Студопедия — Теодолитный ход не примыкает к пунктам опорной сети
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теодолитный ход не примыкает к пунктам опорной сети






4. В районе прокладки теодолитного хода отсутствуют пункты опор­ной сети

1. Для получения координат точек теодолитных ходов в общегосударственной системе координат и для осуществления контроля измерений теодолитные ходы следует привязывать к пунктам геодезической опорной сети.

Сущность привязки теодолитных ходов состоит в передаче с опор­ных пунктов плановых координат как минимум на одну из точек теодо­литного хода и дирекционного угла на одну или несколько его сторон. Координаты опорных пунктов и дирекционные утлы исходных направ­лений выбираются из каталогов пунктов геодезической сети.

Рассмотрим наиболее характерные случаи привязки теодолитных

ходов и полигонов.

Теодолитный ход непосредственно примыкает к пункту опор­ной сети (см. рис. 75, б). В данном случае пункт А геодезической опор­ной сети с известными координатами ХА, УА является одновременно вершиной теодолитного полигона. С пункта А имеется видимость на другой пункт В геодезической сети; дирекционный угол направления аав известен.

Для передачи дирекционного угла на одну из сторон теодолитного хода (например, на сторону А-1) следует измерить примычный угол А между исходной и определяемой сторонами. Для контроля обычно измеряют правый и

 

 

 

левый по ходу примычные углы А и 'А; их сумма не должна отличаться от 360° более чем на полуторную точность теодолита, т. е.

( А+ 'А) -360°≤±1,5t.

Вычисление дирекционного угла определяемой стороны теодолит­ного хода производится по известным формулам.

2. Теодолитный ход проложен между двумя пунктами опорной сети

(см. рис. 75, а). Начальная и конечная точки А и С разомкнутого тео­долитного хода являются пунктами опорной сети, координаты которых известны. С каждого из конечных пунктов должно быть видно хотя бы по одному пункту опорной сети, например В и D. Дирекционные углы исходных сторон &; ВА и &; CD известны. Непосредственная привязка хода заключается в измерении на конечных пунктах А и С примычных уг­лов А, 'А и с, 'с между исходными направлениями АВ и CD и, соот­ветственно, первой и последней сторонами хода.

 

3. Теодолитный ход не примыкает к пунктам опорной сети. В этом случае от ближайшего пункта опорной сети прокладывают специальный теодолитный ход до одной из сторон теодолитного хода (рис. 77, а); с целью контроля измерений и повышения надежности привязки привязочный ход А-К-2-1-N-M-A должен быть замкнутым. На исходном пункте А и точке 1 теодолитного хода измеряют примычные углы А и 'А, 1 и ,1

Если вблизи теодолитного хода расположены как минимум два пункта геодезической опорной сети, например А и В (рис. 77, б], с которых имеется видимость на одну из точек хода, то его привязка может быть выполнена прямой геодезической засечкой. Для этого на исходных пунк-

тах А и В измеряют горизонтальные утлы ßА и ß в между исходной сто­роной и направлениями на определяемую точку. В точке 1 измеряют примычные углы 1 и 2.

При наличии видимости с определяемой точки (рис. 77, в) на три пункта опорной сети А, В и С привязка осуществляется обратной геодезической засечкой. В этом случае с определяемой точки 1 измеряют углы & и ß между направлениями на исходные пункты, координаты которых известны. Эти данные позволяют вычислить координаты точ­ки 1 (X1, y1). Для передачи дирекционного утла на сторону 1—2 теодолит­ного хода измеряют примычные углы 1 2и 3.

4. В районе прокладки теодолитного хода отсутствуют пункты опор­ной сети. В этом случае дирекционные утлы одной или нескольких сторон хода могут быть вычислены, исходя из значений истинных азимутов направлений А, которые устанавливаются на основе астрономических наблюдений небесных светил либо определяются с помощью гиротеодолита. Зная величину сближения меридианов у, рассчитывают дирекционные утлы определяемых направлений по формуле

a = А — у.

С помощью буссоли, установленной на теодолите, можно измерить магнитные азимуты Ам одной или нескольких сторон теодолитного хода и с учетом величин склонения магнитной стрелки δ и сближения ме­ридианов у определить дирекционные углы этих сторон по формуле

а = Ам+ δ — у.

Координаты начальной точки теодолитного хода задаются условно.







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 929. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия