Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

PGS_4_chast_2

.pdf
Скачиваний:
553
Добавлен:
22.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Таблица 15 - Допустимое расхождение между прямым и обратным превышениями при тригонометрическом нивелировании

Среднее значение стороны АС D,

Допустимое расхождение между прямым и обратным

километр

превышениями, метр

Dcp<2

0,3 D

Dcp>2

0,5

Среднее превышение hcp определяется как полуразность прямого и обратного превышений.

При тригонометрическом нивелировании по сторонам съёмочной сети, образованной триангуляционными построениями, вычисление и уравнивание высот пунктов выполняют по способу последовательных приближений.

При тригонометрическом нивелировании по сторонам одиночных полигонометрических ходов вычисление и уравнивание высот пунктов выполняют, используя принцип среднего весового. Вычисление и уравнивание высот узловых точек в системе ходов производят:

-в системе с двумя и более узловыми точками - способом последовательных приближений;

-в системе с одной узловой точкой - используя принцип среднего весового.

3.1.8.3 Высотные теодолитные ходы прокладывают с использованием нивелирных реек, определяя превышения между реечными точками тригонометрическим односторонним нивелированием из середины.

Применяют разомкнутые одиночные ходы и системы ходов с одной или несколькими узловыми точками, которые должны опираться не менее чем на два исходных пункта. Проложение замкнутых ходов, опирающихся на один исходный пункт, допускается лишь при особой необходимости.

В высотных теодолитных ходах расстояния от теодолита до реечных точек должны быть не более 150 м; в отдельных случаях они могут быть увеличены до 300 м. Углы наклона

ирасстояния измеряются высокоточными и точными оптическими теодолитами с коэффициентом нитяного дальномера 100. На каждой станции углы наклона измеряют дважды - на верх рейки и деление «1500 мм». Для удобства можно изготавливать специальную марку и укреплять ее на черной стороне рейки. Расстояния измеряют по черной

икрасной сторонам рейки.

Предельную длину высотного теодолитного хода L устанавливают в зависимости от среднего значения угла наклона местности, как указано в таблице 16.

Таблица 16 - Предельная длина высотного теодолитного хода в зависимости от среднего значения угла наклона местности

Параметр теодолитного хода

 

Среднее значение угла наклона местности

 

10°

12°

15°

 

Предельная длина высотного

20

14

10

7

5

4

3

2

1,5

теодолитного хода, километр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность выполняемых измерений при проложении высотного теодолитного хода, порядок обработки измерений и вычисления высот приведены в ПГС №37.

3.1.9 Развитие съемочного обоснования методами спутниковой геодезии применяется для создания плановой основы съемки рельефа дна 1-4-го классов и топографической съемки, проводимой в масштабах от 1:500-1:50000 и мельче. Необходимым условием является наличие исходных геодезических пунктов на удалении, не превышающем 20-30 км (в зависимости от точности используемой аппаратуры), беспрепятственного проведения спутниковых измерений: отсутствия в месте планируемого пункта съемочной сети экранирующих небосвод высоких построек и густой растительности, наличия отражающих поверхностей и источников электромагнитных излучений.

3.1.9.1 К факторам, влияющим на возможность использования спутникового метода и его точность, относятся:

-экранирующие препятствия;

-отражающие объекты;

21

-радиопомехи;

-десинхронизация часов приемника и спутника;

-неопределенности ионосферных, тропосферных и атмосферных задержек радиосигнала;

-неопределенность эфемеридных данных.

Препятствия - здания и сооружения, густая растительность, крупные предметы, при их нахождении на прямой, соединяющей спутник и приёмник, исключают возможность наблюдения спутника.

Линии электропередач, провода и кабели диаметром до 2-3 см не являются препятствиями для прохождения радиосигнала со спутника.

Объекты, отражающие радиосигнал (искусственные сооружения и крупные предметы, особенно металлические: опоры высоковольтных линий электропередач, нефтеналивные баки, надстройки и мачты судов и т.п.), 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. Во избежание появления этого эффекта необходимо пункты спутниковых измерений располагать на возможно большем расстоянии от крупных металлических объектов.

Во избежание радиопомех, создаваемых источниками радиосигналов (мощными радиостанциями), находящимися на расстоянии менее 1 км от приёмника, а также подвесными высоковольтными линиями электропередач, находящимися на расстоянии менее 50 м от приёмника, необходимо избегать размещения точек спутниковых измерений вблизи этих объектов.

Для исключения влияния атмосферной рефракции рекомендуется наблюдать спутники, высотакоторых надгоризонтом составляетнеменее15°.

3.1.9.2Для развития съемочной сети используются относительные спутниковые определения, выполняемые с помощью двух или более приёмников ГНСС, один из которых используется как базовая станция, а другие – передвижными станциями. При этом используют следующие методы относительных спутниковых определений:

Статический - метод, при котором наблюдения передвижной станцией на точке выполняют одним приемом продолжительностью не менее 1 часа.

Быстрый статический - метод, при котором наблюдения передвижной станцией на точке выполняют одним приёмом продолжительностью 5-20 минут.

Быстрый статический метод спутниковых определений при производстве работ по развитию съёмочного обоснования является основным. Он позволяет производить определение плановых координат пунктов и их высоты с достаточной точностью и высокой оперативностью для создания АС съемки рельефа дна всех классов и съемочного обоснования топографической съёмки береговой полосы требуемого масштабного ряда и высот сечения рельефа суши.

Метод реоккупации заменяет быстрый статический метод в тех случаях, когда по условиям проведения работ выгодно осуществить два кратковременных приёма наблюдений спутников, разнесённых во времени, вместо одного длительного приёма.

3.1.9.3Точность определения координат пункта зависит от конфигурации спутникового созвездия в период спутниковых измерений и характеризуется фактором понижения точности DOP (dilution of precision), представляющим собой отношение РПМ к СКП измерения расстояний до наблюдаемых спутников.

Фактор DOP имеет несколько видов, основные из которых приведены в таблице 17, и характеризуется безразмерной величиной, изменяющейся в пределах первых десятков.

Таблица 17 - Виды фактора понижения точности (DOP) спутниковых определений координат пунктов

Вид DOP

Обозначение

Определяемые с помощью ГНСС параметры

Геометрический

GDOP

координаты, высота, время

Позиционный

PDOP

координаты, высота

Горизонтальный

HDOP

координаты

Вертикальный

VDOP

высота

22

Наивысшая точность спутниковых определений достигается при наименьших значениях DOP. Идеальная для спутниковых определений конфигурация спутникового созвездия достигается в случае, когда один из спутников находится в зените, а остальные равномерно распределены по сечению небесной сферы конусом с вершиной в точке измерений и углом при вершине в 140° (что соответствует высотам спутников над горизонтом, равным 20°). Во всех других случаях точность будет ниже и особо неблагоприятной является ситуация, когда спутники сгруппированы в момент измерений в небольшой части небосвода.

Для определения периода времени, благоприятного для выполнения спутниковых измерений, на стадии проектирования работ выполняется прогнозирование спутникового созвездия (статья 3.1.9.9.5). При этом используют фактор вида PDOP (или GDOP, если программное обеспечение не позволяет вычислять значение PDOP). Спутниковые определения не рекомендуется выполнять при значениях фактора PDOP более 6.

В процессе выполнения спутниковых определений значение фактора PDOP индицируется на дисплее приёмника. В случае если значение фактора PDOP превышает допустимое, необходимо провести новый сеанс.

3.1.9.5 Для развития съёмочного обоснования используются три метода геометрических построений: лучевой (метод определения «висячих» пунктов), сетевой и совмещенный метод.

3.1.9.5.1При лучевом методе координаты пунктов должны определяться, как правило,

сдвух и, в редких исключениях (когда, например, в районе съемки имеется единственный опорный геодезический пункт ГГС и он уверенно опознан), с одного опорного геодезического пункта. На рисунке 1 приведена общая схема построения сети лучевым методом: на рисунке 1а - вариант построения сети, когда на геодезических пунктах А и В (пункты ГГС или пункты, определенные сетевым методом), устанавливается одновременно две базовые станции, а третья - передвижная станция - последовательно перемещается после окончания сеанса измерений с пункта 1 на пункт 2. При использовании комплекта аппаратуры, состоящего только из двух приемников, спутниковые измерения последовательно проводятся на линиях А-1, А-2, В-2, В-1; на рисунке 1б - вариант, когда используется комплект аппаратуры, состоящий только из двух приемников, при этом базовая станция устанавливается на геодезическом пункте с известными координатами, а передвижная последовательно устанавливается на определяемых пунктах 1, 2, 3.

1

2

1

2

3

А

В

А

 

а)

б)

Рисунок 1 - Развитие съемочного обоснования лучевым методом К недостаткам лучевого метода построения сети относится недостаточная надежность

оценки точности определяемых координат, поэтому применять его необходимо только при подготовке съёмочной геодезической основы для съемки рельефа дна 2-4 классов и топографическойсъемки береговойполосывмелкихмасштабах(1:10000 имельче).

3.1.9.5.2 Сетевой метод спутниковых координатных определений включает проведение измерений на каждой линии сети. Схема построения АС сетевым методом представлена на рисунке 2.

При сетевом методе следует использовать несколько одновременно работающих

23

приемников, устанавливаемых на исходных пунктах A, B, C, D и определяемых - 1, 2, 3. Это позволяет в каждом сеансе наблюдении измерять не только запроектированные линии, но и дополнительные, соединяющие любую пару участвующих в наблюдениях приемников. По окончании сеанса часть станций остается на месте, а другие устанавливаются на следующих пунктах. В очередном сеансе линии между пунктами первой группы измеряются повторно, что позволяет осуществлять контроль их определения. При значительном числе двойных измерений можно выполнять предварительный контроль качества измерений по их разностям.

1

С

В

D

2

3

А

Рисунок 2 - Развитие АС сетевым методом

При использовании сетевого метода контроль качества измерений осуществляется и по невязкам замкнутых построений. Не допускается использование зависимых измерений, которые получаются при синхронных наблюдениях тремя и более спутниковыми приемниками.

При сетевом методе возможно использование комплекта из двух приемников при этом базовая станция последовательно устанавливается на исходных геодезических пунктах, а с помощью передвижного приемника последовательно выполняются измерения на всех пунктах, имеющих связи с пунктом установки базовой станции.

Метод развития съёмочного обоснования построением сети применяется при производстве съемки рельефа дна 1-го класса или топографических съёмок наиболее крупных масштабов (1:5000 и крупнее).

3.1.9.5.3 При совмещенном методе часть пунктов сети определяется сетевым, а часть пунктов лучевым методами. На рисунке 3 представлена схема построения сети совмещенным методом.

1 B

C

2

А

3

D

Рисунок 3 - Схема построения сети совмещенным методом При развитии съёмочной сети совмещенным методом сначала производится сгущение

сети сетевым методом, а затем от пунктов, определенных сетевым методом (1, 2, 3), производится сгущение сети лучевым методом или применяются традиционные геодезические методы. Уравнивание геодезических построений сетевым методом должно осуществляться, как правило, параметрическим способом с применением сертифицированных УНиО МО алгоритмов и программ, перечисленных в Приложении 36.

24

3.1.9.5.4 Указания по выбору метода развития съёмочного обоснования и метода спутниковых определений в зависимости от масштаба съёмки содержатся в таблице 18.

