Файл: Уравнивание угловых измерений в замкнутом теодолитном ходе. Контроль этапа. Вычисление дирекционных углов, методы контроля вычислений дирекционных углов.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 51
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Коррекция и уточнение данных: В случае выявления ошибок или невязок могут потребоваться коррекция и уточнение данных. Это может включать повторное измерение некоторых пунктов, проверку и регулировку нивелира, а также применение математических методов коррекции (например, метод наименьших квадратов) для улучшения точности результатов.
Обработка результатов геометрического нивелирования требует внимательности и точности, чтобы обеспечить достоверность полученных данных. Рекомендуется использовать специализированное геодезическое программное обеспечение или расчетные таблицы для выполнения вычислений и оценки результатов.
Билет 13, вопрос 1. Основное геометрическое условие, необходимое для правильной работы нивелира с уровнем. Порядок выполнения поверки. Исправление.
Основное геометрическое условие, необходимое для правильной работы нивелира с уровнем, называется условием горизонтальности. Это условие заключается в том, что плоскость уровня нивелира должна быть параллельна горизонту (поверхности Земли). Если уровень неправильно установлен или его пузырек не находится в центре, условие горизонтальности нарушается, что может привести к неточным измерениям высот.
Поверка нивелира с уровнем обычно включает следующие шаги:
Подготовка нивелира: Убедитесь, что нивелир установлен на устойчивой основе и все зажимы затянуты. Уровень нивелира должен быть горизонтальным перед началом поверки.
Установка уровня: Включите уровень нивелира и убедитесь, что пузырек уровня находится в центре. Если пузырек смещен, используйте регулировочные винты на нивелире, чтобы добиться горизонтальности уровня.
Проверка горизонтальности: Ориентируйте нивелир на горизонтальное направление, используя компас или другие ориентиры. Наблюдайте пузырек уровня и убедитесь, что он остается в центре. Если пузырек смещается, нивелир требует дополнительной коррекции.
Исправление: Если уровень нивелира не соответствует условию горизонтальности, используйте регулировочные винты на нивелире для коррекции. Подробные инструкции по коррекции и регулировке уровня можно найти в руководстве пользователя для конкретной модели нивелира.
После проведения поверки и коррекции уровня нивелира, его можно использовать для точных измерений высот. Регулярная поверка и исправление нивелира с уровнем необходимы для обеспечения точности и надежности результатов нивелирования.
Билет 13, вопрос 2. Понятие о форме и размерах Земли. Меридианы и параллели.
Земля имеет приближенную форму геоида, что означает, что ее поверхность не является идеальной сферой, а ближе к сложной трехмерной форме. Однако для упрощения геодезических измерений и картографии Землю принято представлять в виде геометрических моделей, таких как эллипсоид или сфера.
Форма Земли может быть описана с использованием эллипсоида. Наиболее широко используется эллипсоид Всемирной геодезической системы 1984 (WGS-84), который приближает форму Земли. Эллипсоиды используются в геодезии и картографии для математического описания поверхности Земли.
Меридианы и параллели - это система линий, используемых для географического указания и местоположения на поверхности Земли:
Меридианы: Меридианы - это полуокружности, проходящие через полюс и соединяющие точки с одинаковой долготой. Главный меридиан, известный как меридиан Гринвича, используется в системе координат для определения долготы. Меридиан Гринвича принят за начальный меридиан, относительно которого измеряется долгота других точек.
Параллели: Параллели - это окружности, параллельные экватору, которые соединяют точки с одинаковой широтой. Экватор - это основной параллель, которая имеет широту 0 градусов. Широта измеряется в градусах от экватора в направлении полюсов и может быть северной или южной, в зависимости от положения.
Меридианы и параллели используются для определения географических координат местоположения на Земле. Геодезические измерения, картография, навигация и другие географические науки используют систему меридианов и параллелей для точного указания положения точек на Земле.
Билет 14, вопрос 1. Румбы. Связь между дирекционным углом и румбом по четвертям
Румбы - это система направлений, которая используется для указания направления или азимута на море или на суше. Румбы обычно измеряются в градусах и разделяются на 32 части, известные как 32 румба.
Связь между дирекционным углом и румбом основана на четвертях. Каждая четверть составляет 90 градусов (или 100 румбов). Вот связь между дирекционным углом и румбом по четвертям:
Первая четверть (0-90 градусов или 0-100 румбов): В первой четверти дирекционный угол увеличивается от 0 до 90 градусов (или 0 до 100 румбов) в направлении севера к востоку. В этой четверти румбы обычно измеряются от 0 до 100, где 0 соответствует северу, а 100 соответствует востоку.
Вторая четверть (90-180 градусов или 100-200 румбов): Во второй четверти дирекционный угол увеличивается от 90 до 180 градусов (или 100 до 200 румбов) в направлении восток-юго-восток. В этой четверти румбы обычно измеряются от 100 до 200, где 100 соответствует востоку, а 200 соответствует юго-востоку.
Третья четверть (180-270 градусов или 200-300 румбов): В третьей четверти дирекционный угол увеличивается от 180 до 270 градусов (или 200 до 300 румбов) в направлении юг-юго-запад. В этой четверти румбы обычно измеряются от 200 до 300, где 200 соответствует юго-востоку, а 300 соответствует юго-юго-западу.
Четвертая четверть (270-360 градусов или 300-400 румбов): В четвертой четверти дирекционный угол увеличивается от 270 до 360 градусов (или 300 до 400 румбов) в направлении юго-запад-северо-запад. В этой четверти румбы обычно измеряются от 300 до 400, где 300 соответствует юго-юго-западу, а 400 соответствует юго-западу.
Таким образом, связь между дирекционным углом и румбом по четвертям позволяет указывать направление с использованием румбов, основываясь на значении дирекционного угла и его положении относительно четвертей.
Билет 14, вопрос 2. Понятие о геодезических сетях. Классификация геодезических сетей. Геодезические методы построения плановых сетей. Геодезические знаки.
Геодезическая сеть - это система точек, связанных между собой геодезическими методами и предназначенных для определения географических координат и высотных отметок на земной поверхности. Геодезические сети используются для определения формы Земли, создания карт, планирования строительства, навигации и других геодезических и геоинформационных задач.
Классификация геодезических сетей может быть основана на различных критериях. Одна из возможных классификаций основана на целях использования сети и включает следующие типы:
Основные геодезические сети: создаются для определения геодезических параметров, таких как географические координаты и высоты опорных пунктов. Они обычно имеют большую протяженность и высокую точность измерений. Примерами могут служить геодезические сети, созданные государственными геодезическими службами.
Плановые геодезические сети: создаются для определения координат точек на относительно небольших территориях, например, для картографирования городов или регионов. Они обычно имеют более высокую плотность точек, но меньшую протяженность по сравнению с основными геодезическими сетями.
Инженерные геодезические сети: создаются для подготовки геодезической основы для инженерных проектов, таких как строительство дорог, мостов или зданий. Они обычно имеют меньшую протяженность и более высокую плотность точек, чем основные геодезические сети.
Специализированные геодезические сети: создаются для конкретных задач, таких как мониторинг деформаций земной поверхности, измерение перемещений или определение геодезических параметров в определенных областях.
Геодезические методы построения плановых сетей включают различные этапы:
Триангуляция: метод определения координат точек путем измерения углов между линиями, соединяющими эти точки.
Трилатерация: метод определения координат точек путем измерения расстояний между точками и использования геометрических вычислений.
Нивелирование: метод определения различий высот между точками на земной поверхности путем измерения отметок.
Гравиметрические методы: методы, основанные на измерении гравитационного поля Земли для определения геодезических параметров.
Геодезические знаки, также известные как геодезические марки или геодезические опорные пункты, это физические объекты, установленные в точках геодезической сети. Они могут представлять собой столбы, стержни, металлические плиты или другие конструкции. Геодезические знаки имеют известные географические координаты и используются как опорные точки для проведения геодезических измерений и определения координат других объектов. Они служат также для обновления и поддержания геодезической сети.
Билет 15, вопрос 1. Составление плана теодолитной съемки (разбивка сетки координат, контроль построения координатной сетки, её оцифровка, нанесение точек по координатам, точность, контроль построений). Контроль нанесения точек теодолитного хода на план.
Составление плана теодолитной съемки включает несколько этапов. Вот общая последовательность действий:
1. Определение цели и области съемки: определите цель съемки и область, которую необходимо покрыть. Это поможет определить количество точек, которые необходимо измерить, и выбрать наиболее подходящую методику съемки.
2. Разбивка сетки координат: разбейте область съемки на сетку координат, выбирая равномерный шаг между точками. Используйте геодезические методы (триангуляцию или трилатерацию) для определения координат контрольных точек сетки.
3. Контроль построения координатной сетки: после разбивки сетки координат проведите контрольные измерения, чтобы убедиться в правильности определения координат контрольных точек. Это может включать измерение углов и расстояний между точками с использованием теодолита и дальномера.
4. Оцифровка координатной сетки: запишите определенные координаты контрольных точек в таблицу или электронную форму. Это позволит вам легко обращаться к этим данным в дальнейшем и использовать их при нанесении точек на план.
5. Нанесение точек на план: используя полученные координаты, нанесите точки на план. Используйте подходящий масштаб, чтобы точки были четко видны на плане. Можно использовать графический пакет или программное обеспечение для создания точного и профессионального плана.
6. Точность: обратите внимание на точность измерений и построений. Важно следить за точностью измерений углов и расстояний при использовании теодолита и дальномера. Точность координатной сетки зависит от точности определения контрольных точек и их взаимного контроля.
7. Контроль нанесения точек теодолитного хода на план: проведите контрольные измерения и сравните координаты точек теодолитного хода с координатами, нанесенными на план. Если есть расхождения, проверьте наличие ошибок при нанесении или возможных ошибок в измерениях.
Важно подчеркнуть, что процесс составления плана теодолитной съемки требует
опыта и навыков в геодезии. Рекомендуется работать под руководством опытного геодезиста или инженера и соблюдать соответствующие стандарты и рекомендации для обеспечения точности и надежности результата.
Билет 15, вопрос 2. Порядок операций при измерении вертикальных углов. Вычисление вертикальных углов и МО. Методы контроля измерений.
При измерении вертикальных углов следует соблюдать определенный порядок операций. Вот типичная последовательность действий:
1. Подготовка инструмента: установите теодолит на треногу и выполните его точное нивелирование с использованием уровня. Убедитесь, что горизонтальная ось теодолита параллельна земной поверхности.
2. Определение начальной и конечной точек: выберите начальную и конечную точки, между которыми будет измеряться вертикальный угол. Убедитесь, что теодолит хорошо нацелен на эти точки.
3. Измерение вертикального угла: с помощью теодолита измерьте вертикальный угол между начальной и конечной точками. Запишите полученное значение.
4. Повторное измерение: для обеспечения точности и надежности результата рекомендуется выполнить повторное измерение вертикального угла несколько раз. Это поможет исключить возможные ошибки и получить среднее значение.