Главная страница

курсовой проект. 1 Гео КУрсач Microsoft Office Wordvfr. Геодезический курс при землеустройстве


Скачать 0.67 Mb.
НазваниеГеодезический курс при землеустройстве
Анкоркурсовой проект
Дата28.09.2022
Размер0.67 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла1 Гео КУрсач Microsoft Office Wordvfr.docx
ТипДокументы
#702607
страница4 из 7
1   2   3   4   5   6   7

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ УЧАСТКОВ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Механический способ определения площадей основан на использовании специального прибора – планиметра.

Площади контуров сельскохозяйственных угодий определяют преимущественно планиметром.

Площади контуров ситуации определяют двумя обводами при одном положении полюса, а площади землепользований или секций – при двух, по три обвода в каждом положении.

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ПЛАНИМЕТРА

Перед измерением площадей механическим способом необходимо определить цену деления прибора. Цена деления бывает абсолютной (μабс), если она выражена в мм2/дел., и относительной (μотн), если выражена в м2/дел. или га/дел. с учётом масштаба данного плана (карты).

Для определения цены деления планиметра выбираем фигуру, площадь которой Ро известна заранее (один или несколько квадратов координатной сетки).

Цену деления планиметра определяем по =

где Ро – площадь квадратов координатной сетки, га;

nср – среднее значение разности отсчётов.
=

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СПОСОБУ А.Н.САВИЧА

Способ А.Н.Савича применяют для определения больших площадей планиметром с учётом теоретической площади квадратов, когда межевые знаки по границам землепользования не имеют вычисленных значений координат или границы, проходит по кривым линиям живых урочищ.

По точности он приравнен к аналитическому определению площадей.

Сущность способа состоит в том, что площадь участка (рис. 6), заключённая в целое число квадратов координатной сетки Р0, определяется по их числу. Планиметром обводятся линии площади секций, выходящие за пределы этих квадратов а1,а2,а3,а4,а5и дополнения их до целых квадратов сетки b1,b2,b3,b4,b5.

Вычисленная площадь по способу А.Н.Савича является теоретической.

Составим схематический чертёж секций в части землепользования с производственным центром. Один из вариантов представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема секций при определении площади по способу А.Н.Савича

На схематическом чертеже обозначим:

P0 – площадь квадратов координатной сетки, которая не опреде- ляется планиметром;

I, II, III, IV, V номера секций;

aiчасть участка землепользования в секции i, выходящая за пре- делы площади P0 ;

biсоответствующие части aiдополнение в секции до целых квад- ратов координатной сетки.

Определим площади частей секций aiи biпри ПП и ПЛ двумя обводами планиметра при каждом положении полюса.

Ведомость вычисления площади по способу А.Н.Савича представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Ведомость вычисления площади по способу А.Н.Савича Планиметр 687


№ секции

Обозначение части секции

Отсчёты прибора

Среднее из разностей

Цена деления планиметра, га

Площадь в делениях планиметра, га

Площадь целых квадратов, га

Площадь секции, га

1

2

3

4

5

6

7

8

I

a1

ПП

62,42

62,16

0,99996

62,16

200

 

ПЛ

61,89

b1

ПП

138,15

137,85

137,85

ПЛ

137,55

a1+b1

 

 

 

 

 

200,01

II

a2

ПП

96,38

96,12

0,99996

96,12

200

 

ПЛ

95,85

b2

ПП

104,20

103,90

103,90

ПЛ

103,60

a2+b2

 

 

 

 

 

200,02

III

a3

ПП

30,59

30,33

0,99996

30,33

200

 

ПЛ

30,06

b3

ПП

169,99

169,69

169,69

ПЛ

169,39

a3+b3

 

 

 

 

 

200,02

IV

a4

ПП

82,74

82,48

0,99996

82,48

200

 

ПЛ

82,21

b4

ПП

117,84

117,54

117,54

ПЛ

117,24

a4+b4

 

 

 

 

 

200,02

V

a5

ПП

99,05

98,79

0,99996

98,79

200

 

ПЛ

98,52

b5

ПП

101,53

101,23

101,23

ПЛ

100,93

a5+b5

 

 

 

 

 

200,02

VI

a6

ПП

11,91

11,65

0,99996

11,65

200

 

ПЛ

11,38

b6

ПП

188,67

188,37

188,37

ПЛ

188,07

a6+b6

 

 

 

 

 

200,02

Сумма площадей ai =

381,50

Площадь квадратов, P0 =

300,00

Площадь землепользования Pтеор. = P0 + ai =

681,50


Площадь землепользования Pтеор.= = 681,50 (га).

4.3 СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ КОНТУРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПЛОЩАДЕЙ ПЛАНИМЕТРОМ
Массив пашни в части землепользования с производственным центром разделим на контуры в соответствии с рисунком 7, при этом границы между ними провести карандашом. Линии 23-Lи N-Kдолжны быть параллельны линии 13-12, что при последующем проектировании полей обеспечит параллельность противоположных длинных сторон.

Рисунок 6. Часть землепользования АО «Луч»
Вкраплённый контур следует обозначить тем же номером, что и участок, в который он вкраплён с добавлением индекса «а».

Площадь каждого контура определить при одном положении полюса двумя обводами планиметра (табл. 8).

Площади вкраплённых контуров определить палеткой или планиметром способом повторений, а в случае подходящей геометрической формы – графически (табл. 8).


f
После определения площадей определить невязку – .

n
fn=Pпракт. Ртеор. (10)

fn= 681,42 - 681,50 = - 0,08

Относительная невязка не должна превышать допустимую, т.е

(11)

Допустимую невязку рассчитать по формуле:

(12)

где μ– цена деления планиметра, га;

n – число контуров, площади которых определяются планиметром;

M– знаменатель масштаба плана;

Pтеор – общая площадь участка, га.

= 1,43

fn   

Так как невязка допустима, распределяем поправки с обратным знаком пропорционально площади угодий

, (13)

где Рi– площадь контура, га;

fnневязка;

Рпракт. – площадь, рассчитанная в таблице 8, га.

Таблица 8 – Вычисление площадей контуров ситуации планиметром Планиметр №008358 μ=0,07537

Название угодья

Среднее из разности отсчётов

Вычисленная площадь, га

Поправки, га

Увязанная площадь, га

Площадь вкраплённых контуров, га

Площадь сельскохо- зяйственных угодий, га

Пр. центр

аналитически

26,53

+0,01

26,54

 

26,54

Выгон

2361

177,95

+0,01

177,96

 

177,33

Под водой

палеткой

 

 

 

0,63

0,63

Сенокос

903

68,03

+0,02

68,05

 

68,05

Пашня -1

1389

104,7

+0,01

104,71

 

104,71

Пашня -2

1472

110,95

+0,01

110,96

 

110,96

Пашня -3

1387

104,52

+0,01

104,53

 

99,92

Сенокос (заболоч.)

палеткой

 

 

 

4,61

4,61

Пашня - 4

1177

88,74

+0,01

88,75

 

85,70

Сенокос (заболоч.)

палеткой

 

 

 

3,05

3,05




Всего*

681,42

 

 

 

681,50

Должно быть

681,50 

Невязка

-0,08

Доп. Невязка

1,43

Примечание * Без вкраплённых контуров

5 СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ ПО УГОДЬЯМ
По результатам определения площадей сельскохозяйственных угодий составляем общий баланс земель на момент землеустройства (табл. 9).

Общая площадь определяется как сумма площадей южного и северного полигонов.

Площадь, определённая аналитическим способом, приусадебных земель, производственного центра, леса, под водой выписывается из таблицы 6.

Площадь пашни определяется как сумма площадей пашни в части землепользования с производственным центром и в части землепользования с приусадебными землями.

Площадь пастбища выписывается из таблицы 8 столбец 7, площадь под дорогами из таблицы 3.

На момент землеустройства площадь под сады не выделена.
Таблица 9 – Состав земель АО «Луч» по угодьям (в гектарах)


Виды угодий

Общая площадь

Пашня

Сад

Фермерские хозяйства

Дачные участки

Сенокос

Пастбище

Лес

Усадебные земли

Производственный центр

Под водой

Под дорогами и про- гонами


всего

в том числе

сухо- дольный

заболо- ченный

На момент землеуст- ройства

1142

477,19










75,71

68,05

7,66

177,73

14,02

49,36

26,53

0,98

0,09


6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ БУМАГИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ

При определении линий и площадей по плану графическим или механическим способом (при помощи измерителя, планиметра) учитывают деформацию бумаги. Величина деформации характеризуется коэффициентом деформации, определяемым в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Коэффициенты деформации определяется по формулам:

(14)

где lxо, lyо теоретическая длина линии, значащаяся на плане, например, длина сторон нескольких квадратов координатной сетки, м;

lx, lyрезультат измерения этой линии по плану, м.

Величина зависит от сорта бумаги, условий хранения плана, времени, которое прошло с момента составления плана. Если бумага деформируется в двух взаимно перпендикулярных направлениях одинаково, то учесть деформацию нетрудно.

Среднее значение коэффициента деформации вычисляется по формуле:

(15)

Результаты измерений и вычислений в таблице 10.
Таблица 10 – Коэффициент деформации топографической основы

Часть землепользования

Длина сторон квадратов, м

Коэффициент деформации

теоретиче- ская

измеренная на плане

qx

qy

qср

Северная

l =…

lx =…








l =…

ly =…






Южная

l =…

lx =…








l =…

ly =…






Поправки за деформацию, если они превышают допустимую величину, учитываем в результатах графических измерений на плане.
7 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ
Произведём оценку точности (вычислить средние квадратические погрешности) определения площадей следующих участков:

  1. усадебные земли;

  2. пастбища;

  3. пашня (контур 4);

  4. пашня (контур 7).

При вычислениях учитываем:

а) если площадь участка определяется по аналитическим (вычисленным) координатам точек, на погрешность площади влияют только погрешности измерений на местности (главным образом относительные погрешности измерения линий), которые определяются по формуле


p (16)
mP/ 2000

i

б) если площадь участка определяется по плану, на погрешность площади влияют погрешность измерения на местности и погрешности нанесения точек границы участка на план, которые определяют по формуле:

(17)

где mi = 0,018 см – погрешности нанесения точек на план по координатам;

mi = 0,018 см – погрешности положения контурных точек на плане.

в) если площадь участка определяется планиметром по плану, на погрешность площади влияют погрешность измерений на местности и погрешности нанесения на план точек границы участка (по координатам или контурных), по формуле:

(18)

Суммарная погрешность определения площади вычисляется по формуле:

(19)

Оценим точность определения площади 5-го участка пашни.

Площадь участка Р = 110,96 га определена двумя обводами плани-

метра на плане масштаба 1:10000. Цена деления планиметра μ= 0,08755 га. Участок заключён в основном между контурными точками, погрешности положения которых на плане mt=0,04 см.

На погрешность площади влияют:

  1. Погрешности измерений на местности:

mp1 110,96 / 2000 0,06 (га)

  1. Погрешности положения контурных точек на плане:

mp20,42 (га)

  1. Погрешности определения площади планиметром:



4.Суммарная погрешность определения площади:


p
m2 0,062 0,422 0,142 0,20 (га) mp0,45 (га)

Площадь 5-го участка пашни определена с погрешностью mp0,45 га.

8 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Проектирование участков технически является действием, обратным вычислению площадей, но более трудоёмким, так как площадь определяется по формуле Ленца, а элементы, образующие заданную площадь, приходится подбирать, учитывая различные специальные требования.

Очень часто проектирование ведется методом последовательного приближения, т.е. предварительно определяют тем или иным способом (или даже на глаз) границы участка заданной площади, вычисляют эту площадь, а потом проектируют недостающую или избыточную площадь до получения участка заданной площади.

Проектирование так же, как и вычисление площадей, выполняют по известному правилу – от общего к частному, т.е. группами участков, после чего в каждой группе проектируют отдельные участки. Если же вести проектирование от частного к общему, то сумма площадей отдельных участков может существенно отличаться от заданной за счёт погрешностей при определении границ отдельных участков.

В границах участков, кроме используемых (чистых) площадей, надо предусмотреть площади для дорог. Все вместе они составят общую площадь.

Для своевременного обнаружения грубых ошибок применяют текущий контроль правильности проектирования участков, а вычисленные расстояния контролируют графическими определениями по плану.

Аналитическое проектирование – это проектирование объектов, по результатам измерения местности. При этом аналитическое проектирование можно производить по схематическому чертежу до производства плана или карты.

Методы аналитического проектирования:

1) метод треугольников;

2) метод трапеции;

3) метод четырехугольника.

Так как аналитическое проектирование производится по данным, полученным непосредственно на местности, то оно является самым высокоточным.

При аналитическом проектировании решаются прямые и обратные геодезические задачи. Прямая геодезическая задача – нахождение координат по результатам измерений длин линий и углов на местности. Обратная геодезическая задача – по координатам производится определения длин линий и величин дирекционных углов.

Таким образом, на точность аналитического проектирования влияют только погрешности измерения на местности.

Аналитическое проектирование применяется при проектировании высокоточных объектов, таких как:

1) технические и специальные севообороты (последовательно от массива к полям);

2) промеры инженерных сооружений;

3) проектирование границ кварталов и магистральных дорог, населённых пунктов.

Аналитическое проектирование чаще применяется в тех случаях, если существует необходимость в строгом соблюдении:

1) параллельности сторон;

2) перпендикулярности сторон;

3) условных величин объекта.

При проектировании аналитическим способом длину проектных линий вычисляем до 0,01 м, а площади проектируемых участков

– до 0,01 га. При расчётах для значений тригонометрических функций после запятой удерживаем 5 знаков.
8.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАНИЦ КВАРТАЛА САДА
Проектная площадь квартала сада (не включая в неё площадь дороги вдоль линии 8-11) = 293538 м2.

По заданию на проектирование, в части землепользования с лесом на пахотном массиве проектируем полевую дорогу шириной 5 метров, вдоль границы 8-11 и участок сада относительно линии 8-7.

Составим схематический чертёж (рис. 7). На чертеже провести линию 8-D, параллельную проектной линии 3-4 (дирекционный угол этой линий равен 34 ).

Проектирование границ квартала сада производится в два этапа:

1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта