Геодезическая изученность района
Особенности маркшейдерской опорной геодезической сети. Создание локальной спутниковой сети. Развитие дополнительного маркшейдерского опорного обоснования. Основы использования спутниковой аппаратуры GPS/ГЛОНАСС по определению координат исходных пунктов.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.05.2015 |
Размер файла | 445,6 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
1. Геодезическая часть
1.1 Общие сведения
На территории карьера и земельного отвода развито планово-высотное обоснование (ПВО) для производства маркшейдерских работ. Пункты полигонометрии 2 разряда, заложенные в 1971 г. Ленинградским трестом инженерно-строительных изысканий, были частично утрачены или расположены вне видимости с рабочих горизонтов карьера. В 2013 году в период с 30 ноября по 16 декабря организацией ООО «НПП «ГЕОМАТИК» выполнены работы по развитию опорной сети на территории карьера и промплощадки ЗАО "ККУ".
Геодезические работы проводились с использованием спутниковой геодезической аппаратуры GPS/ГЛОНАСС по определению координат исходных пунктов для развития плано-высотного обоснования (ПВО) при производстве топогеодезических работ. Определены координаты 16 пунктов опорной сети.
В качестве нормативно-технической документации использованы:
-- Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.;
-- Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСC и GРS, Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.;
-- ГОСТ Р 51794-2001 «Системы координат и методы преобразования координат
определяемых точек». Издание официальное Москва, Госстандарт России;
-- Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Москва, «Недра», 1982 г.;
-- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Москва, ФГУП «Картгеоцентр» 2005 г.;
-- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), Москва, «Недра» 1991 г.;
-- Условные знаки для топографических планов г. Ленинграда и его пригородов масштаоов 1:500 и 1:200, 1973 г. (с дополнениями от 1999 и 2002 г.).
1.2 Геодезическая изученность района
маркшейдерский геодезический сеть
Исходные данные
Исходная геодезическая основа в районе представлена пунктами государственной геодезической сети триангуляции (ГГС) 2 и 3 класса. Высотная сеть пунктами IV класса.
Таблица 1
№ |
Тип |
Название |
Класс |
Класс нив. |
Х |
Y |
H |
|
1 |
п. тр. |
«Брусничное» |
2 кл. |
нив. IV кл. |
399 758,331 |
756 159,22 |
68,982 |
|
2 |
п. тр. |
«Петровка» |
2 кл. |
нив. IV кл. |
398 380,480 |
768 937,598 |
50,243 |
|
3 |
п. тр. |
«Губаново» |
2 кл. |
нив. IV кл. |
409 985,470 |
781 818,848 |
59,289 |
|
4 |
п. тр. |
«Жданово» |
2 кл. |
нив. IV кл. |
402 560,613 |
793 012,096 |
42,748 |
|
5 |
п. тр. |
«Михалево» |
3 кл. |
нив. IV кл. |
416 999,944 |
801 814,794 |
57,983 |
|
6 |
п. тр. |
«Маслово» |
3 кл. |
нив. IV кл. |
423 805,399 |
808 285,631 |
63,215 |
|
7 |
п. тр. |
«Богородское» |
3 кл. |
нив. IV кл. |
419 813,340 |
794 836,938 |
59,316 |
|
8 |
п. тр. |
«Капитоново» |
3 кл. |
нив. IV кл. |
435 245,443 |
794 125,128 |
108,080 |
Система координат: СК-47 зона 1.
Система высот: Балтийская, 1977.
Координаты и высоты пунктов государственной геодезической сети были выписаны в Северо-Западном УГК.
2. Маркшейдерская опорная геодезическая сеть
Съёмочное обоснование создают с целью сгущения плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей выполнение съёмки ситуации и рельефа тем или иным методом.
В таблице 2 предсталены пункты маркшейдерской опорной геодезической сети, созданной на основе пунктов государственной геодезической сети триангуляции 2 и 3 класса и высотной сети пунктов IV класса. Маркшейдерская опорная геодезическая сеть представлена пунктами полигонометрии 2-ого разряда.
Таблица 2
№ |
Название |
X |
Y |
H |
|
1 |
300 |
418 276,675 |
782 009,381 |
71,131 |
|
2 |
302 |
418 080,634 |
781 817,412 |
63,922 |
|
3 |
303 |
418 175,756 |
781 688,534 |
73,284 |
|
4 |
304 |
418 277,085 |
781 562,208 |
76,725 |
|
5 |
316 |
418 441,329 |
782 062,528 |
75,798 |
|
6 |
351 |
419 133,519 |
781 601,202 |
37,778 |
|
7 |
352 |
419 072,225 |
781 760,454 |
32,563 |
|
8 |
353 |
418 936,646 |
781 958,021 |
35,061 |
|
9 |
354 |
418 717,151 |
782 157,026 |
39,593 |
|
10 |
Крыша |
417 807,982 |
782 749,150 |
45,520 |
|
11 |
102 |
417 901,354 |
782 879,074 |
22,476 |
|
12 |
103 |
418 047,810 |
782 812,322 |
23,001 |
|
13 |
104 |
417 769,300 |
782 722,410 |
31,123 |
|
14 |
д1 |
418 538,856 |
781 986,244 |
77,432 |
|
15 |
д4 |
418 585,791 |
781 259,523 |
41,537 |
|
16 |
д30 |
418 359,542 |
781 414,911 |
76,500 |
Схемы расположения пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети представлены на рисунках 1 и 2.
Рис.1
Рис. 2
3. Создание локальной спутниковой сети
Развитие локальной спутниковой сети для определения координат исходных пунктов включало:
- обследование пунктов ГГС;
- рекогносцировку участков и выбор мест расположения определяемых пунктов;
- закладку центров определяемых пунктов;
- наблюдение спутников и математическую обработку полученной информации.
3.1 Обследование
При обследовании, по описанию и с применением навигационного приемника "Garmin GPSmap 76CSx", отыскивались на местности ближайшие к объекту пункты ГГС и пункты нивелирной сети. Далее производился их осмотр с целью выявления состояния центра и внешнего оформления, осуществлялась оценка возможности использовать обследованный пункт для спутниковых измерений.
Закладка центров определяемых пунктов
Определяемые пункты были закреплены силами ЗАО «Каменногорское карьероуправление» знаками временного (арматурой в грунте (L=0,90м, D=18мм)) и долговременного (марками в скалах, исключение пункт «KRUSHA» -- марка в крыше) закрепления.
GPS-измерения, вычисления и уравнивание координат определяемых пунктов
На участке развивалась сеть треугольников, в которой пространственными векторами были связаны, как пункты государственной геодезической сети, так и определяемые пункты. (см. рис.1)
Полевые наблюдения включали:
- подготовку спутникового оборудования;
- установку антенн над центрами пунктов;
- включение приемников на запись спутниковых сигналов;
- проведение сеанса наблюдений.
Наблюдения производились двухчастотными спутниковыми геодезическими приемниками фирмы JAVAD “Maxor” (L1 + L2) в дифференциальном статическом режиме. Статический режим - метод, при котором наблюдения подвижной станцией на точке выполняют одним приёмом продолжительностью не менее 1 часа.
Вся спутниковая аппаратура прошла метрологические поверки, имеет сертификат Госстандарта России и допущена к применению на территории Российской Федерации.
Время наблюдения на каждом определяемом пункте определялось по формуле:
где - расстояние между станциями на пунктах.
Количество наблюдаемых спутников в сеансах - не менее 5 шт. Угол возвышения над горизонтом - 10°. Интервал записи информации со спутников - 5 секунд.
Камеральная обработка полученных результатов наблюдений включала:
- импорт полевых данных из GPS-приёмника в персональный компьютер;
- предварительную обработку полевых данных (ввод высоты и типа антенны, редактирование названия определяемых точек и исходных пунктов);
- выбор векторов, участвующих в обработке;
- выбор данных и параметров вычислений: угол отсечки, интервал времени наблюдений, выбор спутников, участвующих в обработке по соотношению «сигнал/шум»;
-выбор методики вычислений (по L1, L1 + L2, код, фаза несущей и т.д.).
Обработка информации производилась с использованием штатного программного обеспечения "Pinnacle" методом дифференциальных фазовых решений. При обработке использованы методики подавления многолучевости и исключения зашумленных спутниковых каналов. Первоначально вычислялся каждый вектор по отдельности. Затем, формировалась свободная сеть. Эта сеть тестировалась на выявление грубых ошибок, после чего уравнивалась. Результаты анализировались, и принималось решение: либо принять, как есть; либо понизить вес; либо отбраковать некоторые результаты. Далее присоединялись исходные пункты ГГС, проводился анализ связей пунктов ГГС, и выполнялось заключительное уравнивание сети. Измерения велись в системе координат WGS-84.
Погрешность определения координат пунктов опорной сети относительно исходных пунктов ГГС не превышает 0,050 м в плане и 0,080 м по высоте. Ошибка взаимного положения определяемых пунктов не хуже 0,015 м.
Преобразование координат определяемых пунктов было выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51794-2008.
3.2 Развитие дополнительного маркшейдерского опорного обоснования
В настоящее время горные работы ведутся в южной, юго-западной и центральной частях месторождения с подвижением на север, северо-запад. Из приложения 1 и схем расположения пунктов опорной сети (см. рис. 1 и рис. 2) видно, что при подвижении горных работ на север и северо-запад для производства маркшейдерских работ тех пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети, которые имеются, будет недостаточно.
Для обеспечения необходимых условий производства маркшейдерских работ необходимо создать на карьере съёмочную сеть для отработки последующих блоков путём сгущения опорного обоснования. В 2014 году планируется вставка двух пунктов опорной сети (см. Приложение 1).
Для этой цели прокладывается замкнутый полигонометрический ход 2-ого разряда. Отдельный ход полигонометрии должен опираться на два исходных пункта. На исходных пунктах необходимо измерять примычные углы. Пункты опорной сети Д-5 и Д-6 определяются по двум независимым треугольникам.
Пункт опорной сети Д-5 по треугольникам 351 - Д-4 - Д-5 и 352 - Д-4 - Д-5, Д-6 по треугольникам 352 - 351 - Д-6 и Д-6 - 351 - Д-4.
Измерение углов на пунктах полигонометрии производится способом измерения отдельного угла или способом круговых приемов, как правило, по трехштативной системе с точностью центрирования 1 мм. Способ круговых приемов применяется, когда число наблюдаемых направлений на пункте более двух.
Измерения производятся электронным тахеометром 3Та5Р, причем для контроля измеряются расстояния от опорных точек до проектируемых. Точность определения расстояния в стандартном режиме с отражателем 500 м - 13 мм.
Точность измерения углов прибора 5” .
Характеристика полигонометрии 2-го разряда приведена в таблице 3.
Таблица 3
Показатели |
2-й разряд |
|
Предельная длина хода, км: |
||
отдельного |
3 |
|
между исходной и узловой точками |
2 |
|
между узловыми точками |
1,5 |
|
Предельный периметр полигона, км |
9 |
|
Длина сторон хода, км: |
||
наибольшая |
0,35 |
|
наименьшая |
0,08 |
|
средняя расчетная |
0,20 |
|
Число сторон в ходе, не более |
15 |
|
Предельная относительная невязка хода |
1:5000 |
|
Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах), с |
10 |
|
Угловая невязка хода или полигона, не более, где п - число углов в ходе, с |
20 |
На все закрепленные точки полигонометрического хода должны быть переданы отметки нивелированием IV класса или техническим нивелированием.
Обработку результатов измерений и получение координат осуществляют в камеральных условиях с использованием программного комплекса CredoDat.
Центры проектируемых пунктов опорной сети закрепляются на местности следующим образом металлическим уголком длиной не менее 1,5 м, который забивается в мягкую вскрышу на глубину промерзания.
Также для создания пунктов опорной сети можно использовать спутниковую геодезическую аппаратуру GPS/ГЛОНАСС. За исходную основу принимаем пункты государственной геодезической сети триангуляции 2 и 3 класса: Капитоново, Богородское, Губаново, Петровка, Брусничное, так же нужны будут координаты пунктов ГГС триангуляции 2 и 3 класса, расположенные на севере и северо-западе карьера. На участке создания новых пунктов опорной сети развивают сеть треугольников, в которой пространственными векторами связаны, как пункты государственной геодезической сети, так и определяемые пункты. Наблюдения производят двухчастотными спутниковыми геодезическими приемниками в дифференциальном статическом режиме.
Время наблюдения на каждом определяемом пункте определяют по формуле:
где - расстояние между станциями на пунктах.
Количество наблюдаемых спутников в сеансах - не менее 5 шт. Угол возвышения над горизонтом - 10°. Интервал записи информации со спутников - 5 секунд.
Камеральная обработка полученных результатов наблюдений включает:
- импорт полевых данных из GPS-приёмника в персональный компьютер;
- предварительную обработку полевых данных (ввод высоты и типа антенны, редактирование названия определяемых точек и исходных пунктов);
- выбор векторов, участвующих в обработке;
- выбор данных и параметров вычислений: угол отсечки, интервал времени наблюдений, выбор спутников, участвующих в обработке по соотношению «сигнал/шум»;
-выбор методики вычислений (по L1, L1 + L2, код, фаза несущей и т.д.).
Обработка информации производится с использованием штатного программного обеспечения методом дифференциальных фазовых решений. При обработке используют методики подавления многолучевости и исключения зашумленных спутниковых каналов. Первоначально вычисляют каждый вектор по отдельности. Затем, формируют свободную сеть. Эту сеть тестируют на выявление грубых ошибок, после чего уравнивают. Результаты анализируют. Далее присоединяют исходные пункты ГГС и выполняют заключительное уравнивание сети.
Предельные погрешности положения пунктов опорного обоснования, относительно пунктов государственной геодезической сети не должны превышать на открытой местности и на застроенной территории 0 ,2 мм в масштабе карты или плана и 0 ,3 мм - при крупномасштабной съёмке на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью.
Необходимое число пунктов маркшейдерской опорной сети на карьерах определяется с учетом перспективы развития горных работ, размеров карьерного поля, глубины разработки и возможности использования пунктов для развития съемочной сети. К общим и необходимым графическим материалам создается план расположения пунктов опорной сети.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Топографо-геодезические работы с применением спутниковой геодезической аппаратуры. Проектирование топографической съёмки, выполняемой посредством спутниковых определений. Сметный расчет на создание геодезической опорной сети для строительства газопровода.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 08.06.2013Приведение пунктов съемочного обоснования строительной площадки к пунктам государственной геодезической сети. Методика подготовки геодезических данных для восстановления утраченных межевых знаков. Перевычисление координат межевых знаков в единую систему.
курсовая работа [160,0 K], добавлен 06.11.2014Физико-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 10.01.2016Полевые изыскания для уточнения трассы объезда. Создание локальной спутниковой геодезической сети. Топографическая съемка местности. Прокладка полигонометрических и нивелирных ходов. Камеральная обработка результатов измерений. Кроки закрепления трассы.
дипломная работа [10,8 M], добавлен 10.12.2013Создание опорной маркшейдерской сети и оценка точности опорной высотной сети. Анализ точности угловых и линейных измерений при подземных маркшейдерских съемках. Предрасчет ожидаемой ошибки смыкания забоев горных выработок, проводимых встречными забоями.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.02.2013Физико-географическая характеристика района работ - города Туркестан, топографо-геодезическая изученность. Технические требования к проекту. Проектирование планово-высотной геодезической сети сгущения. Технология и этапы строительного производства.
дипломная работа [232,5 K], добавлен 14.05.2011Понятие государственного кадастра недвижимости. Государственная геодезическая сеть, опорные и съемочные межевые сети. Местные системы координат. Совершенствование и перспективы развития геодезической основы государственного кадастра недвижимости.
реферат [29,4 K], добавлен 06.11.2014Физико-географическая характеристика объекта. Топографо-геодезическая изученность территории. Проект АФС и размещение планово-высотных опознаков (ОПВ). Определение маршрутов АФС и границ тройного перекрытия снимков. Проект геодезической сети сгущения.
курсовая работа [653,7 K], добавлен 23.04.2017Перевод геодезических координат с эллипсоида Вальбека на эллипсоид Красовского, из геодезических в прямоугольные координаты. Измерение углов в треугольниках сети. Уравнение геодезической сети, построенной методом триангуляции, кореллатным способом.
курсовая работа [58,6 K], добавлен 17.08.2013Сущность инженерной геодезии и ее основные задачи. Понятие деформации применительно к железнодорожному полотну. Изучение вопросов проектирования рабочей реперной сети от пунктов опорной геодезической сети. Создание системы контроля железнодорожного пути.
дипломная работа [446,6 K], добавлен 18.02.2012Проектирование 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 10.07.2012Физико-географические условия и топографо-геодезическая изученность района. Геодезическая строительная сетка. Построение стройсетки способом редуцирования. Геодезическая подготовка базиса строительной сетки, строительного комплекса к выносу на местность.
контрольная работа [31,2 K], добавлен 04.05.2012Рассмотрение государственной геодезической и опорно-межевой сетей как основных способов определения координат. Описание создания съемочного обоснования с использованием электронного тахеометра для кадастровых съемок. Характеристика систем GPS и ГЛОНАСС.
курсовая работа [434,2 K], добавлен 05.03.2010Проведение 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 22.08.2015Сущность 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 07.10.2013Физико-географические условия работ: рельеф, климат, геология местности, растительность, животный мир и гидрография. Топографо-геодезическая изученность района. Триангуляция, полигонометрия, нивелирование. Уравнивание геодезического четырехугольника.
курсовая работа [138,0 K], добавлен 28.10.2013Сети 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 09.10.2011Методы создания государственной геодезической сети: триангуляция, трилатерация, полигонометрия. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений. Геодезическая основа межевания земель.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.01.2015Физико-географический анализ района работ. Инженерно-геодезические изыскания в сложно-пересеченной местности. Создание опорной сети, съемочного обоснования. Топографическая съемка оползневых участков. Камеральная обработка результатов полевых работ.
дипломная работа [721,7 K], добавлен 25.02.2016Физико-географическое описание района работ. Геолого-геоморфологическое строение участка, топографо-геодезическая обеспеченность. Состав проектируемых работ на район строительства. Оценка проекта планово-высотной геодезической сети. Полевые измерения.
курсовая работа [820,4 K], добавлен 25.08.2014