تم إنشاء شبكات التكثيف الجيوديسية من أجل. شبكات التكثيف الجيوديسية الحكومية ومبررات المسح الجيوديسي. تفصيل مفصل لمحاور البناء

3.16. يتم إنشاء شبكات التكثيف الجيوديسية في مرحلة الأعمال الطبوغرافية والجيوديسية أثناء المسوحات الهندسية وأعمال المسح عند تنفيذ المباني والهياكل.

3.17. في مرحلة المسح، يتم تصميم شبكات التكثيف الجيوديسية بحيث تلبي دقتها متطلبات مسح موقع البناء على نطاق واسع ونقل محاور محاذاة المباني والهياكل إلى الطبيعة.

3.18. عند إنشاء شبكات التكثيف باستخدام طريقة التثليث، ينبغي الاسترشاد بمتطلبات "تعليمات العمل الطبوغرافي والجيوديسي أثناء المسوحات الهندسية للإنشاءات الصناعية والزراعية والحضرية والمستوطنات" SN 212-73. (الجدول 1).

الجدول 1

المؤشرات التثليث
الصف الرابع الفئة الأولى الفئة الثانية
طول ضلع المثلث، كم 1-5 0,5-5 0,25-3
الخطأ التربيعي النسبي:
الجانب الأساسي (الإخراج)، لا أكثر 1:100000 1:50000 1:20000
تحديد الجانب من الشبكة في أضعف مكان، لا أكثر 1:50000 1:20000 1:10000
أصغر قيمة لزاوية المثلث بين اتجاهات فئة (فئة) معينة 20 درجة 20 درجة 20 درجة
حد التناقض في المثلث 8" 20" 40"
جذر متوسط ​​مربع الخطأ للزاوية المقاسة (محسوبة من بقايا المثلث)، لا أكثر 2" 5" 10"
الحد الأقصى لطول سلسلة المثلثات، كم

3.19. يجب ألا تقل كثافة نقاط الشبكة الجيوديسية للدولة وشبكات التكثيف الجيوديسية عن: في المناطق المبنية - 4 نقاط لكل كيلومتر واحد؛ على غير المبني - نقطة واحدة لكل كيلومتر واحد؛ في المناطق المطورة حديثًا وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، قد تكون كثافة النقاط أقل بمقدار 1.5 مرة.

3.20. يتم إنشاء شبكات التكثيف الجيوديسية المكونة من الرقمين الأول والثاني بأي من الطرق: التثليث والتثليث وقياس المضلعات.



3.21. يتم استخدام طريقة التثليث في المناطق المفتوحة والتلال والجبلية. اعتمادًا على طبيعة المنطقة وتكوين موقع البناء وحجمه، يتم تطوير التثليث في شكل شبكة (سلسلة) مستمرة من المثلثات، وإدراج نقاط فردية أو مجموعاتها في مثلثات مكونة من نقاط شبكات من الطبقات العليا ، و الرقيق.

3.22. يتم قياس الزوايا الأفقية عند نقاط التثليث باستخدام تقنيات دائرية. يجب أن تتميز دقة قياس الزوايا الأفقية بالمؤشرات الواردة في الجدول 2 (SN 212-73).

الجدول 2



3.23. إذا نشأ عدد كبير من الاتجاهات عند نقاط التثليث، فسيتم إجراء القياسات في مجموعات لا تتضمن كل مجموعة أكثر من ثمانية اتجاهات. يبقى الاتجاه الأولي هو نفسه في جميع المجموعات.

3.24. يُسمح بإجراء الملاحظات عند نقاط التثليث للفئات الرابعة والأولى والثانية من الأرض (عند تثبيت المزواة على حامل ثلاثي الأرجل). يجب ألا يمر شعاع الرؤية على مسافة تزيد عن 1.5 متر من سطح الأرض.

3.25. عند ملاحظة العلامات الجيوديسية الخارجية على أسطوانات الرؤية، يتم تحديد عناصر التخفيضات بيانياً. يجب ألا تتجاوز التناقضات بين تعريفين للعناصر الخطية 10 مم.

3.26. إذا كان من المستحيل استخدام طريقة رسومية لتحديد التمركز والتصغير بسبب الحجم الكبير للعناصر الخطية، يتم تحديد التمركز والتصغير عن طريق القياس المباشر أو الطريقة التحليلية.

3.27. عند العمل على الجوانب القصيرة لموقع البناء، يجب تجنب التمركز والتصغير عن طريق تثبيت علامات رؤية بدلاً من المزواة.

3.28. يتم قياس جوانب القاعدة (الخرج) في شبكات التثليث المستقلة باستخدام أجهزة تحديد المدى الضوئية أنواع مختلفةأو الأجهزة الأساسية مثل BP-2M.

يجب أن يكون طول الجانب الأساسي (الخارج) للتثليث على الأقل: 2 كم - للصف الرابع، 1 كم - للفئة الأولى و 0.5 كم - للفئة الثانية.

3.29. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للاختلافات في أطوال جوانب القاعدة (الخرج) للتثليث، التي يحددها جهاز تحديد المدى الضوئي عند ترددات مختلفة: 4 سم بطول جانبي يصل إلى 1 كم؛ 5 سم - من 1 كم إلى 2 كم؛ 6 سم - لا يزيد عن 2 كم.

3.30. عند قياس القواعد والجوانب الأساسية باستخدام أسلاك Invar، تتم مقارنة الأخيرة مرتين على مقارنات ثابتة في موعد لا يتجاوز شهرين قبل القياسات الأساسية وفي موعد لا يتجاوز شهرين بعد القياسات الأساسية.

3.31. يتم إجراء قواعد القياس باستخدام جهاز أساسي باستخدام حوامل ثلاثية القوائم، وعلى أرض غير مستقرة باستخدام الأوتاد.

3.32. يتم إدخال تصحيحات معادلات الأسلاك، ودرجة الحرارة، والاختزال إلى الأفق، والإسقاط إلى الشكل الإهليلجي، والاختزال إلى المستوى، في الطول المقاس للقواعد.

3.33. عند إجراء قياسات خطية في علم المضلعات للصف الرابع والفئتين الأولى والثانية، يجب الاسترشاد بمتطلبات التعليمات SN 212-73.

3.34. يجب أن يتم إنشاء الشبكات بطريقة التثليث باستخدام محددات المدى الضوئية وفقًا لمتطلبات CH 212-73 (الجدول 3).

الجدول 3

3.35. باستخدام طريقة قياس المضلعات، يتم تكثيف الشبكة الجيوديسية الحكومية إلى كثافة تضمن وضع طرق المسح.

3.36. عند إنشاء شبكة محاذاة باستخدام طريقة قياس المضلعات، يجب مراعاة متطلبات SN 212-73 (الجدول 4).

الجدول 4

المؤشرات علم المضلعات
الصف الرابع الفئة الأولى الفئة الثانية
الحد من طول السكتة الدماغية، كم:
متفرق
بين الأصل والنقاط العقدية
بين النقاط العقدية 1,5
الحد الأقصى لمحيط المكب، كم
طول جوانب السفر، كم 0,25-0,8 0,12-0,6 0,08-0,3
عدد الأطراف في الدورة لا أكثر
خطأ الحركة النسبية، لا أكثر 1:25000 1:10000 1:5000
جذر متوسط ​​مربع الخطأ في قياس الزاوية (استنادًا إلى المتبقي في الحركات والمضلعات)، لا أكثر 3" 5" 10"

3.37. تم تصميم الشبكة متعددة الزوايا مع الأخذ في الاعتبار الطول المسموح به لممرات المزواة الموضوعة للمسح الطبوغرافي.

3.38. يتم ربط نقاط قياس المضلعات المنشأة حديثًا عن طريق قياس المسافات إلى ثلاث نقاط على الأقل من الكائنات أو الخطوط الكنتورية المحلية مع رسم مخطط تفصيلي.

3.39. يتم قياس الزوايا في الشبكات متعددة الزوايا باستخدام تقنيات دائرية باستخدام نظام ثلاثي القوائم وفقًا لمتطلبات SN 212-73 (الجدول 5).

الجدول 5

3.40. يتم حساب القيم المقبولة للتناقضات الزاوية في تحركات علم المضلعات والمضلعات باستخدام الصيغ الخاصة بالفئة الرابعة والفئتين الأولى والثانية على التوالي: ؛ وأين هو عدد الزوايا في المسار أو المضلع (بما في ذلك الزوايا المجاورة).

3.41. يتم قياس جوانب علم المضلعات من الفئة 4 باستخدام محددات المدى الإلكترونية. اعتمادًا على الدقة المطلوبة وظروف التشغيل، يمكن استخدام أنواع مختلفة من أجهزة تحديد المدى الضوئية والراديو.

3.42. في علم المضلعات من الفئتين الأولى والثانية، يتم إجراء القياسات الخطية باستخدام محددات المدى الضوئية، وطريقة المفارقة، وأجهزة تحديد المدى البصرية، ومقياس الطول AD-1M، AD-2، والأسلاك الداخلية.

3.43. لتحديد الجوانب باستخدام الطريقة المتوازية، يتم استخدام المزواة البصرية T2 والدقة المكافئة، وقضبان قاعدة Invar بطول مترين وثلاثة أمتار وعلامات شبكية.

تتم مقارنة القضبان الأساسية بمقارنات ميدانية مع خطأ لا يزيد عن 1:200000.

3.44. لقياس طول جوانب علم المضلعات من الفئة الثانية باستخدام الطريقة الأساسية لجهاز تحديد المدى، يتم استخدام مقياس سرعة الدوران المخفض "Redta-002"، وأجهزة تحديد المدى D-2، وDNR-5. يتم قياس الخطوط في الاتجاهين الأمامي والخلفي.

3.45. يمكن قياس أطوال أضلاع علم المضلعات من الفئتين الأولى والثانية بمقياس الطول AD-1M وAD-2. يتم إجراء قياسات الجوانب في علم متعدد الأضلاع من الفئة الأولى بطريقتين، في علم متعدد الأضلاع من المستوى الثاني - بطريقة واحدة.

3.46. عند استخدام أسلاك Invar في حركات الدرجة الرابعة من قياس المضلعات، يتم إجراء القياسات باستخدام سلكين (أشرطة) في اتجاه واحد؛ في تحركات الفئة الأولى - بسلك Invar أو سلك فولاذي واحد في الاتجاهين الأمامي والخلفي، أو في اتجاه واحد بسلكين؛ في تحركات الفئة الثانية - بسلك واحد (شريط) في اتجاه واحد.

أثناء العمل، يتم فحص أدوات القياس على جهاز المقارنة الميداني مرة واحدة على الأقل شهريًا.

3.47. يتم تحديد ارتفاعات نقاط علم المثلثات من خلال التسوية الهندسية أو المثلثية. لتكثيف قاعدة الارتفاع في أراضي المدن والبلدات والمواقع الصناعية، يتم تنظيم تطوير شبكات التسوية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

عند بناء قاعدة شاهقة، يجب أن تسترشد بمتطلبات SN 212-73 (الجدولان 6 و7).

الجدول 6

المؤشرات فصول التسوية
ثانيا ثالثا رابعا
محيط المكب أو خط التسوية، كم 500-600 150-200
جذر متوسط ​​مربع الخطأ لكل كيلومتر واحد، مم:
عشوائي
منهجي 0,4 0,8
الطول الطبيعي لشعاع الرؤية، م 65-75 75-100 100-150
عدم المساواة في المسافة، م:
في المحطة
خلال
ارتفاع شعاع الرؤية عن سطح الأرض م 0,5 0,3 0,2
الاختلافات المسموح بها في الارتفاعات، مم:
سافر حتى 15 محطة لكل كيلومتر واحد
أكثر من 15 محطة
الاختلافات المسموح بها في الارتفاعات في المحطة، مم:
على شرائح دقيقة 0,7 1,5 -
على رقعة الشطرنج -
التناقضات المسموح بها للتجاوزات في المضلعات، مم: -
ما يصل إلى 15 محطة لكل كيلومتر واحد من السفر - -
أكثر من 15 محطة - -
تكبير مستوى الأنبوب 40-44* 30-35* 25-30*
سعر التقسيم على المستوى الأسطواني 12" 15" 25"
الأخطاء المسموح بها في الفاصل الزمني للعداد للموظفين، مم ±0.3 ±0.5 ±1

التسميات: - طول السكتة الدماغية، كم؛ - عدد المحطات.

الجدول 7

3.48. يتم إنشاء شبكات تكثيف التسوية على شكل ممرات منفصلة أو أنظمة ممرات (مضلعات) أو على شكل شبكات مستقلة وترتبط على الأقل بعلامتين أوليتين لتسوية الحالة (علامات ومعايير) من أعلى فئة.

3.49. يجب تثبيت قاعدة المحاذاة على ارتفاعات عالية في موقع البناء بعلامات دائمة بحيث يتم نقل العلامات إلى مواقع البناء من نقطتين مرجعيتين من ما لا يزيد عن ثلاث محطات تسوية.

3.50. يتم وضع علامات التسوية في جدران المباني والهياكل الدائمة التي تم بناؤها قبل عامين على الأقل من وضع العلامة. يتم وضع العلامات على ارتفاع 1.5-1.7 م، ومعايير على ارتفاع 0.3-0.6 م فوق سطح الأرض (الرصيف، المنطقة العمياء، إلخ). يتم وضع المعايير الأرضية فقط في حالة عدم وجود المباني والهياكل الدائمة.

3.51. تتم تسوية علامات الجدار والمعايير بعد ثلاثة أيام، والعلامات الأرضية بعد 10 أيام من وضعها. في مناطق التربة الصقيعية، يتم تسوية المعايير الأرضية: باستخدام طريقة الحفر في الموسم الميداني التالي؛ عند التمديد بالحفر بعد 10 أيام؛ عند وضعه مع ذوبان التربة بعد شهرين.

3.52. يتم إجراء تسوية الفئة الثانية باستخدام المستويات N-05 وN-05K والمستويات المكافئة لها. يتم تنفيذ التسوية باستخدام شرائح ذات شريط Invar من خلال الجمع بين زوج واحد من العكازات في الاتجاهين الأمامي والخلفي.

عند استخدام المستويات مع خط رؤية ذاتي المحاذاة، يُسمح بعدم المساواة في المسافات من المستوى إلى الشرائح في المحطة حتى 3 أمتار، وفي القسم حتى 5 أمتار.

يتم تقريب حساب الارتفاعات في المحطات وبين العلامات (المعايير) إلى 0.05 ملم، ويتم تقريب متوسط ​​الارتفاع إلى 0.01 ملم.

تخضع المستويات والشرائح ذات شريط Invar للتحقق والبحث المختبري والميداني وفقًا لتعليمات التسوية.

3.53. يتم إجراء تسوية الفئة الثالثة باستخدام مستويات N-3 وN-3K ومستويات أخرى باستخدام زوج واحد من العكازات في الاتجاهين الأمامي والخلفي. تكون الشرائح مربعة الشكل على الوجهين، بتقسيمات بالسنتيمتر، ومبطنة من جانب واحد، بتقسيمات 0.5 سم، ويتم التسوية باستخدام مستويات ذات ميكرومتر ضوئي باستخدام طريقة "المحاذاة". وفي حالات أخرى، يتم أخذ القراءات على الشرائح على طول الخيط الأوسط.

