Проект геодезического обоснования стереографической съемки

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2011 в 23:08, курсовая работа

Описание работы

Топографические карты, созданные в результате обработки данных топографической съемки, используют в различных областях человеческой деятельности. Без карт невозможна работа по прокладке нефтепроводов и газопроводов, строительству электростанций, городов и городских поселков или таких гигантов как БАМ и КамАЗ. Карты нужны для охраны окружающей среды, работникам сельского хозяйства и экономистам, метеорологам и почвоведам, этнографам и железнодорожникам, геофизикам и вулканологам; нужны карты и космонавтам, осваивающим космическое пространство. Ни одна отрасль науки и промышленности сегодня не может обойтись без карты; нельзя забывать и того, что без карты немыслима надежная оборона рубежей нашей Родины. Особенно велика в решении всех этих задач роль карт крупного масштаба. Создаваемый план предполагается использовать для составления технического проекта промышленного предприятия, поэтому, целью курсовой работы является создание проекта геодезического обоснования стереотопографической съемки масштаба 1:5000.

Работа содержит 1 файл

KURSOV2.docx

— 139.60 Кб (Скачать)

    M 2= 11 * 1.44+ ----------- * 10.049*1010 * ------- = 89.11см,   М=9.4cм

                               4 * 10 10                                               12

L = 3.17 (km). 

Допуск:     M          1             1               1

                  -----  £  ----   ;   -------  £  ---------

                   [S]       Т        19149       10000 

Вывод: Измерения хода проведены в допуске. 
 

Изогнутый ход.

Оценим  ходы:F-A

   ,; по формуле: 

                                                                       m b 2     2                         

M2 = n * ms 2 + -------- *[ D0,i] ,                        1.2

                                                                    r 2                        

где 

     D0,i - расстояние от центра тяжести хода до каждой точки хода. 

  1. F-A.
 

 [D0,i ] 2= 74.74*1010 мм; 

                               22

М2= 14* 1.22 + ------------- 74.74*1010 = 94.9см Þ М = 9. 74 см.

                           4*1010 
 
 

Допуск:

   M           1            1                 1

  ----- £  ----   ;  ----------  £  ------------

   [S]         T         64615          25000 

Вывод: Измерения хода проведены в допуске. 

    

2.4 Приборы для угловых  и линейных измерений.

 

Для построения геодезических сетей сгущения 1 и 2 разрядов требуются точные приборы, позволяющие измерять углы с точностью от 5” до 10”, а длина линий с погрешностью от 1 до 4 см. Для создания геодезической основы топографических съемок применяют как отечественные так и зарубежные светодальномеры. К ним относятся МСД 1М, СМ 5, 2СМ2, ЕОК 2000 и другие. Эти светодальномеры позволяют измерять длины линий от нескольких метров до 2-3 км с погрешностью 1: 10000 - 100000. 

Технические характеристики светодальномеров. 

Наименование  светодальномеров, страна изготовитель Год

выпуска

Дальность действия в м СКП

изм. в  мм

Масса

в кг

СМ 5           (Россия) 1977 500 30 16
2СМ2          (Россия) 1976 2000 20 22
ТА               (Россия) 1981 2500 20 15
ЕОТ2000 (Германия) 1977 2000 10 40
ЕОК2000 (Германия) 1968 2000 10 12
 

Длины линий в полигонометрии 2 разряда  могут быть измерены оптическим дальномером  ОТД, тахеометром  ТД, а так же REDTA 002 (ГДР). Дальномер ОТД предназначен для измерения длин линий в диапазоне от 35-400 м с относительной среднеквадратической погрешностью из одного приема 1:6000.

Оптический  редукционный тахеометр REDTA 002 позволяет измерить горизонтальные и вертикальные углы со СКП 4”-5”, а также горизонтальные проложения до 180 м с относительной СКП 1:5000.

Для линейных измерений в полигонометрических  ходах 1 и 2 разряда применяют дальномер  АД 1М. Он позволяет измерять расстояния с предельной относительной погрешностью порядка 1:10000 при натяжении проволоки  грузом  в 15 кг и 1:5000 при натяжении  проволоки динамометром. Рекомендуемый  диапазон измеряемых линий посредством  АД1М составляет 50-500 м. 

Углы  на пунктах полигонометрии и триангуляции 1 и 2 разрядов измеряют оптическими  теодолитами типа: Т2, 2Т2, Т5, Т5А, Т5К, 2Т5К, а также THEO - 010, THEO - 020, ТЕ-В1, ТЕ-С1, ТЕ-D1 и другими равноточными им.

Измерение углов выполняют способом круговых приемов или способом измерение  отдельного угла. Для ослабления влияния  погрешностей  центровок  и редукций полигонометрии применяют трехштативную  систему измерения углов. 

Характеристики  теодолитов Т2 Т2А 2Т2 Т5 Т5К Т5А 2Т5 2Т5К
Точность  отсчета 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1”
СКП измерения

угла  одним

приемом

3” 3” 2” 6” 5” 6” 5” 5”
Масса теодолита, кг 5.2 5.2 4.8 3.5 3.5 3.6 3.7 3.5

     

В данной работе на пунктах полигонометрии мы измеряем углы оптическим теодолитом  - 2Т2.

Для создания геодезической основы топографических  съемок применяем светодальномер - 2СМ2.  

2.4 Методы для угловых и линейных измерений. 

Для измерения  углов применяют следующие методы:  способ круговых приемов, способ отдельного угла, трехштативная система. 

Способ  круговых приемов.

Способ  применяется тогда, когда на пункте полигонометрии имеется больше двух направлений.

  1. Если пункт- узловая точка.

2.  Если  это исходный пункт. Пусть будет  более двух направлений, 

    A                B         тогда одно из направлений выбирается наблюда-

        телем за  начальное, например ОА. При КЛ  наво-

        дят теодолит на А и устанавливают  по лимбу от-

        счёт близким к нулю, отсчёт  берут дважды (по    

        барабанчику микрометра). Затем вращают тео-

        долит по часовой стрелке берут отсчёт на B,C,D

  D                  C 
 

и A, затем против часовой стрелки, то есть в обратном направлении при КП A,D,C,B,A. Эти действия составляют один приём. Число приёмов зависит от класса, разряда и от прибора. Например: в полигонометрии первого разряда теодолитом 2Т-2 углы надо измерять двумя приёмами. 

Способ  отдельного угла.

Применяют тогда, когда на пункте два направления.

 

(все  точки кроме узловых и исходных).

Наблюдения  выполняют вращая в каждом полуприёме алидаду только в одном направлении (почасовой стрелке).

В этом способе не выполняют замыкания  горизонта. 

                   А           В              Ð КЛ  = В-А;

                                     Ð КП  = А-В. 

                           0

 

Кроме этого, в приёме вращения теодолита  производят по часовой или против часовой.                            

Трехштативная система. 

Это метод  измерения углов.

В качестве визирных целей используют специальные  марки.

И теодолит и марки при закреплениях закреплены в подставки. Подставки закрепляются на штативах. При измерениях как  прибор, так и визирная цель должны быть установлены точно над центрами пунктов, то есть оси марок и теодолита  должны проектироваться в центр  пункта. Сначала мерим угол ABC. Над пунктами устанавливаем штативы с закреплёнными на них подставками (без теодолита). С помощью оптических центров. В подставки точек А и С ставятся марки, в точку В – теодолит, затем задний штатив переносят с А на D и центрируют. Не трогая штатив с подставкой в точке В и С, вынимаем теодолит и марку, и меняем их местами. 
 
 

  A                   C 
 

 

            B                  D 

В работе мы используем способ круговых приемов  и способ отдельного угла.

Способом  круговых приемов мы измеряем на станциях:

A,B,E,4,3,1. А на всех остальных применен способ отдельного угла.  

Измерение линий светодальномером 
 
 
 
 
 

Предположим, что в некоторый момент времени  Т1 передатчик, расположенный в пункте А получает в направлении к  пункту В электромагнитные волны  в виде отдельного импульса (т.е. прерывисто), который затем отражается и в  момент времени Т2 приходит обратно  в пункт А. Измерив промежуток времени Т2-Т1 и зная скорость распространения  эл.м. волн v, можно подсчитать расстояние D между пунктами А и В, предполагая при этом, что эл.м. Волны распространяются прямолинейно: 2D=v(T2-T1), откуда      D=v*Г/2, где Г – время распространения эл.м. волн, равное Т2-Т1. Следовательно, установив на одном конце линии приёмопередатчик, излучающий и принимающий эл.м. волны, а так же устройства для измерения времени распространения этих волн, а на другом отражатель, можно определить расстояние D. Такое устройство,состоящее из двух частей, называется дальномером.  
 
 
 
 
 
 

3. Методы создания  высотного обоснования  крупномасштабных  топографических  съёмок. 

    1. Высотные  геодезические сети создаются методом  нивелирования .

Они необходимы для обеспечения основы топографических  съёмок всех масштабов, а так же для  решения народнохозяйственных, научных, инженерно-технических и оборонных  задач. На участке запроектировано 1 ход IV класса, остальные техническое нивелирование.

При создании высотной основы топографических съемок применяют нивелиры с цилиндрическими  уровнями или с компенсаторами. Для  нивелирных работ при крупномасштабных съемках получили распространение  точные технические нивелиры. При  нивелировании IV класса могут быть использованы серийно выпускаемые в России нивелиры Н3, НС3, НС4, НСК4, а так же зарубежные нивелиры Ni-007, Ni-B5, Ni-B6 и другие.

Техническое нивелирование производят с помощью  следующих нивелиров: НСК4, НТ, Ni-050, Ni-D3, Ni-E2 и других.

Информация о работе Проект геодезического обоснования стереографической съемки