5

Т 5

0816

2445

-1629

463.623

7

Т 5

0987

1462

-475

463.623

-475.5

Т 6

0989

1465

-476

463.147

6. Оформление топографического плана

Оформление топографического плана выполняется в демонстрационной версии CorelDraw x8, пикеты геодезических точек расставлялись через х, у которые были высчитаны в программе Panorama. Отрисовывание рельефа выполнялось с помощью пера, а с помощью инструмента создания форм изменили кривую при помощи перемещения узлов.

Графические работы состоят в построении ситуационного плана местности на основе координат точек теодолитных ходов и абрисов съемки. Составление плана выполняется в следующей последовательности: построение координатной сетки, нанесение на план точек съемочного обоснования, нанесение ситуации и оформление плана.

Координатную сетку строят для повышения точности составления плана, удобства пользования планом при проектировании и перенесении проекта в натуру.

Построение координатной сетки - ответственная работа, требующая большого внимания и аккуратности. От точности построения координатной сетки зависит точность плана.

Координатные сетки 50х 50 см удобно строить с помощью линейки.

Линии координатной сетки подписываются в соответствии с масштабом 1:500 с расчетом, чтобы участок съемки расположился в середине листа. Координаты линии сетки должны быть кратными 50 м и подписываются в м.

Нанесение на план точек теодолитных ходов производится по их вычисленным координатам.

Рассмотрим на примере порядок нанесения на план точки ОМЗ-25Н с координатами

х=693830,13 м

у=4228643,68 м

1. Находим квадрат, в котором располагается точка ОМЗ-25Н;

2. Определяем приращения координат точки ОМЗ-25Н

3. На противоположных сторонах квадрата с помощью вспомогательных

Линий с использованием поперечного масштаба откладываем отрезки, соответствующие приращение координат ?х`, ?у`. Направления откладывания отрезков ?х, ?у от вершин квадратов.

Результат отрисовки топографического плана представлен в приложении 5.

Заключение

геодезический полигон нивелирование теодолитный

В ходе прохождения учебной практики приобрели опыт работы с теодолитом Vega TEO-5B, оптическим нивелиром AT - 20D, тахеометром Trimble S3 и убедились в необходимости точности измерений. Также закрепили теоретические и практические знания, полученные в результате учебного процесса. Во время полевых работ произвели разбивку полигона, измерили вертикальные и горизонтальные углы, выполнили оценку точности полученных результатов, произвели тахеометрическую съемку. При камеральной обработке результатов произвели расчеты результатов полевых измерений, составили топографический план.

Как будущие бакалавры землеустройства и кадастров обязаны знать основы геодезии и уметь работать с геодезическими приборами, свободно читать планы и карты и по ним решать инженерные задачи.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проложение замкнутого теодолитного хода и тахеометрическая съемка. Разработка проекта вертикальной планировки местности. Нивелирование и составление профиля трассы и поперечного профиля данной дороги на втором пикете; обработка полученной информации.

    отчет по практике [9,0 M], добавлен 26.02.2012

  • Камеральная обработка полевых измерений. Вычисление допустимой угловой невязки. Обработка журнала тахеометрической съемки. Вычисление высотных отметок точек, суммы приращенных координат, дирекционных углов сторон хода и пунктов теодолитного хода.

    контрольная работа [98,3 K], добавлен 05.05.2015

  • Съемка участка местности между пунктами полигонометрии. Обработка журнала теодолитно-высотного хода и тахеометрической съемки. Вычисление значений горизонтальных углов, углов наклона, координат пунктов теодолитно-высотного хода. Уравнивание превышений.

    контрольная работа [37,1 K], добавлен 25.02.2012

  • Ознакомление с геодезическими приборами. Конструктивные особенности теодолита 4Т30, нивелира 3Н-5Л и электронного тахеометра 3Та5. Геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое нивелирование. Автоматизация тахеометрической съемки.

    отчет по практике [3,2 M], добавлен 16.02.2011

  • 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

  • Поверки и исследования геодезических приборов. Рекогносцировка местности, закрепление точек планово-высотной основы. Методика построения плана тахеометрической съемки. Камеральное трассирование автодороги. Вычисление координат точек теодолитного хода.

    отчет по практике [996,1 K], добавлен 12.01.2014

  • Геодезические приборы и их поверки. Технические условия и допуски. Создание планового и высотного съёмочного обоснования. Рекогносцировка местности, закрепление точек теодолитного хода. Вычисление координат вершин. Нивелирная и горизонтальная съемки.

    отчет по практике [116,2 K], добавлен 22.03.2015

  • Порядок полевых работ при проложении теодолитного хода, его расчет. Подготовка данных для выноса в натуру основных осей здания. Назначение и виды исполнительной съемки. Выполнение технического нивелирования. Вертикальная планировка строительной площадки.

    курсовая работа [115,0 K], добавлен 28.02.2013

  • Общая характеристика основных этапов теодолитной съемки контуров местности. Особенности закрепления точек и измерения горизонтальных углов на точке теодолитного хода. Порядок вычисления румбов по дирекционным углам, специфика их отражения на чертеже.

    отчет по практике [59,8 K], добавлен 05.07.2010

  • Сущность теодолитной съемки, особенности полевых работ при ее совершении. Проложение теодолитных ходов и привязка их к пунктам опорной геодезической сети. Этапы камеральных работ при теодолитной съемке. Вычисление координат вершин теодолитного хода.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 07.10.2013

  • Основные части, детали и оси нивелира. Поле зрения трубы нивелира. Порядок действий при проложении хода технического нивелирования для определения высот точек теодолитного хода. Условия поверок нивелира. Превышения по рабочей и контрольной сторонам реек.

    лабораторная работа [455,8 K], добавлен 11.07.2011

  • 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

  • Физико-географическая характеристика района проектирования. Характеристика главной геодезической основы. Геометрические параметры хода (на основе решения обратных геодезических задач). Критерии вытянутости хода. Расчет точности полигонометрического хода.

    реферат [147,5 K], добавлен 16.12.2010

  • Получение задания, проектирование, рекогносцировка и закладка пунктов съемочного обоснования. Поверки и исследования геодезических приборов, нивелира и реек, общие характеристики теодолитов. Тахеометрическая съёмка и полевые измерения, разбивка полигона.

    отчет по практике [638,8 K], добавлен 26.04.2012

  • Проектирование геодезической сети сгущения. Источники для составления физико-географического описания района работ. Основные типы почв в Ленинградской области. Проектирование пунктов полигонометрии. Проектирование хода технического нивелирования.

    курсовая работа [143,7 K], добавлен 10.07.2012

  • Вычисление дирекционных углов сторон, прямоугольных координат и длины разомкнутого теодолитного хода. Построение и оформление плана теодолитной съемки. Журнал нивелирования железнодорожной трассы. Расчет пикетажного положения главных точек кривой.

    контрольная работа [3,2 M], добавлен 13.12.2012

  • 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

  • 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

  • Закрепление точек теодолитного хода. Геометрическое и тригонометрическое нивелирование. Вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода. Перенесение осей запроектированного здания на местность, линии с заданным уклоном, отметок чистого пола.

    отчет по практике [1,3 M], добавлен 20.07.2012

  • Порядок и этапы проектирования сетей сгущения и съемочного обоснования для съемки в масштабе 1:2000. Сбор данных о снимаемой территории, изучение ее физико-географических и административных особенностей. Методика проложения ходов полигонометрии.

    курсовая работа [264,7 K], добавлен 24.05.2009

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.