Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Раздел 5. Геодезические сети специального назначения (ГССН)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
#5.1.1. Общие сведения о ГССН
ГССН – главная геодезическая основа для крупномасштабных (1:2000 и крупнее) съемок, а также для других работ, требующих соответствующей точности. ГССН создаются в тех случаях, когда дальнейшее сгущение пунктов ГГС экономически нецелесообразно или когда требуется особо высокая точность геодезической сети. Плотность пунктов ГССН: на незастроенных территориях: до 1п. на 1км2 на застроенных территориях: до 4п. на 1км2 на территориях крупных инженерных сооружений и на пром. площадках: до 8п. на 1км2 Точность определения пунктов ГССН зависит в основном от масштаба съемки и характеризуется СКО взаимного положения смежных пунктов: ГССН классифицируется на сети 1 и 2 разрядов и в зависимости от полевых условий могут создаваться методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии или их сочетанием, с опорой на пункты ГГС. Поскольку в соответствии с основным назначением ГССН строится как правило на застроенных и подлежащих застройке территориях основным методом ее создания является полигонометрия.
#5.1.2. Построение ГССН методом полигонометрии
Построение ГССН методом полигонометрии производится проложением отдельных ходов, систем ходов с угловыми точками или систем замкнутых полигонов с опорой на пункты ГГС. В отличие от других методов построения ГССН полигонометрия классифицируется на: а) 2 разряд, б) 1 разряд, в) 4 класс, который имеет пониженную по сравнению с ГГС точность и строится там где ГГС 4 класса отсутствует для связи разрядных сетей с ГГС 3 класса. Если между параллельными ходами расстояние не превышает 2,5км в 4 классе и 1,5км в 1 разряде то они должны быть связаны между собой ходом перемычкой той же точности. Проложение висячих ходов запрещено, а замкнутые разрешены в 1 и 2 разрядах только в виде исключения, при условии автономного определения с точностью 5’’ азимутов двух смежных сторон в самом слабом месте хода. Определение высот пунктов в полигонометрии выполняется только геометрическим нивелированием т.е. горизонтальным лучом с учетом возможности их использования в качестве высотных при создании съемочного обоснования.
#5.1.3. Закрепление пунктов ГССН на местности
Закрепление пунктов ГССН производится везде, где это возможно, стенными знаками, которые закладываются в долговременные здания и сооружения на высоте не менее 0,3 м над землей, в местах, удобных для привязки и постановки нивелирной рейки. Поскольку на стенной знак прибор не поставить в близи от него устанавливают временный рабочий центр, который является точкой прокладываемого хода. На незастроенной территории устанавливают грунтовые знаки, в виде центров, состоящих из бетонного якоря и пилона. Глубина закладывания 1 м. Для области многолетней мерзлоты также как и в ГСС – с глубиной на 1 м. ниже границы отстаивания. при закладке грунтовых реперов на застроенной территории, их верхняя часть закрепляется предохранительным колпаком с крышкой. В качестве наружных знаков могут быть установлены деревянные или металлические пирамиды 3х или 4х-гранные, высотой от 3 м.
#5.2.1 Угловые измерения на пунктах полигонометрии ГССН
Основным способом угловых измерений в ГССН является способ измерения отдельного угла. Основным прибором является точный оптический теодолит типа Т2 или другие высокоточные теодолиты. Кол-во приемов в программе измерений на пункте ГССН зависит от точности прибора и разряда сети и оставляет: количество приемов в программе:
Приборы, программы и методы должны обеспечивать угловые измерения с СКО не превышающей соответственно 2”, 5”, 10”. При этом допуски при измерениях составляют:
Особенностью угловых измерений в ГССН является необходимость визирования на небольшие и при этом различающиеся между собой расстояния, что ведет к изменению ошибки визирования, т.е. к ее неравноточности. Для повышения точности визирования и достижения ее примерной равноточности в качестве ее визирных целей применяют специальные марки, которые обеспечивают одинаковую точность визирования независимо от расстояния.
#5.2.2 Линейные измерения в полигонометрии ГССН
Основным способом линейных измерений в ГССН являются измерения электронными приборами – светодальномерами группы Т или тахеометрами. Полученные дальномерные расстояния должны быть исправлены поправками: 1) за приведение к горизонту 2) за приведение к референц-эллипсоиду 3) за приведение на плоскость в проекции Гаусса. В полигонометрии 2 разряда разрешается выполнить измерения компарированной стальной рулеткой на весу по кольям высотой ~0,5м выставленным по теодолиту в створе линии и разбивающим ее на пролеты чуть меньше длины рулетки. При измерениях натяжение динамометром должно быть не менее 5 кг и равно натяжению при компарировании. Приведение к горизонту выполняется отдельно по каждому пролету по результатам нивелирования кольев. В измеренную длину вводят поправки за компарирование и температуру. В результате линейных измерений должна быть обеспечена относительная ошибка хода не более Относительная разность в измерениях не должна превышать
#5.2.3. Трехштативный метод
Из-за малой длины сторон очень большое влияние на невязки ходов и полигонов ГССН оказывают ошибки центрирования приборов и визирных целей. При центрировании прибора и визирной цели каждый раз на всех точек хода возникает неоднозначность измерения углов, которая повлечет за собой угловую невязку хода, при условии, что другие ошибки отсутствуют.
В полученном при этом “воздушном” полигоне при условии отсутствия всех ошибок, кроме ошибки центрирования, невязка при уравнивании полигона будет равно 0 (нулю). Тогда координаты каждой точки хода будут получены с ошибкой полученной при центрировании именно в этой точке. Кроме указанных преимуществ применение метода при наличии 4-го штатива дает значительное повышение производительности труда за счет экономии времени на центрирование.
#5.3.1. Передача координат на стенной знак. Линейная засечка
Дано: XP, YP, a1, a2 Измерено: b, l1,, l2,, c1, c2 Из решения треугольника PCB по его сторонам вычисляем углы d (см. формулы трилатерации) и их невязку W=Σd-180º. Считая невязку треугольника следствием ошибок линейных измерений выполняют уравнивание этого треугольника, в результате чего получают вероятнейшие значения его углов и сторон: l01, l02 , b0, δ01 , δ02, δ03. Вычисляют для контроля дважды aPC = a1+γ1, aPC = a2-γ2-d. Усредняют aPC (ср.). По вероятнейшим значениям l01 и a0PC решают ПГЗ.
#5.3.2. Передача координат на стенной знак. Угловая засечка
Применяется при значительных расстояниях до центра или невозможности линейных измерений по другим причинам.
Измерено: b1, b2, b, c1, c2 Вычисляют: d = 1800-(b1+b2), Для повышения точности l измеряют из другого построенного базиса. Сравнивают результаты и при допустимости усредняют (lср .) Вычисляют для контроля дважды aPC = a1+γ1, aPC = a2-γ2. Усредняют aPC (ср.). Далее по значениям lср и aPC (ср) решают ПГЗ.
#5.3.3. Передача координат на стенной знак. Полярный способ Применяется при передачи координат на ориентирную систему из 3-х, 2-х или 1-го стенных знаков.
Измерено: l1,, l2,, d, b, c1, c2 Вычисляют: Имея измеренную величину d и считая ее правильной, можно выполнить уравнивание системы и получить поправки в l1 , l2 , b и их уравненное значение l01 , l02 , b0. Вычисляют для контроля дважды aPC1 =a1+γ1, aPC2 =a2-γ2. aPC2-aPC1 ≈ b0 Da = (aPC2-aPC1) - b0 Уравнивают aPC2 и aPC1, после чего (a0PC2-a0PC1) - b0 = 0 Решаем ПГЗ по a0PC1 и a0PC2. По полученным координатам с1 и с2 находим для контроля d.
#5.3.4. Передача координат на стенной знак. Редуцирование
Высокоточное нивелирование
Основные сведения о ГНС
ГНС распределяется на всю территорию страны и является главной высотной основой всех геодезических работ и топосъемок всех масштабов. По точности ГНС делится на I, II, III, IV классы. III,IV – точные, а I, II – высокоточные. На всю территорию страны устанавливают единую систему высот и связывают между собой основные водомерные посты. Сети I и II классов создаются по специально разработанным программам и схемам, которые в целом отвечают следующим требованиям: Сеть I класса состоит из ходов геометрического нивелирования проложенных с СКО mh км ≤ 0,5 мм на 1 км хода по наиболее удобным трассам вдоль меридианов и параллелей, образующих в пересечении замкнутые полигоны периметром около 1200 км в обжитых районах и около 2000 км в необжитых и труднодоступных районах. Кроме того сеть I класса используется в научных целях – для изучения земной коры. Нивелирование I класса повторяется по тем же трассам примерно каждые 25 лет, а в сейсмоактивных 15 лет. Сеть II класса состоит из отдельных ходов геометрического нивелирования опирающихся на пункты I класса и образующих в пересечении полигоны периметром 400 км в обжитых и до 1000 км в необжитых районах. СКО превышений на 1 км хода: mh км ≤ 2 мм. Сеть II класса является основой для III, IV классов. Повторяется примерно через 35 лет. После составления проекта линии высокоточного нивелирования должны быть рекогносцированы с целью уточнения на местности трассы хода вместо закладки и конструкций постоянных знаков.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 1275; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.01 с.) |