СГУГиТ. Две Лабы по прикладной геодезии

Раздел
Технические дисциплины
Предмет
Просмотров
21
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
11 Сен в 14:56
ВУЗ
СГУГиТ - Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Курс
Не указан
Стоимость
2 900 ₽
Демо-файлы   
3
pdf
laboratornaya_rabot_2_2022
5 Мбайт
pdf
leica-ts03-ts07-rukovodstvo-polzovatelya
5.8 Мбайт
pdf
laboratornaya_rabota_1_2022
359.8 Кбайт
Файлы работы   
2
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
КР1 В-82
3.2 Мбайт 1 450 ₽
docx
КР2 Прикладная геодезия
6.7 Мбайт 1 450 ₽
Всего 2 файла на сумму 2900 рублей
Описание

ПОЛНОЕ ЗАДАНИЕ В ДЕМО ФАЙЛЕ,

ЧАСТЬ ДЛЯ ПОИСКА ДУБЛИРУЮ НИЖЕ

Оглавление

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»

(СГУГиТ)

В. Г. Сальников

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»,

Объем дисциплины 180 часов

Новосибирск

СГУГиТ

2022

ВЫНОС ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уважаемые обучающиеся специальности

21.05.01 Прикладная геодезия, заочной формы обучения!

Для успешного завершения курса по дисциплине «Прикладная геодезия»,

вам необходимо выполнить данную лабораторную работу, правильно выбирая

свой номер варианта.

Номер варианта берется из двух последних чисел номера зачётки.

Например:

Зачётная книжка № пг-48940, следовательно ваш номер варианта равен 40,

данное число суммируется к данным на рисунке 1 и приложение А.

Для рисунка 1

Х= 40.000 м +107.000 м = 147.000 м;

Y = 40.000 м + 328.000 м. = 368.000 м;

Для приложения А

К примеру, для точки OP 1

X = 40.000 м + 107.132 м = 147.132 м;

Y = 40.000 м + 289.255 м = 329.255 м;

Н = 40.000 м + 100.342 м = 140.342 м.

Цель работы: выполнить чтение строительного чертежа с главными осями

здания и основного оборудования. Подготовить разбивочные данные для выноса

главных осей здания и основного оборудования. Выполнить рекогносцировку

местности с выбором планово-высотного обоснования, необходимого для

разбивочных работ. Произвести импорт разбивочных данных на тахеометр.

Выполнить расчет погрешности при выносе в натуру точек главных осей здания и

основного оборудования.

Ход работы

1. Чтение чертежа и подготовка разбивочных данных для выноса осей здания

и основного оборудования.

2. Импорт разбивочных данных и планово-высотного обоснования в

тахеометр.

3. Выбор места установки тахеометра на местности и выполнение обратной

линейно-угловой засечки.

4. Вынос главных осей здания

5. Вынос главных осей оборудования.

6. Анализ выноса главных осей знания и основного оборудования.

7. Ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы

1. Чтение чертежа и подготовка разбивочных данных для выноса осей

здания и основного оборудования.

Из полученного чертежа здания, расположенного в рядах А-В и осях 1-5,

согласно проектным размерам определить X и Y (точек с 1 по 12)

графоаналитическим способом (рисунок 1).

Где обозначение 1А – соответствует X и равно 107.000 м, а обозначение 3В –

соответствует Y и равно 328.000 м. На строительных чертежах обозначение X и Y

записывается данным способом.

1

2

3 4

5

6

9

12 11 10

8 7

1 2 3 4 5

А

А/ 1

Б

В

1А+07,000

3В+28,000

11000 3500 3500 10000

2000 1500 3500

Рисунок 1 – Схема расположения главных осей, размеры указаны в миллиметрах.

После вычисления X и Y (точек с 1 по 12), все полученные значение нужно

записать в таблицу 1

Таблица 1 – Каталог разбивочных данных

№№ X, м Y, м

1

2

...

12

2. Импорт разбивочных данных и планово-высотного обоснования в

тахеометр.

После вычисления X и Y (точек с 1 по 12), эти данные необходимо

подготовить для импорта в тахеометр. Для этого в текстовом файле блокнот,

нужно скопировать каждую точку, установив разделитель, в виде пробела или

запятой как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример разбивочных данных (вы приводите свой скрин-шот файла)

Далее вы выбираете тахеометр, соответствующий точности 2 секунды и

описываете методику импорта данных в тахеометр. Для этого самостоятельно

находите информацию и приводите в данном пункте задания.

Точно также из приложения А, вы берете данные X и Y планово-высотного

обоснования и создаете файл в блокноте для импорта в тахеометр. На примере

рисунка 2, вы создаете рисунок 3. (у кого есть возможность импортировать

данные в тахеометр, то приводите фото дисплея прибора)

Рисунок 3 – Планово-высотное обоснование

(вы приводите свой скрин-шот файла)

3. Выбор места установки тахеометра на местности и выполнение

обратной линейно-угловой засечки.

Провести рекогносцировку планово-высотного обоснования в районе

выполнения разбивочных работ.

Выбрать три-четыре пункта ПВО для выноса рядов А-В и осей 1-5 (в точках

1 - 6) приложение А.

Установить тахеометр в непосредственной близости к местам выноса

главных рядов и осей здания. Далее необходимо определить координаты

тахеометра методом обратной линейно-угловой засечки.

Для этого необходимо на рисунке 1 обозначить место установки тахеометра

– «+» или «о». Вы перерисовываете рисунок 1 в AutoCAD по имеющимся

координатам и выбираете место стояния прибора.

Далее нужно на рисунке 4 построить все углы и расстояния и подписать их

на чертеже и внести в таблицу 2.

Рисунок 4 – Обратная линейно-угловая засечка

(вы приводите свою схему из AutoCAD)

Таблица 2 – Исходные данные обратной линейно-угловой засечки

S1 = 2.*** м 1 = 63 ** 13 Р-1 = *** 43 35

S2 = 6.*** м 2 = 103 ** 29 Р-2 = *** 03 47

S3 = 8.*** м Р-3 = *** 48 16

Полагая, что углы измеряются одним прибором в одинаковых условиях m2

1=

m2

2= m2

, для расчета составляющих СКО положения тахеометра по оси X и по

оси Y используются следующие формулы:

􀝉􀯑􀯣 = 􀯠

 ∗ 􀶨

􀯌􀰭

􀰮∗(􀯌􀰯∗􀯖􀯢􀯦􀳛􀰷􀰮􀬿􀯌􀰮∗􀯖􀯢􀯦􀳛􀰷􀰯)􀰮􀬾􀯌􀰯

􀰮∗(􀯌􀰮∗􀯖􀯢􀯦􀳛􀰷􀰭􀬿􀯌􀰭∗􀯖􀯢􀯦􀳛􀰷􀰮)􀰮

􀵣􀯌􀰭∗􀯦􀯜􀯡􀰮􀬾􀯌􀰯∗􀯦􀯜􀯡􀰭􀬿􀯌􀰮∗􀯦􀯜􀯡(􀰭􀬾􀰮)􀵧􀰮 (1)

􀝉􀯒􀯣 = 􀯠

 ∗ 􀶨

􀯌􀰭

􀰮∗(􀯌􀰯∗􀯦􀯜􀯡􀳛􀰷􀰮􀬿􀯌􀰮∗􀯦􀯜􀯡􀳛􀰷􀰯)􀰮􀬾􀯌􀰯

􀰮∗(􀯌􀰮∗􀯦􀯜􀯡􀳛􀰷􀰭􀬿􀯌􀰭∗􀯦􀯜􀯡􀳛􀰷􀰮)􀰮

􀵣􀯌􀰭∗􀯦􀯜􀯡􀰮􀬾􀯌􀰯∗􀯦􀯜􀯡􀰭􀬿􀯌􀰮∗􀯦􀯜􀯡(􀰭􀬾􀰮)􀵧􀰮 (2)

В данной работе необходимо рассмотреть три варианта точности измерения

горизонтальных углов: m = 1; m = 2; m = 5.

Вычисления производятся в Excel. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – СКО положения тахеометра

mХр, мм mYр, мм

m = 1 0,*** 0,***

m = 2 0,*** 0,***

m = 5 0,*** 0,***

4. Вынос главных осей здания

От точки стояния тахеометра нужно вычислить погрешность выноса в натуру

точек главных осей здания с 1 по 6.

Для этого нужно измерить расстояния от точки стояния тахеометра, до

каждой точки главных осей здания с 1 по 6.

Ошибка собственно разбивочных работ (для способа полярных координат)

вычисляется по формуле:

mр = 􀶧m􀭱

􀬶 + S􀬶(􀭫β

ρ

)􀬶 = 0,** мм

где S – расстояние от тахеометра до разбиваемой точки;

mS – ошибка измерения расстояния.

Для расчёта по формуле принимаются следующие значения:

mS =1,0 мм, что имеет место для коротких расстояний;

S= 5.*** м, выбирается до каждой точки отдельно;

mβ = 1ꞌꞌ – в данном случае ошибка задания направления, с учётом ошибки

ориентирования тахеометра при обратной засечке.

Вычисленные значения вносятся в таблицу 4

(3)

Таблица 4 – СКП выноса точек главных осей

S, м mр , мм

т.1 *** 0,***

т.2 *** 0,***

т.3 *** 0,***

т.4 *** 0,***

т.5 *** 0,***

т.6 *** 0,***

5. Вынос главных осей основного оборудования

От точки стояния тахеометра нужно вычислить погрешность выноса в натуру

точек основного оборудования здания с 7 по 12.

Для этого нужно измерить расстояния от точки стояния тахеометра, до

каждой точки основного оборудования здания с 7 по 12.

Ошибка собственно разбивочных работ (для способа полярных координат)

вычисляется по формуле 3. Вычисленные значения вносятся в таблицу 5

Таблица 5 – СКП выноса точек основного оборудования здания

S, м mр , мм

т.7 *** 0,***

т.8 *** 0,***

т.9 *** 0,***

т.10 *** 0,***

т.11 *** 0,***

т.12 *** 0,***

6. Анализ выноса главных осей знания и основного оборудования

Применение метода свободной станции с помощью тахеометра позволяет

получить значительный эффект. Особенность этого метода заключается в том, что

прибор в процессе измерений устанавливается не над центром исходного или

определяемого геодезического пункта, а в некоторой точке, положение которой

оптимально для координирования и ориентирования прибора.

Для однозначного (бесконтрольного) определения планово-высотного

положения геометрического центра прибора и его ориентировании в принятой

системе координат достаточно произвести позиционирование на два исходных

пункта, планово-высотные координаты которых известны. Измеряются: две

наклонные дальности, один горизонтальный и два вертикальных угла.

В современных тахеометрах имеется соответствующее встроенное программное

обеспечение, позволяющее работать в различных режимах. На данном этапе

следует работать в режиме «координирование прибора».

В общем виде точность выноса проекта в натуру выражается формулой:

m􀬶 = mр

􀬶 + mф 􀬶

+ mн

􀬶 ,

где mр – ошибка собственно разбивочных работ mx

2+my

2 из под корня;

mф – ошибка фиксирования точки в натуре;

mи – влияние ошибок исходных данных.

Для вычисления точности выноса проекта в натуру, необходимо из таблиц 3,

4 и 5 выбрать максимальные ошибки mx

2+my

2 mр и mи принять раной 1 мм,

высчитать общую точность выноса проекта в натуру.

7. Контрольные вопросы

1. Что такое ПВО на промышленной площадке?

2. Дать определение главным, дополнительным и вспомогальным осям здания и

сооружения;

3. Что такое СП? Какие существуют допуски на вынос главных осей здания и

сооружения?

4. Описать метод обратной линейно-угловой засечки

5. Описать метод полярных координат

6. Что такое ОП и для чего их используют

(4)

7. В чем заключается подготовка разбивочных данных?

8. Какие виды геодезических пунктов используются на промплощадке?

1

2

3 4

5

6

9

12 11 10

8 7

OP1

OP2 OP3

OP4

OP5

OP6

OP7

OP8

Кат алог ПВО, м

№ Х Y H

ОР1 107,132 289,255 100,342

OP2 112,043 305,893 101,340

ОР3 111,773 321,754 101,498

ОР4 90,936 329,629 101,457

ОР5 90,885 329,578 101,457

ОР6 89,411 308,403 100,560

ОР7 89,466 308,368 100,572

ОР8 94,050 291,057 100,156

Приложение А

Схема планово-высот ного обоснования для выноса главных осей здания и основного оборудования

Лабораторный

корпус СГУГиТ


_

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»

(СГУГиТ)

В. Г. Сальников

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»,

Объем дисциплины 180 часов

Новосибирск

СГУГиТ

2022

Цель работы: установить симулятор Leica FlexField TS simulator на свой ПК,

изучить интерфейс тахеометра Leica TS07, с помощью данного симулятора,

выполнить ориентирование тахеометра методом обратной линейно-угловой

засечки (метод свободной станции или «обратная засечка»).

Ход работы

1. Установка симулятор Leica FlexField TS simulator на ПК.

2. Запуск симулятора и выбор языка интерфейса.

3. Изучить интерфейс тахеометра Leica TS07.

4. Выполнить ориентирование тахеометра методом обратной линейно-

угловой засечки.

5. Ответить на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы

1. Установка симулятор Leica FlexField TS simulator на ПК.

Для установки симулятора Leica FlexField TS simulator на ПК, Вам

необходимо скачать файл LeicaFlexField_simulator_v2.00.exe на свой ПК. Далее

двойным щелчком на него запускаем установщик программы, и указываем путь,

куда его установить.


2. Запуск симулятора и выбор языка интерфейса.

Находим вот такой ярлык на рабочем столе и запускаем

симулятор.

При первом открытие язык интерфейса будет по умолчанию английским.

Далее его нужно будет поменять на русский язык. Для этого выбираем

настойки и меняем язык интерфейса на русский язык. Для

выбора используем Language cycling – next

и нажимаем next до появления русского языка.

3. Изучить интерфейс тахеометра Leica TS07.

Для работы с тахеометром нужно изучить интерфейс прибора, для этого вы

самостоятельно должны прочитать руководство пользователя к тахеометру Leica

TS07 (Leica-TS03-TS07-Rukovodstvo-polzovatelya.pdf)

Далее в меню выбираем управление – проект и создаем новый проект.

Называем проект текущей датой по умолчанию

Нажимаем далее – появляется информация, что проект зарегистрирован.

4. Выполнить ориентирование тахеометра методом обратной линейно-

угловой засечки.

Для ориентирования тахеометра методом обратной линейно-угловой засечки

необходимы исходные данные в виде геодезических пунктов с известными

координатами X , Y, H.

В качестве таких пунктов будут использованы отражающие пластины типа

ОП-60, расположенные на территории лабораторного корпуса СГУГиТ

(приложение А).

В приложение А указана схема планово-высотного обоснования и приведен

каталог координат.

Далее в тахеометре нужно выбрать установка – далее

Обратная засечка – далее

Ввод станции, ее название и высота инструмента

Нажимаем далее

Теперь нужно записать твердые точки, которыми будут являться

геодезические пункты из приложения А.

Для этого выбираем место установки тахеометра, как показано в приложении

А, и три геодезические пункта от которых будет производится обратная засечка.

Например, ОП-1, ОП-3 и ОП-7. Далее записываем их название и X , Y, H для

каждой точки.

Важно при вводе данных из каталога, не перепутать местами X и Y. т.к.

вначале вводится название точки, Y, X и H. Затем нажимаем далее – точка

добавлена в список опорных точек.

Дальше появляется меню съемки

Высоту отражателя оставляем равной нулю, меняем тип отражателя ,

нажимаем F4 – EDM и выбираем отражающая пленка

Нажимаем далее – данные записаны, затем нажимаем измерить. Симулятор

выполняет измерение на точку ОП-1 и сигнализирует об этом.

Выбираем измерить больше точек и вводи ОП-3, также как вводили ОП-1

Нажимаем далее – измерить

Дальше повторяем действия для третьей точки ОП-7

Нажимаем измерить, все три точки измерены.

Теперь тахеометр должен вычислить координаты станции. Нажимаем F4

Вычислить координаты станции.

Данная программа выдаст ошибку исходных данных, к сожалению,

разработчики симулятора не вложили алгоритм вычисления обратной засечкой.

На реальном тахеометре при выполнении данных действий ориентирование

станции было выполнено.

5. Контрольные вопросы

1. Написать определение тахеометра;

2. Виды электронных тахеометров по точности;

3. Что такое опорная точка?

4. Описать метод обратной линейно-угловой засечки

5. Описать метод ориентирование по координатам

6. Что такое отражающие пленки и для чего их используют?

7. Что такое EDM?

8. Какие виды геодезических пунктов используются на промышленной

площадке?

6. Порядок выполнения работы и содержание отчета о лабораторной

работе

1. Изучить интерфейс тахеометра в соответствии с руководством пользователя,

и сделать скриншоты установки тахеометра методом обратной засечки.

2. Выбрать опорные точки из Приложения А, отличающиеся от тех, которые

приведены в примере.

3. Привести скриншоты выполнения работы в соответствии с 4 пунктом.

4. Ответить на а контрольные вопросы.

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Геодезия
Лабораторная работа Лабораторная
23 Сен в 07:58
16 +1
0 покупок
Геодезия
Контрольная работа Контрольная
9 Сен в 22:07
35 +1
0 покупок
Геодезия
Контрольная работа Контрольная
9 Сен в 10:31
41 +3
0 покупок
Геодезия
Контрольная работа Контрольная
26 Авг в 10:23
47
0 покупок
Другие работы автора
Другое
Эссе Эссе
15 Сен в 14:21
21 +1
0 покупок
Английский язык
Эссе Эссе
15 Сен в 14:20
19 +1
0 покупок
История
Эссе Эссе
15 Сен в 14:19
27 +1
0 покупок
Логика
Эссе Эссе
15 Сен в 14:16
23 +1
0 покупок
История
Эссе Эссе
15 Сен в 14:11
30 +2
0 покупок
История
Эссе Эссе
15 Сен в 14:10
24 +1
0 покупок
Другое
Эссе Эссе
15 Сен в 14:09
28 +1
0 покупок
Логика
Эссе Эссе
15 Сен в 14:09
32 +1
0 покупок
Прокурорский надзор
Эссе Эссе
15 Сен в 14:08
30 +1
0 покупок
Прокурорский надзор
Эссе Эссе
15 Сен в 14:07
23 +1
0 покупок
Прокурорский надзор
Эссе Эссе
15 Сен в 14:06
24 +1
0 покупок
Психология
Реферат Реферат
15 Сен в 14:06
30 +1
0 покупок
Юриспруденция
Реферат Реферат
15 Сен в 14:03
28 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир