1_РП_Геодезия - сибирский государственный университет

advertisement
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Сибирская государственная геодезическая академия»
(ФГБОУ ВПО «СГГА»)
Кафедра инженерной геодезии и информационных систем
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____________В.А. Ащеулов
«____» ________ 2011 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОДЕЗИЯ
для направления подготовки дипломированного специалиста
230200 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
специальность 230201 Информационные системы и технологии
код квалификации – 65 (инженер)
Новосибирск 2011г.
1 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной
программы по направлению подготовки дипломированного специалиста
1.2 Общая характеристика направления подготовки дипломированного специалиста
Геодезия закладывает основы профессиональных знаний дипломированных
специалистов по информационным системам, прикладной геодезии, астрономогеодезиии
космической геодезии о методах, технике и организации работ, связанных с изучением
земной поверхности и отображением ее на планах и картах, а также дает представление о
других видах измерений.
Геодезия выполняет основную роль в формировании перечисленных выше
специалистов и тесно связана с теорией математической обработки геодезических
измерений, геодезическим инструментоведением, вычислительной техникой и
программированием, высшей математикой, физикой и другими дисциплинами.
2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс входит в число дисциплин регионального компонента.
2.1 Требования к начальной подготовке, необходимые для успешного освоения
дисциплины:
Студент должен знать:
- предмет геодезии;
- научное и производственное содержание дисциплины;
- историю развития геодезии;
- понятие о форме и размерах Земли;
- методы определения местоположения точек на земной поверхности и плоскости;
-задачи ориентирования;
- прямую и обратную геодезические задачи на плоскости;
- формы изображения земной поверхности на плоскости;
- виды геодезических измерений на местности;
- общие понятия о методах и приборах для линейных и угловых измерений, а также
превышений.
2.2 Обеспечение последующих дисциплин образовательной программы:
- картография;
- астрономия;
- математическое моделирование;
- метрология, стандартизация и сертификация;
- АСГИ;
- GPS-технологии;
- геоинформатика:
- автоматизированные системы обработки геопространственных данных;
- ГИС-технологии составления тематических карт и планов.
2.3 Области применения полученных знаний и умений:
- для создания информационных систем в геодезии и картографии;
- цифровое картографирование местности.
2.4 Итоговый контроль:
- экзамен в виде устного ответа с решением практического задания.
2.5 Современные информационные технологии, используемые при чтении дисциплины
- программный комплекс CREDO, как современная программная среда выполнения
расчетов, анализа, принятия решения и т. п.;
- программа решения систем уравнений со многими неизвестными ALISA;
- использование IP – технологии при чтении лекционного материала.
2.6 Выделение современного, нового, проблемного материала:
- внедрение GPS-технологий при создании геодезических сетей;
- использование лазерного сканирования для съёмочных процессов;
- создание цифровых карт и планов;
- применение ЦФС для создания ортофотопланов;
- использование современных электронных приборов для всех видов геодезических
работ.
3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Студент, прошедший курс «Геодезия» должен знать:
- современные геодезические приборы и методы их исследования, поверки и
юстировки;
- теорию и методы математической обработки результатов геодезических измерений
с оценкой точности;
- основные методы топографических съемок и технологию их выполнения на
местности, технологию составления и вычерчивания планов и карт местности;
- новые современные технологии создания планов и карт;
- обладать знаниями по проектированию геодезических работ, выполнению
расчетов необходимой точности измерений.
Студент, прошедший курс «Геодезия» должен уметь:
- использовать современные геодезические приборы для измерения углов, длин
линий и превышений;
- выполнять исследования, поверки и юстировки приборов;
- выполнять проектирование полигонометрических ходов и сетей;
- выполнять предварительную обработку результатов геодезических измерений с
оценкой точности;
- выполнять уравнивание и оценку точности полигонометрических ходов и сетей
4кл, 1 и 2 разрядов;
- выполнять расчет необходимой точности измерений;
- производить математическую обработку результатов геометрического
нивелирования III и IV классов;
- выполнять геодезические работы по созданию обоснования методами
полигонометрии, проложением тахеометрических ходов, засечками; в высотном
обосновании – геометрическим, тригонометрическим и другими видами нивелирования;
- выполнять наземные топографические съемки на местности;
- составлять и вычерчивать план и карту на местности;
- составлять к проекту пояснительную записку;
- работать с компьютерами.
Студент, прошедший курс «Геодезия» должен получить представление:
- о методах измерения фигуры Земли;
- о построении государственного геодезического обоснования для съемок;
- об автоматизированной технологии крупномасштабного картографирования;
- об уравнивании планово-высотного обоснования с использованием прикладных
программ(Credo);
- о цифровой модели местности;
- о создании геодезического обоснования с помощью спутниковых методов;
- о роли базы данных в сборе, обработке, хранении и обновлении топографической
информации;
- о других видах и методах геодезических работ, как на земной поверхности, так и в
космическом пространстве.
Изучение материала на лекциях, лабораторных занятиях и летней практике
позволяет студентам овладеть навыками, необходимыми в практической деятельности
специалиста.
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семестры
3
4
104
100
54
51
36
17
Всего
часов
204
105
53
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
и (или) другие виды аудиторных занятий: контрольные
работы
Самостоятельная работа
Курсовой проект (работа) (число работ)
Расчетно-графические работы
(число работ)
Реферат (число рефератов)
52
18
34
99
46
53
и (или) другие виды аудиторных занятий
Учебные практики по геодезии (число недель)
Вид итогового контроля –
(зачет, экзамен)
экзамен
экзамен экзамен
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1
2
Раздел дисциплины
Введение.
Главная высотная геодезическая основа
Лекции
2
2
ПЗ
ЛР
3
4
5
6
Передача и вычисление отметок. Геодезические
измерения на местности
Сведения из теории ошибок измерений.
10
-
18
6
-
-
16
-
-
17
-
34
Топографические съемки
Методы создания геодезического обоснования
6 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Лекционные занятия
Темы лекционных занятий
Часы
3-ий семестр
1. Введение.
1.1. Задачи геодезии в научном и производственном аспектах. Понятие
процесса нивелирования. Исходная уровенная поверхность.
2. Главная высотная геодезическая основа
2.1. Назначение главной высотной геодезической основы. Виды
нивелирования.
3. Геодезические измерения на местности
3.1. Сущность и способы геометрического нивелирования. Нивелирование
III и IV классов. Требования, предъявляемые к нивелирным ходам и
сетям. Организация и производство работ, точность нивелирования.
3.2. Приборы для нивелирования III и IV классов. Устройство и
классификация нивелиров и реек по ГОСТ. Технические
характеристики нивелиров. Поверка и юстировка нивелиров.
Исследование нивелиров. Нивелирные рейки. Поверка и исследование
реек. Лазерные нивелиры и фотоэлектрические рейки. Цифровые
нивелиры и штрихкодовые рейки. Влияние кривизны Земли и
вертикальной рефракции на геометрическое нивелирование. Источники
ошибок при геометрическом нивелировании и меры ослабления их
влияния. Точность геометрического нивелирования. Передача и
вычисление высот.
3.3. Математическая обработка нивелирных ходов и сетей.
4. Сведения из теории ошибок измерений.
4.1. Задачи теории ошибок измерений. Виды ошибок измерений. Свойства
случайных ошибок. Критерии оценки точности результатов измерений.
Средние квадратичные ошибки функций измеренных величин.
Арифметическая средина и ее средняя квадратичная ошибка.
Обработка рядя равноточных измерений. Неравноточные измерения.
Понятие о весе. Общая арифметическая середина. Средняя
квадратичная ошибка единицы веса.
4.2. Принципы
уравнивания
геодезических
сетей.
Уравнивание
геодезических сетей по МНК коррелатным способом. Уравнивание
одиночного нивелирного хода коррелатным способом. Уравнивание
нивелирной сети коррелатным способом.
