Тригонометрическая вертикальная съёмка

Общая характеристика природно-экономических условий г. Ставрополя. Устройство теодолита и тахеометра. Порядок проведения теодолитной съёмки. Применение программных комплексов для обработки геодезических измерений. Устройство нивелиров разных модификаций.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 22.12.2012
Размер файла 1,5 M

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.

Х

ПК4

1272

1283

3875

3890

2603

2607

+1

2605

26,112

23,508

7

ПК4

+50

ПК5

2864

2793

986

913

2390

1878

1880

+1

1879

26,373

23,508

23,983

25,388

8

ПК

ПК6

1825

1720

1063

956

762

764

+1

763

25,388

26,152

Обработка журнала продольного нивелирования.

1. Вычисляют превышение между пикетными и иксовыми точками.

Так как пикетные точки нивелировали по способу „из середины”, то превышение (мм) между ними:

h = a - b

где a - отсчет на заднюю рейку, мм;

b - отсчет на переднюю рейку, мм.

В нашем примере на станции №1 превышение между Rp47 и ПК0 по отсчетам, взятым по рабочим сторонам реек:

h = 1862 - 729 = 1133 мм,

а по отсчетам, взятым по дополнительным сторонам реек:

h = 1929 - 798 = 1131 мм.

Расхождение в полученных превышениях допускается не более 5мм.

Так как в нашем примере расхождение на станции №1 равно 2мм, то получилась допустимая разница.

Полученные превышения записываются в графу 6, если положительные, а в том случае если задний отсчет меньше переднего - превышение отрицательное записывают в графу 7 журнала.

В нашем примере ПК3 и ПК4 нельзя было пронивелировать с одной станции способом „из середины” из-за большой крутизны ската и луч визирования проходил выше или ниже рейки. В таких случаях нивелируют по частям, используя иксовые точки.

Станция №5 взята между ПК3 и Х, а №6 взята между Х и ПК4.

Отметки иксовых точек вычисляют, так же как и пикетные.

№2 1) h = 1524 - 1184 = 340 мм,

2) h = 1475 - 1135 = 340 мм.

№3 1) h = 1566 - 615 = 951 мм,

2) h = 1500 - 547 = 953 мм.

№4 1) h = 955 - 1136 = -181 мм,

2) h = 1060 - 1243 = -183 мм.

№5 1) h = 1785 - 3921 = -2136 мм,

2) h = 1720 - 3854 = -2134 мм.

№6 1) h = 1272 - 3875 = -2603 мм,

2) h = 1283 - 3890 = -2607 мм.

№7 1) h = 2864 - 986 = 1878 мм,

2) h = 2793 - 913 = 1880 мм.

№8 1) h = 1825 - 1063 = 762 мм,

2) h = 1720 - 956 = 764 мм.

2. Контроль вычисления превышений.

Сущность контроля заключается в следующем:

Разность между суммой всех задних отсчетов и суммой всех передних отсчетов должна быть равна удвоенной алгебраической сумме всех превышений, для этого необходимо:

1. Найти сумму всех задних отсчетов ?а, то есть сложить все отсчеты в графе 3.

?а = 27133 мм.

2. Найти сумму всех передних отсчетов ?b, то есть сложить все отсчеты в графе 4.

?b = 26845 мм.

3. Вычислить разность между ними, ?а - ?b.

?а - ?b = 27133 - 26845 = 288 мм.

4. Сложить все положительные средние превышения ?а1 и все отрицательные ?b1 и найти сумму всех средних превышений.

?а1 = 5066 мм, ?b1 = -4922 мм.

?hcр = 144 мм.

?а - ?b/2 = 288/2 = 144 мм.

Допускается расхождение ?а, ?b и ?а1 , ?b1 на 2-3 мм за счет ошибок округленного значения hcр. Следовательно, превышения между связующими точками вычислены правильно. Так контролируют каждую страницу журнала, поэтому контроль называют постраничным.

3. Вычисление невязки в превышениях и её распределение.

