Технический проект на создание маркшейдерско-геодезического обоснования и производства топографической съемки в масштабе 1:2000 для горнод

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 15:34, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы является составление проекта по созданию геодезического обоснования и производства топографической съёмки в масштабе 1:2000 для горнодобывающего предприятия (карьера по добыче строительных материалов). Т.к. именно от качества проекта существенно зависят точность построения сети, а также объем материальных и трудовых затрат.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
на основе анализа исходных данных составить проект опорного геодезического обоснования;
составить проект съемочного обоснования и производства топографической съемки масштаба 1:2000;
произвести организационно-экономический анализ.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………………………….......4
1 Анализ исходных данных……………………………………………………………………….…...5
2 Физико-географическое описание и топографо-геодезическая изученность района работ.….5
3 Проект опорного маркшейдерского обоснования…………………….…………………….….…..6
3.1 Обзор методов создания опорных маркшейдерских сетей….……..…………………….….6
3.2 Плановая и высотная опорная сеть…………………………………………………………...9
3.2.1 Разряд и метод проектируемой сети……………………………………………..….9
3.2.2 Характеристика сети, количество пунктов и места их расположения…………...9
3.2.3 Выбор типа знаков и центров для закрепления ходов полигонометрии…………11
3.2.4 Предрасчет погрешности координат пунктов сети……………………………….13
3.2.5 Выбор инструментов и методов для спутниковых наблюдений…..……………..16
4 Проект съемочного обоснования и производство топографической съемки………….………20
4.1 Методы создания съемочного обоснования ……………………………………….….……20
4.2 Выбор метода создания планового и высотного обоснования ………………….….…….20
4.3 Закрепление пунктов съемочного обоснования……….…………………….………....…...21
4.4 Выбор инструментов и методов для спутниковых наблюдений.………………….……....21
4.5 Уравнивание съемочного обоснования ……………………………………………….…….21
5 Выполнение топографической съемки………………………………………………………...…..22
5.1 Тахеометрическая съемка………………………………………………………….………….22
5.2 Требования инструкции при выполнении топографической съемки..…………...………..24
5.3 Разграфка и оформление планшетов…………………………………..………………….…24
6 Организационно – экономическая часть……………………………………………………………25
Заключение……………………………………………………………………………………………...27
Библиографический список

Содержимое работы - 1 файл

Отчет.doc

— 524.00 Кб (Скачать файл)

 
 

Таблица 5 - Значения минимальной длины сторон в высотных сетях, создаваемых

GPS-аппаратурой с применением “непосредственного” способа измерений

Аналог  создаваемой Минимальное расстояние между  пунктами, км
сети  нивелирования Исходным  и определяемым Смежными  определяемыми
  Категория радиовидимости
  I II III IV I II III IV
ДВУХЧАСТОТНАЯ АППАРАТУРА
III класс 1.00 - - - 1.00 - - -
IV класс 0.17 1.00 0.44 - 0.17 1.00 0.44 -
Техническое 0.01 0.11 0.06 1.00 0.01 0.11 0.06 1.00
ОДНОЧАСТОТНАЯ АППАРАТУРА
III класс 2.25 - - - 2.25 - - -
IV класс 0.38 2.25 0.99 - 0.38 2.25 0.99 -
Техническое 0.02 0.25 0.14 2.25 0.02 0.25 0.14 2.25
Примечание. При выполнении измерений “косвенным” методом длину, указанную в таблице, необходимо увеличить не менее, чем в 2 раза; прочерк в таблице означает, что в данных условиях радиовидимости, при любой длине, невозможно обеспечить нормативную точность создаваемой высотной сети.

 

     Места расположения пунктов выбираются при  рекогносцировке, с проверкой возможности выполнения спутниковых определений на пунктах и с учетом выявленных зон возможных препятствий, искажений и радиопомех, и согласовываются с главным маркшейдером организации-заказчика.

     К факторам, влияющим на прохождение  радиосигнала, относятся механические препятствия, отражающие объекты, радиопомехи, влияние ионосферной и тропосферной рефракции. Препятствия, такие как здания и сооружения, густая растительность и крупные предметы, при их нахождении на прямой, соединяющей спутник и приёмник (независимо от продолжительности нахождения), исключают возможность наблюдения этого спутника. Линии электропередач, провода и кабели диаметром до 2 – 3 см не являются препятствиями для прохождения радиосигнала. Объекты, отражающие радиосигнал, находящиеся вблизи приёмника (на расстояниях менее 50 м), в большей или меньшей степени, в зависимости от расстояния и площади поверхности объекта, создают эффект многопутности, понижающий точность спутниковых определений. К таким объектам относятся искусственные сооружения и крупные предметы, особенно металлические. Во избежание появления эффекта многопутности в процессе работ необходимо следить, чтобы точки съёмочного обоснования не попадали в зоны, близкие к крупным металлическим объектам (опорам высоковольтных линий электропередач, нефтеналивным бакам и т. п.).

     На  основании вышесказанного, запроектировано 4 пункта, схема расположения которых составлена на выкопировке с карты масштаба 1:10 000 (приложение А). Длины сторон сети представлены в табл. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 6 – Длины сторон сети 

Сторона Длина, м
I - II 219,70
I - IV 311,23
II - III 319,52
II - IV 450,73
III - IV 218,37
ГГСI - ГГСII 1325,23
ГГСII - ГГСIII 2307,59
ГГСI - I 1912,41
ГГСI - II 1875,83
ГГСII - II 1506,90
ГГСIII - II 1365,29
ГГСIII - III 1171,49
ГГСIII - IV 1312,23

 

       Характеристика сети полигонометрии 1 разряда представлена в табл.2 . 

3.2.3. Выбор типа знаков и центров для закрепления пунктов ходов полигонометрии 

       Центры геодезических пунктов служат для точного обозначения места пункта и долговечность его сохранности.

       Центры также зависят от физико -географических условий района работ, особенно от характера грунта и глубины промерзания почвы. В связи с этим в заданном районе  пункты ходов будет целесообразно закрепить центрами типа 5г.р. и 6г.р.

       Центр типа 6 г.р. представляет собой один бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с заделанной в него металлической трубой. К верхнему концу трубы приваривается марка, а в нижнюю часть вставляются в просверленные отверстия два металлических стержня.      Над центром устанавливается чугунный колпак с крышкой и опорными бетонными кольцами или кирпичной кладкой.

      Центр типа 5 г.р. состоит из железобетонного пилона в форме параллелепипеда с поперечным сечением 16*16 см и бетонной плиты (якоря) диаметром 48 см, изготовляемых заранее. Разрешается применять плиты квадратного сечения диаметром 50*50 см. В верхнюю грань пилона должна быть зацементирована марка. В середине бетонной плиты делают выемку размером 20*20*15 см, в которую устанавливают железобетонный пилон. Пилон может быть заменен асбоцементной трубой с внешним диаметром не менее 16 см, заполненной бетоном с арматурой. В верхнюю грань трубы вставляют марку. При использовании асбоцементной трубы для увеличения связи ее основания с якорем на расстоянии 7-10 см от основания трубы вставляют два взаимно перпендикулярных стержня толщиной 1,0-1,2 см и длиной 25 см. При установке трубы отверстие якоря концы стержней размещают в углах выемки. Наружным оформлением грунтового репера являются: канава и опознавательный столб в виде железобетонного пилона с плитой (якорем), устанавливаемого в 80 см от репера. Размер нижнего основания канавы 20 см, верхнего-120см, глубина-50см, длина-1280см. Над репером насыпают курган высотой 30см диаметром 100см. Длина пилона 140см, а поперечное сечение-16*16см. Диаметр плиты 48см, толщина 15см. Соединение пилона с плитой такое же, как у репера. Основание плиты располагают на 80см ниже поверхности земли. При использовании якоря диаметром 34см его высоту увеличивают до 25см, а глубину закладки до 90см. К опознавательному столбу надежно прикрепляют (при отливке пилона) охранную пластину. Надпись на пластине отливают и штампуют. При установке опознавательного знака охранная пластина должна быть обращена в сторону репера.

        Выступающую над поверхностью земли часть  опознавательного столба окрашивают масляной краской ярких цветов. Черной краской на столбе указывают номер репера и название

организации, заложившей его.  

                                                         

Рис 2. Центр пункта полигонометрии 1 разряда в районах сезонного промерзания грунта тип 5 ГР.

1-асфальт  или поверхность земли, 2-металические  скобы, 3- слой цементного раствора, 4 - бетонные монолиты в виде усеченной пирамиды Размеры даны в см 

       При развитии геодезического обоснования в городах и на промышленных площадках все пункты закрепляют постоянными центрами указанных конструкций. На территории сельской местности постоянными знаками закрепляют все пункты. Центры пунктов на незастроенной территории закрепляют кустовым методом: не менее трех знаков в пределах прямой видимости между смежными пунктами. Все узловые пункты закрепляются обязательно.

        Закрепление пунктов производится в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных документах «Центры геодезических пунктов для территории городов, поселков и промышленных площадок».

        Документация, составляемая по окончании работ по закладке реперов состоит из:

- отчета  с пояснительной запиской;

- журналов  закладки реперов;

- списка  заложенных реперов и схемы расположения (на карте более крупного    

   масштаба);

- актов  сдачи реперов под наблюдением  за сохранностью;

- карт  масштаба 1:25000 и крупнее , аэроснимков,  на которых показаны   

   местонахождения заложенных и  обследованных реперов, абрисов;

- координат   и высот реперов с ошибкой  не более 1,0м. Определенными   

   геодезическими методами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.2.4.   Предрасчет погрешности координат пунктов сети 

     Предрасчет  погрешности координат пунктов  сети выполняется по методу наименьших квадратов параметрическим способом. Схема сети представлена в приложении А.

    Вес Р определения координаты по вектору длиной D рассчитывается на основе паспортной точности приемника по формуле:

     ,     (1)

 

где μ0 – ошибка единицы веса; - средняя квадратическая погрешность измерения i-го вектора.

    Средняя квадратическая погрешность измерения  вектора может быть вычислена  по формуле:

     ,     (2)

 

где - паспортная точность измерения вектора между двумя спутниковыми приемниками; - ошибки центрирования приемника и определения его высоты, соответственно на базовом и роверном приемниках; R – коэффициент радиовидимости, R = 2.

    Паспортная  точность измерения вектора двухчастотного приемника Trimble R3 вычисляется по формуле:

     ,     (3)

где D – длина измеряемого вектора, в км.

    При установке обоих приемников на штативах с применением оптических центров  и компарированных рулеток равны между собой и определяются по формуле(4):

     ,     (4)

где h – высота установки инструмента (h = 1,5м); τ – цена деления круглого уровня (τ = 8′); ρ′ = 3438′; mh – ошибка измерения высоты инструмента может быть взята равной 1 мм.

    Коэффициент радиовидимости принимается равным 1, если условия приема спутниковых сигналов удовлетворительные, т.е. одновременно выполняются следующие требования:

  • фактор, характеризующий геометрию созвездия спутников  PDOP меньше 4;
  • отношение “сигнал/шум” меньше 6;
  • качество радиосигнала больше 90%;
  • потери целых циклов при приеме радиосигнала отсутствуют.

Если  же условия приема спутниковых сигналов неудовлетворительные, т.е. это такие  условия, при которых не выполняется  хотя бы одно из вышеперечисленных  требований, коэффициент радиовидимости принимается равным 2.

    В качестве ошибки единицы веса может  быть принята ошибка измерения вектора  длиною 1км

         (5)
    μ0=6.8 мм      

Информация о работе Технический проект на создание маркшейдерско-геодезического обоснования и производства топографической съемки в масштабе 1:2000 для горнод