Компания «Лимб» представлена на рынке геодезических работ Санкт-Петербурга с 2008 года. Среди наших специалистов кандидаты технических наук и инженеры с 25-летним стажем, имеющие богатый опыт обслуживания объектов, различных по масштабам и сложности. Сотрудники фирмы регулярно проходят переподготовку, осваивая последние научные достижения и технологии в геодезической сфере. Такой подход позволяет предложить максимально качественное и оперативное обслуживание.
На счету предприятия более 600 успешно выполненных проектов по геодезическому сопровождению строительства и мониторингу земельных участков. Услугами фирмы регулярно пользуются крупные коммерческие и государственные организации: РЖД, Metro, Мариинский театр, Газпром, Coca-Cola и многие другие. Посмотреть реализованные геодезические работы наших инженеров вы можете в специальном разделе. В числе официальных партнеров научно-исследовательские и производственные объединения, строительные и добывающие предприятия.
Максимальная точность замеров обеспечивается современным инструментарием. Применение новейших геодезических приборов позволяет получить надежные сведения об особенностях рельефа и почвы участка, определить расположение подземных инженерных сетей, правильно провести разбивку или межевание. Компания «Лимб» имеет все необходимые разрешения, лицензии для осуществления законной деятельности. Как и другие профильные геодезические фирмы, мы работаем в строгом соответствии с принятыми государственными стандартами, СНиПами.
Основные геодезические услуги
Геодезисты проведут необходимые для данного участка работы, осуществят вынос контура и точек плит, ПО (необходимо при использовании свай), высотных отметок, осей коммуникаций и будущего здания. Компания передает данные выбранным клиентом подрядчикам. В рамках сопровождения строительства инженеры контролируют выполнение работ: выемку грунта под котлован и его вывоз, устройство фундамента и т.д.
При проведении работ, нашими сотрудниками могут быть выполнены точные замеры параметров любых инженерных сооружений: горизонтальные и вертикальные данные, расстояние между перекрытиями, пролетами. Дополнительно проверяются на соответствие документации сечения, разбивочные оси и прочие параметры. Для этого эксперты применяют высокоточные дефектоскопы, нивелиры, дальномеры.
Данная услуга позволяет учесть плотность и прочие показатели грунта для создания картограммы и исполнительной схемы котлована. Расчеты осуществляются после проведения основных геодезических работ и определяют объем выемки почвы. Для этого применяются последние версии программ Credo и Civil 3D.
Проведение данных работ требуется для правильного переноса картографических данных на местность. От этого во многом зависит успех предстоящего строительства. Такие геодезические услуги позволяют закрепить на местности основные плоскости и точки будущего сооружения.
Позволяет точно определить, насколько построенное здание соответствует исходной документации. Дополнительно проверяется расположение элементов конструкции, коммуникаций. Подобный контроль необходим для проверки качества возведения объекта субподрядчиками.
Топографическую съемку проводят на начальном этапе подготовки к строительству. Требуется для создания модели участка, коррекции и эффективного использования рельефа. Эта информация нужна для проектировки, возведения здания, разработки дизайна.
Мы меем лицензию на осуществление геодезической деятельности
Используемое оборудование
Точность и качество оборудования, умение специалистов его использовать, их опыт и квалификация.
Многие геодезические фирмы оказывают услуги в Санкт-Петербурге, но далеко не все отличаются заявленным высоким качеством.
В нашем арсенале – только самое современное, высокоточное и дорогостоящее оборудование и приборы, с которым легко управляются наши специалисты
При этом, цены на услуги геодезиста, мы всегда стараемся сохранить на конкурентном уровне.
Leica-TCR-1202
Sokkia-B30-35
Sokkia-Set-1X
Javad-Triumph
Единица измерения: одна ось
Примечание: Отчётность в зависимости от вида работ
Единица измерения: Рабочая смена
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 100 м3
Примечание: Исполнительная схема
Единица измерения: Свая
Примечание: исполнительная схема
Единица измерения: 1 м2
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 1 м2
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 1 сотка
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 1 Га
Примечание: Электронный вид, закрепленные в натуре точки
Единица измерения: 1 точка
Примечание: Электронный вид, закрепленные в натуре точки
Единица измерения: 1 точка
Примечание: Отчет в электронном виде и на бумажном носителе
Единица измерения: 1 пункт наблюдения
Примечание: Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе (в зависимости от типа сетей)
Единица измерения: 1 пог. м.
Примечание: Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе
Единица измерения: 1 пог. м.
Примечание: Исполнительная схема, отчёт
Единица измерения: 1 м3
Примечание: Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе
Единица измерения: 1 пог. м.
В компании «ЛИМБ» качество геодезических работ обеспечивают квалифицированные опытные специалисты, а высокую точность измерений — современное оборудование.
Мы с профессиональным интересом следим за новыми разработками мировых брендов Sokkia, Leica — давно признанных лидеров производства высокоточного оборудования, и часто пополняем линейку нашего оборудования ещё более производительными и точными моделями.
Современные технологии стремительно совершенствуют геодезические приборы. Их возможности и точность переходят за грань невероятного.
В арсенале наших специалистов немало новинок. Эти геодезические электронно-лазерные приборы недёшевы, но точность и качество того стоят — ведь ничтожная погрешность геодезических измерений может привести к огромным убыткам.
Электронные тахеометры
Leica-TCR-1202+-R1000
Leica TS09plus R500 Arctic (2″)
Sokkia-Set-1X
Sokkia-FX-102
Sokkia-set-550-RX-L
Эти инструменты для измерений расстояний и углов созданы всего несколько десятилетий назад. Еще на памяти старых мастеров их функции выполняли нивелиры, световые дальномеры и теодолиты.
Leica TCR 1202+ R1000 и — лучшие в своём классе лазерные дальномеры высокой точности. Высока и скорость измерений — всего 1 секунда, дальность — до 1 км. Отличное полевое программное обеспечение, простой и удобный обмен полученными данными.
Безотказно работает электронный тахеометр и зимой — у нас имеется защищённая от морозов модификация Leica TS 09 R1000 Arctic.
Нивелиры
Sokkia-B20-35
Sokkia-B30-35
Leica-NA-720
Из оптических нивелиров, которые мы применяем в работе, выделим высокоточную модель Sokkia B20-35. Её преимущество — в наличии магнитно-демпферного компенсатора. Прибор применяется на объектах с высоким уровнем вибраций.
Приёмники GPS
Javad-Triumph
Leica-RTK-GS14GPS-приёмники — ещё один элемент комплектации нашего высокоточного оборудования. На полевых выездах специалисты отдают предпочтение GNSS приёмникам Javad Triumph. Прибор принимает нескольких сотен видов спутниковых сигналов.
В случае необходимости подключается GPS-приёмник Leica RTK GS14. Эта модель универсальна, принимаются любые спутниковые сигналы из существующих.
Невероятные возможности!
Геодезические приборы, которыми умело пользуются специалисты компании «ЛИМБ», представлены на этой странице. Каждый из этих приборов, по сути, специализированный компьютер с широкой гаммой функций. Выстраивая сетку координат объекта, они запросто связываются со спутниками GPS на околоземной орбите.
Просматривая в технических описаниях фантастические возможности современных инструментов геодезии, Вы, наверняка удивитесь — как же без них раньше-то обходились?
Одной из главных частей в составе строительных работ является геодезия. Геодезические работы в строительстве проводятся с четкой и однозначной целью: обеспечить в процессе ведения производства проектную геометрию зданий. Компания «Лимб» готова провести геодезические работы в строительстве проектов любой сложности.
Всего существует шесть основных этапов, на которых применяется геодезия в строительстве:
- Выбор участка под строительство — сбор и анализ данных о намеченной для строительства территории.
- Проектирование — проведение основных расчетов для точного выполнения задания. Изготовление строительных конструкций — контроль за соблюдением геометрических элементов самих конструкций, и их создания.
- Подготовительный этап — инженерная подготовка территории.(создание ПВО планово-высотного обоснования, проведение комплекса геодезических изысканий)
- Основной этап — геометрическое обеспечение строительства. (контроль подрядных организаций, подтверждение объемов работ, согласование изменений проекта, выставление опалубки, проверка вертикальности и горизонтальности сооружения, геодезический мониторинг осадок здания и пр.)
- Окончание строительства — сдача отчетной документации о проделанной работе.
Цена:
от 8 000 руб
1 выезд
Выезд в течение суток с момента подачи заявки
Выезжаем в любой день недели
Лимб – профессиональные геодезические работы в строительстве
Проведение земляных работ
При проведении земляных работ осуществляются геодезические работы в строительстве начиная с первого его этапа — создания участка. Необходимо снять растительный слой почвы, разработать котлован и вывезти грунт, засыпать наполнитель подходящий для дальнейшего строительства, распланировать участок. Без квалифицированного специалиста в области геодезии качественно выполнить, а так же обсчитать объемы земляных работ не представляется возможным.
При подготовке к земляным работам, геодезия, применяется для съемки территории, на которой намечается строительство. После этого, с помощью проектной документации рассчитать точный объем грунта, который необходимо разработать.
Общий перечень услуг
Помимо земляных работ, геодезия в строительстве применяется нашей компанией для:
- привязки объекта к системе высот и координат;
- точного определения площади, объема и периметра;
- выноса в натуру проектных и основных осей строящегося объекта;
- создания опорной планово-высотной геодезической сети;
- проведения комплекса работ по созданию сооружений антенного типа, таких как башни или колонны;
Преимущества от заказа геодезии в строительстве у нас
Наша компания гарантирует, что все геодезические работы, использующиеся в строительстве, выполняются только высококвалифицированными специалистам. При проведении расчетов и сбора данных применяется современное электронное оборудование. Все отчеты о результатах выполненных работ подаются в форме исполнительных схем в соответствии со СНиП 3.01.03-84 , что часто и требуется заказчику.
Для чего нужен теодолит?
При помощи теодолита выполняются различные действия: измерение поверхности земли при проведении строительных работ, составление топографических карт, съемка местности для разных нужд.
Рассмотрим подробнее, какие функции выполняет теодолит, что это такое, каким образом его используют.
Что такое геодезия?
Геодезия — это наука, занимающаяся точным измерением земной поверхности, созданием рабочих чертежей или карт и прочими прикладными задачами. Для всех этих направлений созданы специальные разделы геодезии, но наиболее ощутимой и важной для повседневной жизни является инженерная геодезия.
Именно этот раздел занимается съемкой местности для постройки зданий и сооружений, для прокладки дорог, для определения точности проходки шахтных выработок или тоннелей. Задачи, решаемые этой отраслью, носят чисто прикладной характер, тесно соприкасающийся со строительством или картографией.
Что такое теодолит и для чего он нужен?
Теодолит — оптический измерительный прибор, при помощи которого с высокой точностью выполняются измерения вертикальных или горизонтальных углов. Он является основным инструментом геодезистов или маркшейдеров, производящих съемку местности.
Назначение теодолита — определение угла между двумя точками при помощи наведения визира поочередно на одну и другую точку, сравнения показаний на шкале самого прибора или на рейке — измерительной вертикальной линейке, которую удерживает ассистент на определенном расстоянии.
Существует много разновидностей теодолитов, различающихся по определенным признакам:
- Степень точности.
- Способ отсчета по вертикальной шкале.
- Конструкция.
- Принцип действия.
Классическая, первоначальная конструкция теодолита — чисто механическая, самая простая, но не дававшая особой точности измерений. На смену ей пришел теодолит оптический – самый популярный и распространенный по сей день.
Он обеспечивает достаточную точность измерений, но уступает лазерному типу конструкции, имеющему наименьшую погрешность и применяемому для самых ответственных работ.
Существуют также электронные теодолиты, имеющие высокое качество измерений любой степени сложности с выводом показателей на собственный дисплей. Преимуществом такого типа конструкции являются автоматически производящиеся вычисления, значительно сокращающие время на обработку данных или снижающие вероятность ошибки.
Важно! Основные части теодолита остаются неизменными, усложняется лишь система наведения и определения значений.
Как устроен теодолит?
Основными узлами теодолита являются:
- Корпус.
- Зрительная труба.
- Система наведения (система регулирующих и настроечных винтов, позволяющих точно установить оси прибора по горизонтали и вертикали, навести зрительную трубу на определенную точку).
- Отвес или оптический центрир, служащий для настройки вертикали и точного выбора положения прибора (установки на точку).
- Штатив (тренога, трипод) для установки прибора в рабочем положении на грунт.
Основной элемент прибора — зрительная труба при помощи которой производится точное наведение на определенную точку, определение параметров ее расположения относительно вертикали, горизонтали или другой точки с известными параметрами.
Строение теодолита основано на системе наведения основного элемента конструкции — визирной трубки (или зрительной трубы). Она установлена на специальной U-образной подставке и может перемещаться вокруг горизонтальной оси. Изменения наклона зрительной трубы отображаются на шкале вертикального круга.
В свою очередь, подставка вместе с трубой может поворачиваться вокруг вертикальной оси. Изменения положения или направления зрительной трубы отображаются на шкале горизонтального круга. Все положения трубы могут быть зафиксированы или скорректированы при помощи винтов тонкой настройки, от качества наведения зависит точность результата.
Установка на грунте производится с помощью штатива — треноги. Для настройки горизонтали используется отвес и настроечные винты, расположенные в нижней части корпуса.
Все, для чего предназначен теодолит, это определение вертикальных или горизонтальных углов, позволяющее вычислить расстояние между точками, разницу уровней точек по вертикали. Точность измерений зависит от двух параметров:
- Качество прибора.
- Точность вычислений.
Внимание! Оптический теодолит не дает окончательных данных, большинство значений получаются путем последующей обработки, расчетов. В этом заключена ключевая особенность прибора, отличающего его от более современных типов.
Для чего нужен горизонтальный круг теодолита?
Горизонтальный круг — это одновременно некая условная плоскость, геометрическое понятие, и конкретная деталь конструкции прибора, служащая опорой для подставки зрительной трубы.
Горизонтальный круг служит для определения углов между различными объектами, расположенными вокруг прибора.
При наведении зрительной трубки на определенные точки производится поворот прибора относительно вертикальной оси. Угол поворота фиксируется на шкале, расположенной на горизонтальном круге.
В этом состоит принцип работы теодолита — разница первоначального показания и значения, получившегося после поворота трубки с наведением на другую точку, составляет угловое расстояние между ними, что может послужить основой для многих расчетов.
Из чего состоит горизонтальный круг теодолита?
В состав горизонтального круга входят две основные шкалы прибора — лимб и алидада. Они предназначены для измерения горизонтальных углов. Одна шкала остается неподвижной, а другая поворачивается вместе с визирной трубкой, показывая величину отклонения от первоначального положения.
Внимание! Принцип работы вертикального круга практически ничем не отличается от горизонтального, он имеет такое же устройство и выполняет подобные функции. Единственная разница — расположение в вертикальной плоскости.
Что такое лимб и алидада?
Лимб — основная шкала прибора, расположенная на горизонтальном круге. Она имеет разбивку на 360° (иногда шкала разбивается на грады или гоны, т.е. на 400 частей). Лимб условно неподвижен — во время измерений он зафиксирован винтом. При необходимости лимб открепляется и устанавливается в удобном для измерений положении — например, нулевым значением на определенную точку, относительно которой будут производиться измерения.
Алидада в теодолите играет роль подвижной шкалы, показывающей угол отклонения от первоначального значения. Показания определяются при помощи штриха, нанесенного на алидаду (в некоторых случаях наносится штриховой сектор с нониусом). Любой поворот зрительной трубки вызовет вращение алидады, которая покажет угол отклонения.
Геометрические условия теодолита
Геометрический условия — это соотношения расположения всех узлов прибора.
Оси теодолита должны находиться в строгом соответствии друг с другом:
- Вертикальная и горизонтальная оси должны быть перпендикулярны.
- Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна визирной оси.
- Ось цилиндрического уровня (пузырькового уровня) должна быть строго горизонтальна.
Вертикальная ось (ось вращения алидады) и горизонтальная ось являются основными параметрами работы прибора, подлежат периодической поверке (контролю соответствия требованиям) или юстировке (настройке правильного положения) перед началом работы.
Как проверить теодолит?
Для правильной, точной работы прибора требуется качественная настройка его положения и соответствия осей. Для этого проводятся регулярные проверки и юстировки, позволяющие точно установить прибор, обеспечить правильное положение осей и плоскостей.
Проверка производится поэтапно:
- Установка на точку. Положение треноги настраивается таким образом, чтобы отвес точно указывал на точку с известными параметрами (точку стояния), отмеченную на грунте.
- Установка горизонтальной плоскости. Производится настройка горизонтали по пузырьковому уровню, затем прибор разворачивается на 180° и вновь настраивается. Приемлемым положением считается несоответствие положения пузырька не более 1 деления.
- Установка визирной оси. Выбирается и замеряется отдаленная точка. Затем труба поворачивается на 180°, прибор разворачивается и вновь производятся измерения (иначе говоря, производится измерение параметров точки при положениях КП или КЛ). Затем лимб открепляют и разворачивают на 180°, после чего все операции повторяются. Полученные значения рассчитываются по специальной методике, результат должен соответствовать паспортным значениям. При обнаружении расхождений производится настройка перпендикулярности визирной оси или оси вращения трубы.
Все проверки или юстировки производятся перед тем, как пользоваться теодолитом. Для настройки оптики прибор направляется в специализированную мастерскую или на завод.
Стандартный ряд теодолитов в соответствии с ГОСТ
Теодолит — ответственный измерительный прибор, от точности и качества работы которого зависит результат строительства, прокладки дорог или тоннелей и т.д. Поэтому все технические параметры теодолитов четко определены и регламентированы ГОСТ 10529-96. В частности, приборы подразделены на группы:
- Высокоточные.
- Точные.
- Технические.
Литеры в обозначении приборов указывают на:
- Т — теодолит.
- М — маркшейдерский.
- К — снабжен компенсатором положения плоскостей.
- П — прямого видения (изображение не перевернуто).
- А — автоколлимационный.
- Э — электронный.
Цифры в обозначении указывают на среднюю погрешность. В новых образцах самая первая цифра — номер модификации. Каждая группа имеет свой перечень моделей, технические характеристики которых соответствуют определенным требованиям.
Что такое повторительный теодолит?
В повторительных теодолитах лимб имеет возможность вращения вместе с алидадой на заданную величину. Это помогает откладывать одинаковые углы без опасности ошибки. Такая конструкция является более совершенной, но имеет большую опасность появления ошибок за счет износа поворотных механизмов, появления люфта или прочих неисправностей.
Что такое неповторительные теодолиты?
Неповторительные теодолиты имеют жестко закрепленный лимб, поворачивающийся только при ослаблении фиксирующего винта для настройки или установки точки на ноль.
Такая система является более старой, но применяется еще довольно широко.
Жестко закрепленный лимб снижает возможность появления ошибок, но лишает конструкцию некоторых возможностей, присущих повторительным образцам.
Фототеодолит
Специфическая разновидность теодолита, предназначенная для точной съемки объектов с привязкой к системе координат, угловой привязкой или прочими параметрами. Может быть выполнена как фотокамера, объектив которой выполняет параллельно функцию зрительной трубы теодолита, или раздельная камеры и зрительная труба.
Наиболее распространенной моделью фототеодолита является комплект Photeo 19/1318, позволяющий производить качественные снимки для точных измерений местности в исследовательских или прикладных целях.
Гиротеодолит
Гиротеодолит предназначен для работы в шахтных или полевых условиях без привязки к системе триангуляции.
Конструктивно является сочетанием гирокомпаса высокой точности с оптическим теодолитом. Прибор имеет возможность точного определения истинного азимута (величина погрешности не более 6-60″), работы в любых погодных или климатических условиях.
С практической точки зрения, это — вполне обычный теодолит, как пользоваться или как его настраивать — большой разницы с оптическими моделями не имеется. Гирокомпас, по сути, является дополнительным приспособлением, дающим возможность привязки осей к системе координат.
Наиболее распространенными моделями гиротеодолитов являются 01-В1, МВТ-2, МТ-1 и другие.
Электронный
Электронный теодолит (современное название — тахеометр) является самой совершенной конструкцией, используемой в настоящее время. Прибор имеет встроенный процессор, производящий необходимые вычисления по полученным показаниям, что практически полностью исключает возможность появления ошибок. Кроме того, все данные по обследованным точкам остаются в памяти прибора, намного упрощая работу и исключая необходимость повторной установки и наведения прибора. Возможность использования в темное время суток и в любых погодных условиях делает электронный теодолит наиболее точным и качественным устройством.
К наиболее распространенным моделям электронных теодолитов относятся RGK T-05, RGK T-20, VEGA TEO-5B и другие.
Как подготовить теодолит к работе?
Теодолит — устройство, способное к настройке практически всех механических параметров непосредственно перед использованием. Необходимость обеспечения высокой точности измерений требует постоянной проверки работоспособности и качества показаний, которое не должно выходить за допустимые пределы.
Подготовка теодолита к работе производится поэтапно:
- Установка треноги на точку.
- Установка на штатив теодолита, фиксация становым винтом.
- Настройка вертикали и горизонтали (центрирование и нивелирование).
- Настройка (фокусирование) зрительной трубки и микроскопа.
- Установка и подключение освещения.
Все эти действия могут потребовать больших или меньших затрат времени в зависимости от состояния прибора и предыдущих настроек.
Внимание! В паспорте прибора имеются четкие и подробные указания, каким образом производятся все подготовительные операции. Перед началом работ следует внимательно прочитать инструкцию и соблюдать все ее требования во время практических действий.
Как измерить углы?
Измерение углов — основная функция прибора. По сути, это единственная операция, которую способен выполнять теодолит.
Прежде всего следует рассмотреть измерение горизонтальных углов теодолитом. Установленный на точку стояния (вершину измеряемого угла) и подготовленный к работе (отъюстированный) прибор наводится на точку, определяющую сторону угла.
Для этого труба от руки наводится таким образом, чтобы точка оказалась в поле зрения визира, после чего производится точная настройка при помощи настроечных винтов алидады. При этом лимб можно оставить в исходном положении или установить на нем нулевое положение, что упростит расчеты. Показания заносятся в журнал измерений.
Затем труба визируется на вторую точку подобным образом. Положение алидады укажет величину угла между первой и второй точками относительно вершины — точки стояния прибора.
Вертикальные углы измеряются подобным образом, но показания снимаются с вертикального круга теодолита. Существует два положения вертикального круга — КП и КЛ, означающие соответственно правое и левое расположение вертикального круга относительно трубы. При расчетах это следует учитывать, поскольку при множественных измерениях может случиться ошибка, способная коренным образом повлиять на результат.
Сферы применения теодолита
Для чего нужен теодолит в строительных или научных работах — вопрос весьма емкий.
При работе «в поле», когда не имеется никакой привязки к горизонтальной или вертикальной плоскости, точная разбивка участка без применения соответствующей аппаратуры невозможна.
Точный выбор направления при прокладке дорог, корректировка оси штреков или тоннелей — все эти действия требуют высокой точности измерений и привязки к системе триангуляции, иначе неизбежные ошибки приведут к потере направления, нарушениям в размерах зданий и сооружений.
Следует учитывать, что тоннели обычно ведутся с противоположных сторон навстречу друг другу, а при строительстве используются унифицированные элементы, имеющие определенные размеры и формы. Ошибки при измерениях приведут к полной невозможности получить нужный результат.
Немаловажную роль теодолит играет и в научной деятельности, в частности — в картографии. Точность большинства карт, которые используются сегодня — заслуга именно теодолита.
Смотрите также:Инженерно-геодезические изыскания, проводимые специалистами нашей фирмы на территории Петербурга и Ленинградской области, позволяют обеспечить проектирование строительства данными о природных условиях на предполагаемом участке строительства, которые оказывают непосредственное влияние на стоимость проведения строительных работ, от которых зависит долговечность и надёжность объектов строительства. Основное направление деятельности нашей компании – оказание инженерно-геодезических изысканий в следующем составе:
Цена:
от 20 000 руб
Выезд в течение суток с момента подачи заявки
Выезжаем в любой день недели
- закладка реперов в границах строительного участка, точное определение их высот и координат;
- выполнение топографической съемки с указанием всех имеющихся форм и особенностей рельефа, подземных и надземных коммуникаций;
- сгущение планово-высотного обоснования;
- проведение технических согласований о правильности нанесения подземных коммуникаций с региональными эксплуатационными службами;
- составление плана участка в оцифрованном виде;
- вынос в натуру строительных осей и сетки;
- предоставление при необходимости помощи технадзору заказчика;
- регистрация плана строительного участка в управлении градостроительства.
Работы ведутся в три этапа:
Во время подготовительного этапа выполняются следующие работы:
- на основе полученного техзадания готовится договорная документация;
- производится сбор и последующая обработка инженерных изысканий, проведенных ранее, выполняется анализ топографо-геодезических, аэрофотосъемочных и картографических материалов, хранящихся в ведомственных и государственных фондах;
- осуществляется подготовка программы проведения инженерно-геодезических изысканий с учетом требований техзадания заказчика, опасных техногенных и природных условий участка;
- производится регистрация плана инженерно-геодезических изысканий.
Полевой этап инженерно-геодезических изысканий включает:
- проведение рекогносцировочного обследования участка;
- выполнение комплекса топографо-геодезических работ;
- предварительную обработку материалов и данных, позволяющую обеспечить надлежащий контроль их полноты, качества и точности.
Камеральный этап инженерно-геодезических изысканий включает:
- кабинетную обработку материалов изысканий с оценкой точности результатов выполненных работ с указанием информации об объектах, рельефе местности и ситуативных элементах, о наличии наземных и подземных сооружений с указанием технических характеристик объектов, данные о наличии на участке опасных техногенных и природных процессов;
- составление технического отчета и передача его заказчику;
- передача материалов проведения инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке в государственные фонды.
Примечание: закрепление двух точек для каждой из осей
Единица измерения: одна ось
Примечание: Отчётность в зависимости от вида работ
Единица измерения: Рабочая смена
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 100 м3
Примечание: Исполнительная схема
Единица измерения: Свая
Примечание: исполнительная схема
Единица измерения: 1 м2
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 1 м2
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 1 сотка
Примечание: Электронный вид
Единица измерения: 1 Га
Примечание: Электронный вид, закрепленные в натуре точки
Единица измерения: 1 точка
Примечание: Электронный вид, закрепленные в натуре точки
Единица измерения: 1 точка
Примечание: Отчет в электронном виде и на бумажном носителе
Единица измерения: 1 пункт наблюдения
Примечание: Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе (в зависимости от типа сетей)
Единица измерения: 1 пог. м.
Примечание: Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе
Единица измерения: 1 пог. м.
Примечание: Исполнительная схема, отчёт
Единица измерения: 1 м3
Примечание: Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе
Единица измерения: 1 пог. м.
Что такое геодезия?
Геодезия – это наука точного измерения и понимания трех фундаментальных свойств Земли: ее геометрической формы, ее ориентации в пространстве и гравитационного поля, а также изменений этих свойств во времени. Используя GPS, геодезисты могут отслеживать движение сайта 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Многие организации используют геодезию для картирования U.S. береговой линии, определить сухопутные границы и улучшить транспортную и навигационную безопасность. Для измерения точек на поверхности Земли геодезисты назначают координаты (аналогично уникальному адресу) точкам по всей Земле. В прошлом геодезисты определяли координаты точек, используя наземные инструменты для измерения расстояний между точками. Сегодня геодезисты используют космические инструменты, такие как Глобальная система позиционирования (GPS), для измерения точек на поверхности Земли.
Геодезисты должны точно определять координаты точек на поверхности Земли согласованным образом.Набор точно измеренных точек является основой для Национальной системы пространственной привязки, которая позволяет различным типам карт соответствовать друг другу.
Чтобы измерить Землю, геодезисты строят простые математические модели Земли, которые охватывают самые большие, самые очевидные особенности. Геодезисты приняли эллипсоид как основную модель Земли. Поскольку эллипсоид основан на очень простой математической модели, он может быть полностью гладким и не включать в себя горы или долины.Когда требуются дополнительные детали Земли, геодезисты используют геоид. Геоид имеет форму, очень похожую на глобальный средний уровень моря, но он существует по всему земному шару, а не только по океанам.
,Геодезия: математика “где”
Автор: ГИС География · Последнее обновление: 3 июля 2020 г.
Почему геодезия является основой всех карт и навигации?
Геодезия изучает форму, ориентацию и положение Земли в прошлом, настоящем и будущем. Он также изучает, где вещи и где они идут с предельной точностью. Например, геодезисты измеряют:
- Где вещи
- Где они были
- И куда они идут?
В геометрической геодезии он понимает положение Земли через геодезические датумы и системы координат.
С другой стороны, физическая геодезия относится к гравитационному полю Земли и геоиду.
Продолжайте читать, чтобы узнать о том, как геодезия является основой всех карт и навигации.
Глядя в глубокий колодец
Люди всегда интересовались планетой, на которой мы живем. На самом деле геодезия восходит к 200 г. до н.э., когда Эратосфен начал измерять угол солнца в двух городах.
В первом городе солнце было прямо над глубоким колодцем.Но в северном городе солнце бросало тень в колодец. Он измерил угол тени в северном городе и расстояние между двумя городами.
Используя эти измерения, он математически оценил окружность Земли. В этот самый момент это было рождение геодезии.
Это быстро развивающееся видео о геодезии, созданное НАСА, дает более четкий пример этой концепции.
Основа всего «где»
Если подумать, вся область геоматики лежит на плечах геодезистов.Потому что именно геодезия является основой всех геодезических, картографических и навигационных работ.
Некоторое время назад геодезисты делали измерения спереди и сзади. Используя эту систему точек, триангуляции и звезд в качестве опорных точек, мы можем надежно использовать ее в качестве системы отсчета для определения местоположения. Геодезисты приняли модель эллипсоида для определения координат широты и долготы.
На самом деле, именно Национальная система пространственных привязок, управляемая Национальной геодезической службой, является основой для всего горизонтального контроля, такого как долгота, широта, SPCS и высоты.Это система отсчета, используемая для картирования береговых линий и определения правовых границ.
С течением времени геодезисты использовали радиоприемники, телескопы и спутники. Например, Всемирная геодезическая система WGS84 является опорной рамой для спутниковых приемников. В отличие от NAD83, важно отметить, что WGS84 является геоцентрической системой координат.
Теперь геодезисты используют GPS для определения местоположения на суше. В дополнение к этому, спутники GPS могут отслеживать движение земли. Фактически, система координат для 2022 года и далее будет включать время.Это включает в себя тектонические движения плит, гравитацию и волнообразные геоиды и то, как они меняются со временем.
Вращение Земли и гравитация
Международная служба вращения Земли и справочная система (IERS) отвечает за динамику вращения Земли. Земля качается вокруг своей оси? Как долго длится день? Есть ли тектонические движения плит?
Теперь эта организация ничего не измеряет физически, но собирает ее у таких организаций, как NOAA и Natural Resources Canada.Сотрудничая с этими партнерскими группами, IERS создает Международную систему наземных привязок, которая больше похожа на физику движения Земли.
Помимо вращения Земли, геодезия изучает гравитационное поле Земли. Спутники, такие как GOCE и GRACE, вращались вокруг Земли, чтобы изучать изменение размеров и гравитации нашей планеты с помощью модели геоидов.
Геоид представляет средний уровень моря или эквипотенциальную поверхность. Однако речь идет не только о воде, но и о земле. Существуют сотни приложений для понимания гравитации, включая изменение высоты и размера океана и ледяных щитов, в том числе работу приливов.
Просто царапает поверхность
Как вы обнаружили сегодня, область геодезии создает основу для всех позиций и измерений на Земле.
Это отрасль прикладной математики, которая определяет размер, форму и координаты на поверхности Земли.
Но геодезия также включает в себя другие элементы, такие как гравитационное поле Земли и вращение.
Планируете ли вы стать геодезистом? Что вы думаете о геодезии?
,PyGeodesy · PyPI
Мета
Лицензия: MIT Лицензия (MIT)
Автор: Жан М. Брауэрс
Сопровождающий: Джин М. Брауэрс
Теги высота над уровнем моря, Andoyer, антипод, площадь, азимут, подшипник, декартова, Кассини, Кассини-Soldner, клип, Cohen, Коэн-Сазерленд, коническая, косинусы-закон, охват, кривизны, ИГД, разработка, дискретно, расстояние, Дуглас, земной шар, ECEF, высота, эллипсоид, эллиптические, EPSG, равнопромежуточный, ЭТМ, ETRF, евклидовой, ExactTM, fmath, Форсайт, дробным, Фреше, GARS, геоцентрической, геодезия, геодезическая, GeodTest, geographiclib, geohash, геоид, geoidHeight, GeoidHeights, georef, Хаусдорфа, Haversine, рост, Hodgman, горизонт, Hubeny, IDW, интерполировать, пересекаются, Inverse-Distance-Взвешивание, ITRF, Карни, Krueger, Крюгер, Ламберт, широта,
Геодезия | моя геодезия
Пересмотренная Черно-Алланская линия
Статья (26 страниц) на участке прямой линии границы Виктории и Нового Южного Уэльса, в которой обсуждаются некоторые исторические аспекты пограничной съемки (1870-72) и возможные типы линий (геодезические , нормальный участок, кривая выравнивания и т. д.), которые могли бы быть кандидатами на прямую линию от мыса Хоу до ближайшего источника реки Мюррей. Также предоставляется презентация PowerPoint.
31 июля 2018 года национальная радиостанция ABC транслировала «Черно-алланская линия » на «Историческом слушании».Подкаст (28m36s) прилагается в виде mp3-файла.
Black-Allan Line Revisited.pdf
Black-Allan Line Revisited.ppt
hln_20180731.mp3
Вычисление расстояния меридиана на эллипсоиде
Набор лекционных заметок (30 страниц), включая функции Matlab. Большая часть материала содержится в Геометрической Геодезии (Часть A)
Меридианное Расстояние.pdf
Кривая выравнивания на эллипсоиде
Примечания, детально описывающие уравнение кривой выравнивания и методику вычисления положения точки на кривой выравнивания (20 страниц).Эти примечания содержатся в Геометрической Геодезии (Часть B).
Кривая выравнивания.pdf
Эксцентриситет нормального эллипсоида
Эксцентриситет нормального эллипсоида является функцией определяющих констант, которые обычно являются; радиус экватора, геоцентрическая гравитационная постоянная, динамический форм-фактор и угловая скорость. Эти заметки (4 страницы) показывают, как эксцентриситет рассчитывается на основе этих констант с использованием итерационной последовательности. Приводится код Максима, а значение эксцентриситета в квадрате для эллипсоида GRS80 оценивается до 45 десятичных цифр.
Эксцентриситет нормального эллипсоида.pdf
Электронное измерение расстояния
Эти примечания (17 страниц) описывают принципы измерения расстояния на короткие расстояния с помощью отражателя с использованием инфракрасного или видимого лазерного излучения электромагнитных волн и фаз. Описано цифровое измерение фазы модулированной волны и обсуждается распространение волн в атмосфере. Приведены формулы для показателя преломления и атмосферные поправки (поправки на первую и вторую скорость) и поправки на длину пути.
Примечания по электронному измерению расстояния.pdf
Геометрическая геодезия (часть A)
Набор лекционных заметок, которые являются введением в эллипсоидальную геометрию, связанную с геодезией, написанную R.E. Дикин и М.Н. Охотник (v + 140 страниц)
Геометрическая геодезия A (2013) .pdf
Геометрическая геодезия (часть B)
Набор лекционных заметок по эллипсоидальной геометрии, связанных с геодезией, написанных R.E. Дикин и М.Н. Охотник (iii + 208 страниц). Эти заметки в основном касаются вычисления расстояния и направления между точками на эталонном эллипсоиде и представляют собой сборник статей, написанных авторами, и включают в себя статью С.F.F. Карни и Р.Е. Deakin – перевод оригинальной статьи Ф. В. Бесселя (1826) на тему геодезических вычислений.
Геометрическая геодезия B (2010) .pdf
Геодезические на эллипсоиде – метод Бесселя
Техническая статья Р.Е. Дикин и М.Н. Хантер о методе вычислительной геодезической Ф. В. Бесселя (66 страниц). Эта статья также включает модификации уравнений Бесселя Рейнсфорда и Винсенти, а также функции Матлаба для прямого и обратного случаев. Эта статья содержится в Геометрической Геодезии (Часть B).
Геодезические – метод Бесселя.pdf
Геодезические на эллипсоиде – метод Питтмана
Бумага Р.Э. Дикин и М.Н. Хантер выступил на Международной конференции Института пространственных наук, проходящей раз в два года (SSC2007), Хобарт, Тасмания, Австралия, 14-18 мая 2007 г. (19 страниц). Эта статья содержится в Геометрической Геодезии (Часть B).
Геодезические – метод Питтмана.pdf
Расчет долготы и широты по геодезическим измерениям – FWBessel
Перевод оригинальной статьи Бесселя в Astronomische Nachrichten (Astronomical Notes) 4 (86), 241-254, 1826 Чарльза Карни и Рода Дикина (11 страниц)
Bessel_arxiv_0908.1824v1.pdf
Большая эллиптическая дуга на эллипсоиде
Заметки, подробно описывающие уравнение большой эллиптической дуги на эллипсоиде и методику расчета положения точки на дуге (19 страниц). Эти примечания содержатся в Геометрической Геодезии (Часть B).
Великий Эллиптический Arc.pdf
Расстояние по большой эллиптической дуге
В этих примечаниях (43 страницы) приводится подробный вывод формулы ряда для (i) расстояния меридиана M как функции широты φ и квадрата эксцентриситета эллипсоида e2, а также φ и постоянной эллипсоида, третьего уплощение n; (ii) выпрямление широты µ как функции от φ, e2 и φ, n; и (iii) широта φ как функции от µ, e2 и µ, n. Эти ряды затем могут быть использованы при решении прямых и обратных задач на эллипсоиде (с использованием больших эллиптических дуг) и могут быть легко получены с использованием максимумов системы компьютерной алгебры.Кроме того, предоставляется подробный вывод уравнения для большой эллиптической дуги на эллипсоиде, а также определение азимута и вершины большого эллиптического элемента. А чтобы помочь в решении прямых и обратных задач, введена вспомогательная сфера и разработаны уравнения.
Расстояние по Великой Эллиптической Дуге.pdf
Локальные геодезические координаты горизонта
Примечания по преобразованию декартовых координат X, Y, Z в координаты локального горизонта E, N, U (5 страниц).
КООРДИНАТЫ МЕСТНОГО ГОРИЗОНТА .pdf
Локсодром на эллипсоиде
Заметки, подробно описывающие уравнение локсодрома на эллипсоиде и методику вычисления азимута и расстояния локсодрома (20 страниц). Эти примечания содержатся в Геометрической Геодезии (Часть B).
Локсодром на эллипсоиде.pdf
Кривые нормального сечения на эллипсоиде
Примечания к кривым нормального сечения (53 страницы), включая доказательство того, что нормальные сечения являются дугами эллипсов, декартовых и полярных уравнений кривых нормального сечения, азимута нормальных сечений и вычисления длины дуги нормального сечения, используя Интеграция Ромберга.Эти примечания содержатся в Геометрической Геодезии (Часть B).
Normal Section.pdf
Справочные значения для эллипсоидов GRS80 и WGS84
Даны две функции Matlab refval.m и refval2.m (с их сообщениями помощи и выходными данными), которые вычисляют геометрические и физические константы эллипсоидов GRS80 и WGS84 соответственно с учетом их определяющих параметров ,
Функция MATLAB refval.pdf
Функция MATLAB refval2.pdf
Отношения между астрономическими и геодезическими координатами
Примечания, объясняющие связь между наблюдениями (наблюдениями в горизонтальном направлении и зенитном расстоянии), относящимися к эквипотенциальным поверхностям Земли и эллипсоиду (8 страниц)
Лаплас.PDF
Коррекция нормального перекоса
Замечания по коррекции геодезического направления из-за высоты станций над эллипсоидом (8 страниц).
SKEW NORMAL CORRECTION.pdf
Гравитационное поле Земли
Заметки о гравитационном поле Земли (рукописные 59 страниц), начиная с объяснения гравитации, гравитационного потенциала и гравитации, затем гравитационного потенциала V, вращательного потенциала R и гравитационного потенциала W = V + R Решение для гравитационного потенциала Земли V разрабатывается путем решения уравнения Лапласа в виде ряда сферических гармоник, содержащих ассоциированные функции Лежандра.Разработаны рабочие формы гравитационного потенциала V и приведен рабочий пример расчета V для Мельбурна, Австралия, с использованием полностью нормализованных коэффициентов для модели геопотенциала EGM96.
Гравитационное поле Земли.pdf
Поле нормальной гравитации
Примечания к полю нормальной гравитации (рукописные 38 страниц). Источником нормального гравитационного поля является модель Земли, которая соответствует реальной форме Земли. Для модели Земли предполагается эллипсоид (эллипс вращения), и говорят, что этот эллипсоид имеет ту же массу М земли, но с однородной плотностью; одинаковая угловая скорость; и поверхность этого эллипсоида называется поверхностью уровня (эквипотенциальной поверхностью) собственного гравитационного поля.Этот геоцентрический эквипотенциальный эллипсоид является основой геодезической системы отсчета 1980 года (GRS80).
Поле нормальной гравитации.pdf
Geoid
Технический документ, опубликованный в австралийской геодезии, Vol. 41, № 4, 1996, с. 294-305.
The_Geoid.pdf
Преобразование декартовых координат X, Y, Z в географические координаты φ, λ, h
Статья Г.П. Гердан и Р.Е. Deakin опубликован в австралийском Surveyor, Vol. 44, № 1, с. 55-63, июнь 1999 г.
Преобразование декартовых координат.pdf
Вычисление хода на эллипсоиде и проекции UTM
Примечания, описывающие (подробно) методы и формулу, используемые для сокращения хода измеренных направлений и расстояний на поверхности Земли для: (i) набора квазиизмерений на эталонный эллипсоид, а затем (ii) набор направлений и расстояний на плоскости в проекции UTM.
Trav_Comp_V2.1.pdf
Траверсовые вычисления: эллипсоид в сравнении с проекцией UTM
Документ, представленный на конференции по опросам в Виктории и Южной Австралии, Water Wine Wind, Mount Gambier, SA, 15-17 апреля 2005 г. (11 страниц)
Mt Gambier.PDF
Траверсовые вычисления в проекции UTM для обследований ограниченного масштаба
В документе обсуждаются различные аспекты поперечной проекции Меркатора и вычислительные методы, которые могут быть приняты, если площадь съемки мала, скажем, менее 25 кв. Км (20 страниц)
Кадастровая оценка Trav Comp.pdf
Полезные производные для геодезических преобразований
В этой статье (19 страниц – незаконченной) дается подробный вывод производных, которые могут быть полезны при анализе точности преобразований геодезических координат.Например, сети измерений GPS обрабатываются в декартовых координатах X, Y, Z, но местоположения сетевых станций обычно преобразуются в геодезические координаты (широту, долготу и высоту), связанные с эталонным эллипсоидом. И может быть преобразован в E, N координат сетки на проекции карты. Если точность координат известна в одной системе, то точность в преобразованной системе может быть оценена путем распространения дисперсий, математически выраженных как последовательность матричных операций.Одной из задействованных матриц является матрица Якоби частных производных первого порядка, и в этой статье дается вывод различных частных производных, а также примеры их применения.
Полезные производные V2 01Dec2014.pdf
Спутниковые орбиты
Технический документ (51 страница), содержащий краткий исторический обзор законов Кеплера и того, как они являются следствием законов движения Ньютона и универсальной гравитации. Уравнение движения для задачи N-тела получено и затем упрощено до задачи двух тел (Земля-спутник).
Спутниковые Орбиты.pdf
Решения уравнения Кеплера
Технический документ (19 страниц) с подробной информацией о решении уравнения Кеплера: M = E – e sin E для эксцентричной аномалии E. M средняя аномалия и и эксцентриситет орбиты. Решение этого уравнения является фундаментальным для любого программного обеспечения для прогнозирования орбиты.
Решения уравнения Кеплера.pdf