Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт


НазваниеЛабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт
страница9/10
ТипЛабораторная работа
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Определить: L Лесной - Липовый = ?

S Лесной - Липовый = ?
Решение выполняют по известным формулам.

Рабочие формулы:

1. 12 = 2 - 1 , 12= 2 - 1 ,
2.tg r12 =12 / 12 ,
3.S = 12 / cos r12 = 12 / sin r 12




X

2(X2.Y2)

1-2-?

X S-?





Y Y
Геометрическая сущность данной задачи представлена на рисунке.

Порядок решения задач.

  1. Вычисляют приращения координат по формулам

1-2 = 2 - 1 ; 1-2 =2 -1 (7)

2. Вычисляют тангенс румба, направления 1-2 :

1-2

tg (r1-2) = ------------ (8)

1-2
3.Определяют значение румба: r1-2 = arctg[tg(r1-2)]

Румб получается в градусах и долях градуса.

4.Переводят значение румба, выраженное в градусах и долях градуса, в градусы, минуты и доли минут.

5.Вычисляют дирекционный угол направления 1-2 . При этом учитывают знаки приращений координат, определяющие четверть, в которой находится определяемое направление:
а)если знаки приращений (+) и (+) ,что соответствует первой четверти , то дирекционный угол равен румбу:

Х

2



r




1 y



б)если знаки приращений (-) и (+), что соответствует второй четверти, то дирекционный угол равен:
Х

1




y




r

2


в) если знаки приращений (-) и (-), что соответствует третьей четверти, то дирекционный угол равен:

X



1

y






r

2

+

г)если знаки приращений (+) и (-), что соответствует четвертой четверти, то дирекционный угол равен:
X





r






1 Y

360-

Результаты вычислений; а именно дирекционный угол конечной сторон теодолитного хода потребуется в работе № 3.


Работа №3.Уравнивание измеренных горизонтальных углов и вычисление

дирекционных углов сторон теодолитного хода.
Содержание:
1.Вычислить допустимую угловую невязку для заданного варианта теодолитного хода.

2.Определить фактическую угловую невязку и сравнить ее с допустимой.

3.Найти поправки в измеренные углы.

4.Вычислить уравненные значения измеренных углов и дирекционные углы сторон теодолитного хода.
Материалы, предъявляемые к сдаче:

1.Результаты вычислений.

2.Таблица уравнивания теодолитного хода с результатами вычислений.

3.Письменные ответы на контрольные вопросы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Привязка ходов к пунктам геодезической сети.

2.Порядок уравнивания горизонтальных углов и вычисление дирекционных углов сторон. Контроль уравнивания.
На занятие иметь: микрокалькулятор с тригонометрическими функциями, ручку синего и красного цветов, бумагу.


Порядок уравнивания измеренных горизонтальных углов и

вычисление дирекционных углов сторон теодолитного хода.
1.С рабочей схемы теодолитного хода в первый столбец таблицы (через строчку)

выписывают: название ориентирного и начального исходных пунктов, №№ точек хода,

конечный и исходный пункт и конечный ориентирный пункт (см. пример в таблице).

2.Во второй столбец таблицы уравнивания записывают средние значения горизонтальных углов поворота точек теодолитного хода (теодолитной точке соответствует один угол поворота).
3.Красным цветом обычно выносят: начальный дирекционный угол теодолитного хода (в 4 столбец), конечный дирекционный угол, полученный в результате решения обратной геодезической задачи, а также координаты X;Y исходных пунктов (последний и предпоследний столбцы).

После заполнения таблицы уравнивания приступают к вычислениям.
4.Находят сумму измеренных горизонтальных углов, т.е. сумму строк 2-го столбца.

 измер. = 1 + 2 +3 + ......+n (9)
5.Теоретическая сумма измеренных углов определяется по одной из формул:

i теор. = (к - н) + 180 n - для левых измеренных углов,

(10)

i теор. = (н - к) + 180 n - для правых измеренных углов,

где

n - количество измеренных углов в теодолитном ходе

н - дирекционный угол начального направления

к - дирекционный угол конечного направления

6.Фактическая угловая невязка теодолитного хода вычисляется как разность двух сумм :

fфакт=измер.-теор. (11)
7.Допустимая величина угловой невязки задается соответствующей инструкцией и обычно определяется по формуле :

fдоп.=1n (12)

где n - количество углов в теодолитном ходе.

8.Сравнивают значения выражений (10) и (11).Если fфакт. fтеор. (?) то можно продолжить процесс уравнивания. Если условие не выполнено, необходимо осуществить поиск ошибок вычислений, или даже измерений.

9.Пусть требования (?) выполнено, тогда поправки в измеренные углы вычисляют по формуле: fфак.

 = - ------------------ ; (13)

n

10.Осуществляют «строгий»контроль вычисления поправок. =-fфак. (14) Никакой разницы в «десятых» долей минут не допустимо. I=1

11.Исправленные или уравненные значения горизонтальных углов находят как: испр.= изм.+ (15)

12.Если выполняется равенство: испр= теор.(16) то исправленные углы вычислены правильно и можно приступать к вычислению дирекционных углов.

13.Дирекционный угол стороны теодолитного хода равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс левый угол поворота, минус 180 т.е.

+лев.-180 (17)

Для правых углов поворота справедлива формула: -прав.+ 180 (18)

Если сумма +лев.  180 то ее увеличивают на 360 не допуская чтобы   360 .

14.Необходим строгий контроль Вычис.

 конеч. = к. (19)

Допустимо отклонение 0,1.
Работа №4. Вычисление приращений координат теодолитного хода.
Содержание:


  1. Вычислить приращения координат по оси абсцисс.




  1. Вычислить приращения координат по оси ординат.




  1. Осуществить контроль вычисления приращений координат.


Материалы предъявляемые к сдаче:

Таблица уравнивания теодолитного хода с результатами вычислений.
Контрольные вопросы:

  1. Порядок вычисления приращений координат.

  2. Контроли вычислений.


Ответы на контрольные вопросы письменно.

Порядок выполнения работы № 4
1.В 5 столбец таблицы уравнивания теодолитного хода записывают горизонтальные проложения сторон. Они должны располагаться в строках м./у точками теодолитного хода.
2.Дирекционный угол каждой стороны переводят в доли градуса.


  1. Вычисляют приращения координат по формулам :  S Cos  (20)

 S Sin  (21)
4.Осуществляют контроль вычисления приращений координат

________

S= 22 (22)

Вычисления приращений координат выполняют до см. , либо для избежания ошибок округления до мм. т.е. не более трех знаков после запятой.
Работа №5. Уравнивание приращений координат. Вычисление координат точек теодолитного хода.
Содержание:

1.Определить фактические невязки приращений координат.

2.Вычислить абсолютную и относительную невязки теодолитного хода.

3.Найти поправки в приращении координат.

4.Определить уравненные значения приращений координат.

5.Вычислить координаты точек теодолитного хода.
Материалы к сдаче:

1.Рабочая схема теодолитного хода.

2.Таблица уравнивания теодолитного хода с результатами вычислений.

3.Писменные ответы на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:

1.Порядок уравнивания приращений координат.

2.Рабочие формулы с расшифрованными контролями уравнивания.
Порядок выполнения работы.

1.Вычисляют фактические суммы приращений координат, соответственно суммы 6-го и 7-го столбика.

n

   n

=1

(23)

n

  Y = Y1+Y2+Y3+...+Yn

=1

2.Находят теоретические суммы приращений координат.

n теор.

  i=Xк-Хн

=1

(24)

n теор.

  Yi=Yк-Yн

=1

3.Опредиляют фактические невязки приращений координат как разность.

f практеор.

fY= прак.теор. (25)

4.Абсолютная линейная невязка теодолитного хода вычисляется по формуле:

__________

f s = fx2+f Y2 (26)

5.Традиционно в геодезии применяют так называемую относительную невязку.(В инструкциях допуск указывается для неё) f s 1

-----  ------ (27)

[s] 2000

Где fs- Абсолютная невязка,  s- периметр теодолитного хода. 1

------ - допустимая невязка 2000
Если условие (27) выполняется приступайте к вычислению поправок в приращения

координат, если нет, то к поиску ошибок.

  1. Поправки в приращения координат определяют пропорционально длинам сторон теодолитного хода. f  x

V Xi = - _________ . S i (28)

n

 S

i=1
f Y

VYi = - __________ . S i (29)

n

 S

i =1

Вычисления ведут до см.

7.Обязателен контроль «сумма поправок должна быть равна невязке с

обратным знаком»  i f  (30)

  Y  f Y (31)

8.Находят исправленные приращения координат.

i испрi выгVi

Yi испрYi выгVi

9.Осуществляют контроль вычисления приращений координат:

непр.теор.

Yнепр.Yтеор.

11.Определяют координаты точек теодолитного хода, путем последовательного сложения приращений координат сначала с исходной, затем с вновь вычисленной т.е.

1 =исх. + 1

2 = 1 + 2

i = i-1 + i

аналогично для «» :

1 =исх. + 1

2 = 1 + 2

i = i-1 + i
12.Последним контролем в уравнивании теодолитного хода служит равенство конечных исходных координат полученных в результате вычислений.

Координаты начальной и конечной точек теодолитного хода выдаются преподавателем и записываются в таблицу красным цветом.
Лабораторная работа №12

Вычислительные работы при создании высотного обоснования.
Работа№1. Обработка страницы журнала технического нивелирования.

Составление рабочей схемы нивелирного хода.
Содержание:
1.Получить у преподавателя страницу журнала технического нивелирования.

2.Обработать результаты измерения превышений на станции.

3.Выполнить постраничный контроль и контроль по ходу.

4.Составить рабочую схему хода технического нивелирования. (Приложение 6)
Материалы предъявляемые к сдаче:
1.Журнал измерений превышений в ходе технического нивелирования с вычисленными превышениями на станции с постраничным контролем.
2.Рабочая схема хода технического нивелирования с подписанными значениями превышений и количеством станций между точками хода.

3.Ответы на контрольные вопросы письменно.
Контрольные вопросы:


  1. Назначение хода технического нивелирования. Измерение величины.

  2. Обработка результатов измерения превышений на станции. Контроль и допуски.

  3. Назначение и порядок выполнения постраничного контроля и контроля по ходу.




  1. Создание высотного обоснования.


Создать высотное съемочное обоснование – значит определить отметки пунктов съемочного обоснования в Балтийской системе высот. Отметка пункта вычисляется через превышение между этим пунктом и каким – либо другим пунктом с известной отметкой. Для измерения превышений при создании высотного съемочного обоснования разрешается применять техническое и тригонометрическое нивелирование. Исходными пунктами, относительно ближайшего исходного репера mH = 0,1h, где h – высота сечения рельефа создаваемого плана или карты.

Техническое нивелирование применяют при любом значении высоты сечения рельефа; тригонометрическое разрешается применять только при h1м

Вычислительные работы при создании высотного обоснования выполняют на трех этапах:

  • Контроль взятия отсчетов на станции, через вычисление разности нулей реек;

  • Постраничный контроль и контроль по ходу;

  • Уравнивание вычисленных превышений с определением отметок нивелирного хода.

Следует подчеркнуть, что для оптимизации технологических процессов плановое и высотное обоснование стараются создать по одним и тем же точкам. Если превышение между точками теодолитного хода не удается определить с одной станции, то их делают несколько с устройством так называемых “плюсовых” точек.

Размещение последних может быть показано на рабочей схеме нивелирного хода (См.рис.).

Порядок выполнения работы №1

Второго задания

  1. Непосредственно в таблице журнала технического нивелирования вычисляют “пяточную разность” в столбцах 3 и 4.

Из “нижнего” отсчета задней рейки вычисляют “верхний” (из “красного” “черный”). Можем записать Nз = OЗКOЗЧ, (32)

где ОЗК – отсчет по красной стороне задней рейки.

ОЗЧ – отсчет по черной стороне задней рейки.

Nз – разность нулей передней рейки.

Nп = ОПК – ОПЧ, (33)

ОПК – отсчет по красной стороне передней рейки

ОПЧ – отсчет по черной стороне передней рейки

  1. Если разность нулей задней и передней реек составляет:

N = NЗ – NП = 1005мм

  1. То измерения на станции были выполнены качественно и можно вычислить превышения.

h1 = ОЗЧ – ОПЧ

h2 = ОЗК - ОПК (34)

Разность превышений найденных по черной и красной сторонам реек так же должна удовлетворять условию

4. h = h2 – h1 = 1005мм

Среднее превышение (hср.) вычисляют не как среднее арифметическое, а несколько по иному.

Следует помнить, что в журнале технического нивелирования отсчеты записаны в мм. т.е. для четырехзначного отсчета имеем

дм см

м мм

2 6 8 8

В последний столбец таблицы (среднее превышение) записывают “знак”; “метры”; “дециметры” превышения вычисленного по черной стороне реек.

А из “сантиметров” и “миллиметров” находят среднее арифметическое по двум превышениям h1 и h2.

  1. Пример обработки результатов измерений на первой станции для “нашего” варианта.

ОЗК = 7371; ОЗЧ = 2688

NЗ = 7371 – 2688 = 4683

ОПК = 5065 ОПЧ = 0279

NП = 5065 – 0279 = 4786

N = NЗ – NП = 4683 – 4786 = -103

h1 = 2688 – 0279 = + 2409мм

h2 = 7371 – 5065 = +2306мм

hср = +2408мм

Таким Образом ведут вычисления на каждой станции технического нивелирования.

Советуем ставить знак превышения и ”+” и “-“, что позволит уменьшить вероятность появления ошибок вычислений в дальнейшем.

  1. Цель постраничного контроля заключается в контроле вычислений превышений и разностей нулей реек.

И так находят сумму отсчетов по задней и передней рейкам. без пяточной разности и записывают в последнею строку страницы.

n

7. ОЗ = ОЧ1 + ОК1 + ОЧ2 + ОК2 + . . . + ОЧn + ОКn (35)

1

ОЧ1 – отсчет по черной стороне рейки на 1 станции.

ОК1 – отсчет по красной стороне рейки на 1 станции.

ОЧ2 – отсчет по черной стороне на 2 станции.

ОК2 – отсчет по красной стороне на 2 станции.

n

ОЗ – сумма отсчетов по красной и черной сторонам задней рейки.

1

n – количество станций на странице.

Для нашего примера сумма третьего столбца. Аналогично для передней рейки.

n

8. ОП = ОЧ1 + ОК1 + ОК2 + ОК2 + ОК2 + . . . + ОЧn + ОКn (36)

1

т.е. сумм 4 столбца без пяточной разницы.
9. Вычисляют сумму превышений (сумму пятого столбца).

n

h = h1 + h2 +h3 + . . . +hn (37)

i=1
10. Вычисляют с учетом “знака” сумму средних превышений.

n

11. hi = h1ср + h2ср + h3ср + . . . + hnср (38)

i=1

h1ср – среднее превышение на 1 станции.

h2ср – среднее превышение на 2 станции.

и т.п.
12. Контролями вычисления на странице служат разности.

n n n

ОЗ - ОП =  h

i=1 i=1 i=1

и (39)

n n

hср = hi

i=1 i=1

    1. где n – количество станций и оно четно.

Для нечетного количества станций

n 1 n 1

hср = h + N (40)

i=1 2 i=1 2

Знак N берут таким же как знак NЗ на последней станции. Допустимое отклонение в “контролях” 1мм, за счет ошибок окружения. После постраничного контроля на 1 странице (таблица 1 на странице ). Приступают к обработке второй страницы (таблица на странице данные от 15июля 1984г.). Затем осуществляют контроль по ходу:

Находят сумму отсчетов по задней рейке на двух страницах

к n n

О31-2 = О31 + О32 (42)

i=1 i=1 i=1

n

где  О31 – сумма отсчетов по задней рейке на 1 странице

i=1


n

 О32 – сумма отсчетов по задней рейке на 2 странице.

i=1

к n n

ОП1-2 = ОП1 + ОП2 (43)

i=1 i=1 i=1

к

Здесь  ОП1-2 – сумма отсчетов по передней рейке на двух страницах.

i=1

n

 ОП1 – сумма отсчетов по передней рейке на 1 странице

i=1

n

 ОП2 – сумма отсчетов по передней рейке на 2 странице.

i=1

к – число станций на двух страницах.

Сумму 5 столбца результатов измерений от 14июля 1994года на 1 странице складываем с суммой 5 столбца данных от 15июля 1994года. т.е.

hc1-с2 = h1 + h2 (44)

i=
Работа №2. Уравнивание превышений. Вычисление

отметок точек хода технического нивелирования.

  1. Из схемы нивелирного хода и из нивелирного журнала вписать в таблицу уравнивания превышений названия точек хода и значения превышений между ними. (см. Таблицу)



  1. Определить невязку превышений в ходе и найти поправки в них.



  1. Выполнить контроль вычисления поправок в превышения.



  1. Вычислить уравненные значения превышений и отметки точек хода.



  1. Составить каталог координат и высот точек съемочного обоснования.

Материалы, предъявляемые к сдаче:

  1. Таблица уравнивания превышений в ходе технического нивелирования.



  1. Каталог координат и высот точек съемочного обоснования.

3. Ответы на контрольные вопросы письменно.

Контрольные вопросы:

  1. Порядок уравнивания превышений в ходе технического нивелирования.



  1. Контроль уравнивания.

На занятия получить: микрокалькулятор .

Иметь: ручку синего и красного цветов, бумагу.

Уравнивание превышений. Вычисление отметок точек хода технического нивелирования. Составление каталога координат и высот точек теодолитного хода.

Порядок уравнивания хода технического нивелирования.

  1. В таблицу уравнивания выписывают названия точек хода, значения средних превышений со «знаком» (превышения по секциям), длины секций или количество штативов в секции, отметки высот начального и конечного пунктов хода красным цветом, они приведены в исходных данных.



  1. Вычисляют фактическую (практическую) высотную невязку хода:

f h= h пр -hтеор. (45)

  1. Где h пр сумма превышений по ходу (сумма средних превышений с учетом знака):

h пр = h1 + h2 + … + hn ; (46)

h теор= Нкон.-Ннач.

Фактическую невязку необходимо сравнить с допустимой, последнюю вычисляют по формулам:



fhдоп = 50 мм [S] км ,

(47)

или fhдоп = 10 мм n ,

[S] – длина хода в км,

n – количество станций в ходе (количество штативов).

При числе станций более 25 на 1 км хода допустимую высотную невязку вычисляют по формуле (38).

  1. Если выполняется неравенство:

fh прак fh теор

То приступают к вычислению поправок в превышения, если неравенство не выполняется следует проверить предыдущие вычисления или результаты геодезических измерений.

Поправки в превышения вычисляют пропорционально длинам сторон или количеству станций по формуле:

fh

vhi = - *Si

[S]

или (48)

fh

vhi = - *hi

n

Обязателен строгий контроль:

 vhi = - fh

Находят исправленные превышения:

hиспр. = hизм. + vhi (49)

и контролируют их: hиспар.` = hтеор

  1. Отметки точек нивелирного хода находят по формуле:

Нi = Нi-1 + hисправ. (50)

Контролем вычисления отметок точек хода служит равенство вычисленной и заданной высоты конечного пункта.

Все вычисления выполняют с точностью до 0,001 м.

Образец уравнивания хода технического нивелирования приведен в таблице.

По окончании уравнивания теодолитного хода и хода технического нивелирования составляют каталог координат и высот точек съемочного обоснования .

Лабораторная работа №13
Составление плана участка местности по результатам

нивелирования поверхности по квадратам.

Работа №1 Обработка журнала нивелирования поверхности.

  1. В журнале технического нивелирования вычислить отметки вершин квадратов и промежуточных точек.



  1. На листе ватмана размером 210297мм в масштабе 1:500 нанести вершины квадратов и промежуточные точки и подписать их округленными до 0,1м. Длина стороны квадрата 20м, число квадратов на листе 3*5=15 или 4*4=16.

Работа №2 Интерполирование горизонталей и составление плана участка.

1.По отметкам точек выполнить интерполирование горизонталей с сечением рельефа 0,5м.

2.Оформить план в соответствии с условными знаками.

Материалы, предъявляемые к сдаче:

  1. Журнал технического нивелирования с вычисленными отметками вершин квадратов и промежуточных точек.



  1. План участка местности, оформленный в соответствии с условными знаками.

3. Ответы на контрольные вопросы письменно.

Контрольные вопросы:

Назначение и способы нивелирования поверхности.

Обработка результатов нивелирования поверхности.

Способы интерполирования горизонталей.

Порядок выполнения задания


  1. После получения у преподавателя варианта задания (журнала нивелирования поверхности по квадратам) необходимо вычислить отметки пикетов и промежуточных точек.

В нашем случае нивелирование осуществлялось с одной станции по спирали “слева направо и сверху вниз” набор пикетов представлен во втором столбце. Промежуточные отсчеты по черной стороне рейки даны в 5 –ом столбике. Сопоставив графы 1,2,5 можно сделать вывод, что на местности была закреплена следующая сетка квадратов:




1а б в г д




2а 2б 2в 2г 2д






3а 3б 3в 3г 3д







4а 4б 4в 4г 4д




5а 5б 5в 5г 5д


  1. Вычисляют горизонт инструмента; к точке с известной отметкой прибавляют высоту инструмента т.е. вычисление выполняют по формуле:


НГ.И. = Н1а + i (51)


  1. Приступают к определению абсолютных отметок вершин квадратов:


Нiабс = HГ.И. - Вi (52)


  1. Подписывают на листе ватмана отметки вершин квадратов, округленные до см. (Чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:500).

  2. Выполняют интерполирование горизонталей карандашом по палетке или численным способом.

  3. Делают “укладку” горизонталей.

  4. Анализируют результаты рисовки вместе с преподавателем.

  5. Оформляют план участка местности по результатам нивелирования поверхности по квадратам в “туши”.

  6. Защищают задание у преподавателя.


План участка местности по результатам нивелирования

поверхности по квадратам



















1: 500

в 1 сантиметре - 5 метров

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 м

Система высот Балтийская

Лабораторная работа №14

Обработка журнала тахеометрической съемки.

Составление плана участка местности.

Работа №1 Обработка журнала тахеометрической съемки

  1. Обработка журнала тахеометрической съемки. Вычислить горизонтальные положения от точки теодолитного хода до съемочных пикетов и их отметки.

Работа №2 Построение координатной сетки

  1. С помощью линейки Дробышева нанести на лист ватмана сетку квадратов.

  2. Подписать координаты линии сетки.

Работа №3 Нанесение пикетов на план и рисовка горизонталей

1. Нанести съемочные пикеты на план.

  1. Выполнить интерполирование горизонталей с помощью палетки.

  2. Вычертить план участка местности в карандаше.

  3. Оформить план участка в туши в соответствии с условными знаками.

Материалы, предъявляемые к сдаче:

  1. Обработанный журнал тахеометрической съемки.



  1. Оформить в туши план участка местности.

3. Ответы на контрольные вопросы письменно.

Контрольные вопросы:

  1. Сущность и назначение тахеометрической съемке.



  1. Порядок работы на станции при тахеометрической съемке.



  1. Обработка журнала тахеометрической съемке.



  1. Построение координатной сетки с помощью линейки Дробышева.



Тахеометрическая съемка.
Тахеометрическая съемка представляет собой топографическую, т.е. Контурно-высотную съемку, в результате которой получают план местности с изображением ситуации и рельефа. Тахеометрическая съемка выполняется самостоятельно для создания планов небольших участков местности в крупных масштабах (1:500 – 1:5000) . Её применение особенно выгодно для съёмки узких полос местности при изысканиях трасс нефте и газопроводов, железных и автомобильных дорог, линий электропередач т. п.

Слово <<тахеометрия>> в переводе с греческого означает <<быстрое измерение>>.

Быстрота измерений при тахеометрической съемке достигается тем, что положение снимаемой точки местности в плане и по высоте определяется при одном наведении трубы прибора на рейку, установленную на этой точке.

Тахеометрическая съемка выполняется с помощью технических теодолитов или специальных приборов – тахеометров, в настоящее время как правило электронных.

При использовании технических теодолитов сущность тахеометрической съемки сводится к определению пространственных полярных координат (, , D) точек местности и последующему нанесению этих точек на план. При этом горизонтальный угол  между начальным направлением и направлением на снимаемую точку измеряется с помощью горизонтального угла, вертикальный угол  по вертикальному кругу теодолита, а расстояние до точки D – дальномером. Таким образом, плановое положение снимаемых точек определяется полярным способом (координатами , d), а превышения точек – методом тригонометрического нивелирования, осуществляемого с помощью наклонного луча визирования.

В данном случае съёмка производилась теодолитом Т-30, в следующем порядке.

  • Установили и отцентрировали прибор над точкой 1, привели его в рабочее положение.

  • Определяем высоту инструмента.

  • Находим МО ( в «нашем» варианте 2 минуты) колебание МО на станциях не должно превышать 1’

  • На предыдущей точке установили веху.

  • Произвели ориентирование на соседний пункт, установили отсчёт по ГК 0 00’.

  • Далее по ходу часовой стрелки при КЛ начинаем набирать пикеты (на каждой станции не менее 20).

  • Необходимое условие при съёмке не сбивать прибор в другую сторону, во избежание ошибки.

  • После прохождения 360, при наведении на веху, отсчёт должен быть 0 00’, допуск 1’ – 1,5’ (замыкание горизонта).

И в такой последовательности на каждой станции.

После полученных данных измерений производим камеральную обработку.

Основным недостатком тахеометрической съёмки является то, что составление плана местности выполняется в камеральных условиях на основании только результатов полевых измерений и зарисовок; при этом нельзя своевременно выявить допущенные ошибки «рисовки» путём сличения плана с местностью.

Для рассматриваемого варианта журнала угол наклона вычисляли по формуле:
n = ВК-360°+МО = 345° 31¢ – 360 - 0° 02¢ = - 14° 31¢

превышение можно определить как:

h =0.5 SIN 2n

а горизонтальное проложение

2

S = 0.5 D COS n
Для выполнения второго пункта задания требуется лист ватмана форматом А-1

и линейка Дробышева, которую следует получить в геокамере.

Порядок построения координатной сетки с помощью линейки Дробышева может быть следующим.

  1. Располагаем линейку параллельно нижнему краю листа ватмана 3-4 см от края.

См.рисунок . Прочерчивают в окошечках твердым, остро- отточенным карандашом по скошенным краям. Поворачивают линейку вертикально (вверх на 90 градусов), таким образом, чтобы в первом окне получился правильный крест, прочерчиваем отрезки в окошечках по скошенным краям. Затем располагаем линейку по диагонали в первом и последнем оконце прочерчиваем отрезки получаем пересечения т.е строим прямоугольный треугольник. С помощью аналогичных построений в правой верхней части ватмана создают такой же прямоугольный треугольник и наконец получают квадрат со стороной 50 см, внутри и по краям которого строят кресты по вершинам дециметровых квадратов.

Студенту выдают фрагмент полученной координатной сетки на формате А-4.

После нанесения прямоугольных координат станций и их проверки преподавателем приступают к нанесению на план съемочных пикетов. Для этого в лаборантской или геокамере целесообразно получить специальный прибор- «тахеограф». Последний представляет из себя «соединение круглого транспортира и линейки».

Выполнив ориентирование тахеографа на начальное направление, по горизонтальному углу, взятому из журнала тахеометрической съемки и горизонтальному проложению в масштабе создаваемого плана наносят пикеты. Номера пикетов не подписывают ,а подписывают отметки, округленные до см.

4









3 5

2


1




Порядок расположения линейки Дробышева.

Фрагмент координатной основы.


Для плана тахеометрической съемки.


3,5

4,1

4.2

5,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа №8 распределенный udp сервер/ udp клиент 38 Лабораторная...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа №1
Лабораторная работа Выполнение расчетов с использованием программирования в среде Visual Basic for Applications (vba). 8

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа №1
Лабораторная работа №8. Структурирование таблицы с автоматическим подведением итогов

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа №1. Изучение основ микроструктурного анализа...
...

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconПроверочная работа за курс «География. Землеведение. 6 класс». Номенклатура
К заданиям дается четыре варианта ответа, выберите один верный (задания выполняются без использования карт атласа)

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconПроверочная работа за курс «География. Землеведение. 6 класс». Номенклатура
К заданиям дается четыре варианта ответа, выберите один верный (задания выполняются без использования карт атласа)

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа №1 (одномерные массивы) 27
Лабораторная работа №6 (статические массивы, знакомство с графическим режимом. Возможно будет изменена) 49

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа Создание и использование запросов (продолжение)....
Задания на экзамен выполняются студентом в компьютерном классе при наличии конспектов под руководством преподавателя

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа №1 Тема. Основы работы с электронной таблицей Excel
Цель. Приобрести практические навыки по созданию и оформлению эт, вводу данных, использованию функции Автосумма

Лабораторная работа №1 Тема: Разграфка и номенклатура топографических карт iconЛабораторная работа уважаемые студенты! Сейчас вам предстоит выполнить...
«Бухгалтерский учет и анализ». Она состоит из нескольких частей, каждая из которых относится к разделу 3 «Первичные бухгалтерские...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск