Разделы презентаций


Геоде́зия — отрасль производства, связанная с измерениями на местности

Содержание

Земля имеет форму шара высказал впервые в 6 в до н э Пифагор Позже учёные уточнили что земля сплюснута у полюсов. Такая фигура называется элипсоидом вращения, она получается вращением элипса вокруг

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Геоде́зия — отрасль производства, связанная с измерениями на местности. Является

неотъемлемой частью строительных работ. С помощью геодезии проекты зданий и

сооружений переносятся с бумаги в натуру с миллиметровой точностью, рассчитываются объемы материалов, ведется контроль за соблюдением геометрических параметров конструкций. Также она находит применение в горном деле для расчета взрывных работ и объемов породы.

Геоде́зия (др.-греч. γεωδαισία — деление земли, от γῆ — Земля и δαΐζω — делю) — метрика пространства, область науки и производства об измерениях пространства.

Геоде́зия — отрасль производства, связанная с измерениями на местности. Является неотъемлемой частью строительных работ. С помощью геодезии

Слайд 2Земля имеет форму шара высказал впервые в 6 в до

н э Пифагор Позже учёные уточнили что земля сплюснута у

полюсов. Такая фигура называется элипсоидом вращения, она получается вращением элипса вокруг малой оси В земном элипсоиде полярная ось меньше экваториальной.
Земля имеет форму шара высказал впервые в 6 в до н э Пифагор Позже учёные уточнили что

Слайд 3СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ПО КАРТАМ И ПЛАНАМ (ГРАФИЧЕСКИЙ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ И

МЕХАНИЧЕСКИЙ), ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ.
Графический – при графическом способе площадь разбивают на

треугольники:

Аналитический (по координатам вершин тр-ка) – вычисление площади аналитическим способом, по координатным вершин угло многоугольника, обеспечивает более высокую точность

Механический - при механическом способе применяют планиметры различных конструкций, чаще всего - полярный планиметр

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ПО КАРТАМ И ПЛАНАМ (ГРАФИЧЕСКИЙ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ), ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ.Графический – при графическом способе

Слайд 4Абсолютные и условные высоты
Высотой точки называется расстояние по отвесному направлению

от этой точкидо уравенной поверхности. Числовое значение высоты называется её

отметкой. Высоты бывают обсолютные, условные и относительные

Обсолютные высоты, отсчитываются от исходной уровенной поверхности- среднего уровня океана или моря

Условной высотой называется отвесное расстояние от точки земной поверхности до условной уровенной поверхности – любой тточки принятой за исходную нулевую

Относительной высотой или превышением точки наз высота её над другой точкой земной поверхности.

Абсолютные и условные высотыВысотой точки называется расстояние по отвесному направлению от этой точкидо уравенной поверхности. Числовое значение

Слайд 5ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И КАРТЫ. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ПРОФИЛИ. МАСШТАБЫ ПЛАНОВ И

КАРТ.
План - уменьшенное и подобное изображение на плоскости горизонтальной проекции

небольшого участка земной поверхности без учета кривизны Земли

Карта - построенное по определенным математическим законам, уменьшенное, измеримое и обобщенное изображение на плоскости поверхности Земли или небесных тел. По содержанию карты бывают общегеографические и тематические, по назначению - универсальные и специальные .

На карте существует 3 основных типа картографических проекций: равноугольная , произвольные проекции

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И КАРТЫ. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ПРОФИЛИ. МАСШТАБЫ ПЛАНОВ И КАРТ.План - уменьшенное и подобное изображение на

Слайд 6Научно-технические и практические задачи геодезии чрезвычайно разнообразны; С существенными обобщениями

они заключаются в следующем:

полевые исследования - полевая геодезия обеспечивает составление

проектов сооружений путём выполнения полевых геодезических измерений и вычислительно графических работ;

разбивочные работы - перенесение запроектированных сооружений на местность;

исполнительные съёмки - с целью того, чтобы выяснить на сколько отличаются результаты исполненного этапа от проекта;
Научно-технические и практические задачи геодезии чрезвычайно разнообразны; С существенными обобщениями они заключаются в следующем:полевые исследования - полевая

Слайд 7В настоящее время наиболее распространенным угломерным инструментом является теодолит, получивший

широкое применение и при лесных съемках.
Современные теодолиты снабжены вертикальными

кругами с уровнем при его алидаде и нитяным дальномером; их называют, теодолитами-тахеометрами
Они позволяют производить измерения:
1) горизонтальных проекций углов,
2) вертикальных углов (составляемых линиями местности с горизонтом),
3) расстояний и
4) определить направления магнитного меридиана по стрелке буссоли.

1.Теодолит. Устройство теодолита

В настоящее время наиболее распространенным угломерным инструментом является теодолит, получивший широкое применение и при лесных съемках. Современные

Слайд 8Теодоли́т — геодезический инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных

и вертикальных углов при геодезических работах, топографических и маркшейдерских съёмках,

в строительстве и т. п. Основной рабочей мерой в теодолите служат горизонтальный и вертикальный круги с градусными минутными и секундными делениями.

Устройство теодолита

Конструктивно теодолит состоит из следующих основных узлов:
Корпус с горизонтальным и вертикальным отсчетными кругами
Подставка (с тремя подъёмными винтами и круглым
Зрительная труба;
Наводящие и закрепительные винты для наведения и фиксации зрительной трубы на объекте наблюдения;
Цилиндрический уровень
Оптический центрир (отвес) для точного центрирования над точкой
Отсчетный микроскоп для снятия отсчетов.

Теодоли́т — геодезический инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах, топографических

Слайд 10Поверки и юсторовки теодолита.
1,Ось UU цилиндрического уровня горизонтально круга должна

быть перпендикулярно оси VV вращения прибора
2,Визирная ось PP трубы должна

быть перпендикулярна оси HH вращения трубы

3,Ось HH вращения трубы должна быть перепндикулярно оси VV вращения прибора

Поверки и юсторовки теодолита.1,Ось UU цилиндрического уровня горизонтально круга должна быть перпендикулярно оси VV вращения прибора2,Визирная ось

Слайд 17Точность результатов многократных измерений одной и той же величины оценивают

в такой последовательсти.


1,Находят вероятнейшее значение измеренной величины по формуле

арифметической средины.


2, Вычисляют отклонения каждого значения измеренной величины от значения арифметической средины. Контроль вычислений
Точность результатов многократных измерений одной и той же величины оценивают в такой последовательсти. 1,Находят вероятнейшее значение измеренной

Слайд 18Нивелир (от фр. niveau – уровень) – геодезический прибор для

измерений превышений.
Не зависимо от принципа действия все нивелиры предназначены для

выполнения геометрического нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими точками. Прибор, устанавливаемый обычно на треножник (штатив), оборудован зрительной трубой, приспособленной к вращению в горизонтальной плоскости, и чувствительным уровнем.
Нивелир (от фр. niveau – уровень) – геодезический прибор для измерений превышений.Не зависимо от принципа действия все

Слайд 19Две основные поверки нивелира:
Ось круглого уровня должна быть параллельна оси

вращения 6нивелира. Вращением подъёмных винтов приводят пузырёк уровня на середину

(нуль-пункт). Верхнюю часть нивелира поворачивают на 180 град.. Если пузырёк не сместился , то условие выполнено. В противном случае юстировочными винтами уровня перемещают его к нуль пункту на половину дуги отклонения, затем подъёмными винтами приводят на середину. После этого нивелир поворачивают на 180 град. и если пузырёк опять сместился с середины, исправление повторяется.

Визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня. Поверку выполняют двойным нивелированием по способу вперёд точек А и В, прочно закреплённых металлическими костылями на расстоянии 50-70 м. один от другого. Если визирная ось зрительной трубы не параллельна оси цилиндрического уровня, то в отсчёты по рейке войдёт погрешность Х.

Две основные поверки нивелира:Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения 6нивелира. Вращением подъёмных винтов приводят пузырёк

Слайд 20Превышение передней точки относительно задней получают по формулам: Н1=A1-B1; H2=

A2-B2; H= ( H1 - H2) /2.
Отметка передней точки вычисляется

как сумма отметки задней точки и Н. После измерения всех превышений проводят камеральные работы. Невязка хода не должна превышать, где L- длина хода в км.

