Тахеометрическая съемка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2013 в 12:35, контрольная работа

Описание работы

Цель данной работы : ознакомление с порядком выполнения тахеометрической съемки. Рассмотрение полевых работ при тахеометрической съемке , а также камеральных работ при тахеометрической съемке. Также работа включает ознакомление с приборами, такими как тахеометр и формулами, используемыми при ведении камеральных работ.

Содержание работы

Тахеометрическая съемка ………………………………………………………4
Список литературы………………………………………………………………23

Файлы: 1 файл

контра №2.docx

— 49.20 Кб (Скачать файл)

Содержание 

Тахеометрическая съемка ………………………………………………………4

Список литературы………………………………………………………………23 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Цель данной работы : ознакомление с порядком выполнения тахеометрической съемки. Рассмотрение полевых работ при тахеометрической съемке , а также камеральных работ при тахеометрической съемке. Также работа включает ознакомление с приборами, такими как тахеометр и  формулами, используемыми при ведении камеральных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тахеометрическая  съемка 

 

Топографическая (тахеометрическая) съёмка , особенно крупных масштабов, является наиболее востребованным видом геодезических работ. Потребности в ней могут возникнуть при изысканиях, обновлении топографических карт, составлении генпланов, составления рабочих чертежей, для решения вертикальной планировки и проектировании ландшафтного дизайна. На основе топографической съемки, возможно, построить цифровую модель местности.

Тахеометр — геодезический прибор для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Используется для определения координат и высот точек местности при топографической съёмке местности, при разбивочных работах, выносе на местность высот и координат проектных точек.

Виды и принцип  действия

В электронных тахеометрах расстояния измеряются по разности фаз испускаемого и отраженного луча (фазовый метод), а иногда (в некоторых современных моделях) — по времени прохождения луча лазера до отражателя и обратно (импульсный метод). Точность измерения зависит от технических возможностей модели тахеометра, а также от многих внешних параметров: температуры, давления, влажности и т. п.

Диапазон измерения  расстояний зависит также от режима работы тахеометра: отражательный или безотражательный. Дальность измерений при безотражательном режиме напрямую зависит от отражающих свойств поверхности, на которую производится измерение. Дальность измерений на светлую гладкую поверхность (штукатурка, кафельная плитка и пр.) в несколько раз превышает максимально возможное расстояние, измеренное на темную поверхность. Максимальная дальность линейных измерений для режима с отражателем (призмой) — до пяти километров (при нескольких призмах — ещё дальше); для безотражательного режима — до одного километра. Модели тахеометров, которые имеют безотражательный режим, могут измерять расстояния практически до любой поверхности, однако следует с осторожностью относиться к результатам измерений, проводимых сквозь ветки, листья и подобные преграды, поскольку неизвестно, от чего именно отразится луч, и, соответственно, расстояние до чего он измерит.

Существуют модели тахеометров, обладающие дальномером, совмещенным с системой фокусировки  зрительной трубы. Преимущества таких  приборов заключается в том, что измерение расстояний производится именно на тот объект, по которому в данный момент выставлена зрительная труба прибора.

Точность угловых  измерений современным тахеометром  достигает половины угловой секунды (0°00’00,5"), расстояний — до 0.5 мм + 1 мм на км.

Точность линейных измерений в безотражательном режиме — до 1 мм + 1 мм на километр.

Большинство современных  тахеометров оборудованы вычислительным и запоминающим устройствами, позволяющими сохранять измеренные или проектные данные, вычислять координаты точек, недоступных для прямых измерений, по косвенным наблюдениям, и т. д. Некоторые современные модели дополнительно оснащены системой  GPS.

Тахеометры, собираемые из отдельных модулей, позволяют  выбрать компоненты именно под конкретные прикладные задачи, полностью исключив лишнюю функциональность.

Отличительная особенность строительных тахеометров 

Промеры дальномером  сквозь препятствия (ветки деревьев, сетку рябицу и т.д). Измерение  против солнца (засветка) Отсутствие винта  лимба что не позволяет выполнять  измерения 2 приемами. 

 
Автоматизированные тахеометры хорошо зарекомендовали себя при сканировании в заданном секторе большого количества точек (фасадного сканирования, а также при мониторинге деформации).

Классификация тахеометров

По применению:

  • Строительные  тахеометры — электронные тахеометры для строительства с дальномером для проведения традиционной съемки, дисплеем, и отсутствием алидады.
  • Полевые тахеометры - электронные тахеометры для геодезических работ в сложных природных условиях, с безотражательным дальномером и погашением отражающегося сигнала, бесконечными наводящими винтами и округлением чисел по Гауссу, способные снимать в 2-3 приема и изменением градации лимба в соответствии классом проводимых работ.

·  По конструкции:

  • Модульные тахеометры — тахеометры, которые состоят из отдельно сконструированных элементов (угломерных, дальномерных, зрительной трубы, клавиатуры и процессора).
  • Интегрированные тахеометры — тахеометры, в которых все устройства теодолит (электронный или оптический) светодальномер и система GPS объединены в один механизм.
  • Автоматизированные тахеометры — тахеометры с сервоприводом и системами распознавания, захвата, слежения за целью. Что позволяет выполнять работы одному сотруднику, гарантируя дополнительную точность измерений.

Класс тахеометра в соответствии с ГОСТ Р 51774-2001

Тип тахеометра

класс тахеометра

Область применения

Допустимая  СКП угла 1 приемом

Та2

точный

Прикладная  геодезия, измерение  углов и расстояний в геодезических сетях

2"

Та5

точный

Измерение углов и расстояний в геодезических  сетях сгущения

5"

Та20

технический

Измерение углов и расстояний в съемочных сетях. Топографическая съемка масштаба 1:10 000 и крупнее. Изыскательские землеустроительные и кадастровые работы. Геодезический контроль в строительстве

20"


 

Сущность  тахеометрической съёмки  

 

Тахеометрическая  съёмка является одним из методов топографической съёмки. Приборами для этой съёмки служат теодолиты или специальные приборы тахеометры.  
  
Слово «тахеометрия» — греческого происхождения и означает «быстрое измерение». Быстрота измерения достигается тем, что положение снимаемой точки в плане и по высоте определяют при одном наведении трубы тахеометра на рейку, получая расстояние (по дальномеру), горизонтальный угол, вертикальный угол или превышение.   
  
Тахеометрическая съёмка отличается от теодолитной тем, что кроме ситуации производится съёмка рельефа местности, а от мензульной съёмки тем, что план местности составлен не в поле, а в помещении.  
Преимущество тахеометрической съёмки в том, что она может применяться при неблагоприятной погоде для мензульной съёмки, и позволяет выполнять полевую работу в краткий срок, кроме того, план тахеометрической съемки может быть составлен в боле короткий срок.  
  
Тахеометрическая съёмка применяется для создания планов небольших участков в крупном масштабе как основной вид съёмки или в состоянии с другими видами. Она выполняется в тех случаях, когда проведение других видов съёмок экономически нецелесообразно или технически затруднено. Особенно достаточно и выгодно для съёмки узких, но достаточно длинных полос местности при различных изысканиях (трасс, дорог, трубопроводов и т.д.).  
  
Для целей тахеометрической съёмки может служить теодолит, имеющий горизонтальный и вертикальный круги, а также специальный прибор – тахеометр. В настоящее время при тахеометрической съёмке всё чаще находят применение тахеометры различных типов, которые дают возможность автоматически получать отчёты по рейке, горизонтальное проложение и превышение.  
  
Для производства тахеометрической съёмки производят сгущение существующей геодезической сети пунктами съёмочного обоснования до плотности, обеспечивающей проложение на всей территории съёмки тахеометрических ходов соблюдением определённых технических требований.  
Тахеометрическая съёмка может производиться с любого пункта геодезической опоры, но в основном она выполняется с точек тахеометрических ходов.  
  
Горизонтальные и вертикальные углы в ходах измеряют при двух положениях вертикального круга: стороны ходов измеряют, как правило, дальномером в прямом и обратном направлении, или лентой.  
Для работы на станции при тахеометрической съёмке необходимо:  
  
1) В заданной точке съёмочного обоснования установить теодолит в рабочее положение и измерить высоту прибора с точностью до 1 см.  
2) Выполнить ориентирование лимба по сменной точке съёмочного обоснования. Обследовать окружающую местность и составить на отдельном листе бумаги абрис ситуации.  
3) Определить место нуля (МО) вертикального круга.  
4) Произвести съёмку намеченных расчётных точек. Результат наблюдений занести в журнал тахеометрической съёмки.  
5) По завершении наблюдений на ситуации проверить ориентировку лимба. Уклонение от оси нуля не должно превышать 2`.  
6) Обработать журнал тахеометрической съёмки и в заданном масштабе вычертить на ватмане план тахеометрической съёмки. 

 

Полевые работы при тахеометрической съёмке

Состав полевых  работ при создании планового  и высотного съемочного обоснования следующий:

  1. рекогносцировка местности и закрепление пунктов;
  2. измерение углов;
  3. измерение сторон;
  4. привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети.

Рекогносцировка участка 

 

Рекогносцировка - это детальное изучение местности  в полевых условиях. В результате рекогносцировки выбирают местоположение вершин теодолитного хода. Рекогносцировка выполняется при непосредственном руководстве преподавателя и участии всех членов бригады. Одна из вершин теодолитного хода принимается за начальную и закрепляется временным знаком. Смежные с ней вершины выбирают с таким расчетом, чтобы было удобно выполнять угловые и линейные измерения, а также производить съемочные работы. Между смежными вершинами должна быть хорошая взаимная видимость и благоприятные условия для линейных измерений. Длины сторон теодолитного хода не должна превышать 350 м и быть не менее 20 м (на застроенной территории).

Для проверки видимости  на смежных вершинах теодолитного хода устанавливают вешки. Видимость между точками считается хорошей, если вешка видна на 3/4 высоты.

После установления видимости начальную точку закрепляют окончательно (забивают колышек вровень с землей или обозначают масляной краской). А процесс рекогносцировки продолжают, переходя на следующую точку. Нумерация точек ведется по ходу часовой стрелки.

Запрещается закреплять пункты теодолитного хода на проезжей части  дорог или на дорожках для пешеходов.

Измерение углов 

 

Измеряются внутренние углы полигона.

Точка, над которой  устанавливают теодолит для выполнения измерений, называется станцией. На каждой станции теодолит приводят в рабочее положение: центрируют над вершиной угла; горизонтируют (приводят вертикальную ось прибора в отвесное положение); подготавливают зрительную трубу теодолита к наблюдениям.

Центрирование теодолита над вершиной угла осуществляется с помощью нитяного отвеса. Теодолит центрируется тем точнее, чем короче стороны теодолитного хода.

В инструкции по топографической съемке в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500 указано, что центрирование теодолита производится с точностью до 3 мм.

В задней и передней точках теодолитного хода устанавливаются  вешки так, чтобы они были расположены  за точками на расстоянии 1 - 2 см и  находились на продолжении сторон теодолитного хода.

На вешках обязательно  отмечается шнурком высота теодолита  на данной станции.

Горизонтальные  углы измеряются способом приемов с  перестановкой лимба перед вторым полуприемом на угол приблизительно 90°.

зрительную трубу  теодолита при круге лево (Л) наводят  на заднюю вершину так, чтобы средняя  нить совмещалась с самой нижней частью вехи. Это делается для уменьшения ошибки из-за наклона вехи. Вертикальная нить сетки должна проходить посредине вехи. Отсчет по горизонтальному кругу записывают в графу 4 журнала измерения углов и линий. Затем подъемными винтами поправляют положение пузырька уровня при алидаде горизонтального круга, наводящим винтом зрительной трубы перемещают среднюю нить на высоту прибора и берут отсчет по вертикальному кругу, записывая его в графу 7 журнала.

Открепив колонку  зрительной трубы, поворачивают ее на переднюю вешку и наводят на низ  вешки. Берут отсчет по горизонтальному  кругу, записывают его в графу 4. Поправив положение пузырька уровня, наводят среднюю нить на высоту прибора и берут отсчет по вертикальному кругу (графа 7).

Затем открепляют зажимной винт лимба, поворачивают его  на угол приблизительно 90° , зажимают лимб. Переводят трубу через зенит и все наблюдения повторяют при круге право (П), начиная с передней точки.

Как только взяты  все отсчеты, сразу же (не снимая теодолит со станции) вычисляют значение горизонтального угла, справа по ходу лежащего. Расхождения значений углов в полуприемах не должны превышать двойной точности прибора. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение угла из двух полуприемов. Одновременно вычисляют и углы наклона.

При этом обращают внимание на то, что расхождения  между прямыми и обратными углами наклона были не более двойной точности теодолита и имели противоположные знак 

Журнал  измерения углов и линий

№№

стан-

ции

Точки наблюде-

ния

Поло-

жение верти-

кального круга

Отсчет  по горизонтальному кругу

Величина  угла в полуприеме

Средняя величина угла

Отсчеты по вертикальному  кругу

Угол  наклона

Длина линий

Примеч-

ание

град

мин

град

мин

град

мин

+

-

град

мин

+

-

град

мин

изме-

рен-

ная

сред-

няя

исправ-

ленная

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

I

Л

           

-

   

-

         

Теодолит

2Т30

Лента Л3-20

II

   

+

   

+

   

I

П

       

+

   

+

   

II

   

-

   

-

   

Информация о работе Тахеометрическая съемка