Создание проекта сгущения плановой инженерно-геодезической сети

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2011 в 20:45, курсовая работа

Краткое описание

Целью курсовой работы является – создание проекта сгущения плановой инженерно-геодезической сети. Сети сгущения строят на основе государственных геодезических сетей. Плановые сети сгущения создаются, в основном теми же методами, что и государственная сеть, т. е. методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации или их сочетаниями. Иногда строят линейно-угловые сети.

Содержание работы

Введение 4
1 Инженерно-геодезические сети 5
1.1 Триангуляция 7
1.2 Трилатерация 9
1.3 Полигонометрия 11
2 Проектирование инженерно-геодезических сетей 14
2.1 Физико-географическое описание местности 14
2.2 Проектирование сети триангуляции 16
2.3 Расчеты высоты сигналов 16
2.4 Проектирование сети полигонометрии 19
3 Оценка точности инженерно-геодезических сетей 21
3.1 Оценка точности сети триангуляции 21
3.2 Оценка точности сети полигонометрии методом последовательных приближений 25
Заключение 31
Список литературы 32

Содержимое работы - 1 файл

Готовый курсовой 23.docx

— 228.16 Кб (Скачать файл)

     Полигонометрические сети, создаваемые для инженерных и других целей, особенно для городских  съёмок, могут иметь несколько  иные показатели точности.

     Время возникновения метода полигонометрии неизвестно. В прошлом он имел ограниченное применение из-за большого объёма линейных измерений, затруднённых к тому же условиями  местности, громоздкости необходимого оборудования и невозможности контроля результатов работы до её полного  завершения. Поэтому в прошлом  метод полигонометрии применялся только для обоснования городских съёмок и для сгущения опорной геодезической  сети, созданной методом триангуляции. 
 
 
 
 
 
 

     2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ

     2.1 Физико-географическое  описание местности

     Рельеф  участка. гористый. Большая часть оврагов и обрывов находиться по правому берегу реки Соть. Так же присутствует три оврага на севере участка, 1 в центре, 1 в южной части и 1 овраг в северо-восточной части участка.

     Максимальная  отметка земли – 216,4 м – вершина  горы Дубровина.

     Минимальная отметка земли – 137,2 м

     Минимальный уклон – 0,0065 м

     Максимальный  уклон – 0,2 м

     Гидрография. Речная сеть представлена рекой Соть и её притоками. На территории участка река питается мелки ручьями ,которые расположены в основном по правому берегу реки. Один из них пересыхающий. С левой стороны река имеет только один приток. Река Соть является судоходной. Примерная скорость течения 0,1 м/с, характер дна – песчаный. Левое побережье является заболоченным, на севере левый берег представлен непроходимым болотом с глубиной 0,8 м. На реке существует паромная переправа, размер парома 5х4, грузоподъёмность 5 тонн. На северо-востоке по правому побережью реки расположено озеро, берега которого заболочены. Так же юго-восточный берег реки заболочен. Помимо реки по территории разбросаны мелкие озёра, а так же один пересыхающий родник.

     Растительность. Растительность участка представлена смешанным лесом на юго-западе под названием «Тёмный Бор», северо-востоке. Фруктовыми и цитрусовыми садами в населенных пунктах и неподалеку от них.

     На  юго-западе смешанный лес, его состав сосна и берёза, средняя высота деревьев 16 м, толщина 0,30 м, а среднее  расстояние между деревьями 5 м.

     На  северо-востоке смешанный лес  представлен сосной и дубом. Средняя  высота деревьев соснового леса 18 м, толщина деревьев 0,20 м, расстояние между  деревьями 5 м. На юго-востоке по левому берегу реки Соть расположены сплошные заросли кустарников.

     Так же по территории участка разбросаны небольшие лесные массивы.

     Площадь, занятая лесами занимает 440га или 16,67%.

     Трудности съемки могут возникнуть на территории участка с лесом, болтом и через  реку. Так как леса препятствуют видимости, а река и болото проходимости.

     Дорожная  сеть. Дорожная сеть участка представлена 4-мя усовершенствованными шоссе, грунтовыми и проселочными дорогами, а так же на северо-западе двухпутной железной дорогой.

     Усовершенствованное шоссе, расположенное на северо-западе имеет ширину проезжей части 5 м, ширина земельного полотна составляет 8 м, покрытие булыжниковое.

     В западной части расположено усовершенствованное  шоссе с шириной проезжей части 13м, шириной земельного полотна 17м, покрытие – асфальт. Это шоссе  проходит через населенные пункты: Ивановка и Дубровка.

     На  севере в населенном пункте Ивановка к этому шоссе примыкает ещё  одно усовершенствованное шоссе, уходит на юго-восток и заканчивается в  населенном пункте Быково.

     На  востоке участка по левый берег  от реки Соть так же проходит усовершенствованное  шоссе с шириной проезжей части 8м и шириной земельного полотна 11м, покрытие у него булыжниковое.

     По  территории участка так же разбросаны грунтовые проселочные дороги, полевые  и лесные дороги.

     При выполнении работ, возможно, использовать автомобиль, но в некоторых местах передвижение на автомобиле будет затруднено или невозможно.

     Населенные  пункты. На территории участка расположены такие населенные пункты как Ивановка, Демидово, Окунево, Шуринга, Никитино и Быково.

     Ивановка  является поселком сельского типа, с населением 440 человек. В поселке  преобладают плотно застроенные  кварталы с преобладанием неогнестойких  построек. В поселке имеется кладбище с густой древесной растительностью. В поселок проходит линия связи.

     На  западе участка расположен поселок  сельского типа Демидово, с населением 220 человек. Поселок состоит из плотно застроенных кварталов с преобладанием  не огнестойких строений. В поселок  проходит линия связи. Восточнее  поселка, находиться глиняный карьер, кирпичный завод и водобашня.

     Юго-восточнее  от поселка Демидово расположен поселок  Дубровка, там наблюдаются плотно застроенные кварталы с преобладанием  не огнестойких строений, в посёлок  проходит линия связи.

     Северо-восточнее  расположен посёлок Никитино, сельского  типа с населением 40 человек. В поселок  проходит линия связи. Он состоит  из жилых и нежилых построек. В  поселке имеется кладбище и церковь.

     Северо-восточнее  от посёлка Никитино находиться поселок  сельского типа под названием  Шуринга. Население поселка составляет 40 человек. Поселок плотно застроен кварталами с преобладанием не огнестойких  строений.

     На  северо-востоке от поселка Шуринга  находиться поселок сельского типа  Окунево. Его население составляет 110 человек. Там наблюдаются плотно застроенные кварталы с преобладанием  не огнестойких строений.

     На  севере от Окунево расположен поселок  сельского типа Быково. Население  составляет 120 человек. Поселок состоит  из плотно застроенных кварталов  с преобладанием не огнестойких  строений. В поселке расположен бумажный завод.

     На  западе находиться пункт государственной  геодезической сети с высотной отметкой 194,9 м, юго-западнее от него находиться ещё один пункт государственной геодезической сети с высотной отметкой 198, 4 м. Юго-восточнее от него расположен ещё один пункт государственной геодезической сети на вершине горы Дубровина, его высотная отметка 216, 4 м. Система координат 1942 года. Система высот- Балтийская. 

     2.2 Проектирование сети  триангуляции

     Основной задачей проектирования является разработка такого варианта построения геодезической сети, который по своей точности и плотности пунктов соответствовал бы поставленным требованиям и для его реализации требовал минимальных затрат труда, средств и времени.

     При разработке проекта геодезической сети исходят, прежде всего, из ее назначения и требуемой точности построения. После решения этого вопроса приступают к выбору и обоснованию метода создания сети (триангуляция, трилатерация, полигонометрия, спутниковые методы и т. д.) с учетом физико-географических и климатических особенностей района работ. Наиболее целесообразным является такой метод, который при прочих равных условиях обеспечивает наиболее высокую точность построения сети при минимальных затратах труда, материалов, денежных средств и времени на ее создание. Для того чтобы выбрать оптимальный для данного района метод построения геодезической сети, разрабатывают несколько вариантов ее создания разными методами, а окончательное решение принимают на основе технико-экономических расчетов.

     В данной курсовой работе проводилось сгущение сети на основе карты масштаба 1:25000.

     Основными условиями для проектирования сети триангуляции 4 класса являются:

     - длины сторон в построенных  треугольниках должны быть длиной  от 2 до 5 км;

     - углы в построенных треугольниках  не должны быть менее 30;

     Для того чтобы ослабить влияние внешней среды на результаты высокоточных угловых измерений и азимутальных определений в триангуляции требуется, чтобы визирные лучи проходили над препятствиями на высоте не ниже 4 м в южных и степных районах и не менее 2 м в остальных.

     2.3 Расчеты высоты  сигналов

      Обязательным  при проектировании сети триангуляции является определение наличия видимости  между проектируемыми пунктами, а  при ее отсутствии рассчитывают высоты сигналов. Расчет высоты сигналов можно  произвести как графически, так и  аналитически.

      При аналитическом способе обычно применяется  формула В.Н. Шишкина.

      Препятствие находится в точке С – лес. Для решения задачи с карты берутся высоты запроектированных пунктов А и В, между которыми расположено препятствие в точке С, а также расстояния SА между точками А и С и SВ  - между точками В и С (рисунок 6). 
 

      

      Рисунок 6 – Высота сигнала 

      1. Вычисляют величину НС выч:

                

,
(1)

       

Где:

Hn – высота пункта

Vn – поправка за кривизну земли

Sn – расстояние от пункта до препятствия

S – расстояние от пункта А до пункта B                              

      Видимость между точками А и В будет  при условии, что выбранное с  карты НС  < НС выч

      2. Если видимости нет, сразу получают высоты сигналов: 

                                   

l1=l2С  - НС выч (2)
 

      В случае когда можно обойтись одним  небольшим сигналом (его намечают на ближайшем к препятствию пункте), высоту сигнала вычисляют по формуле:

                                   

(3)

                                             

      Вычисления  удобно производить при помощи логарифмической  линейки. Поправка за кривизну Земли  и рефракцию V выбирают из таблиц или вычисляют по приближенной формуле:

                                     

(4)

   

Вычисления для  удобства ведут в таблице: 

Таблица 4 – расчет высоты сигнала
Пункты H, км S, км V, м H-V, м     HC ВЫЧ
A 155            
    0,675 0,03 154,97 0,73 41,38  
C 196           183,34
    1,853 0,229 194,671 0,27 141,96  
B 194,9            
 

HA=155м

HB=194,9м

SA=0,675км

SB=1,853км

Информация о работе Создание проекта сгущения плановой инженерно-геодезической сети