3.54. يتم إجراء تسوية الطبقة الرابعة باستخدام مستويات N-3 وN-3K وما يعادلها. يتم استخدام ألواح الشطرنج ذات الوجهين بطول 3 أمتار مع تقسيمات بالسنتيمتر. يتم وضع ممرات التسوية في اتجاه واحد.

3.55. قبل حساب تباينات حركات التسوية، يتم التحقق من حسابات متوسط ​​التجاوزات، ويتم تحديد تراكم التفاوتات في المسافات من المستوى إلى الشرائح، ويتم إدخال التصحيحات في مجموع التجاوزات لمتوسط ​​طول 1 م زوج من الشرائح.

3.56. يتم قياس الزوايا الرأسية أثناء التسوية المثلثية في خطوة واحدة في موضعين من الدائرة الرأسية (CL وCP) مع قراءات على طول ثلاثة خيوط. يُسمح بقياس الزاوية الرأسية في ثلاث خطوات باستخدام خيط وسطي واحد.

يجب أن يتم قياس الزوايا الرأسية في ظروف رؤية أفضل، وذلك في الفترة من 8-9 إلى 17 ساعة، ويتم القياس بشكل متسلسل في جميع الاتجاهات عند موضع واحد، ثم في الموضع الثاني للدائرة العمودية. يجب ألا تتجاوز التقلبات في قيم الزوايا الرأسية وموضع الصفر، المحسوبة من التقنيات الفردية، 15".

يتم قياس ارتفاعات الهدف والأدوات باستخدام شريط قياس مماثل مرتين بدقة 0.01 متر.

3.57. عند التسوية المثلثية في شبكات التكثيف، يمكن تجاهل تصحيح انحراف الخط الراسيا من الطبيعي إلى الإهليلجي وتصحيح الانتقال من الفرق المقاس في الارتفاعات إلى الفرق في الارتفاعات العادية.

يتم تحديد علامات مراكز النقاط في شبكات التكثيف عن طريق التسوية المثلثية على جميع جوانب الشبكة في الاتجاهين الأمامي والخلفي.

التحميل من موقع Depositfiles

1 شبكات التكثيف المخططة. مخططات لبناء الشبكات المخطط لها

الأساس الجيوديسي للمسوحات الطبوغرافية واسعة النطاق بمقاييس 1:5000 و1:2000 و1:1000 و1:500 هو:

- الشبكة الجيوديسية الحكومية (GGS أو DGM)؛

- شبكات التكثيف الجيوديسية للبتات (RGSS أو RGMZ)؛

– مسح الشبكات الجيوديسية.

الشبكة الجيوديسية الحكومية (GN) هي الأساس الجيوديسي الرئيسي للمسوحات الطبوغرافية بجميع المقاييس.

تقوم هيئة المسح الجيولوجي الحكومية في أوكرانيا بتوحيد الشبكات الجيوديسية المخططة والمرتفعة في شبكة واحدة.

وتنقسم الشبكة الجيوديسية المخطط لها إلى:

- الشبكة الفلكية والجيوديسية من الفئتين 1 و2 (AGS-1 أو AGS-2 أو AGM-1 أو AGM-2)؛

- شبكة التكثيف الجيوديسية من الدرجة 3 (GSS-3 أو GMZ-3).

تنقسم الشبكة الجيوديسية عالية الارتفاع (VGS أو VGM) إلى:

- شبكات التسوية من الفئتين الأولى والثانية؛

– شبكات التسوية من الفئتين الثالثة والرابعة.

تم إنشاء SGS لأوكرانيا (DSU) وفقًا للمتطلبات الحالية « الأحكام الرئيسية للمسح الجيوديسي الحكومي لأوكرانيا » ، تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء أوكرانيا بتاريخ 8 يونيو 1998 رقم 844، بالإضافة إلى التعليمات والوثائق التنظيمية الأخرى.

يجب تعديل متوسط ​​كثافة نقاط GGS لإنشاء أساس جيوديسي للمسح للمسوحات الطبوغرافية من أجل:

– في المناطق الخاضعة للمسح بمقياس 1:5000، حتى نقطة واحدة من التثليث أو التثليث أو قياس المضلعات لكل 20-30 مترًا مربعًا. كم ومعيار واحد لكل 10-15 متر مربع. كم؛

– في المناطق الخاضعة للمسح بمقياس 1:2000، حتى نقطة واحدة من التثليث أو التثليث أو قياس المضلعات لكل 5-15 مترًا مربعًا. كم ومعيار واحد لكل 5-7 كيلومتر مربع. كم؛

- في المناطق المبنية من المدن، يجب أن تكون كثافة نقاط GHS على الأقل نقطة واحدة لكل 5 كيلومتر مربع.

يتم تحقيق زيادة أخرى في كثافة الأساس الجيوديسي للمسوحات واسعة النطاق من خلال إنشاء شبكات جيوديسية لتكثيف البتات وأساس المسح.

تعتبر شبكات التفريغ الجيوديسية والتكثيف (RGSS أو RGMZ) أساس المسوحات الطبوغرافية بمقاييس 1:5000، 1:2000، 1:1000 و1:500 والأعمال الهندسية التي يتم تنفيذها في المدن والقرى ومواقع البناء الصناعية والمدنية ، أثناء بناء الاتصالات تحت الأرض، في أعمال المسح، أثناء إدارة الأراضي، استصلاح الأراضي، مسح الأراضي، الخ.

يتم إنشاء RGSS عن طريق قياس المضلعات أو التثليث أو التثليث أو مزيج من هذه الطرق. رهنا بتوافر المناسب الوسائل التقنيةوظروف المراقبة، يمكن تحديد إحداثيات شبكات التكثيف الجيوديسية باستخدام أنظمة GPS.

تنقسم RGSS إلى:

- شبكات قياس المضلعات والتثليث والتثليث من الصنف 4؛

- شبكات قياس المضلعات والتثليث والتثليث من الفئتين الأولى والثانية؛

- شبكات التسوية الفنية والمثلثية.

يتم إنشاء RGSS وفقًا لمتطلبات التعليمات « تعليمات المسح الطبوغرافي بمقاييس 1:5000 و1:2000 و1:1000 و1:500 (GKNTA-2.04-02-98)" , تمت الموافقة عليه بأمر من الإدارة الرئيسية للجيوديسيا ورسم الخرائط والسجل العقاري التابعة لمجلس وزراء أوكرانيا بتاريخ 9 أبريل 1998 رقم 56.

يخضع إنشاء جميع الشبكات الجيوديسية للمبدأ الأساسي لأداء الأعمال الجيوديسية: من العام إلى الخاص، أي. من أعلى فئة دقة إلى أدنى فئة ومن شبكة متفرقة إلى شبكة أكثر تكرارًا (مكثفة).

ويجب زيادة كثافة القاعدة الجيوديسية ببناء شبكات تكثيف جيوديسية في المدن والقرى وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان والمواقع الصناعية بما لا يقل عن أربع نقاط لكل 1م2. كم في الجزء المبني ونقطة واحدة في المناطق غير المطورة. ولدعم المسوحات الهندسية والإنشاءات في المدن والمواقع الصناعية، يمكن زيادة كثافة الشبكات الجيوديسية إلى ثماني نقاط لكل كيلومتر مربع.

يجب رفع كثافة الأساس الجيوديسي للمسح بمقياس 1:5000 للمناطق خارج المناطق المأهولة بالسكان إلى نقطة واحدة على الأقل لكل 7-10 كيلومتر مربع، وللمسح بمقياس 1:2000 - إلى نقطة واحدة لكل 2 كيلومتر مربع.

2 علم المضلعات 4 فصول، 1 و 2 فئات. المتطلبات التنظيمية العامة.

يعد قياس المضلعات إحدى طرق إنشاء شبكة جيوديسية حكومية (DGM) وشبكات تكثيف جيوديسية (GMZ-3، RGMZ). إن تحديد موضع النقاط الجيوديسية باستخدام طرق قياس المضلعات يتلخص في وضع ممرات على الأرض يتم فيها قياس جميع الزوايا وجميع أطوال الخطوط. إذا كان من الضروري توفير الدعم الجيوديسي للمناطق الكبيرة، فسيتم إنشاء نظام من المعابر متعددة المضلعات، والتي تشكل شبكات متعددة المضلعات تتكون من اجتيازات متعددة المضلعات ومضلعات مغلقة.

يتم إنشاء شبكات قياس المضلعات من الفئات 4 و 1 و 2 في شكل حركات فردية أو نظام حركات بنقطة عقدة واحدة أو أكثر (الشكل 1-3). يجب أن يعتمد مسار منفصل لعلم المضلعات على نقطتي بداية. عند نقاط البداية، يتم قياس الزوايا المجاورة.

استثناءً، يجوز:

- رسم مسار متعدد الزوايا استنادا إلى نقطتي بداية، دون مرجع زاوي على إحداهما؛

- استخدم مرجع الإحداثيات لنقاط البداية.

لا يسمح بوضع الممرات المعلقة.

تم إنشاء علم المضلعات من الدرجة الرابعة بدقة منخفضة مقارنة بقياس المضلعات من الدرجة الثالثة لهيئة المسح الجيولوجي الحكومية لأوكرانيا، وقياس المضلعات من الفئة الأولى بدقة أقل مقارنة بقياس المضلعات من الدرجة الرابعة، وقياس المضلعات من الفئة الثانية - مع دقة أقل بالنسبة للفئة الأولى.

عند إنشاء شبكات قياس المضلعات من الفئات 4 و 1 و 2، يجب عليك الالتزام بالمتطلبات التي تحددها التعليماتوالواردة في الجدول. 1.

الجدول 1.1 - المعلمات الأساسية لعلم المضلعات من الدرجة الرابعة والفئتين الأولى والثانية

خيارات

علم المضلعات

1. الحد من طول السكتة الدماغية، كم

متفرق

بين الأصل والنقطة العقدية

بين المحاور

2. الحد الأقصى لمحيط المكب بالكيلومتر

3. أطوال جوانب المجرى كم

4. عدد الأطراف في الدورة لا أكثر

5. الخطأ النسبي المسموح به

6. متوسط ​​الخطأ المربع للزاوية المقاسة (استنادًا إلى المتبقي في الحركات والمضلعات)، الثواني القوسية، لا أكثر

7. التناقض الزاوي للحركة أو المضلع، ثانية قوسية،

أين ن– عدد الزوايا في الدورة لا أكثر

ملحوظة: الجدول من

شبكات التكثيف الجيوديسية

يمكن إنشاء شبكات التكثيف كشبكات جيوديسية مرجعية مستقلة، أو بالإضافة إلى الشبكة الجيوديسية الحكومية. وهي مقسمة إلى مخططات تتكون من قياس المضلعات من الدرجة الرابعة والتثليث والتثليث وقياس المضلعات من الفئتين الأولى والثانية والارتفاعات العالية التي تم إنشاؤها عن طريق التسوية الفنية (انظر الفصل 8).

أرز. 6.7. مخططات التثليث للفئتين الأولى والثانية:

1- النقطة الجيوديسية الأصلية، 2- الجانب الأصلي للتثليث؛ 3 نقاط محددة، 4 أساس، تثليث 5 جوانب مع اتجاهات ثنائية الاتجاه، 6 اتجاهات أحادية الاتجاه

التثليث للفئتين الأولى والثانية عبارة عن شبكة مستمرة (الشكل 6.7، أ) أو سلسلة من المثلثات (انظر الشكل 6.2)، بالإضافة إلى النقاط الفردية التي تم الحصول عليها بواسطة الرقيق من نقاط شبكة الحالة (الشكل 6.7، ب) )، وللتثليث من الفئة الثانية - ومن نقاط الشبكة من الفئة الأولى. يتم إنشاء الشبكات المضلعة من الدرجة الرابعة والفئتين الأولى والثانية من الحركات الفردية وأنظمتها.

يجب أن تعتمد الحركات الفردية على نقطتين أوليتين (فئة دقة أعلى).

فيما يلي مؤشرات شبكات التكثيف الجيوديسية المخططة، والتي يتم إنشاؤها وفقًا لها عند إجراء المسوحات الطبوغرافية والجيوديسية بمقياس 1: 500، 1: 5000.

يتم حساب إحداثيات وارتفاعات نقاط شبكات التكثيف الجيوديسية في نظام الإحداثيات في الإسقاط الغوسي ونظام الارتفاع البلطيق.

يتم تنفيذ التسوية الفنية لإنشاء نقاط تبرير جيوديسية عالية الارتفاع باستخدام الطريقة الهندسية من خلال وضع ممرات مغلقة أو مفتوحة. يجب ألا تتجاوز الأخطاء في مثل هذه الحدود (50 جذر(L)) مم، حيث L هو طول السكتة الدماغية، كم.


مبادئ بناء الشبكات الجيوديسية للدولة.

الجيوديسية الشبكات - مجموعة من النقاط الثابتة على الأرض، ويتم تحديد موقعها بنظام إحداثيات مشترك.


أنواع المسوحات الطبوغرافية.


العمل الجيوديسي أثناء المسوحات الهندسية.


عناصر أعمال المحاذاة الجيوديسية.


طرق وضع الهياكل.


نقل المشاريع التنموية إلى المنطقة.


28. الإعداد الجيوديسي لبيانات المحاذاة وطرقها.


تفصيل مفصل لمحاور البناء.

طريقة وضع محاور الهياكل هي أن جهازي قياس خطيين، على سبيل المثال شريط القياس، يتم وضعهما من نقاط البداية في اتجاه معين حتى يتقاطعا مع بعضهما البعض. في هذه الحالة، يتم وضع شريط القياس الأول من نقطة البداية الأولى، متجاوزًا اتجاه محور الانقسام، ويتم وضع شريط القياس الثاني من نقطة البداية الثانية، متجاوزًا اتجاه محور الانقسام، ونقاط التقاطع للمحور المنفصل. يتم اختيار محور الانقسام وتدابير الشريط بشكل تعسفي. توضع قياسات الشريط خارج نقطة تقاطعها المتبادل، ثم تؤخذ القراءات من الأشرطة عند نقطة تقاطعها، من القراءات الأولية للأشرطة المطابقة لنقاط البداية، وتحسب المسافات وفقا للتعبيرات المعطاة يتم وضعها جانبا.


الدعم الجيوديسي لبناء الجزء تحت الأرض من المباني والهياكل.

1) اختيار موقع البناء (جمع وتحليل وتوليف المواد الجيوديسية)؛

2) يبني. التصميم (الطبوغرافي، المسوحات الجغرافية، الدعم الجغرافي، أنواع أخرى من المسوحات)؛

3) يبني التصنيع. الهياكل (مراقبة الامتثال للمعايير الهندسية للعناصر وتصنيع الهياكل)؛

4) الاستعداد. فترة البناء (إنشاء مخطط جيولوجي للقاعدة، والإعداد الهندسي للمنطقة، والذي يشمل أعمال التخطيط، ومد الاتصالات تحت الأرض والطرق تحت الأرض)؛

5) الفترة الرئيسية للبناء (إزالة محاور العناصر الهيكلية والجغرافية. دعم إنتاج البناء والتركيب أثناء تشييد الأجزاء تحت الأرض وفوق الأرض من المبنى والتنفيذ) ؛

6) الانتهاء من البناء (رسم وتقديم تقرير فني عن نتائج الأعمال المنجزة أثناء عملية البناء)

1.2 شبكات التكثيف الجيوديسية

حاليا الأكثر طريقة فعالةإنشاء شبكة جيوديسية، بما في ذلك شبكات التكثيف الجيوديسية، هي طريقة مرتبطة بتقنيات الأقمار الصناعية (GL0NASS، GPS). ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تتطلب الحصول على المعدات، التي تمنع تكلفتها العالية استخدامها على نطاق واسع. لذلك، إلى جانب تقنيات الأقمار الصناعية عالية الكفاءة، يتم استخدامها أيضًا الطرق التقليدية. تجدر الإشارة إلى أنه عند القيام بالأعمال الجيوديسية في الداخل وفي ظروف ضيقة، عندما تكون مراقبة كوكبة من الأقمار الصناعية مستحيلة أو صعبة، فإن الطرق التقليدية هي الوحيدة الممكنة لحل العديد من المشاكل.

يتم إنشاء شبكات التكثيف الجيوديسية باستخدام طرق التثليث وقياس المضلعات لتكثيف الشبكة الجيوديسية الحكومية إلى الكثافة اللازمة لإنشاء مبرر مسح للمسوحات واسعة النطاق. تم تطوير التثليث للفئتين الأولى والثانية في المناطق المفتوحة والجبلية. عندما يكون من المستحيل أو غير العملي إجراء التثليث للفئتين الأولى والثانية بسبب ظروف التضاريس، يتم تطوير شبكة متعددة الزوايا من الدرجة الرابعة والفئتين الأولى والثانية. تجدر الإشارة إلى أن قياس المضلعات من الدرجة الرابعة للمسوحات واسعة النطاق يتم إجراؤه بدقة منخفضة مقارنة بالمسوحات الحكومية.

عند إنشاء علم المضلعات، يقومون بتنفيذ المجموعة الكاملة من الأعمال الجيوديسية الأساسية: القياسات الزاوية والخطية، والتسوية. يتم قياس الزوايا عند نقاط قياس المضلعات باستخدام طريقة الزاوية الفردية أو التقنيات الدائرية باستخدام المزواة الضوئية. T1، T2، T5 بدقة توسيط 1 مم. يتم نقل الارتفاعات إلى جميع نقاط قياس المضلعات عن طريق الدرجة الرابعة أو التسوية الفنية. يتم قياس الخطوط مباشرة: باستخدام أجهزة تحديد المدى الخفيفة أو أدوات القياس المعلقة أو بشكل غير مباشر - يتم حساب أطوال جوانب الخط باستخدام الكميات المساعدة.

عند القيام بأنشطة اقتصادية وطنية مختلفة، بما في ذلك إدارة الأراضي، على مساحة كبيرة، يلزم وجود خرائط وخطط طبوغرافية، موضوعة على أساس شبكة من النقاط الجيوديسية، والتي يتم تحديد موقعها المخطط على سطح الأرض في نقطة واحدة نظام الإحداثيات والارتفاع - في نظام ارتفاع واحد. في هذه الحالة، يمكن التخطيط للنقاط الجيوديسية فقط أو على ارتفاعات عالية فقط، أو في نفس الوقت - مخططة وعلى ارتفاعات عالية.

توجد على الأرض شبكة من النقاط الجيوديسية حسب المشروع المرسوم لها. يتم تثبيت نقاط الشبكة على الأرض بعلامات خاصة.

إن الشبكة الجيوديسية المبنية على مساحة كبيرة في نظام واحد للإحداثيات والارتفاعات تجعل من الممكن تنظيم أعمال مسح المنطقة بشكل صحيح. مع مثل هذه الشبكة، يمكن إجراء المسح بشكل مستقل في أماكن مختلفة، الأمر الذي لن يسبب صعوبات في رسم خطة عامة أو خريطة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام شبكة النقاط الجيوديسية إلى توزيع أكثر اتساقًا لتأثير أخطاء القياس على المنطقة ويوفر التحكم في الأعمال الجيوديسية الجاري تنفيذها.

يتم بناء الشبكات الجيوديسية على مبدأ الانتقال من العام إلى الخاص، أي أنه أولاً على مساحة كبيرة يتم بناء شبكة متفرقة من النقاط بدقة عالية جداً، ومن ثم يتم تكثيف هذه الشبكة بالتتابع على مراحل بالنقاط، والتي يتم تنفيذها في كل مرحلة بدقة أقل. هناك عدة مراحل من التكثيف. يتم تكثيف الشبكة الجيوديسية بحيث تكون النتيجة شبكة من النقاط ذات الكثافة (الكثافة) والدقة التي يمكن أن تكون هذه النقاط بمثابة دعم مباشر للمسح القادم.

يتم إنشاء الشبكات الجيوديسية المخططة بشكل رئيسي من خلال طرق التثليث وقياس المضلعات والتثليث.

تتكون طريقة التثليث من إنشاء شبكة من المثلثات يتم فيها قياس جميع زوايا المثلثات وضلعين على الأقل عند أطراف مختلفة من الشبكة (يتم قياس الضلع الثاني للتحكم في قياس الضلع الأول وتحديد جودة الضلع الشبكة بالكامل). بناءً على طول أحد الأضلاع وزوايا المثلثات، يتم تحديد أضلاع جميع مثلثات الشبكة. بمعرفة زاوية الاتجاه لأحد جوانب الشبكة وإحداثيات إحدى النقاط، يمكنك بعد ذلك حساب إحداثيات جميع النقاط.

تتمثل طريقة قياس المضلعات في إنشاء شبكة من الممرات يتم فيها قياس جميع الزوايا والأضلاع. تختلف عمليات اجتياز المضلعات عن عمليات اجتياز المزواة في دقتها العالية في قياس الزوايا والخطوط. تستخدم هذه الطريقة عادةً في المناطق المغلقة. إن إدخال أجهزة تحديد المدى الكهرومغناطيسية في الإنتاج يجعل من المناسب استخدام قياس المضلعات في المناطق المفتوحة.

تتكون طريقة التثليث من بناء شبكة من المثلثات عن طريق قياس جميع جوانب المثلثات. في بعض الحالات يتم إنشاء شبكات خطية زاوية، وهي عبارة عن شبكات من المثلثات يتم فيها قياس الأضلاع والزوايا (الكل أو في التركيبة المطلوبة).

تنقسم الشبكات الجيوديسية المخططة إلى الشبكة الجيوديسية الحكومية؛ شبكات التكثيف من الفئتين الأولى والثانية؛ مبرر التصوير - تصوير الشبكة والنقاط الفردية.

1.3 شبكات الأغراض الخاصة (SPN)

شبكة الحدود الأساسية (MBN) هي شبكة جيوديسية ذات أغراض خاصة (GSSN)، تم إنشاؤها للدعم الجيوديسي لسجل أراضي الدولة ومراقبة الأراضي وإدارة الأراضي وغيرها من الأنشطة لإدارة صندوق الأراضي في البلاد.

يتم إنشاء الشبكات الحدودية في الحالات التي لا تفي فيها دقة وكثافة الشبكات الجيوديسية الحالية بمتطلبات بنائها.

تنقسم شبكة حدود الدعم إلى فئتين: OMS1 وOMS2. تتميز دقة بنائها بأخطاء مربع متوسط ​​​​الجذر للمواقع النسبية للنقاط المجاورة، على التوالي، لا تزيد عن 0.05 و 0.10 م.يجب أن يضمن موقع وكثافة نقاط OMS (علامات الحدود المرجعية - OMZ) سرعة والاستعادة الموثوقة لجميع العلامات الحدودية على الأرض. كثافة نقاط التأمين الطبي الإلزامي لكل 1 متر مربع كم يجب أن يكون هناك 4 نقاط على الأقل داخل المدينة ونقطتين داخل حدود المستوطنات الأخرى، في المستوطنات الصغيرة - 4 نقاط على الأقل لكل مستوطنة. على الأراضي الزراعية والأراضي الأخرى، يتم تبرير الكثافة المطلوبة لنقاط التأمين الطبي الإلزامي من خلال الحسابات المستندة إلى متطلبات مواد التخطيط ورسم الخرائط.

كلما أمكن، تقع نقاط التأمين الطبي الإلزامي على الأراضي المملوكة للدولة أو البلدية، مع مراعاة إمكانية الوصول إليها. لا يجوز أن تتطابق نقاط التأمين الطبي الإلزامي مع العلامات الحدودية لحدود قطعة الأرض.

يجب ربط شبكة الحدود المرجعية بنقطتين على الأقل من الشبكة الجيوديسية للدولة. يوصى بتحديد الموقع المخطط والارتفاع لنقاط التأمين الطبي الإلزامي باستخدام أنظمة الأقمار الصناعية الجيوديسية (GPS أو GLONASS) في وضع المراقبة الثابتة. في حالة عدم وجود مثل هذا الاحتمال، يمكن تحديد الموقع المخطط للنقاط من خلال طرق التثليث وقياس المضلعات، والتقاطعات الجيوديسية، وأنظمة الأشعة، بالإضافة إلى طريقة التصوير المساحي (لـ OMS2)؛ يتم تحديد ارتفاعات علامات الحدود الداعمة عن طريق التسوية الهندسية أو المثلثية.

عادة ما يتم تحديد الموقع المخطط لنقاط التأمين الطبي الإلزامي في أنظمة الإحداثيات المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب ضمان ربط أنظمة الإحداثيات المحلية بنظام الإحداثيات الوطني. يتم تحديد ارتفاعات النقاط في نظام ارتفاع البلطيق.

لتحديد حدود قطعة أرض على الأرض، يتم تثبيت علامات الحدود عند نقاط تحول الحدود، ويتم تحديد موضعها بالنسبة لأقرب نقاط الأساس الجيوديسي الأصلي. يتم تثبيت حدود القطع المارة بـ”المساحات الحية” بعلامات حدودية فقط عند المفارق مع حدود المرتفعات.

1.4 شبكات الأفلام

شبكة المساحة هي مجموعة من النقاط المحددة على الأرض بالإضافة إلى نقاط الشبكة الجيوديسية للدولة لتقديم المسوحات الطبوغرافية بشكل مباشر.

يتم تحديد نقاط شبكة المسح تحليليًا - التثليث، ومزواة الثيودوليت، والرقائق، ورسوميًا - باستخدام المقاييس وسيبريجيل. الأساس الأولي لتطوير شبكات المسح هو نقاط الشبكة الجيوديسية الحكومية.

عند إعداد مشروع شبكة مسح استطلاع التضاريس لتحديد مواقع تركيب نقاطها يجب الاسترشاد بما يلي:

1. بين نقاط شبكة المسح، يجب ضمان الرؤية المتبادلة والظروف المواتية لقياس الخط؛

2 في المنطقة المبنية، يجب وضع الممرات بطريقة توفر الظروف الملائمة لتصوير المباني والمنشآت؛

3 يجب أن يضمن موقع نقاط شبكة المسح التركيب الملائم للأدوات الجيوديسية عند إنشاء المسح وتبرير أعمال المسح؛

يجب وضع 4 نقاط لشبكة المسح على الأراضي غير الصالحة للزراعة في الأماكن التي تضمن سلامتها؛

5. في المناطق المبنية، ينبغي وضع نقاط شبكة المسح بحيث يمكن استعادة موقعها في حالة فقدانها باستخدام علامات خطية من الخطوط الكنتورية المرجعية للمنطقة.

7، عندما تقع أنفاق المزواة في منطقة مبنية، من الضروري توفير التثبيت وتحديد النقاط المستهدفة.

يتم إنشاء شبكات المسح المخططة عن طريق إنشاء التثليث، ووضع خطوط عبور المزواة، والتقاطعات الأمامية والخلفية والمجمعة، وطرق جيوديسيا الأقمار الصناعية، ووضع مسارات قياس سرعة الدوران الإلكترونية. يمكن أن تكون عمليات اجتياز المزواة وقياس سرعة الدوران مع ارتباطها بالشبكة الأصلية بمثابة شبكة مسح.

عند تطوير مبررات المسح، يتم تحديد موقع النقاط في المخطط والارتفاع، كقاعدة عامة. يتم تحديد ارتفاعات نقاط تبرير المسح من خلال التسوية الهندسية والمثلثية.

يتم استخدام التسوية الفنية لتبرير المسوحات على ارتفاعات عالية مع مقطع عرضي بارز يبلغ 1 متر أو أقل.الحد الأقصى لأطوال الاجتياز المسموح بها لمقطع عرضي بارز: h = 0.25 م - L = 2 كم

ح = 0.25 م – ل = 2 كم

ح = 0.25 م – ل = 2 كم

كلما كان المقطع العرضي أصغر، كانت السكتة الدماغية أقصر.

يتم تثبيت نقاط شبكة المسح على الأرض بأوتاد خشبية ويحيط بها خندق.

يتم تأمين النقاط الحدودية بأعمدة مع خندق لتلها.

من أجل ضمان قدر أكبر من السلامة للعلامات الجيوديسية، اختر، إن أمكن، أماكن للنقاط الجيوديسية التي من شأنها ضمان سلامة العلامات: تقاطعات الطرق وحواف الغابات وغيرها من المناطق التي لا تخضع للتغيير.

يجب ألا يتجاوز متوسط ​​أخطاء موضع نقاط شبكة المسح المخططة بالنسبة لأقرب نقاط الشبكات الجيوديسية 0.1 ملم في المناطق المفتوحة على مقياس المخطط، و0.15 ملم في مناطق الغابات.

يجب ألا يزيد متوسط ​​الأخطاء في ارتفاعات نقاط شبكة المسح بالنسبة إلى أقرب نقاط الشبكة الجيوديسية عن 1/10 في المناطق المنبسطة، و1/6 في المناطق الجبلية والسفوح من ارتفاع القسم الإغاثة المعتمد للمساحة على نطاق معين.

يتم تحديد عدد النقاط المثبتة على الأرض ونوع المراكز وعلامات قاعدة المسح على كل مخطط من قبل المشروع وفقا لمتطلبات التعليمات الفنية، ويتم بناء قاعدة المسح على شكل شبكات من المزواة أو شبكات هندسية.





ضبط الشبكات الجيوديسية، Mapsuite - إنشاء المخططات الطبوغرافية الهندسية، LEICA Geo Office - معالجة القياسات الجيوديسية، SiteMaster - أتمتة أعمال القياس، GeometricalGeodesy - حل المشكلات الجيوديسية في نظام Mathematica، المصمم لحل المشكلات الجيوديسية المختلفة. تقدم هذه الورقة حلاً لمشكلات مماثلة باستخدام اللغة...

لا يتبين أنها ضرورية، فيجب تطوير الأداة يدويًا، إذا كان ذلك مبررًا من وجهة نظر الوقت المستغرق والموارد المادية. 2. معالجة القياسات الجيوديسية باستخدام جداول البيانات للمعالجة الأولية للمعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة لمجموعة معقدة من الأعمال الطبوغرافية والجيوديسية، استخدمت برنامج "TOGI" وهو عبارة عن حزمة...

الأجهزة الإلكترونية بمشاركة مباشرة من المؤلف. الفصل الثاني. ويناقش الفصل الثاني الأساليب المطورة لإجراء البحوث على المنشآت المترولوجية ويقف على فحص ومعايرة الأجهزة الجيوديسية لقياس الارتفاعات. طريقة لدراسة خطأ الفترة القصيرة في قياس الزوايا الرأسية للأجهزة الجيوديسية. مهمة مهمة عند البحث...

تم إنشاؤها أثناء تطوير شبكة جيوديسية من مستوى أعلى (فئة). إنها تعمل على زيادة كثافة شبكة الدولة، بناءً على احتياجات المهام الهندسية والجيوديسية المعينة.

الأفق- منحنى يحد الجزء من سطح الأرض الذي يمكن للعين الوصول إليه (الأفق المرئي). يزداد الأفق المرئي مع ارتفاع نقطة المراقبة ويقع عادةً أسفل الأفق الحقيقي (في الرياضيات) - الدائرة الكبرى التي يتقاطع على طولها الكرة السماوية مع مستوى متعامد مع الخط الراسيا عند نقطة المراقبة.

زاوية أفقية- زاوية في المستوى الأفقي تقابل زاوية ثنائية السطح بين مستويين رأسيين يمران بخط ساقط عند قمة الزاوية. تختلف الزوايا الأفقية من 0 درجة إلى 360 درجة.

البيانات الجغرافية المكانية- بيانات رقمية عن الأجسام المكانية، بما في ذلك معلومات عن موقعها وخصائصها (السمات المكانية وغير المكانية).

الأساس الجيوديسي- الأساس الجيوديسي لإجراء المسوحات الهندسية والجيوديسية في مواقع البناء هو: - نقاط GGS (المخططة والشاهقة)؛ - نقاط شبكة الدعم الجيوديسية، بما في ذلك الشبكات الجيوديسية ذات الأغراض الخاصة للبناء؛ - نقاط قاعدة المحاذاة الجيوديسية؛ - نقاط (نقاط) الشبكة الجيوديسية لمسح الارتفاعات والتكثيف التصويري.

بيانات المصدر الجيوديسية- الإحداثيات الجيوديسية لنقطة انطلاق الشبكة الجيوديسية المرجعية، والسمت الجيوديسي للاتجاه إلى إحدى النقاط المجاورة محدداً فلكياً، وارتفاع المجسم الجيوديسي عند هذه النقطة فوق سطح المجسم الإهليلجي للأرض المعتمد. في الاتحاد الروسييتم أخذ مركز القاعة المستديرة لمرصد بولكوفو الفلكي كنقطة انطلاق، وهنا يعتبر ارتفاع الجيود فوق الشكل الإهليلجي مساويًا للصفر.

التسوية- عملية محاذاة المحور الرأسي لجهاز القياس بخط راسيا و (أو) جلب محور رؤية التلسكوب إلى الوضع الأفقي.

النقطة الجيوديسية- نقطة على سطح الأرض يتم تحديد موقعها في نظام معروف للإحداثيات المخططة بالطرق الجيوديسية (التثليث وقياس متعدد الأضلاع وما إلى ذلك) وتثبيتها على الأرض بعلامة جيوديسية.

التقارب الغاوسي لخطوط الطول- الزاوية بين خط الطول الجيوديسي لنقطة معينة وخط مواز لخط الطول المحوري لمنطقة الإحداثيات.

العلامات الجيوديسية- الهياكل الأرضية (على شكل أعمدة وأهرامات وغيرها) والأجهزة تحت الأرض (المتراصات الخرسانية) التي تحدد وتثبت النقاط الجيوديسية على الأرض.

درجة- وحدة غير نظامية لقياس الزوايا على المستوى أو الكرة، تساوي 1/360 من الدائرة. تنقسم الدرجة إلى 60 دقيقة و3600 ثانية.

الشبكة الجيوديسية الحضرية- مصممة لتوفير المهام العملية: - المسح الطبوغرافي وتحديث مخططات المدينة بجميع مستوياتها؛ - إدارة الأراضي، والمسح، وجرد الأراضي؛ - المسوحات الطبوغرافية والجيوديسية في المناطق الحضرية؛ - الإعداد الهندسي والجيوديسي لمشاريع البناء؛ - الدراسة الجيوديسية للظواهر الجيوديناميكية الطبيعية والصناعية المحلية في المدينة؛
- الملاحة البرية والنقل الجوي والمائي جزئيا.

موارد المعلومات الجغرافية- مجموعة من البنوك (قواعد البيانات) للمعلومات الخرائطية والموضوعية.

الإحداثيات الجغرافية- خطوط الطول والعرض تحدد موقع أي نقطة على سطح الأرض. خط العرض الجغرافي هو الزاوية بين خط راسيا عند نقطة معينة ومستوى خط الاستواء، ويقاس من 0 إلى 90 درجة على جانبي خط الاستواء. خط الطول الجغرافي هو الزاوية بين مستوى خط الطول الذي يمر عبر نقطة معينة ومستوى خط الطول الرئيسي. تسمى خطوط الطول من 0 إلى 180 درجة شرق بداية خط الطول بالشرقية وإلى الغرب بالغرب.

جبل- تل على قطعة أرض على سطح الأرض، على شكل قبة أو مخروطي الشكل، ذو انحدارات شديدة الانحدار. ويبلغ الارتفاع النسبي للجبل أكثر من 200 متر.

الجيوماتكس- التوجيه العلمي والتقني، والجمع بين أساليب ووسائل التكامل تقنيات المعلوماتجمع ومعالجة واستخدام البيانات المكانية، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات الجغرافية.

الأدوات الجيوديسية (الأدوات الجيوديسية)- الأجهزة الميكانيكية والبصرية والكهروضوئية والراديو الإلكترونية المستخدمة في القياسات الجيوديسية.

الخطوط الأفقية (إيسوهيبس)- خطوط منحنية مغلقة على الخريطة تربط بين نقاط على سطح الأرض لها نفس الارتفاع المطلق وتنقل بشكل جماعي أشكال التضاريس.

تعميم- التعميم الصور الجغرافيةصغير حجمتلك الأكبر نسبيًا، والتي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالغرض أو الموضوع أو دراسة الكائن أو الشروط الفنية للحصول على الصورة نفسها.

جيويد- شكل الأرض، محدود بسطح مستو، ممتد تحت القارات.

اطلاق النار الأفقي- نوع من المسح الطبوغرافي، ونتيجة لذلك يتم إنشاء صورة مخططة للمنطقة دون خصائص الارتفاع الخاصة بتضاريسها.

الدقة الهندسية للخريطة- مدى توافق موقع النقاط على الخريطة مع موقعها في الواقع.

الإحداثيات الجيوديسية- خط العرض وخط الطول لنقطة ما على سطح الأرض، ويتم تحديدهما عن طريق القياسات الجيوديسية للمسافة والاتجاه من نقطة ذات إحداثيات جغرافية معروفة، وارتفاع النقطة بالنسبة لما يسمى. الاهليلجي المرجعي.

صورة ذات علامات جغرافية (لقطة)- صورة (صورة) لها معلمات للتحويل إلى نظام الإحداثيات المكانية للأرض.

مساحة المعلومات الجغرافية- البيئة التي تعمل فيها المعلومات الجغرافية الرقمية والصور الجغرافية بمختلف أنواعها وأغراضها.

الخرائط الجيومورفولوجية- عرض تضاريس سطح الأرض وأصلها وعمرها وأشكالها وأحجامها. توجد خرائط جيومورفولوجية عامة ذات محتوى واسع وخرائط محددة، تم تجميعها وفقًا لميزات الإغاثة الفردية.

الشبكة الجغرافية- مجموعة من خطوط الطول والتوازيات على السطح المحسوب نظريًا للمجسم الإهليلجي أو الكروي أو الكرة الأرضية للأرض.

البوابة الجغرافية- الموارد الجغرافية الإلكترونية الموجودة في شبكه محليهأو الإنترنت، الموقع.

المرجعية الجغرافية المكانية- إجراء إعادة حساب إحداثيات جسم ما في نظام الإحداثيات المكانية للأرض.

الجيوديسيا- علم تحديد شكل وحجم ومجال الجاذبية الأرضية والقياسات على سطح الأرض لعرضها على المخططات والخرائط، وكذلك القيام بالأنشطة الهندسية والاقتصادية الوطنية المختلفة.

الأساس الجغرافي للخرائط- العناصر الجغرافية العامة للخريطة الموضوعية والتي لا تدخل في محتواها الخاص وتسهل التوجيه وفهم أنماط وضع الظواهر المرتبطة بموضوع الخريطة.

استقبال الأقمار الصناعية الجيوديسية- جهاز استقبال يوفر استقبال معلومات مرحلة التشفير المرسلة من القمر الصناعي، المخصص للعمل الجيوديسي.

الخرائط الهيدروجيولوجية- عرض ظروف تواجد وتوزيع المياه الجوفية. تحتوي على بيانات حول جودة وإنتاجية طبقات المياه الجوفية، وموقع الأسس القديمة لشبكات المياه، وما إلى ذلك.

شبكة المسح الجيوديسي- إنشاء شبكة تكثيف للمسوحات الطبوغرافية. وهي مقسمة إلى مخططة وشاهقة.

الشبكة الجيوديسية للدولة- نظام النقاط الثابتة على الأرض والتي يتم تحديد موقعها بنظام موحد للإحداثيات والارتفاعات.

تقنيات المعلومات الجغرافية (تقنيات نظم المعلومات الجغرافية)- مجموعة من التقنيات والأساليب وطرق استخدام الأموال تكنولوجيا الكمبيوتر، مما يسمح بالتنفيذ وظائفنظم المعلومات الجغرافية.

هيدروإيسوبات- عزل أعماق منسوب المياه الجوفية عن سطح الأرض.

المعلوماتية الجغرافية- الاتجاه العلمي والتقني الذي يجمع بين نظرية النمذجة الرقمية لمجال الموضوع مع استخدام البيانات المكانية وتكنولوجيا الإنشاء والاستخدام نظم المعلومات الجغرافيةوإنتاج منتجات المعلومات الجغرافية وتوفير خدمات المعلومات الجغرافية.

رسم خرائط المعلومات الجغرافية- إنشاء واستخدام الخرائط آليًا بناءً على بيانات نظم المعلومات الجغرافية وبيانات رسم الخرائط وقواعد البيانات المعرفية.

الكرة الأرضية- صورة خرائطية على سطح الكرة مع الحفاظ على التشابه الهندسي للخطوط ونسبة المساحات. هناك: الكرات الجغرافية التي تعرض سطح الأرض، والكرات القمرية التي تعرض سطح القمر، والكرات السماوية وغيرها.

الخرائط الجغرافية- خرائط لسطح الأرض توضح موقع وحالة وارتباطات مختلف الظواهر الطبيعية والاجتماعية وتغيراتها مع مرور الوقت وتطورها وحركاتها. وهي مقسمة حسب التغطية الإقليمية (العالم، القارات، الدول، وما إلى ذلك)، حسب المحتوى (الجغرافي العام والموضوعي)، حسب النطاق - كبير - (أنا: وأكبر)، متوسط ​​- (من أنا: وإلى أنا: أنا شامل) ) وصغيرة الحجم (أصغر من I:I، وكذلك حسب الغرض (مرجعي، تعليمي، سياحي) وغيرها من الخصائص.

حجر الدم- الجهاز الجزء الرئيسي عبارة عن مرآة مسطحة تعكس أشعة الشمس من نقطة جيوديسية إلى أخرى أثناء التثليث.

الخرائط الهيدرولوجية- عرض توزيع المياه على سطح الأرض، وتوصيف نظام المسطحات المائية والسماح بتقييم الموارد المائية.

نظم المعلومات الجغرافية (GIS) - نظام معلومات، تعمل مع البيانات المكانية.

إحداثيات مركزية الأرض- الكميات التي تحدد مواقع النقاط في الفضاء في نظام الإحداثيات الذي يتطابق فيه الأصل مع مركز كتلة الأرض.

الراسمة (الراسمة، المنسق التلقائي)- جهاز عرض مصمم لعرض البيانات في شكل رسومي على الورق أو البلاستيك أو المواد الحساسة للضوء أو غيرها من الوسائط عن طريق الرسم أو النقش أو التسجيل الفوتوغرافي أو غيرها من الوسائل.

غلوناس- تم تطوير GNSS في روسيا

التسوية الهيدروستاتيكي- تحديد ارتفاعات النقاط على سطح الأرض بالنسبة لنقطة البداية باستخدام الأوعية الموصلة مع السائل. يعتمد ذلك على حقيقة أن السطح الحر للسائل في الأوعية المتصلة يكون على نفس المستوى. يتم استخدامها للدراسة المستمرة لتشوهات الهياكل الهندسية، وتحديد الدقة العالية للفرق في ارتفاعات النقاط التي تفصلها حواجز مائية واسعة، وما إلى ذلك.

صورة جغرافية- أي نموذج مكاني وزماني وواسع النطاق ومعمم للأشياء أو العمليات الأرضية، معروض في شكل رسوم بيانية.

التسوية الهندسية- طريقة تحديد التجاوزات من خلال الرؤية بالمنظار الأفقي باستخدام المقياس وقياس فرق الارتفاع على طول الشرائح. دقة القراءة على الشرائح هي I-2 مم (تسوية فنية) وتصل إلى 0.1 مم (تسوية عالية الدقة).

شبكة تسوية الدولة - نظام واحدالمرتفعات في جميع أنحاء البلاد بأكملها، فهي أساس الارتفاعات العالية لجميع المسوحات الطبوغرافية والأعمال الهندسية والجيوديسية التي يتم تنفيذها لتلبية احتياجات الاقتصاد والعلوم والدفاع في البلاد.

الجاذبية- فرع من فروع العلوم يهتم بقياس الكميات المميزة لمجال الجاذبية الأرضية واستخدامها لتحديد شكل الأرض، ودراسة بنيتها الداخلية العامة، والبنية الجيولوجية لأجزائها العلوية، وحل بعض المشاكل الملاحية وغيرها.

مسح العين- مسح طبوغرافي مبسط، يتم إجراؤه باستخدام جهاز لوحي خفيف الوزن وبوصلة وخط رؤية للحصول على مخطط تقريبي للمسار أو منطقة التضاريس.

إسقاط غاوس كروجر- الإسقاط الخرائطي المطابق، حيث يتم تجميع الخرائط الطبوغرافية لروسيا وبعض الدول الأخرى.

هيدرويسوهيبس- علامات عزل منسوب المياه الجوفية بالنسبة لسطح الصفر المشروط.

النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)- نظام يتكون من كوكبة من أقمار الملاحة وخدمات المراقبة والتحكم ومعدات المستخدم، مما يسمح لك بتحديد موقع (إحداثيات) هوائي استقبال المستهلك.

هيدروإيزوبليث- عزل رطوبة التربة على أعماق مختلفة وفي أوقات مختلفة؛ نقاط من نفس مستويات المياه في آبار مختلفة في أوقات مختلفة.

النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)- تم تطوير نظام GNSS في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأيسوثرم المائي- درجات حرارة الماء المعزولة في كتلة صخرية معينة.




قمة