Составление плана земельного участка по результатам тахеометрической съемки
Федеральное
государственное бюджетное
высшего профессионального образования
«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»
Омский аграрный техникум
Курсовая работа
По теме: «Составление плана земельного участка по результатам тахеометрической съемки»
Исполнитель: Олемская Мария
Александровна
11 Земле-имущественные отношения
Руководитель: Капранова Елена Михайловна
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Методы тахеометрической съемки
2.1 Теодолит Т-30 и работа с ним
2.2 Горизонтирование теодолита
2.3 Мензуальная съемка
3. Нивелирование поверхности
3.1 Нивелир Н-3 и работа с ним
3.2 Нивелирование поверхности по квадратам
3.3 Составление плана участка, построение сетки квадратов
3.4 Вычислительная обработка
4. Тахеометрическая съемка
4.1 Порядок работы на станции
4.2 Обработка материалов
5. Решение инженерных задач на плане
6. Сравнительный анализ методов топографической съемки и тахеометрической съемки
Вывод
Список литературы
Приложение
Геодезия – наука, изучающая форму и размеры поверхности всей Земли или отдельных ее частей путем измерений, вычислительной обработки результатов вычислений, построений карт, планов, профилей и методы их использования для решения различных задач.
В задачи геодезии входит изучение методов:
1)
измерение линий и углов на
поверхности земли, под землей
(в шахтах, туннелях), над землей (при
аэрофотосъемке, при использовании
искусственных спутников Земли
и ракетно-космической техники)
2)
вычислительной обработки
3)
графических построений и
4)
использования результатов
Геодезия как инженерная наука в своем развитии опирается на математику, физику, тесно связана с географией и геологией, геоморфологией и почвоведением, земледелием и геоботаникой, землеустроительным проектированием и экономикой сельского хозяйства, мелиорацией и дорожным делом, астрономией и геофизикой и др.
2. Методы тахеометрической съемки
В электронных тахеометрах расстояния измеряются по разности фаз испускаемого и отраженного луча( фазовый метод), а иногда (в некоторых современных моделях) – времени прохождения луча лазера до отражателя и обратно (импульсный метод). Точность измерения зависит от технических возможностей модели тахеометра, а также от многих внешних параметров: температуры, давления, влажности и т.п.
Диапазон измерения расстояний зависит также от режима работы тахеометра: отражательный или безотражательный. Дальность измерений при безотражательном режиме напрямую зависит от отражающих свойств поверхности, на которую производится измерение. Дальность измерений на светлую гладкую поверхность (штукатурка, кафельная плитка и пр. ) в несколько раз превышает максимально возможное расстояние, измеренное на темную поверхность. Максимальная дальность линейных измерений для режима с отражателем (призмой ) – до пяти километров (при нескольких призмах – ещё дальше); для безотражательного режима – до одного километра. Модели тахеометров, которые имеют безотражательный режим, могут измерять расстояния практически до любойповерхности, однако следует с осторожностью относиться к результатам измерений, проводимых сквозь ветки, листья и подобные преграды ,поскольку неизвестно ,от чего именно отразится луч, и, соответственно, расстояние до чего он измерит.
Существуют модели тахеометров, обладающие дальномером, совмещенным с системой фокусировки зрительной трубы. Преимущества таких приборов заключается в том, что измерение расстояний производится именно на тот объект, по которому в данный момент выставлена зрительная труба прибора.
Точность линейных измерений современным тахеометром достигает половины угловой секунды ( 0, расстояний – до 0.5 мм +1мм на км.
Точность линейных измерений в безотражательном режиме – до 1 мм + 1 мм на километр.
Большинство
современных тахеометров
Промеры дальномером сквозь препятствия ( ветки деревьев, сетку рябицу и т. д ). Измерение против солнца (засветка) . Отсутствие винта лимба что не позволяет выполнять измерения 2 приемами.
Автоматизированные тахеометры хорошо зарекомендовали себя при сканировании в заданном секторе большого количества точек ( фасадного сканирования, а также при мониторинге деформации).
2.1 Теодолит Т-30 и работа с ним.
Т-30 – теодолит технической точности, среднеквадратическая ошибка измерения угла 30''.
Порядок работы:
1) Сборка комплекта;
2)
Центрирование с помощью
3)
Горизонтирование с помощью
4) Измерение углов.
2.2 Горизонтирование теодолита.
Необходимо
установить цилиндрический уровень
по направлению двух подъемных винтов
и, вращая эти винты в противоположные
стороны, выводим пузырек
Основные оси прибора:
вертикальная ось, проходит через центр лимба и алидады;
1. визирная ось, проходит через центр сетки нитей и объекта;
2.
горизонтальная ось – ось
3.
ось цилиндрического уровня –
это касательная к дуге
К узлам геодезических приборов предъявляются определенные геометрические требования (условия). Проверка этих условий в геодезии называется поверкой.
Если эти условия не выполнены, то производится юстировка (исправление).
Поверки:
1.
Поверка цилиндрического
Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения прибора (вертикальной оси).
Установить цилиндрический уровень по направлению двух подъемных винтов. Вращая эти винты в разные стороны, выводим уровень в центр ампулы, затем поворачиваем алидаду на 180˚. Если пузырек воздуха отклоняется от центра не более чем на 2 деления, то условие выполнено. Если больше 2 делений, выполняется юстировка.
На половину дуги отклонения пузырек перемещают с помощью подъемных винтов, а на оставшуюся часть дуги юстировочными винтами цилиндрического уровня с помощью шпильки.
2. Поверка визирной оси.
Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы.
Если это условие не выполняется, то имеет место коллемационная ошибка Она вычисляется по формуле:
где:КЛ – отсчет по кругу лево
КП – отсчет по кругу право
Коллемационная ошибка не должна превышать удвоенной точности верньера (2' для Т-30).
Если С > 2', то производится юстировка. Вычисляется средний отсчет в минутах.
1)
Наводящим винтом алидады
2)
Горизонтальными
3) Поверка сетки нитей
Вертикальная нить сетки нитей должна быть отвесна, а горизонтальная перпендикулярна ей.
На расстоянии 10-15 м от прибора подвешивается отвес. Наводим вертикальную нить на нить отвеса. Если условие выполнено, вертикальная нить и нить отвеса должны совпасть.
Если не выполнено, то поворачивают вместе с сеткой окулярную часть, ослабив, а потом, завернув четыре винта диафрагмы сетки нитей, и поворачивают сетчатое кольцо до совпадения этих двух нитей.
От теодолитной мензульная съемка отличается главным образом тем, что при ее применении измерения на местности и составление плана производятся в поле одновременно. Если при теодолитной съемке горизонтальные углы измеряют и выражают в градусной (или градовой) мере, то при мензульной съемке измерение сопровождается графическим построением угла. Для построения угла лист бумаги прикрепляют к верхней поверхности мензульной доски, которую вместе с этим листом называют планшетом, и прочерчивают на ней стороны горизонтального угла, параллельные горизонтальным проложениям соответственных линий местности. Поэтому мензульную съемку называют углоначертательной.
При мензульной съемке абрис не составляют, расстояния (горизонтальные проложения), измеренные на местности, откладывают на планшете при помощи циркуля-измерителя и масштабной линейки; иногда их значения записывают в полевой журнал для вычисления превышений.
Мензульная доска – планшет выполняет роль горизонтального круга. Роль алидады выполняет линейка, накладываемая на планшет и являющаяся частью визирного прибора, называемого кипрегелем.
Центрируют мензулу иначе, чем теодолит. Над точкой местности (пунктом) при помощи отвеса центрируют положение этой точки на планшете, так чтобы точки оказались на одной отвесной линии. Для центрирования планшета применяют вилку. Индекс i вилки, совмещаемый с точкой на планшете, должен быть на одной линии с отвесом. При съемках в масштабе 1:5000 и мельче планшет центрируют на глаз, так как погрешность центрирования в большинстве случаев допускается примерно равной половине точности масштаба.
Ориентирование планшета, т. е. установку его так, чтобы линии на планшете были параллельны горизонтальным приложениям соответствующих линий местности, производят по точкам местности, положение которых на планшете известно.
Кипрегель, мензульная доска, подставка, тренога, вилка, буссоль, зонт и дальномерная рейка составляют мензульный комплект.
Поверки мензулы:
1)
Нарезка у станового винта
и у конца оси подставки
должна быть одинаковой, в результате
чего становой винт должен
свободно привинчиваться к
2)
Вращение мензульной доски
3)
В собранном виде мензула
Если
мензула малоустойчива и
4)
Верхняя поверхность
5)
Верхняя поверхность
Если это условие не
К вилке
предъявляется следующее
К буссоли
предъявляются следующие
1)
Магнитная стрелка должна быть
хорошо намагничена, шпиль
2)
Магнитная стрелка должна быть
уравновешена. Приведя вертикальную
ось прибора в отвесное
3)
Ось вращения магнитной
4) Магнитная ось стрелки должна совпадать с геометрической. Если эти оси не совпадают, то отсчеты по концам стрелки будут отличаться от магнитного азимута и румба на величину угла, образованного осями. Обнаружить несовпадение осей можно после сравнивания показаний испытываемой буссоли с показаниями выверенной буссоли.
5)
Рабочие ребра буссоли должны
быть параллельны нулевому
Поверки кипрегеля:
1.
Скошенный край линейки
2. Вертикальный круг кипрегеля должен быть прочно соединен со зрительной трубой, а уровень при вертикальном круге – с алидадой.
Чтобы
при работе с кипрегелем осуществлялся
принцип измерения и
1)
Ось цилиндрического уровня на
линейке кипрегеля должна быть
параллельна нижней плоскости
линейки. Для проверки условия
линейку кипрегеля ставят на
планшет по направлению двух
подъемных винтов, приводят ими
пузырек уровня на середину (в
нуль-пункт) и карандашом
2)
Визирная ось зрительной трубы
должна быть перпендикулярна
к горизонтальной оси
3)
Горизонтальная ось кипрегеля
должна быть параллельна
4)
Вертикальная нить сетки
5)
Коллимационная плоскость
Для
отображения рельефа на топографических
картах, планах и профилях необходимо
знать высоты точек местности. С
этой целью производят нивелирование
(вертикальную съемку), под которым
подразумевают полевые
В зависимости от метода и применяемых приборов различают следующие виды нивелирования:
1)
геометрическое, выполняемое с помощью
нивелира, который обеспечивает
горизонтальный луч
2) тригонометрическое, выполняемое наклонным визирным лучом;
3)
барометрическое, выполняемое
4)
гидростатическое, основанное на
свойстве свободной
5) стереофотограмметрическое, выполняемое с помощью измерений на стереоскопических парах аэрофотоснимков;
6) аэрорадионивелирование, осуществляемое с помощью радиовысотомеров, устанавливаемых на самолетах;
7) механическое, производимое с помощью приборов, автоматически вычерчивающих профиль проходимого пути;
8)
GPS (глобальная система
Из
перечисленных видов
3.1 Нивелир Н-3 и работа с ним.
Нивелиры бывают высокоточные (Н-0,5), точные (Н-3) и технические (Н-10).
Н-0,5 (3, 10) – средняя квадратическая ошибка определения превышения в мм на 1 км двойного хода.
Отсчет берется в момент, когда концы пузырьков контактного уровня сомкнутся, по средней нити. Отсчет – 4-значное число в мм:
1, 2 цифры – количество дм
3 цифра – количество см
4 цифра – количество мм.
Поверки нивелирования:
1.
Поверка круглого уровня. Ось
круглого уровня должна быть
параллельна оси вращения
2.
Поверка сетки нитей.
3.
Поверка главного условия
h = З – П
h = i1 – (V1 – x) = i1 – V1 + x
h = V2 – x – i2
,
где:
x – погрешность
V – отсчет
i – высота инструмента
Допустимое значение x ≤ 4 мм. Если x > 4 мм, производим юстировку:
1)
эливационным винтом по рейке
устанавливаем отсчет
2)
исправительными винтами
3.2 Нивелирование поверхности по квадратам.
Нивелирование небольших участков равнинной местности производят с целью получения топографических планов крупных масштабов. Для получения плана необходимо выполнить следующий комплекс полевых и камеральных работ: выполнить предварительный осмотр (рекогнасцировку) местности, построить на местности сеть квадратов, определить плановое положение вершин квадратов и характерных точек, произвести съемки ситуации, выполнить геометрическое нивелирование участка, привязать его к реперу, произвести обработку результатов, построить план.
3.3 Составление плана участка, построение сети квадратов.
На
местности при помощи теодолита
и мерной ленты строят сеть квадратов
со сторонами 10, 20 или 40 м в зависимости
от характера рельефа и
Ошибка при построении основного прямоугольника при последней точке не должна превышать 1',5√n, т. е. 3'.
Положение
вершин заполняющих квадратов
Одновременно с построением сетки производят съемку ситуации по методу створов и перпендикуляров, а также путем промеров от вершин квадрата. Все данные заносят на полевую схему.
Если площадь участка небольшая, то нивелирование производится с одной станции: нивелир устанавливают в центр участка и берут отсчеты по черной стороне рейки, которая последовательно устанавливается на все вершины квадратов. Результаты заносятся на полевую схему.