Фрагмент для ознакомления
1
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3
1. Теоретические основы тахеометрической съемки………………………..4
2. Современные технологии и оборудование………………………………...6
3. Этапы подготовки и проведения тахеометрической съемки……………..8
4. Возможные ошибки и факторы…………………………………………...10
5. Нормативно-правовая база ……………………………………………….12
6. Перспективы развития тахеометрической съемки ……………………..14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………18
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………...20
Фрагмент для ознакомления
2
Тахеометр представляет собой сложный оптико-электронный прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, расстояний и высот в пространстве. Основные компоненты тахеометра включают:
1.Оптический визир: Используется для точного наведения прибора на точку наблюдения.
2.Электронная система измерения углов: Определяет горизонтальные и вертикальные углы между опорными точками.
3.Дальномерный блок: Измеряет расстояние до точки с помощью лазерного луча.
4.Компьютеризированная система обработки данных: Обрабатывает измеренные значения и рассчитывает координаты точек.
Работа тахеометра основана на принципе триангуляции, который заключается в определении положения точки через измерения углов и расстояний относительно известных опорных точек. Лазерный дальномер используется для определения расстояния до отражателя, установленного на точке наблюдения. Электронные датчики угла фиксируют направления на эти точки, позволяя вычислить их координаты в трехмерном пространстве[1].
В тахеометрической съемке применяются различные методы измерений, каждый из которых имеет свои особенности и области применения:
1.Метод полярных координат: Включает определение азимута, высоты и расстояния до каждой точки. Это наиболее распространенный метод, используемый в большинстве случаев.
2.Координатный метод: Основан на последовательном измерении горизонтального угла и расстояния до каждой последующей точки. Применяется для построения сетки точек на плоскости.
3.Прямоугольный метод: Предусматривает определение прямоугольных координат X и Y путем измерения углов и расстояний. Подходит для создания планов участков.
4.Радиально-круговой метод: Используется при необходимости быстрого получения большого количества точек вокруг одной станции. Отличается высокой скоростью измерений.
Каждый из этих методов выбирается в зависимости от характера рельефа, масштаба проекта и требуемой точности измерений[7].
Таким образом, понимание принципов работы тахеометров и методов измерений является основой для успешного проведения тахеометрической съемки и обеспечения высокого качества получаемых данных.
Фрагмент для ознакомления
3
1. Григоренко А.Г., Киселев М.И. Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 1983. - 256 с.
2. Инженерная геодезия: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ [Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман] ; под ред. Д.Ш. Михелева. - 9-е изд., стер., - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 480 с.
3. Инженерная геодезия. Методические указания по выполнению лабора-торных работ. Составители: Шешукова Л.В., Тютина Н.М., Клевцов Е.В., – Иркутск: Изд-во Ир ГТУ, 2009. – 85 с.
4. Инженерная геодезия /под редакцией профессора Л.С. Хренова/ М.: Высшая школа 1985 г. – 348 с.
5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М. Недра 1985 г. – 148 с.
6. Инженерная геодезия. Учеб. для вузов / Е.Б. Колюшин, М.И Киселев, Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман; Под ред. Д.Ш. Михелева. - М.: Высш. шк., 2000 – 463 с.
7. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. - М.: Недра, 1981.- 433 с.
8. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г. Геодезия. - М.: Колосс, 2006.- 599 с.