Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В геодезии за ось абсцисс принимается направление среднего осевого меридиана зоны, а за ось ординат – направление экватора.




Основы геодезии

 

Курс лекций

для специальности 270802 Строительство и эксплуатация

                                           зданий и сооружений

 

Кемерово

2012

 

Основы геодезии [Текст] : курс лекций для студентов 2-го курса специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» / Сост. С,И. Никифорова. – Кемерово, 2012. – 81с. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

РАССМОТРЕНО

 Цикловой методической комиссией                                            

Протокол № ______ от « ______» _________________20_____г.                           

Председатель ЦК _______________________О.Л.Замазий

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора

по учебной работе ______________________Н.В. Мишенина                          

«_________»______________________20____г.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО

Экспертным советом ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» в качестве учебного пособия.

Протокол №_________от «________»__________________20_____г.

Председатель ________________________Н.П.Негадаева

 

 

Содержание

Введение ………………………………………………………………………4

Раздел 1. Топографические карты и планы

Тема 1.1 Топографические карты и планы………………………………….5

Тема 1.2. Рельеф местности и его изображение на картах и планах…….13

Тема 1.3 Ориентирование направлений……………………………………20

Раздел 2. Геодезические измерения

Тема 2.1 Сущность и виды геодезических измерений

Линейные измерения…………………………………………………………28

Тема 2.2 Угловые измерения……………………………………………….33

Тема 2.3 Геометрическое нивелирование………………………………….44

Раздел 3. Понятие о геодезических сетях и съёмках

Тема 3.1 Назначение и виды геодезических съёмок………………………54

Тема 3.2  Назначение и виды теодолитных ходов…………………………59

Раздел 4. Вертикальная планировка участка

Тема 4.1 Подготовка топографической основы для разработки

проекта вертикальной подготовки…………………………………………68

Раздел 5. Полевое трассирование сооружений линейного типа

Тема 5.1 Содержание и технология работ при трассировании

сооружений линейного типа………………………………………………..72

Литература ………………………………………………………………….81

 

ВВЕДЕНИЕ

Геодезия имеет огромное значение в различных отраслях народного хозяйства. Особенно велика её роль при картографировании страны и изучении её природных богатств. Геодезические работы ведутся при планировке, озеленении и благоустройстве населённых пунктов, лесоустройстве и т.д. Развитие тяжёлой индустрии, производство электроэнергии, металла, топлива и других отраслей промышленности ставят всё новые задачи перед инженерной геодезией. Комплексная механизация и автоматизация строительно-монтажных операций невозможна без высокоточных геодезических измерений.

В инженерной геодезии всё более широкое применение находят методы фотограмметрической съёмки, усовершенствованные автоматические, оптико-механические и электронные приборы, радиогеодезические и спутниковые системы. Исследования деформации земной поверхности и инженерных сооружений в период их строительства и эксплуатации также проводят на основе достижений инженерной геодезии.

Геодезические работы предшествуют и сопутствуют инженерным изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений.

При проектировании вертикальной планировки строительной площадки и подготовке выноса проектов зданий и сооружений в натуру составляют разбивочные чертежи, на которых указывают линейные и угловые величины, определяющие на местности положение зданий и сооружений. Геодезические разбивочные работы обеспечивают соблюдение всех геометрических требований проекта и должны предусматриваться в технологических схемах возведения зданий и сооружений. В процессе возведения объектов выполняют контрольные геодезические измерения. После окончания строительства производят исполнительную съёмку законченных объектов и составляют исполнительный генеральный план, используемый при эксплуатации зданий и сооружений. При эксплуатациисооружений ведут систематические геодезические наблюдения за их устойчивостью и прочностью.

Для геодезического обеспечения строительно-монтажных работ, наблюдений за деформациями сооружений и других подобных работ используют специальную измерительную технику, лазерные приборы и автоматизированные системы, а также соответствующие вычислительные программы.

Необходимость в геодезической разбивке сооружений, а также в контроле производственных процессов на строительной площадке возникает практически постоянно. Поэтому рабочие и инженерно-технические работники обязаны уметь самостоятельно выполнять геодезические работы. Для этого нужно иметь чёткое представление о содержании проекта инженерного сооружения, уметь читать строительные чертежи и топографические планы. Кроме того, следует хорошо знать основные геодезические приборы, применяемые в строительстве и методы работы с ними.

Раздел 1. Топографические карты и планы

 

Тема 1.1 Топографические карты и планы

 

 

1. Предмет и задачи геодезии.

2. Основные сведения о форме и размерах Земли:

3. Системы координат;

4.  Высоты точек;

5. Изображение земной поверхности на плоскости.

6. Понятие о геодезических планах, картах и чертежах.

7. Определение масштаба. Точность масштаба.

8. Условные знаки на картах и планах.

 

Предмет и задачи геодезии

 

Геодезия – наука об измерениях на земной поверхности, проводимых с целью определения формы и размеров Земли, составления планов и карт, а также решения различных инженерных задач на местности.

Определение формы и размеров Земли входит в задачи высшей геодезии. Вопросы, связанные с составлением планов и карт и с решением инженерных задач, относятся к геодезии.

Геодезические работы делятся на полевые и камеральные.

Полевые работы состоят из измерений горизонтальных и вертикальных углов, а также горизонтальных, вертикальных и наклонных расстояний. Камеральные работы состоят из вычислений результатов полевых измерений и графических построений.

Геодезия тесно связана с рядом других наук – математикой, физикой, астрономией, географией, геологией, геоморфологией и др.

Инженерная геодезия - решает задачи, связанные:

· с построением опорной геодезической основы для проведения съёмочных и разбивочных работ;

· составлением крупномасштабных планов и профилей для проектирования инженерных сооружений;

· производством разбивочных работ в плане и по высоте при строительстве зданий и сооружений;

· обслуживанием строительно-монтажных операций;

·  составлением исполнительных чертежей объектов;

·  наблюдениями за деформациями в процессе строительства.

 

Основные сведения о форме и размерах Земли

Предметом изучения геодезии являются геометрические свойства поверхности Земли.

Физическая поверхность Земли состоит из суши и водной поверхности и имеет сложную форму.

Обобщённое представление о форме Земли можно получить, воспользовавшись понятием «уровенная поверхность».

Уровенной поверхностью называется замкнутая поверхность, огибающая Землю, нормальная к отвесным линиям в любой своей точке.

В геодезии особое значение имеет уровенная поверхность, совпадающая со средним уровнем океанов, находящихся в состоянии покоя. Такая замкнутая поверхность, продолженная под материками перпендикулярно к направлению отвесной линии в каждой точке, называется основной уровенной поверхностью.

Тело, ограниченное основной уровенной поверхностью, называют геоидом.

 Геоид не совпадает ни с одной математической фигурой и представляет собой неправильную форму.

Математическая форма Земли соответствует поверхности эллипсоида, который называется референц – эллипсоид Красовского.

 

Системы координат

                                                                                                                                                                     

 Положение точек на земной поверхности определяется в различных системах координат:

· Система географических координат – за начало отсчёта принимается Гринвичский меридиан и плоскость экватора.

· Система геодезических координат определяет положение точек на поверхности эллипсоида вращения.

· Зональная система прямоугольных координат Гаусса (рис.1).

 

 

Чтобы установить связь между географическими и прямоугольными координатами, применяют способ проектирования поверхности земного шара на плоскость по частям, которые называют зонами (рис.1).счёт зон ведётся на восток от Гринвичского меридиана.

Прежде чем спроектировать такую зону на плоскость, её проектируют на поверхность цилиндра. После чего цилиндр развёртывают на плоскости и получают на ней изображение проекции данной зоны. Такая проекция называется проекцией Гаусса – Крюгера.

В такой системе начало координат для всех зон принимается в точке пересечения осевого меридиана данной зоны с экватором. Координатными осями являются ось абсцисс – Х и ось ординат – У (рис.2).

 

 

 

Рис. 1 Деление на зоны

Абсциссы, отсчитываемые от экватора к северному полюсу, считаются положительными, к южному – отрицательными. Значения ординат от осевого меридиана на восток – положительные, на запад – отрицательные.

 

Рис.2. Зональная система координат

· Система прямоугольных координат (рис.3).

В геодезии за ось абсцисс принимается направление среднего осевого меридиана зоны, а за ось ординат – направление экватора.

Рис. 3 Система прямоугольных координат

Оси координат делят плоскость чертежа на четыре части, которые называются координатными четвертями: I – CВ, II – ЮВ, III – ЮЗ, IV – СЗ (рис.3).

 

· Полярная система координат.

Положение любой точки на плоскости определяется радиус-вектором – r и углом – β, отсчитываемым по ходу часовой стрелки от линии – ОХ (полярной оси) до радиуса -вектора (рис.4).

 

                      Х     А

                                 β  

 


r

 

О

рис.4 Полярная система координат

 


Высоты точек

 

Высоты точек могут быть абсолютными и условными. Если высота точки определена от уровенной поверхности, то она считается абсолютной. От любой другой поверхности – условной.

Превышение (h) – разница между высотами точек.

hА = НА – НВ

Числовые значения высот точек называются отметками.

В России высоты точек отсчитываются от уровня Балтийского моря.

Рис. 5 Абсолютные и условные отметки.

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 211.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...