Файл: Топографической съемкой.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.04.2024

Просмотров: 13

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




Топографической съемкой называют комплекс полевых и камеральных работ по определению взаимного планово-высотного расположения характерных точек местности, выполняемых с целью получения топографических карт и планов, а также их электронных аналогов — электронных карт (ЭК) и цифровых моделей местности (ЦММ).

Если съемку выполняют только для получения плана местности без изображения рельефа, то такую съемку называют ситуационной или горизонтальной. 
Если в результате съемки должны быть получены план и цифровая модель местности или карта с изображением рельефа, то такую съемку называют топографической. 
В зависимости от основного используемого прибора различают несколько видов съемок.

Буссольная съемка

Буссольная съемка — технологический процесс наземной топографической съемки, в котором первичную метрическую информацию о местности получают при помощи буссоли и мер длины или дальномеров, съёмка небольших по размерам земельных участков с помощью простейшего геодезического инструмента - буссоли, применяется в тех случаях, когда нужно быстро провести работу, не требующую большой точности. Подлежащий участок обозначается на местности деревянными колышками, забиваемыми в углах поворота линий.

Съёмка начинается с линий, ограничивающих участок, и ведётся в направлении движения часовой стрелки. Выбрав произвольно исходную вершину, над ней устанавливают буссоль так, чтобы центр буссольного кольца пришёлся на одной вертикали с центром колышка, и, приведя плоскость буссольного кольца в горизонтальное положение, наводят диоптры или трубу буссоли на веху, поставленную вертикально в последующей точке участка. Дав успокоиться магнитной стрелке, производят отсчёт и получают азимут или румб первой линии. Величина отсчёта записывается в журнал Б. с. Затем производят промер 1-й линии мерной лентой, причём отмечают переходы лентой дорог, ручьев, границ угодий и пр. Результаты измерений записывают в журнал и заносят в 
абрис. По измерении линии буссоль устанавливается на след. точке и производится определение азимута или румба последующей линии, а затем и дл. этой линии. С подобными измерениями обходят все вершины участка до возвращения в начальную точку. Для контроля измерений азимутов или румбов в каждой последующей вершине измеряют обратный азимут или румб предыдущей линии. Обратный азимут должен отличаться от прямого на 180° (α21±180 ); обратный румб отличается от прямого, при той же градусной величине, противоположным названием. Вследствие того что все измерительные действия сопровождаются неизбежными погрешностями, допускают расхождение между прямым и обратным азимутами на 180° ±1/4, а между румбами - на ±1/4°. Измерение обратных азимутов или румбов становится совершенно необходимым, если съёмщик не уверен в отсутствии местных магнитных аномалий. Б. с. можно также произвести любым угломерным инструментом, снабжённым буссолью, напр., теодолитом.

 Рис. Простая штативная буссоль: 1 - коробка буссоли; 2 - буссольное кольцо; 3 - магнитная стрелка; 4 - арретирный винт (арретир - приспособление для прижатия стрелки к стеклу перед переноской буссоли или хранением); 5 - диоптр (узкая щель - глазной диоптр, щель с волоском - предметный); 6 - бакса (подставка буссоли); 7 - штатив

 Рис. Азимут первой линии

Основная часть буссоли - это магнитная стрелка, ось которая устанавливается по направлению магнитного меридиана. Стрелка вращается на острой шпильке, укрепленной в центре пластмассовой коробки, прикрытой сверху стеклянной крышкой, чтобы острие не затупилось и при этом не испортило стрелку. Внутри коробки укрепляется буссольное кольцо градусными делениями. Коробка буссоли прикреплена к горизонтальному кругу между коробкой и кругом вращается алидадная линейка с двумя вертикальными диоптрами. Край горизонтального круга имеет деления. Буссольное кольцо и лимб круга разбит через 1 градус а цифрованы через 10градусов.

Теодолитная съемка

Теодолитная съемка — технологический процесс наземной топографической съемки, в котором первичную метрическую информацию о местности получают при помощи теодолита и мер длины или дальномеров. 
Теодолитная съемка - это метод горизонтальной съемки местности, при производстве которой угловые измерения выполняются теодолитом, линейные — мерной лентой, стальной рулеткой или опти­ческими дальномерами, обеспечивающими точность измерения длины линии, как правило, не ниже порядка 1:1500—1:2000. К числу последних относятся ДНТ-2, ДД-3, ОТД и др. Теодолитные ходы, прокладываемые на основе сети высшего класса, образуют один или несколько замкнутых полигонов с диагональными ходами. Диагональный ход служит для конт­роля измерения углов и линий в основном полигоне, а также для опреде­ления дополнительных опорных точек, необходимых при съемке ситуации. Съемку ситуации ведут на основе теодолитных ходов.

По результатам измерений строят на плане вершины теодолитных ходов и относительно последних — ситуацию местности. После оформления надписями, условными знаками план вычерчивают тушью.

Состав геодезических работ при производстве теодолитной съемки сле­дующий:

1) камеральная подготовка — ознакомление с картографическим и плановым материалами прежних съемок участка и составление предвари­тельного проекта работ;

2) рекогносцировка снимаемого участка, в ре­зультате которой устанавливается расположение опорных ходов и уточ­няется проект работ по съемке;

3) выбор и закрепление опорных точек на местности;

4) подготовка линий к измерению;

5) измерение углов и сторон теодолитных ходов;

6) съемка ситуации;

7) привязка теодолитных ходов к государственной или местной геодезической сети;

8) при отсут­ствии пунктов опорной сети определение истинного азимута стороны теодо­литного хода;

9) камеральные работы.

Мензульная съемка

Мензульная съемка — технологический процесс наземной топографической съемки, в котором первичную метрическую информацию о местности получают при помощи мензулы и кипрегеля.

Ее отличительная особенность — получение топографического плана непосредственно на местности. При этом горизонтальные углы не изме­ряют, а получают путем графических построений. Поэтому мензульную съемку называют углоначертательной. Все построения производят на листе чертежной бумаги, прикрепленной к планшету в. Если точка о планшета сцентрирована над точкой местности и планшет приведен в горизонтальное положение, то следы пересечения вообра­жаемых отвесных плоскостей, проходящих через стороны угла местности, с верхней поверхностью планшета образуют проекцию 
аоb угла АОВ местности.

Отвесной проектирующей плоскостью является коллимационная пло­скость кипрегеля, стороны угла прочерчивают по скошенному краю его линейки. При съемке применяется дальномерная рейка. Расстояние до точек определяется при помощи дальномера, а их отметки — из тригоно­метрического нивелирования.

В состав мензульного комплекта входят мензула, кипрегель, ориентир-буссоль, мензульная вилка и полевой зонт.

Мензула состоит изтрех частей: штатива а, подставки б и планшета в. Мензульные подставки бывают деревянные и металлические.

Главными частями кипрегеля являются линейка 16 со скошенным краем, зрительная труба с дальномерными нитями и вертикальный круг, находящийся под кожухом 6.

Стеклянный вертикальный круг кипрегеля-автомата КБ-1, кроме градусных делений, содержит кривые для отсчета расстояний и превышений по рейке. Порядок отсчетов расстояний и пре­вышении показан на рисунке. При наведении основной кривой на нуль рейки, установленный на высоте инструмента, расстояние равно

=0,253*100 =25,3 м (4)

и превышение =0,323*(—10) =-3,23 м (5)



Рис. Схема построения горизонтального угла при мен­зульной съемке

.

Рис. Мензульный комплект

1 — мензула: а — штатив; б — подставка; в — планшет; II — кипрегель КБ-1: 1 — ломаная труба с внутренней фокусировкой; 2 — окуляр трубы; з — кремальера; 4 — цилиндрический уровень на трубе; 5 — зеркало у уровня на трубе; 6 — кожух вертикального круга, вращающийся вместе с трубой; 7 — цилиндрический уровень вертикального круга; 8 — зеркало у уровня; 9 — наводящий винт трубы; 10 — микрометренный винт вертикального круга; 11 — колонка-кронштейн; 12 — основная линейка; 13 — линейка с поперечным масштабом; 14— круглый уровень; 15 — ролик для поворота кипрегеля по азимуту; 16 — подвижная линейка; III— ориентир-буссоль, IV —мензульная вилка.

Нивелирование - это совокупность геодезических измерений для получения высот точек земной поверхности или превышений. При нивелировании сначала определяют превышения h одной точки над другой. Затем, обработав полученные результаты, находят высоты H этих точек, начиная от точки, высота которой известна относительно принятой уровенной (т.е. начальной) поверхности.


Результаты нивелирования используются для составления топографических планов, при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации различных сооружений.

В зависимости от метода определения превышения и применяемых при этом приборов различают следующие виды нивелирования:

1. Геометрическое;

2. Тригонометрическое;

3. Физическое.

Наибольшее распространение в геодезии получил метод геометрического нивелирования.

Геометрическое нивелирование.

Выполняется горизонтальным визирным лучом с помощью нивелира. Превышение одной точки над другой определяется непосредственно из отсчётов, которые берутся по рейкам с помощью горизонтального луча зрения.

Геометрическое нивелирование в зависимости от преследуемой цели делится на две категории. К первой категории относится геометрическое нивелирование, которое выполняется с целью получения системы опорных высотных пунктов I, II, III и IV классов. Нивелирование первой категории называется государственным.

Геометрическое нивелирование второй категории производится для нужд строительства и инженерных изысканий. Оно называется техническим нивелированием.

В результате государственного нивелирования получают сеть марок и реперов, расположенных на территории страны по определённому плану. Марки и реперы служат исходными точками для технического нивелирования.

Для производства геометрического нивелирования необходимы специальные инструменты - нивелиры и нивелирные рейки.

Тригонометрическое нивелирование выполняется наклонным визирным лучом с помощью теодолита. Здесь превышения точек определяются путём вычислений по формулам тригонометрии, исходя из расстояния между точками и угла наклона визирного луча к горизонту.



Рис.1

Тригонометрическое нивелирование называется также геодезическим, оно применяется для создания высотного съемочного обоснования при составлении топографических карт. Тригонометрическое нивелирование может производиться любым геодезическим прибором, предназначенным для измерения вертикальных углов.

При физическом нивелировании превышения точек получаются с помощью физических приборов (баронивелира, гидростата, радиовысотомера и др.).