Материал: Геодезические работы при выносе границ земельного участка

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

Рисунок 2 - Рулетки различных видов и дорожное колесо

Вторая группа включает в себя дальномеры, которые по принципу действия можно разделить на фазовые и импульсные.

Для вычисления расстояний в импульсном методе определяется точное время прохождения импульса до цели и обратно. "Импульсный лазер генерирует множество коротких импульсов в инфракрасной области спектра, которые направляются через зрительную трубу к цели. Эти импульсы отражаются от цели и возвращаются к инструменту, где при помощи электроники определяется точное время прохождения каждого импульса. Скорость прохождения света сквозь среду может быть точно определена. Поэтому, зная время прохождения, можно вычислить расстояние между целью и инструментом". [11]

Фазовый метод измерения заключается "в разности фаз и работает по принципу наложения на несущую частоту модулированного сигнала. Прибор измеряет постоянное смещение фазы, несмотря на неизбежные изменения в излучаемом и принимаемом сигнале. В результате сравнения фаз опорного и получаемого сигнала определяется только величина сдвига фазы, а целое число циклов остается неизвестным и не позволяет сразу получить расстояние. Эта неоднозначность разрешается путем многократных измерений модуляции волны, в результате чего определяется уникальное целое число циклов. Как только целое число циклов определено, то расстояние до цели может быть вычислено очень точно". [11]

Для вычисления расстояния с использованием геометрических дальномеров измеряют вспомогательные величины: углы и малые отрезки длины - базисы. К этой группе относят: оптические дальномеры различных типов, в том числе и нитяной дальномер, которым снабжены все теодолиты и нивелиры технической точности.

В третью группу входят электронные дальномеры. Представителями этой группы являются светодальномеры и радиодальномеры, лазерные рулетки, которые представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - светодальномер, радиодальномер и лазерная рулетка

По назначению светодальномеры делят на:

) СГ - для построения государственных геодезических сетей;

) СП - для прикладной геодезии и маркшейдерии;

) СТ - для топографических съёмок.

Отражатели бывают призменные и плёночные (рисунок 4). В призменном отражателе основным элементом является триппель-призма. Для увеличения дальности измерений изготавливают многопризменные отражатели. Плёночный отражатель представляет собой отражающую свет пластиковую плёнку размером 11см и больше, на которую нанесены штрихи. Дальность измерений с пленочными отражателями меньше, чем с призменным. Но зато пленочный отражатель можно закрепить там, где установить призменный отражатель невозможно, например - приклеить в нужном месте на сооружение.

 

Рисунок 4 - призменный и пленочный отражатели.

. Приборы для угловых измерений

Для измерения вертикальных и горизонтальных углов используют теодолиты и электронные тахеометры.

Теодолит является высокоточным геодезическим прибором для измерения угов и горизонтальных проложений, при топографических съёмках, геодезических и маркшейдерских работах, в строительстве и т. п. Примеры оптического и электронного теодолитов представлены на рисуноке 5. Теодолиты можно классифицировать по физической природе носителей информации: на механические, оптико-механические, электронные, оптико-электронные.

Рисунок 5 - Оптический теодолит 2Т 30 и электронный теодолит Vega TEO 5

В зависимости от допускаемой погрешности измерения горизонтального угла теодолиты следует подразделять на следующие типы и группы:

-  высокоточные типа Т 1;

-       точные типа Т 2 и Т 5;

-       технические типа Т 15, Т 30 и Т 60.

В условное обозначение теодолита входит обозначение типа и исполнения теодолита. В зависимости от конструктивных особенностей следует различать теодолиты следующих исполнений:

) с уровнем при вертикальном круге (обозначение не применяется);

) К - с компенсатором углов наклона;

) А - с автоколлимационным окуляром (автоколлимационные);

) М - маркшейдерские;

) Э - электронные.

Допускается сочетание указанных исполнений в одном приборе. Если теодолит имеет зрительную трубу прямого изображения, то в условное обозначение теодолита добавляют букву П. [25]

Для автоматизации полевых измерений при производстве топографической съемки и других видов инженерно-геодезических работ созданы высокоточные электронные тахеометры, пример представлен на рисунке 6. Электронный тахеометр содержит угломерную часть, сконструированную на базе кодового теодолита, светодальномер и встроенную ЭВМ. С помощью угломерной части определяются горизонтальные и вертикальные углы, светодальномера - расстояния, а ЭВМ решает различные геодезические задачи, обеспечивает управление прибором, контроль результатов измерений и их хранение.

На Российском рынке тахеометры представляют сегодня такие известные фирмы, как Leica-Geosystems (Швейцария), Sokkia, Topcon, Nikon и Pentax (Япония), Trimble Navigation (США), Opton (Германия), АГА (Швеция), а также ФГУП "УОМЗ" (Россия) и др.

Рисунок 6 - Электронный тахеометр SokkiaSET 530rl

"Существуют роботизированные электронные тахеометры, например "Геодиметр 640" фирмы "Геотроникс" (Швеция), который по заданной программе сам находит положение отражателей, измеряет расстояние до них, горизонтальные и вертикальные утлы и вычисляет координаты каждого отражателя. С помощью такого прибора определяют деформации бортов карьера". [26]

3. Приборы для нивелирования

Нивелиром называют прибор для определения превышений методом геометрического нивелирования с помощью визирного луча и двух вертикальных реек с делениями. На рисунке 7 представлен оптический нивелир закрепленный на штативе, а также различные виды нивелирных реек: алюминиевая телескопическая с сантиметровыми делениями, деревянная двухсторонняя с шашечными делениями, штриховая для цифрового нивелира, круглый уровень, которым снабжается нивелирная рейка.

   

Рисунок 7 - нивелир Geobox N7-26 Ttio, различные виды реек и круглый уровень на рейке

Точные и технические нивелиры могут изготавливать со зрительными трубами прямого или обратного изображения, допускается изготавливать с горизонтальным лимбом. Числа в шифре нивелира означают допустимую среднюю квадратическую погрешность, получаемую при нивелировании на 1 км двойного хода в мм. [25]

Нивелиры используются при вертикальных разбивочных работах зданий и сооружений. "Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок реперов, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов зданий (сооружений) и трасс дорог, надземных и подземных коммуникаций". [13]

. Спутниковое геодезическое оборудование

Глобальная Навигационная Спутниковая Система (Global Navigation Satellite System - GNSS) - это спутниковые системы (наиболее распространены ГЛОНАСС и GPS), используемые для определения местоположения в любой точке земной поверхности с применением специальных навигационных или геодезических приемников.

Основные достоинства и преимущества:

не требуется прямой видимости между пунктами;

автоматизация измерений сводит к минимуму ошибки наблюдателей;

позволяет круглосуточно определять координаты объектов в любой точке Земного шара;

точность GNSS-определений мало зависит от погодных условий (дождя, снега, высокой или низкой температуры, а также влажности);

позволяет значительно сократить сроки проведения работ;

результаты представляются в цифровом виде и могут быть легко экспортированы в картографические или географические информационные системы (ГИС).

На российском рынке геодезической техники представлено современное оборудование в сфере GPS систем основных мировых производителей спутникового оборудования, такие как:

GPS Trimble

GPS Leica

GPS приемники Topcon

GPS Sokkia

Данные приборы представлены на рисунке 8.

) 2)

) 4)

Рисунок 8 - 1) GPSTrimble, 2) GPSLeica, 3) GPS приемники Topcon, 4) GPS Sokkia

На сегодняшний день существуют следующие модификации геодезических GPS приемников: одночастотные, двухчастотные и многочастотные, в зависимости от сложности, объёма выполняемых работ и финансовых возможностей, что позволяет приобрести оборудование нужной конфигурации. [27]

Одно из требований, предъявляемое временем к GPS оборудованию - это возможность использования различных навигационных систем, которые действуют сейчас: GPS, ГЛОНАСС и перспективные Galilleo. Современный GPS приемник геодезический - прибор многочастотный, использующий несколько каналов GNSS как правило с радиомодем и возможностью использования режима RTK - единственный способ в реальном времени получить координаты точек на местности с уровнем точности до сантиметра.

Геодезическое GPS оборудование применяется при развитии высокоточных геодезических сетей, планово-высотных съёмочных сетей, на открытой местности производство крупномасштабной съёмки, межевании земель, наблюдении за деформациями поверхности земной коры. Его применение особенно упростило работу по выносу в натуру линейно протяжённых и площадных объектов благодяря RTK-режиму. [27]

Геодезическое оборудование подбирается оттдельно для каждого вида работ, в зависимости от системы измерений, самого вида работ, установленной точности при производстве, сочетания различных методов и способов измерений и других особенностей.

2.1 Состав и последовательность геодезических измерений при выносе границ земельного участка

.1 Причины выноса границ земельного участка

Оснований для выноса границ земельного участка в натуру может быть несколько. В роли заказчиков работ могут выступать как физические, так и юридические лица. В основном, данный вид кадастровых работ применяется при утрате межевых знаков, которые обозначали границу между смежными землепользованиями. Такая ситуация может возникнуть вследствие длительного неиспользования участка или межа была уничтожена по каким-либо иным причинам.

При продаже участка лучше убедиться в том, что кадастровые границы земельного участка соответствуют фактическим. Акт выноса границ и заключение кадастрового инженера позволят покупателю не сомневаться в правдивости и надежности предоставляемой продавцом информации.

Так же и при покупке земельного участка, лучше прибегнуть к данной процедуре, что позволит снизить риск обмана и удостовериться, что покупка осуществляется именно того участка с оговоренной площадью и границами.

При возведении на земельном участке капитальных строений (в том числе забора) вынос границ позволит обезопасить себя от возможного оспаривания этих действий собственниками смежных участков и гарантировать защиту возводимых объектов от возможного сноса в судебном порядке, в случае признания строения самовольной постройкой.

Иногда из-за отсутствия контуров или заборов, по которым можно определить местоположение границ, собственниками смежных земельных участков могут использовать земли в большем или меньшем объеме, чем это установлено документально. В результате могут возникнуть споры и разногласия, в решении которых так же поможет вынос границ на местность.

Еще одним основанием для выполнения работ по выносу границ земельного участка может послужить получение собственником уже отмежеванного, но не известного ему земельного участка. Например, данная ситуация случается при предоставлении государством земельного участка в собственность многодетным семьям. Это помощь государства, которая предусматривается в каждом регионе и позволяет приобрести свое собственное жилье.

2.2 Вынос границ земельного участка спутниковым оборудованием

Использование спутникового оборудования возможно только комплексно, то есть одним прибором не удастся выполнить работу, необходим целый комплект, состоящий из нескольких GNSS приемников и различных аксессуаров.

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=898384