භූමිතික ඝනීභවන ජාල ගොඩනගා ඇත. රාජ්ය භූමිතික ඝනීභවන ජාල සහ භූමිතික සමීක්ෂණ සාධාරණීකරණය. ගොඩනැගිලි අක්ෂවල සවිස්තරාත්මක බිඳවැටීම

3.16. ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් සිදු කිරීමේදී ඉංජිනේරු සමීක්ෂණ සහ සමීක්ෂණ කටයුතු වලදී භූවිද්‍යාත්මක සහ භූමිතික කාර්යයේ වේදිකාවේදී භූමිතික ඝනීභවන ජාල නිර්මාණය වේ.

3.17. සමීක්ෂණ අදියරේදී, භූමිතික ඝනීභවන ජාලයන් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් ඒවායේ නිරවද්‍යතාවයට ඉදිකිරීම් භූමියක් මහා පරිමාණයෙන් මැන බැලීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන්ගේ පෙළගැස්වීමේ අක්ෂ ස්වභාවධර්මයට මාරු කළ හැකිය.

3.18. ත්රිකෝණීකරණ ක්රමය භාවිතා කරමින් ඝනීභවනය කිරීමේ ජාලයන් තැනීමේදී, "කාර්මික, කෘෂිකාර්මික, නාගරික සහ ජනාවාස ඉදිකිරීම් සඳහා ඉංජිනේරු සමීක්ෂණ වලදී භූගෝලීය හා භූමිතික කටයුතු සඳහා උපදෙස්" SN 212-73 හි අවශ්යතා මගින් මඟ පෙන්විය යුතුය. (වගුව 1).

වගුව 1

දර්ශක ත්රිකෝණය
4 වන ශ්රේණියේ 1 වන කාණ්ඩය 2 වන කාණ්ඩය
ත්රිකෝණය පැත්තේ දිග, කි.මී 1-5 0,5-5 0,25-3
සාපේක්ෂ මධ්යන්ය වර්ග දෝෂය:
පදනම (ප්‍රතිදානය) පැත්ත, තවත් නැත 1:100000 1:50000 1:20000
දුර්වලම ස්ථානයේ ජාලයේ අධිෂ්ඨානශීලී පැත්ත, තවත් නැත 1:50000 1:20000 1:10000
දී ඇති පන්තියක (ප්‍රවර්ගය) දිශාවන් අතර ත්‍රිකෝණ කෝණයෙහි කුඩාම අගය 20° 20° 20°
ත්‍රිකෝණයක විෂමතාව සීමා කරන්න 8" 20" 40"
මනින ලද කෝණයෙහි මූල මධ්‍යන්‍ය වර්ග දෝෂය (ත්‍රිකෝණ අවශේෂ වලින් ගණනය කර ඇත), තවත් නැත 2" 5" 10"
ත්‍රිකෝණ දාමයක උපරිම දිග, කි.මී

3.19. රාජ්ය භූගෝලීය ජාලයේ ලක්ෂ්ය ඝනත්වය සහ භූමිතික ඝනීභවන ජාලයන් ට නොඅඩු විය යුතුය: ගොඩනඟන ලද ප්රදේශ වල - කිලෝමීටර 1 ට ලකුණු 4 ක්; ඉදි නොකළ මත - කිලෝමීටර 1 කට 1 ලක්ෂයක්; අලුතින් සංවර්ධිත ප්‍රදේශවල සහ ළඟා වීමට අපහසු ප්‍රදේශවල, ලක්ෂ්‍යවල ඝනත්වය 1.5 ගුණයකින් අඩු විය හැක.

3.20 1 වන සහ 2 වන ඉලක්කම් වල භූමිතික ඝනීභවන ජාල ඕනෑම ක්‍රමයකින් ගොඩනගා ඇත: ත්‍රිකෝණකරණය, ත්‍රිකෝණය සහ බහුඅස්‍රමිතිය.



3.21. ත්‍රිකෝණාකාර ක්‍රමය විවෘත, කඳුකර සහ කඳුකර ප්‍රදේශවල භාවිතා වේ. භූමියේ ස්වභාවය, ඉදිකිරීම් භූමියේ වින්‍යාසය සහ ප්‍රමාණය මත පදනම්ව, ත්‍රිකෝණකරණය අඛණ්ඩ ත්‍රිකෝණ ජාලයක් (දාමයක්) ආකාරයෙන් වර්ධනය වේ, එක් එක් ලක්ෂ්‍ය හෝ ඒවායේ කණ්ඩායම් ඉහළ පන්තිවල ජාල ලක්ෂ්‍ය මගින් සාදන ලද ත්‍රිකෝණවලට ඇතුළත් කිරීම. , සහ serifs.

3.22. ත්රිකෝණාකාර ස්ථානවල තිරස් කෝණ මැනීම චක්රලේඛ ශිල්පීය ක්රම භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. තිරස් කෝණ මැනීමේ නිරවද්යතාව වගුව 2 (SN 212-73) හි දක්වා ඇති දර්ශක මගින් සංලක්ෂිත විය යුතුය.

වගුව 2



3.23. ත්‍රිකෝණාකාර ස්ථානවලදී දිශාවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් පැනනගින්නේ නම්, එක් එක් කණ්ඩායමට ඇතුළත් කර ඇති දිශාවන් අටකට නොඅඩු කණ්ඩායම් වශයෙන් මිනුම් සිදු කරනු ලැබේ. සියලුම කණ්ඩායම්වල ආරම්භක දිශාව එලෙසම පවතී.

3.24. 4 වන පන්තියේ, 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල ත්රිකෝණ ලක්ෂ්යවල නිරීක්ෂණ බිම සිට සිදු කිරීමට අවසර ඇත (ට්රයිපොඩ් මත තියෝඩොලයිට් ස්ථාපනය කරන විට). දර්ශන කදම්භය පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට මීටර් 1.5 ට නොඅඩු දුරින් ගමන් කළ යුතුය.

3.25. දර්ශණ සිලින්ඩරවල බාහිර භූමිතික සංඥා නිරීක්ෂණය කරන විට, අඩු කිරීම් වල මූලද්රව්ය චිත්රක ලෙස තීරණය කරනු ලැබේ. රේඛීය මූලද්රව්යවල නිර්වචන දෙකක් අතර නොගැලපීම් 10 mm නොඉක්මවිය යුතුය.

3.26. රේඛීය මූලද්‍රව්‍යවල සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය හේතුවෙන් කේන්ද්‍රගත කිරීම සහ අඩු කිරීම තීරණය කිරීම සඳහා චිත්‍රක ක්‍රමයක් භාවිතා කළ නොහැකි නම්, කේන්ද්‍රගත කිරීම සහ අඩු කිරීම තීරණය කිරීම සෘජු මිනුම් හෝ විශ්ලේෂණ ක්‍රමය මගින් සිදු කෙරේ.

3.27. ඉදිකිරීම් ස්ථානයක කෙටි පැතිවල වැඩ කරන විට, තියෝඩොලයිට් වෙනුවට දර්ශන සලකුණු ස්ථාපනය කිරීමෙන් මධ්යස්ථාන සහ අඩු කිරීම් වළක්වා ගත යුතුය.

3.28. ස්වාධීන ත්‍රිකෝණ ජාලවල පාදක (ප්‍රතිදාන) පැති මැනීම ආලෝක පරාස සෙවුම් යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. විවිධ වර්ගහෝ BP-2M වැනි මූලික උපාංග.

ත්රිකෝණයේ පාදක (ප්රතිදාන) පැත්තේ දිග අවම වශයෙන් විය යුතුය: 2 km - 4 වන පන්තිය සඳහා, 1 km - 1 වන පන්තිය සඳහා සහ 0.5 km - 2 වන පන්තිය සඳහා.

3.29. ත්රිකෝණයේ පාදයේ (ප්රතිදාන) පැතිවල දිගෙහි උපරිම නොගැලපීම්, විවිධ සංඛ්යාතවල ආලෝක පරාස සොයන්නා විසින් තීරණය කරනු ලැබේ, නොඉක්මවිය යුතුය: කිලෝමීටර 1 ක් දක්වා වූ පැත්තක් සහිත සෙන්ටිමීටර 4; 5 cm - කිලෝමීටර 1 සිට 2 දක්වා; 6 cm - කිලෝමීටර 2 කට වඩා වැඩි නොවේ.

3.30 ඉන්වාර් වයර් සමඟ පාද සහ බාසල් පැති මැනීමේදී, දෙවැන්න ස්ථිතික සංසන්දනයන් මත දෙවරක් සංසන්දනය කරනු ලබන්නේ මාස දෙකකට පෙර සහ පදනම් මිනුම් වලින් මාස 2 කට පසුව නොවේ.

3.31. මූලික උපාංගයක් භාවිතයෙන් පදනම් මැනීම ට්‍රයිපොඩ් භාවිතයෙන් සහ අස්ථායී භූමියේ කොටස් භාවිතා කරමින් සිදු කෙරේ.

3.32. කම්බි සමීකරණ සඳහා නිවැරදි කිරීම්, උෂ්ණත්වය, ක්ෂිතිජයට අඩු කිරීම, ඉලිප්සයිඩ් වෙත ප්රක්ෂේපණය කිරීම සහ තලයකට අඩු කිරීම පදනම්වල මනින ලද දිගට හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

3.33. 4 වන පන්තියේ, 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල බහුඅස්රමිතියෙහි රේඛීය මිනුම් සිදු කරන විට, SN 212-73 උපදෙස් වල අවශ්යතා මගින් මඟ පෙන්විය යුතුය.

3.34. සැහැල්ලු රේන්ජ්ෆයින්ඩර් භාවිතා කරමින් ට්‍රයිලේටරේෂන් ක්‍රමය මගින් ජාල තැනීම CH 212-73 (වගුව 3) හි අවශ්‍යතා අනුව සිදු කළ යුතුය.

වගුව 3

3.35. බහුඅස්රමිතික ක්රමය භාවිතා කරමින්, රාජ්ය භූගෝලීය ජාලය සමීක්ෂණ මාර්ග තැබීම සහතික කරන ඝනත්වයට ඝනීභවනය වේ.

3.36. බහුඅස්‍රමිතික ක්‍රමය භාවිතයෙන් පෙළගැස්වීමේ ජාලයක් තැනීමේදී, SN 212-73 හි අවශ්‍යතා නිරීක්ෂණය කළ යුතුය (වගුව 4).

වගුව 4

දර්ශක බහුකෝණමිතිය
4 වන ශ්රේණියේ 1 වන කාණ්ඩය 2 වන කාණ්ඩය
සීමා පහර දිග, කි.මී:
වෙනම
මූලාරම්භය සහ නෝඩල් ලක්ෂ්ය අතර
නෝඩල් ලකුණු අතර 1,5
ගොඩකිරීමේ සීමාවේ පරිමිතිය, කි.මී
ගමන් පැතිවල දිග, කි.මී 0,25-0,8 0,12-0,6 0,08-0,3
පාඨමාලාවක පාර්ශව ගණන, තවත් නැත
සාපේක්ෂ චලන දෝෂය, තවත් නැත 1:25000 1:10000 1:5000
කෝණ මැනීමේ මූල මධ්‍යන්‍ය වර්ග දෝෂය (චලනය සහ බහුඅස්‍රවල අවශේෂ මත පදනම්ව), තවත් නැත 3" 5" 10"

3.37. භූගෝලීය සමීක්ෂණය සඳහා තබා ඇති තියෝඩොලයිට් ඡේදවල අවසර ලත් දිග සැලකිල්ලට ගනිමින් බහුකෝණමිතික ජාලයේ සැලසුම සකස් කර ඇත.

3.38. අලුතින් පිහිටුවන ලද බහුඅස්‍රමිතික ලක්ෂ්‍ය දළ සටහනක් ඇඳීම සමඟ අවම වශයෙන් ප්‍රාදේශීය වස්තු තුනකට හෝ සමෝච්ඡයන්ට දුර මැනීම මගින් බැඳී ඇත.

3.39. SN 212-73 (වගුව 5) හි අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ත්‍රි-ස්ථිති පද්ධතියක් භාවිතා කරමින් චක්‍රලේඛ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතයෙන් බහුඅස්‍රමිතික ජාල වල කෝණ මනිනු ලැබේ.

වගුව 5

3.40. බහුඅස්‍ර චලන සහ බහුඅස්‍රවල කෝණික විෂමතාවල පිළිගත හැකි අගයන් ගණනය කරනු ලබන්නේ පිළිවෙලින් 4 වන පන්තිය සහ 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩ සඳහා සූත්‍ර භාවිතා කරමිනි: ; සහ , පාඨමාලාවක හෝ බහුඅස්‍රයේ (යාබද කොන් ඇතුළුව) කොන් ගණන කොහිද?

3.41. 4 පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතියේ පැති ඉලෙක්ට්‍රොනික රේන්ජ්ෆයින්ඩර් මගින් මනිනු ලැබේ. අවශ්ය නිරවද්යතාව සහ මෙහෙයුම් තත්වයන් අනුව, විවිධ වර්ගයේ ආලෝකය සහ රේඩියෝ රේන්ජ්ෆයින්ඩර් භාවිතා කළ හැකිය.

3.42. 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල බහුඅස්‍රමිතියේදී, රේඛීය මිනුම් සිදු කරනු ලබන්නේ ආලෝක පරාස සොයන්නන්, පරාල ක්‍රමය, දෘශ්‍ය පරාස සොයන්නා, දිග මීටර AD-1M, AD-2 සහ ඉන්වාර් වයර් සමඟිනි.

3.43. පැරලැක්ටික් ක්‍රමය භාවිතා කරමින් පැති තීරණය කිරීම සඳහා, ඔප්ටිකල් තියෝඩොලයිට් T2 සහ ඊට සමාන නිරවද්‍යතාවය, ඉන්වාර් දෙකේ සහ මීටර් තුනේ පාදක දඬු සහ රෙටිකල් සලකුණු භාවිතා කරනු ලැබේ.

1: 200000 ට නොඅඩු දෝෂයක් සහිත ක්ෂේත්ර සංසන්දකයින් මත මූලික දඬු සංසන්දනය කරනු ලැබේ.

3.44. Rangefinder-මූලික ක්‍රමය භාවිතා කරමින් 2 වන කාණ්ඩයේ බහුඅස්‍රමිතියේ පැතිවල දිග මැනීම සඳහා, "Redta-002" අඩු කිරීමේ ටැකියෝමීටරයක්, පරාසයක සොයන්නා D-2, DNR-5 භාවිතා කරනු ලැබේ. රේඛා මනිනු ලබන්නේ ඉදිරි සහ ප්‍රතිලෝම දිශා වලිනි.

3.45. AD-1M සහ AD-2 දිග මීටරයකින් 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල බහුකෝණමිතියේ පැතිවල දිග මැනිය හැක. 1 වන කාණ්ඩයේ බහුඅස්‍රමිතියේ පැති මැනීම ආකාර දෙකකින් සිදු කෙරේ, 2 වන මට්ටමේ බහුඅස්‍රමිතිය - එකකින්.

3.46. බහුඅස්‍රමිතියේ 4 වන පන්තියේ චලනයන්හි Invar වයර් භාවිතා කරන විට, එක් දිශාවකින් වයර් දෙකකින් (ටේප්) මිනුම් සිදු කරනු ලැබේ; 1 වන කාණ්ඩයේ චලනයන් වලදී - ඉදිරි සහ ප්‍රතිලෝම දිශාවන්හි එක් ඉන්වාර් හෝ වානේ කම්බි සමඟ හෝ වයර් දෙකක් සහිත එක් දිශාවකින්; 2 වන කාණ්ඩයේ චලනයන් තුළ - එක් දිශාවකින් එක් වයර් (ටේප්) සමඟ.

වැඩ අතරතුර, මිනුම් උපකරණ අවම වශයෙන් මසකට වරක් ක්ෂේත්‍ර සංසන්දකයෙකු මත පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

3.47. බහුකෝණමිතික ලක්ෂ්‍යවල උස තීරණය වන්නේ ජ්‍යාමිතික හෝ ත්‍රිකෝණමිතික මට්ටම් කිරීමෙනි. නගර, නගර සහ කාර්මික ස්ථානවල භූමිවල උන්නතාංශ පදනම ඝන කිරීම සඳහා, II, III සහ IV පන්තිවල මට්ටම් ජාලයන් සංවර්ධනය කිරීම නියාමනය කරනු ලැබේ.

ඉහළ උසකින් යුත් පදනමක් ඉදි කිරීමේදී, SN 212-73 (වගුව 6 සහ 7) හි අවශ්යතාවයන් මගින් ඔබට මඟ පෙන්විය යුතුය.

වගුව 6

දර්ශක මට්ටම් පන්ති
II III IV
ගොඩකිරීමේ හෝ මට්ටම් කිරීමේ මාර්ගයේ පරිමිතිය, කි.මී 500-600 150-200
1 km ගමනකට මූල මධ්‍යන්‍ය වර්ග දෝෂය, mm:
අහඹු
ක්රමානුකූල 0,4 0,8
දෘෂ්ය කදම්භයේ සාමාන්ය දිග, m 65-75 75-100 100-150
දුර අසමානතාවය, m:
මෙම දුම්රිය ස්ථානය දී
තුළ
බිමට ඉහලින් පෙනෙන කදම්භයේ උස, m 0,5 0,3 0,2
උන්නතාංශවල අවසර ලත් වෙනස්කම්, mm:
1 කිලෝමීටරයකට ස්ථාන 15ක් දක්වා ගමන් කරයි
ස්ථාන 15 කට වඩා
දුම්රිය ස්ථානයේ උන්නතාංශවල අවසර ලත් වෙනස්කම්, මි.මී.
නිරවද්‍ය පුවරු මත 0,7 1,5 -
චෙක්බෝඩ් මත -
බහුඅස්‍රවල අතිරික්තයේ අවසර ලත් විෂමතා, mm: -
කිලෝමීටර 1 ක ගමනකට ස්ථාන 15 ක් දක්වා - -
ස්ථාන 15 කට වඩා - -
මට්ටමේ නල විශාලනය කිරීම 40-44* 30-35* 25-30*
සිලින්ඩරාකාර මට්ටමේ බෙදුම් මිල 12" 15" 25"
කාර්ය මණ්ඩලයේ මීටර පරතරයේ අවසර ලත් දෝෂ, මි.මී ± 0.3 ± 0.5 ± 1

තනතුරු: - ආඝාත දිග, කි.මී.; - ස්ථාන ගණන.

වගුව 7

3.48. මට්ටම් ඝනීභවන ජාල වෙනම ඡේද, ඡේද පද්ධති (බහුඅස්ර) හෝ ස්වාධීන ජාල ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර ඇති අතර ඉහළම පන්තියේ අවම වශයෙන් ආරම්භක රාජ්ය මට්ටම් සලකුණු දෙකකට (ලකුණු, මිණුම් සලකුණු) බැඳී ඇත.

3.49. ඉදිකිරීම් භූමියේ ඉහළ උන්නතාංශ පෙළගැස්වීමේ පදනම ස්ථිර සලකුණු වලින් සවි කළ යුතු අතර එමඟින් මට්ටම් කිරීමේ ස්ථාන තුනකට නොඅඩු මිණුම් සලකුණු දෙකකින් ඉදිකිරීම් ස්ථාන වෙත ලකුණු සම්ප්‍රේෂණය වේ.

3.50 කි. ලකුණ තැබීමට අවම වශයෙන් වසර දෙකකට පෙර ඉදිකරන ලද ස්ථිර ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහවල බිත්තිවල මට්ටම් සලකුණු තබා ඇත. ලකුණු මීටර් 1.5-1.7 ක උසකින් ද, මිණුම් සලකුණු බිම් මතුපිටට මීටර් 0.3-0.6 ක උසකින් ද තබා ඇත (පදික වේදිකාව, අන්ධ ප්‍රදේශය ආදිය). බිම් මිණුම් සලකුණු තබා ඇත්තේ ස්ථිර ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් නොමැති විට පමණි.

3.51. බිත්ති සලකුණු සහ මිණුම් සලකුණු දින තුනකට පසු සමතලා කරනු ලබන අතර, ඒවා තැබීමෙන් දින 10 කට පසු බිම් සලකුණු. පර්මාෆ්රොස්ට් ප්රදේශ වල, බිම් මිණුම් සලකුණු මට්ටම් කර ඇත: ඊළඟ ක්ෂේත්ර කන්නයේ තැබීමේ වළේ ක්රමය සමඟ; දින 10 කට පසු කැණීමෙන් තැබීමේදී; මාස 2 කට පසු පස දියවීම සමඟ තැබීමේදී.

3.52. II පන්තියේ මට්ටම් කිරීම N-05, N-05K සහ සමාන මට්ටම් භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. ඉදිරි සහ ප්‍රතිලෝම දිශාවන්හි එක් කිහිලිකරු යුගලයක් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් ඉන්වාර් පටියක් සහිත ස්ලැට් භාවිතයෙන් මට්ටම් කිරීම සිදු කෙරේ.

ස්වයං-ගැලපෙන දෘෂ්ටි රේඛාවක් සහිත මට්ටම් භාවිතා කරන විට, දුම්රිය ස්ථානයේ මට්ටමේ සිට ලෑල්ල දක්වා ඇති දුරවල අසමානතාවය මීටර් 3 ක් දක්වා සහ කොටසේ මීටර් 5 දක්වා ඉඩ දෙනු ලැබේ.

දුම්රිය ස්ථානවල සහ ලකුණු අතර උන්නතාංශ ගණනය කිරීම (මිණුම් සලකුණු) 0.05 mm දක්වා වට කර ඇති අතර සාමාන්ය උන්නතාංශය 0.01 mm දක්වා වට කර ඇත.

Invar තීරුවක් සහිත මට්ටම් සහ පුවරු මට්ටම් කිරීමේ උපදෙස් වලට අනුකූලව රසායනාගාර සහ ක්ෂේත්‍ර සත්‍යාපනය සහ පර්යේෂණ වලට භාජනය වේ.

3.53. III පන්තියේ මට්ටම් කිරීම N-3, N-3K සහ අනෙකුත් මට්ටම් සමඟ ඉදිරියට සහ ප්‍රතිලෝම දිශාවන්හි එක් කිහිලිකරු යුගලයක් භාවිතා කරයි. ලෑලි ද්විත්ව ඒකපාර්ශ්වික පිරික්සුම්, සෙන්ටිමීටර බෙදීම් සහිත සහ තනි-පාර්ශ්වික ඉරි සහිත, 0.5 සෙ.මී. වෙනත් අවස්ථාවල දී, ස්ලයිට් මත කියවීම් මැද නූල් දිගේ ගනු ලැබේ.

3.54. IV පන්තියේ මට්ටම් කිරීම N-3, N-3K මට්ටම් සහ ඊට සමාන ඒවා භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. සෙන්ටිමීටර බෙදීම් සහිත මීටර් 3 ක් දිග ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය චෙක්බෝඩ් භාවිතා වේ. මට්ටම් කිරීමේ ඡේද එක් දිශාවකට තබා ඇත.

3.55. මට්ටම් කිරීමේ චලනයන්හි විෂමතා ගණනය කිරීමට පෙර, සාමාන්‍ය අතිරික්තයන් ගණනය කිරීම පරීක්ෂා කරනු ලැබේ, මට්ටමේ සිට තීරු දක්වා ඇති දුරවල අසමානතා සමුච්චය වීම තීරණය කරනු ලැබේ, සහ සාමාන්‍ය දිග 1 සඳහා අතිරික්ත එකතුවට නිවැරදි කිරීම් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. ලෑලි යුගලයක m.

3.56. ත්‍රිකෝණමිතික මට්ටම් කිරීමේදී සිරස් කෝණ නූල් තුනක් දිගේ කියවීම් සහිත සිරස් කවයේ (CL සහ CP) ස්ථාන දෙකක එක් පියවරකින් මනිනු ලැබේ. එක් මැද නූල් භාවිතයෙන් පියවර තුනකින් සිරස් කෝණය මැනීමට අවසර ඇත.

සිරස් කෝණ මැනීම පැය 8-9 සිට 17 දක්වා කාලය තුළ වඩා හොඳ දෘෂ්‍යමාන තත්වයන් යටතේ සිදු කළ යුතුය, මැනීම සෑම දිශාවකටම එක් ස්ථානයක අනුපිළිවෙලින් සිදු කරනු ලැබේ, පසුව සිරස් කවයේ දෙවන ස්ථානයේ. තනි ශිල්පීය ක්‍රම වලින් ගණනය කරන ලද සිරස් කෝණ සහ ශුන්‍ය ස්ථානයේ අගයන්හි උච්චාවචනයන් 15" නොඉක්මවිය යුතුය.

ඉලක්කය සහ උපකරණවල උස මීටර් 0.01 ක නිරවද්‍යතාවයකින් දෙවරක් සංසන්දනාත්මක ටේප් මිනුමකින් මනිනු ලැබේ.

3.57. ඝනීභවන ජාලයන්හි ත්රිකෝණමිතික මට්ටම් කිරීමේදී, ජලනල රේඛාවේ සාමාන්ය සිට ඉලිප්සයිඩ් දක්වා අපගමනය සඳහා නිවැරදි කිරීම සහ උසෙහි මනින ලද වෙනස සිට සාමාන්ය උසෙහි වෙනස දක්වා සංක්රමණය කිරීම සඳහා නිවැරදි කිරීම නොසලකා හැරිය හැක.

ඝනීභවන ජාලයන්හි ලක්ෂ්ය මධ්යස්ථානවල ලකුණු තීරණය කරනු ලබන්නේ ඉදිරි සහ ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවන්හි ජාලයේ සෑම පැත්තකින්ම ත්රිකෝණමිතික මට්ටම් කිරීමෙනි.

Depositfiles වෙතින් බාගන්න

1 සැලසුම්ගත ඝනීභවන ජාල. සැලසුම්ගත ජාල ගොඩනැගීම සඳහා යෝජනා ක්රම

1:5000, 1:2000, 1:1000 සහ 1:500 පරිමාණයෙන් මහා පරිමාණ භූවිද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ සඳහා භූමිතික පදනම වන්නේ:

- රාජ්ය භූමිතික ජාලය (GGS හෝ DGM);

- බිටු භූමිතික ඝනීභවන ජාල (RGSS හෝ RGMZ);

- භූමිතික ජාල සමීක්ෂණය.

රාජ්ය භූගෝලීය ජාලය (GN) යනු සියලු පරිමාණයන් පිළිබඳ භූගෝලීය සමීක්ෂණ සඳහා ප්රධාන භූගෝලීය පදනම වේ.

යුක්රේනයේ රාජ්ය භූ විද්යාත්මක සමීක්ෂණය සැලසුම් කරන ලද සහ ඉහළ උන්නතාංශ භූගෝලීය ජාලයන් තනි සමස්තයක් බවට පත් කරයි.

සැලසුම්ගත භූමිතික ජාලය පහත පරිදි බෙදා ඇත:

- 1 සහ 2 පන්තිවල තාරකා විද්‍යාත්මක සහ භූමිතික ජාලය (AGS-1, AGS-2 හෝ AGM-1, AGM-2);

- 3 පන්තියේ භූමිතික ඝනීභවන ජාලය (GSS-3 හෝ GMZ-3).

ඉහළ උන්නතාංශ භූගෝලීය ජාලය (VGS හෝ VGM) බෙදා ඇත:

- I සහ II පන්තිවල ජාල මට්ටම් කිරීම;

- III සහ IV පන්තිවල මට්ටම් ජාල.

යුක්රේනයේ SGS (DSU) නිර්මාණය කර ඇත්තේ ධාරාවේ අවශ්‍යතා අනුව ය « යුක්රේනයේ රාජ්ය භූගෝලීය සමීක්ෂණයේ ප්රධාන විධිවිධාන » , 1998 ජූනි 8 දිනැති අංක 844 දරන යුක්රේනයේ අමාත්ය මණ්ඩලයේ යෝජනාව මෙන්ම උපදෙස් සහ අනෙකුත් නියාමන ලේඛන මගින් අනුමත කරන ලදී.

භූගෝලීය සමීක්ෂණ සඳහා සමීක්ෂණ භූමිතික පදනමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා GGS ලක්ෂ්‍යවල සාමාන්‍ය ඝනත්වය පහත පරිදි සකස් කළ යුතුය:

- 1:5000 පරිමාණයෙන් සමීක්ෂණයට යටත් වන ප්‍රදේශවල, වර්ග මීටර 20-30කට ත්‍රිකෝණාකාර, ත්‍රිකෝණමිතිය හෝ බහුඅස්‍රමිතිය එක් ලක්ෂයක් දක්වා. කි.මී. සහ වර්ග අඩි 10-15කට එක් මිණුම් ලකුණක්. කි.මී.;

- 1:2000 පරිමාණයෙන් සමීක්ෂණයට යටත් වන ප්‍රදේශ වල, වර්ග මීටර් 5-15කට ත්‍රිකෝණාකාර, ත්‍රිකෝණමිතිය හෝ බහුඅස්‍රමිතිය එක් ලක්ෂයක් දක්වා. කි.මී. සහ වර්ග අඩි 5-7කට එක් මිණුම් ලකුණක්. කි.මී.;

- නගරවල ගොඩනගා ඇති ප්‍රදේශවල, GHS ලක්ෂ්‍යවල ඝනත්වය වර්ග කිලෝමීටර 5කට අවම වශයෙන් 1 ලක්ෂයක් විය යුතුය.

බිටු ඝනීභවන භූමිතික ජාල සහ සමීක්ෂණ පදනම ඉදිකිරීම මගින් මහා පරිමාණ සමීක්ෂණවල භූමිතික පදනමේ ඝනත්වය තවදුරටත් වැඩි වේ.

විසර්ජන භූමිතික ඝනීභවන ජාල (RGSS හෝ RGMZ) යනු 1:5000, 1:2000, 1:1000 සහ 1:500 පරිමාණයෙන් භූගෝලීය සමීක්ෂණ සහ නගර, ගම්, කාර්මික සහ සිවිල් ඉදිකිරීම් ස්ථානවල සිදු කෙරෙන ඉංජිනේරු කටයුතු සඳහා පදනම වේ. , ඉදිකිරීම් භූගත සන්නිවේදනයන් අතරතුර, මිනින්දෝරු වැඩ වලදී, ඉඩම් කළමනාකරණය, ඉඩම් ගොඩකිරීම්, ඉඩම් කැඩැස්තර, ආදිය.

RGSS නිර්මාණය වන්නේ බහුඅස්‍රමිතිය, ත්‍රිකෝණකරණය, ත්‍රිකෝණකරණය හෝ මෙම ක්‍රමවල එකතුවකිනි. සුදුසු දේ ලබා ගැනීමට යටත් වේ තාක්ෂණික ක්රමසහ නිරීක්ෂණ තත්ත්වයන්, බිටු භූමිතික ඝනීභවන ජාල වල ඛණ්ඩාංක නිර්ණය කිරීම GPS පද්ධති භාවිතයෙන් සිදු කළ හැක.

RGSS බෙදා ඇත:

- 4 පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතිය, ත්‍රිකෝණමිතිය සහ ත්‍රිකෝණාකාර ජාල;

- 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල බහුඅස්‍ර, ත්‍රිකෝණමිතිය සහ ත්‍රිකෝණාකාර ජාල;

- තාක්ෂණික සහ ත්‍රිකෝණමිතික මට්ටම් ජාල.

RGSS නිර්මාණය කර ඇත්තේ උපදෙස් වල අවශ්‍යතා අනුව ය « 1:5000, 1:2000, 1:1000 සහ 1:500 (GKNTA-2.04-02-98) පරිමාණයෙන් භූගෝලීය සමීක්ෂණ සඳහා උපදෙස්" , 1998 අප්‍රේල් 9 දිනැති අංක 56 දරන යුක්රේනයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය යටතේ භූ විද්‍යාව, සිතියම් විද්‍යාව සහ කැඩස්ට්‍රේ ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝගයෙන් අනුමත කරන ලදී.

සියලුම භූමිතික ජාල ඉදිකිරීම භූමිතික කාර්යය ඉටු කිරීමේ මූලික මූලධර්මයට යටත් වේ: සාමාන්ය සිට විශේෂිත දක්වා, i.e. ඉහළම නිරවද්‍යතා පන්තියේ සිට පහළම දක්වා සහ විරල ජාලයක සිට නිතර නිතර (ඝනීකෘත) දක්වා.

නගර, ගම් සහ අනෙකුත් ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ සහ කාර්මික ස්ථානවල අවම වශයෙන් වර්ග 1 ට ලකුණු හතරක භූමිතික ඝනීභවන ජාලයන් ගොඩනැගීමෙන් භූමිතික පදනමේ ඝනත්වය වැඩි කළ යුතුය. ඉදිකරන ලද කොටසෙහි කි.මී. සහ නොදියුණු ප්රදේශ වල එක් ලක්ෂයක්. නගර සහ කාර්මික ස්ථානවල ඉංජිනේරු සමීක්ෂණ සහ ඉදිකිරීම් සඳහා සහාය වීම සඳහා, භූමිතික ජාල වල ඝනත්වය වර්ග කිලෝමීටර 1 කට ලක්ෂ්ය අටක් දක්වා වැඩි කළ හැකිය.

ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවලින් පිටත භූමි ප්‍රමාණය 1:5000 පරිමාණයෙන් මැනීම සඳහා භූමිතික පදනමේ ඝනත්වය වර්ග කිලෝමීටර 7-10කට අවම වශයෙන් එක් ලක්ෂයකට ගෙන ආ යුතු අතර, 1:2000 පරිමාණයෙන් මැනීම සඳහා - එක් ලක්ෂයකට ගෙන ආ යුතුය. 2 වර්ග කි.මී.

2 Polygonometry 4 පන්ති, 1 සහ 2 කාණ්ඩ. සාමාන්ය නියාමන අවශ්යතා.

බහු ගෝනමිතිය යනු රාජ්ය භූගෝලීය ජාලයක් (DGM) සහ භූමිතික ඝනීභවනය කිරීමේ ජාල (GMZ-3, RGMZ) නිර්මාණය කිරීමේ එක් ක්රමයකි. බහුඅස්‍රමිතික ක්‍රම භාවිතා කරමින් භූගෝලීය ලක්ෂ්‍යවල පිහිටීම තීරණය කිරීම, සියලු කෝණ සහ සියලුම රේඛා දිග මනිනු ලබන බිම මත ඡේද තැබීම දක්වා පැමිණේ. විශාල ප්‍රදේශ සඳහා භූගෝලීය ආධාරකයක් සැපයීමට අවශ්‍ය නම්, බහුඅස්‍ර මාර්ග සහ සංවෘත බහුඅස්‍ර වලින් සමන්විත බහුඅස්‍රමිතික ජාල සාදන බහුඅස්‍ර මාර්ග පද්ධතියක් නිර්මාණය වේ.

4, 1 සහ 2 පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතික ජාල තනි චලන ආකාරයෙන් හෝ නෝඩ් ලක්ෂ්‍ය එකක් හෝ කිහිපයක් සහිත චලන පද්ධතියක් (රූපය 1-3) නිර්මාණය කර ඇත. බහුකෝණමිතිය පිළිබඳ වෙනම පාඨමාලාවක් ආරම්භක ස්ථාන දෙකක් මත පදනම් විය යුතුය. ආරම්භක ස්ථානවල, යාබද කෝණ මනිනු ලැබේ.

ව්යතිරේකයක් ලෙස, එය අවසර දෙනු ලැබේ:

- ඒවායින් එකක කෝණික සඳහනක් නොමැතිව, ආරම්භක ස්ථාන දෙකක් මත පදනම්ව බහුඅස්‍රමිතික මාර්ගයක් තැබීම;

- ආරම්භක ස්ථාන සඳහා සම්බන්ධීකරණ යොමු භාවිතා කරන්න.

එල්ලෙන ඡේද තැබීමට අවසර නැත.

යුක්රේනයේ රාජ්‍ය භූ විද්‍යා සමීක්ෂණයේ 3 වන පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතියට සාපේක්ෂව අඩු නිරවද්‍යතාවයකින් 4 වන පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතිය ගොඩනගා ඇත, 4 වන පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතියට සාපේක්ෂව අඩු නිරවද්‍යතාවයකින් 1 වන කාණ්ඩයේ බහුකෝණමිතිය, 2 වන කාණ්ඩයේ බහුඅස්‍රමිතිය - සමඟ 1 වන කාණ්ඩයට සාපේක්ෂව අඩු නිරවද්යතාව.

4, 1 සහ 2 පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතික ජාල නිර්මාණය කිරීමේදී, ඔබ අවශ්‍යතා පිළිපැදිය යුතුය. උපදෙස් මගින් ස්ථාපිත කර ඇතසහ වගුවේ දක්වා ඇත. 1.

වගුව 1.1 - බහුඅස්රමිතික IV පන්තියේ මූලික පරාමිතීන්, 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩ

විකල්ප

බහුකෝණමිතිය

1. සීමා පහර දිග, කි.මී

වෙනම

මූලාරම්භය සහ නෝඩල් ලක්ෂ්යය අතර

මධ්යස්ථාන අතර

2. ගොඩකිරීමේ සීමාවේ පරිමිතිය, කි.මී

3. පාඨමාලාවේ පැතිවල දිග, කි.මී

4. පාඨමාලාවක පාර්ශව ගණන, තවත් නැත

5. අවසර ලත් සාපේක්ෂ ආඝාත දෝෂය

6. මනින ලද කෝණයෙහි මධ්‍යන්‍ය වර්ග දෝෂය (චලනය සහ බහුඅස්‍රවල අවශේෂ මත පදනම්ව), චාප තත්පර, තවත් නැත

7. චලනයේ හෝ බහුඅස්‍රයේ කෝණික විෂමතාව, චාප තත්පර,

කොහෙද n- පාඨමාලාවක කෝණ ගණන, තවත් නැත

සටහන: වගුව සිට ඇත

භූමිතික ඝනීභවන ජාල

ඝනීභවන ජාල ස්වාධීන විමර්ශන භූගෝලීය ජාල ලෙස හෝ රාජ්ය භූගෝලීය ජාලයට අමතරව නිර්මාණය කළ හැකිය. ඒවා 4 වන පන්තියේ බහුඅස්‍රමිතිය සහ ත්‍රිකෝණමිතිය, 1 වන සහ 2 වන පන්තිවල ත්‍රිකෝණමිතිය සහ බහුඅස්‍රමිතිය සහ තාක්ෂණික මට්ටම් මගින් නිර්මාණය කරන ලද ඉහළ උන්නතාංශ වලින් සමන්විත සැලසුම් වලට බෙදා ඇත (8 වන පරිච්ඡේදය බලන්න).

සහල්. 6.7 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල ත්රිකෝණ යෝජනා ක්රම:

1-මුල් භූමිතික ලක්ෂ්යය, ත්රිකෝණාකාරයේ 2-මුල් පැත්ත; 3-නිර්වචනය කළ ලක්ෂ්‍යය, 4-පාදක, ද්වි-මාර්ග දිශාවන් සහිත 5-පාර්ශ්වික ත්‍රිකෝණ, 6-මාර්ග එක්-මාර්ග දිශාවන්

1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල ත්රිකෝණය යනු අඛණ්ඩ ජාලයක් (රූපය 6.7, a) හෝ ත්රිකෝණ දාමයක් (රූපය 6.2 බලන්න), මෙන්ම රාජ්ය ජාලයේ ලක්ෂ්ය වලින් සෙරිෆ් විසින් ලබාගත් තනි ලක්ෂ්ය (රූපය 6.7, b. ) , සහ 2 වන කාණ්ඩයේ ත්රිකෝණකරණය සඳහා - සහ 1 වන කාණ්ඩයේ ජාල ලක්ෂ්ය වලින්. 4 වන පන්තියේ සහ 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල බහුකෝණමිතික ජාල තනි තනි චලනයන් සහ ඒවායේ පද්ධති වලින් නිර්මාණය කර ඇත.

තනි පුද්ගල චලනයන් මූලික (ඉහළ නිරවද්‍යතා පන්තියේ) ලකුණු දෙකක් මත පදනම් විය යුතුය.

1: 500, 1: 5000 පරිමාණයෙන් භූගෝලීය සහ භූගෝලීය සමීක්ෂණ සිදු කරන විට ඒවා නිර්මාණය කරන ලද සැලසුම්ගත භූමිතික ඝනීභවන ජාල සඳහා දර්ශක පහත දැක්වේ.

භූමිතික ඝනීභවන ජාලයන්හි ලක්ෂ්යවල ඛණ්ඩාංක සහ උස ගවුසියානු ප්රක්ෂේපණය සහ බෝල්ටික් උස පද්ධතියේ ඛණ්ඩාංක පද්ධතියේ ගණනය කෙරේ.

ඉහළ උන්නතාංශ භූමිතික සාධාරණීකරණ ලක්ෂ්ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික මට්ටම් කිරීම සංවෘත හෝ විවෘත ඡේද තැබීමෙන් ජ්යාමිතික ක්රමය භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. එවැනි පහරවල් වල දෝෂ (50 root (L)) mm නොඉක්මවිය යුතුය, L යනු ආඝාත දිග, කි.මී.


රාජ්ය භූගෝලීය ජාල ගොඩනැගීමේ මූලධර්ම.

භූමිතික ජාල - පොදු ඛණ්ඩාංක පද්ධතියකින් තීරණය වන ස්ථානය, බිම මත සවි කර ඇති ලක්ෂ්ය කට්ටලයක්.


භූගෝලීය සමීක්ෂණ වර්ග.


ඉංජිනේරු සමීක්ෂණ අතරතුර භූමිතික වැඩ.


භූමිතික පෙළගැස්වීමේ මූලද්රව්ය ක්රියා කරයි.


ව්යුහයන් තැබීම සඳහා ක්රම.


සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයට පැවරීම.


28. පෙළගැස්වීමේ දත්ත සහ එහි ක්‍රම භූමිතික සකස් කිරීම.


ගොඩනැගිලි අක්ෂවල සවිස්තරාත්මක බිඳවැටීම.

ව්‍යුහවල අක්ෂ තැබීමේ ක්‍රමය නම් රේඛීය මිනුම් උපකරණ දෙකක්, උදාහරණයක් ලෙස ටේප් මිනුම්, ආරම්භක ලක්ෂ්‍යවල සිට ඒවා එකිනෙක ඡේදනය වන තෙක් දී ඇති දිශාවට තැබීමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, පළමු ටේප් මිනුම පළමු ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ සිට, බෙදීම් අක්ෂයේ දිශාව තරණය කරමින්, දෙවන ටේප් මිනුම දෙවන ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ සිට, බෙදීම් අක්ෂයේ දිශාව තරණය කරමින්, සහ ඡේදනය වන ලකුණු දමා ඇත. බෙදීම් අක්ෂය සහ ටේප් මිනුම් අත්තනෝමතික ලෙස තෝරා ගනු ලැබේ. ටේප් පියවර ඒවායේ අන්‍යෝන්‍ය ඡේදනය වීමේ ලක්ෂ්‍යයෙන් පිටත තබා ඇති අතර, පසුව ඒවායේ ඡේදනය වන ස්ථානයේ ඇති ටේප් වලින් කියවීම් ගනු ලැබේ, ආරම්භක ස්ථාන සමඟ සමපාත වන ටේප් වල ආරම්භක කියවීම් වලින්, ලබා දී ඇති ප්‍රකාශනයන්ට අනුකූලව ගණනය කරන ලද දුර. පසෙකට වී ඇත.


ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන්ගේ භූගත කොටස ඉදිකිරීම සඳහා භූමිතික සහාය.

1) ඉදිකිරීම් ස්ථානයක් තෝරාගැනීම (භූමිතික ද්රව්ය එකතු කිරීම, විශ්ලේෂණය සහ සංශ්ලේෂණය);

2) ගොඩනැගීම. සැලසුම් (භූලක්ෂණ, භූ. සමීක්ෂණ, geod. සහාය, වෙනත් ආකාරයේ සමීක්ෂණ);

3) නිෂ්පාදන ඉදිකිරීම්. ව්යුහයන් (මූලද්රව්යවල ජ්යාමිතික පරාමිතීන් සමඟ අනුකූල වීම සහ ව්යුහයන් නිෂ්පාදනය කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම);

4) සූදානම් කරන්න. ඉදිකිරීම් කාලය (පාදමෙහි භූ විද්‍යාත්මක පිරිසැලසුමක් නිර්මාණය කිරීම, භූමි ප්‍රදේශයේ ඉංජිනේරුමය සූදානම, සැලසුම් කිරීමේ කටයුතු, භූගත සන්නිවේදනය සහ භූගත මාර්ග තැබීම ඇතුළත් වේ);

5) ඉදිකිරීම් වල ප්රධාන කාල පරිච්ඡේදය (ව්යුහාත්මක මූලද්රව්යවල අක්ෂය ඉවත් කිරීම, geod. ගොඩනැගිල්ලේ භූගත සහ ඉහළ බිම් කොටස් ඉදිකිරීමේදී ඉදිකිරීම් සහ ස්ථාපන නිෂ්පාදනය සඳහා සහාය වීම, ක්රියාත්මක කිරීම);

6) ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීම (ඉදිකිරීම් ක්රියාවලියේදී සිදු කරන ලද කාර්යයේ ප්රතිඵල පිළිබඳ තාක්ෂණික වාර්තාවක් ඇඳීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම)

1.2 භූමිතික ඝනීභවන ජාල

දැනට වඩාත්ම ඵලදායී ක්රමයභූගෝලීය ඝනීභවන ජාල ඇතුළුව භූගෝලීය ජාලයක් නිර්මාණය කිරීම චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයන් (GL0NASS, GPS) සම්බන්ධ ක්‍රමයකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රමයට උපකරණ ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ, එහි අධික පිරිවැය එහි පුළුල් භාවිතය වළක්වයි. එබැවින්, ඉතා කාර්යක්ෂම චන්ද්රිකා තාක්ෂණයන් සමඟ, ඔවුන් ද භාවිතා කරයි සාම්ප්රදායික ක්රම. ගෘහස්ථව සහ අවහිරතා සහිත තත්වයන් තුළ භූමිතික කටයුතු සිදු කරන විට, චන්ද්‍රිකා සමූහයක් නිරීක්ෂණය කිරීම කළ නොහැකි හෝ අපහසු වන විට, බොහෝ ගැටලු විසඳීම සඳහා ගත හැකි එකම ක්‍රමය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

මහා පරිමාණ සමීක්ෂණ සඳහා සමීක්ෂණ සාධාරණීකරණයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය ඝණත්වයට රාජ්‍ය භූගෝලීය ජාලය ඝනීභවනය කිරීම සඳහා ත්‍රිකෝණාකාර සහ බහුඅස්‍රමිතික ක්‍රම භාවිතයෙන් භූමිතික ඝනීභවන ජාල ගොඩනගා ඇත. 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල ත්රිකෝණාකාර විවෘත හා කඳුකර ප්රදේශ වල වර්ධනය වේ. භූමි තත්වයන් හේතුවෙන් 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල ත්‍රිකෝණකරණය සිදු කිරීමට නොහැකි හෝ ප්‍රායෝගික නොවන අවස්ථාවක, 4 වන පන්තියේ, 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල බහුඅස්‍රමිතික ජාලයක් සංවර්ධනය කෙරේ. මහා පරිමාණ සමීක්ෂණ සඳහා 4 වන පන්තියේ බහුඅස්රමිතිය රාජ්ය සමීක්ෂණවලට සාපේක්ෂව අඩු නිරවද්යතාවයකින් සිදු කරන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

බහුඅස්රමිතිය නිර්මාණය කරන විට, ඔවුන් මූලික භූමිතික කාර්යයේ සම්පූර්ණ සංකීර්ණය සිදු කරයි: කෝණික සහ රේඛීය මිනුම්, මට්ටම් කිරීම. බහුකෝණමිතික ලක්ෂ්‍යවල කෝණ මනිනු ලබන්නේ දෘෂ්‍ය තියෝඩොලයිට් භාවිතයෙන් තනි කෝණ ක්‍රමය හෝ වෘත්තාකාර ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරමිනි. T1, T2, T5 කේන්ද්රගත නිරවද්යතාව 1 mm. සියලුම බහුඅස්‍රමිතික ලක්ෂ්‍ය වෙත උස IV පන්තිය හෝ තාක්ෂණික මට්ටම් කිරීම මගින් මාරු කරනු ලැබේ. රේඛා සෘජුවම මනිනු ලැබේ: සැහැල්ලු රේන්ජ්ෆයින්ඩර්, අත්හිටුවන ලද මිනුම් උපකරණ හෝ වක්‍රව - ආඝාතයේ පැතිවල දිග ගණනය කරනු ලබන්නේ සහායක ප්‍රමාණයන් භාවිතා කරමිනි.

ඉඩම් කළමනාකරණය ඇතුළු විවිධ ජාතික ආර්ථික කටයුතු සිදු කරන විට, විශාල භූමි ප්‍රදේශයක ක්‍රියාකාරකම්, භූගෝලීය ලක්ෂ්‍ය ජාලයක් මත පදනම්ව සකස් කරන ලද භූගෝලීය සිතියම් සහ සැලසුම් අවශ්‍ය වේ, පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සැලසුම්ගත පිහිටීම තනි තනිව තීරණය වේ. ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය, සහ උන්නතාංශය - තනි උන්නතාංශ පද්ධතියක. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, භූමිතික ලක්ෂ්යයන් සැලසුම් කළ හැක්කේ හෝ ඉහළ උන්නතාංශයක් පමණි, හෝ එකවර - සැලසුම් සහ ඉහළ උන්නතාංශය.

ඒ සඳහා සකස් කරන ලද ව්‍යාපෘතියට අනුව භූමිතික ලක්ෂ්‍ය ජාලයක් භූමියේ පිහිටා ඇත. ජාල ස්ථාන විශේෂ සලකුණු සහිත බිම මත සවි කර ඇත.

ඛණ්ඩාංක සහ උස තනි පද්ධතියක් තුළ විශාල ප්රදේශයක් පුරා ගොඩනගා ඇති භූමිතික ජාලයක් ප්රදේශය මැනීමේ කාර්යය නිසි ලෙස සංවිධානය කිරීමට හැකි වේ. එවැනි ජාලයක් සමඟ, විවිධ ස්ථානවල ස්වාධීනව මැනුම් කටයුතු සිදු කළ හැකි අතර, සාමාන්ය සැලැස්මක් හෝ සිතියමක් සැකසීමේදී දුෂ්කරතා ඇති නොවේ. ඊට අමතරව, භූමිතික ලක්ෂ්‍ය ජාලයක් භාවිතා කිරීම භූමිය පුරා මිනුම් දෝෂවල බලපෑම වඩාත් ඒකාකාරව බෙදා හැරීමට හේතු වන අතර සිදු කෙරෙන භූමිතික වැඩ පාලනය කිරීම සපයයි.

භූගෝලීය ජාල ගොඩනගා ඇත්තේ සාමාන්‍ය සිට නිශ්චිත දක්වා සංක්‍රමණය වීමේ මූලධර්මය අනුව ය, එනම්, පළමුව, විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා, විරල ලක්ෂ්‍ය ජාලයක් ඉතා ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් ගොඩනගා ඇති අතර, පසුව මෙම ජාලය ලකුණු සහිත අදියරවල අනුක්‍රමිකව ඝනීභවනය වේ. එහි ඉදිකිරීම් අඩු නිරවද්‍යතාවයකින් එක් එක් අදියරේදී සිදු කෙරේ. ඝනීභවනයේ එවැනි අදියර කිහිපයක් තිබේ. භූමිතික ජාලයේ ඝනීභවනය සිදු කරනු ලබන්නේ ප්රතිඵලය එවැනි ඝනත්වය (ඝනත්වය) සහ නිරවද්යතාවයේ ලක්ෂ්ය ජාලයක් වන අතර, මෙම ලක්ෂ්යයන් ඉදිරි සමීක්ෂණය සඳහා සෘජු ආධාරකයක් ලෙස සේවය කළ හැකිය.

සැලසුම්ගත භූමිතික ජාල ප්‍රධාන වශයෙන් ත්‍රිකෝණකරණය, බහුඅස්‍රමිතිය සහ ත්‍රිකෝණමිතිය යන ක්‍රම මගින් ගොඩනගා ඇත.

ත්‍රිකෝණකරණ ක්‍රමය සමන්විත වන්නේ ත්‍රිකෝණවල සියලුම කෝණ සහ ජාලයේ විවිධ කෙළවරේ අවම වශයෙන් පැති දෙකක් මනිනු ලබන ත්‍රිකෝණ ජාලයක් තැනීමෙනි (දෙවන පැත්ත මනිනු ලබන්නේ පළමු පැත්තේ මිනුම් පාලනය කිරීමට සහ එහි ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීමට ය. සම්පූර්ණ ජාලය). එක් පැත්තක දිග සහ ත්‍රිකෝණවල කෝණ මත පදනම්ව, ජාලයේ සියලුම ත්‍රිකෝණවල පැති තීරණය වේ. ජාලයේ එක් පැත්තක දිශානුගත කෝණය සහ එක් ලක්ෂයක ඛණ්ඩාංක දැන ගැනීමෙන් ඔබට සියලු ලක්ෂ්යවල ඛණ්ඩාංක ගණනය කළ හැකිය.

බහු කෝණමිතික ක්‍රමය සමන්විත වන්නේ සියලුම කෝණ සහ පැති මනිනු ලබන මාර්ග ජාලයක් තැනීමෙනි. කෝණ සහ රේඛා මැනීමේ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයෙන් බහු කෝණමිතික ගමන් තියඩොලයිට් ගමන්වලින් වෙනස් වේ. මෙම ක්රමය සාමාන්යයෙන් සංවෘත ප්රදේශ වල භාවිතා වේ. නිෂ්පාදනයට විද්‍යුත් චුම්භක පරාස සොයාගැනීම් හඳුන්වාදීම විවෘත ප්‍රදේශවල බහුඅස්‍රමිතිය භාවිතා කිරීම සුදුසු වේ.

ත්‍රිකෝණකරණ ක්‍රමය සමන්විත වන්නේ ත්‍රිකෝණවල සියලුම පැති මැනීම මගින් ත්‍රිකෝණ ජාලයක් ගොඩනැගීමයි. සමහර අවස්ථාවලදී, රේඛීය කෝණික ජාල නිර්මාණය කර ඇති අතර, පැති සහ කෝණ මනිනු ලබන ත්රිකෝණ ජාලයන් (සියල්ල හෝ අවශ්ය සංයෝජනයෙන්).

සැලසුම්ගත භූමිතික ජාල රාජ්ය භූගෝලීය ජාලයට බෙදී ඇත; 1 වන සහ 2 වන කාණ්ඩවල ඝනීභවන ජාල; වෙඩි තැබීම සාධාරණීකරණය - රූගත කිරීම් ජාලය සහ තනි ලකුණු.

1.3 විශේෂ අරමුණු ජාල (SPN)

මූලික මායිම් ජාලය (MBN) යනු විශේෂ කාර්ය භූගෝලීය ජාලයක් (GSSN) වන අතර එය රජයේ ඉඩම් කැඩැස්තරයේ භූමිතික සහාය, ඉඩම් අධීක්ෂණය, ඉඩම් කළමනාකරණය සහ රටේ ඉඩම් අරමුදල කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

පවතින භූමිතික ජාල වල නිරවද්‍යතාවය සහ ඝනත්වය ඒවායේ ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැති අවස්ථා වලදී මායිම් ජාල නිර්මාණය වේ.

ආධාරක මායිම් ජාලය පන්ති දෙකකට බෙදා ඇත: OMS1 සහ OMS2. ඒවායේ ඉදිකිරීම් වල නිරවද්‍යතාවය සංලක්ෂිත වන්නේ යාබද ලක්ෂ්‍යවල සාපේක්ෂ පිහිටීම් වල මූල මධ්‍යන්‍ය වර්ග දෝෂ මගින් පිළිවෙලින් 0.05 සහ 0.10 m ට නොඅඩු OMS ලක්ෂ්‍යවල පිහිටීම සහ ඝනත්වය (යොමු මායිම් ලකුණු - OMZ) ඉක්මන් බව සහතික කළ යුතුය. සහ බිමෙහි ඇති සියලුම මායිම් සලකුණු විශ්වසනීයව ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම. 1 වර්ග මීටර් සඳහා අනිවාර්ය වෛද්ය රක්ෂණ ලක්ෂ්ය ඝනත්වය. km නගරය තුළ අවම වශයෙන් ලකුණු 4 ක් සහ අනෙකුත් ජනාවාසවල මායිම් තුළ ලකුණු 2 ක්, කුඩා ජනාවාසවල - අවම වශයෙන් එක් ජනාවාසයකට ලකුණු 4 ක් වත් තිබිය යුතුය. කෘෂිකාර්මික ඉඩම් සහ අනෙකුත් ඉඩම්වල, අනිවාර්ය වෛද්ය රක්ෂණ ලක්ෂ්යවල අවශ්ය ඝනත්වය සැලසුම් කිරීම සහ සිතියම් ද්රව්ය සඳහා අවශ්යතාවයන් මත පදනම්ව ගණනය කිරීම් මගින් යුක්ති සහගත වේ.

හැකි සෑම විටම, අනිවාර්ය වෛද්ය රක්ෂණ ස්ථාන ඔවුන්ගේ ප්රවේශය සැලකිල්ලට ගනිමින්, රාජ්ය හෝ නාගරික ඉඩම්වල පිහිටා ඇත. අනිවාර්ය වෛද්ය රක්ෂණ ලකුණු ඉඩම් කුමන්ත්රණයේ මායිම්වල මායිම් සලකුණු සමග සමපාත නොවිය හැක.

සමුද්දේශ මායිම් ජාලය රාජ්‍ය භූගෝලීය ජාලයේ අවම වශයෙන් ස්ථාන දෙකකටවත් සම්බන්ධ කළ යුතුය. ස්ථිතික නිරීක්ෂණ මාදිලියේ භූමිතික චන්ද්‍රිකා පද්ධති (GPS හෝ GLONASS) භාවිතයෙන් අනිවාර්ය වෛද්‍ය රක්‍ෂණ ලක්ෂ්‍යවල සැලසුම් සහ උන්නතාංශ තත්ත්වය තීරණය කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. එවැනි හැකියාවක් නොමැති විට, ත්රිකෝණාකාර සහ බහුඅස්රමිතික ක්රම, භූමිතික ඡේදනය, කිරණ පද්ධති, මෙන්ම ඡායාරූපමිතික ක්රමය (OMS2 සඳහා) මගින් ලක්ෂ්යවල සැලසුම්ගත ස්ථානය තීරණය කළ හැකිය; ආධාරක මායිම් ලකුණුවල උස තීරණය වන්නේ ජ්‍යාමිතික හෝ ත්‍රිකෝණමිතික මට්ටම් කිරීමෙනි.

අනිවාර්ය වෛද්ය රක්ෂණ ලක්ෂ්යවල සැලසුම්ගත තත්ත්වය සාමාන්යයෙන් දේශීය ඛණ්ඩාංක පද්ධති තුළ තීරණය වේ. ඒ සමගම, ජාතික ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය සමඟ දේශීය සම්බන්ධීකරණ පද්ධති සම්බන්ධ කිරීම සහතික කළ යුතුය. ලකුණු උස බෝල්ටික් උස පද්ධතිය තුළ තීරණය වේ.

භූමියේ බිම් කැබැල්ලක මායිම් සලකුණු කිරීම සඳහා, මායිම්වල හැරවුම් ස්ථානවල මායිම් සලකුණු සවි කර ඇති අතර, මුල් භූමිතික පදනමේ ආසන්නතම ස්ථාන වලට සාපේක්ෂව එහි පිහිටීම තීරණය වේ. "ජීවන පත්රිකා" හරහා ගමන් කරන බිම් කොටස්වල මායිම් මායිම් සලකුණු වලින් සවි කර ඇත්තේ උඩරට මායිම් සහිත හන්දිවල පමණි.

1.4 චිත්‍රපට ජාල

සමීක්ෂණ ජාලයක් යනු භූගෝලීය සමීක්ෂණ සෘජුව සැපයීම සඳහා රාජ්‍ය භූගෝලීය ජාලයේ ලක්ෂ්‍යවලට අමතරව භූමියේ තීරණය කරන ලද ලක්ෂ්‍ය සමූහයකි.

සමීක්ෂණ ජාල ලක්ෂ්‍ය විශ්ලේෂණාත්මකව තීරණය කරනු ලැබේ - ත්‍රිකෝණකරණය, තියෝඩොලයිට් ට්‍රැවර්ස්, සෙරිෆ් සහ චිත්‍රක - පරිමාණයන් සහ සයිප්‍රෙගල් භාවිතයෙන්. සමීක්ෂණ ජාල සංවර්ධනය සඳහා මූලික පදනම රාජ්ය භූගෝලීය ජාලයේ ලක්ෂ්ය වේ.

එහි ලක්ෂ්‍යවල ස්ථාපන ස්ථාන තීරණය කිරීම සඳහා භූමි ඔත්තු බැලීමේ සමීක්ෂණ ජාලයක් සඳහා ව්‍යාපෘතියක් සකස් කිරීමේදී, ඔබට පහත සඳහන් දෑ මගින් මඟ පෙන්විය යුතුය:

සමීක්ෂණ ජාලයේ ලකුණු අතර 1, අන්යෝන්ය දෘශ්යතාව සහ රේඛාව මැනීම සඳහා හිතකර කොන්දේසි සහතික කළ යුතුය;

2 ගොඩනඟන ලද ප්රදේශයක, ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් ඡායාරූපගත කිරීම සඳහා හිතකර කොන්දේසි සැපයීම සඳහා ඡේද තැබිය යුතුය;

3 මිනින්දෝරු ජාල ලක්ෂ්‍යවල පිහිටීම සමීක්ෂණයක් ඉදිකිරීමේදී භූමිතික උපකරණ පහසු ස්ථාපනය කිරීම සහතික කළ යුතු අතර සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සාධාරණීකරණය කිරීම;

මැනුම් ජාලයේ ලකුණු 4 ක් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කරන ස්ථානවල වගා කළ නොහැකි ඉඩම් මත තැබිය යුතුය;

5 ගොඩනඟන ලද ප්‍රදේශවල, සමීක්ෂණ ජාල ලක්ෂ්‍ය තැබිය යුතු අතර එමඟින් ප්‍රදේශයේ සමුද්දේශ සමෝච්ඡයන්ගෙන් රේඛීය සලකුණු භාවිතයෙන් පාඩුවකදී ඒවායේ පිහිටීම ප්‍රතිසාධනය කළ හැකිය.

7, තියඩොලයිට් උමං ඉදි කරන ලද ප්රදේශයක පිහිටා ඇති විට, ඉලක්ක ලක්ෂ්ය ස්ථාපනය කිරීම සහ නිර්ණය කිරීම සඳහා එය සැපයීම අවශ්ය වේ.

සැලසුම්ගත සමීක්ෂණ ජාල නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර ඉදිකිරීම, තියෝඩොලයිට් මංසන්ධි තැබීම, ඉදිරි, පසුගාමී සහ ඒකාබද්ධ මංසන්ධි, චන්ද්‍රිකා භූ විද්‍යාත්මක ක්‍රම සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ටචියෝමිතික ගමන් මාර්ග තැබීමෙනි. Theodolite සහ tacheometric traverses මුල් ජාලයට බැඳීම සමඟ සමීක්ෂණ ජාලයක් ලෙස සේවය කළ හැකිය.

සමීක්ෂණය යුක්තිසහගත කිරීම වර්ධනය කිරීමේදී, සැලැස්මේ සහ උසෙහි ලක්ෂ්ය පිහිටීම රීතියක් ලෙස තීරණය කරනු ලැබේ. සමීක්ෂණ සාධාරණීකරණ ලක්ෂ්‍යවල උස තීරණය වන්නේ ජ්‍යාමිතික සහ ත්‍රිකෝණමිතික මට්ටම් කිරීමෙනි.

මීටර් 1ක් හෝ ඊට අඩු සහන හරස්කඩක් සහිත සමීක්ෂණවල ඉහළ උන්නතාංශ සාධාරණීකරණය සඳහා තාක්ෂණික මට්ටම් භාවිතා කරනු ලැබේ. සහන හරස්කඩක් සඳහා උපරිම අවසර ලත් ගමන් දිග: h = 0.25 m – L = 2 km

h = 0.25 m - L = 2 km

h = 0.25 m - L = 2 km

හරස්කඩ කුඩා වන තරමට ආඝාතය කෙටි වේ.

මිනින්දෝරු ජාලයේ ලක්ෂ්යයන් වටා අගලක් සහිත ලී කණුවලින් බිම සවි කර ඇත.

මායිම් ලකුණු ඔවුන්ගේ පස් කන්ද සඳහා අගලක් සහිත කුළුණු වලින් ආරක්ෂා කර ඇත.

භූමිතික සලකුණු වල වැඩි ආරක්ෂාවක් සහතික කිරීම සඳහා, හැකි නම්, සංඥා වල ආරක්ෂාව සහතික කරන භූමිතික ලක්ෂ්‍ය සඳහා ස්ථාන තෝරන්න: මාර්ග මංසන්ධි, වනාන්තර දාර සහ වෙනස් වීමට අඩු වෙනත් ප්‍රදේශ.

භූමිතික ජාල වල ආසන්නතම ස්ථාන වලට සාපේක්ෂව සැලසුම් කරන ලද සමීක්ෂණ ජාල ලක්ෂ්‍යවල සාමාන්‍ය පිහිටුම් දෝෂයන් සැලසුම් පරිමාණයෙන් විවෘත ප්‍රදේශවල 0.1 mm නොඉක්මවිය යුතු අතර වනාන්තර ප්‍රදේශවල 0.15 mm නොඉක්මවිය යුතුය.

භූමිතික ජාලයේ ආසන්නතම ස්ථානවලට සාපේක්ෂව සමීක්ෂණ ජාලයේ ලක්ෂ්‍යවල උසෙහි සාමාන්‍ය දෝෂ සමතලා ප්‍රදේශවල 1/10 නොඉක්මවිය යුතු අතර, මැනීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද සහන අංශයේ උස කඳුකර සහ පාමුල ප්‍රදේශවල 1/6 නොඉක්මවිය යුතුය. දී ඇති පරිමාණයෙන්.

භූමියේ සවි කර ඇති ලක්ෂ්‍ය ගණන, එක් එක් සැලැස්මේ මධ්‍යස්ථාන වර්ගය සහ සමීක්ෂණ පදනමේ සලකුණු තාක්ෂණික උපදෙස්වල අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ව්‍යාපෘතිය විසින් තීරණය කරනු ලබන අතර සමීක්ෂණ පදනම තියඩොලයිට් ට්‍රැවර්ස් ජාල ආකාරයෙන් ගොඩනගා ඇත. හෝ ජ්යාමිතික ජාල.





භූමිතික ජාල ගැලපීම, Mapsuite - ඉංජිනේරු භූවිද්‍යාත්මක සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම, LEICA Geo Office - භූමිතික මිනුම් සැකසීම, SiteMaster - මිනුම් කාර්යයේ ස්වයංක්‍රීයකරණය, GeometricalGeodesy - විවිධ භූමිතික ගැටළු විසඳීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ගණිත පද්ධතියේ භූමිතික ගැටළු විසඳීම. මෙම ලිපිය භාෂාව භාවිතයෙන් සමාන ගැටළු වලට විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරයි ...

ඒවා අවශ්‍ය නොවන අතර, වැය කරන කාලය සහ ද්‍රව්‍යමය සම්පත් පිළිබඳ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් මෙය යුක්ති සහගත නම්, මෙවලම අතින් සංවර්ධනය කළ යුතුය. 2. පැතුරුම්පත් භාවිතා කරමින් භූමිතික මිනුම් සැකසීම භූලක්ෂණ සහ භූමිතික කෘති සංකීර්ණයක ප්රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත් තොරතුරු මූලික සැකසුම් සඳහා, මම පැකේජයක් වන "TOGI" වැඩසටහන භාවිතා කළෙමි ...

කර්තෘගේ සෘජු සහභාගීත්වය ඇති ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග. දෙවන පරිච්ඡේදය. දෙවන පරිච්ඡේදයේ මිනුම් විද්‍යාත්මක ස්ථාපනයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීම සඳහා සංවර්ධිත ක්‍රම සාකච්ඡා කරන අතර උන්නතාංශ මැනීම සඳහා භූමිතික උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම සහ ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා පෙනී සිටී. භූමිතික උපකරණවල සිරස් කෝණ මැනීමේදී කෙටි කාලීන දෝෂය අධ්‍යයනය කිරීමේ ක්‍රමය. පර්යේෂණ කිරීමේදී වැදගත් කාර්යයක් ...

ඉහළ අනුපිළිවෙලක (පන්තියේ) භූමිතික ජාලයක් සංවර්ධනය කිරීමේදී නිර්මාණය කරන ලදී. පවරා ඇති ඉංජිනේරු සහ භූමිතික කර්තව්යයන්ගේ අවශ්යතා මත පදනම්ව, රාජ්ය ජාලයේ ඝනත්වය වැඩි කිරීමට ඔවුන් සේවය කරයි.

ක්ෂිතිජය- ඇසට ප්‍රවේශ විය හැකි පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ කොටස සීමා කරන වක්‍රයක් (දෘශ්‍ය ක්ෂිතිජය). දෘශ්‍ය ක්ෂිතිජය නිරීක්ෂණ ලක්ෂ්‍යයේ උස සමඟ වැඩි වන අතර සාමාන්‍යයෙන් සත්‍ය (ගණිතයේ) ක්ෂිතිජයට පහළින් පිහිටා ඇත - ආකාශ ගෝලය නිරීක්ෂණ ලක්ෂ්‍යයේ ජලනල රේඛාවට ලම්බකව තලයක් සමඟ ඡේදනය වන මහා කවය.

තිරස් කෝණය- කෝණයේ මුදුනේ ඇති ප්ලම්බ් රේඛාවක් හරහා ගමන් කරන සිරස් තල දෙකක් අතර දිශානත කෝණයකට අනුරූප වන තිරස් තලයේ කෝණයක්. තිරස් කෝණ 0° සිට 360° දක්වා වෙනස් වේ.

භූගෝලීය දත්ත- අවකාශීය වස්තූන් පිළිබඳ ඩිජිටල් දත්ත, ඒවායේ පිහිටීම සහ ගුණාංග පිළිබඳ තොරතුරු (අවකාශීය සහ අවකාශීය නොවන ගුණාංග) ඇතුළුව.

භූමිතික පදනම- ඉදිකිරීම් ස්ථානවල ඉංජිනේරු සහ භූමිතික සමීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා භූමිතික පදනම වනුයේ: - GGS ලකුණු (සැලසුම් කළ සහ ඉහළ උස); - ඉදිකිරීම් සඳහා විශේෂ කාර්ය භූගෝලීය ජාල ඇතුළුව භූමිතික ආධාරක ජාලයේ ලක්ෂ්ය; - භූමිතික පෙළගැස්වීමේ පදනමේ ලක්ෂ්ය; - සැලැස්ම-උන්නතාංශ මිනින්දෝරු භූගෝලීය ජාලයේ ලක්ෂ්ය (ලකුණු) සහ ඡායාරූපමිතික ඝනීභවනය.

භූමිතික මූලාශ්ර දත්ත- සමුද්දේශ භූගෝලීය ජාලයේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ භූමිතික ඛණ්ඩාංක, යාබද ලක්ෂ්‍යයන්ගෙන් එකකට දිශාවේ භූගෝලීය ආශිමුත්, තාරකා විද්‍යාත්මකව තීරණය කරනු ලැබේ, සහ සම්මත කරගත් පෘථිවි ඉලිප්සයිඩ් මතුපිටට ඉහළින් මෙම ස්ථානයේ ඇති භූගෝලයේ උස. තුල රුසියානු සමූහාණ්ඩුවපුල්කොවෝ තාරකා විද්‍යා නිරීක්ෂණාගාරයේ රවුම් ශාලාවේ කේන්ද්‍රය ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය ලෙස ගනු ලැබේ; මෙහි ඉලිප්සයිඩ්ට ඉහළින් ඇති භූගෝලයේ උස ශුන්‍යයට සමාන ලෙස සැලකේ.

මට්ටම් කිරීම- මිනුම් උපකරණයේ සිරස් අක්ෂය ජලනල රේඛාවක් සමඟ පෙළගැස්වීමේ මෙහෙයුමක් සහ (හෝ) දුරේක්ෂයේ දර්ශන අක්ෂය තිරස් ස්ථානයකට ගෙන ඒම.

භූමිතික ලක්ෂ්යය- පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඇති ලක්ෂ්‍යයක්, දන්නා සැලසුම්ගත ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක පිහිටීම භූමිතික ක්‍රම (ත්‍රිකෝණකරණය, බහුඅස්‍රමිතිය, ආදිය) මගින් තීරණය කරනු ලබන අතර භූමිතික ලකුණක් සමඟ බිම සවි කර ඇත.

මැරිඩියන් වල ගවුසියානු අභිසාරීතාවය- දී ඇති ලක්ෂ්‍යයක භූමිතික මැරිඩියන් සහ ඛණ්ඩාංක කලාපයේ අක්ෂීය මැරිඩියන්ට සමාන්තර රේඛාවක් අතර කෝණය.

භූමිතික සංඥා- බිම් ව්යුහයන් (කුළුණු, පිරමිඩ, ආදිය) සහ භූගත උපාංග (කොන්ක්රීට් මොනොලිත්), බිමෙහි භූගෝලීය ලක්ෂ්යයන් සලකුණු කිරීම සහ සවි කිරීම.

උපාධිය- රවුමක 1/360 ට සමාන තලයක හෝ ගෝලයක කෝණ මැනීමේ පද්ධති නොවන ඒකකයකි. උපාධියක් විනාඩි 60 තත්පර 3600 කට බෙදා ඇත.

නාගරික භූමිතික ජාලය- ප්‍රායෝගික කර්තව්‍යයන් සැපයීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත: - භූ විෂමතා සමීක්ෂණය සහ සියලු පරිමාණයේ නගර සැලසුම් යාවත්කාලීන කිරීම; - ඉඩම් කළමනාකරණය, මැනීම, ඉඩම් ඉන්වෙන්ටරි; - නාගරික ප්‍රදේශවල භූ විෂමතා සහ භූ විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ; - ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති ඉංජිනේරු සහ භූමිතික සකස් කිරීම; - නගරයේ දේශීය භූගතික ස්වභාවික හා මිනිසා විසින් සාදන ලද සංසිද්ධි පිළිබඳ භූමිතික අධ්යයනය;
- ගොඩබිම සහ අර්ධ වශයෙන් ගුවන් සහ ජල ප්‍රවාහනය.

භූ තොරතුරු සම්පත්- සිතියම් සහ තේමාත්මක තොරතුරු සහිත බැංකු (දත්ත සමුදායන්) කට්ටලයක්.

භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක- අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත ලක්ෂ්‍යයක පිහිටීම තීරණය කරයි. භූගෝලීය අක්ෂාංශ යනු දී ඇති ලක්ෂ්‍යයක ජලනල රේඛාව සහ සමකයේ තලය අතර කෝණය, සමකයේ දෙපස 0 සිට 90° දක්වා මනිනු ලැබේ. භූගෝලීය දේශාංශ යනු දී ඇති ලක්ෂ්‍යයක් හරහා ගමන් කරන මධ්‍යාංශකයේ තලය සහ ප්‍රයිම් මෙරිඩියන් තලය අතර කෝණයයි. මැරිඩියන් ආරම්භයේ සිට නැගෙනහිරින් 0 සිට 180 ° දක්වා දේශාංශ නැගෙනහිර ලෙසද බටහිරින් - බටහිර ලෙසද හැඳින්වේ.

කන්ද- සැලකිය යුතු බෑවුම් සහිත බෑවුම් සහිත, පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ, ගෝලාකාර හෝ කේතුකාකාර බිම් කැබැල්ලක කන්දක්. කන්දෙහි සාපේක්ෂ උස මීටර් 200 ට වඩා වැඩිය.

භූ විද්‍යාව- විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික දිශාව, ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්රම සහ ක්රම ඒකාබද්ධ කිරීම තොරතුරු තාක්ෂණභූගෝලීය තොරතුරු තාක්ෂණ ඇතුළු අවකාශීය දත්ත එකතු කිරීම, සැකසීම සහ භාවිතය.

භූමිතික උපකරණ (භූමිතික උපකරණ)- භූමිතික මිනුම් සඳහා භාවිතා කරන යාන්ත්‍රික, දෘශ්‍ය-යාන්ත්‍රික, විද්‍යුත් දෘශ්‍ය සහ රේඩියෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග.

තිරස් රේඛා (අයිසොහයිප්ස්)- සිතියමක සංවෘත වක්‍ර රේඛා එකම නිරපේක්ෂ උසකින් යුත් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ස්ථාන සම්බන්ධ කරන සහ සාමූහිකව භූ ආකෘති සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

සාමාන්යකරණය- සාමාන්යකරණය භූගෝලීය රූපකුඩා පරිමාණසාපේක්ෂව විශාල ඒවා, අරමුණ, විෂය, වස්තුව පිළිබඳ අධ්‍යයනය හෝ රූපය ලබා ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලැබේ.

භූගෝලීය- පෘථිවි රූපය, මට්ටම් මතුපිටකින් සීමා වී, මහාද්වීප යට දිගු කර ඇත.

තිරස් වෙඩි තැබීම- භූ විෂමතා සමීක්ෂණ වර්ගයක්, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස එහි සහනවල උන්නතාංශ ලක්ෂණ නොමැතිව ප්රදේශයේ සැලසුම් රූපයක් නිර්මාණය වේ.

සිතියමේ ජ්යාමිතික නිරවද්යතාව- සිතියමේ ලකුණු පිහිටීම යථාර්ථයේ දී ඔවුන්ගේ ස්ථානයට අනුරූප වන උපාධිය.

භූමිතික ඛණ්ඩාංක- පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඇති ලක්ෂ්‍යයක අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ, දන්නා භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක සහිත ලක්ෂ්‍යයක සිට දුර සහ දිශාව පිළිබඳ භූමිතික මිනුම් මගින් තීරණය කරනු ලබන අතර, ඊනියා ලක්ෂ්‍යයට සාපේක්ෂව ලක්ෂ්‍යයේ උස. යොමු ඉලිප්සයිඩ්.

භූ-ටැග් කළ රූපය (සැණ රුව)- පෘථිවියේ අවකාශීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතියට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පරාමිතීන් ඇති රූපයක් (රූපය).

භූ තොරතුරු අවකාශය- විවිධ වර්ගවල සහ අරමුණු සඳහා ඩිජිටල් භූ තොරතුරු සහ භූ රූප ක්රියාත්මක වන පරිසරයක්.

භූ රූප විද්‍යාත්මක සිතියම්- පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සහනය, එහි සම්භවය, වයස, හැඩයන් සහ ඒවායේ ප්‍රමාණයන් ප්‍රදර්ශනය කරන්න. පුද්ගල සහන ලක්ෂණ අනුව සම්පාදනය කරන ලද පුළුල් අන්තර්ගතයක් සහ විශේෂිත ඒවා සහිත සාමාන්‍ය භූ රූප විද්‍යාත්මක සිතියම් ඇත.

භූගෝලීය ජාලය- පෘථිවියේ ඉලිප්සයිඩ්, ගෝලය හෝ ගෝලයේ න්‍යායාත්මකව ගණනය කරන ලද මතුපිට මධ්‍යධර සහ සමාන්තර කට්ටලයක්.

භූ ද්වාරය- ඉලෙක්ට්‍රොනික භූගෝලීය සම්පත පිහිටා ඇත දේශීය ජාලයහෝ අන්තර්ජාලය, වෙබ් අඩවිය.

භූගෝලීය යොමුව- පෘථිවියේ අවකාශීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතියට වස්තුවක ඛණ්ඩාංක නැවත ගණනය කිරීමේ ක්රියා පටිපාටිය.

භූ විද්‍යාව- පෘථිවියේ හැඩය, ප්‍රමාණය සහ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය නිර්ණය කිරීමේ විද්‍යාව සහ එය සැලසුම් සහ සිතියම්වල ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා මෙන්ම විවිධ ඉංජිනේරු සහ ජාතික ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ මිනුම්.

සිතියම්වල භූගෝලීය පදනම- තේමාත්මක සිතියමක සාමාන්‍ය භූගෝලීය අංග, එහි විශේෂ අන්තර්ගතයට ඇතුළත් නොවන අතර සිතියමේ තේමාවට අදාළ සංසිද්ධි ස්ථානගත කිරීමේ රටා දිශානතියට සහ අවබෝධයට පහසුකම් සපයයි.

භූමිතික චන්ද්‍රිකා ග්‍රාහකය- භූගෝලීය කටයුතු සඳහා අදහස් කරන ලද චන්ද්‍රිකාවකින් සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද කේත-අදියර තොරතුරු පිළිගැනීමක් සපයන ග්‍රාහකයක්.

ජල භූ විද්‍යාත්මක සිතියම්- භූගත ජලය ඇතිවීම සහ බෙදා හැරීමේ කොන්දේසි පෙන්වන්න; ජලධරවල ගුණාත්මකභාවය සහ ඵලදායිතාව, ජල පද්ධතිවල පැරණි අත්තිවාරම් වල පිහිටීම ආදිය පිළිබඳ දත්ත අඩංගු වේ.

භූමිතික සමීක්ෂණ ජාලය- භූගෝලීය සමීක්ෂණ සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ඝනීභවන ජාලයක්. ඒවා සැලසුම් කර ඇති සහ ඉහළ උසකට බෙදා ඇත.

රාජ්ය භූමිතික ජාලය- බිම මත සවි කර ඇති ලකුණු පද්ධතියක්, එහි පිහිටීම ඛණ්ඩාංක සහ උස ඒකාබද්ධ පද්ධතියකින් තීරණය වේ.

භූ තොරතුරු තාක්ෂණය (GIS තාක්ෂණය)- අරමුදල් භාවිතා කිරීමේ තාක්ෂණික ක්රම, ක්රම සහ ක්රම මාලාවක් පරිගණක තාක්ෂණය, ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි ක්රියාකාරිත්වය GIS.

හයිඩ්රොයිසොබේට්- පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට භූගත ජල වගුවේ ගැඹුරේ අයිසොලින්.

භූ තොරතුරු විද්යාව- අවකාශීය දත්ත භාවිතය, නිර්මාණය කිරීමේ තාක්ෂණය සහ භාවිතය සමඟ විෂය ක්ෂේත්‍රයක ඩිජිටල් ආකෘති නිර්මාණය කිරීමේ න්‍යාය ඒකාබද්ධ කරන විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික දිශාව භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති, භූ තොරතුරු නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය සහ භූ තොරතුරු සේවා සැපයීම.

භූ තොරතුරු සිතියම්ගත කිරීම- GIS සහ සිතියම් දත්ත සහ දැනුම දත්ත සමුදායන් මත පදනම්ව සිතියම් ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය කිරීම සහ භාවිතය.

ලෝක ගෝලය- බෝලයේ මතුපිට සිතියම් රූපයක්, සමෝච්ඡයන්ගේ ජ්යාමිතික සමානතාවය සහ ප්රදේශ වල අනුපාතය ආරක්ෂා කිරීම. පෘථිවි පෘෂ්ඨය පෙන්වන භූගෝලීය ගෝල, සඳ මතුපිට පෙන්වන චන්ද්‍ර ගෝල, ආකාශ ගෝල ආදිය ඇත.

භූගෝලීය සිතියම්- පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිතියම්, විවිධ ස්වභාවික හා සමාජ සංසිද්ධිවල පිහිටීම, තත්වය සහ සම්බන්ධතා, කාලයත් සමඟ ඒවායේ වෙනස්කම්, සංවර්ධනය සහ චලනයන් පෙන්වයි. ඒවා භෞමික ආවරණය (ලෝකය, මහාද්වීප, ප්‍රාන්ත, ආදිය), අන්තර්ගතය (සාමාන්‍ය භූගෝලීය සහ තේමාත්මක), පරිමාණයෙන් - විශාල - (I: සහ විශාල), මධ්‍යම - (I: සහ I: I ඇතුළුව) මගින් බෙදා ඇත. ) සහ කුඩා පරිමාණ (I:I ට වඩා කුඩා, මෙන්ම අරමුණ අනුව (යොමු, අධ්‍යාපනික, සංචාරක) සහ වෙනත් ලක්ෂණ.

හීලියෝට්‍රෝප්- උපාංගය, ප්රධාන කොටස ත්රිකෝණාකාර කාලය තුළ එක් භූමිතික ලක්ෂ්යයක සිට තවත් සූර්ය කිරණ පරාවර්තනය කරන පැතලි කැඩපතකි.

ජල විද්‍යාත්මක සිතියම්- පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත ජලය බෙදා හැරීම ප්රදර්ශනය කිරීම, ජල මූලාශ්රවල පාලන තන්ත්රය ගුනාංගීකරනය කිරීම සහ ජල සම්පත් තක්සේරු කිරීමට ඉඩ ලබා දීම.

භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (GIS) - තොරතුරු පද්ධතිය, අවකාශීය දත්ත සමඟ ක්‍රියා කරයි.

භූ කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩාංක- මූලාරම්භය පෘථිවි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සමඟ සමපාත වන ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක අවකාශයේ ලක්ෂ්‍යවල පිහිටීම තීරණය කරන ප්‍රමාණ.

සැලසුම්කරු (ප්ලෝටර්, ස්වයංක්‍රීය සම්බන්ධීකාරක)- ඇඳීම, කැටයම්, ඡායාරූප පටිගත කිරීම හෝ වෙනත් ක්‍රම මගින් කඩදාසි, ප්ලාස්ටික්, ඡායාරූප සංවේදී ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් මාධ්‍ය මත ග්‍රැෆික් ආකාරයෙන් දත්ත ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති සංදර්ශක උපාංගයකි.

ග්ලෝනාස්- GNSS රුසියාවේ වර්ධනය විය

ජල ස්ථිතික මට්ටම් කිරීම- ද්රව සමග සන්නිවේදන යාත්රා භාවිතා කරමින් ආරම්භක ස්ථානයට සාපේක්ෂව පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඇති ලක්ෂ්යවල උස නිර්ණය කිරීම. එය පදනම් වන්නේ සන්නිවේදන යාත්රා වල ද්රවයේ නිදහස් මතුපිට එකම මට්ටමේ පවතින බවය. ඉංජිනේරු ව්‍යුහයන්ගේ විරූපණයන් අඛණ්ඩව අධ්‍යයනය කිරීම, පුළුල් ජල බාධක මගින් වෙන් කරන ලද ලක්ෂ්‍යවල උසෙහි වෙනස ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් තීරණය කිරීම සඳහා ඒවා භාවිතා වේ.

භූ රූපය- චිත්‍රක ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද භූමික වස්තූන් හෝ ක්‍රියාවලීන්හි ඕනෑම අවකාශ-කාලික, මහා පරිමාණ, සාමාන්‍යකරණය කළ ආකෘතියක්.

ජ්යාමිතික මට්ටම් කිරීම- මට්ටමක් භාවිතා කරමින් තිරස් කදම්භයක් සමඟ බැලීමෙන් අතිරික්තයන් තීරණය කිරීම සහ ලෑලි දිගේ උස වෙනස මැනීම සඳහා ක්රමයක්. පුවරු වල කියවීමේ නිරවද්‍යතාවය I-2 mm (තාක්ෂණික මට්ටම් කිරීම) සහ 0.1 mm දක්වා (ඉහළ නිරවද්‍ය මට්ටම් කිරීම) වේ.

රාජ්ය මට්ටම් ජාලය - එක් පද්ධතියක්සමස්ත රට පුරා උස, එය රටේ ආර්ථිකය, විද්‍යාව සහ ආරක්‍ෂාව යන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සිදුකරනු ලබන සියලුම භූ විෂමතා සමීක්ෂණ සහ ඉංජිනේරු සහ භූගෝලීය කටයුතුවල ඉහළ උන්නතාංශ පදනම වේ.

ගුරුත්වාකර්ෂණය- පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය සංලක්ෂිත ප්‍රමාණ මැනීම සහ පෘථිවියේ හැඩය තීරණය කිරීම සඳහා ඒවා භාවිතා කිරීම, එහි සාමාන්‍ය අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය, එහි ඉහළ කොටස්වල භූ විද්‍යාත්මක ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම, සමහර සංචාලන ගැටළු විසඳීම යනාදිය පිළිබඳ විද්‍යාවේ අංශයකි.

අක්ෂි සමීක්ෂණය- මාර්ගයක් හෝ භූමි ප්‍රදේශයක් පිළිබඳ දළ සැලැස්මක් ලබා ගැනීම සඳහා සැහැල්ලු ටැබ්ලටයක්, මාලිමා යන්ත්‍රයක් සහ දර්ශන රේඛාවක් භාවිතයෙන් සිදු කරන ලද සරල භූ විෂමතා සමීක්ෂණය.

Gauss-Kruger ප්රක්ෂේපණය- රුසියාවේ සහ තවත් සමහර රටවල භූගෝලීය සිතියම් සම්පාදනය කරන ලද විධිමත් සිතියම් ප්‍රක්ෂේපණය.

හයිඩ්රොයිසොහයිප්ස්- කොන්දේසි සහිත ශුන්‍ය මතුපිටට සාපේක්ෂව භූගත ජල වගුවේ අයිසොලීන් සලකුණු කරයි.

Global Navigation Satellite System (GNSS)- පාරිභෝගික ග්‍රාහක ඇන්ටෙනාවේ පිහිටීම (ඛණ්ඩාංක) තීරණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන නාවික චන්ද්‍රිකා, නිරීක්ෂණ සහ පාලන සේවා සහ පරිශීලක උපකරණ රාශියකින් සමන්විත පද්ධතියකි.

හයිඩ්රොයිසොප්ලෙත්ස්- විවිධ කාලවලදී විවිධ ගැඹුරේ පාංශු තෙතමනය අයිසොලින්; විවිධ කාලවලදී විවිධ ළිංවල එකම ජල මට්ටම්වල ස්ථාන.

ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය (GPS)- GNSS එක්සත් ජනපදයේ වර්ධනය විය.

හයිඩ්රොයිසොතර්ම්ස්- දී ඇති පාෂාණ ස්කන්ධයක ජල උෂ්ණත්වයේ අයිසොලින්.




ඉහල