Создание съемочного обоснования
Характеристика запроектированного теодолитного хода Для выполнения межевых работ (координирования углов поворота землепользования и вычисления площади) вблизи участка сада был запроектирован теодолитный ход в качестве съемочного обоснования, который опирался на твердые пункты 8 и 1 (пункты полигонометрии 1 разряда). Ход включает 6 точек. Проектирование хода выполнено в масштабе 1:5000… Читать ещё >
Создание съемочного обоснования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Характеристика запроектированного теодолитного хода Для выполнения межевых работ (координирования углов поворота землепользования и вычисления площади) вблизи участка сада был запроектирован теодолитный ход в качестве съемочного обоснования, который опирался на твердые пункты 8 и 1 (пункты полигонометрии 1 разряда). Ход включает 6 точек. Проектирование хода выполнено в масштабе 1:5000 в соответствии с таблицами.
Характеристика теодолитного хода (допуски) Длина хода.
Масштаб. | На застроенных территориях, км. | На незастроенных территориях, км. | Между исходными пунктами и узловыми точками. |
1:5000. |
Длина линий.
Масштаб съемки. | На застроенной территории, м. | На незастроенной территории, м. |
1:5000. |
Характеристики в таблице приведены для оптического теодолита, но поскольку для съемок был использован электронный тахеометр Та5, допуски были изменены. Съемка поворотных точек сада (В, С) была выполнена с точек теодолитного хода методом полярной засечки. По окончанию полевых работ были получены журналы измерения углов и линий местности, а так же результаты выполнения полярной засечки. Обработка результатов полевых измерений проведена в ручную.
Характеристика запроектированного хода:
Масштаб. | Длина хода, км. | Длина линии, м. | Число точек. |
1:5000. | 3,542. |
Среднее квадратическое значение невязки в конце проектного теодолитного хода получится.
;
в результате влияния следующих погрешностей:
- 1. Построение углов и линий при перенесении проекта:
- 2,
Где ms — средняя квадратическая погрешность измерения сторон хода;
n — число сторон хода;
?S — сумма длин сторон хода (длина хода);
mв — средняя квадратическая погрешность измерений (построения) угла (в минутах); = 3438'.
2. Взаимного положения (координат) начальной 8 и конечной d точек проектного хода. Величина этой погрешности зависит от длины L ранее проложенного хода, связывающего эти точки и в среднем равна 1:2000;
М2= L / 2000.
?S=3541,576 м.
n = 6.
ms =0,1 м.
mв = 0,1'.
2 = 0,0865 м.
М2 = 3541,576/2000 = 1,7708 м.
ѓ=.
Невязка в конце проектного теодолитного хода составит 1,773 м Способы внесения проекта в натуру.
Вынос проекта в натуру — это геодезические работы, выполняемые на местности для определения фактического положения основных точек запроектированного участка.
Вынос проекта осуществляется следующими способами:
- · создание теодолитных ходов;
- · способ микротриангуляции;
- · создание сетей четырехугольников без диагоналей;
- · прямыми, обратными и комбинированными засечками;
- · мензульными ходами;
- · и в последнее время — наземно-космическими методами.
Методы геодезических засечек и четырехугольников без диагоналей. Если непосредственное измерение линий теодолитного хода затруднено, но имеется видимость с нескольких точек хода на отдельные удаленные опорные пункты или предметы, то длину сторон можно получить косвенным путем методом угловых засечек (рис. 2).
Рис. 2. Типовые схемы засечек: а — прямая засечка; б — обратная засечка; в — комбинированная засечка
Рис. 3. Методы геодезических засечек: а) магистральный ход, б) полярный способ при непосредственном измерении расстояний; в), г) полярный способ при косвенном измерении расстояний
Отдельные точки планового съемочного обоснования определяют прямыми, обратными и комбинированными засечками (рис. 3).
При прямой засечке (рис. 2, а) по измеренным углам б и в вычисляют угол г. По теореме синусов через базисную сторону АВ определяют длины сторон АР и ВР. Координаты точки Р определяют путем решения прямой геодезической задачи.
Контроль определения координат методом прямой засечки осуществляют применением прямой многократной засечки (засечки точки с трех и более опорных пунктов) или измерением угла г при засекаемой точке. Вычисления выполняют по формулам:
где — дирекционные углы соответствующих сторон треугольника.
Координаты пункта Р методом обратной засечки (рис. 2, б) определяются надежно в случае, когда он находится внутри треугольника, образованного пунктами А, В, С.
Координаты определяемого пункта вычисляют по формулам И.Ю. Пранис-Праневича:
где И и Н — вспомогательные величины.
Если определяемая точка находится внутри треугольника АВС, то применяют формулы Ансермета:
Углы А, В, С определяют как разности исходных дирекционных углов сторон на пунктах А, В и С.
Контролем обратной засечки служит наблюдение на четвертый пункт. Координаты точек определяют дважды по комбинациям любых трех направлений.
В методе комбинированной засечки (рис. 2, в) координаты точки Р вычисляют дважды из решения прямой и обратной засечек. Допустимая разность координат в положении точек, определенных методами прямой, обратной и комбинированной засечек, не должна превышать 0,2 мм в масштабе создаваемого плана.
Инструкция рекомендует полярный способ определения координат точек съемочного обоснования (рис. 4, А).
Рис. 4. Съемка по способу: А — полярных координат; Б — полигона
На территориях с прямоугольной системой застройки, в условиях лесного массива и в других случаях эффективно применение сети проф. И. В. Зубрицкого, состоящей из четырехугольников без диагоналей (рис. 5).
В исходном четырехугольнике АВСД должны быть измерены стороны а, в и все углы. В последующих четырехугольниках измеряются одна сторона и все углы. Тогда две другие стороны четырехугольника определяют по формулам:
Перед вычислением сторон угловую невязку в каждом четырехугольнике распределяют поровну на каждый измеренный угол.
Рис. 5. Сети четырехугольников без диагоналей
В исходном четырехугольнике АВСД должны быть измерены стороны а, в и все углы. В последующих четырехугольниках измеряются одна сторона и все углы. Тогда две другие стороны четырехугольника определяют по формулам:
Перед вычислением сторон угловую невязку в каждом четырехугольнике распределяют поровну на каждый измеренный угол.
Угловые измерения выполняют аналогично требованиям микротриангуляции и теодолитных ходов: в свободной сети — 2 полных приема, в сети, опирающейся на исходные пункты — 1 прием.
В четырехугольнике, близком к прямоугольнику, средние квадратические погрешности определения сторон равны:
Для квадратов:
В цепи из прямоугольных четырехугольников, уравненной за условия фигур, погрешность определения конечной стороны равна:
Для фигур, близких к квадрату,.
Характеристика межевых знаков Межевание земель выполняют как в общегосударственной, так и в местных и условных системах координат. При этом должна быть обеспечена надежная связь местных и условных систем координат с общегосударственной системой.
Геодезической основой межевания земель служат:
- — пункты ГГС (триангуляция и полигонометрия);
- — пункты ОМС (опорные межевые знаки — ОМЗ).
Пункты ОМС (ОМЗ) служат в качестве исходных для:
- — закрепления на местности выбранной местной или условной системы координат и последующей ее привязки к общегосударственной системе координат;
- — оперативного восстановления утраченных межевых знаков;
- — решения других задач государственного земельного кадастра и землеустройства.
Средние квадратические погрешности взаимного положения пунктов ОМС (ОМЗ) и положения межевых знаков не должны превышать величины, приведенных в таблицею Предельная погрешность положения точки не должны превышать удвоенной средней квадратической погрешности. Количество погрешностей, превышающих предельные, должно быть не более 5% от общего числа контрольных измерений.
Расположение и плотность (густота) пунктов ОМС должны обеспечивать быстрое и надежное восстановление на местности положения всех межевых знаков.
В городах и поселках комитеты по земельным ресурсам и землеустройству могут устанавливать более высокую точность и плотностью опорной межевой сети и межевых знаков, что обосновывается в технических проектах на производство работ.
Требования к закреплению на местности границ земельного участка.
В зависимости от назначения и типа закрепления на местности различают:
- — пункты ОМС (ОМЗ), закрепляемые на долговременную (не менее 5 лет);
- — межевые знаки, закрепляемые на поворотных точках границ с использованием недорогих материалов;
- — границы по «живым урочищам» (рекам, ручьям, водотокам, водоразделами и т. д.);
- — границы, совпадающие с линейными сооружениями (заборами, фасадами зданий, элементами дорожной сети и т. д.);
- — пропаханные линии суходольных границ;
Пункты ОМС размещают равномерно на территории населенных пунктов, данных поселков, участков садовых товариществ, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других предприятий с плотностью, указанной в таблице. Пункты ОМС могут не совпадать с межевыми знаками границ земельного участка. Их следует размещать на местности с учетом:
- — доступности для геодезических определений при восстановлении положения утраченных межевых знаков;
- — защищенность от разрушений в результате хозяйственной деятельности и природных явлений.
Пункты ОМС следует по возможности размещать на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Межевые знаки размещают на всех поворотных точках границы землепользования земельного участка, кроме границ, проходящих по «живым урочищам» и линейным сооружениям, совпадающим с границами земельного участка.