Поверка этого условия осуществляется двойным нивелированием, т.е. дважды определяют превышение между двумя точками: "из середины" и "вперёд".

Превышение передней точки относительно задней получают по формулам: Н1=A1-B1; H2= A2-B2; H= ( H1 - H2) /2.Отметка

Слайд 21Светодальномер – прибор для измерения расстояний по времени прохождения оптическим

излучением (светом) измеряемого расстояния.
Светодальномер также относится к группе геодезических приборов.

Но с популяризацией электронных тахеометров (в которых дальномер уже встроен) как отдельный прибор утратил свое значение.
Светодальномер – прибор для измерения расстояний по времени прохождения оптическим излучением (светом) измеряемого расстояния.Светодальномер также относится к

Слайд 22Тахеометр – геодезический прибор для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных

углов, превышений, решения инженерных задач.
По сути тахеометр представляет собой комплекс

состоящий из теодолита, светодальномера и ЭВМ

С 90-х годов 20 века электронный тахеометр – самый распространенный геодезический прибор. Это связано впервую очередь с его универсальностью. Тахеометр используется для вычисления координат и высот точек местности при топографической съемке местности, при разбивочных работах, выносе в натуру проектных решений и т. п.

Дальность измерения зависит от технических возможностей модели тахеометра, В электронных тахеометрах расстояния измеряются по времени прохождения луча лазера до отражателя и обратно.

Тахеометр – геодезический прибор для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов, превышений, решения инженерных задач.По сути тахеометр

Слайд 23Линейное трассирование
Задание выполняется с помощью инструментов: теодолит 2Т30М, нивелир Н3,

штатив, винт, рейки, мерная лента, шпильки.
При рекогносцировке трассы на ней

намечают точки её поворота и схему плановой и высотной привязки начальной и конечной точек к твёрдым точкам. Далее производят разбивку пикетажа, который заключается в измерении оси трассы мерной лентой с расстановкой пикетов через каждые 100 м. и промежуточных точек в характерных местах трассы, точки перегиба трассы в вертикальной плоскости, точки уреза воды и другие характерные точки называемые плюсовыми.

Нивелирование трассы выполняется методом "из середины". Детальная разбивка кривой производится по методу координат

Линейное трассированиеЗадание выполняется с помощью инструментов: теодолит 2Т30М, нивелир Н3, штатив, винт, рейки, мерная лента, шпильки.При рекогносцировке

Слайд 24Профиль местности – уменьшенное изображение на плоскости вертикального разреза земной

поверхности по заданному направлению.
Масштаб – степень уменьшения горизонтального проложенных линий

на местности, при изображении их на планах или картах.

ВИДЫ МАСШТАБОВ, ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО МАСШТАБОВ, ТОЧНОСТЬ МАСШТАБОВ Масштабы бывают: численные и графические (линейные, поперечные).

Профиль местности – уменьшенное изображение на плоскости вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению.Масштаб – степень уменьшения

Слайд 25Измерение прямых линий – измерение отрезка прямой с помощью измерителя

(циркуля) и числовой линейки.
Измерение ломаных линий – измерение ломаных отрезков

производится по частям или путём их последовательного спрямления (способ наращивания) с целью повышения точности измерения.
Измерение прямых линий – измерение отрезка прямой с помощью измерителя (циркуля) и числовой линейки.Измерение ломаных линий –

Слайд 26Определение положения точки на Земной поверхности – одна из основных

задач в геодезии.
Существует две системы координат: географическая и прямоугольная –

они даются на топографических картах.

Меридианы – это линии пересечения уровенной поверхности плоскостями, проходящими через ось вращения Земли, т.е. плоскостями долгот.

Параллели – это линии пересечения уровенной поверхности плоскостями, перпендикулярными оси вращения Земли, т.е. плоскостями широт.

Определение положения точки на Земной поверхности – одна из основных задач в геодезии.Существует две системы координат: географическая

Слайд 27ИСТИННЫЕ АЗИМУТЫ И РУМБЫ
С ориентировать линию – это значит определить

её направление относительно направления, принятого за начальное
Географическим азимутом называется угол

отсчитываемый от северного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки до направления ориентируемой линии

Географическим румбом называется острый горизонтальный угол отсчитываемый от ближайшего северного или южного направления географического меридиана

Румбы обозначаются буквой r с индексами, указывающими четверть , в которой находится румб 1 ч – св, 2- юв 3- юз 4- сз. Румбы измеряют в градусах от 0-90.

ИСТИННЫЕ АЗИМУТЫ И РУМБЫС ориентировать линию – это значит определить её направление относительно направления, принятого за начальноеГеографическим

Слайд 28Съемку местности производят в зависимости от конкретных условий местности одним

из следующих методов: прямоугольных координат, полярным, прямых угловых засечек, линейных

засечек, обхода, створов

При съемках методом прямоугольных координат положение каждой ситуационной точки местности устанавливают по величинам абсциссы Х( расстояние от ближайшей точки съемочного обоснования по стороне теодолитного хода или расстоянием от начала трасы) и ординатой Y(расстояние от соответствующей стороны теодолитного хода или от трассы). Определение ординат Y обычно производят с помощью зеркального эккера и рулетки.

Съемку местности производят в зависимости от конкретных условий местности одним из следующих методов: прямоугольных координат, полярным, прямых

Слайд 29Теодолитную съемку методом полярных координат применяют преимущественно в открытой местности,

при этом положение каждой ситуационной точки определяют горизонтальным углом ,

измеряемым от соответствующей стороны теодолитного хода, и расстоянием S, измеряемым от соответствующей точки съемочного обоснования. Съемку характерных точек местности наиболее часто осуществляют оптическими теодолитами с измерением расстояний нитяным дальномером.
Теодолитную съемку методом полярных координат применяют преимущественно в открытой местности, при этом положение каждой ситуационной точки определяют

Слайд 30Метод прямых угловых засечек применяют главным образом в открытой местности,

там, где не представляется возможным производить непосредственное измерение расстояний до

интересуемых точек местности. Положение каждой снимаемой точки относительно соответствующей стороны теодолитного хода определяют измерением двух горизонтальных углов 1 и 2, примыкающих к базису. В качестве базиса обычно служит одна из сторон съемочного обоснования или её часть. Съемку методом прямых угловых засечек обычно ведут оптическими теодолитами и особенно часто используют при производстве гидрометрических работ на реках: измерение поверхностных скоростей течения поплавками, траекторий льдин и речных судов, при выполнении подводных съемок дна русел рек и водоемов и т. д.
Метод прямых угловых засечек применяют главным образом в открытой местности, там, где не представляется возможным производить непосредственное

Слайд 31Метод линейных засечек применяют, если условия местности позволяют легко и

быстро производить линейные измерения до характерных ситуационных точек местности. Измерения

производят лентами или рулетками от базисов, расположенных на сторонах съемочного обоснования. Положение каждой снимаемой точки местности определяют измерением двух горизонтальных расстояний s1 и s2 с разных концов базиса
Метод линейных засечек применяют, если условия местности позволяют легко и быстро производить линейные измерения до характерных ситуационных

Слайд 32Метод обхода реализуют проложение теодолитного хода по контуру снимаемого объекта

с привязкой этого хода к съемочному обоснованию. Углы 1,…, n

снимают при одном положении круга теодолита, а измерения длин сторон осуществляют землемерной лентой или рулеткой, нитяным дальномером или светодальномером электронного тахеометра.
Метод обхода реализуют проложение теодолитного хода по контуру снимаемого объекта с привязкой этого хода к съемочному обоснованию.

Слайд 33Метод створов находит применение, главным образом, при изыскании аэродромов, для

установления ситуационных особенностей местности в ходе топографических съемок методом геометрического

нивелирования по квадратам. При производстве изысканий других инженерных объектов метод створов применяют крайне редко.
Метод створов находит применение, главным образом, при изыскании аэродромов, для установления ситуационных особенностей местности в ходе топографических

Слайд 34Работу подготовила ученица
Березниковского Строительного Техникума
Каменщикова Екатерина
ГруппыС-21

Работу подготовила ученица Березниковского Строительного ТехникумаКаменщикова ЕкатеринаГруппыС-21

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика