Государственная геодезическая сеть
Построение геодезической сети на территории Республики Казахстан. Экономические и физико-географические характеристики района работ. Основные принципы развития государственной геодезической сети. Изучение современных спутниковых навигационных систем.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.10.2015 |
Размер файла | 286,0 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/
Введение
Государственная геодезическая сеть является основой для развития геодезических сетей сгущения и съемочного обоснования; выполнения топографических съемок, производства геодезических работ. Она позволяет вычислять координаты пунктов в единой системе, предоставляет фактические данные для решения научных задач геодезии: определение формы и размеров Земли, изучение деформации земной коры, вывод разностей высот морей и океанов и др. Целью данного отчета является освоение методов проектирования геодезических сетей используемых для проведения топографо-геодезических работ. Создание и развитие геодезических сетей осуществляется по принципу перехода от общего к частному, т.е. вначале на большой территории закладывается редкая сеть геодезических пунктов с очень высокой точностью, а затем эта сеть последовательно сгущается с уменьшением точности на каждой следующей ступени сгущения.
Сначала на территории страны была создана редкая сеть геодезических пунктов, координаты которых определены с высокой точностью. Затем эта сеть была сгущена сетями с меньшими расстояниями между пунктами, однако координаты пунктов этих более плотных сетей определялись соответственно с меньшей точностью. Такой принцип построения геодезических сетей позволяет обеспечить территорию страны пунктами с известными координатами такой плотности, которая необходима для производства топографических съемок геодезического обеспечения различных инженерных работ и решения других важных проблем. Государственная геодезическая сеть представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по всей территории и закрепленных на местности специальными центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в течение длительного времени. Государственная геодезическая сеть включает в себя также пункты с постоянно действующими наземными станциями спутникового автономного определения координат на основе использования спутниковых навигационных систем с целью обеспечения возможностей определения координат потребителями в режиме, близком к реальному времени. Государственная геодезическая сеть представляет собой общегосударственную главную геодезическую основу. В тех местах, где плотность пунктов главной геодезической основы недостаточна для выполнения тех или иных геодезических работ, сети сгущения. Специальные геодезические сети развивают в связи со строительством инженерных сооружений или проведением каких-либо других работ, предъявляющих к геодезическому обеспечению особые требования.
1. Целевое назначение проектируемых работ
Целевое назначение работы.
Задание:
Разработать технический проект развития государственной геодезической сети на территории Республики Казахстан. Построение такой геодезической сети основана на применение методов космической геодезии и использовании глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.
Проект составлен по карте Республики Казахстан и Алматинской области.
2. Экономические и физико-географические характеристики района работ
Алматинская область (каз. Алматы облысы) -- область на юго-востоке современной республики Казахстан. Алматинская область была образована 20 февраля 1932 года с центром в г.Алма-Ате. В марте 1944 года из ее состава выделяется Талды-Курганская область. В конце 1957 года были объединены Алма-Атинская и Талды-Курганская области, затем в 1967 году вновь выделена Талды-Курганская область. Последнее объединение двух областей - Алматинской и Талдыкорганской - произошло в 1997 году.
В состав области входят 16 сельских районов и 3 города областного подчинения (гг. Талдыкорган, Капшагай, Текели). В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №585 от 14 апреля 2001 года «О передислокации областного центра Алматинской области» областным центром стал город Талдыкорган.
Территория области составляет 223,9 тыс. кв. км. Численность населения области по состоянию на 1 декабря 2009 г. составляет 1691,5 тыс. человек. Население представлено 103 национальностями и народностями.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Алматинская область - славный край казахстанской земли, который издавна носит название Жетысу - Край семи рек.
Алматинская область граничит со следующими регионами Казахстана: Джамбылская область на западе, Карагандинская область на северо-западе (водная граница проходит по озеру Балхаш), на северо-востоке расположена Восточно-Казахстанская область. В состав области в 1997 году вошла бывшая Талды-Курганская область, некогда расположенная к северу от собственно Алматинской. На востоке область граничит с КНР (СУАР), на юге с республикой Киргизия (Чуйская и Иссык-Кульская области). Область имеет довольно сложную географическую характеристику и очень разнообразный рельеф. Северная часть представляет полупустынную равнину, слабонаклоненную к озеру Балхаш и изрезанную древними руслами реки Или, самое значительное из которых --Баканас. Двумя отдельными массивами -- на юге и востоке -- простираются горные хребты: Заилийский Алатау и Джунгарский Алатау (горная система Тянь-Шань). На стыке их постепенно понижающихся склонов и расположено среднее русло реки Или. Сами склоны изобилуют конусами выноса её притоков (Чарын, Чилик, Алматинки, Куртыи т. д.).
Для предгорных районов характерна степная растительность, с подъемом в горы лиственные леса сменяются хвойными, которые переходят в альпийские луга. Фауна представлена множеством биологических видов: 24 вида млекопитающих, 35 - птиц, 4 вида пресмыкающихся и рыб подлежат особой охране и включены в Красную Книгу республики.
Алматинская область относится к регионам аграрной направленности. Важным фактором является близость расположения культурного и финансового центра Казахстана - г.Алматы.
2.1 Природно-климатические условия
Природные условия Алматинской области включают 5 климатических зон - от пустынь до вечных снегов. Климат резко континентальный, средняя температура января в равнинной части -15 С, в предгорьях - 6-8 С; июля - +16 С и +24+25 С соответственно. Годовое количество осадков на равнинах - до 300 мм, в предгорьях и горах - от 500-700 до 1000 мм в год.
Область расположена между хребтами Северного Тянь-Шаня на юге, озеро Балхаш -- на северо-западе и река Или -- на северо-востоке; на востоке граничит с КНР.
Всю северную половину занимает слабонаклонённая к северу равнина южного Семиречья, или Прибалхашья (высота 300--500 м), пересечённая сухими руслами -- баканасами, с массивами грядовых и сыпучих песков (Сары-Ишикотрау, Таукум). Южная часть занята хребтами высотой до 5000 м: Кетмень, Заилийский Алатау и северными отрогами Кунгей-Алатау. С севера хребты окаймлены предгорьями и неширокими предгорными равнинами. Вся южная часть -- район высокой сейсмичности.
Для северной, равнинной части характерна резкая континентальность климата, относительно холодная зима (января ?9 °C, ?10 °C), жаркое лето (июль около 24°C). Осадков выпадает всего 110 мм в год. В предгорной полосе климат мягче, осадков до 500?600 мм. В горах ярко выражена вертикальная поясность; количество осадков достигает 700?1000 мм в год. Вегетационный период в предгорьях и на равнине 205?225 дней.
2.2 Растительность
Почвенно-растительный покров очень разнообразен. В равнинной части -- полупустынная и пустынная, полынно-солянковая растительность с зарослями саксаула; весной характерны эфемеры и эфемероиды на глинистых бурозёмах. Имеются солончаки. На заболоченном побережье Балхаша, в дельте и долине Или -- заросли тростника, луговая и галофитная растительность, отчасти тугайные леса из ивы и кустарников на аллювиально-луговых почвах и солончаках.
В горах, с высотой 600 м полупустыня сменяется поясом сухих полынно-ковыльно-типчаковых степей на каштановых почвах; на высотах 800--1700 м луга на чернозёмовидных горных почвах и лиственные леса паркового типа; с высотой 1500?1700 м ? пояс субальпийских лугов в сочетании с хвойными лесами (тянь-шанская ель,пихта, арча) на горнолуговых почвах; выше 2800 м -- низкотравные альпийские луга и кустарники на горнотундровых почвах.
2.3 Гидрография
Крупные реки области - Или (протяженностью 811 км), на которой построено Капшагайское водохранилище площадью 1155 кв. км, Каратал (390 км), Аксу (316км), Лепсы (147 км) принадлежат к внутреннему бессточному Балхаш - Алакольскому бассейну. Крупные озера - Балхаш, Алаколь и Сасыкколь.
Север и северо-запад почти лишены поверхностного стока; единственная река здесь -- Или, образующая сильно развитую заболоченную дельту и впадающая в западную часть озера Балхаш. В южной, предгорной части речная сеть сравнительно густа; большинство рек (Курты, Каскеленка, Талгар, Иссык, Турген, Чилик, Чарын и др.) берёт начало в горах и обычно не доходит до реки Или; реки теряются в песках или разбираются на орошение. В горах много мелких пресных озёр (Большое Алматинское и др.) и минеральных источников (Алма-Арасан и др.).
