Реферат по предмету "Финансы и кредит"


Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1 25 000 с высотой сечения рельефа 2 метра

Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии кафедра геодезии КУРСОВАЯ РАБОТА тема Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 125 000 с высотой сечения рельефа 2 метра работу выполнил работу проверил студент ГФ II-1 Лебедев В.Ю. Москва 1999 г. Введение Курсовая работа представляет собой комплекс вопросов по


проектированию геодезической сети сгущения, по планово-высотной привязке опознаков, а также имеет учебную цель практическое использование учебных формул в конкретных технических задачах.Глава 1 Разграфка и номенклатура листов топографической карты 15000 на участке съемки. 1. Определение географических координат углов рамки трапеции листа топографической карты масштаба 125000 N-41-41-A-а N-14 буква, поэтому северная параллель рамки трапеции 14456 восточный меридиан рамки трапеции 41-30666 1.2.


Определение номенклатуры и географических координат углов рамок трапеции листов топографической карты 15000 на участке съемки N-41-41 Схема расположения листов карт масштаба 15000 Глава 2 Проект аэрофотосъемки и размещение планово-высотных опознаков. При стереотопографической съемке изготовление карт выполняют с использованием пар перекрывающихся аэрофотоснимков стереопар Фотографирование местности при аэрофотосъемке выполняют с самолета автоматическими аэрофотоаппаратами.


1. Определение маршрутов аэрофотосъемки и границ поперечного перекрытия снимков. Направление маршрутов аэрофотосъемки съемки выполнияют с востока на запад с запада на восток. Первый маршрут, как правило, выполняют по северной рамке трапеций, последний - около южной. Съемку производят таким способом, чтобы снимки перекрывались по маршруту продольное перекрытие Р80 -90 и поперек маршруту поперечное перекрытие Q30-40 .


Пусть аэрофотосъемку выполняют АФА с фокусным расстояением 100 мм Примем масштаб фотографирования масштаб съемки в соответствии с инструкцией по топографической съемке равным 120000 m20000 - знаменатель численного масштаба аэрофотосъемки . Пусть размер аэрофотоснимка 18см.18см. l18 см размер стороны снимка продольное перекрытие Р80 . Поперечное перекрытие Q30 . Базис фотографирования при аэрофотосъемке расстояние между центрами


снимков в пространстве На карте масштаба 125000 М25000 - знаменатель численного масштаба используемой карты базис фотографирования равен Расстояние D между осями маршрутов на местности равно Расстояние d между осями маршрутов на карте вычисляется по формуле Граница маршрута, определяющая поперечное перекрытие аэрофотосников находиться по обе стороны от оси маршрута. На карте имеем 2. Схема размещения планово-высотных опознаков на участке съемки.


Для выполнения фотограмметрических работ, в частности для трансформирования аэрофотоснимков устранение искажений и приведение снимков к масштабу создаваемой карты, необходимо иметь в пределах рабочей зоны каждого аэрофотоснимка четыре точки с извесными координатами, расположенные примерно по углам. Любая контурная точка на снимке и на местности , координаты которой определены геодезическим способом, называется опорным пунктом или опознаком. При сплошной подготовке координаты опознаков определяют из


наземных геодезических работ. В последнее время производят разрешенную привязку аэрофотоснимков, т.е. значительную часть опознаков определяют фотограмметрическим методом. При создании карты масштаба 15000 с высотой сечения рельефа h2 м высотные опознаки совмещаются с плановыми планово-высотные опознаки . Опознаки выбираются в зонах перекрытия. В качестве опознаков выбираю четкие контуры, которые четко опознаются на снимке с точностью не менее 0,1


мм. в масштабе создаваемой карты это могут быть перекрестки дорог, троп и т.д На крутых склонах опознаки не выбираются. В районах где отсутствуют естественные контуры, которые можно было бы использовать в качестве опознаков, выполняют маркировку - создают на месте искусственные геометрические фигуры круг, квадрат, и т.д которые четко изобразятся на аэрофотоснимке. При создании карт в масштабе 15000 на участках, протяженность которых по направлению маршрутов аэрофотосъемки


составляет 160-200 см. в масштабе создаваемой карты, опознаки располагают по схеме Схема расположения планово-высотных опознаков. Глава 3 Проект геодезической сети сгущения. 1. Проектирование и оценка проекта полигонометрического хода 4 класса. Для сгущения ГГС проектируют полигонометрические ходы 4 класса таким образом, чтобы созданная геодезическая сеть сгущения наилучшим образом удовлетворяла задаче построения съемочного обоснования.


При проектировании следует руководствоваться инструкцией по топографической съемке для масштабов 15000, 12000,11000, 1500. Полигонометрия4 класс1 разряд2 разрядДлинна ходов, км.между твердыми пунктами1553между твердыми пунктами и узловой точкой1032между узловыми точками721,5Длинна сторон , кмSmax2,000,800,35Smin0,250,120,08Sпред0 ,500,300,20Число сторон в ходе151515Относительная ошибка хода12500011000015000СКО измерения угла3510Предельная угловая невязка Прооектировать желательно по дорогам, на вершине холма, не проектировать на пашне.


В полигонометрические ходы можно включать опознаки, т.е. пункты можно объеденить с опознаками Определение формы хода Т 3-Т 2 пункты хода Si м.i i м. L, км.MSi мм.m2SiТ 310707087213,54183,3пп 1174313053316,52272,9пп 2101510485315,24232,6пп 31708356014,18201,1пп 45655,47212523816,26264,4пп 5135011004415,50240,2пп 6211813022218,48341,5пп 7162512705316,35267,3пп 862212405716,20262,4пп 96375472112,74162,3ОПВ 55858783314,39207,1Т 21070S11485mS22635,1 Критерии вытянутости хода. 1. Должно выполняься условие i 18 L max2118 18 L684 Первый критерий не выполнен 2.


Должно выполняься условие i 24 max72 72 24 Условие не выполнено 3. Должно выпоняться условие Условие не выполнено Вывод так как не выполняеться 1,2,3 критерий, то ход являеться изогнутым 3.1.1. Определение предельной ошибки положения пункта в слабом месте хода. Для запроектированного хода должно выполняться условие s S 1T для 4 класса 1T 125000 т.е. пред.s S1T так как


M пред.s 2 , то средняя квадратическая ошибка M положения конечной точки полигонометрического хода до уравнивания будет равна Ms2T1148550,2297 Тогда предельная ошибка положения пункта в слабом месте полигонометрического хода после уравнивания равно пред.2mв сл.м.х.M0,230 3.1.2. Расчет влияния ошибок линейных измерений и выбор приборов и методов измерений. Так как выполнено проектирование светодальномерного полигонометрического хода, то


СКО М положения пункта в конце хода до уравнивания в случае, когда углы исправлены за угловую невязку, будет вычисляться с использованием формулы C учетом принципа равного влияния ошибок линейных и угловых измерений на величину М можно записать Для измерения длин линий необходимо выбрать такой светодальномер, чтобы выполнялось условие С учетом этой формулы можно записать Тогда Этим требованиям удовлетворяет светодальномер


СТ5 Для этого светодальномера . Далее вычислим для каждой стороны хода в таблице 3.1 Должно выполняться условие - условие выполнено Расчет предельных ошибок. 1. Компарирование мерной проволки. 2. Уложение мерного прибора в створе измеренной линии. 3. Определение температуры мерного проибора 4. Определение превышения одного конца мерного прибора. 5.Натяжение мерного прибора. Следовательно, чтобы создать базис длиной 360 м. с предельной относительной


ошибкой необходимо 1. Выполнять компарирование мерного прибора с ошибкой 0.09 мм. 2. Выполнять вешение с помощью теодолита при измерении длины базиса 3. Температуру измерять термометром-пращой Следовательно светодальномер СТ5 пригоден для выполнения измерений в запроектированном ходе. Технические характеристики светодальномера СТ5 Средне квадратическая погрешность измерения расстояний,


мм 105.10-6 Диапазон измерения расстояний, м с отражателем из 6 призм от 2 до 3000 с отражателем из 18 призм от 2 до 5000 Предельные углы наклона измеренной линии 22 Зрительная труба увеличение, крат 12 угол поля зрения 3 пределы фокусирования от 15 м. до Оптический центрир светодальномера увеличение, крат 2,5 пределы фокусирования от 0,6 до Цена деления уровня светодальномера 30 Средне потребляемая мощность,


Вт 5 Цена единицы младщего разряда цифрового табло, мм 1 Большой отражатель количество трипель-призм 6 количество трипель-призм на отражателе с приставками 18 увеличение оптического центрира, крат 2,3 угол поля зрения 5 пределы фокусирования от 0,8 до 6 м. цена деления уровней 2 и 10 Источник питания выходное напряжение, Вт начальное 8,5 конечное 6,0 емкость при токе разряда 1


А и температуре 20 С, А.ч не менее 11 допустимое уменьшение емкости, при температуре от 5 до 35 10 при температуре 50 20 при температуре -30 40 Масса, кг светодальномера 4,5 светодальномера без основания 3,8 большого отражателя с 6 призмами 1,8 малого отражателя 0,5 подставки 0,7 источника питания 3,6 светодальномера в футляре 10,0 Габаритные размеры светодальномера 230255290 большого отражателя 60170320 малого отражателя 60100250 источника питания 30080150 футляра для светодальномера 335310340 3.1.3.


Проектирование контрольного базиса и расчет точности его измерений для уточнений значений постоянных. Измеряем 360 метровый отрезок базисным прибором БП-3 При расчетах точности измерения базиса исходим из условий самих наблюдений, а именно, из предположения о систематическом характере влияния источников ошибок на результат измерений. 3.1.4. Расчет влияния ошибок угловых измерений и выбор приборов и методов измерений.


С учетом принципа равных влияний СКО измерения угла m определим на основании соотношения , где Dц.т i - расстояние от центра тяжести хода до пункта хода i тогда Определим Dц.т i графическим способом. пунктовDц.т iD2ц.т iТ 33722,513857006пп 13777,514269506пп 224906200100пп 31667,52780556пп 413801904400пп 513851918225пп 621854774225пп 72377,55652506пп 82687,57222656пп 9317510080625ОПВ 52712,57357656Т 22182,54763306 D2ц.т i80780767 CКО измерения угла, ровна Следовательно, при измерении углов необходимо использовать теодолит 3Т2КП или ему равноточные. Технические характеристики теодолита 3Т2КП


Зрительная труба увеличение, крат 30 поле зрения 130 фокусное расстояние объектива, мм. 239 диаметр выходного зрачка, мм 1,34 пределы фокусирования от 1,5 до пределы фокусировния с насадкой от 0,9 до 1,5 м Отсчетная система диаметр лимбов,мм 90 цена деления лимбов 20 увеличение микроскопа, крат 45 цена деления шкалы микроскопа 1 Погрешность отсчитывания 0,1 Уровни цена деления уровней при алидаде горизонтального круга целиндрического 15 круглого 5 цена деления


накладного уровня, поставленного по заказу 10 Самоустонавливающийся индекс вертикального круга диапазон действия комренсатора 4 погрешность компенсации 0,8 Оптический центрир увеличение, крат 2,5 поле зрения 430 диаметр выходного зрачка, мм. 2,2 пределы фокусирования от 0,6 до Круг искатель цена деления 10 Масса, кг. теодолита с подставкой 4,4 теодолита в футляре 8,8


Расчет точности установки теодолита, марок и числа приемов при измерении углов. Точность угловых измерений обуславливается следующими источниками ошибок ошибкой центрирования mц ошибкой редукции mр инструментальными ошибками mинстр. ошибкой собственно измерения угла mс.и. ошибкой, вызванной влиянием внешних условий mвн.усл ошибкой исходных данных mисх.д С учетом принципа равных влияний получим Определим допустимые линейные элементы редукции с учетом следующих


формул , где Smin - наименьшая длина стороны запроектированного хода с учетом таблицы 3.1. имеем Smin480 м. тогда мм. Следовательно теодолит и визирные марки необходимо визировать с помощью оптического центрира. Расчитаем число приемов n при измерении углов , где -СКО визирования, для теодолита 3Т2КП - СКО отсчета 2.0 углы необходимо измерять 3 приемами. Пояснительная записка. При выполнении угловых измерений рекомендуется использовать трехштативную многоштативную


систему. Для исключения влияния ошибок центрирования и редукции и, для сокращения времени измерений. На начальном и конечном пунктах полигонометрии углы следует измерять способом круговых приемов, при этом должны выполняться следующие допуски - расхождение при двух совмещениях не более 2 - незамыкание горизонта не более 8 - колебание двойной коллимационной ошибки в приеме не более 8 -расхождение сооответственно приведенных направлений в приемах не более 8 Между приемами осуществляеться переустановка лимба на величину


На пунктах 1,2,3,4,5,6,7,8,9 углы следует измерять способом приемов т.е. способом измерения отдельного угла Теодолит и визирные марки необходимо центрировать с помощью оптического центрира. 3.1.5. Оценка передачи высот на пункты полигонометрии геометрическим нивелированием. Высоты пунктов полигонометрического хода определяются из геометрического нивелирования IV класса. Вычислим предельную ошибку определения отметки пункта в слабом месте полигонометрического


хода после уравнивания где - СКО отметки пункта в конце нивелирного хода до уравнивания Сначала вычислим предельную невязку хода ,где LS - длина хода в км. тогда предельная ошибка определения отметки пункта в слабом месте полигонометрического хода после уравнивания равна При производстве нивелирования рекомендуется использовать нивелир Н3КЛ Технические характеристики нивелира Н3КЛ Средне квадратическая погрешность измерения превышения,


мм. на 1 км. хода 3 на станции, при длине визирного луча 100 м. 2 Зрительная труба Длина зрительной трубы, мм. 180 Увеличение зрительной трубы, крат 30 Угол поля зрения зрительной трубы 1,3 Световой диаметр объектива, мм. 40 Минимальное расстояние визирования, м. 2 Компенсатор Диапазон работы компенсатора 15 Время успокоений колебаний компенсатора, с.


1 Погрешность компенсации 0,1 Лимб Цена деления лимба 1 Погрешность отсчитывания по шкале лимба 0,1 Температурный диапазон работы нивелира от -40 до 50 Коэфициент нитяного дальномера 100 Цена деления круглого уровня 10 Масса, кг. нивелира 2,5 укладочного ящика 2,0 Нивелирный ход прокладывается в одном направлении по программе IV класса -нормальная длина визирного луча - 100 м. -минимальная высота визирного луча над подстилающей


поверхностью - 0,2 м. -разность плеч на станции не более - 5 м. -накопление разности плеч в секции не более 10 м. -расхождение значений превышений на станции, определенных по черным и красным сторонам реек, не более 5 мм. с учетом разности нулей пары реек . Глава 4. Проектирование съемочной сети. Все запроектированные в зоне поперечного перекрытия опознаки должны быть привязаны к пунктам геодезической сети сгущения или


ГГС пункты полигонометрии и триангуляции. При этом используются следующие методы привязки опознаков 1 обратная многократная засечка 2 прямая многократная засечка 3 проложение теодолитных ходов. Для определения высот опознаков применяют методы тригонометрического и технического нивелирования. Расчет точности выполняется исходя из требований инструкции. Для масштаба 15000 с высотой сечения рельефа 2 м.


СКО определения планового положения опознаков не должна превышать 0,1 мм m 0,5 м. Предельная СКО не должна превышать 1 м. СКО определения высот опознаков не должна превышать 0,1 высоты сечения рельефа h , h0,1.2 м.0,2 м. Предельная СКО не должна превышать 0,4 м. 4.1. Проектирование и оценка проекта обратной многократной засечки 4.1.1. Расчет точности положения опознака определенного из обратной многократ ной засечки.


