Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2013 в 15:56, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Геодезии"
Нi = ГП- bi,
где ГП - горизонт прибора ГП = Нрп + bрп;
bi - отсчет по рейке горизонтальным лучом визирования.
В журнале-схеме (рис.42) записывают отсчеты по черной и красной сторонам рейки, поставленной на землю, поочередно у каждой вершины квадратов. Контроль правильности отсчетов выполняют по разности нулей (РО), которая не должна отличаться от стандартного значения РО равного 4683 или 4783 мм не более 3 мм. Высоты целесообразно выражать в метрах с округлением до 0.01 м. Привязка сетки квадратов к пунктам геодезической сети с целью построения топоплана в принятой системе координат выполняется прокладкой теодолитно-нивелирного хода. В учебном задании таким ходом является обратный ход от пункта 513 до пункта 512 через точки 3 и В1. Высотная привязка точки В1 выполнена замкнутым нивелирным ходом от пункта 512 до точки В1 и обратно без дополнительного контроля высот, что обычно не рекомендуется нормативными документами.
Рис.42.Схема нивелирования по квадратам
43). Общие
сведения по мензульной и
Мензульной – называется топосъемка выполняемая с помощью мензулы и кипрегеля.
Мензула – обозначает столик размером 60*60 см на которой закрепляют чертежную бумагу и вычерчивают план
Кипрегель – это геодезический прибор состоящий из зрительной трубы вертикального круга и линейки установленной параллельно зрительной трубе.
Мензульная съемка – это начертательная съемка при которой горизонтальные углы не измеряют, а получают графическими построениями.
Преимущество
съемки – по сравнению с другими
видами топографических съемок заключается
в том, что план в местности
выполняется непосредственно в
поле и имеется возможность
К недостаткам съемки следует отнеси громоздкость мензульного комплекта и более повышенные требования к походным условиям.
Фотопографическая съемка позволяет по фотоснимкам местности создать топопланы или ЦММ
В зависимости от решаемых задач используют наземную и воздушную съемки.
наземную съемку
применяют при составлении
Фотографирование выполняется специальными приборами.
а). фототеодолиты
б).фотокамеры
в).стереофотокамеры
Воздушная (аэрофотосъемка) или космическая съемка используется на обширных территориях, с помощью самолетов (АН-2, АН-26, АН-30) имеющих специальную гироплатформу (позволяющая приводить плоскость снимка в горизонтальное положение) съемка одного и того же участка производится с 2-х пространственных точек разделенных базисом фотографирования.
Продольные перекрытие снимков составляет 60=-80%. Поперечное 30-50%.
Аэрофотоапараы (АФА) имеют квадратный размер снимков и получают квадратные формы со сторонами от 80-300мм, а фокусное расстояние объективов от 50-500мм.
В последнее время используется фотокамера DC-30 с разрешением 1м на местности.
Для проведения снимков к одному заданному масштабу и для исправления искажений за угол наклона снимков фотоснимки преобразуют (то есть трансформируют).
Устанавливают их негативы, проектирующие камеры фототрансформатора и проектируют их изображение на плоскость экрана на котором в заданном масштабе по известным координатам нанесены как минимум 4 точки изображенные на данном снимке перемещая и наклоняя экран добиваются совмещения проектируемых точек и тем самым получают на экране изображение соответствующее горизонтальному снимку местности в принятом масштабе.
Создание топоплана выполняется на фотограметрических приборах которые называется стереокомпараторы, стереоавтографы, технокар, CD-3000
44
Инженерно-геодезические
Практически любому строительству предшествуют изыскания – комплекс экономических, геодезических, геологических, гидрогеологических и других исследований участка предполагаемого строительства с целью получения данных, необходимых для решения задач проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов. В результате инженерно-геодезических изысканий составляют топопланы и профили, создают на местности основу для выноса и разбивки проекта в натуре.
При геодезических изысканиях линейных сооружении (дорог, каналов, линий электропередач и т.д.) выполняют трассирование. Под трассой понимают ось линейного сооружения, обозначенная на плане плане, карте или закрепленная на местности. Трассирование бывает камеральным - проектирование трассы выполняется на планах или картах и полевым - положение трассы уточняется и закрепляется на местности.
При полевом трассировании на местности определяют и закрепляют специальными знаками главные точки трассы: начала и конца, вершин углов поворота. Затем по трассе прокладывают теодолитный или полигонометрический ход, разбивают пикетаж с обозначением плюсовых точек и по-
перечников. Пикеты закрепляют через сто метров (для дорог) кольями, забиваемыми вровень с землей. Рядом устанавливают сторожек, на котором подписывают номер пикета (рис.44а).
Рис.44а. Разбивка пикетажа и поперечника
Вместе с разбивкой пикетажа заполняют пикетажный журнал блакнотного типа (рис.44б), в котором показывают схематично ось трассы и элементы ситуации (абрис). При этом съемка ситуации влево и вправо от оси трассы на расстоянии 20 м выполняется способами перпендикуляров и линейных засечек, - от 20 до 50 м - выполняют глазомерную съемку.
Технология выполнения разбивочных работ на трассе следующая.
Закрепляют на местности пикет 0, устанавливают теодолит, определяют дирекционный угол (магнитный азимут) начального направления. С помощью ленты разбивают пикетаж по предварительно проведенному направлению. Для характеристики рельефа местности в поперечном направлении разбивают профили влево и вправо на 50 м от оси трассы. Вместе с разбивкой пикетажа ведут пикетажный журнал. Влево и вправо на расстоянии 20 м способами перпендикуляров и линейных засечек выполняют съемку ситуаций, от 20-50 м - глазомерная съемка.
Рис.44 б. Фрагмент заполнения пикетажной книжки
45
Расчет основных элементов
При разбивке пикетажа в вершинах углов поворота трассы измеряют горизонтальные углы b1, b2 (рис.45.1) и вычисляют углы поворота (отклонения от прямой) трассы Qлев, Qправ
Рис.45.1. Углы поворота трассы
Qлев= b1 - 180°
Qправ= 180° - b2.
Имея углы поворота трассы и, принимая радиусы круговой кривой R согласно технических условий проектируемой дороги, вычисляют следующие основные элементы круговой кривой: тангенс (Т), биссектрису (Б), кривую (К) и домер (Д) (рис.45.2)
Рис.45.2. Элементы круговой кривой
Для вставки кривой в пикетаж определяют пикетажные наименования начала и конца круговой кривой по формулам
НК = ВУ - Т, КК = НК + К.
Результаты вычислений контролируют повторным вычисление КК
КК = ВУ + Т - Д.
Пример. Пусть R = 200 м, Q = 90° 00', ВУ ПК11+30. Необходимо определить пикетажное наименование НК и КК.
По формулам, полученным из рис. 45.2, имеем: Т = 200 . tg 45° = 200.00 м, К = 3.1416. 200. 90/180 =314.16 м, Д = 2. 200.00 - 314.16 = 85.84 м. Б = 200(1/cos45° - 1) = 82.84 м.
Вычислим НК и КК:
Расчет Контроль
ВУ ПК 11 + 30.00 ВУ ПК 11 + 30.00
-Т 2 + 00.00 +Т 2 + 00.00
НК ПК 9 + 30.00 S ПК 13 + 30.00
+К 3 + 14.16 -Д 85.84
КК ПК 12 + 44.16 КК ПК 12 + 44.16
Разбивка начала и конца круговой кривой на местности сводится к отложению расстояния 30.00 м от ПК9, и расстояния 44.16 от ПК12, сдвинутого вперед на величину домера Д = 85.84.
Контрольная работа 3. Определить положение на трассе главных точек круговой кривой (НК и КК), если: R = 200 м, ВУ ПК11+30, Q = 90° 00' - N N' (N - номер зачетной книжки).
Выполнить расчеты для выноса пикетов на кривую (п.46) и детальную разбивку кривой через 20 м.
46 Вынос пикетов на кривую.
Чтобы уточнить положение кривой на местности, обычно выполняют разбивку кривой способом прямоугольных координат и обозначают пикетные и плюсовые точки. Для каждой точки определяют расстояние к от начала или конца кривой. Прямоугольные координаты вычисляют в соответствии с рис.46 по следующим формулам:
Рис.46.Вынос пикетов на кривую
где к - расстояние от начала или конца кривой до переносимого пикета.
Из рис.46 кпк10= 70.00 м, кпк11 =170.00 м, кпк12 = 44.16 м, тогда
Епк10 =(кпк10.180° ) /pR = (70.00м .180° ) /3.1416.200м =20.053 .
Епк11 =(кпк11.180° ) /pR =(170.00м .180° ) /3.1416.200м =48.701 .
Епк12 =(кпк12.180° ) /pR =(44.16м .180° ) /3.1416. 200м =12.651 .
Xпк10=R. sinЕпк10=200.00. sin20.054 =68.58 м,
Yпк10 =2R. sin2(Епк10/2)=400.00. sin 2(20.054/2)=12.13 м,
Xпк11=R. sinЕпк11=200.00. sin 48.702 =150.26 м,
Yпк11=2R. sin2(Епк11/2)=400.00. sin 2(48.702/2)=68.00 м,
Xпк12=R. sinЕпк12=200.00. sin12.651 =43.80 м,
Yпк12=2R. sin2(Епк12/2)=400.00. sin 2(12.651/2)=4.86 м.
Детальная разбивка круговой кривой
а) Способ прямоугольных координат
При определении прямоугольных координат точек круговой кривой за ось абсцисс принимают линию тангенса, а за начало координат начало или конец кривой. Прямоугольные координаты точек (рис.46), лежащих на круговой кривой, находят из прямоугольного треугольника
Хn = R. sin(nE), Yn = R - R. cos(nE) = 2R. sin2(nE/2),
где угол Е соответствует длине дуги к, т.е. Е = к. 180° /pR.
47 Нивелирование трассы и поперечников
Для определения высот пикетов и промежуточных точек прокладывают нивелирный ход, который привязывают к реперам.
Рис.47 Нивелирование трассы и поперечников
При нивелировании различают следующие точки:
а) связующие - общие точки для двух смежных станций; между этими точками превышения определяют дважды - по черным и по красным сторонам реек (превышение, полученное по черным сторонам реек, не должно отличаться от превышения, полученного по красным сторонам реек не более чем на +4 мм); на одной станции связующая точка является передней, а на следующей станции - задней;
б) промежуточные - характерные точки рельефа, на которых берут один отсчет только по черной стороне рейки;
в) иксовые, которые являются связующими точками и используются при больших перепадах высот, но на профиль их не наносят.
Контроль нивелирования трассы выполняют по невязке (разности между суммой измеренных превышений и их теоретическим значением), которая не должна превышать +30*?L мм, где L - длина хода в километрах.
При этом нивелирование можно выполнять одним из следующих способов:
1. Трассу нивелируют
два раза одним прибором в
прямом и обратном
2. Прокладывают
ход между реперами, высоты
которых известны из нивелирования
более высокого класса. Тогда,
теоретическая сумма
48
Вычислительная обработка
Камеральные работы
при обработке результатов
1. Проверка записей полевых отсчетов в журнале. Отсчеты должны быть записаны в виде четырехзначных цифр и соответствовать наименованию точки и ее положению на местности. Разность отсчетов по красной и черной сторонам рейки на связующих точках не должна отличаться от стандартной разности пяток рейки (4783 или 4683) не более +3 мм.
2. Вычисление превышений между связующими точками
hч = Зч - Пч,
hк = Зк - Пк.
Контролем работы на станции является hч - hк , +4 мм. Тогда, hср = (hч + hк)/2 с округлением по Гауссу до целых мм.
Например, 0546.5 округляют до 0546, а 0547.5 округляют до 0547мм.
3. Выполняют постраничный контроль
(SЗ - SП) / 2 = Shср,
где SЗ и SП - суммы задних и передних отсчетов по рейке.
4. Уравнивают
превышение в нивелирном
а) находят невязку fh = Shср - (Нк - Нн);
б) оценивают невязку fh < fh доп.(30 мм ÖL);
в) вводят поправки бh =-fh/n;
г) выполняют контроль Sбh = -fh и Shиспр.= Нк - Нн;
5. Вычисляют высоты связующих точек
Hi+1 = Hi + hиспр.
6. Для тех
станций, где имеются
Нпр = ГП - ач,
ГП = Нпк1 + Зч,
ГП = Нпк2 + Пч.
49 Построение
продольного и поперечного