рельефа. В нижней строке записывают расстояния между точками профиля, а под соответствующими точками А, 1, 2, … – их отметки.
Примечание. Для перенесения точек профиля с карты на основание профиля удобно использовать следующий прием. Полоску бумаги прикладывают на карте к линии А-С и на нее сносят черточками начало и конец линии, места пересечения горизонталей и характерные точки рельефа. У каждой черты записывают обозначения точек, их отметки и расстояния между ними. Затем полоску бумаги прикладывают к основанию профиля и переносят на него все отмеченные точки и их данные.
Профиль местности по линии А-С
Рис. 10. Профиль местности по заданному направлению
2. Выбирают условный горизонт (УГ) с таким расчетом, чтобы его линия не пересекалась с линией профиля. Во всех отмеченных точках на основании профиля восставляют перпендикуляры и на них в выбранном вертикальном масштабе откладывают отметки точек, уменьшенные на высоту условного горизонта. Для наглядности и выразительности вертикальный масштаб профиля принимается в 10 раз крупнее горизонтального. Соединив верхние концы перпендикуляров отрезками, получают профиль местности по линии А-С.
6. Определение границы водосборной площади
Водосборной площадью или бассейном
называется участок земной поверхности, с которого вода по условиям рельефа должна стекать в данный водоток (реку, лощину, тальвег).
Оконтуривание водосборной площади выполняют с учетом рельефа местности по горизонталям карты (плана). Граница водосборной площади проходит по водоразделу (хребту).
21
Рис. 11. Определение границы
водосборной площади
На карте указан участок местности с ярко выраженной лощиной и створ проектируемой дамбы a-b (рис. 11).
В соответствии со свойствами отображения местности горизонталями граница водосбора проходит в обе стороны от крайних точек дамбы а и б перпендикулярно к горизонталям (по линиям наибольшего ската) до линий водоразделов (точки в и г) и далее по этим линиям до вершин холмов. Между вершинами холмов эта граница проходит по водораздельным линиям, соединяющим вершины с отм. 58,2 м и 56,8 м с серединой седловины (отм. 53,8 м).
По самым низким точкам лощины синим цветом (карандашом, тушью или др.) наносят линию водослива (водотока).
Построение следует выполнять на листе кальки с выкопировкой участка карты в районе проектируемой дамбы.
1.Что такое план и карта? Какие планы и карты называют топографическими?
2.Дайте определение масштаба. Укажите, какие задачи решаются с помощью масштабов.
3.Назовите виды масштабов.
4.Дайте определение графической точности масштабов.
5.Что называют горизонтальным проложением линии местности? Связь горизонтального проложения и наклонного расстояния.
6.Назовите основные виды условных знаков и дайте понятие о каждом из них. Приведите примеры.
7.Дайте определение координат точки? Назовите системы координат, применяемые в геодезии.
8.Что такое широта, и какой величиной она измеряется на поверхности земного шара?
9.Что такое долгота, и какой величиной она измеряется на поверхности земного шара?
10.Что представляют собой градусная и километровая сетки карты?
11.Какие линии принимают за оси абсцисс и ординат в зональной системе плоских прямоугольных координат?
12.Что означают величины абсциссы и ординаты точки, определенные по карте?
13.Что такое приращения координат ∆х и ∆у?
14.Что значит ориентировать линию?
15.Что называют ориентирным углом? Назовите применяемые в геодезии исходные направления и ориентирные углы.
16.Дайте определение магнитного и истинного азимутов и дирекционного угла направления. Укажите, как они связаны между собой.
17.Что называют румбом? Укажите зависимости между румбами и дирекционными углами по четвертям.
22
18.Как измерить истинный азимут и дирекционный угол заданной линии на карте?
19.Чему равен дирекционный угол последующей линии, если известен дирекционный угол предыдущей линии и правый (или левый) по ходу угол.
20.Что называют рельефом местности?
21.Что называют высотой точки и превышением между точками местно-
сти?
22.Дайте определение горизонтали и высоты сечения рельефа.
23.Что называют заложением ската?
24.Назовите основные формы рельефа и покажите, как они изображаются на карте с помощью горизонталей.
25.Что относят к характерным точкам и характерным линиям рельефа?
26.Дайте определение уклона и крутизны ската и формулы их вычисления.
27.Как определить отметку точки по горизонталям?
28.Как использовать графики заложения для определения уклонов и крутизны скатов.
29.Что называют водосборной площадью, и какими линиями она ограничивается?
2. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ
Практическое задание № 6
Обработка результатов измерений в теодолитных ходах
Задача выполнения практической работы – выполнить камеральную обработку теодолитного хода
Опорным пунктом называется закрепленная на местности точка, координаты которой известны из геодезических измерений с достаточной точностью.
Совокупность опорных пунктов, равномерно расположенных по всей территории и служащих основой для съемок, называется опорной сетью.
Научная организация геодезических работ требует обязательного соблюдения двух основных принципов:
1.Принцип развития работ "от общего к частному"; данный принцип является главным при развитии геодезических опорных сетей, на основе которых выполняются съемки и решаются инженерные задачи на местности.
2.Обязательный контроль всех этапов измерительного и вычисли-
тельного процессов; без контроля предыдущих измерений и вычислений нельзя приступать к выполнению последующих этапов полевых либо камеральных работ.
Опорные геодезические сети имеют важное значение для правильной организации съемочных работ, так как обеспечивают возможность их выполнения на различных участках и последующего обобщения результатов съемок в единое целое.
Различают плановые геодезические сети, в которых для каждого пункта определяют прямоугольные координаты х, у в общегосударственной
23
системе координат, и высотные, в которых высоты пунктов Н определяю т- ся в Балтийской системе высот.
Теодолитные ходы представляют собой системы ломаных линий, в которых горизонтальные углы измеряются техническими теодолитами, а длины сторон – стальными мерными лентами и рулетками либо оптическими дальномерами. По точности теодолитные ходы подразделяются на ходы точности 1:3 000, 1:2 000 и 1:1 000. Обычно теодолитные ходы нужны не только для выполнения съемки ситуации местности, но и служат геодезической основой для других видов инженерно-геодезических работ. Теодолитные ходы развиваются от пунктов плановых государственных геодезических сетей и сетей сгущения.
По форме различают следующие виды теодолитных ходов:
1)разомкнутый ход, начало и конец которого опираются на пункты геодезического обоснования (рис. 12, а);
2)замкнутый ход (полигон) – сомкнутый многоугольник, обычно примыкающий к пункту геодезического обоснования (рис. 12, б);
3)висячий ход, один из концов которого примыкает к пункту геодезического обоснования, а второй конец остается свободным (рис. 12, в).
Рис. 12. Теодолитные ходы:а – разомкнутый ход;
б – замкнутый ход (полигон); в -висячий ход
Измеренные углы и длины сторон теодолитных ходов содержат неизбежные случайные погрешности, накопление которых приводит к возникновению так называемых невязок.
Невязками называются разности между измеренными либо вычисленными результатами и их теоретическими значениями.
В зависимости от требуемой точности величины фактических невязок не должны превышать определенных величин. При обработке результатов измерений возникшие невязки должны быть определенным образом распределены между измеренными (вычисленными) величинами.
Процесс распределения невязок и вычисления исправленных значений величин называется увязкой или уравниванием результатов измерений. По-
сле уравнивания обычно проводится оценка точности полученных результатов.
24
Содержание задания на выполнение работы Исходные данные:
На участке землепользования создана сеть съемочного обоснования в виде разомкнутого теодолитных ходов (рис. 13).
Рис. 13. Схема теодолитного хода
Привязка съемочной сети выполнена к исходным пунктам полигонометрии II разряда пп. Лес, пп Берег и пп Липовый с известными координатами х, у и дирекционными углами (табл. 12).
Горизонтальные левые углы в теодолитном ходе измерены теодолитом 2Т30 одним полным приемом (при КЛ и КП) с точностью 0,5/. Длины сторон измерены стальной мерной лентой в прямом и обратном направлениях с точностью 1:2000, углы наклона линий – с помощью вертикального круга теодолита. Результаты угловых и линейных измерений приведены в ведомость вычисления координат точек теодолитных ходов (табл. 13).
|
|
Исходные данные |
|
Таблица 12 |
|||
|
|
|
|
|
|||
№№ |
Координата Х, м |
|
Координата У, м |
|
Дирекционные углы |
|
|
пункта |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Лес |
|
|
|
|
149° 32,8′ |
|
|
Берег |
15417,87 |
|
8065,43 |
|
|
|
|
Липовый |
15653,00 |
|
8793,67 |
|
125° 04,2′ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка результатов измерений в теодолитных ходах |
|
|
|||||
1. Вычисляют угловую невязку полигона |
|
|
|
||||
|
fβ = ∑ βизмправ −[αнач −αкон +180 (N +1)], |
(37) |
|||||
или |
fβ = ∑βизмлев −[αкон −αнач +180 (N +1) ] |
|
(38) |
||||
где N – число сторон диагонального хода, Σβизм. - сумма измеренных
углов полигона; αнач = 149о32,8/ и αкон = 125о04,2/
В приведенном примере
fβ = 1415 33,6′−[125 04,2′−149 32,8′+180 (7 + 1)]= +2,2′;
2. Сравнивают полученную невязку с допустимой, определяемой по формуле
fβдоп = 2m
n = 1′
n = 1′
8 = 2,8′.
Где m – точность отсчетного устройства теодолита, n – количество углов в теодолитном ходе.
25