Геодезические работы при ведении кадастра поселка городского типа Сибирцево

Министерство сельского хозяйства  Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Государственный Университет по Землеустройству

 

Кафедра геодезии и геоинформатики

 

 

Курсовая работа

 

Геодезические работы при  ведении кадастра поселка городского типа Сибирцево

 

 

 

 

Выполнил: ст.34-гк группы

Жаворонко В.О.

Проверил: Юнусов А.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2012

Содержание разделов расчетно-пояснительной  записки.

Глава  1 Геодезическая и картографическая основа государственного кадастра объектов

1.1. Состав геодезических работ  для обеспечения кадастра объектов  недвижимости…………………………………………………………………….………..…. 3

1.1.1. Назначение, виды и особенности  построения опорных геодезических  сетей………………………………………………………………………………….………....4

1.2. Краткое описание проекта планировки и застройки населенного пункта ОАО «Сибирцево»…………………………………………………………………………………...6

1.2.1 Описание геодезического обеспечения территории населенного пункта ОАО «Сибирцево»…………………………………………………………………...……………..8 
1.3. Инженерно-геодезические сети на территории населенного пункта (полигонометрические сети, опорная межевая сеть - ОМС, спутниковая система межевания земель Московского региона)………………………..………………………...15

1.3.1 Методы создания топографической основы (планов и карт)…………………….…17

1.4. Способы и точность определения площадей земельных участков………………......19

1.4.1. Определение площади  квартала 1-2-3-4 аналитическим способом……………..…20

1.4.2. Определение площади  квартала 1-2-3-4 механическим способом……………...….22

1.5. Способы и точность проектирования земельных участков………………………..…25

1.6. Способы геодезической подготовки проектных данных для выноса в натуру квартала и участков усадебной застройки……………………………...…………………………......33

1.6.1. Создание проекта разбивочного  геодезического обоснования для  выноса границ квартала усадебной  застройки в натуру……………………………………………………34.

Глава 2. Понятие о геоинформационных системах (ГИС) и их применение при ведении кадастра

2.1. Понятие о геоинформационных системах…………………………..………………...42

2.2. Структура ГИС……………………………………………………….……………….....42

2.3. Автоматизированные системы в кадастровых работах………….………….……...…43

Глава 3. Геодезические работы при планировке и застройке городов.

3.1. Назначение генерального плана населенного пункта………………………….….......45

3.2. Геодезическая подготовка проекта строительства микрорайона с многоэтажной застройкой…………………………………………………………………………….…...….45

3.2.1.Размещение проекта строительной геодезической сетки на проектном плане (генплане)……………………………………………………………………………….…….46

3.2.2. Составление разбивочного чертежа для выноса в натуру теодолитного хода и начального направления строительной сетки ..………………………………………….......51

3.3. Способы определения фактических координат вершин строительной сетки………………………………………………………………………………………...….54

3.4. Построение на местности строительной сетки…………………...………………….….55

3.5. Способ редуцирования вершин строительной сетки……………………………………55

3.6. Способы привязки зданий и сооружений к строительной сетке..………………….…..57

3.7. Составление и расчёты проекта красных линий для одного квартала……………..….61

Заключение…………………………………………………………………….……………….65

Список использованной литературы ……………………………………………………...…66

 

 

 

 

 

Глава 1. Геодезическая и картографическая основа государственного кадастра объектов недвижимости.

1.1. Состав геодезических  работ для обеспечения кадастра объектов Кадастровая съемка – геодезические работы по земельному участку, определяющие границы землепользователей и межевых знаков, площадь застроенной и благоустроенной территории, наличие твердых покрытий и газонов, характеристики строений, наличие или отсутствие споров по границам земельных участков

Кадастровая съемка представляет собой комплекс работ по установлению на местности  границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и  описанию их местоположения.

Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе сведений государственного земельного кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной связанной  с использованием, охраной и перераспределением земель документации.

При проведении любых операций с земельными участками (купля-продажа, дарение, наследование и т.д.) необходимо провести землеустроительные работы, которые включают в себя обмеры участка, формирование пакета документов (межевого дела) и сдачу его в  соответствующие государственные  органы с целью проверки и последующего утверждения.

Кадастровая съемка включает в себя:

  • изучение правоустанавливающих, правоудостоверяющих и других исходных документов;
  • полевые обследования и оценка состояния опорной межевой сети;
  • полевое обследование границ земельных участков и оценка состояния межевых знаков;
  • составления технического проекта межевания земель;
  • согласование границ земельных участков с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;
  • определение координат пунктов опорной межевой сети и межевых знаков;
  • определение уточненных площадей земельных участков;
  • составление карты (плана) границ земельного участка;
  • сбор материалов и формирование межевого дела;
  • утверждение материалов межевого дела в управлении Роснедвижимости.

1.1.1. Назначение, виды  и особенности построения опорных  геодезических сетей.

На основе государственной  геодезической сети строят сети сгущения, которые используются затем в  качестве исходных при создании съемочного обоснования топографических съемок. Плановые сети сгущения создаются, в  основном теми же методами, что и  государственная сеть, т. е. методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации или их сочетаниями. Иногда строят линейно-угловые сети. Сети сгущения подразделяют на 1 и 2 разряды. Триангуляция 1 и 2 разрядов развивается в виде сетей и отдельных пунктов. Каждый пункт должен быть определен из треугольника, в котором измерены все углы, или прямой засечкой с числом измеренных направлений не менее трех. Минимальная величина угла в сплошной сети — 20°, в цепочке треугольников — 30°. Углы при засечке должны быть не менее 30° и не более 150°. Пункты сети сгущения закрепляются на местности подземными центрами. На пунктах триангуляции 1 и 2 раз рядов устанавливаются наружные знаки — пирамиды или вехи. Веха ставится рядом с центром с северной стороны. Высотная сеть сгущения создается в основном проложением ходов технического нивелирования между пунктами государственного нивелирования. Точность технического нивелирования может характеризоваться предельной погрешностью, входящей в качестве коэффициента в формулу допустимой невязки в сумме превышений по ходу,

 Мм

где L — длина хода в  км. На местности со значительными уклонами, когда число станций на 1 км хода более 25, допустимая величина невязки определяется по формуле.

мм

где n — число штативов (станций) в ходе. Ходы технического нивелирования прокладываются с таким расчетом, чтобы в них были включены все пункты плановой сети сгущения, не включенные в сеть нивелирования IV класса. Съемочные сети являются непосредственным геодезическим обоснованием топографических съемок. Они могут служить также геодезической опорой для других работ, например при перенесении инженерных проектов на местность. Плановые съемочные сети создаются построением триангуляционных сетей, проложением теодолитных и мензульных ходов, прямыми, обратными и комбинированными засечками, а также другими равноценными методами. Съемочной сетью могут служить теодолитные ходы, прокладываемые по границам землепользовании с привязкой их к исходной сети, построенной в общегосударственной системе координат и высот. Техническими указаниями по разреженной привязке границ землепользовании предусматривается привязка не всех межевых знаков, а только опорных, группами по 3—4 смежных знака, через 3—10 км преимущественно на стыках границ. В открытой местности положение опорных межевых знаков может быть определено полярным методом или методом засечек непосредственно с пунктов исходной сети, а в закрытой и полузакрытой — методом свето- или радиодальномерной полигонометрии, прокладываемой специально для привязки межевых знаков. При развитии съемочного обоснования одновременно определяется, как правило, положение точек в плановом и высотном отношении. Высоты точек съемочного обоснования определяются нивелированием горизонтальным лучом (нивелиром, теодолитом или кипрегелем с уровнем при трубе) или наклонным лучом, т. е. тригонометрическим нивелированием. Предельно допустимые невязки определяются по формулам: при нивелировании теодолитом или кипрегелем горизонтальным лучом

,см 
при тригонометрическом нивелировании 

, см

где L — длина хода в  км. Техническое нивелирование производится для высотного обоснования съемок с сечением рельефа через 1 м и меньше. Предельно допустимые длины ходов технического нивелирования: 2 км при высоте сечения рельефа h = 0,25 м, 8 км при h = 0,5 ми 16 км при h = = 1 м. При топографических съемках для целей мелиорации (осушения и орошения) высотная сеть иногда создается нивелированием IV и даже III класса. Плотность пунктов съемочной сети не регламентируется инструкциями. Она различна для разных методов съемки и сильно зависит от масштаба съемки. Кроме того, она связана с характером рельефа, количеством и размером контуров, степенью залесенности участка и другими факторами. Пункты съемочной сети закрепляются на местности деревянными кольями (с окопкой вокруг них), некоторые — столбами, чтобы они сохранились во время производства и контроля съемки, а также при последующих работах, например при перенесении в натуру проектов землеустройства или других инженерных проектов. Положение каждого опорного межевого знака закрепляют железобетонным монолитом и окапывают курганом. В целях большей сохранности геодезических знаков выбираются по возможности такие места для геодезических пунктов, которые обеспечили бы долговременную сохранность знаков, например перекресток дорог, опушка леса и другие участки, мало подверженные изменению.

1.2. Краткое описание  проекта планировки и застройки населенного пункта ОАО «Сибирцево».

Местоположение.

       Акционерное общество  «Сибирцево» находится в  24 км южнее районного центра- г.Чулым и в 185 км от областного центра г.Новосибирск.

На момент составления проекта  планировки центрального поселка имеется  четыре отделения и четыре населенных пункта.

     Общая площадь землепользования  составляет 27943 га в том числе центральное отделение- 7423 га.

     Численность существующего  населения- 1258 чел., в т.ч. в центральном поселке, который является и поселком первого отделения,- 465 человек.

Природные условия:

  Рельеф  поселка равнинный. Климат района  расположения поселка резко континентальный  с коротким, но жарким летом  и длинной холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 градусов.

Снежный покров достигает 60-80 см. Промерзаемость грунта составляет 1,6-1.7 м. Грунты представлены среднесуглинистыми разностями с расчетным сопротивлением 2,0-2.5 кг на 1 кв.см дневной поверхности.

Грунтовые воды находятся на глубине 7-9 м. Артезианские воды на глубине 100-115 м. Дебит артезианских скважин- 10-12 кбм/час. Почвы- типичные выщелоченные черноземы.

Преобладающее направление ветров- юго-западное. 

Архитектурное решение улиц и проездов.

      Система уличной сети - основа  планировочной  и архитектурно  – планировочной композиции. Система  уличной сети обеспечивает удобство  связей внутри населенного пункта. Ее роль огромна:

    -  организует удобные и короткие  пешеходные и транспортные связи  между всеми территориальными (функциональными)  зонами поселения;

    - является каркасом всей планировочной  организации поселения, она объединяет  поселение в целостный функционально–планировочный  комплекс;

   - создает архитектуру поселения.

 

 

1.2.1. Описание геодезического обеспечения территории населенного пункта ОАО « Сибирцево».

Геодезическая обеспеченность территории населенного  пункта Сибирцево состоит в наличии 4-х пунктов ОМС-1, плана масштаба 1:2000, 2012 г. издания.

Пункты  ОМС-1 1780 и 1781 расположены южнее относительно проектируемых кварталов, пункты ОМС-1 201 и 202 расположены с северной стороны  от проектируемых кварталов.

Пример  обработки опорной сети.

Привязка  съёмочной сети к пунктам ОМС  на землях поселений.

Координаты  пунктов опорной межевой сети.

Таблица 1

207

208

1475

1476

X, м

Y, м

X, м

Y, м

X, м

Y, м

X, м

Y, м

2716,264

1019,417

2716,866

1051,274

2703,966

1328,657

2592,555

1385,335


 

Привязка  хода к парным стенным знакам.

 

Рис. 1. Схема привязки хода к парным стенным знакам

 

Привязка хода к парным стенным  знакам осуществлена с целью определения  координат точки хода "Начальная" и дирекционного угла начальной  стороны хода (стороны 207 – Н см. рис. 1.).

При привязке на точке теодолитного хода Н измерены горизонтальные проложения от начальной точки хода до стенных знаков. Горизонтальный угол между направлениями от начальной точки хода на стенные знаки и левый угол хода . Направления измерены теодолитом 2Т5КП методом круговых приемов.  Результаты измерений направлений на точке Н представлены в таблице2.

Таблица 2

Результаты измерений исходных пунктов.

 

Направление

Круг

Отсчет по горизонтальному кругу

Измеренное направление

Поправки

Приведенное направление

1

2

3

4

5

6

 

Ст.1

Л( )

0°05,4´

0°05,30´

0°00,0´

П( )

180°05,2´

     

 

207

Л( )

218°49,8´

218°49,85´

+0,02´

218°44,57´

П( )

38°49,9´

     

 

208

Л( )

291°07,2´

291°07,25´

+0,04´

291°01,99´

П( )

111°07,3´

     

 

Ст.1

Л( )

0°05,2´

0°05,25´

+0,05´

0°00,0´

П( )

180°05,3´

     

Незамыкание

л=-0,2´

ср.=-0,05´


 

1. Вычислением горизонтальный угол  и .

1.1. Вычислим значения незамыкания горизонта при наблюдениях при круге лево (Л):

                        ∆ллл´

и круге право (П):

                     ∆ппп´

где  соответственно первый и заключительный ст.1 при круге лево и право. Незамыкания горизонта по абсолютной величине не должно превышать .

л=0°05,4´- 0°05,2´=0°00,2´

п=180°05,2´-180°05,3´=- 0°00,1´

‌ ‌|∆л‌|≤0,3´             |∆п‌|≤0,3´

1.2. Вычисление "измеренного" направления с определяемой точки на исходные (столбец 4, табл. 2).

1.3. Вычисление поправки в "измеренное"  направление из-за незамыкания горизонта по формуле:

где n – число направлений;

       i – порядковый номер текущего направления (i=1,2,3).

1.4. Вычисление приведенных направлений  на другие точки (с учетом  ранее выведенной поправки за  незамыкание горизонта), принимая приведенное направление на ст. 1 за нулевое.

72 17,42            S =30,031

   =141 15,43        S2=23,152

S = =

= =31,857м;

W=  S - S ;  

W-свободный член (невязка) условного значения 

S = ;

 S = =31,861м;

W=31,861-31,857=+0,004м;

Значение свободного члена по абсолютной величине не превышает 4мм

1.6Вычисляют  вспомогательные коэффициенты:

a=(1/ S0)*( - *cos )=(1/31,861)*(30,0312-23,152*cos72°17.42’)= =0,7218

b=(1/S0)*( - *cos )=(1/31,861)*(23,1522-30.031*cos72°17.42’)= 0,4401

1.7Вычисляют  значения коррелаты:

K=(W)*(a2* + b2* )=0.004*(0.72182*30.031+0.44012*23.152)=0,00020

1.8Находят  поправки в стороны:

V =kaS1;

V =kaS2;

V =0,00015*0,7216*30,032=0,0043м;

V =0,00015*0,4398*23,152=0,0020м;

1.9Вычисляют   уравненные значения отрезков  S1 и S2:

S =S+Vs1=30,031+0,0043=30,0353;

S =S+Vs2=23,152+0,0020=23,1540;

1.10. Контроль  вычислений: по результатам уравнивания  вычислим значение угла ур и по нему вычислим значение горизонтального проложения между стенными знаками 207-208, которое должно быть равно его действительному значению:

ур=72˚17,35΄

S0 выч=31,861 м.

1.11Вычисляют   углы, решая треугольник («Начальная»,207,208) по теореме синусов:

φ=arcsin(S2sinβ/S0)=arcsin(23.1540*sin72°17.42’/31.861)=43°48'38,8˝

δ=arcsin(S1sinβ/S0)= arcsin(30.0353*sin72°17.42’/31.861)=63°53'57,2˝

1.12. Контроль  вычислений: сумма углов треугольника  «Начальная», 207, 208 должна быть равна  180˚:

ур +φ+γ=180˚           72˚17΄24 ˝ + 43˚48΄38,8˝+63˚53΄57,2˝=180˚

1.12.1. Вычислим  по координатам стенных знаков  дирекционный угол α207-208 стороны 208-207:

α208-207=arctg=269˚06΄29˝

1.13. Вычислим  координаты точки «Начальная»  от пункта 207:

Хнач 207+ S1ур* cos (α208-207+ φ-180˚) = =2716.264+30.0353*cos(269˚06΄29˝+43°48'38,8˝-180) = 2580,606 м

Унач207+S1ур*sin(α208-207+φ-180˚)= =1019.417+30.0353*sin(269˚06΄29˝+43°48'38,8˝-180)=1041,412м                                                  1.14Контроль вычислений (от п.208)

Xнач=X208+S2*cos(α207-208-δ)=

=2716.866+23.1540*cos(269˚06΄29˝-63°53'57,2˝)=2580,606м;

Yнач=Y208+S2 sin(α207-208-δ+180°)=

=1051.274+23.1540*sin(269˚06΄29˝-63°53'57,2˝) =1041,412м;

1.15 Решая  обратную геодезическую задачу (по  координатам 207 и точки «Начальная»)  определяем дирекционный угол  стороны 207-нач.

α(r )207-н=arctg ∆y/∆x=arctg (26,995/-20,453)=47°05'13'' ;

α207-н=180°- 47°05,13'=132°55'10''

 

Вычисление координат  пунктов хода.

При проложении теодолитного хода измерены левые по ходу углы (теодолитом 2Т5К) и расстояния (электронной дальномерной насадкой) между точками хода. Угловая невязка не должна превышать где n – число углов. Относительная невязка хода не должна превышать 1:4000. Результаты представлены в таблице 3.

 

Схема хода

 

Рис. 1.2.

 

 

 

 

Пункт

Измеренный угол

Дирекционный угол

Горизонтальное проложение

∆х

∆у

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

207

 

 

 

 
     

2716,264

1019,417

 

 

(левые)

132°55'10''

         

начальная

141°15,43'

       

2580,606

1041,412

 

 
 

94°10'35''

123,334

-8,969-16

123,006

   

Ст.1

177°51,51'

       

2571,621

1164,416

 

 
 

92°02'04''

96,823

-3,428-12

96,762

   

Ст.2

161°05,12'

       

2568,181

1261,180

 

 
 

73°07'10''

70,515

20,482-9

67,475

   

1475

259°55,03'

   

∆хпр=8,057

∆упр=287,245

2703,966

1328,657

 

 

λпр=740˚07΄05˝

153°02'10''

∑S=290,672

∆хтеор=8,049

∆утеор=287,245

   

1476

 ∑λпр=740˚07΄05˝

 

 
 

fx=+0,008

fу=0

2592,555

1385,335

 

f λдоп =15˝√4=30˝

   

fs=0,04

   
       

fотн= fs/∑S≤1/4000

   
       

1/7267≤1/4000

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привязка  хода к опорным межевым знакам (одинарные стенные знаки)


 


 

 

Рис. 2.


В процессе полевых работ на съемочной  станции теодолитом 2Т5К измерены угол между направлениями на стенные знаки 209 и 210 (рис2),  горизонтальное проложение до стенного знака 209, а также (для контроля привязки) угол между направлениями на стенной знак 210 и пункт ОМС2-2511. Результаты измерений представлены в таблице 4.

                                                                                                     

Таблица 4.

Обозначение

Значение

18,764 м


 

Координаты  пунктов ОМС представлены в таблице 5:

Таблица5.

Координаты  пунктов ОМС (м)

209

210

ОМС2-2511

X

Y

X

Y

X

Y

2602,657

1316,132

2603,123

1363,820

2477,244

1385,353


  1. Вычислим горизонтальное проложение ( ) между стенными знаками и дирекционный угол α210-209 :

=√(Х209- Х210)2+(У209- У210)2=√(2602.657-2603.123)2+(1316.132-1363.820)2=

=49,680 м

α210-209=arctg((1316.132-1363.820)/(2602.657-2603.123))=255˚43΄08˝

  1. По теореме синусов в треугольнике ст1, 209, 210 найдём угол γ:

γ=arcsin(S1*sinφ/Sисх)=arcsin(18.764*sin /49.680)=22˚08΄56˝;

  1. Вычислим угол δ:

δ=180˚-( γ+ δ)=180-(22˚08΄56˝+ )=64˚24΄24˝;

  1. От пункта 209 решением прямой геодезической задачи вычислим координаты съёмочной станции:

Хст = Х209+ S1*cos(α210-209+ δ-180˚)=

=2602.657+18.764*cos(255˚43΄08˝+64˚24΄24˝-180)=2588,655 м

Уст = У209+ S1*sin(α210-209+ δ-180˚)=

=1316.132+18.764*sin(255˚43΄08˝+64˚24΄24˝-180)=1328,657 м

  1. Контроль привязки:

Решением  обратной геодезической задачи (по

координатам станции и пункта 210) определим  дирекционный угол стороны αст-210 :      αст-210= arctg((1328.657-1363.820)/(2588.655-2603.123))=51˚34΄11˝

Решением  обратной геодезической задачи (по координатам станции и ОМС 210) определим дирекционный угол стороны  αст-2511 :  

αст-2511= arctg((1328.657-1385.353)/(2588.655-2477.244))=153˚01΄26˝

Вычислим значение угла βвыч :  

  βвыч= αст-2511 –αст-210=153˚01΄26˝-51˚34΄11˝=101˚27΄15˝

 ∆ β= βвыч  - β= -101˚27΄15˝=-0˚00΄06˝

fβдоп = 15˝

 

 

1.3 Инженерно-геодезические  сети на территории населенного  пункта.

Геодезическая сеть - система закрепленных на земной поверхности точек, геодезических  пунктов, положение которых определено в общей системе координат.

Государственная геодезическая сеть (ГГС) – совокупность геодезических пунктов, равномерно распределённых на территории всей страны и закреплённых на местности центрами, обеспечивающими сохранность и устойчивость этих пунктов в течение длительного времени. ГГС подразделяют на плановые и высотные. Плановая сеть создаётся методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их сочетаниями, высотная – методом геометрического нивелирования. Государственная геодезическая сеть является исходной для создания других геодезических сетей (сетей сгущения, съёмочных сетей, опорных межевых сетей). ГГС является главной геодезической основой топографических съемок всех масштабов, и подразделяется на:

а) триангуляцию, полигонометрию и трилатерацию 1, 2, 3 и 4 классов;

б) нивелирные сети I, II, III и IV классов.

ГГС создаётся  по принципу от общего к частному (от высшего класса к низшему классу). Это означает, что сначала строят редкую схему пунктов с очень  высокой точностью измерения  углов и линий. Затем эту сеть сгущают пунктами, определяемыми  с менее высокой точностью.

Сети сгущения и съемочные сети, их назначение.

Плановые  сети сгущения создают в основном теми же методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации или их сочетанием. Иногда строят линейно-угловые сети. Сети сгущения подразделяют на 1 и 2 разряды.

Съёмочные сети являются непосредственным геодезическим  обоснованием топографических съёмок. Они могут служить также  геодезической  опорой для других работ, например, при перенесении инженерных проектов на местность. Съемочной сетью могут  служить теодолитные ходы, прокладываемые по границам землепользований с привязкой  их к исходной сети, построенной  в общегосударственной системе  координат и высот. Метод полигонометрии заключается в построении сети ходов, в которых измеряют все углы и  стороны. Этот метод обычно применяют  в закрытой местности.

Опорные межевые сети.

ОМС –  геодезическая сеть специального назначения, которую создают для координатного  обеспечения Государственного земельного кадастра, государственного мониторинга  земель, землеустройства и других мероприятий по управлению земельным  фондом России.

ОМС предназначается  для:

1)установления  координатной основы на территории  кадастровых округов, районов,  кварталов; 

2)ведения  государственного земельного кадастра (ГЗК) кадастрового округа, района, квартала и дежурных кадастровых  планов и карт;

3)контроля  состояния, использования и охраны  земель;

4)проведения  работ по государственному кадастру  недвижимости, землеустройству и  их координатному оформлению;

5)информационного  обеспечения кадастра данными  о количественных  и качественных  характеристиках и местоположении  земель для установления их  цены, платы за использование,  экономического стимулирования  и рационального использования; 

6)инвентаризации  земель различного целевого значения.

ОМС делится  на 2 класса: ОМС 1 и ОМС 2. Их точность построения характеризуется СКП  взаимного положения смежных  пунктов соответственно не белее  0,05 м и 0,10 м.

ОМС 1 привязывается  не менее чем к 2 пунктам государственной  геодезической сети. ОМС 2 может привязаться  не менее чем к трем пунктам  ОМС 1. Высота пунктов ОМС определяется в балтийской системе высот 1977 г. Если пункт ОМС совмещен с межевым знаком, то он сдается на наблюдение за сохранностью всем собственникам, владельцам и пользователям земельными участками. Во всех работах (кадастровых) применяются плоские, прямоугольные координаты в проекции Гаусса, которые имеют местную систему координат.

 

 1.3.1. Методы создания топографической основы (планов и карт).

При создании топографических планов методами стереотопографической. комбинированной, и фототеодолитной съёмки выполняется комплекс камеральных работ. Полный комплекс этих работ при стереотопографической съемке включает в себя составление технического проекта, подготовительные работы, фотограмметрическое сгущение опорной сети, изготовление фотопланов, дешифрирование, стереоскопическую съемку контуров и рельефа, редактирование оригиналов планов, подготовку оригиналов карт к изданию.

Кадастровые карты - весьма важные кадастровые документы, нередко дающие наиболее четкое и наглядное представление о земельном участке, который выступает объектом тех или иных правовых отношений. Зачастую карта может быть основным документом, доказывающим права субъекта на спорный земельный участок. Очень важны сведения карт при разрешении споров об установлении границ земельных участков. Поэтому к составлению карт предъявляются высокие требования. Не умаляя роль иных карт, указанных в комментируемой статье, заметим, что в этом смысле важное значение имеют дежурные кадастровые карты (планы) земельных участков, поскольку' они содержат сведения о местоположении участка.

Геодезические работы при ведении кадастра поселка городского типа Сибирцево