2.4 Специализация экономики региона
Географическое расположение области в благоприятной природно-климатической зоне, наличие плодородных земель и водных ресурсов, прохождение по ее территории транспортных коридоров, а также близость к территориям других стран определяет текущую специализацию области.
Алматинская область характеризуется аграрно-индустриальной направленностью экономики и фактически является продовольственным поясом города Алматы. Сельское хозяйство области производит 17% валовой сельскохозяйственной продукции в республике.
Область занимает лидирующее положение в стране по производству сои, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, табака, овощей, картофеля, мяса, яиц и шерсти, второе место - по винограду и молоку.
Удельный вес переработки сельскохозяйственной продукции в общем объеме промышленного производства занимает 54,7%. Область занимает лидирующие позиции на внутренних товарных рынках виноградных вин, мяса птицы, табачных изделий, солода, упаковки из бумаги и гофрокартона, стеклотары и электрических аккумуляторов.
В промышленности строительных материалов выпускается свыше 50 видов основных строительных материалов и конструкций.
Учитывая потенциал сырьевых и минеральных ресурсов в области проводится работа по созданию индустриальных зон: «Арна» в г.Капшагай, «Боралдай» в Илийском районе и «Талдыкорган». Здесь планируется размещение предприятий по производству инновационной, высокотехнологичной продукции и выносимых из города Алматы.
Область располагает половиной запасов гидроресурсов Казахстана в виде горных рек, где возможно строительство гидроэлектростанций. Имеется (значительный потенциал ветровой энергии, особенно в районе Джунгарских ворот и Шелекского коридора.
Туристский потенциал области характеризуется наличием природно-рекреационных ресурсов (ландшафты Заилийского и Джунгарского Алатау; озера Алаколь, Балхаш, Капшагайское водохранилище, горные озера, река Иле и множество других водных горных и равнинных артерий; источники минеральной воды и лечебной грязи; памятники живой природы; уникальная флора и фауна и культурно-исторические (курганные) комплексы и наскальные изображения, музеи и театры, мавзолеи и мазары, архитектурные сооружения позднего периода) ресурсов.
В связи с тем, что область граничит с Китайской Народной Республикой и Республикой Кыргызстан, приоритетными вопросами развития Алматинской области на данном этапе являются развитие транзитного потенциала региона и усиление роли приграничных территорий как важнейших зон международного экономического сотрудничества путем развития транспортных маршрутов, проходящих через регион, а также инфраструктуры центров приграничной торговли.
Экспортно-импортные операции центральноазиатских республик осуществляется по трем приграничном переходом Алматинской области - Достык, Хоргос и Кольжат, расположенных на границе с Китайской Народной Республикой.
Указом Президента РК от 29 ноября 2011 года № 187 создана специальная экономическая зона «Хоргос-Восточные ворота».
В структуре СЭЗ «ПТЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» предусматриваются создание следующих основных функциональных и вспомогательных зон для расположения объектов транспортно-логистической системы и инженерно-технической инфраструктуры: транспортно-логистический комплекс («сухой порт»), промышленно-производственная зона, селитебная (жилая) зона, МЦПС «Хоргос», территории перспективного развития, общего пользования, а также для размещения внутренней (внутриплощадочной) инфраструктуры,
Намечается развитие пограничного перехода Достык, как активно действующего транспортно-логистического узла международных транспортных коридоров с увеличением доли транзитных грузоперевозок через транспортно-логистический центр с использованием ресурсов Алакольского района.
Важнейшим направлением социально-экономического развития области является увязывание существующих и планируемых точек роста в единую стратегию развития Алматинской области и г.Алматы.
Дальнейшее развитие получит реализация проекта строительства городов - спутников г.Алматы G4-City. Ведутся строительно-монтажные работы объектов инфраструктуры (дороги и газоснабжение) первого города-спутника Гейт Сити.
Также планируется строительство города - спутника «Алтын Сай» в Талгарском районе. Город-спутник «Алтын Сай» - это район международного стандарта с развитой инфраструктурой, включающей в себя все необходимые для комфортного прож
Туристский центр «Жана Иле» входит в число инвестиционных проектов, планируемых к созданию в рамках проекта «Западная Европа - Западный Китай», который удачно совпадает с казахстанским участком Шелкового пути. Учитывая, что «Шелковый путь» является мировым брендом, привлекающим туристов со всего мира, данное обстоятельство будет способствовать привлечению иностранных туристов посещающих соседние страны, расположенные вдоль Шелкового пути.
3. Государственная геодезическая сеть
3.1 Общая часть
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2002 года № 1403 «Об установлении единых государственных систем координат» для использования при осуществлении геодезических и картографических работ на территории Казахстан.
В настоящих «Основных положениях о государственной геодезической сети Республики Казахстан», разработанных в рамках организационно-технических мероприятий, необходимых для перехода к системе координат 1995 года, и в соответствии с законом Республики Казахстан «О геодезии и картографии» Правительство Республики Казахстан постановляет: Установить на территории Республики Казахстан: единую государственную систему координат, высот, гравиметрических и спутниковых измерений, приняв за начало координат центр Круглого зала Пулковской обсерватории, а исходный уровень высот - ноль Кронштадтского футштока в Балтийском море, расположенные на территории Российской Федерации;
Приведены основные характеристики этой системы и основные принципы ее установления.
Определены структура и основные принципы дальнейшего развития государственной геодезической сети Республики Казахстан. Даны основные характеристики создаваемых сетей и указаны требуемые точности их элементов. На территории Республики Казахстан используют государственную геодезическую сеть в единой системе координат и высот (Система координат 1942 года и Балтийская система высот).
3.2 Назначение государственной геодезической сети
С учетом российского и международного опыта модернизацию государственной геодезической сети Республики Казахстан, на наш взгляд, следует осуществить с соблюдением следующих основных положений: принять в качестве Казахстанской (национальной) земной геодезической системы отсчета (KazTRS -- Kazakhstan Terrestrial Reference System) геоцентрическую систему координат «Параметры Земли 1990 года», которая, начиная с версии ПЗ-90.11 (см. Геопрофи. --2012. -- № 6. -- С. 16. --табл. 2) [12], по точности отнесения к центру масс Земли, долготной ориентировке и линейному масштабу практически совпадает с международной земной геодезической системой ITRS-2008;
-- создать и развивать перспективную Казахстанскую (национальную) земную геодезическую основу (KazTRF --Kazakhstan Terrestrial Reference Frame);
-- создать Казахстанскую (национальную) систему спутникового позиционирования
(KazPOS -- Kazakhstan Position Determination System) для оперативного и высокоточного определения координат геодезических пунктов и других подвижных и стационарных пространственных объектов;
-- провести модернизацию главной (национальной) высотной основы РК с применением методов спутниковой геодезии;
-- осуществить модернизацию главной (национальной) гравиметрической основы РК для определения абсолютных значений ускорения силы тяжести и гравиметрических данных на пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети.
Определить, что государственными геодезическими системами координат Республики Казахстан являются KazTRS и Единая государственная геодезическая система РК, в качестве которой на период до завершения всех мероприятий по вводу KazTRS будет «Система координат 1942 года» (СК-42). Положение геодезических пунктов в системе координат KazTRS задается следующими координатами:
-- пространственными прямоугольными координатами X, Y, Z;
-- геодезическими (эллипсоидальными) координатами В, L,Н;
-- плоскими прямоугольными координатами x и у, вычисляемыми в проекции Гаусса_Крюгера.
3.3 Основные принципы развития государственной геодезической сети
При создании государственной геодезической сети неизбежно возникают три основных вопроса, имеющие принципиальное значение: выбор схемы построения государственной геодезической сети на всей территории страны; установление плотности геодезических пунктов, а также точности определения взаимного положения смежных пунктов в сети. Каждый из этих вопросов необходимо рассматривать совместно, причем с двух точек зрения: с точки зрения решения основных научных задач геодезии, а также задач картографирования территории страны. Это связано с тем, что при решении этих задач предъявляются разные требования к опорной геодезической сети. Поэтому необходимо найти в определенном смысле оптимальный вариант построения сети, позволяющий на должном научном уровне и с требуемой точностью решать задачи обеих групп.
Используя методы космической геодезии, получают достаточно обобщенные, т. е. сглаженные характеристики фигуры и гравитационного поля всей Земли в целом. Более детально фигуру Земли в пределах территории одной страны или группы стран изучают путем создания астрономо-геодезических сетей, в которых выполняют комплекс геодезических, астрономических и гравиметрических измерений. До недавнего времени в странах с большой территорией астрономо-геодезические сети строились в виде рядов триангуляции, прокладываемых по направлениям меридианов и параллелей и образующих замкнутые полигоны. В результате совместной математической обработки всех видов измерений, выполняемых в астрономо-геодезической сети, получают высоты квазигеоида и его профили вдоль рядов триангуляции 1 класса. При этом внутри каждого полигона форма поверхности квазигеоида остается неизученной. Для устранения этого недостатка необходимо создавать на территории страны не полигональную, а сплошную астрономо-геодезическую сеть с более или менее равномерным распределением пунктов по всей территории.
Для геодезического обеспечения топографических съемок, выполняемых в целях картографирования всей территории страны, необходимо на ее поверхности построить сплошную опорную геодезическую сеть. При этом расстояния между соседними пунктами должны быть гораздо меньше, чем в астрономо-геодезической сети, особенно при крупномасштабном картографировании.
Таким образом, для решения как научных, так и практических задач геодезии и картографии необходимо иметь на территории страны сплошную государственную геодезическую сеть с выделенной в ней астрономо-геодезической сетью как главной и наиболее точной, используемой для решения как практических, так и научных задач геодезии, в том числе, связанных с детальным изучением фигуры и гравитационного поля Земли в пределах территории одной или группы стран.
В высшей геодезии сложился и хорошо оформился определенный принцип или схема построения государственной геодезической сети, предназначенной для решения как научных, так и инженерно-технических задач народнохозяйственного значения. Государственную геодезическую сеть создают поэтапно, соблюдая принцип перехода от общего к частному. Сначала строят главную, т. е. астрономо-геодезическую сеть, состоящую из крупных геодезических построений в виде либо замкнутых полигонов, либо сравнительно больших треугольников. Измерения в астрономо-геодезической сети выполняют с наивысшей возможной точностью. Затем данную сеть принимают за исходную и на ее основе строят геодезическую сеть второго порядка с более детальными геометрическими построениями и с меньшей относительной точностью измерений, однако, с сохранением величины абсолютной ошибки определения взаимного положения смежных пунктов, как и в сети первого порядка. При этом имеются в виду среднестатистические значения ошибок. Далее сеть второго порядка принимают за исходную и на ее основе создают сеть третьего порядка с еще большей детализацией геометрических построений при меньшей относительной точности измерений, но, как и ранее, с той же абсолютной ошибкой определения взаимного положения смежных пунктов. Так поступают до тех пор, пока не будет построена геодезическая сеть с требуемой плотностью пунктов.
Таким образом, при соблюдении принципа перехода от общего к частному государственную геодезическую сеть неизбежно подразделяют на геодезические сети разных классов 1, 2, 3... Число классов рекомендуется свести к минимуму для уменьшения влияния ошибок исходных данных на уравненные элементы сети низшего класса.
3.3.1 Проектирование фундаментальной астрономо-геодезической сети на карте РК масштаба 1:9 000 000
Фундаментальная астрономо геодезическая сеть является высшим уровнем KazTRF. ФАГС служит для закрепления KazTRS и является исходной геодезической основой для дальнейшего развития сети на территории
Казахстана. Расстояние между смежными пунктами ФАГС составляет 650- 1000 км. Число и размещение пунктов ФАГС определяется с учетом расположения литосферных плит, их динамических характеристик, наличия энергообеспечения, каналов фиксированной и мобильной связи, обслуживающего персонала. Ориентировочное число пунктов ФАГС должно быть порядка 7-9. Точность KazTRS относительно центра масс Земли характеризуется средней квадратической погрешностью на уровне 0,05 м, а для направления осей системы координат -- на уровне 0,001''.
Точность взаимного положения пунктов составляет dх10-6 (d --расстояние между пунктами в км). Для расстояний до 4000 км средняя квадратическая погрешность взаимного положения пунктов ФАГС составит 1 см в плане и по высоте. Казахстанская (национальная) земная геодезическая система отсчета, задаваемая пунктами ФАГС, согласовывается по уровню точности с фундаментальными астрономическими (небесными) системами координат и надежно связывается с аналогичными пунктами сопредельных государств в рамках проектов международного научно-технического сотрудничества. Состав и периодичность наблюдений, выполняемых на пунктах ФАГС, спецификация средств наблюдений определяются Научно-техническим проектом создания и развития ФАГС KazTRF, утверждаемым Агентством Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами. В соответствие с геологической картой Казахстана пункты ФАГС рекомендуется разместить следующим образом (рис. 3):
-- «Алматы» -- в г. Алматы (южная часть Казахстанской складчатой системы);
-- «Астана» -- в г. Астана (северная часть Казахстанской складчатой системы);
-- «Талдыкорган» -- в г. Талдыкорган (Джунгаро_Балхашская складчатая система);
-- «Усть_Каменегорск» -- в г. Усть_Каменегорск (Иртышская складчатая система);
-- «Костанай» -- в г. Костанай (Западно_Сибирская плита);
-- «Атырау» -- в г. Атырау (Прикаспийская синеклиза);
-- «Актау» -- в г. Актау (Устюрт);
-- «Актобе» -- в г. Актюбинск (Подуральское плато);
-- «Кызылорда» -- в г. Кызылорда (Туранская плита).
3.3.2 Проектирование высокоточной государственной геодезической сети на карте Алматинской области масштаба 1:1 700 000
Высокоточная геодезическая сеть -- второй уровень KazTRF. Основная функция ВГС -- распространение на всю территорию страны системы координат KazTRS. ВГС состоит из системы пунктов, удаленных один от другого на 150-300 км. Общее количество пунктов ВГС при среднем расстоянии между ними 200 км ориентировочно составит 80-100, которые целесообразно размещать, в основном, в административных центрах первого уровня с охватом всей территории Республики Казахстан и с учетом трансформирования координат пунктов АГС 1 и 2 классов в KazTRS. Средняя квадратическая погрешность взаимного положения пунктов ВГС составит 1 см в плане и по высоте. ВГС используется для создания карт высот регионального геоида. Состав и периодичность наблюдений, выполняемых на пунктах ВГС, спецификация средств наблюдений определяются Научно-техническим проектом создания и развития ВГС KazTRF, утверждаемым Агентством Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами. Астрономо-геодезическая сеть 1 и 2 классов третий уровень KazTRF. С учетом возможности трансформирования координаты пунктов АГС выборочно определяются с использованием спутниковых технологий относительно пунктов ФАГС и ВГС.
3.3.3 Проектирование спутниковой геодезической сети 1 класса
Спутниковая геодезическая сеть 1 класса (СГС-1) представляет собой пространственное геодезическое построение, основная функция которой состоит в обеспечении оптимальных условий для реализации точностных и оперативных возможностей спутниковой аппаратуры.
Пункты СГС-1 определяются относительными методами космической геодезии, обеспечивающими определение взаимного положения ее смежных пунктов со средними квадратическими ошибка-ми 3 мм + 1*10-7D (где D - расстояние между пунктами) по каждой из плановых координат и 5 мм + 2*10-7D по геодезической высоте.
Нормальные высоты должны определяться на всех пунктах СГС-1, либо из геометрического нивелирования с точностью, соответствующей требованиям к государственным нивелирным сетям II-III классов, либо из спутникового нивелирования как разности геодезических высот, определяемых относительными методами космической геодезии, и высот квазигеоида. геодезический казахстан географический спутниковый
Для связи СГС-1 с АГС и нивелирной сетью часть пунктов СГС-1 должна быть совмещена или связана с существующими пунктами АГС и реперами нивелирной сети не ниже III класса. Связь, как правило, должна определяться относительным метододом космической геодезии со средними квадратическими ошибками не более 2 см для плановых координат при привязке пунктов АГС и 1 см для геодезических высот при привязке нивелирных реперов. При высотной привязке использование пунктов АГС с известными нормальными высотами вместо нивелирных реперов не допускается. Расстояние между пунктами АГС, совмещенными с пунктами СГС-1 или привязанными к ним, не должно быть больше 70 км при средней плотности СГС-1 и 100 км при построении разреженной сети СГС-1 в необжитых районах. Расстояние между нивелирными реперами для связи с пунктами СГС-1 должно быть не более 100 км.
Пункты СГС-1, совмещенные или связанные с реперами нивелирной сети I-III классов, используются для уточнения высот квазигеоида. В исключительных случаях в районах, не обеспеченных необходимыми данными о высотах квазигеоида, для определения нормальных высот допускается применение тригонометрического нивелирования. В последнем случае средняя квадратическая ошибка взаимного положения смежных пунктов по высоте должна быть не более 20 см. СГС-1 в первую очередь проектируем в экономических развитых районах страны со средним расстоянием между сметными пунктами 20-30 км.
Заключение
Во время выполнения отчета были изучены методы проектирования геодезических сетей, рассмотрены вопросы и задачи по инженерной геодезии, закрепившие знания, полученные за курс геодезии.
На выбранном участке работ запроектированы сети сгущения методом ФАГС, ВГС и СГС-1. Сети запроектированы согласно требованиям и соответствуют правилам построения.
В настоящее время, в Республике Казахстан, геодезическое обеспечение отраслей производства, обороны и различных задач науки по точности, оперативности, экономической эффективности не соответствует возможностям, предоставляемым современной спутниковой технологией и не обеспечивает непосредственного перехода к системам координат, в которых функционируют современные спутниковые навигационные системы (GNSS), как полностью развёрнутые российская ГЛОНАСС и американская GPS, так и пока не полностью запущенные, но частично работающие китайская Бэйдоу и европейская GALILEO.
Список литературы
1. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года № 332-II «О геодезии и картографии» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.01.2014 г.)
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1339 Об утверждении Правил назначения и выплаты социального пособия, а также определения его размера (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.06.2012 г.)
3. ГКИНП (ГНТА)-01-006-03. Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации, Москва, 2004г.;
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 10.07.2012Методы 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-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 14.05.2011История создания и развития системы ГЛОНАСС (РФ) и GPS (США). Принципы работы систем глобального позиционирования. Аппаратура потребителей и сферы применения систем глобального позиционирования. Построение государственной геодезической сети России.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 06.01.2016Физико-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 25.08.2014Топографо-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 08.06.2013Понятие 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 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 10.01.2016Перевод 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 17.08.2013Физико-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 28.10.2013Физико-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 23.04.2017Разработка проекта планово-высотной сети для проектирования автодороги, а так же для осушения болот. Требования к проектированию нивелирных сетей IV класса. Техника безопасности при выполнении полевых работ в топографо-геодезическом производстве.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 24.06.2013Общие сведения об инженерно-геодезических сетях. Физико-географическое описание местности. Оценка точности сети полигонометрии методом последовательных приближений. Проектирование сети триангуляции. Расчет высоты сигналов на пунктах триангуляции.
курсовая работа [188,5 K], добавлен 01.11.2015Создание геодезических сетей методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации, геометрического и тригонометрического нивелирования. Построение на местности системы ходов в виде ломаных линий. Определение координат и азимута базисной стороны.
лекция [152,1 K], добавлен 22.08.2015Общие сведения о геодезических сетях. Рассмотрение особенностей государственной политики в сфере координат и высот. Описание геодезических сетей сгущения. Съёмочные сети и способы их создания. Изучение геодезических знаков для закрепления опорных точек.
презентация [313,8 K], добавлен 22.08.2015Сущность 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 18.02.2012Физико-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 04.05.2012Проведение 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 22.08.2015Основные принципы организации геодезических измерений. Методы построения планов геодезических сетей. Классификация государственных плановых геодезических сетей. Государственная высотная основа. Съёмочные геодезические сети.
статья [56,0 K], добавлен 04.04.2006Выбор методов съемки и создания геодезической основы. Планово-высотная подготовка аэроснимков и их дешифрирование. Составление плана повышения эффективности работ. Определение плановых показателей полевого подразделения. Подсчет объемов работ по объекту.
курсовая работа [40,7 K], добавлен 06.03.2009