Курсовая работа: Создание спутниковых геодезических сетей на территории Иркутской области

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

Реальным контролем при лучевом методе является независимый контроль измерений на определяемых пунктах, например, другими средствами измерений, от других исходных пунктов, между определяемыми пунктами и др. Примером использования такого метода является реконструкция сети полигонометрии 2 разряда в г. Нижнем Новгороде, гогда каждый определяемый пункт хода непосредственно был связан с предыдущим и последующим пунктами аналогично системе в полигонометрии.

Критерии точности и надежности проектируемой сети повышаются в случае организации сетевых измерений по первому или второму способу -- выполнения измерений на каждой линии или на каждом пункте сети. Однако использование одного независимого референтного пункта обуславливает необходимость дополнительных контролей независимыми методами, которые по точности могут оказаться недостаточными. [3]

Раздел 2. Физико-географическая характеристика Г. Иркутск

2.1 География

Иркутский область расположен в Восточной Сибири на берегах реки Ангары в непосредственной близости от водохранилища, образованного плотиной Иркутской ГЭС высотою 44 метра. Ближайший крупный город -- Улан-Удэ, находится на расстоянии 439 км; ближайший крупнейший город -- Красноярск, удалён на расстоянии 1060 км.

Централизованное водоотведение в городе появилось в 1955 году. Система канализации подразделяется на левобережный (288 тыс. м/сутки) и правобережный бассейны (223,5 тыс. м/сутки). Протяжённость канализационных сетей -- 714,8 тыс. метров, из которых 47 % в начале 2010 года были полностью изношены. Очистные сооружения принимают 472 тыс. м/сутки (при проектной мощности -- 150 тыс. м/сутки).

Система ливневой канализации децентрализована, развита в основном в центральной части города и в Октябрьском округе, принимает 73 % от общего объёма водостока. Протяжённость коллекторов в 2010 году составил 62 км, 30 % коллекторов находились в аварийном состоянии; имелось 56 организованных выпусков, в том числе 39 -- на берегу Ангары.

2.2 Климат

Климат Иркутской области умеренный резко континентальный. Зима суровая и долгая, погода зимой почти всегда ясная, лето влажное и тёплое, пасмурное.

Климат Иркутской области 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). спутниковый геодезический полевой камеральный

2.3 Рельеф

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. Олхинское плато, находящееся в треугольнике, ограниченным Иркутским водохранилищем сверху, Иркутской впадиной с одной стороны и берегом Байкала с другой, тянется с запада на восток, начиная от Култука до истока Ангары, где обрывается крутым уступом. Южные склоны плато также круто обрываются к озеру, северные склоны плавно переходят в придолинную часть Иркута. По характеру рельефа территория делится на две части - равнинную и горную. Имеет высоту над уровнем моря 500-800 м, максимальная высота плато - 983 м. Общий наклон поверхности обращен на северо-запад в систему бассейна р. Иркута. Наиболее высокий скальник - Витязь.Олхинское плоскогорье изрезано глубокими падями и долинами рек на отдельные плоские междуречные пространства, которые представляют собой систему параллельно вытянутых плосковершинных водораздельных гряд - «хребтов», ориентированных в основном на северо-запад. Плосковершинные хребты отличаются отсутствием резко выраженных гребней и плавностью очертаний. Склоны водораздельных хребтов расчленены падями и распадками. Ширина водораздельных плато незначительная - от 100 до 300 м. Приморский хребет расположен на западном берегу Байкала. Простирается от истока Ангары на северо-запад. Хребет примыкает к берегу Байкала, образуя крутые скалистые обрывы и высокие резко выступающие мысы. Начиная от долины реки Бугульдейки, горы сглаживаются, но абсолютные высоты продолжают увеличиваться. Преобладающие высоты 900-1000 м.

Онотская возвышенность вытянута на 230 км параллельно Приморскому хребту от истоков Ангары до верховьев Лены. Высота до 1075 м. Сложена доломитами, песчаниками, известняками. Расчленена глубокими долинами рек. Вершины куполообразные (Беркин, 1993), (Особенности генезиса…, 2011), (Олхинское плоскогорье. 2011).

Раздел 3. Полевые и камеральные работы

3.1 Полевые работы

Полевые работы проводились в местности Плишкино схема расположения точек сети в программе Sas Planeta.

Рис.1. Схема расположения точек сети

Полевые работы по конструкции пункта государственной геодезической сети проводилась в Иркутской области. Для измерений применялось Leika GX 1230 - раздельная компоновка приемника и антенны увеличивает мобильность решения. Так данный комплект можно использовать как для установки на пункте ГГС или ОМС на штатив, так и для организации постоянно действующей станции, стоит лишь доукомплектовать приемник кабелем большей длины.

Рис. 2. Leika GX 1230

На работе применялось режим «статика». Статический метод считается классическим методом спутниковых измерений. Метод предполагает, что измерения выполняются одновременно между двумя и более неподвижными приемниками продолжительный период времени.

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 01:01:54 час, эпоха точки 3715, интервал точки 1, широта данной точки была 052:25:14.7663, а долгота 104:36:04.1399. Название антенны и приемника LEICA GX1220. Высота 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 01:31:20 час, эпоха точки 1097, интервал точки 5, широта данной точки 052:25:41.5158, а долгота 104:35:45.5452. Название антенны и приемника TPS EUROCARD. Высота 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 01:45:45 час, эпоха точки 6346, интервал точки 1, широта данной точки была 052:25:56.6201, а долгота 104:35:20.1220. Название антенны и приемника LEICA GX1230. Высота измерения и вычисления 1.3179

3.2 Камеральные работы

1. Камеральная обработка измерений начинается с запуска программы EFT Post Processing представляет собой мощный и простой в использовании программный продукт для обработки спутниковых измерений, работы с системами координат и вывода необходимых отчетов , открываем вкладку «добавить новый проект» и название моего проекта Белчээ создание спутниковой геодезической сети.

Рисунок 3. Создание нового проекта

2.При обработке необходимо открыть вкладку свойства проекта , здесь можно указать допуск на получаемые значения, на вкладке расширенные увеличить количество символов называемой точки, установить минимум для статики и кинематики, а также установить длину вектора в километрах.

Рисунок 4. Свойства проекта (информация)

Рисунок 5. Свойства проекта (расширенные)

3. Автоматически откроется настройки система координат, здесь можно указать параметры систему в вручную, а также выбрать можно из библиотеки нажав на кнопку «добавить» и выбрать MCK TRIMBLE после выбора система координат нажимаем «открыть».

Рисунок 6. Свойства координат

Рисунок 7.Импотрирование файла

4. Параметры погрузиться и заполниться соответствующие вкладки и нажимаем кнопку «ок».

5. Далее необходимо выполнить импорт для этого переходим в окно «импорт» и «импорт файлов». Появившимся окне выбираем папку которое хранятся файлы измерений, выделить все и нажимаем «открыть» .

Рисунок 8. Редактирование информацию по точкам

Рисунок 9. Импорт файлов

6.Все файлы будут отображены среднем окне «файлы измерений».

7. После того как пройдет импорт файлов, в центральной части пргораммы будет выведено изображение необработанной сети.

Рисунок 10.выполняем постобработку

Рисунок 11. Обработка точек

Рисунок 12. Установка контроля качества

9. После того необходимо перевычислить сеанс соблюдений вектор.

Рисунок 13. Вектора точек

Вывод

В результате моей работы мы получили уравнивание сети

Заключение

В результате описание курсовой работы были проведены следующие задачи:

· Рассмотрели городскую геодезическую сеть и ее классификации, основной принцип построение городской геодезической сети, наблюдение на пунктах сетей и обработка

· Изучили физико-географическую характеристику Иркутской области

· Описали полевые и камеральные работы

Наблюдали 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 01:01:54 час, эпоха точки 3715, интервал точки 1, широта данной точки была 052:25:14.7663, а долгота 104:36:04.1399. Название антенны и приемника LEICA GX1220. Высота измерения и вычисления 1.4241.

Наблюдали 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 01:31:20 час, эпоха точки 1097, интервал точки 5, широта данной точки 052:25:41.5158, а долгота 104:35:45.5452. Название антенны и приемника TPS EUROCARD. Высота измерения и вычисления 1.1725

Наблюдали 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 01:45:45 час, эпоха точки 6346, интервал точки 1, широта данной точки была 052:25:56.6201, а долгота 104:35:20.1220. Название антенны и приемника LEICA GX1230. Высота измерения и вычисления 1.3179