рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обработка замкнутых и разомкнутых теодолит ходов.

Обработка замкнутых и разомкнутых теодолит ходов. - раздел Образование, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ   Теодолитным Ходом (См. Рис. 140) Называют По...

 

Теодолитным ходом (см. рис. 140) называют построенную на местности разомкнутую или замкнутую ломаную линию, в которой измерены все стороны и горизонтальные углы между ними, т.е. в основу теодолитного хода положен метод полигонометрии.

Рис. 142. Схемы определения координат пункта:

a-г - полярный способ; д - прямая засечка; е - обратная засечка: ж - комби­нированная засечка

Тахеометрическим ходом называют построенную на мест­ности разомкнутую или замкнутую ломаную линию, в которой измерены все стороны, горизонтальные углы между ними и вертикальные углы с каждой точки хода на смежные с ней точки.

 
 

По измеренным сторонам и углам определяют прямоугольные координаты вершин теодолитного или тахеометрического хода, а по измеренным вертикальным углам и длинам сторон -превышения между точками тахеометрического хода, т.е. теодо­литным ходом определяют плановое положение вершин хода, а тахеометрическим ходом - плановое и высотное их положение. На рис. 143. изображена часть теодолитного хода. Для точки i координаты

Рис. 143. Схема разомкнутого теодолитного хода

Формулы (242) решают прямую геодезическую задачу на плоскости, в которой при известных прямоугольный координа­тах xн, yн, горизонтальном проложении d и дирекционном угле a требуется определить координаты x1, y1 точки 1.

В обратной задаче по известным координатам x1, y1; x2, y2 точек 1 и 2 (рис. 144.) требуется определить дирекционный угол aи горизонтальное проложение d. На рис. 144 из прямоуголь­ного треугольника 122'

откуда находят дирекционный угол а. Горизонтальное проло­жение

 

 

Рис. 144 Решение обратной задачи на плоскости

 

Измерив горизонтальный угол bо между исходной и опре­деляемой сторонами, на рис. 143 имеем

если измерены левые по направлению теодолитного хода углы.

Если измерены правые углы bо, b1 и т.д., то, учитывая bо =360°-bо, вместо формулы (245) находим

a1 = aн + 360° - bо -180° = aн - bо+180°.

Следовательно, для определения координат точек теодолит­ного хода необходимо начинать ход с опорной точки, имеющей координаты xн, yн, и в этой начальной опорной точке измерить примычныи угол bо и bо между линией с известным дирекционным углом и линией d1 хода.

Разомкнутый теодолитный ход должен начинаться и закан­чиваться на опорных точках Н и К с известными координатами, и на этих точках должны быть измерены примычные углы bo и bo между опорными линиями с известными дирекционными углами и первой и последней линиями хода. Только в этом слу­чае имеется возможность не только определить координаты всех точек теодолитного хода, но и проконтролировать правильность измерения углов и сторон хода и оценить точность выполненной работы. Если разомкнутый теодолитный ход имеет исходные данные только с одной стороны (в начале или конце хода), то его называют висячим теодолитным ходом.

Для контроля целесообразно в начальной и конечной опор­ных точках измерять не по одному, а по два примычных угла, т.е. независимо дважды определять дирекционный угол сторон HI от опорной линии АН и опорной линии СН, а в конечной опорной точке определять дирекционные углы опорных линий KB и КД и сравнивать полученные и известные их значения.

В замкнутом теодолитном ходе (рис. 145) обычно измеряют внутренние углы полигона (b1,...,b7,) и примычные углы bо. Необходимость привязки замкнутого хода к двум твердым лини­ям связана с тем, что при ошибочном опознавании, например

пункта А, дирекционный угол линии АН не будет соответство­вать его действительному значению и весь полигон будет непра­вильно ориентирован относительно принятой системы коорди­нат. Поэтому для исключения такой ошибки необходимо делать привязку хода как минимум к двум опорным линиям.

