СОДЕРЖАНИЕ
Она создана на основе государственной геодезической сети, которая складывается из пунктов:
высокоточной геодезической сети (ВГС) - 300 пунктов;
спутниковой геодезической сети 1-го класса (СГС-1) - 4500 пунктов.
многообразие и несогласованность систем координат;
В зависимости от физико-географических условий местности и погоды, выбранного способа измерения, применяемых при этом геодезических приборов и квалификации исполнителя, взятой исходной основы и других особенностей зависит точность выполнения геодезических работ при землеустройстве. Геодезические работы должны осуществляться в соответствии с заданием на их проведение и так, чтобы обеспечивали точностные требования и экономическую целесообразность.
Требования к точности геодезических работ могут быть абсолютно различными в зависимости от хозяйственного значения участков, на которых они выполняются, и особенностей самих работ. Они содержаться в различных СНиПах, инструкциях и положениях. [12, 13, 14]
В таблице 1 приведены требуемые значения средних квадратических погрешностей положения пунктов межевой съемочной сети (МСС), межевых знаков и характерных точек для различных категорий земель.
Таблица 1 - Значения среднеквадратических погрешностей для различных видов земель
Из таблицы следует, что более точно определяют положения межевых знаков и точек для земель поселений и промышленности. Менее точно для других категорий земель. Приведенные погрешности необходимо учитывать при планировании, организации и проведении геодезических работ. [8]
Таким образом, по требованиям к точности выполнения геодезических работ
производится выбор метода их осуществления и использования соответствующих
приборов.
1.5 Системы координат
Геодезия находит свое широкое применение в разных областях народного хозяйства, таких как строительство, транспорт, сельское хозяйство, землеустройство, оборона и другие. Производство геодезических работ невозможно без использования разнообразных систем координат. На практике системы координат, довольно часто, используются для решения задач прикладной геодезии, для картографирования земной поверхности, построения опорных геодезических сетей, для выполнения топографо-геодезических работ по созданию топографических и специальных карт и планов.
Под системой координат понимают способ определения положения точек либо тел на поверхности или в пространстве относительно выбранных осей, плоскостей или поверхностей, посредством чисел или других символов.
"Совокупность чисел, определяющих положение конкретной точки, называется координатами этой точки". [5]
На современном этапе развития, для обеспечения кадастровых работ используют следующие разновидности систем координат, которые классифицируют по территориальному признаку на:
- глобальные (WGS-84 и ПЗ-90);
- государственные (СК-42, СК-63, СК-95, ГСК-11);
- местные (МСК-35) и условные.
Глобальные системы координат, в основном, используют для спутниковых наблюдений, а государственные, местные и условные - при проведении геодезических работ для ведения кадастра и оформления необходимой документации.
Система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90) не применяется при ведении кадастра, но используется для спутниковых наблюдений, для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач.
Она представляет собой глобальную систему координат, которая включает фундаментальные, астрономические и геодезические постоянные, глобальную геоцентрическую систему координат, параметры отсчетного эллипсоида, модели гравитационного поля Земли, каталоги высот квазигеоида над общеземным эллипсоидом. [15]
Характеристики ПЗ-90:
- начало координат - центр массы земли;
- ось Z направлена в Международное условное начало;
- ось X - пересечение плоскости начального астрономического меридиана и плоскости экватора;
- ось Y расположена в плоскости экватора, под углом 90° к востоку от оси X. [16]
Аналогом геоцентрической системы координат ПЗ-90 является Всемирная геодезическая система 1984 года (WGS-84). Целью ее создания послужила необходимость обеспечения геодезического ориентирования в мировом пространстве: космической, воздушной, морской и наземной навигации.
Мировая система WGS-84 представляет собой астрономо-геодезическую гравиметрическую систему отсчета, вписанную в фигуру Земли.
Характеристики WGS-84:
- начало координат - центр массы земли;
- ось Z - направление земного полюса;
- ось X - пересечение плоскости исходного меридиана WGS-84 и плоскости экватора;
- Ось Y расположена в плоскости экватора, под углом 90° к востоку от оси X. [17]
При установлении систем координат ПЗ-90 и WGS-84 использовались одни и те же теоретические положения, однако при их практической реализации обнаруживаются небольшие расхождения. [18]
При рассмотрении государственных геодезических сетей, используемых в России, можно выделить - СК-42, СК-63, СК-95, ГСК-11. На данный момент, действующими являются СК-95 и ГСК-11, которые представляют собой главную геодезическую основу для всех видов геодезических и топографических работ.
Единая государственная система геодезических координат 1995 года (СК-95) была введена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 года № 586 "Об установлении единых государственных систем координат". Референцная система содержит 134 пункта, координаты которых получены в системе ПЗ-90, расстояние между смежными пунктами 400-500 км.
Проведено совместное уравнивание в пространственной системе координат космической геодезической сети (КГС), доплеровской геодезической сети (ДГС) и астрономо-геодезической сети (АГС), необходимое для достижения максимально высокой точности распространения государственной системы координат на территорию всей страны. [19]
В космическую геодезическую сеть включены данные о 26 стационарных астрономо-геодезических пунктах, расположенных в границах АГС. Координаты ее пунктов определены по доплеровским, фотографическим, дальномерным радиотехническим и лазерным наблюдениям искусственных спутников Земли (ИСЗ) системы геодезического измерительного комплекса (ГЕОИК). Точность взаимного положения пунктов при расстояниях между ними около 1...1,5 тыс. км характеризуется средними квадратическими ошибками, равными 0,2...0,3 м.
Доплеровская геодезическая сеть представлена 131 пунктом, взаимное положение и координаты которых определены по доплеровским наблюдениям ИСЗ системы Транзит. Точность определения взаимного положения пунктов при среднем расстоянии между пунктами 500...700 км характеризуется средними квадратическими ошибками, равными 0,4...0,6 м.
Астрономо-геодезическая сеть состоит из 164306 пунктов триангуляции и полигонометрии 1 и 2 классов, 3,6 тысяч геодезических азимутов, определенных из астрономических наблюдений, и 2,8 тысяч базисных сторон, расположенных через 170-200 км. [20]
При установлении СК-95 были сохранены параметры эллипсоида Красовского, и лишь несколько изменены параметры ориентирования эллипсоида в теле Земли. [21]
"Местная система координат является системой плоских прямоугольных геодезических координат с местными координатными сетками проекции Гаусса. Осевой меридиан местной системы координат, как правило, не совпадает с осевым меридианом шестиградусной зоны, поэтому в определении местной системы координат указана проекция Гаусса, а не Гаусса-Крюгера. При разработке местных систем координат используют параметры эллипсоида Красовского и применяют Балтийскую систему высот". [22]
Местные системы координат имеют название, которое соответствует коду (номеру) субъекта РФ или города, устанавливаемому в соответствии с "Общероссийским классификатором объектов административно - территориального деления". [8]
Каждая МСК может создаваться с одной или несколькими (трех или шести) градусными зонами. Параметры местных систем координат и ключи перехода к государственной системе координат (формулы и правила, по которым координаты точек в одной системе можно получить в другой системе) устанавливает Росреестр по согласованию с Минобороны РФ и в порядке, предусмотренном в соответствии с законодательством о геодезии и картографии.
"Местные системы координат являются условными системами координат и устанавливаются на ограниченной территории. Начало отсчета координат и ориентировка осей координат МСК смещены по отношению к началу отсчета координат и ориентировке осей координат единой государственной системы координат". [23]
На данный момент, на территории Вологодской области для выполнения геодезических работ используют местную систему координат - МСК-35. Она является условной системой координат и включает в себя 5 зон проекции Гаусса.
Переход на местную систему координат МСК-35 осуществляется для создания
на территории Вологодской области единого координатного пространства, которое
позволит повысить точность и эффективность выполняемых работ.
1.6 Инструментальное обеспечение геодезических работ
Любые работы в геодезии сопровождаются различными измерениями - расстояний, углов или превышений - в зависимости от специфики и целей их проведения. Для того, чтобы установить значения этих параметров используют специальные геодезические приборы и инструменты. Современные геодезические технологии базируются на использовании электронных геодезических приборов и программного обеспечения для обработки результатов измерений.
Все геодезические приборы можно разделить на следующие виды групп:
. Приборы для линейных измерений;
. Приборы для угловых измерений;
. Приборы для нивелирования;
. Спутниковое геодезическое оборудование. [11]
. Приборы для линейных измерений
Для определения расстояний пользуются непосредственным или косвенным методом измерения, при этом второй может осуществляться двумя способами. В соответствии с выделенными технологиями измерений, соответствующие им приборы можно разделить на три группы.
К первой группе относятся такие мерные приборы, как мерные ленты, рулетки, длиномеры, инварные и стальные проволоки, дорожные колеса.
Мерные ленты имеют название ЛЗ, что означает лента землемерная. Длины лент могут быть 20, 24, 50 м. Лента разделена на метры и дециметры. Метры обозначены ромбическими пластинами с порядковыми номерами и на разных сторонах полотна ленты надписи возрастают в противоположных направлениях. В месте с лентой в комплекте идут специальные шпильки.
На практике геодезисты чаще применяют рулетки различных видов, которые представлены на рисунке 2:
- стальная травленая лента в открытом корпусе, 50 м;
- ударопрочная рулетка с фиксатором "каучук", 7.5 м;
- фиберглассовая лента в закрытом пластиковом корпусе, 10 м;
- стальная лента с нейлоновым покрытием, 3Х - ускоренная перемотка, 10 м;
- стальная крашеная лента с нейлоновым покрытием, резиновая защита корпуса, ускоренная перемотка, 50 м и др.
Дорожные колеса (курвиметры) предназначены для измерения расстояний там, где нецелесообразно или невозможно использование лазерных дальномеров и рулеток. Пример дорожного колеса представлен на рисунке 2.
Они широко применяются для мест дорожно-транспортных происшествий,
железнодорожных путей, участков лесных угодий, промеров участков дорог,
инвентаризации различных объектов и т.п. Дорожные колеса изготавливаются из
современных материалов, имеют общий принцип работы и измерения, различаются
лишь по размерам, типу колеса (дисковое, со спицами), диапазону измерений и
цене деления. По принципу работы подразделяются на электронные и аналоговые.
Так же предусмотрена возможность измерений вперед, назад, удержание и обнуление
отсчета. [24]