Полученная сумма всех средних превышений должна быть равна разности отметок конечного и начального репера. В следствии ошибок в измерениях получается невязка, которая подсчитывается по формуле:

?h = ?hcр - (Нn - Н1),

т.е. невязка равна разности между суммами средних превышений и отметок конечного и начального репера.

Допустимость невязки вычисляют по формуле:

hдоп. = 30 мм · vl,

hдоп. = 30 мм · v0,5 = 21 мм,

?h = 144 - (26152 - 26000) = -8 мм.

Полученная невязка -8 мм меньше допустимой 21 мм, следовательно, её можно распределить. Делают это по возможности равными долями по всем превышениям, округляя до целых миллиметров. Сумма всех поправок должна быть равна значению невязки, взятой с обратным знаком. Полученные поправки вписывают над каждым средним превышением со знаком, обратным знаку невязки. Для получения исправленных превышений к вычисленным превышениям прибавляют поправки.

4. Вычисления отметок пикетных и иксовых точек.

по формуле:

Нn = Нn - 1 + hcр,

т.е. отметка следующей точки равна отметке предыдущей точки + исправленное превышение между ними.

Все отметки необходимо выражать в метрах.

Контролем правильности вычислений отметок всех точек является получение значения отметки последнего репера, вычисленного по исправленным превышениям.

В нашем примере исходная отметка Rp = 26,000 м.

Н0 = 26,000 + 1,133 = 27,133 м,

Н1 = 27,133 + 0,341 = 27,474 м,

Н2 = 27,474 + 0,953 = 28,427 м,

Н3 = 28,427 + (-0,181) = 28,246 м,

Н4 = 28,246 + (-2,134) = 26,112 м,

Н5 = 26,112 + (-2,604) = 23,508 м,

Н6 = 23,508 + 1, 880 = 25,388 м,

Н7 = 25,388 + 0,764 = 26,152 м.

5. Вычисление отметок промежуточных точек (плюсовых и точек поперечника).

Отметки этих точек определяют через горизонт инструмента (ГИ).

ГИ = На + а, ГИ = Нb + b

где ГИ - горизонт инструмента;

На - отметка задней связующей точки;

а - отсчет по рейке на этой точке;

Нb - отметка передней связующей точки;

b - отсчет по рейке на этой точке.

Отметка плюсовой точки С равна:

Нс = ГИ - с

где с - отсчет по рейке на данную плюсовую точку.

Графу 10 журнала заполняют только для тех станций, с которых нивелировали промежуточные точки.

На станции №3 ГИ:

ГИ3 = 27,474 + 1,566 = 29,040 м,

ГИ3 = 28,427 + 0,615 = 29,042 м,

ГИср. = 29, 041 м.

На станции №4 ГИ:

ГИ4 = 28,427 + 0,955 = 29,382 м,

ГИ4 = 28,246 + 1,136 = 29,382 м,

ГИ4 = 29,382 м.

На станции №7 ГИ:

ГИ7 = 23,508 + 2,864 = 26,372 м,

ГИ7 = 25,388 + 0,986 = 26,374 м,

ГИср. = 26,373 м.

В нашем примере отметки плюсовых точек ПК 1 +30, +60, +90 определяют как разность между горизонтом на станции №3 и отсчетом по рейке на плюсовую точку, т.е.

НПК 1 +30 = 29,041 - 1,343 = 27,698 м,

НПК 1 +60 = 29,041 - 0,836 = 28,205 м,

НПК 1 +90 = 29,041 - 1,158 = 27,883 м.

На станции №4:

НПК 4 +50 = 26,373 - 2,390 = 23,983 м.

Чтобы выяснить рельеф местности, прилегающей к оси нивелирного хода, нивелируют поперечники. Точки поперечников нивелируют так же, как и плюсовые точки, - один раз по рабочей стороне реек.

В нашем примере поперечник был разбит на ПК 2 и пронивелирован со станции №4. Перпендикулярно оси нивелирного хода на ПК 2 была разбита линия и на ней в характерных местах рельефа были намечены точки, расстояние до которых от ПК измерено рулеткой. После того как со станции №4 были пронивелированы ПК 2 и ПК 3 были сделаны отсчеты по рейкам на точки поперечника, которые записаны в графу 5 журнала. На точку, расположенную вправо на 11 м от оси нивелирного хода, был получен отсчет 0,980 м, точку вправо от оси на 17 м - 0,055м, точку влево на 5 м - 0,900 м, влево на 10 м - 2,564 м, влево на 23 м - 3,781м.

ГИ4 = 29,382 м.

Нпр/11 = 29,382 - 0,988 = 28,394 м,

Нпр/17 = 29,382 - 0, 055 = 29,327 м,

Нлев/5 = 29,382 - 0,900 = 28,482 м,

Нлев/10 = 29,382 - 2,564 = 26,818 м,

Нлев/23 = 29,382 - 3,781 = 25,601 м.

4.4 Построение 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 размеры 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, 1:10000.

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 профиля начинают с вычерчивания профильной сетки, состоящей из нескольких горизонтальных линий и имеющих различные графы.

Верхнюю линию профильной сетки, то есть линию отметок земли, совмещают с одной из утолщенных линий на миллиметровой бумаге, а нижняя линия сетки должна быть на 45см выше нижнего края листа.

Заполнение графы «Расстояние». В этой графе откладывают в принятом масштабе для горизонтальных линий расстояния между пикетными точками. В промежутках между ними наносят в том же масштабе плюсовые точки и подписывают расстояния между ними и соседними пикетными точками. Иксовые точки на профиль не наносят. Затем под этой графой выписывают номера пикетов.

Заполнение графы «Отметки земли». В эту графу записывают из журнала вычисленные из журнала вычисленные отметки пикетных и плюсовых точек с округлением до сотых долей метра.

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

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

Заполнение графы «План трассы». План местности наносят по пикетажной книжке в принятом для данного профиля масштабе для горизонтальных линий в соответствующей графе профильной сетки.

тахеометр нивелир теодолит съёмка

5. Применение программных комплексов для обработки геодезических измерений

В настоящее время, с появлением электронных геодезических приборов и цифровых моделей местности, важной частью камеральных работ при съемках местности стали различные программные комплексы для обработки геодезических измерений.

Одной из наиболее известных программ является AutoCAD- двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Первая версия системы была выпущена в 1982 году. AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли широкое применение не только в геодезии, но и в строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. Программа выпускается на 18 языках. Русскоязычная версия локализована полностью, включая интерфейс командной строки и всю документацию. Эффективные средства подготовкидокументации позволяют выполнять все этапыработы над проектом - от разработки концепциидо завершающей стадии. AutoCAD предоставляет полный наборинструментов, позволяющих повыситьэффективность проектирования и создания документации.

В области двумерного проектирования AutoCAD по-прежнему позволяет использовать элементарные графические примитивы для получения более сложных объектов. Кроме того, программа предоставляет весьма обширные возможности работы со слоями и аннотативными объектами (размерами, текстом, обозначениями). Использование механизма внешних ссылок (XRef) позволяет разбивать чертеж на составные файлы, за которые ответственны различные разработчики, а динамические блоки расширяют возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования программирования. Начиная с версии 2010 в AutoCAD реализована поддержка двумерного параметрического черчения. ТакжеВ 2010 году Autodesk выпустил бесплатное дополнение для AutoCAD, предназначенное для оформления чертежей в соответствии со стандартами СПДС, ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.

Специализированное программное обеспечение для автоматизации процессов инженерных изысканий и проектирования. Включает в себя более 40 программных продуктов (систем и программ), предназначенных для проектирования объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, разведки, добычи и транспортировки нефти и газа, обработки материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, создания и ведения крупномасштабных цифровых планов городов и промышленных предприятий, подготовки данных для землеустройства и геоинформационных систем, решения других инженерных задач.

Программным продуктом, наиболее адаптированным для российского рынка, является программный комплекс CREDO, разработанный компанией «Кредо-Диалог». Он представляет собой модульную систему (комплексные технологии) взаимодополняющих программных продуктов, которые собраны в автоматизированные технологические линии: инженерная геодезия, инженерная геология, землеустройство, проектирование генеральных планов объектов промышленного и гражданского строительства, а также проектирование объектов транспорта, в том числе автомобильных дорог всех категорий (ремонт и новое строительство).

Первые программные продукты CREDO появились в 1989 году. Всего разработано три поколения программных продуктов CREDO.

Комплекс программных продуктов CREDO прошел путь от системы проектирования нового строительства и реконструкции автомобильных дорог (САПР КРЕДО) до многофункционального комплекса, обеспечивающего автоматизированную обработку данных в геодезических, землеустроительных работах, инженерных изысканиях, подготовку данных для различных геоинформационных систем, создание и инженерное использование цифровых моделей местности, автоматизированное проектирование объектов транспорта, генеральных планов объектов промышленного и гражданского строительства.

В настоящее время комплекс CREDO состоит из нескольких крупных систем и ряда дополнительных задач, объединенных в технологическую линию обработки информации в процессе создания различных объектов от производства изысканий и проектирования до эксплуатации объекта. Каждая из систем комплекса позволяет не только автоматизировать обработку информации в различных областях (инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, проектирование и другие), но и сформировать единое информационное пространство, описывающее исходное состояние территории (модели рельефа, ситуации, геологического строения) и проектные решения создаваемого объекта.

Заключение

Подведем итоги курсовой работы: могу сказать, что в ходе ее написания, я многому научилась и многое узнала. А в частности, что теодолитная съемка, относится к горизонтальным съемкам и используется в равнинной местности, нашла самое широкое применение при составлении и корректировки планов землепользований колхозов и совхозов, и отдельных их участков.

При проведении теодолитной съемки для нужд сельскохозяйственного производства углы измеряют теодолитом, длины линий - стальными мерными лентами, рулетками и дальномерами, углы наклона - эклиметрами, углы ориентирования - буссолями, а построении прямых углов выполняют экерами. В процессе нивелирной съемки, при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений мы, в первую очередь, опираемся на рельеф местности. Без знания рельефа местности невозможно проектирования обязательных и шоссейных дорог, водоотводных (осушительных и оросительных) каналов, гидротехнических сооружений, осушительных и оросительных систем, а так же аэродромов, строительных площадей, населенных пунктов, полей и других объектов. Значение рельефа выражается, прежде всего, в знании отметок всех характерных точек местности. Определение отметок и есть цель нивелирования. Для определения отметок точек земной поверхности при проведении топографических съемок местности, строительных и геодезических работ, выносе проекта в натуру по высоте, применяют нивелиры. Конечным этапом нивелирной съемки является составление журнала продольного нивелирования. По нему вычисляют отметки всех пронивилированных точек контроль вычислений. На основе обработанного вычерчиваем продольный профиль линии хода и поперечник. На профиль наносят проектную линию, вычисляют рабочие отметки и определяют местонахождение нулевых точек.

Список литературы

1. Геодезия. - М.: КолосС, 2008/Маслов А. В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г.

2. Геодезия. - М.,Недра 1983/Бруевич П.Н.

3. Геодезия - М., Геодезиздат 1962/Чеботаев А.С.

4. «Землеустройство с основами геодезии»: учебник для вузов - М.: Недра, 1990 г. - 200 с. Вервейко А.П.

5. «Землеустройство с основами геодезии» - М.: Колос, 2003 г.-320 с.

Дубенок М.М., Шуляк А.С.

6. «Основы землеустройства». Учебник. - Ставрополь, 2002/Клюшин П.В., Цыганков А.С.

7. «Основы землеустройства» - Ставрополь, 2002 г. - 424 с. Клюшин П.В., Цыганков А.С.

8. Теодолит и нивелир: методические указания. - Ставрополь : АГРУС,2007/ Клюшин П.В., Куренной В.Н., Витько Е.В.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов. Камеральные работы при теодолитной съёмке. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети. Особенности обработки результатов измерений разомкнутого теодолитного хода.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 14.01.2015

  • Журнал тахеометрической съёмки. Нивелирование по квадратам. Порядок произведения поверки нивелира. Производство угловых измерений и нивелирование вдоль оси линейного сооружения. Построение заданного горизонтального угла, точки заданной высоты.

    курсовая работа [377,0 K], добавлен 30.01.2011

  • Геодезические приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Изучение основных частей, деталей и осей теодолита. Выполнение необходимых геометрических условий. Устройство цилиндрического уровня. Принципы отсчетного устройства теодолита Т30.

    лабораторная работа [749,4 K], добавлен 10.07.2011

  • Топографическая съёмка в условиях городской застройки участка в Санкт-Петербурге. Инженерные изыскания для проектирования методом крупномасштабной съёмки с использованием геодезических приборов и программных продуктов; требования нормативных документов.

    дипломная работа [467,8 K], добавлен 17.12.2011

  • Причины создания части геодезических приборов – компенсаторов, их современное применение в приборах, устройство и принцип работы. Необходимость применения компенсаторов угла наклона и основные элементы жидкостного уровня. Поверки и исследования нивелиров.

    курсовая работа [920,4 K], добавлен 26.03.2011

  • Виды геодезических сетей при съемке больших территорий. Системы координат WGS-84 и СК-95. Измерения в геодезических сетях, их погрешности. Передача координат с вершины знака на землю. Уравнивание системы ходов съемочной сети и тахеометрическая съёмка.

    курсовая работа [95,3 K], добавлен 16.04.2010

  • Проверка геодезических инструментов - теодолита и нивелира: определение качества видимых в зрительную трубу изображений, плавности вращения на оси и работы подъемных винтов. Выполнение геодезических измерений, тахеометрическая съемка участка местности.

    курсовая работа [206,7 K], добавлен 24.01.2011

  • 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

  • Устройство геодезических сетей при съемке больших территорий. Равноточные и неравноточные измерения. Классификация погрешностей геодезических измерений. Уравнивание системы ходов съёмочной сети. Вычерчивание и оформление плана тахеометрической съемки.

    курсовая работа [419,8 K], добавлен 23.02.2014

  • 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

  • Сущность угловых геодезических измерений. Обзор и применение оптико-механических и электронных технических теодолитов для выполнения геодезической съемки. Принципы измерения горизонтальных и вертикальных углов, особенности обеспечения высокой их точности.

    курсовая работа [241,6 K], добавлен 18.01.2013

  • Устройство теодолита - наиболее распространенного угломерного инструмента. Типы теодолитов. Рельеф местности и его изображение на картах и планах. Условные обозначения. Полигонометрия – метод построения геодезических сетей. Вынос пикета на кривую.

    контрольная работа [39,0 K], добавлен 15.03.2010

  • 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

  • Характеристика назначения, устройства и особенностей применения теодолита - наиболее распространенного угломерного инструмента, получившего широкое применение при лесных съемках. Измерения горизонтальных проекций углов, вертикальных углов и расстояний.

    презентация [446,1 K], добавлен 19.02.2011

  • Проведение комплекса полевых и камеральных работ по определению координат точек относительно государственной геодезической сети. Предназначение теодолита как угломерного прибора. Изучение его конструктивных особенностей. Качество и удобства измерений.

    презентация [93,9 K], добавлен 22.08.2015

  • Решение геодезических задач на масштабы, чтение топографического плана и рельефа по плану (карте), ориентирных углов линий, прямоугольных координат точек, линейных измерений. Изучение и работа теодолита, подготовка топографической основы для планировки.

    практическая работа [4,1 M], добавлен 15.12.2009

  • 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

  • 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

  • Физические особенности радиолокационной съёмки, современные системы. Передовые направления в обработке и применении радиолокационных данных. Создание и обновление топографических и тематических карт различных масштабов. Решение задач в гляциологии.

    курсовая работа [4,6 M], добавлен 10.04.2012

  • Обработка геодезических измерений с использованием таблиц. Работа с программой. Создание таблицы, шаблонов. Построение графических документов с использованием системы автоматизированного проектирования AutoCAD 2006 с дополнительными надстройками.

    отчет по практике [32,5 K], добавлен 03.03.2009

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.