Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 15:34, курсовая работа
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.
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
Таблица 5 - Значения минимальной длины сторон в высотных сетях, создаваемых
GPS-аппаратурой с применением “непосредственного” способа измерений
|
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
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,
- 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
, | (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:
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 |