5. Топографические съемки
2
2
10
10
12
5.1. Виды и масштабы топографических съёмок. Требования к точности
съемок. Главная геодезическая основа. Геодезические сети сгущения.
Съемочные сети. Расчет и оценка точности съемочного обоснования.
Виды топографических карт и планов. Топографические карты и
планы, фотопланы, ортофотопланы, цифровые модели местности
(ЦММ) и рельефа (ЦМР). Назначение топографических карт и планов.
5.2. Комбинированная и стереотопографическая съемки. Этапы работ при
аэрофототопографической
съемке.
Технологическая
схема
производства съемки. Полевые работы при комбинированной съемке.
Высотные съемочные ходы и сети. Съемка рельефа, дешифрирование и
досъемка контуров на фотоплане. Цифровой метод аэрофотосъёмки.
Полевые работы при стереотопографичской съемке. Планово-высотная
подготовка аэроснимков. Точность привязки. Способы плановой и
высотной привязки. Дешифрирование аэроснимков. Определение
превышений тригонометрическим методом. Производство работ и
точность тригонометрического нивелирования.
Спутниковая технология планово-высотной привязки опознаков.
5.3. Автоматизация
топографических
съемок.
Принципиальная
технологическая схема автоматизации крупномасштабных съемок.
Технологические средства и методы сбора информации о местности.
Принципы
классификации
и
кодирования
топографической
информации. Цифровая модель местности, роль баз данных в сборе,
обработке, хранении и обновлении топографической информации.
Автоматизированная
топографо-геодезическая
информационная
система. Понятие о кадастре. Создание цифровых топографических
карт и планов на стерео цифровой фотограмметрической станции
(ЦФС).
Итого за 3-ий семестр:
4-ый семестр
6 МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
6.1 Понятие о высотной и плановой государственной геодезической сети и
методах ее построения. Закрепление и обозначение на местности
геодезической сети: центры, знаки, репера.
Виды и назначение главной геодезической основы. Необходимая плотность
пунктов ГГС для производства топографических съёмок. Сети сгущения.
Съёмочные сети. Специальные геодезические сети.
6.2 Сети сгущения
Требуемая плотность. Виды сетей сгущения. Требования предъявляемые к
полигонометрическим ходам и сетям 4 класса, 1 и 2 разряда. Проектирование
полигонометрических ходов и сетей. Предрасчет точности проекта
полигонометрического хода.
6.3 Угловые измерения в полигонометрии.
Устройство точных теодолитов. Понятие об электронных теодолитах. Поверка
угломерного комплекта. Способы измерения углов. Источники ошибок, пути
ослабления их влияния. Трехштативная система измерения углов. Расчет
точности угловых измерений.
6.4 Методы линейных измерений в полигонометрии
Светодальномерная полигонометрия. Классификация тахеометров по ГОСТ и
их точность. Устройство и теория тахеометров. Измерение длин линий.
6.5 Привязочные работы в полигонометрии
Способы привязки. Снесение координат с вершины знака на Землю. Прямая и
обратные засечки. Расчет точности положения определяемых пунктов.
36
17
6.6 Передача и вычисление координат
Предварительная вычислительная обработка результатов полевых измерений в
полигонометрии. Предварительные вычисления в полигонометрии.
Оценка точности в линейных и угловых измерений по невязкам ходов.
Уравнивание полигонометрических ходов. Критерии вытянутости хода.
Оценка точности положения конечной точки хода.
Определение числа избыточных измерений в полигонометрии. Определение
весов и обратных весов измерений. Уравнивание полигонометрического хода
по МНК коррелатным способом.
Итого за 4-ый семестр:
Итого за год:
17
53
6.2 Лабораторный практикум
№
п/п
1
№ раздела
дисциплины
3
Кол-во
часов
4
2
3
4
3
4
4
4
4
2
5
3
4
6
6
4
7
6
6
Наименование лабораторных работ
Поверка
и
исследование
метрологических
характеристик нивелира. Студентами выполняется
самостоятельная обработка результатов измерений по
теме
работы.
Общее
количество
часов
на
самостоятельную работу составляет 9часов).
Нивелирование III класса на местности.Обработка
журнала нивелирования III класса. (Студентами
выполняется самостоятельная обработка результатов
измерений по теме работы. Общее количество часов на
самостоятельную работу составляет 5 часов).
Уравнивание одиночного нивелирного хода по методу
наименьших квадратов. Студентами выполняется
самостоятельная обработка результатов измерений по
теме
работы.
Общее
количество
часов
на
самостоятельную работу составляет 6 часов.
Уравнивание нивелирных сетей по методу наименьших
квадратов коррелатным способом с использованием
программного
комплекса
CREDO.
Студентами
выполняется самостоятельная обработка результатов
измерений по теме работы. Общее количество часов на
самостоятельную работу составляет 8 часов.
Поверка нивелирных реек. Студентами выполняется
самостоятельная обработка результатов измерений по
теме
работы.
Общее
количество
часов
на
самостоятельную работу составляет 8 часа.
Изучение
комплекта
электронного
тахеометра.
Студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов измерений по теме работы. Общее
количество часов на самостоятельную работу составляет
6 часов).
Поверка комплекта прибора для угловых измерений в
полигонометрии. Теодолиты 3Т2КП, 3Т5КП и ЭТ.
Студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов измерений по теме работы. Общее
8
6
10
6
4
10
6
4
11
2
2
12
2
4
9
количество часов на самостоятельную работу составляет
5 часов).
Измерение горизонтальных углов способами круговых
приемов и способом отдельного угла. Студентами
выполняется самостоятельная обработка результатов
измерений по теме работы. Общее количество часов на
самостоятельную работу составляет 5 часов.
Измерение горизонтальных углов способом отдельного
угла
электронным
тахеометром.
Студентами
выполняется самостоятельная обработка результатов
измерений по теме работы. Общее количество часов на
самостоятельную работу составляет 8часов).
Уравнивание полигонометрического хода по методу
наименьших квадратов коррелатным способом с
использованием программного комплекса CREDO.
Студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов измерений по теме работы. Общее
количество часов на самостоятельную работу составляет
9часов.
Проектирование
сетей
сгущения
в
виде
полигонометрических
ходов.
Студентами
самостоятельно
выполняется
проектирование
полигонометрического хода 1 разряда. Общее
количество часов на самостоятельную работу составляет
6 часов.
Расчет
точности
полигонометрического
хода.
Студентами
самостоятельно
выполняется
расчет
точности запроектированного хода 1 разряда. Общее
количество часов на самостоятельную работу составляет
6 часов.
Итого за год: 52
6.3 Практические занятия
Нет
6.4 Самостоятельные занятия
Вид
Студент:
СРС
1
2
3
Вид контроля
Часы
выполнения
работы
Выполняет контрольную работу.
Пятибальная
8
(Темы контрольных работ приводятся в разделе 6.1)
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая
подготовка
к
выполнению Пятибальная
9
лабораторной работы №1 (пункт 6.2):
система
оценки
Поверка
и
исследование
метрологических качества
характеристик нивелира.
выполнения
- студентами выполняется самостоятельная обработка работы
результатов измерений по теме работы.
- анализ полученных результатов и методов учёта
устранения ошибок, возникших при исследовании.
Теоретическая
подготовка
к
выполнению Пятибальная
5
4
5
6
7
8
9
лабораторной работы №2 (пункт 6.2):
Нивелирование III класса на местности.
- обработка журнала нивелирования III класса;
- анализ полученных результатов и методов учёта
устранения ошибок, возникших при нивелировании.
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая
подготовка
к
выполнению
лабораторной работы №3 (пункт 6.2):
- изучение порядка уравнительных вычислений;
- вычерчивание схемы хода;
- анализ полученных результатов и методов учёта
устранения ошибок, возникших при исследовании;
- выполнение контрольных вычислений по программе
CREDO.dat с анализом полученных результатов.
Пятибальная
6
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №4 (пункт 6.2):
- изучение порядка уравнительных вычислений;
- вычерчивание схемы сети;
- решение системы нормальных уравнений по
программе Alisa;
- анализ полученных результатов и методов учёта
устранения ошибок, возникших при исследовании;
- выполнение контрольных вычислений по программе
CREDO.dat с анализом полученных результатов.
Пятибальная
8
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №5 (пункт 6.2):
Поверка нивелирных реек:
- студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов измерений по теме работы;
- анализ полученных результатов и методов учёта
устранения ошибок, возникших при нивелировании.
Пятибальная
8
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №6 (пункт 6.2):
Изучение комплекта электронного тахеометра:
- студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов изучения по теме работы.
Пятибальная
6
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №7 (пункт 6.2).
Поверка комплекта прибора для угловых измерений в
полигонометрии. Теодолиты 3Т2КП, 3Т5КП и ЭТ: студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов поверок по теме работы и их описаний.
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №8 (пункт 6.2).
Измерение горизонтальных углов способами круговых
приемов и способом отдельного угла:
- студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов измерений по теме работы;
Пятибальная
5
система
оценки
качества
выполнения
работы
Пятибальная
5
система
оценки
качества
выполнения
работы
- выполняется анализ полученных результатов и
методов учёта устранения ошибок, возникших при
измерении.
10
11
12
13
14
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №9 (пункт 6.2).
Измерение
горизонтальных
углов
способом
отдельного угла электронным тахеометром:
-студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов измерений по теме работы:
- выполняется анализ полученных результатов и
методов учёта устранения ошибок, возникших при
измерении.
Пятибальная
8
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №10 (пункт 6.2).
Уравнивание полигонометрического хода по методу
наименьших квадратов коррелатным способом с
использованием программного комплекса CREDO.
Студентами выполняется самостоятельная обработка
результатов уравнивания по теме работы.
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №11 (пункт 6.2).
Проектирование
сетей
сгущения
в
виде
полигонометрических
ходов.
Студентами
самостоятельно
выполняется
проектирование
полигонометрического хода 1 разряда.
Пятибальная
9
система
оценки
качества
выполнения
работы
Теоретическая подготовка к выполнению расчётнографической лабораторной работы №12 (пункт 6.2).
Расчет
точности
полигонометрического
хода.
Студентами самостоятельно выполняется расчет
точности запроектированного хода 1 разряда.
Пятибальная
6
система
оценки
качества
выполнения
работы
Подготовка докладов для конференций:
- разработка презентаций;
- освоение новых компьютерных программ.
Пятибальная
10
система
оценки
качества
выполнения
работы
Итого СРС за год: 99
Пятибальная
6
система
оценки
качества
выполнения
работы
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Темы контрольных работ:
- Контрольная работа 1:
1. Общие требования к нивелированию III и IV класса. Устройство и квалификация
нивелиров, реек по ГОСТ.
2. Методика работы на станции. Контроли и допуски.
3. Исследование, поверки и юстировки нивелиров и реек.
- Контрольная работа 2:
1. Виды ошибок измерений. Критерии оценки точности результатов измерений.
2. Равноточные и неравноточные измерения. Понятие среднего арифметического или
арифметической середины. Понятие веса.
3. Принципы уравнивания геодезических сетей. Цели и задачи уравнивания. Принцип
наименьших квадратов.
4. Уравнивание одиночного нивелирного хода и нивелирной сети коррелатным
способом.
- Контрольная работа3:
1. Методы создания и назначения топографических карт и планов.
2. Общие сведения об аэрофотосъемке. Продольное и поперечное перекрытие
аэрофотоснимков. Трансформирование снимков.
3. Расчет числа маршрутов и количества аэрофотоснимков.
4. Планово-высотная подготовка аэрофотоснимков. Проект размещения опознаков.
Способы плановой и высотной привязки опознаков.
- Контрольная работа 4
1. Основные положения и принципы развития геодезических сетей. Виды сетей.
2. Организация полигонометрических работ. Требование к проектированию
полигонометрических ходов сетей.
3. Угловые измерения в полигонометрии. Трехштативная система измерения углов.
Источники ошибок измерений.
4. Линейные измерения в полигонометрии. Приборы. Методика измерений.
5. Привязочные работы в полигонометрии.
- Контрольная работа 5
1. Действие ошибок угловых и линейных измерений.
2. Продольная и поперечная ошибка полигонометрического хода.
3. Обработка результатов полевых измерений.
- Контрольная работа 6
1. Способы уравнивания полигонометрических ходов.
2. Уравнивание полигонометрического хода любой формы, опирающегося на
исходные пункты и направления (коррелатным способом).
3. Вывод условных и уравнений поправок.
4. Определение коэффициентов условных и нормальных уравнений коррелат.
5. Вычисление поправок в углы, линии и дирекционные углы.
6.2 СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 3-ЕГО СЕМЕСТРА:
1. Понятие топографического плана и карты. Системы координат и высот.
2. Назначение топографических карт и планов крупных масштабов.
3. Методы выполнения топографических съемок: наземные и аэрофотосъемки.
4. Наземное лазерное сканирование.
5. Воздушное лазерное сканирование.
6. Топографическая съемка с использованием спутниковой геодезической аппаратуры
(приемников GPS и др.). Общие принципы работы системы GPS.
7. Методы GPS- измерений.
8. Цифровые карты и планы местности.
9. Векторный и растровый форматы картографирования данных.
10. Автоматизированные системы картографирования. Технологическая схема сбора и
обработки данных.
11. Электронные тахеометры. Тахеометрическая съемка с применением электронного
тахеометра и регистратора информации. Съёмка подробностей.
12. Общие сведения об аэрофотосъемки. Принципиальная схема АФА. Главная точка
аэрофотоснимка. Плановая и перспективная аэрофотосъемки.
13. Продольное и поперечное перекрытия. Понятие стереопары.
14. Масштаб аэрофотоснимка. Трансформирование снимков.
15. Составление фотопланов и фотосхем.
16. Дешифрирование фотоизображения. Полевое, камеральное и комбинированное
дешифрирование. Дешифрировочные признаки.
17. Технологические схемы комбинированного и стереотопографического методов
съемок.
18. Расчет числа маршрутов и количества аэрофотоснимков.
19. Опознаки. Плановая, высотная и планово-высоная подготовка аэрофотоснимков
20. Проекты размещения плановых и высотных опознаков.
21. Маркировка и закрепление опознаков на местности.
22. Способы и точность плановой и высотной подготовки опознаков.
23. Приборы, применяемые для производства угловых, линейных измерений и
превышений.
24. Основные способы плановой привязки опознаков: полярный способ, прямая
угловая засечка, обратная угловая засечка, линейная засечка, теодолитный ход,
полигонометрия, триангуляция.
25. Привязка высотных опознаков. Виды нивелирования. Геометрическое
(техническое) и тригонометрическое нивелирование. Методы технического и
тригонометрического нивелирования.
26. Спутниковая технология планово-высотной привязки опознаков.
27. Назначение государственной нивелирной сети. Характеристики точности и
размеры нивелирных полигонов.
28. Общие требования к нивелированию III и IV классов. Методика работы на станции
при нивелировании III и IV классов. Контроли и допуски.
29. Приборы и инструменты для нивелирования III и IV классов. Требования к
приборам и рейкам. Нивелиры с цилиндрическим уровнем при зрительной трубе.
Нивелиры с компенсаторами. Цифровые нивелиры. Электронные нивелиры.
30. Поверка и юстировка нивелиров. Расположение геометрических осей нивелиров в
соответствии с техническими условиями. Поверка плавности вращения верхней
части нивелира. Поверка установочного круглого уровня. Поверка и исправление
установки сетки нитей. Поверка главного условия нивелира (2 способа).
Исправления угла i.
31. Исследование нивелиров. Определение коэффициента дальномера. Определение
диапазона действия компенсатора. Определение средней квадратической ошибки
самоустановки линии визирования. Определение ошибок компенсации.
32. Нивелирные рейки. Поверки и исследование реек.
33. Цифровые нивелиры Цифровые нивелиры Trimble DiNi, методика измерения
превышений цифровым нивелиром.
34. Точность геодезических измерений, грубые систематические, случайные ошибки,
равноточные измерения. Основной критерий точности в геодезии. Оценка точности
одного измерения. Формула Гаусса. Предельная ошибка. Формула Бесселя.
35. Неравноточные измерения. Понятие веса. Средняя квадратическая ошибка
единицы веса.
36. Принципы уравнивания геодезических сетей. Понятие необходимых и избыточных
измерений. Цель (задачи) уравнивания.
37. Принцип наименьших квадратов (условие Лежандра, условие Гаусса). Способы
уравнивания по методу наименьших квадратов.
38. Уравнивание геодезической сети по МНК коррелатным способом (теория).
39. Уравнивание одиночного нивелирного хода (теория).
40. Порядок уравнивания нивелирного хода на практике.
41. Уравнивание нивелирной сети коррелатным способом (теория).
42. Порядок уравнивания нивелирной сети на практике.
43. Уравнивание нивелирных ходов и сетей с использованием программного модуля
Credo.DAT.
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 4-ОГО СЕМЕСТРА:
1.Виды, назначение и методы создания плановых геодезических сетей.
2. Принципы построения плановых геодезических сетей.
3. Развитие государственной геодезической сети (Высокоточная геодезическая сеть (ВГС),
Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть, Спутниковая геодезическая сеть (СГС1), Астрономо-геодезическая сеть (АГС)).
4. Развитие сетей сгущения. Плотность сетей сгущения.
5. Требования к полигонометрии 4класса, 1-го и 2-го разряда.
6. Технология полигонометрических работ.
7. Создание проекта полигонометрических ходов и сетей.
8. Обработка результатов полевых измерений.
9. Критерии вытянутости (изогнутости) полигонометрического хода.
10. Центр тяжести полигонометрического хода. Определения центра тяжести графическим
способом.
11. Оценка точности проекта вытянутого полигонометрического хода.
12. Оценка точности проекта изогнутого полигонометрического хода.
13. Рекогносцировка трассы и пунктов полигонометрического хода.
14. Закрепление пунктов полигонометрии на местности. Наружные знаки.
15. Измерение горизонтальных углов на пунктах полигонометрии способ отдельного угла,
способ круговых приемов).
16. Трехштативная система.
17. Приборы для угловых измерений. Поверки угломерного комплекта.
18. Линейные измерения в полигонометрии.
19 Предварительные вычисления в полигонометрии.
20. Источники ошибок угловых измерений.
21. Ошибки центрирования и редукции.
22. Ошибка собственно измерения угла. Ошибки за влияния внешней среды.
23. Инструментальные ошибки.
24. Привязочные работы в полигонометрии.
25. Действие ошибок угловых и линейных измерений.
26. Продольная и поперечная ошибка полигонометрического хода.
27. Веса и обратные веса результатов измерений в полигонометрии.
28. Определения числа избыточных измерений в полигонометрическом ходе. Следствия.
29. Вывод систем и условных уравнений поправок для полигонометрического хода.
30. Составление таблицы коэффициентов при поправках, системы условных уравнений
поправок для полигонометрического хода. Определение коэффициентов при коррелатах.
Составление системы нормальных уравнений. Определение поправок в углы и стороны.
31. Окончательное уравнение полигонометрического хода. Оценка точности по
результатам уравнивания.
32 Порядок уравнения полигонометрического хода
33 Уравнивание полигонометрических ходов и сетей с использованием программного
модуля Credo.DAT.
6.3 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК:
- Геодезия. Ч.1. Нивелирование III и IV классов: сб. описаний лабораторных работ/
И.Н.Чешева, Г.И.Лесных.- Новосибирск:СГГА, 2011.-91с.
- Геодезия.Ч.2. Плановые геодезические сети. Топографические съёмки: сб. описаний
лабораторных работ/ И.Н.Чешева, Г.И.Лесных.- электронная версия, 2012.
6.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература.
а) основная литература:
1. Вычислительные работы при создании геодезического обоснования [Текст] :
Метод.указ.для студентов 1 курса спец. "Геодезия", "Информац.системы",
"Экономика и управл.на предприятиии геодез.пр-ва" / М-во образования РФ;СГГА,
2003. - 43 с.
2. Геодезическое обеспечение геофизических съемок [Текст] : учеб. пособие / В. Г.
Колмогоров, 2011. - 286, [1] с.
3. Геодезия [Текст] : учеб. для вузов, рекомендовано УМО / А. Г. Юнусов, А. Б.
Беликов, В. Н. Баранов, Ю. Ю. Каширкин, 2011. - 408, [7] с.
4. Геодезия [Текст] : учеб. в 2-х кн. / Г. А. Уставич ; СГГА. Кн.1, 2012. - 350, [2] с.
5. Геодезия. Топография [Текст] : сб. описаний лаб. работ (утв.) / СГГА ; Н.А.
Еремина, Е.Л. Соболева. Ч.1. : Теодолиты и нивелиры, 2010. - 56 с.
6. Инструкция по нивелированию I ,II ,III и IY классов. ГКИНП(ГНТА)-03-010-03
[Текст] / Федеральная служба геодезии и картографии России, 2004. - 226 с.
7. Кузнецов П. Н. Геодезия [Текст] : учеб. для вузов, допущено УМО. Ч. 1, 2002. - 341
с.
8. Курошев Г.Д. Геодезия и топография [Текст] : учебник для вузов (рек.) /
Г.Д.Курошев, Л.Е.Смирнов, 2006. - 176 с.
9. Перфилов В.Ф. Геодезия [Текст] : учебник для вузов (доп.) / В.Ф. Перфилов, Р.Н.
Скогорева, Н.В. Усова, 2006. - 350 с.
10. Поклад Г.Г. Геодезия [Текст] : учеб. пособие для вузов, рекомендовано УМО / Г. Г.
Поклад, С П. Гриднев, 2011. - 537, [7] с.
11. Селиханович В.Г. Практикум по геодезии [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.Г.
Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова ; под ред. В.Г.Селиханович, 2006. - 382 с.
б) дополнительная литература:
1. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов.-М., ЦНИИГАиК, 2004.
2.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. –
М.Недра,1985.
3. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
Москва., ЦНИИГАиК, 2002.
4. Практикум по геодезии (под редакцией Бакановой В.В.).-М.Недра, 1983.
5. Интернет-ресурсы.
6.5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лабораторных работ используются компьютерные программы при
уравнивании нивелирных ходов и сетей, полигонометрических ходов, многократных
засечек, при вычислениях двукратных засечек.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лабораторные работы по изучению, исследованиям и поверкам геодезических приборов,
выполняются в специализированной геодезической лаборатории, по вычислениям – в
учебно-вычислительном центре.
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
дипломированного специалиста 230200–Информационные системы.
Программу составил:
Чешева И.Н. – доцент кафедры геодезии и информационных систем СГГА.
Программа обсуждена на заседании кафедры инженерной геодезии и информационных
систем Протокол № 9 от 23 .05.11
И.О. Зав. выпускающей кафедрой __________В.А. Скрипников
Программа одобрена Учебно-методическим советом Института Геодезии и Менеджмента СГГА,
протокол № 9 от 24.05.11
Председатель совета ______________
С.В. Середович
Download