Составление проекта геодезической сети IV класса (плановой и высотной),выполнение предрасчета точности запроектированной геодезической с

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 14:25, курсовая работа

Описание работы

Целью данной курсовой работы является выполнение проектирования и предварительный расчет точности опорной межевой сети в виде триангуляции 3-го класса и полигонометрии 4-го класса.

Задачи, решаемые в ходе курсового проектирования: закрепление и расширение специальных знаний, приобретение опыта проектирования, самостоятельного обобщения выводов и рекомендаций на основе выполненных расчетов.

Содержание

1. Введение. Задача

а) триангуляционная сеть;

б) полигонометрическая сеть;

в) предрасчет точности сети;

2. Характеристика района работ

На район работ имеется карта масштабом, номенклатура. Характеристика входит: населенные пункты, рельеф местности, горные вершины и их высотные отметки, гидрография, грунты, растительность, дорожная сеть, климат.

3. Проектирование триангуляционной сети IV класса. Теория, требования. Описать свою сеть. Изучить местность участка на карте. Описать пункты высотных точек, масштабов карты. Перенести схему сети триангуляции. Привести таблицу координат и высотных отметок триангуляционной сети. Знаки и центры геодезических пунктов(теория – знаки и сигналы).

4.Проектирования полигонометрической сети

Требование, что это такое, суть, чем закрепляются пункты местности, рисунок – схема полигонометрической сети, таблица координат и высот, предрасчет точности полигонометрического хода.

5.Характеристика программного обеспечения CREDO_DAT31

6.Построение участка работ в программе CREDO

7.Построение триангуляционной сети и полигонометрического хода в программе

8.Выводы.

9.Список литературы

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Office Word 97 - 2003.doc

— 1.22 Мб (Скачать)

Особенности системы:
- отсутствие ограничений на объем обрабатываемой информации в сетях и при съемке;
- отсутствие ограничений на формы и методы обрабатываемых сетей геодезической опоры;
- расширенная система сбора геометрической и атрибутивной информации;
развитый аппарат поиска и выделения грубых ошибок;
интерактивные возможности проектирования плановых и высотных сетей;
совместная обработка измерений, выполненных разными методами и с разной точностью;
- графическая иллюстрация процессов обработки;
возможности настройки процедур ввода, обработки и создания выходных документов под стандарты предприятия, национальные стандарты и языки.
     

Исходными данными для работы в программе могут являться:
1)файлы электронных регистраторов (тахеометров) и GPS /ГЛОНАСС систем;
2)рукописные журналы измерения углов, линий и превышений;
3)координаты и высоты исходных точек;
4)рабочие схемы сетей и расчетов;
5)растровые файлы картографических материалов.

 

Построение участка работ в программе CREDO_DAT3.1
 

С начала нужно создать новый проект.  Для этого открываем Файл→Создать→Проект. Открывается окно, в котором на левой              части имеются ведомости, а в правой – область построения.

Начинаем построение с занесением в ведомость координат триангуляционной сети. Чтобы это сделать открываем вкладку Пункты ПВО и появившихся строках вписываем координаты X и Y. В графе Тип XY нужно указать Исходный. Затем открываем вкладку Измерения, тип измерения – ПВО. Здесь мы видим, что левая часть также разделена на 2 части – верхнюю и нижнюю. В верхней части в графе Станции заносим названия пунктов триангуляционной сети. Нажимаем на первую станцию и в нижней части окна записываем пункты, куда будет вестись съемка в графе Цель. В графе горизонтальный лимб вносим угол между двумя пунктами триангуляции. Для этого на панели инструментов нажимаем на значок Расчет угла. Появится маленькое окно Угол. После этого на области для построения наводимся на пункты триангуляции, при чем вторая точка, на которую нужно наводиться, будет вершиной угла. В окне Угол в строке горизонтальный угол будет написан угол между этими пунктами. Вот этот горизонтальный угол нужно вписать в основное окно нижнюю его часть в графе Горизонтальный лимб. Аналогичную операцию проводим для остальных пунктов триангуляции.

После проделанной работы наводим курсор мыши на область для построения и нажимаем правую клавишу мыши и выбираем Уравнивание. В этой области сразу появится построенная триангуляционная сеть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение полигонометрического хода в программе

Для построения полигонометрического хода используем тот же ход работы.

В вкладке Пункты ПВО вводим координаты пунктов полигонометрии. Только в графе Тип XY вводим Предварительный. В области для построения нажимаем правую клавишу мыши и выбираем пункт Уравнивание. Появятся пункты полигонометрии. После открываем закладку Измерения и в верхнюю часть левого окна в графу Станции вводим названия пунктов полигонометрии. Нажимаем на первый пункт полигонометрии и в нижней части окна в графе Цель вписываем точку следующую ходу, а в графе Расстояния вводим расстояния между пунктами. Для этого на панели инструментов выбираем значок ОГЗ для двух пунктов. Появляется маленькое окно ОГЗ для двух пунктов. После этого в области для построения наводимся на 2 пункта полигонометрии. В окне ОГЗ для двух пунктов в строке Расстояния будет написано расстояние между этими пунктами. Это расстояние вписываем в основное окно нижнюю его часть в графе Расстояние. Аналогичную операцию проводим для остальных пунктов полигонометрии.

После проделанной работы наводим курсор мыши на область для построения и нажимаем правую клавишу мыши и выбираем Уравнивание. В этой области сразу появится построенный полигонометрический ход.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы

В данной курсовой работе было выполнено проектирование и предварительный расчет точности опорной межевой сети в виде полигонометрии 4-го класса.

Были решены следующие поставленные задачи: закрепление и расширение специальных знаний, приобретение опыта проектирования, самостоятельного обобщения выводов и рекомендаций на основе выполненных расчетов.

Полигонометрический ход проложен между пунктами триангуляции, имеющимися на карте с учетом топографии района. Ход запроектирован на местности, наиболее благоприятной для производства линейных и угловых измерений, вытянутой формы, что позволило применить упрощенные формулы для предварительного расчета точности построения.

С помощью программного обеспечения CREDO_DAT 3.1 я составила плановый и высотный проект геодезической сети IV класса. При проектировании я соблюдала все требования построения триангуляционной сети и полигонометрического хода. На проектирование влияли рельеф, климат, дорожная сеть, гидрография, растительность местности. При подготовки этого проекта я ознакомилась с функциями и возможностями программного комплекса CREDO_DAT3.1, приобрела навыки работы с данным программным обеспечением.

Таким образом, курсовой проект решил поставленную задачу: разработала научно-обоснованную систему мероприятий, обеспечивающую наиболее полной, рациональное и эффективное проектирование плановой геодезической сети на участке местности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

1)     Геодезия ч.II В.Г. Селиханович, Москва, «Недра» 1981 с.544

2)     Справочник геодезические приборы А.И. Захаров с.320

3)     СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства

4)     Инженерная геодезия П.С. Закатов, Москва, «Недра» 1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о работе Составление проекта геодезической сети IV класса (плановой и высотной),выполнение предрасчета точности запроектированной геодезической с