Файл: Инструкция по топографогеодезическим работам. Она установила порядок картографических работ, которые надлежало выполнять при.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 9

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Геодезическая сеть — совокупность специально обозначенных (закрепленных) точек земной поверхности (геодезических пунктов), положение которых определено в общей для них системе координат. Применяются в целях установления, распространения и связи предусмотренных геодезических систем координат и высот. Геодезические сети создают по принципу перехода от сетей более высокоточных и масштабных к сетям с меньшими расстояниями и менее точными измерениями

История появления геодезических сетей в России

Первые попытки построения геодезических сетей в России относятся к первой половине XVIII столетия. Проводимые Петром I реформы, ускоренное экономическое развитие страны, а также новые военные задачи потребовали новых, более совершенных карт.

В 1721 году издаётся первая в России Инструкция по топографо-геодезическим работам. Она установила порядок картографических работ, которые надлежало выполнять при съёмке местности.

Все работы по составлению ландкарт находились в ведении Сената, который передавал готовые материалы в Географический департамент РАН, где они использовались при составлении географических и первой генеральной карт России. Дворцовые перевороты и непростое положение, создавшееся после русско-турецкой войны 1735—1759 годов, не способствовали развитию геодезических работ, требовавших значительных затрат.

На рубеже XVIII и XIX столетий, после окончания Отечественной войны 1812 года вновь остро встаёт вопрос о повышении точности карт, главным геодезическим обоснованием которых были астропункты, причём размещавшихся довольно редко. Метод триангуляции был известен, но ещё не находил широко применения.

1839 год становится знаковым годом — образована Пулковская обсерватория (мировой лидер и научный геодезический центр страны того времени) под руководством В. Я. Струве. В 1845 году основано Русское Географическое Общество стремившееся восполнить пробелы в работе КВТ. В то же время на южном фронте в зоне действий русских войск против турецких на Дунае в румынских княжествах Молдавии и Валахии при обосновании топографических съёмок с помощью астрономо-геодезических работ в 1831—1835 годах впервые себя проявил И. И. Ходзько, который в 1840 году по ходатайству генерала Головина Е. А. был назначен на Кавказ.


В 1860 году выполнены измерения по 52-й параллели Орск-Оренбург-Саратов и были продолжены в 1862—1888 годах на запад по всей Европе до Ирландии, протяжённость дуги составила 70 градусов. В том же году для определения долгот пунктов (Пулковская обсерватория) впервые в России был применён телеграф, а в 1871 году за исходный меридиан принят Гринвичский меридиан.

В апреле-июне 1865 года отрядом Русской армии под руководством генерал-майора Черняева был взят Ташкент. В 1868 году штурмом взята Бухара, эмир переходит под протекторат России. В следующем 1869 году, был основан Военно-топографический отдел (ВТО). Его руководителем назначен капитан С. И. Жилинский, который настоял на создании Ташкентской обсерватории, как опорной для астрономо-геодезической сети (АГС). В марте 1870 года губернатор Туркестана генерал К. П. Кауфман издаёт приказ о составлении проекта астрономической обсерватории, в том же году С. И. Жилинский начинает построение ряда триангуляций длиной 1700 вёрст — от Казалинска через Ташкент до города Ош. В 1871 году К. В. Шарнгорстом выполнено первое определение широты Ташкента на горе Мин-Урюк (вблизи железнодорожного вокзала).

В мае 1873 года основана Ташкентская обсерватория и 11 сентября этого же года капитан А. Р. Бонсдорф выполнил определение времени и широты у дома астронома. 19 ноября 1878 года было «высочайше утверждено» временное положение об астрономической обсерватории и определён её штат. Капитан П. К. Залеский 22 января 1879 года стал помощником по астрономической части, а капитан И. И. Померанцев в 1880 году стал заведующим Ташкентской астрономической и геофизической обсерваторией.

В 1893 году по инициативе Д. Д. Гедеонова составлен каталог, содержащий 353 астропункта и 1137 тригапункта определённых до 1893 года в Туркестане и сопредельных к нему районах.

