Инженерната геодезия

Инженерна геодезия - Образователна секция, Федерална агенция за образование .

Федерална агенция за образование

GOU VPO Кубански държавен технологичен университет (KubSTU)

Отдел по кадастър и геоинженерство

по изучаване на дисциплината за заочни студенти

и дистанционно обучение

специалности 270102; 270104; 270105; 270106; 270115; 270205

висше професионално образование

(3-та година, 5-ти и 6-и семестър)

3. Символи.

5. Формата и размерът на Земята

Въведение

Геодезията е наука за измерванията, измервателните уреди и математическата обработка на резултатите от тези измервания, извършване­за решаване на различни научни, индустриални и­ron проблеми: за определяне на формата, размера и гравитацията­поле на Земята, планети и спътници на Слънчевата система, за определяне на координатите на точки на повърхността на Земята и около­земно пространство, за създаване на планове, карти, профили и математически модели на терена, за инженера­негеодезическа работа по време на проучвания, проектиране, строителство­изграждане и експлоатация на инженерни конструкции.

Геодезията се използва широко в различни области на науката, промишлеността и военното дело. Топографските карти се използват при планирането и разположението на производителните сили на държавата, при проучването и експлоатацията на природните ресурси.­сови, в архитектурата и градоустройството, с мелиорация­земя, управление на земи, управление на горите, земя и градски кадастър. Геодезията се използва при строителството на сгради, мос­другари, тунели, подлези, мини, хидравлични съоръжения­zheniy, железници и магистрали, тръбопроводи, аеро­сърцевини, електропроводи, при определяне на деформациите на сгради и инженерни конструкции, при изграждане на язовири, при решаване на отбранителни проблеми.

Висша геодезия, използвайки резултатите от високоточна гео­десик, астрономически, гравиметрични и сателитни измервания, изследва формата, размера и гравитационното поле на Земята­дали и планетите на Слънчевата система, е ангажиран в създаването на суверен­геодезични референтни мрежи, изучаване на геодинамиката­явления, решавайки различни геодезически задачи на повърхността на елипсоид и в космоса.

Космическа геодезия - наука, изучаваща използването на резултатите от наблюденията на изкуствени и природни спътници­ков на Земята за решаване на научни и научно-технически проблеми на геодезията. Наблюденията се извършват както от повърхността на планетата, така и директно върху спътници.

Топография преглежда измерванията, направени за създаване на планове и карти на относително малки парцели земя­ной повърхност.

Фотограметрия изучава форми, размери, позиция, ди­namik и други качествени и количествени характеристики­ki обекти от техните фотографски изображения. Фотограма­метричните методи се използват в различни области на науката и техниката; в топографията и геодезията, астрономията, архитектурата, строителството, географията, океанологията, медицината, престъпността­лист, космически изследвания и т.н. Такъв широк­промяната се дължи на обективност, надеждност и бързина­от компанията за получаване на информация за целия обект или отделните му части, възможност за безконтактно изследване на явления и процеси, висока точност и производителност.

Инженерната геодезия изучава геодезически работи при проучване, проектиране, строителство, реконструкция, монтаж и експлоатация на различни инженерни конструкции и технологично оборудване, при проучване и добив на природата­богатства на страната и нейните недра, като същевременно създава уникални обекти­tov и др.

План и карта.

Символи.

Формите и размерите на Земята

Облекчение

Облекчение терен се нарича комбинация от неравности по протежение­повърхността на Земята. Теренът оказва голямо влияние върху човешката дейност, това трябва да се вземе предвид при проектирането­изграждане и изграждане на различни конструкции - железопътни линии и магистрали, канали, селища, летища и др. Поради това на изображението на релефа върху топографските карти трябва да се обърне голямо внимание.

Цялото разнообразие от форми на релефа може да бъде разделено на следващото­издухване на основни форми (фиг. 29).

инженерната

Гис. 29. Релефи

един. Планина, хълм - конусовидна кота над околната­терен, най-високата му точка е горната, страничната­повърхности - скатове, линията на тяхното сливане с околните на местно ниво­яхния - подметка, или база, планини, приблизително хоризонтални­се наричат ​​нови области по склона на планината первази.

2. Таз (депресия) - затворена вдлъбнатина, много отдолу­кая нейната точка - отдолу, странична повърхност - скатове, тяхната сливаща се линия­с околността - вежда.

3. Ридж - хълм, опънат в една посока. Склоновете на билото при пресичане в горната форма вода­раздел, или разделителна линия.

4. Куха - удължен и намаляващ във всеки­дъската е вдлъбнатина, два наклона на кухината в пресечната точка на­обадете се междинна линия, талвег, през който водата тече надолу към склоновете. Широко дере с леко наклонена копка­скат се нарича долина, тясна котловина със стръмни изложени склонове - дере. Склонът на долината може да има платформа, наречена тераса. Тесен жлеб, възниквам­обикновено в началото на дерето под въздействието на оттичане от­водните условия се наричат дерето. Нарича се дере, обрасло с трева и храсти лъч.

пет. Седло - най-ниското място на водосбора, обикновено има формата на седло, две обикновено произхождат от седлото, разположено­положени в противоположни посоки, кухини. В планинските райони пътищата или пътеките обикновено преминават през седлата, такива седла се наричат ​​проходи.

Върхът на планината и хълма, дъното на котловината, най-ниската точка на седлото, завоя на склона и т.н. Наречен характерни точки­ками релеф, както и водосборната и биловата линия на билото - Ха­типични релефни линии.

Релефно изображение по хоризонтали

Височини (марки).

Фигура: 16. Височини H и A

H = Asecb + MoMo = Asecb - (Rsecb - R)

Разширяване на secb в ред и ограничаване до първите два члена на реда

, вземете

(17)

За A = 1 km = 1 000 000 mm, S = 20 km, R = 6371 km, последният срок е 4,9 mm. При извършване на работа с ниска точност­тази стойност може да бъде пренебрегната. Вторият член е важен дори за малки стойности на S:

S, км ... 0,1 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0

Dh, mm ... 0,8 19,6 78,5 314 1962 7848 31392

Следователно стойностите Dh при определяне на височините H или излишъка h трябва да се вземат предвид дори на малки разстояния­niyah S.

Трябва да се отбележи, че в геодезията да се определи­разделенията на положението на точките използват две независими координатни системи: система от равнинни правоъгълни координати в проекцията­Гаус-Крюгер (или в друга проекция) и система­темата за височините спрямо повърхността на квазигеоида. Начало до­ординатите на тези две системи не съвпадат: началната точка на геодезата­Физическата мрежа е разположена в центъра на кръговата зала на обсерваторията Пулково, в зоналната система от равнинни координати - в кръстовището­изображения на екватора и аксиалния меридиан и началото на системата­тема на височините, съчетана с нулата на крак Кронщад.

За малки участъци от терена (в рамките на 1 км 2), когато работите с ниска точност, можете да използвате единична пространствена правоъгълна координатна система.

2. Теодолитно проучване

Видове стрелба

Теодолитната стрелба

Камерна работа

Принцип на измерване на хоризонтални и вертикални ъгли

Класификация на гониометричните устройства

Ъгловите измервания се извършват в различни физически и географски­физически условия - от Арктика до субтропиците и тропиците, по различно време на годината, при температура на въздуха от -20 до + 50 ° C, с относителна влажност до 95%. Следователно, гониометричните устройства (теодолити) трябва да бъдат пригодени за транспортиране­всякакъв вид транспорт, за да се гарантира висока точност­ефективност и производителност на ъгловите измервания при трудни и дългосрочни експедиционни условия; имат малки размери и тегло, висока надеждност. Те трябва да са удобни и лесни за използване, скалите за четене трябва да бъдат­за да отговори на визуалните възможности на окото на наблюдателя, дизайнът на теодолита трябва да позволява извършването на проверки и корекции в полето.

Теодолитите се класифицират според различни критерии: по региони­приложения (геодезически, астрономически, геодезист­небе и др.), според физическата природа на носителя на информация (фур­nical, оптични, електронни, кодови и др.); чрез конст­Ръководства за четене на устройства (прости, повтарящи се, с ниво с вертикален кръг, с компенсатор и др.), С точност.

По отношение на точността теодолитите се разделят на: високопрецизни, прецизни и технически. Теодолитите с висока точност позволяват лаборатория­При нормални условия измерете ъгъла в една стъпка със средна квадратна грешка m £ l², точно - с l² £ m £ 10 ', технически - с m ³ l0'. Според GOST теодолитите се обозначават с буквата "Т" и числото, съответстващо на средноквадратичната грешка от­измерване на ъгъла в една стъпка в лабораторни условия: T05, T1, T2 (T2A), T5 (T5L), T15K, TZO, T60, 2T2, 2T5, 2T5K, ZT2KP, ZT2KA, ZT5KP. Буквата А означава теодолит с автоколим­окуляр, K - с компенсатор, P - тръбата има права линия. Числа 2 и 3 преди "T" означават uni­фиксирани теодолити от групи 2Т и ЗТ.

Теодолитите T05, T1, T2 са двустранни (в диаметър­но противоположни удари), преброявайки по крайника, и theo-1 долитите T5, T15, TZO, T60 са едностранни. Всички теодолити, с изключение на T60, имат електрическо осветление. В T1, T2, T5 и T15 оптичният отвес е вграден в алидадата, в TZO и T60 е възможно оптично центриране през кухата вертикална ос с помощта на телескоп.

Разработването на теодолити от серията ZT се извършва, като се вземе предвид оптичното­мизиране на оптични и кинематични вериги при условие на максимум­оптимално унифициране на дизайна на възлите и частите. Серията ZT използва модулен принцип, при който структурата се разделя на няколко отделни модула (телескоп, вертикална ос с хоризонтален кръг, вертикална система за референтен кръг, микрометър, колона с хоризонтална ос), които могат да бъдат сглобени, коригиран, заменен веднъж­ефективно.

33. Условия на работа на оптичните теодолити

На фиг. 49 показва основните равнини и оси на теодолита. ГГ, ВВ - следи от хоризонтални и вертикални равнини

кръгове; LL, ll, l'l ' - ос на цилиндрично ниво на кръпка, цилиндрично ниво с хоризонтална и вертикална алидада­фекални кръгове; vv, hh, pp са съответно вертикалната ос на теодолита, оста на въртене на телескопа и оста на въртене на повдигащите винтове; zz - зрителна ос, преминава през кръста на решетката и оптичния център на лещата.

Равнината на хоризонталния кръг и оста на въртене на тръбата трябва да са перпендикулярни на вертикалната ос на теодолита. Визирната ос на тръбата трябва да е перпендикулярна на оста на въртене на тръбата. Оста на въртене на алидадата и оста на въртене на хоризонталния кръг трябва да преминават през центъра на разделителния пръстен на крайника. С ъглово измерване­вертикалната ос на теодолита трябва да съвпада с отвеса в точката на неговото изправяне. Нарушения на Geom­на теодолитна схема водят до грешки в показанията и в резултат до грешки в крайните резултати от ъглови измервания.

В теодолита трябва да се договори точността на производството.­аксиалната система, точността на деленията, точността на­zirovanie, точност на производството и оформление на бройки единици­th устройство, прецизно производство на цилиндрични нива, компенсатори и др.

Измерване на хоризонтални ъгли с технически теодолит.

Примерен дневник за измерване на хоризонтален ъгъл

Работа със затворени и отворени движения на теодолит.

Изчисляване на котата на точки на обща станция

План за грешки при геодезическите измервания.

Равно измерване

Какво ще направим с получения материал:

Още резюмета, курсови работи, дисертации по тази тема:

Инженерна геодезия
Федерална агенция за образование . Държавен университет в Южен Урал . Департамент за градско развитие.

Геодезия
Държавен университет по управление на земите . Катедра по геодезия и геоинформатика.

Архитектура и комунални услуги на ВЕЦ
Образователна институция . висше професионално образование . sayano shushensky клон.

Методически указания за усъвършенстване на техниката и транспорт
Министерство на образованието и науката на младежта и спорта на Украйна . Одеска държавна академия по строителство и архитектура.

Подземни инженерни мрежи
Москва . Орден на Червеното знаме на труда . Автомобилен и пътен институт.

Геодезия
Министерство на земеделието на Руския . Красноярски държавен аграрен университет.

Геодезия
Министерство на земеделието на Руската федерация . Красноярски държавен аграрен университет.

Геодезия
Министерство на земеделието на Руската федерация . Красноярски държавен аграрен университет.