Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты геодезия.редакт.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
62.03 Кб
Скачать

Билет № 20.

1)Равноточные измерения производят в одинаковых условиях: приборами одинаковой точности, одними и теми же методами и одинаковое число раз, при одинаковых условиях внешней среды; выполняют работники одной квалификации.

При неоднократном измерении одной и той же величины, для которой истинное значение X неизвестно, из ряда измерений l1, l2,.. ., ln, произведенных в одинаковых условиях, находят среднее арифметическое значение данного результата которое называют арифметической срединой. При числе измерений n, стремящемся к бесконечности, арифметическая средина стремится к истинному значению X. Практически при ограниченном числе результатов равноточных измерений среднее арифметическое считают наиболее надежным результатом при любом числе измерений n.

2) Нивелирование поверхностей - построение высотной карты, т. е. построение графической и цифровой основы изменения высот на определенной поверхности, будь то площадка строительства или внутренние помещения здания. При этом стоит отметить что высотное построение территории производится ( в обязательном порядке) и при создании топографии [ 1:100, 1:200, 1:500 и т.д. ], но при создании топографии предпочтения отдаются плановому положению объекту, а при нивелировании высотному. В зависимости от нрава рельефа и ситуации местности, а также от площади нивелируемой поверхности используют разные методы нивелирования: по квадратам, параллельных линий, магистралей (полигонов) и др., из которых наибольшее распространение получил метод нивелирования по квадратам. Данный метод используют при топографической съемке открытых участков местности со размеренным рельефом в больших масштабах (1:500—1:5000) с малой (0,1—0,5 м) высотой сечения рельефа с целью составления проекта вертикальной планировки и подсчета размеров земельных работ. С учетом нрава рельефа, требуемой точности его изображения, трудности и назначения строящегося сооружения разбивают сети квадратов со сторонами от 0.5 м до 100 м.

Билет № 18.

1)

Случайная погрешность

Составляющая погрешности геодезических измерений, изменяющаяся случайным об-разом при повторных измерениях одной и той же величины.

систематическая погрешность

Составляющая погрешности геодезических измерений, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

абсолютная погрешность

Погрешность геодезических измерений: выраженная в единицах измеряемой геодезической величины.

относительная погрешность

Отношение погрешности геодезических измерений к значению измеряемой геодезической величины.

приведенная погрешность

Погрешность геодезических измерений, выраженная отношением погрешности к ус-ловно принятому значению геодезической величины (например, погрешность нивелирования на 1 км хода, погрешность измерения оптическим дальномером на 100 м длины и т.п.).

периодическая погрешность

Погрешность геодезических измерений, характер действия которой может быть опи-сан периодической функцией.

инструментальная погрешность

Составляющая погрешности геодезических измерений, зависящая от точности работы применяемых средств измерений.

личная погрешность

Составляющая погрешности геодезических измерений, обусловленная индивидуальными особенностями наблюдателя.

погрешность метода измерений

Составляющая погрешности геодезических измерений, обусловленная несовершенст-вом метода измерений.

внешняя погрешность

Составляющая погрешности геодезических измерений, обусловленная проявлением факторов внешней среды (климатических, механических, метеорологических и т.п.).

грубая погрешность

Погрешность геодезических измерений, существенно превышающая ожидаемую (расчетную) при данных условиях измерений погрешность.

Средня яквадратическая погрешность

Эмпирическая оценка среднего квадратического отклонения результата измерений.

Свойства случайных погрешностей.

-при определенных условиях измерений, случайные погрешности по абсолютной величине не могут превышать известного предела;

- малые по абсолютной величине погрешности появляются чаще, чем большие.

- положительные погрешности встречаются так же часто, как и отрицательные;

- среднее арифметическое из всех случайных погрешностей равноточных измерений одной и той же величины при неограниченном возрастании числа измерений n стремится к нулю

2) Нивелирование — определение разности высот двух или многих точек земной поверхности относительно условного уровня (напр., уровня океана, реки и пр.), т.е определение превышения. Существуют следующие способы нивелирования:

  1. Геометрическое (нивелиром и рейками);

  2. Тригонометрическое (угломерными приборами (в осн. теодолитом посредством измерения наклонения визирных линий с одной точки на другую);

  3. Барометрическое (при помощи барометра).

  4. Гидростатическое (основано на свойстве жидкости сообщающихся сосудов всегда находиться на одном уровне, независимо от высоты точек, на которых установлены эти сосуды)

  5. Аэрорадионивелирование (осуществляется с помощью радиовысотомеров, установленных на самолетах)

  6. Механическое (производится с помощью приборов, автоматически вычерчивающих профиль проходимого пути)

  7. Стереофотограмметрическое

  8. Радиолокационное.