Инженерно – геодезической практике

Кафедра геологии и геодезии

Отчет по

Инженерно – геодезической практике

Состав бригады №21: Студенты гр. СПТ-99   Сильченко Ю. Руднев Д. Бородина О.С. Баринова О.А.  
Руководитель практики: Старший преподаватель Терехин Сергей Александрович  

Новокузнецк 2000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

P Введение (организационные мероприятия)

P Поверки и юстировки приборов (теодолита, нивелира, мерной ленты, рейки, штатива)

P Создание геодезической съемочной основы

P Нивелирование поверхности (теодолитная съемка)

P Тахеометрическая съемка

P Методика построения плана тахеометрической съемки

P Разбивочные работы (понятие о прямой и обратной геодезической задаче)

P Камеральное трассирование автодороги

P Камеральная обработка результатов нивелирования площади поверхности по квадратам и проектирование вертикальной планировки

P Инженерно – геодезические задачи

P Полевой контроль

P Заключение

P Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

P Место прохождения инженерно – геодезической практики: остановка «платформа 383 км»

P Цель работы: закрепление полученных знаний, приобретение навыков работы с геодезическими приборами.

Необходимо выполнение:

· поверок и юстировок геодезических приборов;

· геодезических работ при создании геодезического обоснования;

· теодолитной, высотной, тахеометрической съемок;

· специальные виды геодезических работ, а также решение конкретных геодезических задач;

P Виды работ:

1 организационные мероприятия (формирование бригад, проведение инструктажа по ТБ, документация, ознакомление с программой практики);

2 поверки инструментов (теодолита, нивелира);

3 создание геодезического съёмочного обоснования (рекогносцировка местности, закрепление точек планово – высотного обоснования, проложение теодолитного хода, нивелирование точек теодолитного хода);

4 теодолитная съемка (ознакомительно). Каждый студент должен выполнить съемку четырех контурных точек, используя различные способы съемки. Тахеометрическая съемка (1-2 станции на студента);

5 построение совмещенного плана теодолитной и тахеометрической съемок;

6 подготовка данных и вынос в натуру проектных осей (одна проектная точка на студента);

7 геодезическое трассирование сооружений линейного типа (100м трассы на студента, ширина полосы съемки – 20 м от оси, число углов поворота – не менее двух, число поперечников – не менее двух на бригаду);

8 нивелирование поверхности по квадратам (размер площадки – 50х50 м, стороны квадратов – 10м – выполняется бригадой);

9 решение инженерно – геодезических задач (виды задач – по заданию преподавателя). Выполняется бригадой;

10 полевой контроль и сдача инструментов – вся бригада;

11 оформление отчета по практике с последующей проверкой его руководителем и исправлением замечаний;

12 сдача отчета;

P Приборы и материалы:

Þ Теодолит 2 Т 30 – П;

Þ Нивелир 2 Н – 3 Л;

Þ Мерная лента;

Þ Рейка (2 шт., 3 м);

Þ Штатив (2 шт.);

Þ Вешка (2 шт. );

Þ Спица.

ПОВЕРКИ И ЮСТИРВОКИ ПРИБОРОВ

Теодолит 2Т - 30 П

q Поверка цилиндрического уровня

Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения теодолита. Вращением алидады устанавливаем ось уровня параллельно линии, проходящей через два подъемных винта. Вращая два винта в противоположных направлениях, мы приводим пузырек уровня на середину. Затем поворачивают алидаду на 1800. Если пузырек уровня остается на середине, то уровень исправен и поверку считают выполненной. Если пузырек смещается более, чем на два деления, уровень не исправен и требуется выполнить юстировку.

Þ Юстировка

Исправительными винтами уровня перемещают пузырек по направлению к нуль – пункту на половину дуги отклонения. Подъемными винтами приводят пузырек уровня на середину, повторяют поверку.

Результаты поверки:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Сильченко Ю.:

После поворота алидады на 1800 пузырек уровня остается на середине, следовательно, поверка считается выполненной.

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Руднев Д.:

После поворота алидады на 1800 пузырек уровня остается на середине, следовательно, поверка считается выполненной.

Бородина О.С.:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru После поворота алидады на 1800 пузырек уровня остается на середине, следовательно, поверка считается выполненной.

Баринова О.А.:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru После поворота алидады на 1800 пузырек уровня остается на середине, следовательно, поверка считается выполненной.

q Поверка сетки нитей

Нить сетки наводят на четко видимую точку так, чтобы изображение совместилось с вертикальной нитью сетки сверху. Вращая наводящий винт трубы, перемещают изображение наблюдаемой точки вниз. Поверка считается выполненной, если точка не сошла с вертикальной нити. Если точка смещается с нити, выполняют юстировку.

Þ Юстировка

Снимают колпачок основной трубы, ослабляют исправительные винты сетки нитей, разворачивают сетку на нужный угол, закрепляют юстировочные винты сетки нитей, повторяют поверку.

Результаты поверки:

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Сильченко Ю.:

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Руднев Д.:

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Бородина О.С.:

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Баринова О.А.:

q Определение коллимационной ошибки (С)

Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы. Устанавливают теодолит по уровню. При КП наводят теодолит на точку; снимают отчет по горизонтальному кругу. Ту же самую операцию выполняют при КЛ. Коллимационная ошибка вычисляется по формуле:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

Значение Инженерно – геодезической практике - student2.ru . Если Инженерно – геодезической практике - student2.ru , то выполняют юстировку.

Þ Юстировка

Наводящим винтом алидады устанавливают по горизонтальному кругу отсчет: Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

При этом изображение наблюдаемой точки сместится из центра сетки нитей. Ослабив исправительные винты сетки, боковыми исправительными винтами совмещают центр сетки нитей с точкой. Осторожно затягивают исправительные винты (1.2.1 и 1.3.1 – повторяют).

Результаты измерений:

Руднев Д.:КЛ 1960 37|

КП 160 36|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Баринова О.А.: КЛ 3400 35|

КП 1600 35|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Сильченко Ю.: КЛ 1750 34|

КП 3550 33|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Бородина О.С.: КЛ 3200 20|

КП 1400 20|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

q Определение места нуля(М0)

Место нуля – это отсчет по вертикальному кругу, когда зрительная труба горизонтальна, а пузырек уровня при алидаде находится в нуль – пункте. Зрительную трубу наводят на высоко расположенную точку, и при двух положениях теодолита снимают отчет по вертикальному кругу. Место нуля вычисляют по формуле: Инженерно – геодезической практике - student2.ru . Значение Инженерно – геодезической практике - student2.ru . Если Инженерно – геодезической практике - student2.ru , то выполняют юстировку.

Þ Юстировка

По вертикальному кругу устанавливают отсчет, равный углу наклона Инженерно – геодезической практике - student2.ru , равный: Инженерно – геодезической практике - student2.ru . При этом изображение наблюдаемой точки сместится из центра сетки нитей. Ослабив боковые исправительные винты сетки нитей, вертикальными исправительными винтами совмещают центр сетки нитей с наблюдаемой точкой. Закрепляют винты.

Результаты измерений:

Руднев Д….:КЛ 160 12|

КП -160 12|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Баринова О.А.: КЛ 140 41|

КП -140 41|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Сильченко Ю.: КЛ 20 34|

КП -20 34|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Бородина О.С.: КЛ 30 31|

КП -30 31|

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Нивелир 2Н – 3Л

q Поверка круглого уровня

Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Двумя подъемными винтами приводят пузырек круглого уровня в нуль – пункт. Если после поворота верхней части нивелира на 1800 пузырек останется в нуль – пункте – условие выполнено. В противном случае, исправительными винтами уровня перемещают пузырек в направлении к нуль – пункту на половину дуги отклонения. Подъемными винтами приводят уровень на середину. Поверка повторяется.

Результаты поверки:

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Сильченко Ю.: После поворота на 1800 .

Поверка выполнена.

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Руднев Д.: После поворота на 1800 .

Поверка выполнена.

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Баринова О. А.: После поворота на 1800 .

Поверка выполнена.

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Бородина О.С.: После поворота на 1800 .

Поверка выполнена.

q Поверка сетки нитей.

Выполняется аналогично поверке сетки нитей у теодолита (повторяется горизонтальная нить сетки по рейке).То есть вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Поверку выполняют двумя способами:

1. На расстоянии 25 – 30 м от нивелира подвешивают шнур с отвесом и наводят вертикальную нить сетки на шнур отвеса. Если вертикальная нить совпадает со шнуром, поверку считают выполненной, если не совпадает, тогда необходимо провести юстировку.

2. Наводят трубу нивелира на вертикально установленную рейку таким образом, чтобы рейка была слева и снимают отсчет по рейке. Затем наводящим винтом нивелира перемещают изображение на правый край сетки и снова снимают отсчет по рейке. Если отсчеты одинаковые, поверку считают выполненной, если нет – требуется юстировка.

Þ Юстировка

Открепляют винты, удерживающие окуляр и производят разворот окуляра вместе с сеткой нитей на нужный угол.

q Поверка цилиндрического уровня (главное условие нивелира).

Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси трубы. Поверку выполняют двойным нивелированием (в прямом и обратном направлениях) линии длиной 50 – 70 м.

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Точки А и В (рис.) закрепляют колышками. Над точкой А устанавливают нивелир так, чтобы окуляр находился над (.) А, в точку В ставят рейку. Измеряют высоту инструмента iA по черной стороне рейки, наводят трубу на рейку и записывают отсчет b по черной стороне. Ту же операцию выполняют по красной стороне рейки. Нивелир и рейку меняют местами.

Измеряют iB, a по черной стороне рейки, затем для контроля по красной стороне. Вычисляют Х по черной и красной стороне:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Значения Х, полученные по черной и красной сторонам рейки не должны расходиться более чем на 4 мм. Затем вычисляют Х ср:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Значение Инженерно – геодезической практике - student2.ru мм. Если Х ср.>4 мм, следовательно, главное условие нивелира не выполняется и поэтому выполняют юстировку.

ÞЮстировка

Элевационным винтом устанавливают по рейке исправительный отсчет, который вычисляют по формуле: а испр. = а – Х ср.

При этом цилиндрический уровень сместиться из середины (концы пузырька разойдутся). Возникшее смещение пузырька уровня устраняют вертикальными исправительными винтами уровня, предварительно ослабив боковые исправительные винты. После этого поверки 1и 3 повторяют.

Результаты поверки:

Сильченко Ю.


IA черн. =1682; IA кр. = 6481; IВ черн. = 1744; IВ кр. = 6545;   b черн. = 1318; b кр. = 6119; а черн. = 2108; а кр. = 6909.  

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

Руднев Д.

IA черн. =1562; IA кр. = 6363; IВ черн. = 1641; IВ кр. = 6442;   b черн. = 1161; b кр. = 5959; а черн. = 2042; а кр. = 6845.  

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

Бородина О.С.

IA черн. =1571; IA кр. = 6371; IВ черн. = 1633; IВ кр. = 6435;   b черн. = 1207; b кр. = 6009; а черн. = 1997; а кр. = 6799.  

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ;

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ;

Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

Баринова О.А.

IA черн. =1601; IA кр. = 6402; IВ черн. = 1641; IВ кр. = 6442;   b черн. = 1704; b кр. = 6505; а черн. = 1541; а кр. = 6342.  

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ;

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ;

Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

Измерение углов наклона

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Вертикальные углы измеряют в прямом и обратном направлениях. На каждой станции измеряют высоту инструмента с точностью до 1 см, отмечают эту высоту на вехе. Веху устанавливают вертикально сначала на предыдущей, затем на последующей точках хода. При измерении вертикального круга должен быть на середине. Среднюю горизонтальную нить наводят на веху на высоту инструмента (рис.) при положении КЛ, затем КП и снимают отсчеты по вертикальному кругу КЛ и КП, которые записывают в журнал. Затем вычисляют место нуля:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Значение Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

Затем вычисляют вертикальный угол n = КЛ – М0.Вертикальные углы измеряют в прямом и обратном направлениях. Расхождение между ними не должно превышать 2.

Измерение длин сторон хода

При измерении длин линий по разным причинам возникают погрешности, поэтому для контроля и повышения точности результатов измерений каждую линию измеряют дважды, в прямом и обратном направлениях.

Погрешность измерения линии 20 – метровой лентой не должна превышать 1:2000, то есть не должна превышать 1 см на каждые 20 м измеренной длины. Например, для линии длиной 70м допустимое расхождение между прямой и обратной измеренными длинами не должно превышать 3,5 см. Если расхождение не выходит за допустимые пределы, то вычисляют среднее арифметическое значение длины:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Если расхождение больше допустимого, линию измеряют заново.

Измерение линий заключается в последовательном укладывании ленты в створе линии. Измерение производят два человека. Один совмещает нулевой штрих ленты с началом линии, а другой, протягивает ленту по створу измеряемой линии. При этом мерщик, находящийся сзади, корректирует переднего, ориентируясь по вехе, установленной в конце измеряемой линии. Следуя указаниям заднего мерщика, передний укладывает ленту в створе линии и, натянув ее одной рукой, второй рукой через прорезь в ленте вертикально вставляет шпильку в землю. После этого передний мерщик снимает ленту со шпильки, которая остается в земле, и оба мерщика перемещают ленту вперед по линии. Задний мерщик надевает прорезь в ленте на оставленную передним мерщиком шпильку и направляет по линии переднего мерщика. Далее действия повторяются в таком же порядке. Если длина линии более 100 метров и все шпильки находятся у заднего мерщика, он передает шпильки переднему мерщику и измерения продолжает. Когда передний мерщик подходит к концу линии, и остается отрезок менее 20 метров, ленту протягивают за конец линии, и передний мерщик, натянув ленту, определяет длину последнего отрезка с точностью до 1 см. Затем, просуммировав все отрезки, вычисляют длину линии:

Д = l n + r,

Где: l –длина ленты, n – количество уложений ленты ( число шпилек у заднего мерщика), r- длина отрезка в конце линии.

После этого измеряют линию в обратном направлении. Результат измерений записывают в журнал.

5 Вычисление координат точек теодолитного хода.

Вначале проверяют все вычисления в полевом журнале. Затем строят схему теодолитного хода, на которую выписывают номера точек теодолитного хода, средние значения измеренных горизонтальных и примычных углов и средние значения измеренных длин сторон. Вычисление координат точек теодолитного хода выполняется в специальной ведомости в следующем порядке.

1. В ведомость выписывают результаты полевых измерений:

P Средние значения измеренных горизонтальных и примычных углов;

P Средние значения измеренных длин сторон;

P Средние значения измеренных вертикальных углов.

Средние значения длины стороны находят как полусумму ее измерений в прямом и обратном ходе. Средние значения вертикального угла – как полусумму абсолютных его значений в прямом и обратном ходе.

2. Определяют угловую невязку замкнутого хода с измеренными внутренними углами по формуле:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Если в замкнутом ходе измерены внешние углы, то:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

В разомкнутом ходе:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

где Инженерно – геодезической практике - student2.ru и Инженерно – геодезической практике - student2.ru - дирекционные углы начального и конечного направлений;

3. Вычисляют допустимую угловую невязку

Инженерно – геодезической практике - student2.ru - для замкнутого хода,

Инженерно – геодезической практике - student2.ru - для разомкнутого хода.

Сравнивают полученную невязку с допустимой. Если Инженерно – геодезической практике - student2.ru , то полученную угловую невязку распределяют на все измеренные углы поровну с противоположным знаком, то есть поправки по формуле:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

где Инженерно – геодезической практике - student2.ru - поправка в измеренные углы.

Поправки округляют до 30||, причем сумма округленных поправок должна давать угловую невязку с обратным знаком.

Затем вычисляют исправленные углы:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Сумма исправленных углов должна быть равна теоретической сумме: в замкнутом полигоне с внутренними углами:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

В замкнутом полигоне с внешними углами:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

В разомкнутом полигоне:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

4. Дирекционные углы сторон хода вычисляют по формуле:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru - для левых горизонтальных углов,

Инженерно – геодезической практике - student2.ru - для правых горизонтальных углов,

где Инженерно – геодезической практике - student2.ru , Инженерно – геодезической практике - student2.ru -дирекционные углы последующей и предыдущей сторон хода. Если Инженерно – геодезической практике - student2.ru получается больше 3600, то из значения Инженерно – геодезической практике - student2.ru вычитают 3600.

Вычисляют значение румбов согласно схеме, приведенной на следующем рисунке.

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Значение румбов записывают над значениями дирекционных углов.

5. Вычисляют горизонтальные проложения: Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

где d- горизонтальное проложение (округляют до 0,01 м),

l – измеренная длина,

Инженерно – геодезической практике - student2.ru - вертикальный угол.

6. Вычисляют приращения координат:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru , Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Инженерно – геодезической практике - student2.ru , или Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

где при вычислении через румбы значения Инженерно – геодезической практике - student2.ru и Инженерно – геодезической практике - student2.ru определяют по шестизначным таблицам тригонометрических функций, а знаки Инженерно – геодезической практике - student2.ru Инженерно – геодезической практике - student2.ru и Инженерно – геодезической практике - student2.ru - по схеме. Полученные Инженерно – геодезической практике - student2.ru Инженерно – геодезической практике - student2.ru и Инженерно – геодезической практике - student2.ru округляют до 0,01 м.

7. Вычисляют линейные невязки:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru , Инженерно – геодезической практике - student2.ru - для замкнутого хода,

Инженерно – геодезической практике - student2.ru , Инженерно – геодезической практике - student2.ru - для разомкнутого хода.

8. Вычисляют абсолютную невязку:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

И относительную невязку:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

где Инженерно – геодезической практике - student2.ru , то есть периметр хода.

Относительная невязка не должна превышать 1:1500 для замкнутого хода и 1:1000 для разомкнутого хода.

Если относительная невязка больше допустимой, то сначала проверяют все вычисления. При отсутствии ошибок в вычислениях перемеряют длины линий.

9. Вычисляют поправки:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Поправки округляют до 0,01 м с таким расчетом, чтобы сумма поправок равнялась невязке с обратным знаком, то есть:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru , Инженерно – геодезической практике - student2.ru

10. вычисляют исправленные значения приращений координат:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru , Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

11. Вычисляют координаты точек теодолитного хода:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ,

где Инженерно – геодезической практике - student2.ru и Инженерно – геодезической практике - student2.ru -исправленные приращения координат стороны Инженерно – геодезической практике - student2.ru .

Контроль вычислений: получение точного значения координат конечного пункта.

НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При нивелировании поверхности определяют высотное положение точек земной поверхности, то есть нивелирование поверхности является высотной съемкой.

Теодолитная съемка

Теодолитная съемка является горизонтальной, то есть продуктом ее является контурный план местности. Данный вид съемки целесообразно использовать для съемки четких контуров местности (угол зданий, линейных сооружений и т.д.).

Основные способы теодолитных съемок:

P Угловая засечка;

P Полярный способ;

P Линейная засечка;

P Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат);

1. Угловая засечка:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru В этом способе измеряют с точек съемочного обоснования на измеряемый пикет два горизонтальных угла. Результаты записывают в журнал, составляют абрис (рисунок местности, на котором показывают точки съемочного обоснования и все элементы местности). На абрисе все съемочные пикеты нумеруются.

При построении плана точки теодолитного хода наносятся на план по координатам, затем транспортиром откладывают углы b1 и b2 (или b2| ).

b2| = 3600 - b2.

По полученным направлениям проводят прямые, на пересечении которых получится съемочный пикет.

Этот способ является самым трудоемким, поэтому его применяют обычно в тех случаях, когда не возможно или трудно измерить расстояние до съемочного пикета.

2. Полярный:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru В нем на съемочный пикет с точки съемочного обоснования измеряют горизонтальный угол, затем рулеткой измеряют расстояние d.

Этот способ является основным. При построении на плане от пунктов съемочного обоснования откладывают угол b, по полученному направлению проводят прямую линию и откладывают расстояние d при помощи транспортира и линейки.

В случаях необходимости в измеренные расстояния вводят поправку за наклон местности, за температуру, за компарирование.

3. Линейная засечка:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Этот способ применяют в том случае, если нет теодолита. С пунктов съемочного обоснования до съемочного пикета измеряют два расстояния.

При построении точки на плане циркулем проводят две дуги, радиусом d1 и d2. На пересечении этих дуг будет находиться съемочный пикет.

4. Способ прямоугольных координат (перпендикуляров):

Инженерно – геодезической практике - student2.ru Его применяют на строительных площадках. За опорную линию принимают главную ось сооружения, или какую – либо другую ось.

В этом способе для каждой точки измеряют две длины:

P Первую длину измеряют по оси сооружения (L1);

P Вторую длину – по перпендикуляру к этой оси (L2).

Результаты теодолитной съемки способом угловых засечек:

Руднев Д.:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ст. 4: 120 45|

- дерево

ст. 5: 2200 00|

СильченкоЮ:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ст. 6: 3270 28|

- куст

ст. 7: 3320 14|

Бородина О.:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ст. 4: 230 26|

- камень

ст. 5: 3180 20|

Баринова О.:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ст. 4: 830 20|

- камень

ст. 5: 3400 47|

Результаты измерения теодолитной съемки способом перпендикуляров:

Сильченко Ю.:

d1 = 17,1 м; d2 =1,1 м вправо (дорога)

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Руднев Д.:

d1 = 24,4 м; d2 =2,9 м вправо (дорога)

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Бородина О.С.:

d1 = 32,3м; d2 =2,1 м вправо (дорога)

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Баринова О.А.:

d1 = 39,1 м; d2 =4 м вправо (дорога)

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Результаты измерения теодолитной съемки способом линейной засечки:

Сильченко Ю.:

d1=8 м; d2=4,8 м; l1=12 м (ручей) влево

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Руднев Д.:

d1=7,6 м; d2=6,2 м; l1=12 м (поляна) вправо

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru



Бородина О.С.:

d1=17,7 м; d2=13,1 м; l1=29,9 м (ручей) вправо

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

Баринова О.А.:

d1=17,7 м; d2=13,1 м; l1=29,9 м (тропинка) вправо

 
  Инженерно – геодезической практике - student2.ru

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Съемка ситуации и рельефа

Попутно с проложением тахеометрического хода со станций производят съемку ситуации и рельефа, применяя для этого исключительно полярный способ.

Если число точек тахеометрических ходов недостаточно для съемки ситуации и рельефа, то допускается определять положение дополнительных точек преимущественно полярным способом. При этом измеряют оба примычных угла полным приемом. Углы наклона также полным приемом и превышения вычисляют а прямом и обратном направлениях, как и в тахеометрическом ходе.

Перед началом работы составляют подробный абрис местности, на котором указывают станцию – точка съемочного обоснования, с которой выполняется съемка данного участка местности.

Для удобств станцию обозначают в центре абриса, на котором изображают все элементы местности (контур, реки, здания), затем номеруют их. Все эти номера подписывают на абрисе, после составления абриса приступают к съемке: теодолит устанавливают на станции, то есть при помощи отвеса центрируют прибор таким образом, чтобы погрешность центрирования не превышала 1 см.

Затем приводят теодолит в рабочее положение. Определяют место нуля (М0), которое не должно превышать 2||. Измеряют высоту инструмента i. М0 и I записывают в журнал съемки, затем устанавливают по теодолиту КЛ и ориентируют теодолит на соседнюю точку съемочного обоснования таким образом, чтобы отсчет по горизонтальному кругу был равен 00 00 | |.

После этого последовательно устанавливают на съемочные пикеты, согласно абрису, и производят следующие измерения:

1. a и b;

l = a – b;

2. по горизонтальной нити снимают отсчет по рейке, которая называется высотой наведения, затем снимают отсчеты:

P по горизонтальному кругу;

P по вертикальному кругу.

Все измерения записываются в журнал съемки, где обязательно указываются номер пикета и подписывается его характеристика (дорога, контур).

Таким образом, производят съемку всех пикетов с данной станции. После окончания съемки обязательно выполняют замыкание горизонта, то есть теодолит наводят на начальное направление и проверяют отсчет по горизонтальному кругу, который должен быть равен 00 00||, допустимые погрешности до 10||.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Результатом любой топографической съемки является топографический план снимаемого участка местности, способ создания которого зависит от метода съемки. При тахеометрической съемке план создается камеральным путем на основании результатов полевых измерений полярных координат и отметок снимаемых точек, кроки и абрисов.

Составление топографических планов по результатам тахеометрической съемки выполняется, как правило, в полевых условиях после обработки журналов и включает в себя следующие виды работ:

P построение координатной сетки;

P нанесение съемочных пунктов и точек тахеометрических ходов по координатам;

P накладка реечных точек по данным тахеометрического журнала и кроки.

Построение плана начинается с разбивки координатной сетки, которую разбивают при помощи линейки Дробышева с погрешностью 0,1 мм. Затем по вычисленным координатным пунктам теодолитного хода наносят эти пункты на план с погрешностью не более 0,2 мм (контроль). Для контроля измеряют горизонтальные проложения между пунктами теодолитного хода. Допустимые расхождения с вычисленными значениями не должно превышать 0,2 мм.

После этого при помощи транспортира откладывают горизонтальные углы с данной станции на все пикеты и по полученным направлениям откладывают горизонтальные проложения на все съемочные пикеты. У каждого пикета подписывают его номер, затем при помощи абриса на плане вычерчивают ситуацию: изображение, все элементы местности. При этом зависимость пикетов стирают и подписывают их отметки.

Затем при помощи отметок съемочных пикетов проводят горизонтали, то есть изображают рельеф местности. При сложном рельефе могут применяться следующие способы интерполяции:

P способ построения вспомогательных профилей;

P способ определения следов горизонталей с помощью кальки.

После чего вычерчивают контрольные измерения выборочно на некоторые пикеты.

При этом погрешность элементов на плане не должна превышать 0,2 мм. В случаях необходимости на плане производятся соответствующие поправки и только потом план оформляют тушью в соответствии с условными знаками.

В результате производства тахеометрической съемки создается следующий материал:

P оригинал плана;

P журнал;

P ведомости координат (сгущения съемочной сети);

P формуляр;

P выкопировка сводок по рамкам;

P пояснительная записка.

РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Обратная задача:

По известным координатам двух точек вычисляют дирекционный угол точек и длину линий.

Дано: ХА, УА,

Х В, УВ.

Найти: aА-В, Д А-В.

Решение:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ;

Инженерно – геодезической практике - student2.ru где DX А-В = ХВ - ХА

- Знаки не учитываются.

А-В = УВ - УА

Для того, чтобы вычислить значение дирекционного угла вычисляют значение румба:

Инженерно – геодезической практике - student2.ru ;

Затем по знакам DX и DУ определяют номер четверти и затем по соответствующей формуле вычисляют значение a, после чего находят разбивочные углы как разницу дирекционных углов, образующих его сторон.

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ПО КВАДРАТАМ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

Введение

Нивелирование площади поверхности производят для детального изображения рельефа участка местности, на котором предполагается создание каких – либо инженерных сооружений. В зависимости от характера рельефа и ситуации местности, а также от размеров площади нивелируемой поверхности применяются следующие способы нивелирования:

P По квадратам;

P Параллельных линий;

P Полигонов и полярный.

Рассмотрим методику камеральной обработки материалов нивелирования площади поверхности по квадратам. Размер площади 20х20 м, состоящей из девяти квадратов. Сторона квадратов 10х10 м. Нивелирование э

Наши рекомендации