Курсовая работа: Создание спутниковой геодезической сети на примере Иркутской области п. Плишкино

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

1.3 Принципы построения геодезической сети с использованием спутниковых технологий

До начала проведения работ в целях обеспечения преемственности геодезической информации должен быть выполнен анализ существующих на территории города геодезических построений и установлена их точность. Реальная точность взаимного положения пунктов существующей городской сети и государственной геодезической сети вокруг города определяется сравнением длин контрольных линий, полученных из спутниковых измерений и вычисленных по значениям координат пунктов.

Один или несколько исходных пунктов (ИП), устанавливающих связь с общеземной геоцентрической системой координат, должны быть определены относительно не менее трех близлежащих пунктов ФАГС, ВГС либо международных постоянно действующих пунктов. ИП должны иметь перспективную возможность переоборудования их в постоянно действующие пункты ФАГС или ВГС. Для вычислений используется информация об измерениях на международных постоянно действующих пунктах или на пунктах ФАГС соответствующая времени наблюдений на ИП. [10стр11]

1.4 Требования к построению спутниковых геодезических сетей

Построение СГС должно осуществляться в соответствии со следующими принципами: иерархичности:

ѕ сеть вышестоящего класса сгущается следующей по порядку сетью нижестоящего класса;

a. соответствия:

ѕ построение СГС осуществляется в соответствии с ее предназначением и местом в системе геодезического обеспечения Российской Федерации;

b. единства координатной основы:

ѕ координаты пунктов СГС определяются в единой системе координат, жестко связанной с Землей на принятую эпоху;

c. опережающего развития:

ѕ стратегия развития СГС ориентируется на опережающие темпы по отношению к росту потребностей в исходных геодезических данных, формируемых на ее основе;

d. рациональной избыточности:

ѕ технические характеристики СГС поддерживаются на уровне определенной избыточности, оптимизированной с учетом специфики обеспечиваемой территории (объекта) возможностей спутниковых технологий выполнения геодезических работ;

e. систематического контроля:

результаты геодезических измерений и их математической обработки контролируются на всех этапах построения СГС. [2стр11]

Процесс создания СГС включает следующие основные этапы работ:

ѕ обследование исходной геодезической основы;

ѕ проектирование;

ѕ рекогносцировка;

ѕ закрепление пунктов СГС;

ѕ планирование и проведение измерений, первичная математическая обработка измерительной информации на пунктах СГС;

ѕ сбор измерительной информации с пунктов СГС в ЦОСИ;

ѕ математическая обработка полученной измерительной информации в ЦОСИ;

ѕ контроль и приемка результатов;

ѕ составление каталогов координат пунктов СГС и технических отчетов.[2стр12]

Исходными данными для проектирования СГС являются:

Требования заказчика работы и действующей нормативно-технической документации;

Сведения о местоположении и картографо-геодезической обеспеченности района работ (объекта);

Сведения о состоянии исходных геодезических пунктов и ранее созданных геодезических сетей;

сведения о геологических, географических и геоморфологических особенностях местности, состоянии инфраструктуры транспорта, связи и передачи данных.[4стр13]

Раздел II. Физико-географическая характеристика Иркутской области

Иркутск расположен в Азиатской части России на территории Восточной Сибири в 5042 км к юго-востоку от Москвы, в 2887 км к северо-западу от Владивостока, в 520 км к северу от Улан-Батора, и в 1650 км к северо-западу от Пекина. Иркутск расположен на обоих берегах реки Ангары на месте впадения рек Иркут и Ушаковка, в 55 км от уникального объекта всемирного наследия ЮНЕСКО -- озера Байкал, на южной окраине Иркутско-Черемховской равнины. Под старым Ангарским мостом расположен гидропост, на котором зафиксирована высота пика этого места над уровнем мирового океана 424 м, на метеоплощадке по ул. Трилиссера -- 467 м. Климат Иркутска умеренный резко континентальный. Зима суровая и долгая, погода зимой почти всегда ясная, лето влажное и тёплое, пасмурное.

Климат Иркутска смягчается Иркутской ГЭС и другими электростанциями Ангарского каскада: средняя температура января составляет ?18,3 °C, средняя температура июля +17,7. Абсолютный максимум температуры зафиксирован на уровне +37,2 °C (июль 1915 года), абсолютный минимум ?49,5 °C (январь 1915 года). Среднегодовая температура составляет 0,6 °C, среднегодовая скорость ветра -- 2,1 м/с, среднегодовая влажность воздуха -- 72%. Среднегодовое количество осадков составляет 472 мм, из которых больше половины приходится на летний период. Абсолютный максимум осадков зафиксирован на уровне 797 мм (1938 год), абсолютный минимум -- 209 мм (1884 год). Геолого-тектоническая структура определяет характер рельефа. На юго-востоке Сибирской платформы выделяется Иркутский амфитеатр, который прилегает к Саяно-Байкальской складчатой области и Прибайкальская зона. Вместе они образуют рельеф Иркутского района. В результате геолого-тектонических процессов, о которых говорилось ранее, была образована Байкальская рифтовая зона. Эти воздействия в значительной степени определили разнообразие форм рельефа.

Основными орографическими единицами являются: в пределах платформы - юг структуры Иркутско-Черемховской равнины и Олхинское плато (находящееся между Иркутской впадиной и берегом Байкала ниже Иркутского водохранилища); в Прибайкальской зоне - Приморский хребет (1180 м) и Онотская возвышенность (1000 м).Положение района в пределах Иркутской впадины определяет пологоволнистый рельеф. При наличии нескольких горизонтов подземных вод образуются оползни. Помимо этого появляются выходы источников по бортам долин.Иркутско-Черемховская равнина представляет собой краевой прогиб Среднесибирского плоскогорья, с характерным холмисто-увалистым рельефом. Абсолютные высоты изменяются от 300-400 м до 1300-1400 м, а глубина расчленения рельефа колеблется от десятков до 500-1000 м. Крутизна склонов от 2° до 8° и более; густота расчленения 0,5-0,7 км/км2, преобладающее превышение водоразделов над руслами рек изменяется от 100 до 300 м.Река Ангара и ее притоки - Ушаковка, Куда, Балей, Иркут расчленяют поверхность равнины на участки, мало отличающиеся между собой по высоте. Вследствие эрозионных процессов, таких как глубинная эрозия, юрские породы, которые сравнительно легко разрушаются, придают мягкие очертания рельефу, из-за чего происходит образование широких речных долин, протяженных оврагов и балок, наблюдается образование террас, в том числе цокольного строения. Переход между террасами долин и склонами водоразделов плавный. Некоторые формы рельефа созданы сезонной мерзлотой (бугры, пучения, воронки, отдельные западины).Рельеф юго-западной части Предбайкальской впадины в районе Онотской возвышенности преимущественно грядовый и холмистый. Гряды и межгрядовые впадины протягиваются с юго-запада на северо-восток параллельно Приморскому хребту. Ширина впадины достигает 100 км. Густота расчленения 0,4-0,5 км/км2, превышение водоразделов над уровнем русла 600 м, крутизна склонов от 6°-8° до 20° и более.

Раздел III. Полевые и камеральные работы

3.1 Полевые работы

Рис.1 схема расположения точек сети

Полевые работы по созданию сети выполнялись в близи поселка Плишкино Иркутский области. Работы производились в период 05/07/2009г

Все измерения проводились в режиме статика. Точки стояние 6376, 7336, 7522, bn, glinyanka, Plishkino, был использован прибор Leica GX122П.(рис.2)

Рис.2 Leica GX122П.

Высокоточный спутниковый приемник GX1220 Base с выдающимися возможностями отслеживания GNSS сигналов, широким выбором настроек и конфигураций для выполнения съемок в режиме реального времени и с постобработкой сконструирован для создания как опорного обоснования, топографических съемок, инженерных изысканий, так и кадастровых съемок, выноса в натуру, мониторинга объектов, сейсмической разведки и решения многих других задач.

Приемник Leica GX1220 Base - это GPS приемник геодезического класса с возможностью выполнения работ в режиме реального времени (доп. опция) и высокоточная антенна AX1202 GG. Запись данных производится на карты памяти Compact Flash, что позволяет скачивать полевые данные без использования специальных кабелей (карта памяти объемом 1 Гб обеспечивает хранение данных почти годового объема измерений).

Наблюдение на пункте «6376» стояния на точки в режиме статика начало работы 05/07/2009 06:41:53, конец работы 05/07/2009 07:43:47, длительность работы длилась на 01:01:54 час, эпоха точки 3715, интервал точки 1, широта данного точки была 052:25:14.7663 а долгота 104:36:04.1399. Название антенны и приемника была LEICA GX1220. Н измерения и вычисления 1.4241.

Наблюдение на пункте «7336» стояния на точки в режиме статика начало работы 05/07/2009 06:12:25, конец работы 05/07/2009 07:43:45, длительность работы длилась на 01:31:20 час, эпоха точки 1097, интервал точки 5, широта данного точки была 052:25:41.5158 а долгота 104:35:45.5452. Название антенны и приемника была TPS EUROCARD. Н измерения и вычисления 1.1725

Наблюдение на пункте «7522» стояния на точки в режиме статика начало работы 05/07/2009 05:57:03, конец работы 05/07/2009 07:42:48, длительность работы длилась на 01:45:45 час, эпоха точки 6346, интервал точки 1, широта данного точки была 052:25:56.6201 а долгота 104:35:20.1220. Название антенны и приемника была LEICA GX1230. Н измерения и вычисления 1.3179

Наблюдение на пункте «bn» стояния на точки в режиме статика начало работы 05/07/2009 06:40:54, конец работы 05/07/2009 07:51:32, длительность работы длилась на 01:10:38 час, эпоха точки 4239, интервал точки 1, широта данного точки была 052:25:50.4695 а долгота 104:35:30.5116. Название антенны и приемника была LEICA GX1230. Н измерения и вычисления 1.4275.

Наблюдение на пункте «glinyanka» стояния на точки в режиме статика начало работы 05/07/2009 04:22:54, конец работы 05/07/2009 09:44:08, длительность работы длилась на 05:21:14 час, эпоха точки 19275, интервал точки 1, широта данного точки была 052:24:50.4611а долгота 104:28:54.1010. Название антенны и приемника была LEICA GX1230. Н измерения и вычисления 1.5607.

Наблюдение на пункте «Plishkino» стояния на точки в режиме статика начало работы 05/07/2009 02:51:20, конец работы 05/07/2009 09:42:59, длительность работы длилась на 06:51:39 час, эпоха точки 24700, интервал точки 1, широта данного точки была 052:25:51.4894а долгота 104:26:20.8368. Название антенны и приемника была LEICA GX1230. Н измерения и вычисления 1.9468.

3.2 Камеральные работы

Камеральные работы - это работы, проводимые в закрытом помещении. Этим они и отличаются от полевых работ. При научных исследованиях они включают в себя проведение лабораторных исследований и экспериментов. Также к ним относят обработку полученных при полевых исследованиях данных и результатов. В настоящее время камеральные работы - это работы на компьютере. Это стало возможным благодаря техническому прогрессу. Термин «камеральные работы» чаще всего используется для описания естественнонаучных исследований, особенно в географических науках, таких как геодезия, картография, геофизика, геология, археология, антропология и другие.

Камеральные геодезические работы при топографических работах полевые исследования предполагают выезд на местность и её непосредственное изучение. Но на первом этапе проводится изучение уже имеющихся материалов и карт и их детальное изучение. Сопоставление архивных данных и данных полевых исследований входит в задачи инженеров-геодезистов. В настоящее время почти все камеральные работы геодезистов проводятся на компьютере.

Для создания нового проекта запустила программу EFT Post Processing, нажать кнопку в панели управления для создания нового проекта.

EFT Post Processing - это специализированное программное обеспечение для обработки данных полученных в режимах статика и кинематика с помощью GNSS-оборудования различных производителей.

В «новой проекте» пишем имя проекта «Обработка" и путь сохранения файлов проекта и файлы будут сохранены в папке инсталляции.

В окне свойства проекта, на вкладке «Информация» задала описание проекта, заказчик проекта, строитель проекта, исполнитель проекта, и выбрать часовой пояс.

На вкладке «Допуски» задала точность расчета векторов 0.01 и относительная точность 2.

На вкладке «Расширенные» задала имя точки в названии файла, минимум для статики написала 600 секунд, а для кинематики написала 30 секунд, и максимальная длина вектора составляет 200. Поиск повторных векторов и полигонов выбрать «автоматически при импорте».

Далее на вкладке «Эллипсоид» была выбрана система координат, в строке исходный выбрала WGS1984, а в текущем выбрала Крассовский 1940.

На вкладке «Проекция» в строке метод выбрала поперечная проекция Меркатора, осевой меридиан показал значения 039:00:00:00000Е, сдвиг на север был 0, а на востоке 500000. Масштаб координат 1.

В системе координат на вкладке «Преобразование» выбрала парамеры датума. В строке модель выбрала тип Бурша-Вольфа.

Вкладки «План» и «Высота» заполнила программой после выполнения калибровки. После введения всех параметров написала название системы координат.

После этого добавила нужную систему координат из библиотеки, нажав кнопку Добавить.

Для импорта нужно выбрать системы координат из библиотеки, я выбрала систему координат MCK-03Zone3.dam

Сохраненная система координат появится в выпадающем списке. В появившемся окне выбрала папку, в которой хранятся файлы измерений соответствующего формата.

После сохранения системы координат перешла в меню Импорт > Импорт файлов.

После Импортирование, данные появятся в графическом окне. Для этого нужно нажать кнопку «выбрать файл»

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1161357/