Внутри замкнутого хода можно проложить диагональный ход, опирающийся на вершины основного хода (на рис. 145 ход 6-8-9-2).

Рис. 145. Схема замкнутого и диагонального теодолитных ходов

В разомкнутом (рис. 143) и замкнутом (рис. 145) теодолит­ных ходах кроме необходимых для определения координат точек хода измерений выполнены избыточные измерения: в разомкну­том ходе избыточными являются примычные углыbn, b; угол bn-1 и сторона dn, а в замкнутом – углы b6, b7 и d7, что позволяет выполнить уравнивание и оценку точности этих ходов.

Известно, что каждое избыточное измерение приводит к условному уравнению, в рассматриваемом случае имеем три избыточных измерения, которые дают одно условное уравнение фигуры и условные уравнения абсцисс и ординат.

В теодолитном ходе угловая невязка (свободный член усло­вия фигур)

где - сумма измеренных в теодолитном ходе углов, а - их теоретическая сумма. В замкнутом теодолитном ходе с n измеренными углами, как известно из геометрии.

следовательно, в замкнутом теодолитном ходе

В разомкнутом теодолитном ходе теоретическая сумма углов зависит от расположения исходных сторон и поэтому целесооб­разно разомкнутый ход превратить в замкнутый путем продол­жения опорных линий до их пересечения и использовать его для определения. На рис. 143 для измеренных левых углов имеем

В полученном замкнутом полигоне сумма углов

-bо + 3600 - b1 + 360 - b2 +…+180 - bn + bn+1 =

1800[(n+2)-2] =1800n,


где n - число измеренных углов. Из этого выражения находим

 

т.е. в рассматриваемом случае, учитывая bn+1 = 180°-(an-aк) = an-aк +180°, получаем

Рис.146 Схема разомкнутого теодолитного хода

 

На рис. 146

В полигоне

Учитывая bn+1 =360°-(aк-aн), находим

Если ошибки угловых измерений носят случайный характер и значения, то, используя формулу (248) и формулу средней квадратической ошибки функции, имеем

доп.fb = кmbÖn, (251)

где к - коэффициент перехода от средней квадратической ошиб­ки к предельной. При к = 2, mb= 30²

доп.fb = I¢Ön.

Если фактическая fb, вычисленная по формулам (248), (250), по модулю меньше доп. fb, то ее распределяют с обратным зна­ком поровну на все измеренные углы, т.е. поправка

Если невязка fb не делится без остатка на число n, то не­сколько большие поправки вводят в углы с короткими сторона­ми. В итоге сумма поправок должна равняться угловой невязке fb с обратным знаком, т.е.

После введения в углы b, поправок n; получают исправлен­ные углы, которые используют при вычислении дирекционных углов по формуле (245) для левых и по формуле (246) для правых измеренных углов. При этом дирекционный угол конечной опорной линии, вычисленный по теодолитному ходу, и его ис­тинное значение должны совпадать. В замкнутом ходе дирекционные углы опорных линий НА и НВ (рис. 145) после вычисле­ния теодолитного хода также должны совпадать с их известными значениями. После определения дирекционных углов вычисляют приращения координат

Вследствие ошибок при измерении углов и сторон и не совпадают с их теоретическими значениями

и невязки по осям координат

fx= fx=

Для определения и имеем

Сложив левые и правые части полученных выражений, находим

откуда

С учетом полученных значений

В замкнутом теодолитном ходе начальная и конечная точки сов­падают, поэтому xn = xн, yn = yн, а вместо формулы (253) имеем

Вследствие невязок fx, fy положение конечной опорной точ­ки, полученной по теодолитному ходу, не будет совпадать с по­ложением опорной точки, величина этого несовпадения, называемая невязкой в периметре хода,

Отношение fs к периметру хода , т.е.