В 1907 г. комиссия, под руководством И. И. Померанцева впервые разработала программу построения триангуляции I класса на Европейской части Российской Империи. Программа, разработанная под руководством И. И. Померанцева, заключалась в создании полигонов рядами триангуляции I класса параллельно меридианам и параллелям со сторонами 300—500 км, периметр полигонов 1200—1500 км; определение в вершинах полигонов — астрономических широт, долгот и азимутов; использование в качестве поверхности относимости эллипсоида Бесселя (за исходный пункт принимается центр круглого зала Пулковской обсерватории). В 1909 в Сибири под руководством генерал-майор Н. Д. Павлова проложен первый ряд триангуляции I класса по линии Омск — Павлодар — Семипалатинск — Усть-Каменогорск, северный пункт ряда, послужил основанием для городской триангуляции Омска, южный — находился у границы с Китаем (близь оз. Зайсан). В том же году к южной азиатской границе Российской Империи начинает подступать 

Великое тригонометрическое исследование проводимое англичанами в Индии.

В 1942 году начались работы по переуравниванию общей АГС. Совместным решением Главного управления геодезии и картографии (ГУГК) и Военно-топографического управления Генерального Штаба Министерства Обороны (ВТУ ГШ МО) от 4 июня 1942 года в качестве эллипсоида при уравнивании был принят референц-эллипсоид (в последствии получивший имя Красовского). Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 года № 760 на основании выполненного уравнивания была введена единая система координат 1942. Сеть триангуляции уравнивалась отдельными блоками, по несколько раз. На границе блоков результаты предыдущего уравнивания принимались за безошибочные и координаты передавались все дальше на восток в случае Пулковской системы и запад в случае Свободненской системы. В каркас полигонов I-го класса (без контрольно) вставлялась сеть низших классов (метод развертывания Ф. Н. Красовского). В последствии проведено перевычисление, в СК-42 ранее вычисленных систем — Ташкентской (перевычеслена в 1935 г), Якутская (создана для г. Якутск в 1935 г), Дебинской (Магаданская 1932 г), Камчатской (Петропавловская 1936 г), Кольчугинская и д.р. Такой принцип построения сети привел к неизбежным деформациям сети. С 1968 по 1978 годы запускались Космические аппараты первой серии «Сфера» в общем количестве 18 штук. С их помощью были установлены единая система координат земного шара с началом в центре масс Земли, уточнены элементы ориентирования с системой координат 1942 года (СК-42 основанная на Референц-эллипсоиде Красовского), уточнены геофизические параметры планеты и создана модель Земли 1977 года (ПЗ-77). В 1977 году приняты решения по разработке аппаратов другой серии нового поколения «Муссон», известные ещё под наименованием Гео-ИК. С их помощью были получены характеристики и параметры Земли ПЗ-85 в дальнейшем и ПЗ-90, как геоцентрической СК. Система координат ПЗ-90 на территории нашей страны была закреплена 26 опорными пунктами с пространственными координатами. Испытания начались в 1981 году и проводились практически ежегодно до середины 90-х годов. Аппараты «Сфера» послужили основой для создания отечественной космической геодезии. Основным методом становится Радиопеленгация. В 1979 с использованием данных (уточнения параметров фигуры Земли и её гравитационного поля) полученных с «первой» Сферы сдается система 
Цикада — гражданский вариант Циклона. С 1982 года начался проект по созданию космической навигационной системы ГЛОНАСС запуском ИСЗ серии «Космос». В 1980 г. ЦНИИГАиК завершил разработку нового геодезического светодальномера «Гранат» (взамен «Кварца») для измерения расстояний в геодезических построениях высших классов. За 4 года до этого в 1976 г. — начинается серийный выпуск светодальномера 2СМ-2, предназначенного для применения в геодезических построениях IV класса и 1,2 разрядов на расстоянии от 2 до 2000 м в любое время суток с СКП в 2 см и при линейных изысканиях. Масса полного комплекта светодальномера в футлярах 64 кг. Таким образом к началу 80-х годов, происходит качественный скачек. На вооружении Геодезической службы страны, стала поступать вычислительная техника, гораздо компактные светодальномеры, к моменту завершения работ по развитию геодезической сети на всей территории страны, что сделало возможным решение задачи уравнивания всей ГГС как единого геодезического построения. Были достигнуты значительные успехи в деле повышения точности определения координат пунктов по результатам наблюдений ИСЗ. В связи с чем наблюдения ИСЗ начинают все шире использоваться при создании ГГС высокой точности. С 1982 по 1985 годы проводились подготовительные работы сбор и перепроверка данных результатов измерений для нового уравнивания геодезической сети страны было собрано 10 525 геодезических пунктов, 1480 астропунктов, задействовано 535 базисов, 1230 азимутов. Начиная с 1986 года началось постоянное применению «Муссонов». На борту спутника была установлена доплеровская система измерения, оптические уголковые отражатели для наземной лазерной аппаратуры измерения дальности и система световой сигнализации, позволяющая производить серии вспышек. Результатами работы спутников «Муссон» стали геодезические модели Земли ПЗ 86 и ПЗ 90. Всего было запущено 13 таких КА, последний из которых проработал до февраля 1999 г. Параллельно с военной геодезической программой в СССР с 1987 стала формироваться гражданская Космическая ГС с применением искусственных спутниковых завязанных на американскую систему Transit.

Работы по созданию государственной плановой сети на всей территории СССР были в основном закончены к 1989 году сеть пунктов I-го и II-го классов сплошь покрывала территорию страны. Сети III-го и особенно IV-го класса развивались по мере надобности, например, для обеспечения топографических съемок в основном в обжитых и промышленно развитых районах.


В 2010 году запускается проект публичной кадастровой карты использующей глобальную систему координат — WGS 84. Внедряется Геодезический калькулятор для выписок ЕГРН выполняющий пересчет из МСК-РФ в WGS 84 онлайн. В то же время широкое распространение получили картографические сервисы яндекс карты и Google Maps.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1463 «О единых государственных системах координат» устанавливает геодезическую систему координат 2011 года (ГСК-2011) — для использования при осуществлении геодезических и картографических работ; общеземную геоцентрическую систему координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) — для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач. Ограничивает использование системы геодезических координат 1995 года (СК-95) и единаой системы геодезических координат 1942 года (СК-42)

В 2016 году вступает в силу Постановление Правительства № 289 устанавливающий новую структуру ГГС России. Включающую Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть (ФАГС) как высший уровень, Высокоточная геодезическая сеть (ВГС) — второй уровень в структуре ГГС (после ФАГС) и Спутниковая геодезическая сеть (СГС)- третий уровень предусмотренный государством для развития геодезической сети на территори страны. В отдельный класс выведены Геодезические сети специального назначения (ГССН). В состав ГГС включались: сети триангуляции, астрономо-геодезические пункты космической геодезической сети, сети полигонометрии, доплеровские геодезические сети, астрономо-геодезическая сеть I-го и II-го классов, геодезические сети сгущения III-го и IV-го классов. Однако в соответствии с тем же НПА новые пункты государственной астрономо-геодезической сети I-го и II-го классов, сети полигонометрии, доплеровские геодезические сети, геодезические сети сгущения III-го и IV-го классов не создаются. При снижении плотности пунктов государственной сети за счет утраты пунктов указанных геодезических сетей на этой территории создаются пункты спутниковой геодезической сети I-го класса. В том же году принимается замещающий его НПА Правительства РФ № 1240 от 24.11.2016 отменяющий в частях устанавливающих второй и третий уровень в структуре ГГС, предыдущий. ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» вносится в первые ГОСТ Р 57374-2016 регламентирующий работы на пунктах ФАГС.







Геодезический знак первой половины XX века, для степной и тундровой местности - пирамида.

Геодезический знак первой половины XX века, для залесенной местности - сигнал.

Геодезический знак первой половины XX века, для горной местности - тур.