рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Геодезические работы при вариометрической съмке

Геодезические работы при вариометрической съмке - раздел Геология, Требования к геодезическому обоснованию вариометрической съёмки на примере Курской магнитной аномалии Геодезические Работы При Вариометрической Съмке. Поправки В Наблюденные Значе...

Геодезические работы при вариометрической съмке. Поправки в наблюденные значения производных Наблюденные значения вторых производных обусловлены непостоянством силы тяжести в объме, занимаемом чувствительным элементом, которое в основном вызвано тремя причинами - изменением силы тяжести в нормальном гравитационном поле влиянием рельефа - влиянием внутренних аномальных масс. Нормальные значения вторых производных находятся по формулам Uxz8,11sin2цE Uxy0, Uyz0 3.1 UД10,25cos2цE Поправка за рельеф учитывает влияние масс, расположенных выше и ниже уровенной поверхности точки наблюдения, на вторые производные. Для вычисления поправки за рельеф вокруг пункта наблюдений необходимо выполнить нивелирование в радиусе 50 м и с точностью до 1 см. Для уменьшения влияния рельефа при наблюдениях с вариометрами и градиентометрами прибор устанавливают на ровных площадках или при необходимости искуственно выравнивают рельеф вблизи пункта наблюдений.

Из-за сильного влияния близких масс положение коромысла фиксируют на фотографическую пластинку в отсутствие наблюдателя.

Например при нахождении человека массой m80 кг на расстоянии r21 м от вариометра, неоднородность поля притяжения составит 5 Э. 3.2 G2310-7г-1см3с-2 M80103г GM 510-9с-25 Э 3.2 3.2 Требования к точности координат гравиметрических пунктов.

Пространственные координаты гравиметрических пунктов нужны для вычисления аномалий силы тяжести и вторых производных, составления каталогов пунктов на карты и для геологической интерпретации результатов измерений. Установим требования к точности определения координат.

Для определения погрешностей плановых координат можно исходить из масштаба карты.

Если графическая точность нанесения пункта на карту равна 0,2 0,4 мм, то для масштаба 110 000 погрешность плановых координат должна быть не больше 4 м. Точность определения высот гравиметрических пунктов определяют на основании формулы 3.3. При погрешностях аномалии в 0,01 мГал высоты нужно определять с точностью 5 см. Точность привязки гравиметрических пунктов в зависимости от точности аномалий силы тяжести и масштаба карты установлена Инструкцией по гравиметрической разведке, 1975 г. табл. 1. Метод определения координат гравиметрических пунктов зависит от заданной точности их определения.

Плановые координаты для составления мелкомасштабных карт определяют по топографическим картам и фотопланам более крупного масштаба.

При детальных гравиметрических съемках масштаба 1 50 000 и крупнее координаты гравиметрических пунктов определяют теодолитными и мензульными ходами или радиогеодезическими методами.

Методика определения высот выбирается в зависимости от их точности. При съемках мелких масштабов высоты находят по топографическим картам. При детальных съемках точности 0,1 мГал и выше высоты определяют из геометрического нивелирования, при съемках точности 0,2 0,5 мГал из геодезического, барометрического или гидростатического нивелирования, применяют стереофотограмметрические методы.

Как видно из табл. 1, точность определения плановых координат и высот при детальных съемках довольно высока. Топографо-геодезические работы по трудоемкости и объему работ значительно превосходят гравиметрические наблюдения. По времени топографо-геодезические работы должны опережать гравиметрические. 5 ДgБ Дg 2рfуHг Дg 0,0418уHг 3.3 Таблица 1 Масштаб карты Сечение изоаномал, мГал Точность аномалий Буге, мГал Средние квадратические погрешности, м Число лунктов на 1 км2 плановых координат высот В равнинных районах 1 1 000 000 5 1,5 200 5,0 0,04 0,1 1 500 000 1 200 000 2 0,8 100 2,5 0,01- 0,25 1 100 000 1 0,4 80 1,2 0,25 1,0 1 50 000 0,50 0,25 0,1 0,1 40 0,7 0,35 2 50 1 25 000 0,25 0,20 0,1 0,08 20 0,35 0,25 12 80 1 10 000 0,20 0,10 0,08 0,04 4 0,20 0,10 20 200 1 5 000 0,10 0,05 0,04 0,02 2 0,10 0,05 50 500 В горных районах 1 200 000 2 1,0 100 3,0 0,1 0,25 1 100 000 1 0,5 100 1,80 0,25 1,0 1 50 000 1 0,5 0,5 0,25 50 1,6 0,90 1 30 1 25 000 0,5 0,25 0,25 0,12 25 0,90 0,45 4-60 1 10 000 0,20 0,10 5 0,25 20 100 1 5 000 .0,10 0,05 2 0,12 50 250

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Требования к геодезическому обоснованию вариометрической съёмки на примере Курской магнитной аномалии

Не случайно основная часть гравиметрических съмок выполнено с целью гравиметрической разведки. Гравиразведка применяется на всех этапах геологических, геолого-поисковых… Гравиразведка выявляет геологические структуры форм, благоприят-ных для скопления полезного ископаемого, а также…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Геодезические работы при вариометрической съмке

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:

Основы теории гравитационного вариометра
Основы теории гравитационного вариометра. И ГРАВИТАЦИОННОГО ГРАДИЕНТОМЕТРА 1.1 Земли различна по величине и направлению. рис 2. Выберем в точке А поверхности Земли систему координат АXYZ ось Z совм

Основы теории вариометров
Основы теории вариометров. Основным прибором для нахождения значения почти всех вторых производных потенциала W силы тяжести является гравитационный вариометр. Вариометр разработан венгерским физик

Основное уравнение вариометра
Основное уравнение вариометра. Напишем уравнение равновесия фи и0MZ 0 где ф крутильная жсткость нити OO1, и и0 угол закручивания нити относительно положения равновесия коромысла в однородном поле M

Принципиальная схема вариометра
Принципиальная схема вариометра. В практике гравиразведочных работ наиболее часто применяют вариометры ВГ-1. Вариометр ВГ-1 состоит из трх основных частей верхней, средней и нижней. Нижняя -

Гравитационная градиентометрия на подвижном основании
Гравитационная градиентометрия на подвижном основании. Измерения градиентов силы тяжести на подвижном основании автомашине, самолте позволяют ускорить локальные, региональные и глобальные исследова

История освоения КМА
История освоения КМА. Впервые КМА обнаружил ещ в 1783 г. П.Б. Иноходцев. Эта аномалия самая большая в мире напряжнность магнитного поля там иногда в 5 и более раз превышает нормальную.

Гравиразведочные работы на железорудных месторождениях
Гравиразведочные работы на железорудных месторождениях. Эти работы выполняют для решения следующих задач 1 изучение геологического строения районов месторождений. 2 поиски комплексов пород, с котор

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