Расчет выполняется для опознока ОПВ 9 Наименование направленияiS, км.ОПВ 9-Т 3280,01,475ОПВ 9-пп2333,51,430ОПВ 9-пп316,71,325ОПВ 9-пп663,83,915 Для определения СКО положения опознака Мр определенного из обратной многократной засечки опрделим веса Рх и Ру НаправлениеiaibiS, км.aibiABA2B2ABОПВ 9- Т3280,020,3131373,5817541,475-13,771618- 2,4283080ОПВ 9-пп2333,59,20340918,4593641,430-6,43601 3-12,9086467,335605-10,48033853,81110010 9,837485-76,879620ОПВ 9-пп316,7-5,92724219,7565261,3254,473390 -14,91058618,245008-12,482278332,8803171 55,807264-227,739262ОПВ 9-пп663,8-18,5073009,1067203,9154,727280


-2,32611018,4988980,102198342,2092270,01 04441,890550сумма728,900644265,655195-30 2,728332 Вывод многократная обратная засечка обеспечивает необходимую точность определения планового положения опознака. Пусть углы измеряются теодолитом 3Т5КП методом круговых приемов Технические характеристики теодолита 3Т5КП Зрительная труба увеличение, крат 30 поле зрения 130 фокусное расстояние объектива, мм. 239 диаметр выходного зрачка, мм 1,34 пределы фокусировки от 1,5 до пределы


фокусировки с насадкой от 0,5 до 1,5 м Отсчетная система диаметр лимбов, мм 90 цена деления лимбов 1 увеличение микроскопа, крат 70 цена деления шкалы 1 Погрешность отсчитывания 0,1 Уровни цена деления уровня при алидаде горизонтального круга целиндрического 30 круглого 5 Самоустонавливающийся индекс вертикального круга диапазон действия компенсатора 4 погрешность компенсации 1-2 Оптический центрир увеличение, крат.


2,5 поле зрения 430 диаметр выходного зрачка, мм. 2,2 пределы фокусировки от 0,6 до Круг искатель цена деления 10 Масса теодолита с подставкой, кг. 4,0 теодолита в футляре, кг 8,8 Расчитаем число приемов n при измерении углов. Следовательно углы следует измерять 2 приемами. 4.1.2. Расчет точности определения высоты опознака ОПВ 9 полученного из обратной многократной засечки.


Для определения высоты опознака ОПВ производится тригонометрическое нивели- рование по направлениям засечки, в этом случае превышение вычисляется по форму- ле . Будем считать, что ошибками Si, Vi, i. Тогда СКО предечи вы- соты по одному направлению вычисляется по формуле и вес значения высоты Hi . Так как окончательное значение высоты опознака равно среднему весовому из значений высот получаемых по каждому направлению, то


СКО окончательной высоты равна , где PH - сумма весов отметок по каждому направлению отсюда, с учетом формулы для веса значения высоты, получим Вертикальные углы измерены теодолитом 3Т5КП с m12 Название направленияS, м.S2, м21 S2ОПВ 9- Т31,4752175625460.10-9ОПВ 9-пп21,4302044900489.10-9ОПВ 9-пп31,3251755625570.10-9ОПВ9-пп63915153 2722565.10-9 сумма1584.10-9 Следовательно метод тригонометрического нивелирования обеспечивает требуюмую точность определения высоты опознока ОПВ 9. 4.2. Проектирование и оценка проекта прямых многократных засечек.


4.2.1. Расчет точности планового положения опознака ОПВ определенного из прямой многократной засечки. Расчеты выполняются для опознака ОПВ 2 Наименование направленияiS, км.ОПВ 2-Т 2143,23,645ОПВ 2-пп3200,54,545ОПВ 2-Т 1260,32,585 НаправлениеiaibiS, км.aibia2b2abОПВ 2-Т 2143,2-12,355760-16,5162863,645-3,389783 -4,53121711,49062920,53192815,359842ОПВ 2-пп3200,57,223553-19,3202694,5451,58934 1-4,2508842,52600518,070015-6,756104ОПВ 2-Т 1260,320,331613-3,4753462,5857,865227-1, 3444281,8617961,807487-10,574231сумма75, 87843040,409429-1,970493 Вывод многократная обратная засечка обеспечивает необходимую точность определения планового положения


опознака. Пусть углы измеряются теодолитом 3Т5КП методом круговых приемов Расчитаем число приемов n при измерении углов. Следовательно углы следует измерять 2 приемами. 4.2.2. Расчет точности высоты опознака определенного из прямой многократной засечки. Определим СКО высоты опознака ОПВ 2 Для определения высоты опознака ОПВ производится тригонометрическое нивели- рование по направлениям засечки, в этом случае превышение


вычисляется по форму- ле . Вес значения высоты Hi . Так как окончательное значение высоты опознака равно среднему весовому из значений высот получаемых по каждому направлению, то СКО окончательной высоты равна , где PH - сумма весов отметок по каждому направлению отсюда, с учетом формулы для веса значения высоты, получим Вертикальные углы измерены теодолитом 3Т5КП с m12 Название направленияS, м.


S2, м21 S2ОПВ 2-Т 23,6451328602575.10-9ОПВ 2-пп34,5452065702548.10-9ОПВ 2-Т 12,5856682225150.10-9 сумма273.10-9 Следовательно метод тригонометрического нивелирования обеспечивает требуюмую точность определения высоты опознока ОПВ 2 . 4.3. Проектирование и оценка проекта теодолитного хода Т 3-пп1 Для определения планового положения опознаков можно применять теодолитный ход. Теодолитные хода при создании съемочной сети для стереотопографической съемки в масштабе 15000 должны


удовлетворять следующим требованиям предельная отностительная ошибкадопустимая S, км.SmaxSminна застроеннойна незастроенной ,03504020 В соответствии с инструкцией стороны теоджолитного хода могут измеряться светодальномерными насадками, оптическими дальномерами, мерными лентами, электронными тахеометрами и другими приборами которые обеспечивают необходимую точность. Углы в теодолитном ходе измеряют теодолитом не менее 30 точности.


В соответствии с вышесказанным углы будем измерять теодолитом 3Т5КП, а длины линий светодальномером СТ-5 4.3.1. Расчет точности определения планового положения ОПВ Установим форму теодолитного хода от пп4 до пп5 Пункт хода S, мiiL, кмТ 3610,0190,0741430,0225,0632222,5200,0633 42,5207,5634150,0207,5635372,5282,563663 5,0187,563692,5ОПВ 8802,5312,5637527,5302,5598292,5305,0559 10,0217,56310190,0300,05311427,5205,061п п 1610,03210,0 Критерии вытянутости хода 1. Должно выполняься условие i 18


L max802,5 18 L 86,6 802,5 86.6 Первый критерий не выполнен 2. Должно выполняься условие i 24 max74 74 24 Условие не выполнено 3. Должно выпоняться условие Условие не выполнено Вывод так как не выполняеться 1,2 и 3 критерий, то ход являеться изогнутым пп , м мТ 3732,55365561630,03969002432,51870563287 ,5826564245,0600255392,51540566645,04160 25ОПВ 8820,06724007600,03600008295,0870259292, 58555610267,57155611560,0313600пп 1665,0442225сумма 3865636 Длины сторон хода измерены светодальномером СТ-5 Пусть углы измерены с


СКО m15 Расчитаем число приемов при измерении углов теодолитом 3Т5КП Следовательно горизонтальные углы следует измерять 1 приемом, что соответствует требованиям инструкции. 4.3.2. Оценка проекта передачи высот теодолитного хода. Для определения высоты опознака ОПВ 7 используют тригонометрическое нивелирование. Вычислим предельные ошибки определения высоты пункта в слабом месте нивелирного хода, проложенного


методом тригонометрического нивелирования, после уравнивания. Поскольку теодолитный ход проложен между пунктами полигонометрии или пунктами триангуляции, высоты которых высоты которых определяются геометрическим нивелированием IV или III класса соответственно, то можно считать, что ошибки исходных данных равны нулю где LS SScp cp - среднее значение угла наклона Так как расстояния измерены светодальномером, то в данном


