Оценка качества сети исходных (трансформационных) пунктов
Целью оценки качества сети исходных пунктов является: определение изменения их положения, связанного с влиянием горных работ; определение фактических значений погрешностей взаимного положения пунктов; установление возможности перевода координат определяемых пунктов из WGS84 в локальную систему по программному пакету спутниковой аппаратуры; выбор пары пунктов, имеющих наименьшие значения погрешностей взаимного положения. Оценка качества (состояния) геодезической сети, пункты которой планируют использовать в качестве трансформационных, включает в себя оценку качества полевых измерений на этих пунктах и определение погрешностей их взаимного положения.
Для определения величин погрешностей взаимного положения пунктов, используют следующие способы:
1) При ограниченном числе трансформационных пунктов (не более 3 - 4) сравнивают стороны, длина которых получена путем GPS-измерений (с учетом удаления от осевого меридиана зоны), со сторонами, вычисленными по значениям координат из каталога. От величин погрешностей длин осуществляют переход к погрешностям координат по осям X и Y;
2) при количестве трансформационных пунктов более 4-х каждый из пунктов последовательно принимают в качестве определяемого, вычисленные значения его координат сравнивают с данными каталога.
|
|
В зависимости от величин указанных погрешностей на каждом из пунктов сети выбирают способ перевода координат определяемых пунктов в локальную систему. Нарушенные пункты принимают в качестве определяемых и “вставляются” в существующую сеть. По результатам измерений перевычисленные пункты относят к тому или иному классу (разряду) сети.
Для контроля неподвижности пунктов сети, созданных GPS-аппаратурой, измеряют горизонтальные углы между смежными сторонами. Расхождение между измеренным значением угла ИЗМ и полученным по разности дирекционных углов смежных сторон GPS не должно превышать величины :
2= ( )2 +( 2 mb)2, (7)
где Mij - погрешность взаимного положения пунктов i, j, координаты которых определены GPS;
S - длина линии i-j;
mb - средняя квадратическая погрешность измерения угла, соответствующая классу (разряду) построенной сети.
|
|
В процессе эксплуатации сети неподвижность пунктов проверяют измерением контрольного угла, который не должен отличаться от ранее измеренного на величину более 2 mb.
Использование спутниковой аппаратуры
при наблюдениях за сдвижением земной поверхности
Для использовании спутниковой аппаратуры при наблюдениях за сдвижением земной поверхности необходимо соблюдение следующих условий:
1) Радиовидимость на определяемых пунктах должна быть удовлетворительной (R = 1);
2) Измерения должны проводиться непосредственным методом (могут быть использованы как два, так и более приемников);
3) Используемая аппаратура должна быть двухчастотной.
В этом случае спутниковая аппаратура позволяет выполнять:
1) Определение величин и направлений векторов смещений (с последующим переводом величин смещения реперов в локальную систему);
2) Привязку по высоте опорных реперов наблюдательных станций от пунктов ГГС;
3) Измерения превышений на отрезках профильных линий, соответствующих 2 4 стоянкам при числе стоянок нивелира более 15-ти на 1 км хода;
4) Проведение многократных (не менее 4-х) сеансов наблюдения при различных созвездиях спутников (при соответствии времени измерения критерию “производительность”);
|
|
5) Определение высотных отметок одного или нескольких рабочих реперов, находящихся на пересечении профильных линий или профильных линий протяженностью более 1500 - 2000 м для контроля превышений, определяемых традиционным нивелированием и исключения накопления ошибок в длинах линий, измеряемых рулеткой (светодальномером);
6) Нивелирование в условиях, когда прокладка ходов традиционным способом затруднительна - на бортах карьеров, в гористой местности;
7) Определение величин отклонений реперов профильных линий от створа в процессе трехкоординатных наблюдений.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.
Государственная плановая геодезическая сеть создается методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации и подразделяется на сети 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов.
Для обеспечения топографических съемок крупных масштабов и решения других инженерно-технических задач строятся геодезические сети сгущения. Они подразделяются на сети триангуляции и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов.
|
|
В табл. 16 и 17 приведены характеристики государственных геодезических сетей 4 класса и сетей сгущения 1 и 2 разрядов.
Таблица 16
Характеристика сетей триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов
Показатели | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
Длина стороны треугольника, км, не более Минимально допустимая величина угла: в сплошной сети связующего в цепочке треуголь- ников во вставке Число треугольников между исходными сторонами или между исходным пунктом и исходной стороной, не более Минимальная длина исходной стороны, км Средняя квадратическая погре-шность измерения углов, вычисленная по невязкам треугольников Предельная невязка в треугольнике Относительная погрешность исходной (базисной) стороны, не более Относительная средняя квадрати-ческая погрешность определения длины стороны в наиболее слабом месте, не более | 5 20° — __ __ __ 2” 8” 1:200 000* __ | 5 20° 30° 30° 10 1 5” 20” 1:50 000 1:20 000 | 3 20° 30° 20° 10 1 10” 40” 1:20 000 1:10 000 |
* При развитии самостоятельных сетей
Таблица 17
Характеристика сетей полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов
Показатели | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
Предельная длина хода, км: отдельного между исходной и узловой точками между узловыми точками Педельный периметр полигона, км Длина сторон хода, км: наибольшая наименьшая средняя расчетная Число сторон в ходе, не более Предельная относительная невязка хода Средняя квадратическая погреш-ность измерения угла ( по невязкам в ходах и полигонах), сек Угловая невязка хода или полигона, не более, где n-число углов в ходе, сек | 10 7 5 30 2 0.25 0.50 15 1:25 000 2 5 | 5 3 2 15 0.8 0.12 0.30 15 1:10 000 5 10 | 3 2 1.5 9 0.35 0.08 0.20 15 1:5 000 10 20 |
Примечания. 1. В отдельных случаях при привязке ходов полигонометрии к пунктам государственной геодезической сети с использованием светодальномеров длины примычных сторон хода могут быть увеличены на 30 % .
2. В порядке исключения в ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и в ходах полигонометрии 2 разряда длиной до 0.5 км допускается абсолютная линейная невязка 10 см.
3. Число угловых и линейных невязок, близких к предельным, не должно превышать 10 %.
4. Допускается увеличение длин ходов полигонометрии 1 и 2 разряда на 30 % при условии определения дирекционных углов сторон хода с точностью 5-7” не реже чем через 15 сторон и не реже чем через 3 км.
Расстояние между пунктами параллельных полигонометрических ходов 1 разряда, по длине близких к предельным, не должно быть менее 1.5 км. При меньших расстояниях ближайшие пункты должны быть связаны ходом того же разряда.
Если пункты хода полигонометрии 1 разряда отстоят меньше чем на 1.5 км от пунктов параллельного хода полигонометрии 4 класса, то между этими ходами должна быть осуществлена связь проложением хода 1 разряда.
Таблица 15
Характеристика сетей полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов, прокладываемых с использованием электронных тахеометров и светодальномеров.
Показатели | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
Предельная длина отдельных полигонометрических ходов* в зависимости от числа сторон n в ходе, км: Длина сторон хода, км: наименьшая**, км Средняя квадратическая погреш-ность измерения длины стороны | 8 при n=30 10 при n=20 12 при n=15 15 при n=10 20 при n=6 0,25 до 500 м-2см от 500 до 1000 м - 3 см свыше 1000 м - 1: 40000 | 10 при n=50 12 при n=40 15 при n=25 20 при n=15 25 при n=10 0,12 до 1000 м -3 см свыше 10000 м - 1:30000 | 6 при n=30 8 при n=20 10 при n=10 12 при n=8 14 при n=6 0,08 до 1000 м - 5 см |
Примечания:
* Предельная длина ходов:
между исходным и узловым пунктами - 2/3 длины отдельного хода, определенного в зависимости от числа сторон “n”;
между узловыми пунктами -1/2 длины отдельного хода, определенного в зависимости от числа сторон “n” (при уменьшении числа сторон “n” хода соответственно на 2/3 и1/2).
** При измерении линий светодальномерами и электронными тахеометрами предельная длина сторон не устанавливается, однако следует избегать перехода от наименьших сторон хода к максимально возможным.
НИВЕЛИРНЫЕ СЕТИ
Государственная нивелирная сеть СССР разделяется на нивелирные сети I, II, III и IV классов. Нивелирные сети I и II классов являются главной высотной основой, посредством которой устанавливается единая система высот на всей территории СССР. Нивелирные сети III и IV классов служат для обеспечения топографических съемок и решения инженерных задач.
Нивелирование I класса выполняют с наивысшей точностью, достигаемой применением наиболее совершенных инструментов и методов наблюдений, и возможно полным исключением систематических ошибок.
Невязки в полигонах нивелирования II класса допускают не более , мм , где - периметр полигона или длина линии в км.
Нивелирные сети III и IV классов прокладывают внутри полигонов высшего класса отдельными линиями или в виде систем линий с узловыми пунктами.
Периметры полигонов нивелирования III класса, как правило, не должны превышать 150 км. Нивелирование III класса выполняют в прямом и обратном направлениях; невязки в полигонах и по линиям допускают не более мм.
Нивелирование IV класса выполняют в одном направлении; невязки в полигонах и по линиям допускают не более ,мм. Длина линий нивелирования IV класса не должна превышать 50 км.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОПОГРАФИЧЕСКИМ ПЛАНАМ
1. На топографических планах должны быть отражены объекты, предусмотренные “Условными знаками для топографических планов в масштабах1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500”. Объекты, связанные с горными разработками : провалы, воронки, отвалы пород, устья горных выработок, скважины и сооружения при них отображают на планах в соответствии с “Условными обозначениями для горной графической документации.
2. Топографические планы масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 создают в результате топографических съемок или составляют (кроме масштаба 1:500) по материалам топографических съемок более крупных масштабов. Основными методами съемки являются аэрофототопографические: стереотопографический и комбинированный; в гористой (преимущественно открытой) местности применяют наземную фототопографическую съемку. Для получения планов небольших участков применяют мензульную, тахеометрическую или теодолитную съемки.
3. Съемочную геодезическую сеть создают с целью сгущения геодезической опорной плановой и высотной сети до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки.
4. Предельные погрешности положения пунктов плановой съемочной сети, в том числе опознаков, относительно пунктов государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения не должны превышать на открытой местности и на застроенной территории 0,2 мм в масштабе плана и 0,3 мм на местности закрытой древесной и кустарниковой растительностью. Предельные погрешности определения высот пунктов съемочной сети не должны превышать 1/5 высоты сечения рельефа.
5. Точность топографических планов земной поверхности при их приемке оценивают по данным контрольных измерений. Средние погрешности* в положении на плане предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм, а в горных и залесенных районах – 0,7мм. На территориях с капитальной и многоэтажной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане точек ближайших контуров (капитальных сооружений, зданий и т.п.) не должны превышать 0,4 мм.
Средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать по высоте:
1/4 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона до 2о;
1/3 при углах наклона от 2 до 6о для планов масштаба 1:5000, 1:2000 и до 10о для планов масштабов 1:1000 и 1:500;
1/3 при сечении рельефа через 0.5м на планах масштабов 1:5000 и 1:2000.
На лесных участках местности эти допуски увеличиваются в 1,5 раза. В районах с углами наклона местности свыше 6о для планов масштабов 1:5000 и 1:2000 и свыше 10о для планов масштабов 1:1000 и 1:500 число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а средние погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать 1/3 принятой высоты сечения рельефа.
6.Предельные расхождения в плане и по высоте не должны превышать удвоенных значений допустимых средних погрешностей, а их количество не должно быть более 10% от общего числа контрольных измерений. Отдельные расхождения могут превышать удвоенную среднюю погрешность, при этом их число не должно быть более 5% от общего числа контрольных контрольных измерений. Эти расхождения включаются в подсчет средних значений.
Если планы составлены в более крупном масштабе, чем масштаб съемки, то точность таких планов оценивают по масштабу съемки.
7. Предельная погрешность определения положения устьев скважин, шурфов, штолен и других горных выработок при разведке месторождений, вне зависимости от масштаба съемки, не должна превышать 1м в плане и 0,3 м по высоте относительно ближайших пунктов съемочной сети. При разведке россыпных месторождений, разрабатываемых открытым способом, эти погрешности не должны превышать в плане 1.4м, по высоте - 0.3 м при слабовыраженном тальвеге россыпи и половины высоты сечения релькфа - при резко выраженном тальвеге.
8. Полевые оригиналы планов вычерчивают в соответствии с действующими “Условными знаками для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500”. Устья горных выработок на топографических планах вычерчивают в соответствии с действующими “Условными обозначениями для горной графической документации”.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1035; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!