Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебник по картографии.doc
Скачиваний:
225
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
4.4 Mб
Скачать

Высотно-плановые

геомет­рические

тахеомет­рическая

угло-^", мерные

фотогра фическая

полуинстру! ментальная!

баромет-^ рическая

углоначер-тательные

тригономет. рические


^ менэуаль-ная


Рис. 52. Виды съемок местности 70


нефото­графические

фотосъемка, материалы которой содержат большой объем информа­ции и по ряду свойств близки к картам (обзорность, наглядность, наличие масштаба и др.).

Главным методом создания топографических планов и карт в масштабах 1:500 — 1:25 000 служит аэрофототопографическая съем­ка, включающая получение фотографических изображений местности с самолета и их обработку. Топографические карты более мелких масштабов составляются по картам (более крупного масштаба).

Наземными методами ныне создаются лишь планы и карты не­больших участков местности, когда проведение аэрофотосъемки не­рентабельно и при осуществлении инженерных задач (строительство крупных сооружений, каналов, сетей мелиорации и т. п.).

§ 18. Геодезические опорные сети

Разнообразные геометрические измерения, входящие в комп­ лекс наземной топографической съемки, сопровождаются неизбежны­ ми погрешностями, которые накапливаются по мере удаления съемки от начальной точки. Для уменьшения погрешностей и для более равномерного распределения их по территории съемку производят с точек съемочного обоснования, так называемых опорных геоде­ зическихпунктов. Плановое положение геодезических пунктов опре- —делено,,;в.единой системе координат, а высотное — в единой систе­ ме высот. Система геодезических пунктов, равномерно размещенных по территории, образует геодезическую опорную сеть. ~~~

Геодезическая сеть строится по принципу перехода jpxjJUUiexa. _к__час.тному: сначала создаётся редкая сеть пунктов, положение которых определяется с самой высокой точностью, а _аа1Ш--эта-сеть сгущается последовательным построением пунктов с меньшей точностью. Геодезическая опорная сеть включает государственную геодезическую сеть СССР, сети сгущения, съемочные сети (съе­мочное обоснование). .Jl л а нов ая государственная геоде з и ч е с к.а, я | с е т~ь строится методами триангуляции, полигонометриии трилаг. J терации. В зависимости от очередности построения, точности изме-1 рения углов и расстояний, длины измеряемых линий эта сеть делится на 4 класса.

При триангуляции на территории прокладывают ряды треуголь­ников, вершины которых, закрепленные на мёстн6стй7"с1гркатЗоч-кам^ГздащезйЧёской сети. Ряды треугольников триангуляции 1-го класса прокладывают гкГвозможности вдоль меридианов и паралле­лей. Определив длину одной, так называемой выходной стороны и все углы первого треугольника (рис. 53), вычисляют (пользуясь теоремой синусов) длины остальных его сторон. Затем, используя вычисленную длину одной из сторон первого треугольника (напри­мер, АВ) и измерив углы второго примыкающего треугольника, из ■ычислений получают длины остальных сторон этого треугольника И Т. Д.

71

>f Пункты 4 класса

if Астрономические пункты

Рис. 53. Схема полигона государственной триангуляции:

АВ, CD, EF, С, EF, KLвыходные стороны; 1—2, 3—4, 5—6, 7—8 — базисы

Зная координаты одной из начальных точек и направление вы­ходной стороны, вычисляют тригонометрическим путем координаты остальных точек. Поэтому точки триангуляции называют тригоно­метрическими пунктами. Их обозначают на топографических картах маленьким треугольником с точкой в центре и отметкой высоты точки. В триангуляции 1 класса астрономическими наблюдениями определяют широту и долготу пунктов выходной стороны и ее астрономический азимут. Астрономические пункты (пункты Лапла­са) обозначаются на картах звездочкой.

Государственная геодезическая сеть создается по схеме, обеспе­чивающей четкость организации работ и высокую точность измере­ний (табл. 4).

72

Таблица 4

Характеристика государственной триангуляционной сети

Основные показатели

Классы триангуляции

1

2

3

4

Длина звеньев триан­гуляции

Периметр полигонов

Длина сторон триан­гуляции

Средняя квадратиче-ская ошибка базисных сторон

Ошибки измерений углов на пунктах три­ангуляции

не более 200 км 800 —1000 км не менее 20 км

1:400 000

±0, " 7

7—20 км 1:300 000 ±1, " 0

5—8 км 1 :200 000

±1, " 5

2—5 км 1:200 000

±2, " 0

При полигонометрии строят сети ломаных ходов, в которых из­меряют все углы и стороны. Этот метод применяется обычно в закрытой местности ^залесенной, застроенной). Ходы проклады­ваются вдоль дорог, по долинам рек; они в совокупности образуют замкнутые многоугольники (полигоны). По координатам началь­ной точки и дирекционному углу первой стороны хода вычисляют координаты второй точки, а затем и всех последующих пунктов хода.

Трилатерация по схеме сходна с триангуляцией, но здесь в Л^еугольниках с помощью .дальномеров измеряют все три стороны с погрешностью не более 1:400 000 от длины линии, а затем вы-числают...координаты вершин треугольников.

Наблюдения искусственных спутников Земли используют для приведения координат удаленных геодезических пунктов (распо­ложенных на островах и т. д.) в единую геодезическую систему. Для этого служит, например, метод космической ^триангуляции, при которой искусственный спутник наблюдают в пространстве-ео станций с известными и неизвестными координатами. По наблю­дениям со станций с известными координатами определяется положение спутника в момент наблюдения. По наблюдениям со стан­ции с неизвестными координатами и по уже известным координатам спутника получают координаты определяемой станции.

Для обозначения плановых геодезических пунктов и их закрепле-нид-налестности служат цодземные устройства и наземные соору­жения, так называемые геодезические знаки. На пунктах триан­гуляции и полигонометрии наземная часть знака служит штативом для установки геодезического инструмента и целью для наведения инструмента (визирования), а также обеспечивает непосредственную видимость смежных знаков, часто удаленных на значительные рас­стояния. При взаимной видимости геодезических знаков с земли

73

устанавливают лишь бетонные столбы или простые пирамиды (де­ревянные или металлические) высотой 6—8 м. При больших высо­тах знаков строят двойные пирамиды и геодезические сигналы (рис. 54). Подземная часть знака плановой сети состоит из бетон­ных монолитов, на верхней грани одного из которых обозначена точка — собственно геодезический пункт.

Высотная геодезичес к а я с е.т ь создается методом нивелирования с применён«ем.,высокотодных- приборов. По точности определения высот государственное нивелирование СССР подраз­деляется на четыре класса. Нивелирование I класса (высшей точ­ности) производится по особо намеченным трассам, связываю­щим удаленные пункты СССР и основные морские водомерные посты.

Данные нивелирования I класса позволяют определить разность уровней морей, величины вековых колебаний суши и т. д. Нивелир­ные ходы II класса прокладываются вдоль железных, шоссейных и грунтовых дорог и вдоль больших рек. Между линиями II класса прокладывают линии III класса, и затем сеть сгущается линиями IV класса. Пункты нивелирования IV класса служат непосредст­венным высотным обоснованием съемок. Характеристика нивелир­ной сети приведена в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика государственного нивелирования

Основные показатели

Классы нивелирования

I

и

ш

IV

Размер нивелир­ных полигонов (пе­риметр замкнутых полигонов)

Ошибки ниве­лирования на 1 км хода

Предельные не­вязки полигонов или замкнутых хо­дов

Отдельные линии или по­лигоны без ука­зания разме­ров

Случайная не > ±0,5 мм; систематическая не > ±0,03 мм

500—600 км

Средняя слу­чайная не > 1 мм.

Системати­ческая не >0,2 мм 5 мм \jL км

150—200 км 10 мм -\[L км

В пределах полигона 111 класса

20 мм л/L км

Пункты нивелирования всех классов закрепляются на местности особыми знаками — реперами и марками, которые закладывают­ся через каждые 3—5 км в грунт или в стены каменных зданий (рис. 55). На линиях I—III классов через 50—80 км устанавливают­ся фундаментальные реперы, а пункты I класса закрепляются еще и особо надежными вековыми реперами.

74

Рис. 54. Геодезический сигнал и простая пирамида Рис. 55. Стенные реперы

Геодезические сети сгущен и я служат основой для созд^ттия-съемочного обоснования топографических съемок. Плано­вые сети сгущения создаются Tej«H ж£ методащ, дто и государствен­ная сеть, однако длины сторон и точность.их измерения при этих работах значительно меньше. Высотную сеть сгущения образуют пункты технического нивелирования, в котором допустима невяз­ка в сумме превышений, равная 50 мм-УХ км, где L — длина хода.

^.С_ъ_ем о ч н ые се т и являются непосредственным хе.одезиче-.cjfflM..o6_ocHQBaHHeM топографических съемок. Они создаются различ­ными способами в зависимости от метода и масштаба съемки, харак­тера местности и других условий. Как правило, для точек съемочно­го обоснования определяются как плановые, так и высотные коорди­наты. Пункты съемочной сети закрепляются на местности дереаян-нь1мл..ж*дьями. Съемочная сеть должна быть привязана к..пу.нктам государственной геодезической сети,.