случае влиянием ошибок лнейных измерений можно принебречь, тогда Scp247 м. L3210 м. Пусть m20, тогда Следовательно предельная ошибка определения высоты опознака ОПВ 8 меньше определенной инструкцией предельной ошибки определения высоты опознака. Заключение Выполнено проектирование геодезической сети сгущения и съемочной геодезической сети при стереотопографической съемке для получения карты в масштабе 15000 с высотой сечения рельефа 2 м. на


площади трапеции N-41-41-А-а. Выполнена разграфка и определена номенклатура листов карты масштаба 15000. Определены маршруты аэрофотосъемки и поперечное перекрытие аэрофотоснимков. Выполнено проектирование 10 планово-высотных опознаков. Для сгущения государственно геодезической сети запроектированны два полигонометрических хода 4 класса. Выполнена оценка точности проекта ниболее сложного полигонометрического хода длина хода км. число сторон


хода углы измеряются теодолитом 3Т2КП длины сторон измеряются светодальномером Для определения поправок и постоянных светодальномера запроектирован и построен базис. Высоты пунктов полигонометричекого хода определены нивелированием IV класса. При расчете точности получены следующие ошибки СКО планового положения точек полигонометрического хода 0,0026 м2 предельная ошибка высотного положения


пунктов полигонометрического хода 33,9 мм, Составлен проект планово-всотной привяки опознаков. Для определения положения опознаков используются следующие методы прямая и обратная многократная засечки, теодолитные ходы. Для определения высот опознаков используется тригонометрическое нивелирование. Описангие приборов и методов измерений представлены в тексте курсовой работы. В результате оценки проекта планово-высотной привязки опознаков получены следующие максимальные ошибки


СКО определения планового положения опознака ОПВ 2 0,24 м. СКО определения высоты опознака ОПВ 2 0,11 м. Вывод Полученные результаты удовлетворяют требованием предъевляемым к съемочной основе при стереотопографической съемке, применяемой для получения топографической карты масштаба 15000 с высотой сечения рельефа 2 м. Введение 2 1.1. Определение географических координат углов рамки трапеции листа топографической карты


масштаба 125000 3 1.2. Определение номенклатуры и географических координат углов рамок трапеции листов топографической карты 15000 на участке съемки 4 Глава 1 Разграфка и номенклатура листов топографической карты 15000 на участке съемки. Глава 2 Проект аэрофотосъемки и размещение планово-высотных опознаков. 6 2.1. Определение маршрутов аэрофотосъемки и границ поперечного перекрытия снимков.


6 2.2. Схема размещения планово-высотных опознаков на участке съемки.7 Глава 3 Проект геодезической сети сгущения.8 3.1. Проектирование и оценка проекта полигонометрического хода 4 класса. 8 3.1.1. Определение предельной ошибки положения пункта в слабом месте хода. 9 3.1.2. Расчет влияния ошибок линейных измерений и выбор приборов и методов измерений. 9 Расчет предельных ошибок 10 Техн. хар-ки СТ-5 11 3.1.3.


Проектирование контрольного базиса и расчет точности его измерений для уточнений значений постоянных. 12 3.1.4. Расчет влияния ошибок угловых измерений и выбор приборов и методов измерений. 12 тех. хар-ки 3Т2КП 13 Расчет точности установки теодолита, марок и числа приемов при измерении углов. стр.13 Пояснительная записка 14 3.1.5. Оценка передачи высот на пункты полигонометрии геометрическим нивелированием. 15 тех.хар-ки Н3КЛ 15 Глава 4. Проектирование съемочной сети.


17 4.1. Проектирование и оценка проекта обратной многократной засечки 17 4.1.1. Расчет точности положения опознака определенного из обратной многократ ной засечки. 17 техн.хар-ки 3Т5КП18 4.1.2. Расчет точности определения высоты опознака ОПВ полученного из обратной многократной засечки. 19 4.2.1. Расчет точности планового положения опознака ОПВ определенного из прямой многократной засечки.20 4.2.


Проектирование и оценка проекта прямых многократных засечек.20 4.2.2. Расчет точности высоты опознака определенного из прямой многократной засечки. 21 4.3. Проектирование и оценка проекта теодолитного хода .22 4.3.1. Расчет точности определения планового положения ОПВ 23 4.3.2. Оценка проекта передачи высот теодолитного хода. 24


Заключение 26 НоменклатураСеверо-ЗападныйСеверо-Восточ ныйЮго-ЗападныйЮго-Восточный1N-41-41-155 00 00 62 00 00 55 00 00 62 01 52,554 58 45 62 00 00 54 58 45 62 01 52,52N-41-41-255 00 00 62 01 52,555 00 00 62 03 45,054 58 45 62 01 52,554 58 45 62 03 45,03N-41-41-355 00 00 62 03 45,055 00 00 62 05 37,554 58 45 62 03 45,054 58 45 62 05 37,54N-41-41-455 00 00 62 05 37,555 00 00 62 07 30,054 58 45 62 05 37,554 58 45 62 07 30,05N-41-41-1754 58 45 62 00 00 54 58 45 62 01 52,554 57 30 62 00 00 54 57 30 62 01 52,56N-41-41-1854 58 45 62 01 52,554 58 45 62 03 45,054 57 30 62 01 52,554 57 30 62 03 45,07N-41-41-1954 58 45 62 03 45,054 58 45 62 05 37,554 57 30 62 03 45,054 57 30 62 05 37,58N-41-41-2054 58 45 62 05 37,554 58 45 62 07 30,054 57 30 62 05 37,554 57 30 62 07 30,09N-41-41-3354 57 30 62 00 00 54 57 30 62 01 52,554 56 15 62 00 00 54 56 15 62 01 52,510N-41-41-3454 57 30 62 01 52,554 57 30 62 03 45,054 56 15 62 01 52,554 56 15 62 03 45,011N-41-41-3554 57 30 62 03 45,054 57 30 62 05 37,554 56 15 62 03 45,054 56 15 62 05 37,512N-41-41-3654 57 30 62 05 37,554 57 30 62 07 30,054 56 15 62 05 37,554 56 15 62 07 30,013N-41-41-4954 56 15 62 00 00 54 56 15 62 01 52,554 55 00 62 00 00 54 55 00 62 01 52,514N-41-41-5054 56 15 62 01 52,554 56 15 62 03 45,054 55 00 62 01 52,554 55 00 62 03 45,015N-41-41-5154 56 15 62 03 45,054 56 15 62 05 37,554 55 00 62 03 45,054 55 00 62 05 37,516N-41-41-5254 56 15 62 05 37,554 56 15 62 07 30,054 55 00 62 05 37,554 55 00 62 07 30,0 ОПВОписание ОПВ МаркировкаСпособ определения координатСпособ определения высот1Пересечение полевых дорог кв. 60-74Теодолиьный ходТригонометрическое нивелирование2Улучшенная грунтовая дорога кв 60-77 выполнена маркировкапрямая многократная засечкаТригонометрическое нивелирование3Улучшенная грунтовая дорога кв 60-80


выполнена маркировкапрямая многократная засечкаТригонометрическое нивелирование4Полевая дорога кв 57-74 выполнена маркировкаполигонометрический ходгеометрическое нивелирование IV класса.5вершина 357,0 кв 57-80полигонометрический ходгеометрическое нивелирование IV класса.6Пересечение полевых дорог кв. 55-74прямая многократная засечкаТригонометрическое нивелирование7Пересечение полевых дорог кв. 55-80прямая многократная засечкаТригонометрическое нивелирование8Мост кв 52-74Теодолиьный


ходТригонометрическое нивелирование9Полевая дорога кв 52-77 выполнена маркировкаобратная многократная засечкаТригонометрическое нивелирование10пересечение полевых дорог кв 52-80 обратная многократная засечкаТригонометрическое нивелирование Полигонометрия4 класс1 разряд2 разрядДлинна ходов, км.между твердыми пунктами1553между твердыми пунктами и узловой точкой1032между узловыми точками721,5Длинна сторон , кмSmax2,000,800,35Smin0,250,120,08Sпред0 ,500,300,20Число сторон в ходе151515Относительная ошибка хода12500011000015000СКО измерения угла3510Предельная


угловая невязка



Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :