Электронные тахеометры являются чрезвычайно дорогими видами измерительной техники (стоимость их на порядок выше современных оптических теодолитов) и поэтому доступны они далеко не каждому пользователю. В связи с этим проблема автоматизированной обработки материалов традиционных тахеометрических съемок остается актуальной по сей день.
Процесс автоматизированной обработки материалов традиционных тахеометрических съемок подразделяется на четыре этапа:
расчет и уравнивание координат и высот точек съемочного обоснования;
расчет координат и высот реечных точек;
подготовка ЦММ;
подготовка топографического плана на графопостроителе.
Существующие программы для автоматизированной обработки материалов традиционных тахеометрических съемок, в частности программа, включенная в систему автоматизированного проектирования автомобильных дорог и сооружений на них (САПР-АД), требует следующего набора исходных данных:
N—число вершин углов поворота съемочного обоснования (включая точки начала и конца хода, если ход разомкнутый);
КЦ — признак измеренных горизонтальных углов съемочного обоснования (К0= О — если измерены слева по ходу лежащие углы; КЦ= 1 — если измерены справа по ходу лежащие углы);
КН — признак метода определения превышений между точками съемочного обоснования (КН = О — при тригонометрическом нивелировании; КН= 1 — при двойном геометрическом нивелировании; КН= - 1 — при одиночном геометрическом нивелировании);
/яоп/Р — допустимая относительная невязка хода съемочного обоснования;
Лдоп—допустимая невязка геометрического нивелирования, мм;
М — знаменатель масштаба чертежа топографического плана;
йк — длина стороны квадрата координатной сетки плана, м;
ХЧ9 Уч — положение нижнего левого «креста» координатной сетки плана относительно начала координат формата чертежа, мм;
Ку — коэффициент кратности длины строки формата размеру 297 мм;
Кс — коэффициент кратности длины стороны формата размеру 210 мм;
Ыр- — индекс ориентации формата чертежа (если сторона формата, кратная размеру 210 мм, параллельна оси X, то Л^= 1; если ось ЛГ параллельна стороне формата, кратной размеру 297 мм, то Л^ = 2);
Ьр — индекс черчения полигональной линии хода съемочного обоснования (если Ьр < 0, то линия, соединяющая съемочные точки обоснования, не вычерчивается);
В АТАК — дата расчета;
ОШЕСТ — наименование объекта;
ЫТЕК — вид магистрального хода;
Х\, У\, Н\; Хм, Ум, Ни — координаты точек начала и конца хода обоснования;
<хь алч —дирекционные углы начальной и конечной сторон хода;
ЛА? — номера съемочных точек;
/,- — высота прибора над 1-й съемочной точкой;
МО( — место нуля вертикального круга;
Рь Рг,..., Р#-2 — левые (правые) измеренные горизонтальные углы съемочного обоснования;
й?ь ^2, • • •, ^ы-2 — горизонтальные расстояния между точками обоснования;
// — высоты наводки горизонтального штриха сетки нитей;
V,-—вертикальные углы между точками съемочного обоснования;
КТ1 — количество реечных точек, снятых с 1-й съемочной точки;
А,- — превышения между съемочными точками обоснования при геометрическом нивелировании;
ЫТу — номера реечных точек;
Ьу — расстояния от /-й съемочной точки доу-й реечной точки, измеренное нитяным дальномером;
р/7 — отсчеты по лимбу горизонтального круга;
У/у — отсчеты по вертикальному кругу;
К\,К2,..., К5 — кодовые номера точек (для оформления точек ЦММ в виде поперечников к теодолитному ходу);
А\,А2,Аз — массив буквенной информации (всего не более 12 букв) для описания ситуации.
Автоматическая компьютерная обработка материалов тахеометрических съемок осуществляется в такой последовательности:






