Проектирование межевания и выноса в натуру границ земельных участков и городской черты

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 15:48, курсовая работа

Описание работы

В работе рассмотрен комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ муниципальных образований, других административно-территориальных образований, границ отдельных земельных участков и закреплению этих границ межевыми знаками с определением их координат и отметок.

Содержание

1.Введение 3
2.Последовательность работ при проектировании межевых сетей 5
3.Определение границ и площадей земельных участков 7
4.Снятие с карты координат поворотных точек (межевых знаков) 10
5.Расчет проектных элементов 11
6.Проектирование и предрасчёт способа выноса точек в натуру 17
7.Проектирование и предрасчёт способов определения координат пунктов 24
8.Проектирование высотной сети 28
9.Техническое предписание по видам работ 31
10.Техника безопасности при проведении геодезических работ 41
11.Межевое дело 46
12.Заключение 52
13.Список литературы 53
14.Приложение 54

Работа содержит 1 файл

Курсовой Дашкевич.doc

— 341.50 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Решение обратных геодезических задач, вычисление линий и дирекционных углов

Обратные геодезические задачи решались при помощи листа Excel, в который были вставлены формулы, при вводе координат двух точек, выдается дирекционный угол и горизонтальное проложение. Вычисленные значения приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Результаты решения обратной геодезической задачи (для проектирования пунктов ОМС)

 

Номера точек

Дирекционный угол,

˚   ̍   ̎

Проложение, м

1

113˚11̍55̎

228,47

2

66˚48̍05̎

76,16

3

21˚56̍43̎

1110,46

4

39˚18̍59̎

749,68

5

353˚42̍47̎

584,14

6

18˚44̍59̎

575,54

7

320˚30̍02̎

479,50

8

204˚17̍12̎

3007,52

9

112˚13̍03̎

383,47

10

225˚00̍00̎

197,23

1

Вычисление горизонтальных углов

    Вычисляются левые по ходу горизонтальные углы βЛ по формуле

βЛ = αпосл – (αпред + 180°), после чего рассчитывается сумма вычисленных внутренних углов ∑ βвнутрвыч (см. табл. 4). Полученное значение ∑ βвнутрвыч сравнивается с теоретическим ∑ βвнутртеор. Определяется допустимая угловая невязка fβдоп. Схема земельного отвода под садовый кооператив представлена на рисунке 1

 

 

Рис.1 Схеме земельного отвода под садовый кооператив

Таблица 4

Горизонтальные углы полигона под земельный отвод садового коллектива

Номера точек

Левый угол между направлениями на текущей точке

(внутренние углы)

I

-

II

113°36'10"

III

135°08'38"

IV

197°22'16"

V

134°23'49"

VI

205°02'12"

VII

121°45'03"

VIII

63°47'10"

IX

87°55'51"

X

292°46'57"

I

98°11'55"

 

∑ βвнутризм = 1440°00'01"


 

∑ βвнутртеор =1 80°  (n - 2) =180°8 = 1440°

fβдоп = 2,5 ∙ t√n = 2,5 ∙ 10"∙ √10 = 32"

fβ = ∑ βвнутртеор − ∑ βвнутрвыч = 1440°00'00'' − 1440°01'01" = 1"

где n – число поворотных точек, n=10

    Угловая невязка fβ укладывается в допуск, что подтверждает правильность снятия координат, вычисления дирекционных и горизонтальных углов.

 

Вычисление длин линий на поверхности с учетом рельефа

S=263,15м

H=3м

∆h=h²/2*S=3²/2*263.15=0.017м

    Так как поправка за наклон слишком мала (∆Sh=17мм) во всех расчетах приведенных ниже будут использованы длины без учета этой поправки.

 

 

 

 

 

 

 

6. Проектирование и предрасчет способов определения координатных пунктов

Определение координат методом GPS

 

По причине недостаточного геодезического обоснования, отсутствия видимости от исходных пунктов в район проведения работ использование традиционных геодезических методов затруднено. Поэтому принято решение применить GPS технологии определения координат.

    На пункт триангуляции 4 класса «Липовая» устанавливается базовый приемник, в дальнейшем именуемый «база», а вторым приемником «ровер» последовательно работают на точках №№ I,II. С пункта «Липовая» имеется видимость на пункты полигонометрии 1:25000 «102,5», «110,5». На рисунке 2 приведена схема определения координат пунктов №№ I,II с помощью GPS технологии.

 

Рис.2. Схема GPS определение координат пунктов дополнительных точек планового обоснования.

  Для определения разряда определения спутниковых пунктов существуют требования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полярный способ выноса проекта в натуру

    При этом способе прибор устанавливаем на исходном пункте 1, ориентируем на соседний 110,0 и откладываем проектный угол β1 при КЛ и КП.

    Построение проектного угла:

устанавливаем прибор над исходным пунктом 1, ориентируем на соседний 110.0, устанавливаем отсчет 00°00' и в соответствии со схемой  откладываем проектный угол при КЛ; приблизительно на расстоянии до следующего пункта устанавливаем вешку т.V. Повторяем действия при КП и выставляем т.V′. Находим среднюю точку Vср, и эта точка будет соответствовать проектному направлению на соседний знак. Для определения положения знака по этому направлению дважды откладывают значение Sпроектное. Аналогично выполняется вынос в натуру пунктов IV, III, II, I (см. рис.4), а также пунктов VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII с пункта 2 (см. рис.5).

Проектные углы для выноса в натуру пунктов ОМС

(с пункта 1)

β1 = 05°37'

β2 = 14°05'

β3 = 10°06'

β4 = 30°28'

β5 = 75°58'

β6 = 121°53'

Проектные углы для выноса в натуру пунктов ОМС

(с пункта 2)

β1 = 128°22'

β2 = 13°21'

β3 = 28°31'

β4 = 21°07'

β5 = 25°03'

β6 = 12°16'

β7 = 16°57'

β8 = 06°35'

 

Проектные углы для выноса в натуру поворотных точек границ садовых участков

β1 = 129°10'

β2 = 175°11'

β3 = 201°13'

β4 = 357°02'

β5 = 240°41'

β6 = 329°31'

β7 = 269°02'

β8 = 224°07'

β9 = 314°18'

β10 = 274°56'

β11 = 266°59'

β12 = 276°52'

β13 = 308°28'

β14 = 255°58'

β15 = 278°02'

β16 = 301°14'

β17 = 279°03'

β18 = 239°18'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ППРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРЕДРАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПУНКТОВ

Проектирования и построения полигонометрии I разряда

При проектировании пунктов принимались во внимание следующие условия:

  наличие видимости с одного проектируемого пункта на другой;

  наличие видимости на пункты опорной межевой сети, при выносе которой проектируемые пункты будут служить исходными.

В полученном задании были указанны пункты, которые были определены ранее. Ими являются:

  Пункт триангуляции I разряда 110,0 ;

  Пункт триангуляции I разряда 102,5;

Для геодезического определения координат поворотных точек и сети сгущения, я выбираю полигонометрию. Полигонометрический ход будет соответствовать точности 1-го разряда (ход будет опираться на созданные ранее пункты триангуляции 1-го разряда).

 

Условия проектирования и построения полигонометрии 1-го класса и

2-го разряда

Таблица 9

Показатели

1 разряд

Предельная длина хода, км:

       отдельного

       между исходной стороной и узловой

       между узловыми точками

 

5

3

2

Предельный периметр полигона, км

15

Длины сторон хода, км:

       наибольшая

       наименьшая

       средняя расчётная

 

0,80*

0,12

0,30

Число сторон в ходе, не более

15

Относительная погрешность хода, не более

1:10 000

Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах) не более, с

5

Угловая невязка хода или полигона не более, с (где n-число углов в ходе)

10

Погрешность взаимного положения пунктов, см

3

Допустимое значение погрешности ориентирования в слабом месте, с

10

Относительная погрешность измерения линии, не более

1:25 000

Расхождение вычисленного и измеренного по примычным углов, с

10

Информация о работе Проектирование межевания и выноса в натуру границ земельных участков и городской черты