называют относительной невязкой в периметре хода, она ха­рактеризует качество полевых работ и не должна превышать установленной величины. При измерении длин сторон лентой или дальномерными насадками ДНТ, ДАР-100 и ДД-3 при не­благоприятных условиях

При благоприятных условиях измерений относительная невязка может быть 1:2000 и даже 1:3000.

В тахеометрическом ходе при измерении сторон нитяным дальномером

Если относительная ошибка допустима, то в приращения коор­динат вводят поправки

Суммы поправок должны быть равны соответствующим невязкам по осям с обратным знаком, т.е.

Исправленные значения приращений координат используют для определения координат точек хода по формулам.

 

В результате хn, уn в разомкнутом и хn = xн, уn = ун в замкнутом ходах должны совпадать с их известными для опорных точек значениями.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ

Федеральное агентство по образованию...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обработка замкнутых и разомкнутых теодолит ходов.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

План и карта.
Картой называют уменьшенное и обобщенное изображение по определенным математическим законам - законам картогра­фических проекций - всей земной поверхности или отдельных ее частей на плоскости. На к

Условные знаки.
На топографических картах и планах изображают различные предметы местности, совокупность которых называют ситуаци­ей. При изображении ситуации применяют условные знаки, ко­торые по

Масштабы.
Горизонтальные проложения отрезков местности при изо­бражении на картах и планах уменьшают. Степень уменьшения горизонтальных проложений отрезков на местности при их изображении на карте ил

Формы и размеры Земли
Обычно под фигурой Земли понимают тело, ограниченное ее физической поверхностью и невозмущенной поверхностью морей и океанов. При определении фигуры Земли не нужно под­робно изображать ее физическу

Изображение рельефа горизонталями
К изображению рельефа местности на топографических кар­тах предъявляют следующие требования: 1) быстро и достаточно точно определять отметки точек; 2) определять крутизну и на­правление скатов; 3)

Высоты (отметки).
Высота точки - расстояние по отвесной линии от данной точки М до поверхности отсчета. Ортометрические высоты Н

Виды съемки
Топографическая съемка состоит из комплекса полевых и ка­меральных работ, выполняемых для создания топографических карт и планов. В инженерной геодезии обычно выполняют съем­ки крупных масштабов: 1

Теодолитная съемка
Теодолитную съемку обычно используют при создании кон­турных планов небольших участков местности. Положение точек относи­тельно

Камеральные работы
На листе плотной бумаги с помощью координатографа, ли­нейки Ф.В. Дробышева или другим методом строят прямоуголь­ную сетку квадратов со сторонами 100 мм. Наиболее доступным способом построения сетки

Принцип измерение горизонтальных и вертикальных углов
Для определения плановых координат точек, когда поверх­ность Земли можно принять за плоскость, на местности, кроме измерения горизонтальных проложений, измеряют горизон­тальные углы

Измерение горизонтальных углов техническим теодолитом.
    Теодолит устанавливают в вершине угла В (р

Образец журнала измерения горизонтальных углов
Погода: пасмурно, слабый ветер Дата: 15 июня 2001г. Видимость: хорошая Начало: 16 ч. 17м.   Конец: 16 ч. 25 м. Пункт Отчеты

Поверки
Поверки позволяют выявить отклонение в приборе от гео­метрических условий и оптико-механических требований, юс­тировкой наиболее полно устраняют эти отклонения. Исследо­вания определяют постоянные

Вычисление отметок точек тахеометрического хода
Если расстояния D в тахеометрическом ходе измеряли нитя­ным дальномером, то по полученным углам наклона v и расстоя­ниям D по формуле (172) вычисляют превышения

План погрешностей геодезических измерений.
Теория ошибок измерений Виды ошибок. Все используемые в геодезии величины получают из изме­рений или из вычислений функций измеренных величин. Срав­нение какой-либо

Равноточные измерения
Неравноточные измерения. Измерения, имеющие различные средние квадратические ошибки, называют неравноточными. При совместной обработке результатов неравноточных измерений их неодина

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги