Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2015 в 17:15, курсовая работа
Целью данной работы является: рассмотреть методы топографической съемки, существующие в настоящее время приборы для производства топографо-геодезических работ.
Исходя из заданной цели, следует выделить несколько задач, которые необходимо решить:
- дать описание существующих методов топографической съемки, выбрать удовлетворяющий поставленным требованиям;
- определить состав работ для выполнения выбранного метода топографической съемки под гидроузел;
- дать описание проведения комплекса топографо-геодезических работ на объекте «Топографо-геодезические работы при съемке масштаба 1:500 водохранилища реки Кандысу, Тарбагатайского района ВКО»;
Введение
3
1
Топографическая съемка: сущность, виды, методы
5
Геодезия как наука. Дисциплины, входящие в неё
5
1.2
Методы топографических съемок
7
1.3
Состав топографо-геодезических работ при выполнении тахеометрической съемки объекта под строительство сооружения
14
2
Геодезическое оборудование, используемое при топографо-геодезических работах
24
2.1
Виды геодезического оборудования
24
2.2
GPS оборудование и их использование
28
2.3
Электронный тахеометр
38
2.4
Выбор электронного тахеометра
49
3
Геодезическое обеспечение топографо-геодезических работ на объекте: «Топографо-геодезические работы при съемке масштаба 1:500 водохранилища реки Кандысу Тарбагатайского района ВКО»
54
3.1
Общие сведения о гидросооружениях и геодезических работах под их строительство
54
3.2
Полевые работы
57
3.3
Камеральные работы
58
4
Безопасность и экологичность работы
66
4.1
Техника безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ
66
4.2
Качество поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области
69
Заключение
73
Список использованной литературы
Особенности системы CREDO_DAT:
- отсутствует ограничение на объем информации в сетях и при съемках;
- неограниченные формы и методы обработки сетей геодезической опоры;
- разветвленная система сбора атрибутивной и геометрической информации;
- интеллектуальный механизм поиска и выделения ошибок;
- диалоговые возможности проектирования высотных и плановых сетей;
- коллективная обработка измерений, которые выполненные с разной точностью и разными методами;
- графическое представление процессов обработки;
- возможности пользовательской настройки процедуры ввода, создания и обработки выходных - документов для стандартов предприятия. Поддерживаются национальные языки и стандарты [13].
Кроме того в последней модификации Credo_DAT позволяет обрабатывать результаты спутниковых и наземных измерений совместно. Данные для обработки могут поступать в Credo_DAT непосредственно с инструментов или вводиться вручную. Интерфейс программы состоит из следующих компонентов (рисунок 6):
Рисунок 6. Интерфейс CREDO DAT
1) Файл, открывает меню, в котором можно создать новый проект, открыть старый проект, сохранить проект, экспортировать и импортировать данные, а так же посылать на проект на печать ;
2) Правка, открывает меню, в котором можно вносить различные правки в исходные данные, т.е. добавлять и удалять строки, отключать ненужные строки, включать и отключать графические объекты;
3) Вид, открывает меню, которое позволяет управлять графическим отображением данных в поле 18, т.е. увеличивать и уменьшать картинку, масштабировать ее, центрировать и позиционировать;
4) Установки, открывает меню, в котором можно произвести настройки Credo_DAT;
5) Данные, открывает меню, в котором находятся исходные данные для обработки, а так же уже обработанные результаты измерений. Для более простого управления информацией вкладки меню Данные были вынесены на основной интерфейс, потому что являются чаще всего используемыми (12 , 13, 14, 15, 16, 17);
6) Расчеты, открывает меню, в котором можно произвести уравнивание результатов измерений, определить значения ошибок и поправок, а так же произвести процесс измерения углов и расстояний по исходным координатам точек;
7) Ведомости, открывает окно, в котором содержатся результаты обработки геодезических измерений;
8)Чертежи, открывает окно, в котором можно произвести операции над чертежами;
9) Окно, открывает окно, в котором можно переключиться между проектами или выставить их в удобном для себя порядке (мозаика, каскад);
10) Справка, открывает окно, в котором можно получить помощь в работе с операциями программы Credo_DAT;
11) Ссылки на наиболее часто используемые операции, такие как сохранить, создать, открыть, увеличить, уменьшить и т.д.
12) Вкладка меню Данные, содержит в себе информацию о планово-высотном обосновании;
13) Вкладка меню Данные, содержит в себе информацию о дирекционном углу базисной линии;
14) Вкладка меню Данные, содержит в себе информацию о результатах угловых и линейных измерений при создании планово-высотного обоснования или при выполнении тахеометрической съемки;
15) Вкладка меню Данные, содержит в себе информацию о теодолитных ходах для создания планового обоснования;
16) Вкладка меню Данные, содержит в себе информацию о нивелирных ходах для создания высотного обоснования;
17) Вкладка меню Данные, содержит информацию о топографических объектах для создания ситуационного плана местности;
18) Поле, в котором графически отображаются данные геодезических измерений и результаты обработки [15].
Ниже рассмотрим процесс обработки данных в программе Credo_DAT на основе создания топографического плана объекта: «Топографо-геодезические работы при съемке масштаба 1:500 водохранилища реки Кандысу Тарбагатайского района ВКО» масштаба 1:500:
Для начала работы нужно создать в программе плановое и высотное съемочное обоснование на основании полученных результатов измерений. Для этого в теодолитный ход введем результаты угловых и линейных измерений, а в нивелирных ход вобьем результаты нивелирования (превышения) путем импорта с тахеометра результатов измерений. Выполним предобработку, L1-анализ и уравнивание, если грубых ошибок не будет выявлено, то во вкладке ПВО появится планово-высотное обоснование.
В меню Ведомости, необходимо просмотреть ведомости характеристик нивелирных и теодолитных ходов, в которых содержится информация о фактической и допустимой невязке (таблица 8, 9). Кроме этого в меню Ведомости можно получить каталог координат и отметок пунктов планово-высотного обоснования [15].
Таблица 8
№ п/п |
Наименование хода |
Длина хода, км |
Число углов |
Угловые невязки |
Линейные невязки | ||
получен. |
допуст. |
абсол. |
относит. | ||||
1 |
Круглая – Ключ |
2,69 |
11 |
0,'6 |
± 3,'3 |
0,014 |
1: 187 481 |
2 |
Новая – Ключ |
1,92 |
5 |
0,'5 |
± 6,'7 |
0,004 |
1: 349 305 |
3 |
Круглая – Новая |
5,2 |
3 |
0,'2 |
± 3,'02 |
0,001 |
1: 284 707 |
Характеристика теодолитных ходов
Характеристика тригонометрического нивелирования приведена в таблице 9.
Таблица 9
Характеристика тригонометрического нивелирования
№ п/п |
Наименование хода |
Длина хода, км |
Число линий |
Невязки, мм | |
полученная |
допустимая | ||||
1 |
Круглая – Ключ |
2,69 |
11 |
0 |
± 82 |
2 |
Новая – Ключ |
1,92 |
5 |
-1 |
± 69 |
3 |
Круглая – Новая |
5,20 |
3 |
-70 |
± 114 |
После получения каталога координат и отметок пунктов планово-высотного обоснования приступаем к вводу данных тахеометрической съемки. Для этого во вкладке измерения, выбираем тахеометрию, и вбиваем данные точки стояния затем измеренные угловые и линейные значения пикетов. В результате получаем массив пикетов, который мы экспортируем для дальнейшего вычерчивания в программе Топоплан 1.2.
3.2.3 Создание топографического плана в программе Топоплпн 1.2
Назначение: создание цифровой модели местности инженерного назначения, выпуск планшетов и чертежей топографических планов.
Области применения: полосные и площадные инженерные изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, подготовка информации для кадастровых систем (наземные методы сбора), ведение дежурных планов, землеустроительные работы, исполнительные съемки [16].
Исходные данные:
Организация данных.
Полный набор данных на территорию формируется в иерархической структуре проектов, позволяющих группировать данные по необходимым для пользователя принципам, например, по площадной принадлежности (планшеты, кварталы и т.п.), или по составу (ситуация, рельеф, коммуникации и т.д.), или их комбинации. В свою очередь, проекты состоят из иерархически организованных слоев. Тематические слои (фильтры) проекта формируются программой автоматически на основе использующихся в нем объектов классификатора.
Основные функции:
Моделирование ситуации:
Моделирование поверхностей (рельеф)
Чертеж:
Экспорт
Результаты: