
Проект производства инженерно-геодезических работ при создании системы контроля железнодорожного пути в профиле и в плане
Дипломная работа - Геодезия и Геология
Другие дипломы по предмету Геодезия и Геология
ая ошибка исходной стороныОтносительная средняя квадратическая ошибка слабой стороныПредельно допустимая невязка в треугольнике, 4 кл. 1 р-д. 2 р-д.2 -5 0,5 - 5 0,25 - 32,0 5,0 10,01:200000 1:50000 1:200001:70000 1:20000 1:1000010 20 40
Согласно Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 [7], триангуляция 1-го и 2-го разрядов развивается с целью сгущения геодезических сетей до плотности, обеспечивающей развитие съемочного обоснования крупномасштабных съемок, как правило, в открытой и горной местности, или в случаях, если по каким-либо причинам применение метода полигонометрии невозможно или нецелесообразно.
В зависимости от расположения и густоты исходных пунктов на объекте съемки триангуляция 1 разряда развивается в виде сетей, цепочек треугольников и вставок отдельных пунктов в треугольники, образованные пунктами сетей 2 - 4 классов. Триангуляция 2 разряда развивается в виде сетей, отдельных пунктов или групп пунктов между пунктами сетей 2 - 4 классов, а также 1 разряда.
Сплошная сеть триангуляции должна опираться не менее чем на три исходных геодезических пункта и не менее чем на две исходные стороны.
Цепочка треугольников должна опираться на два исходных геодезических пункта и примыкающие к ним две исходные стороны.
Углы в триангуляции 1 и 2 разрядов измеряют круговыми приемами теодолитами Т2, Т5 и другими им равноточными приборами числом приемов и с соблюдением допусков, приведенных в табл. 4.
Таблица 4
Число приемов и допуски при измерении углов в триангуляции
ПоказателиТ2 и ему равноточныеТ5 и ему равноточные 1 разряд2 разряд1 разряд2 разрядЧисло приемов Расхождение между результатами наблюдений на начальное направление в начале и конце полуприема Колебание значений направлений, приведенных к общему нулю, в отдельных приемах3 8 82 8 84 12 123 12 12
Теодолит, установленный на штативе, центрируется над центром пункта триангуляции с точностью не ниже 2 мм.
При развитии инженерно-геодезических сетей методом триангуляции наиболее типичными построениями являются цепи треугольников, центральные системы, геодезические четырехугольники, вставки пунктов в треугольники и небольшие сети из этих фигур. Возможны и комбинированные построения.
В сетях триангуляции треугольники стараются проектировать близкими к равносторонним; в особых случаях острые углы допускают до 20?, а тупые - до 140?. Уравнивание результатов измерений производится строгими способами.
3.2.2 Метод полигонометрии
В полигонометрии сеть строится в виде замкнутых или разомкнутых полигонов, в которых измеряют все расстояния между смежными точками и все углы между смежными сторонами.
Полигонометрия является наиболее распространенным видом инженерно-геодезических опорных сетей, который применяется при всех видах инженерно-геодезических работ.
В зависимости от площади объекта, его формы, обеспеченности исходными пунктами полигонометрию проектируют в виде одиночных ходов, опирающихся на исходные пункты высшего класса (разряда), систем ходов с узловыми точками или систем замкнутых полигонов.
Наиболее широко применяемые в практике инженерно-геодезических работ полигонометрические сети состоят из ходов 4 класса, 1-го и 2-го разрядов. Основные характеристики ходов полигонометрии представлены в табл. 5
Таблица 5
Основные требования при построении сетей полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов
Показатели4 класс1 разряд2 разрядПредельная длина хода, км: отдельного между исходной и узловой точкой между узловыми точками Предельный периметр полигона, км: Длины сторон хода, км: наибольшая наименьшая средняя раiетная Число сторон в ходе, не более Относительная погрешность хода, не более Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах), не более Угловая невязка хода или полигона (n - число углов в ходе), не более 15 10 7 30 2,0 0,25 0,50 15 1:25000 3 5
,80
,12
,30
:10000
,5
,35
,08
,20
:5000
20При проектировании полигонометрии стремятся не допускать близкого расположения пунктов, принадлежащих разным ходам, так как в этом случае ошибка их взаимного положения может значительно превосходить ошибки соединяющего их хода, что затруднит их использование в качестве исходных данных для сетей более низкого класса точности.
При создании полигонометрии наиболее трудоемким iитается процесс линейных измерений. Различают два основных метода: непосредственных и косвенных измерений. В методе непосредственных измерений длины сторон измеряют светодальномерами или подвесными мерными приборами, а в методе косвенных определений длины сторон вычисляют по измеренным вспомогательным величинам. В связи с этим по методу линейных измерений полигонометрию разделяют на светодальномерную, короткобазисную, створно-короткобазисную, параллактическую и траверсную (длины измеряются подвесными мерными приборами). В современных условиях наибольшее распространение получила светодальномерная полигонометрия.
Измерение углов на пунктах полигонометрии производится способом измерения отдельного угла или способом круговых приемов, как правило, по трехштативной системе электронными тахеометрами, оптическими теодолитами Т1, Т2, Т5 и другими, им равноточными, с точностью центрирования 1 мм.
Способ круговых приемов применяетс