Файл: 4. Топографогеодезическая изученность района работ Общие сведения.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 12
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
4. Топографо-геодезическая изученность района работ
4.1. Общие сведения
На территории Соловецкого архипелагаиспользуется местная система координат МСК-29. Система высот Балтийская 1977 г.
Плановая сеть представлена двумя сохранившимися пунктами триангуляции 4 класса, полигонометрическим ходом 1-го разряда, опирающегося на пункты триангуляции.
На расстоянии 70 км от Большого Соловецкого острова в мае 2022 в г. Беломорске компанией «Геоспайдер» была установлена референцная станция, которая является ближайшей к объекту работ и расположена на границе зоны действия для западной части архипелага.
Высотная основа представлена только пунктами нивелирования IIIкласса, совмещенными с центрами пунктов триангуляции.
4.2. Пункты триангуляции
Координаты пунктов триангуляции «Аэродромный» и «Батарейный» были определены в1978 году и приведены в таблице Х. Расстояние между ними составляет 1,2 км при средней длине сторон в триангуляции 4-го класса от 1 до 5 км.
Таблица Х
Координаты исходных пунктов триангуляции
Название пункта | X,м | Y,м |
Аэродромный | 706046,44 | 2290015,26 |
Батарейный | 704847,50 | 2289690,46 |
На фотографии (рис. ) представлен общий вид центровэтих пунктов. Наружные знаки не сохранились, прямая видимость отсутствует.
Схема расположения пунктов триангуляции приведена на рис.
Рис.Х. Схема расположения пунктов триангуляции
Масштаб 1:300000
Оценка положения пунктов
При проведении работ планируется использование пунктов Аэродромный и Батарейный. Для этого необходимо проверить их на соответствие триангуляции 4 класса, определив расстояния между пунктами.
Для этой цели используем спутниковые приемники
, поскольку прямая видимость между пунктами отсутствует. Для этого выберем следующие приборы:
1. Приемник PrinCei50, 2 шт. (см. рисунок Х). Его характеристики приведены на рисунке Х;
2. Контроллер PrinCeHCE320 (см. рисунок Х), характеристики которого приведены в таблице Х.
Рис.Х. GNSS приемникPrinCe i50
Рис.Х. Технические характеристики приёмника PrinCe i50
Для внешнего управления спутниковым оборудованием выбран контроллер PrinCe HCE320, представленный на рисунке Х.
Рис.Х. Контроллер PrinCe HCE320
Технические характеристики контролера приведены в таблице Х.
Таблица Х
Технические характеристики контроллера PrinCe HCE320
Название | Значение |
Гарантия, год | 1 |
Масса, кг | 0.372 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 221.5x87x19.7 |
Температура рабочая | От -35 °C до 60 °C |
Температура хранения | От -35 °C до 70 °C |
Пыле- и влагозащищенность | IP68 |
Ударостойкость | Выдерживает падение на бетон с высоты 1.2м |
Операционная система | Android 7.1 |
Дисплей | LCD |
Клавиатура | Цифро-буквенная клавиатура (23 клавиши) с программируемыми клавишами и подсветкой |
Процессор | QualcommSnapdragon MSM8940, Восьмиядерный, 1.4 ГГц |
Оперативная память | 2Гб |
Внутренняя память | 16Гб |
Слот для расширения памяти | MicroSD карты до 128 Гб |
Камера | 5 Мп с автофокусом и LED вспышкой |
GPS/GNSS | Встроенный ГНСС приёмник (GPS L1), поддержка A-GPS |
Количество каналов встроенного ГНСС-приёмника | 20 |
Модуль GSM/GPRS | 2 SIM-карты (NanoSIM): LTE Band1/2/3/4/5/7/17/20/28; WCDMA B1/B2/B5/B8; CDMA/CDMA-EVDO B0; GSM 850/900/1800/1900 |
Bluetooth | v 4.1 с совместимостью v 2.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Количество USB портов | USB Type-C (синхронизация с ПК и зарядка), поддержка OTG |
Ёмкость батареи, мАч | 8000 |
Количество батарей в контроллере | 1 |
Количество батарей в штатном комплекте | 1 |
Время работы от батареи | 16 |
Дополнительные датчики | 3-х осевой акселерометр, 3-х осевой гироскоп, цифровой компас, датчик освещенности, NFC |
Аудио | 3.5 мм через переходник |
Для оценки точности сравним расстояния между пунктами, полученные с помощью спутниковых измерений и вычисленные из решения ОГЗ. Определим их допустимые расхождения путём сопоставления погрешностей этих расстояний.
Относительная ошибка для сторон триангуляции 4 класса должна быть не более 1:200000. В связи с этим можно вычислить допустимую погрешность. Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса в режиме «Cтатика», мм: , где D - измеряемое расстояние в мм.
Результаты вычислений погрешностей представлены в таблице Х.
Таблица Х
Расчет погрешностей измерений
Сторона | Расстояние, полученное из ОГЗ, м | Допустимая погрешность, исходя из относительной погрешности, ????доп, мм | Погрешность измерения спутниковым методом, , мм |
Аэродромный - Батарейный | 1242,156 | 7,2 | 3,5 |
Предполагается выполнять измерения с использованием двух приемников одновременно на двух определяемых точках в режиме «Статика». Наблюдения на станции будут составлять по 65 минут с интервалом записи результатов измерений по 15 секунд.
Если разница между измеренными и вычисленными расстояниями не будет превышать допустимое значение расхождения, то можно сделать вывод, что данные пункты соответствуют триангуляции 4 класса и их можно использовать для развития планово-высотного обоснования.
4.3 Полигонометрия
Сеть сгущения на территории острова представлена ходом полигонометрии 1-го разряда, проложенного между исходными пунктами триангуляции «Аэродромный» и «Батарейный». Схема хода приведена на рис. . Исходные направления, обозначенные на рисунке, направлены на несохранившиеся пункты триангуляции.
Рис.Х. Схема сети полигонометрии в масштабе 1:10000
Оценка точности сети полигонометрического хода
Требования, предъявляемые к отдельному ходу полигонометрии 1 разряда, согласно СП 11-104-97 приведены на рисунке Х.
Рис. Х. Основные характеристики полигонометрии 1 разряда
Ход полигонометрии 1разряда вблизи объекта работ обладает следующими характеристиками:
– длина хода – 1,9 км;
– наибольшая длина стороны хода – 0,46 км;
– наименьшая длина стороны хода – 0,14 км;
– число сторон в ходе – 6.
Ближайшей стороной относительно объекта проведения работ является сторона хода 2 – 3. Оценка качества хода полигонометрии 1 разряда класса может быть выполнена путем непосредственного измерения расстояния между пунктами 3 и 4 при условии прямой видимости между ними. Длина данной стороны составляет 136,52. м. Согласно СП 11-104-97 предельная относительная погрешность хода составляет 1\10 000 и равняется 19 мм. Значит при контроле расстояния СКП измерения длины стороны должна составлять 8 мм. Следовательно, измерения можно проводить электронным тахеометром точного класса. К примеру - тахеометр Sokkia SET 550RX. Его точность измерения расстояний на призму± (2 + 2 х 106 х D) мм.
4.4. Референцная базовая станция
Сеть референцных станций позволяет неограниченному количеству спутниковых, навигационных и геодезических приемников (имеющих соответствующий функционал) получать информацию, необходимую для определения координат приемников как в режиме реального времени (режим RTK), так и в режиме постобработки.
Вблизи острова располагается одна референцная станция «BLMR» от Геоспайдер (рисунок Х). Она находится в городе Беломорск.
Исходя из области покрытия вышеуказанной базовой станции можно сделать вывод, что она находится в пределе досягаемости северо-западной и центральной части острова. Таким образом, плановая опорная сеть не достаточна для геодезического обеспечения благоустройства всей территории.
Рис.Х. Расположение референцных базовых станций в масштабе 1:1000000
4.5. Высотная сеть
Высотная основа представлена пунктами нивелирования IY класса в виде отдельного хода, опирающегося на реперы нивелирования III класса. (рис. )
Наиболее слабое место в ходе – направление 3-4. 20мм√Lкм = 7,48мм.
Схема высотной сети представлена на рисунке х.