Таблица 18 - Рекомендации по применению методов развития съёмочного обоснования и методов спутниковых определений для различных масштабов съёмки и высот сечения рельефа

 

Плановое обоснование

Планово-высотное или высотное

 

обоснование

 

 

 

Вид АС, масштаб топографической

Метод развития

 

Метод развития

 

съёмочного

Метод

съёмочного

Метод

съемки, высота сечения рельефа

обоснования с

обоснования с

спутниковых

спутниковых

 

использованием

использованием

 

определений

определений

 

спутниковой

спутниковой

 

 

 

 

технологии

 

технологии

 

 

 

 

 

 

АС-0,4, 1:2000, 1:1000, 1:500,

построение сети

быстрый

построение сети

статический

0,5 м

 

статический

 

 

 

 

или

 

 

 

 

реоккупация

 

 

 

 

 

 

 

АС-1, 1:2000, 1:1000, 1:500,

построение сети

быстрый

построение сети

статический

1 м и более

 

статический

 

 

 

 

или

 

 

 

 

реоккупация

 

 

АС-1, 1:5000, 0,5 м

лучевой

быстрый

построение сети

статический

 

 

статический

 

 

 

 

или

 

 

 

 

реоккупация

 

 

АС-2, 1:5000 и мельче, 1 м

лучевой

быстрый

построение сети

быстрый

 

 

статический

 

статический

 

 

или

 

или

 

 

реоккупация

 

реоккупация

3.1.9.6Геодезической основой при создании съёмочного обоснования с применением технологий спутниковой геодезии следует использовать пункты геодезической основы, указанной в ст. 3.1 настоящих Правил, находящиеся в пределах района съемки и ближайшие

кнему. Необходимо использовать не менее двух пунктов с известными плановыми координатами и высотами, чтобы обеспечить приведение съёмочного обоснования в систему координат и высот пунктов ГГС.

3.1.9.7Рабочая программа полевых работ по развитию съёмочного обоснования с применением спутниковой технологии должна в своей основе представлять перечень сеансов, каждый из которых включает приёмы, выполняемые на пунктах объекта работ. Рабочая программа полевых работ включает данные:

- название объекта работ; - вид развиваемого съёмочного обоснования (плановое, высотное или планово-

высотное); - масштаб и высоты сечения рельефа проектируемых съёмочных работ;

- перечень используемой аппаратуры и программного обеспечения; - применяемые методы спутниковых определений;

- значения продолжительности приёма для планируемых к применению методов спутниковых определений и различного числа наблюдаемых спутников;

- значения интервала регистрации данных наблюдений спутников для планируемых

кприменению методов спутниковых определений;

- указания по порядку ведения полевых работ на объекте методами спутниковых определений, включающие номера сеансов и номера приёмников, используемых на тех или иных пунктах геодезической основы или съёмочного обоснования для выполнения приёма, с указанием названий этих пунктов.

25

Пример оформления рабочей программы полевых работ по развитию съёмочного обоснования и образец заполнения журнала спутниковых определений при развитии съёмочного обоснования приведён в Приложении 14.

3.1.9.8Рекогносцировка, предварительная подготовка к производству полевых работ и их проведение.

3.1.9.8.1Рекогносцировку пунктов ГГС и съёмочного обоснования на местности необходимо проводить, учитывая особенности спутниковой технологии. В процессе рекогносцировки решают задачи:

- обследование пунктов геодезической основы и установление их фактической пригодности для производства наблюдений спутников. Пункты, непригодные для производства работ, должны быть отбракованы. В случае ограниченности числа пригодных для производства наблюдений спутников пунктов геодезической основы, имеющихся в районе съемки, намечают меры по обеспечению возможности производства наблюдений на этих пунктах (подъём антенны приёмника, вынесение точки установки антенны с определением элементов приведения);

- проверка возможности выполнения спутниковых определений на пунктах съёмочного обоснования. При этом должны быть выявлены зоны возможных препятствий, искажений и радиопомех (см. п. 3.1.9.1) и прокорректирована расстановка пунктов, запланированная ранее в процессе проектирования;

- уточнение описания местоположения пунктов.

В случае необходимости, установленной в результате обследования пунктов съёмочного обоснования, проводят подготовительные работы:

- выбирают новые пункты съёмочного обоснования взамен непригодных для спутниковых определений;

- вносят изменения в описание местоположения пунктов.

3.1.9.8.2В процессе рекогносцировки ведется журнал, в котором для каждого пункта должны фиксироваться азимуты и высоты границ нахождения препятствий, если высота препятствий над горизонтом более 15°. При этом высота препятствий над горизонтом должна определяться с учётом высоты расположения антенны приёмника.

3.1.9.9Выполнение спутниковых определений

3.1.9.9.1Полевые работы по развитию съёмочного обоснования с применением спутниковой технологии следует производить в соответствии с техническим проектом, с учетом рабочей программы полевых работ (см. ст. 3.1.9.7), откорректированной по результатам рекогносцировки. Реализуются метод развития съёмочного обоснования, предусмотренный проектом и методы спутниковых определений, указанные в рабочей программе полевых работ для тех или иных сеансов.

Полевые работы на объекте состоят из доставки и установки приёмников и оборудования на пункты и выполнения сеансов в соответствии с программой полевых работ. Используя быстрый статический и статический методы спутниковых определений, на каждом пункте необходимо выполнить один приём, а используя метод реоккупации - два приёма с интервалом от 1 до 4 часов.

3.1.9.9.2В сеансе для осуществления приёма на каждом пункте выполняются:

-развёртывание аппаратуры, установка приёмника на пункте и определение высоты

антенны;

-подготовка приёмника к работе, как указано в эксплуатационной документации;

-установка режима регистрации данных наблюдения спутников;

-ввод в запоминающее устройство значения номера пункта, значение высоты антенны и вспомогательную информацию - время начала и конца приёма, потерь связи и др.

-приём сигналов наблюдаемых спутников в течение времени, указанного в рабочей программе полевых работ для применяемого метода спутниковых определений;

-выключение режима регистрации данных и свёртывание аппаратуры. Вычислительная обработка данных измерений на пунктах наблюдений выполняется в

заключение плевых работ.

26

3.1.9.9.3Приёмники, предназначаемые для производства работ по развитию съёмочного обоснования, должны быть сертифицированы для геодезического применения в Российской Федерации и иметь свидетельства о поверке. Поверку необходимо выполнять ежегодно перед выездом на полевые работы. Ответственными за проведение сертификации и получение свидетельства о поверке являются метрологические службы организаций, выполняющих съёмочные работы.

Приёмники, предназначаемые для производства работ по развитию съёмочного обоснования, должны:

- иметь не менее 6 каналов приёма спутниковых радиосигналов; - обеспечивать возможность измерения фазы несущего радиосигнала;

- иметь встроенное программное обеспечение, поддерживающее необходимые для работы методы спутниковых определений (см. п. 3.1.9.2);

- во время наблюдения спутников должна обеспечиваться возможность получения и вывода на дисплей следующей основной информации:

а) числа наблюдаемых спутников; б) числа эпох наблюдений;

в) значения фактора PDOP (или GDOP); г) сообщения о потере связи.

- обеспечивать возможность ввода, хранения и вывода в ЭВМ семантической информации;

- иметь в комплекте приёмника программный пакет для ЭВМ, обеспечивающий прогнозирование спутникового созвездия и вычислительную обработку измерений.

3.1.9.9.4К производству полевых работ допускаются лица, прошедшие курс обучения работе с приёмниками, применяемыми для спутниковых определений.

Перед выездом на полевые работы следует выполнить пробные спутниковые определения. Пробные спутниковые определения выполнять теми же методам и, по возможности, в тех же условиях, что и на объекте работ.

По окончании пробных спутниковых определений составляется акт о готовности аппаратуры и исполнителей к производству работ.

3.1.9.9.5Перед началом работ выполняется прогнозирование спутникового созвездия. Цель этапа прогнозирования - определение дат, моментов и интервалов времени, в которые параметры конфигурации спутникового созвездия оптимальны для спутниковых определений на каждом пункте (группе пунктов).

Исходными данными являются координаты пунктов ГГС и АС на район работ (с точностью 0,1º) и эфемеридная информация о спутниках. Если в районе расположения пунктов геодезической основы, съёмочного обоснования или топографических съёмок имеются предметы или сооружения, препятствующие прохождению радиосигналов от спутников, то в качестве исходной информации при прогнозировании следует дополнительно использовать значения высот и азимутов границ нахождения препятствий.

Эфемеридную информацию (файл «Альманах»), получают: - специально выполняемыми спутниковыми определениями;

- используя эфемеридную информацию, полученную в ранее выполненных спутниковых определениях.

Спутниковые определения для получения альманаха должны быть выполнены в дату, отстоящую не более чем на 30 суток от даты, на которую выполняют прогнозирование. Если для получения альманаха специально проводят спутниковые определения, то их выполняют одним приёмником в течение не менее 5 минут.

Для района работ или его части, где препятствия прохождению радиосигналов, передаваемых спутниками, отсутствуют, прогнозирование выполняют сразу для всех пунктов и снимаемых участков объекта.

Прогнозирование выполняется для каждого участка съёмки, в пределах которого условия прохождения радиосигналов одинаковы. При этом используют высоту и азимут объектов, препятствующих прохождению радиосигналов от спутников, определённые в ходе рекогносцировки (статья 3.1.9.8.1).

27

Прогнозирование спутникового созвездия выполняют на ЭВМ с помощью программного пакета, входящего в комплект спутниковой аппаратуры.

Для каждого пункта геодезической основы, съёмочного обоснования, участка съёмки в функции времени суток получают график числа доступных для наблюдения спутников и график значений PDOP (GDOP), на каждую дату предстоящих работ. Данная информация выводится на дисплей ЭВМ или используется в напечатанном виде. Дополнительно составляется схема видимых положений спутников в задаваемый интервал времени, как показано в приложении 14.

По полученным данным находят периоды, оптимальные для наблюдения спутников, которые используются для планирования сеансов наблюдений.

3.1.9.9.6В процессе приёма необходимо непрерывно наблюдать на всех станциях не менее четырех спутников одновременно. Состав спутников может меняться.

При выборе значения интервала регистрации следует руководствоваться эксплуатационной документацией приёмника. Значение интервала измерений должно быть одинаковым для всех приёмников, используемых в сеансе.

Высоту антенны определять на каждом пункте, руководствуясь эксплуатационной документацией приёмника. Во избежание ошибок, измерения производить не менее двух раз.

При работе со спутниковой аппаратурой соблюдать правила:

- следить за индицируемым на дисплее значением свободного объёма запоминающего устройства приёмника и вовремя принимать меры по передаче накопившейся информации в ЭВМ;

- по окончании рабочего дня копировать полученные данные на съемный магнитный носитель;

- отражать в полевом журнале (или его электронном аналоге) ход выполнения работ: время начала и конца приёма, инициализации, потери связи и т.п.

Образец заполнения журнала спутниковых определений при развитии съёмочного обоснования приведен в Приложении 14.

3.1.9.10Вычислительная обработка данных измерений.

3.1.9.10.1Общие рекомендации по этапам вычислительной обработке результатов наблюдений спутников.

а) предварительная обработка - разрешение неоднозначностей фазовых псевдодальностей до наблюдаемых спутников, получение координат определяемых точек в системе координат ГНСС и оценка точности;

б) преобразование координат в принятую геодезическую координатную систему отсчета СК-95 (Приложение 3);

в) уравнивание геодезических построений и оценка точности.

В качестве программного обеспечения для производства вычислительной обработки следует использовать сертифицированные программные пакеты, прилагаемые к спутниковой аппаратуре.

При осуществлении вычислительных работ в качестве руководства использовать эксплуатационную документацию, прилагаемую к каждому программному пакету.

По результатам вычислительной обработки составляется каталог координат и высот пунктов съёмочного обоснования.

3.1.9.10.2Подготовка отчётных материалов по созданию съёмочного обоснования с применением спутниковой технологии выполняется с целью составления раздела технического отчёта по работам, произведённым по созданию планового обоснования съемки.

Отчётные материалы должны характеризовать методы, качество выполненных работ, все особенности технологии их исполнения.

Отчётные материалы о создании съёмочного обоснования с применением спутниковой технологии должны содержать:

а) общие сведения (название района работ, название подразделения (организации) и год производства работ; перечень инструкций и других нормативных актов, которыми руководствовались при выполнении работ; содержание и назначение работ; масштаб планируемой съёмки);

28

б) сведения о топографо-геодезических работах прошлых лет (перечень и год производства работ; название организации, производившей работы; точность и степень использования работ; сохранность геодезических пунктов по результатам обследования);

в) характеристику геодезической основы (принятая координатная система отсчета и система высот; плотность пунктов; постройка знаков и типы центров; точность и методы измерений; приборы; методы уравнивания);

г) сведения о выполненных работах (плотность съёмочного обоснования, порядок закрепления точек, методика измерений и точность результатов).

3.1.10 Пункты съёмочного обоснования закрепляются на местности знаками, обеспечивающими долговременную сохранность пунктов и временными знаками, с расчётом на сохранность точек на время съёмочных работ (Приложение 12).

3.2 Создание высотной основы съемки

3.2.1Создание сети уровенных постов

3.2.1.1Установка и привязка уровенных постов.

3.2.1.1.1Уровенные посты разделяются на постоянные, дополнительные и временные. Определение нуля глубин, приведение измеренных глубин к установленному нулю, определение среднего уровня полных сизигийных вод осуществляется по данным измерений высоты уровня моря на уровенных постах. Измерения высоты уровня моря производятся относительно неизменного за весь период действия поста условного горизонта, называемого нулем поста. Нуль поста назначается ниже уровня малой сизигийной воды.

3.2.1.1.2Общее количество уровенных постов, необходимых для обеспечения съемки,

иих расположение определяются характером колебания уровня моря и дальностью действия постов. Пределы действия уровенного поста определяют зону, в которой приведение измеренных глубин к установленному нулю может быть выполнено с необходимой точностью по данным этого поста. Максимальная разность высот мгновенных уровней δh в любой точке указанной зоны не должна быть больше, чем допустимая неопределенность глубины при съемке рельефа дна соответствующего класса, указанная в статье 1.3 ч. 1 настоящих Правил.

Расчет пределов действия уровенных постов выполняется по формулам, приведенным в Приложении 16.

На неприливных морях расстояния между смежными уровенными постами в общем случае должны быть:

на открытом приглубом побережье с прямым малоизрезанным берегом в пределах

70-100 км;

на обширных мелководных участках моря с малоизрезанным берегом, где наблюдаются сгонно-нагонные явления, - в пределах 50-70 км;

при значительной изрезанности берега, большом количестве заливов, бухт, фьордов - в пределах 30-40 км.

Допустимость действительных расстояний между уровенными постами в районе съемки должна быть проверена по данным имеющихся наблюдений на этих постах. Если разности высот мгновенных уровней на смежных постах в сезон съемки не превышают

допустимой разности δh, то район съемки обеспечен постами и временные уровенные посты не выставляются.

В противном случае, между теми уровенными постами, для которых это условие оказалось невыполненным, необходимо установить временные уровенные посты.

3.2.1.1.3 В качестве постоянных постов используются постоянно действующие уровнемерные посты на станциях Росгидромета.

3.2.1.1.4 Дополнительные уровенные посты устанавливаются, когда имеющихся постоянных постов для обеспечения съемки недостаточно, и они служат для вывода среднего уровня моря, наинизшего теоретического уровня (НТУ) и среднего уровня полных сизигийных вод по наблюдениям непосредственно в районе съемки. Продолжительность непрерывных наблюдений на дополнительных постах должна быть не менее 3-6 месяцев.

3.2.1.1.5 Временные уровенные посты служат для вычисления нуля глубин на удаленных от постоянных постов районов проведения съемочных работ и устанавливаются в пределах

29

обслуживаемыхимиучастковакваторийнапериод производства съемки рельефадна.

3.2.1.1.6 Выбор места для установки уровенного поста и закладки реперов, а также определение типа поста осуществляются в соответствии с техническим проектом работ и предписанием. После рекогносцировки местности запроектированные места установки постов могут быть изменены. Изменение места установки уровенного поста должно быть технически обосновано. Изменения проводят так, чтобы можно было бесперебойно производить измерения в течение всего запланированного периода, удобно расположить постовые устройства и обеспечить высотную связь их с реперами государственной нивелирной сети.

3.2.1.1.6.1Уровенный пост должен устанавливаться в месте, где колебания уровня практически свободны от местных искажений и соответствуют колебаниям уровня моря на возможно большей площади съемки. При выборе места для установки поста необходимо учитывать устойчивость берега от разрушений и влияние конфигурации берега и рельефа дна на распространение приливной волны. Наиболее удобными местами для уровенных постов являются небольшие бухты у ровных открытых с моря берегов, свободно сообщающиеся с открытой частью моря и в то же время достаточно защищенные от господствующей ветровой волны. Бухты должны иметь примерно одинаковые ширину и длину, глубины, близкие к глубинам в районе съемки. При этом следует избегать установки постов в узких и длинных фьордообразных бухтах, заливах и проливах или бухтах, соединяющихся с морем узкими проливами, в мелководных бухтах и лагунах, если только не проводится съемка перечисленных акваторий.

3.2.1.1.6.2Установка уровенных постов в зимних условиях производится с соблюдением следующих требований:

а) в районе установки поста вода не должна промерзать до грунта; б) при понижении уровня до минимального ледовый покров не должен опускаться до дна.

3.2.1.1.7 Высоты среднего уровня моря, НТУ и среднего уровня полных сизигийных вод относительно нуля уровенного поста должны быть определены нивелированием относительно специально создаваемых береговых реперов уровенного и (или) реперов существующей государственной нивелирной сети. Высотная привязка нулей постов к береговым реперам делается с целью закрепления высотных отметок нуля поста и установленного нуля глубин и высоты среднего уровня полных сизигийных вод относительно береговых реперов, а также для контроля неизменности высотного положения постовых устройств.

3.2.1.2 НТУ на дополнительных и временных уровенных постах вычисляется по данным серий тридцатисуточных измерений высоты уровня (на дополнительном посту) по данным тридцатисуточных измерений высоты уровня (на временном посту), а также могут передаваться от основного (дополнительного) поста одним из следующих способов:

- геометрическим нивелированием; - методом спутниковой геодезии с использованием приемников ГНСС;

- методом установления статистической связи по данным обработки серии синхронных измерений высот уровня на временном (береговом или морском) и постоянном уровенных постах;

- водным нивелированием.

Неопределенность передачи среднего уровня и НТУ с постоянных (дополнительных) постовна временныепосты недолжнапревышать10 см(Р=0,95).

Выбор способа передачи высоты уровней зависит от изученности уровенного режима моря, объема и организации работ, наличия реперов государственной нивелирной сети, возможности производства геометрического нивелирования из-за рельефа местности.

3.2.1.2.1 Геометрическое нивелирование применяется для передачи с основного (дополнительного) уровенного поста отсчета среднего уровня моря, НТУ и среднего уровня полных сизигийных вод в районах со сложным уровенным режимом, где сравнительно на небольшом пространстве встречается несколько типов приливов и в качестве нуля глубин условно принят единый уровень.

Передачу отсчета среднего уровня с постоянного (дополнительного) поста на

30

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]