Зервы, пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне, малые водопропускные сооружения и т. д.)

Съемочным обоснованием тахеометрических съемок могут служить: трасса линейного сооружения, замкнутый полигон, сеть микротриангу­ляции и висячий ход. Выбор того или иного типа съемочного обоснования связан со стадией проектирования, рельефом местности, размерами и требуемым масштабом съемок.

Ориентирование съемочного обоснования тахеометрических съемок и определение координат съемочных точек обычно осуществляют при­вязкой к трассе линейного сооружения либо к пунктам государственной геодезической сети. При съемках небольших площадей допускается ори­ентирование съемочного обоснования по магнитному азимуту с вычисле­нием условных координат съемочных точек.

Минимальное число съемочных точек в зависимости от масштаба съемки приведено ниже:

Масштаб съемки....................................... 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Минимальное число съемочных точек:

на 1 км2..................................................... 142 80 50 22

на 1 планшет..................................... 9 20 50 89

Съемочные точки обоснования размещают, как правило, на возвы­шенных участках местности с хорошо обеспеченной видимостью. Рас­стояния между съемочными точками не должны быть больше 350 м и меньше 50 м. В исключительных случаях минимальное расстояние между точками съемочного обоснования допускают до 20 м, но с обяза­тельным центрированием теодолита на карандаш, вставляемый взамен вынутой шпильки, и с визированием не на веху, а на шпильку.

Трассу линейного сооружения в качестве съемочного обоснования (рис. 16.1, а) используют в следующих случаях: при съемках притрассо-вой полосы дорог для проектирования системы поверхностного водоот­вода; для целей камерального трассирования на сложных участках мест­ности; на участках местности со сложным инженерно-геологическим строением; при съемках для проектирования малых искусственных соо­ружений; для проектирования пересечений и примыканий автомобиль­ных дорог в одном уровне и т. д. Трассу нередко используют и как часть съемочного обоснования другого типа.

Съемочное обоснование в виде замкнутого полигона используют при съемках участков местности для проектирования объектов строительст­ва, занимающих большие площади (рис. 16.1, б). В ряде случаев в поли­гон включают и часть трассы линейного сооружения. При расположении снимаемого участка местности в стороне от трассы осуществляют при-


вязку съемочного обоснования к трассе, либо к ближайшим пунктам го­сударственной геодезической сети. Для съемки удаленных от основного съемочного обоснования подробностей ситуации и рельефа назначают диагональные или висячие теодолитные ходы, при этом последние могут размещаться как внутри полигона, так и вне его пределов. Увязку угло­вых измерений, длин линий и превышений осуществляют как для всего полигона в целом, так и для каждой его части в отдельности.

Съемочное обоснование по типу микротриангуляции (рис. 16.1, в) со­здают на местности, не удобной для измерения длин линий землемерной лентой или рулеткой, например, при пересеченном или горном рельефах. По форме треугольники сети должны приближаться по возможности к равносторонним с размещением их вершин на возвышенных точках мест­ности для обеспечения прямой видимости соседних вершин и большего охвата снимаемой площади. Одну из сторон обоснования размещают на удобном для измерения длины участке местности и принимают в качест­ве базиса. Его промеряют дважды в прямом и обратном направлениях с относительной невязкой не более 1:2000 и в случае необходимости вво­дят поправки за угол наклона линии. Все углы измеряют полным при­емом теодолита с последующим аналитическим вычислением остальных длин сторон и координат всех съемочных точек обоснования.

Рис. 16.1. Виды съемочного обоснования тахеометрических съемок:

а — трасса линейного объекта: Р\, Р2 пункты геодезической сети; Ст I — Ст VIII — съе­мочные точки; Вуг 1 — Вуг 3 — вершины углов поворота трассы; б — замкнутый полигон: 1 — трасса линейного объекта; 2 — полигон; 3 — диагональный ход; в — микротриангуля­ция: / — трасса линейного объекта; 2 — триангуляционная сеть; г — висячий ход: / — трасса линейного объекта; 2 — теодолитный ход


При съемках относительно узких полос, вытянутых в поперечном на­правлении от трассы или от одной из сторон замкнутого полигона, в каче­стве съемочного обоснования тахеометрической съемки этого участка местности принимают висячий ход (рис. 16.1, г), т. е. теодолитный ход с числом сторон не более трех, опирающийся в своем начале на основное съемочное обоснование либо на трассу линейного сооружения. За начало висячего хода удобно принимать одну из съемочных точек основного обоснования или трассы линейного сооружения.

Привязку висячего хода к основному съемочному обоснованию и из­мерение его углов осуществляют полным приемом теодолита, а длины линий лентой или дальномером в прямом и обратном направлениях.

Висячий ход размещают по возможности в середине полосы съемки, при этом если ширина последней превышает двойной предел отсчета по рейке (150x2 = 300 м), то кроме основного висячего хода прокладывают поперечные ходы.

Висячие ходы допускают для съемок масштабов 1:1000 и 1:2000. Для масштаба 1:500 допускают лишь одну выносную съемочную точку на расстоянии не более 200 м от основного съемочного обоснования.

Предельную ошибку измерений углов при создании съемочного обоснования тахеометрических съемок принимают:

/р=±1,5'^, (16.3)

где п — число измеренных углов обоснования. Допустимую невязку в превышениях принимают:

/Л=±50л/1, мм, (16.4)

где Ь — длина двойного нивелирного хода, км.

Допустимую невязку в определении расстояний принимают:

Л=±^,н, (165)

' 2000

где Ъй — общая длина теодолитного хода, м.

Закрепление точек съемочного обоснования первоначально осущест­вляют сторожками и точками, при этом в центр точки вбивают гвоздь, над которым центрируют теодолит с точностью ±0,5 см. При ответственных съемках больших площадей, когда съемочные точки необходимо сохра­нить, последние закрепляют стандартными деревянными или железобе­тонными столбами. На лицевой части сторожков и столбов закрепления надписывают сокращенное название организации, выполняющей изы­скания, номер съемочной точки и год производства съемки.


При создании съемочного обоснования по типу микротриангуляции закрепление съемочных точек целесообразно делать обрезками- газовых труб, вбиваемых в землю, при этом исключается необходимость переста­новки вех при переходе с одной съемочной точки на другую (вехи встав­ляют в отверстия труб).

16.4. СЪЕМКА СИТУАЦИИ И РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ

После создания на местности планово-высотного обоснования тахео­метрической съемки приступают к съемке подробностей рельефа и ситуа­ции местности. Съемку производят полярным способом со съемочных то­чек обоснования по реечным точкам, размещаемым в характерных мес­тах рельефа и ситуации (с определением направлений измерений гори­зонтальных углов по лимбу теодолита, расстояний — нитяным дальномером и превышений — методом тригонометрического нивелиро­вания).

Реечные точки не закрепляют, а рейки при этом ставят непосредст­венно на землю. Число реечных точек, снимаемых с каждой точки съе­мочного обоснования, зависит от рельефа местности, особенностей ситу­ации, видимости и масштаба съемки. Реечные точки размещают по воз­можности равномерно по снимаемой площади таким образом, чтобы рас­стояния между ними в среднем соответствовали величинам, указанным ниже:

Масштаб съемки................................. 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Средние расстояния между реечными 10 20 50 100

точками, м...............................................

Реечные точки выбирают таким образом, чтобы на топографическом плане можно было бы однозначно изобразить рельеф и ситуацию: верши­ны возвышенностей, водоразделы, перегибы склонов, террасы, подошвы возвышенностей, котловины, тальвеги и овраги, седловины, обрывы, очертания берегов рек, ручьев, прудов, озер, очертания границ угодий, болот, дороги с основными элементами земляного полотна, линии связи и электропередачи, подземные коммуникации (кабели, газопроводы, нефтепродуктопроводы, водоводы), очертания границ населенных пунк­тов, отдельные здания и сооружения, изгороди и другие подробности ме­стности.

При производстве тахеометрических съемок рейки в характерных точках местности устанавливают рабочие — реечники. Общее число ре-ечников у одного съемщика может быть от одного до четырех в зависимо­сти от его опыта и степени сложности съемки. Порядок расположения ре-


ечных точек должен быть таким, чтобы обеспечивать удобство и быстро­ту перехода реечников с одной снимаемой точки на другую. Наиболее ча­сто применяют способ обхода точек параллельными рядами.

На каждой точке съемочного обоснования производят работы в такой последовательности:

на съемочной точке устанавливают теодолит или тахеометр, для чего его центрируют, устанавливают с помощью подъемных винтов по уров­ню в рабочее положение и с помощью рейки или рулетки измеряют высо­ту прибора над съемочной точкой обоснования;

прибор ориентируют, т. е. устанавливают ноль лимба по исходному направлению (обычно на предыдущую съемочную точку обоснования), для чего открепив закрепительный винт алидады, совмещают ноль лимба с нулевым штрихом алидады, или иначе, устанавливают отсчет по гори­зонтальному кругу теодолита 0°00' и закрепляют алидаду;

открепив закрепительный винт лимба, наводят перекрестье нитей зрительной трубы на низ вехи, установленной на предьщущей съемочной точке обоснования, закрепляют лимб и открепляют алидаду. Ориентиро­вание осуществляют при основном положении круга теодолита;

наведение прибора на реечные точки осуществляют при основном по­ложении круга теодолита, при этом: измеряют расстояние нитяным даль­номером, наводят горизонтальный штрих сетки нитей на определенный отсчет (на высоту наводки), измеряют угол наклона по вертикальному кругу, по лимбу горизонтального круга считывают горизонтальный угол, т. е. определяют направление на точку и записывают в графу «Примеча­ния» семантическую информацию (угол дома, опора ЛЭП, урез воды и т.д.).

При определении расстояния нитяным дальномером отсчеты по даль-номерным нитям можно брать одним из следующих способов (рис. 16.2):

с одновременным измерением угла наклона V, когда средний штрих сетки нитей наведен на отсчет, равный высоте прибора /, берут отсчеты по верхнему а и нижнему Ъ штрихам нитяного дальномера (рис. 16.2, а);

со смещением нижнего штриха дальномера на ближайший отсчет, кратный целому метру (рис. 16.2, б), при этом для взятия отсчета по вер­тикальному кругу теодолита средний штрих сетки нитей возвращают в исходное положение.

В обоих случаях расстояния находят путем вычитания из большего отсчета меньшего, с последующим умножением полученного результата на коэффициент дальномера С:

I = (а - Ь) С (16.6)

Второй способ определения дальномерного расстояния во всех случа­ях является более предпочтительным, поскольку требуется взятие только


Рис. 16.2. Способы определения расстояния нитяным дальномером: с наведением средней нити на высоту прибора; б — со смещением нижней дальномер-ной нити на отсчет, кратный целому метру (расстояние 63,0 м)

одного отсчета по верхнему штриху нитяного дальномера, нижний от­счет, равный кратному значению метра, отбрасывается и, таким образом, исключается арифметическая операция определения разности отсчетов, что очень важно для ускорения съемочного процесса.

В виде исключения, если не видна часть рейки, попадающая на один из дальномерных штрихов, допускается определение расстояния по двум штрихам — среднему и дальномерному с удвоением разности отсчетов.


При определении угла наклона V средний штрих сетки нитей обычно наводят на отсчет по рейке, равный высоте прибора / = /. Как следует из основной формулы тригонометрического нивелирования (16.2), в этом случае при вычислении превышения И не нужно вводить поправку за вы­соту наведения (/ - /). При отсутствии видимости на отсчет, равный высо­те прибора, средний штрих сетки нитей наводят на отсчет, равный высоте прибора плюс 1,0 или 2,0 м (например, при отсутствии видимости на / = /=1,43, наводят на 2,43 или 3,43 м).

При измерении угла наклона V, если прибор не имеет компенсатора вертикального круга, перед взятием отсчета пузырек при алидаде верти­кального круга выводят на середину (теодолит Т15), если прибор не име­ет уровня при алидаде вертикального круга (теодолиты 2Т30, 2Т30П, 4Т30П), то подводят в ноль-пункт пузырек уровня горизонтального круга одним из подъемных винтов.

Завершив съемку с данной съемочной точки, перед тем как перейти на следующую съемочную точку обоснования, вновь визируют прибор на исходную веху, проверяя, не сошел ли в ходе съемки отсчет по лимбу с 0°00'.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: