рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Топогеодезическое обеспечение боя рефераты

p> Определение координат при топогеодезической привязке на геодезической основе
Топогеодезическая привязка обычно выполняется в порядке последовательного наращивания точности. Как правило, все подразделения осуществляют привязку элементов боевых порядков своими силами и средствами одновременно с их развертыванием обычно по топографической карте. Затем результаты такой привязки уточняются топогеодезическими подразделениями, Чем выше требования к точности то-погеодезической привязки, тем больше времени необходимо на ее выполнение
При проведении топогеодезической привязки на геодезической основе координаты привязываемых точек и дирекционные углы ориентирных направлений определяют относительно пунктов и направлений геодезических сетей методами триангуляции, полигонометрии и засечками. Конкретный метод выбирают в зависимости от заданной точности определения координат привязываемых точек, особенностей имеющейся исходной геодезической основы, характера местности, условий погоды и видимости, наличия сил и поставленных сроков.
Метод триангуляции применяется на открытой или полузакрытой местности, при наличии наружных знаков на пунктах ГГС и хорошей видимости. Определение координат привязываемых точек заключается в построении на местности счете системы смежных треугольников , вершинами которых являются определяемые и вспомогательные точки.
Чаще всего привязку выполняют методом полигонометрии. Он применяется на полузакрытой и з крытой местности, при ограниченной видимости, а также при отсутствии на исходных пунктах наружных знаков Определение координат точек при этом заключается в построении на местности вытянутых ломаных линий, опирающихся на исходные пункты ГГС или СГС Отрезки ломаной линии называются сторонами полигонометрического хода, а точки излома — поворотными точками .
При работе в поле измеряют горизонтальные углы р Затем от дирекционного угла исходной стороны вычисляют дирекционные углы всех сторон полигонометрического хода Далее по дирекционным углами и длинам сторон хода вычисляют приращения координат для этих сторон, а по ним, начиная от координат исходного пункта, находят координаты любой точки хода Так, например, зная координаты пункта 5, можно определить координаты точки С, если измерить расстояние д.1 между пунктом В и точкой С и угол b4 между известным направлением (например, направлением В А на другой исходный пункт
А) и направ- лением ВС на определяемую точку С. При этом дирекционный угол аbc направления ВС определяется выражением авс—авA + b1

Имея измеренное расстояние АЬ путем решения прямой геодезической задачи можно вычислить координаты точки С по формулам: хс = хв+d1соsавс; Ус=Ув + d1sinавс.
После вычисления координат точки С их можно принять за исходные при определении следующей точки Д и т. д
Координаты отдельных точек могут быть определены также засечками, суть которых заключается в построении треугольников, образованных односторонними направлениями с исходных пунктов на определяемую точку или с определяемой точки на исходные пункты ГГС и СГС. Наиболее часто употребляются прямая, комбинированная и обратная засечки.
Прямой засечкой называется способ определения координат точек по данным координатам исходных пунктов и измеренным только на этих исходных пунктах горизонтальным углам. Так, определяемую точку Р (рис.) можно найти прямой засечкой относительно исходных пунктов А и В, если на них измерить горизонтальные углы а и р. При этом точность определения точки Р будет выше, если она одинаково удалена от исходных пунктов.
Для повышения точности определения координат точки Р и обеспечения необходимого контроля пря- мая засечка обычно выполняется с трех исходных пунктов. В этом случае координаты точки Р. вычисляются дважды.

В комбинированной засечке координаты привязываемой точки находят по трем исходным пунктам, при этом измеряют горизонтальные углы на привязываемой точке и на одном из исходных пунктов.

В обратной засечке координаты привязываемой точки находят по углам, измеренным только на привязываемой точке.

Для вычисления координат точки Р необходимо иметь минимум три исходных пункта (например, А В, С) и два измеренных угла (например,a и b).
Для контроля измеряют еще угол у. Таким образом, для надежного определения точки Р надо иметь четыре исходных пункта (А, В, С, K).

Определение координат при топогеодезической привязке по топографической карте (аэрофотоснимку)
При топогеодезической привязке по топографической карте (аэрофотоснимку) координаты привязываемых точек определяют относительно ближайших контурных точек карты (аэрофотоснимка). Для наибольшей точности определения координат привязываемых точек и дирекционных углов по карте в качестве исходных точек выбирают надежно опознаваемые на карте и на местности контурные точки
(перекрестки дорог, пересечения просек и т. п.).
При этом следует учитывать, что точность нанесения геодезических пунктов на листах топографических карт составляет ±0,2 мм. Средние ошибки в плановой, положении на топографических картах изображений различных объектов и контуров местности относительно ближайших обозначений геодезических пунктов и линий прямоугольной (километровой) сетки не превышают 0,5 мм, а на картах горных, высокогорных а пустынных районов —
0,75 мм.

При использовании для топогеодезическои привязки аэрофотоснимка с координатной сеткой в качестве исходных точек выбираются контурные точки, надежно опознанные на аэрофотоснимке Аэрофотоснимок с координатной сеткой представляет собой трансформированный или контактный отпечаток аэрофотоснимка, на который нанесена прямоугольная координатная сетка в системе координат, принятой для топографических карт. Для обеспечения войск изготовляются трансформированные аэрофотоснимки (ортофотоснимки) и нетрансформированные аэрофотоснимки с координатной сеткой.

Трансформированные аэрофотоснимки с координатной сеткой по сравнению с нетрансформированными аэрофотоснимками обеспечивают более высокую точность и удобство в работе по определению координат объектов местности при топогеодезической привязке. Они изготовляются только на плоскоравнинную и равнинную местность

Ортофотоснимки с координатной сеткой изготовляются на холмисто, предгорную и горную местность, когда при обычном трансформировании смещения точек, обусловленные влиянием рельефа, превышают 0,4 мм.

Трансформированные аэрофотоснимки и ортофотоснимки с координатнои сеткой изготовляются в масштабах 1:10000, 1:15000, 1:25000 и, как исключение, в масштабе 1:50000 Они обеспечивают определение координат контурных точек со средними квадратическими погрешностями, не превышающими 15 м при определении координат по аэрофотоснимкам масштаба 1:25000 и 30 м — по аэрофотоснимкам масштаба 1:50000

Нетрансформированные аэрофотоснимки с координатной сеткой используются для определения координат точек только в том случае, когда углы наклона аэрофотоснимков не превышают 5°, а смещения точек, вызванные влиянием рельефа местности, не превышают 0,4 мм. Они изготовляются в масштабе не мельче 1:50 000
Для повышения точности и сокращения сроков топогеодезическую привязку часто выполняют с использованием карты геодезических данных, которая представляет собой тиражный оттиск топографической карты масштаба 1:100000 с впечатанными в него На таких картах, яри наличия сведений показываются и изогоны, районы магнитных аномалий, а также ,ОРП с указавшем расстояний от геодезических пунктов до ОРП и дирекционныу углов направлении на них. На отдельные районы кар* ты геодезических данных создаются в масштабах I
:50000 или 1:200000.
Плановые координаты контурных точек, впечатываемые в карту определяются, как правило, по крупномасштабной топографической карте или фотограмметрический методом по аэрофотоснимкам путем построения "сетей фототриангуляции. Независимо от применяемого способа средние квадратические погрешности определения плановых координат контурных точек не превышают 15 м, а высот 5 м.
Контурные точки располагаются на листе карты геодезических данных масштаба 1:100000 (1:200000), как правило, равномерно с плотностью одна точка на 10 км2, а на карте масштаба 1 :50 000 — с плотностью одна точка на
3—5 км2. В местах, где отсутствует необходимое число контуров и местных предметов, плотность сети контурных точек может быть меньше.
На карте геодезических данных за восточной стороной рамки или на других свободных полях указывается, по каким материалам определены координаты и высоты контурных точек и с какой точностью. Например: «Координаты и высоты точек определены по карте масштаба 1-25000 издания 1984 г.» или «Координаты и высоты точек определены фотограмметрическим методом по аэрофотоснимкам залета 1985 г. Средняя квадратическая погрешность определения плановых координат 10 м, высот 5 м».

Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) наиболее просто и точно выполняется тогда, когда эти точки расположены непосредственно на контурных точках или вблизи них. В этом случае за местоположение привязываемой точки принимается сама контурная точка и решение задачи сводится лишь к опознаванию ее на карте и снятию координат.
Однако на практике привязываемые точки не всегда будут совпадать с контурными точками или располагаться вблизи них. В этом случае для определения координат привязываемых точек не- обходимо использовать приборы. При этом чаще всего применяют полярный способ, ходы и засечки.
Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) полярным способом заключается в измерении на местности с помощью магнит- ной стрелки буссоли, гироскопическим или астрономическим способом дирекционного угла направления с исходной контурной точки на привязываемую и в измерении расстояния между ними. Далее решением прямой геодезической задачи получают координаты привязываемой точки. Для контроля координаты этой же привязываемой точки определяются от другой контурной точки.
Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) с помощью ходов заключается в измерении расстояний и дирекционных углов сторон хода. Чаще всего такие ходы прокладывают с помощью буссоли, когда дирекционные углы сторон хода определяются ориентированным прибором, а расстояния измеряются по рейке с помощью дальномерных шкал буссоли (рис.).
Для большей надежности и контроля в ход включают одну-две другие контурные точки. Вычисление координат привязываемой точки осуществляется с помощью номограмм, таблиц приращений координат или на логарифмической линейке.
Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) с помощью засечек (прямой, обратной и комбинированной) выполняется ориентированным или неориентированным прибором.
Прямая засечка ориентированным прибором применяется обычно при отсутствии видимости между исходными контурными точками. При наличии трех исходных контурных точек прямую засечку можно решить и графически на карте путем прочерчивания с исходных контурных точек направлений; соответствующих определенным дирекционным углам.
Если имеется видимость между исходными контурными точками, то прямую засечку выполняют и неориентированным прибором. Для контроля измеряются все внутренние углы треугольников.
Для сокращения времени на получение координат привязываемой точки чаще всего применяют обратную засечку, которая выполняется по обратным- дирекционным углам, измеренным углам и по измеренным расстояниям. Как правило, решение обратной засечки осуществляется графически на карте
(аэрофотоснимке, планшете).
При определении координат обратной засечкой по обратным дирекционным углам на привязываемой точке- ориентируют буссоль по магнитной стрелке и измеряют магнитные азимуты на исходные точки. Затем, имея поправку буссоли для данного района, вычисляют обратные дирекционные утлы, то есть дирекционные углы с исходных контурных точек на определяемую точку. Далее полученные значения обратных дирекционных углов прочерчивают на карте
(аэрофотоснимке) с исходных контурных точек на определяемую точку.
Пересечение этих направлений является определяемой точкой (рис. 9.7).
Координаты точки Р определяют по карте с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба. Для повышения точности определения координат привязываемой точки исходные контурные точки выбираются таким образом, чтобы направления с них пересекались в определяемой точке под углом
30—120°, а сами точки были ближе расположены к определяемой точке.

Обратная засечка по измеренным углам заключается в измерении с помощью прибора горизонтальных углов между направлениями на четыре исходные контурные точки. Надежное решение задачи по определению координат привязываемой точки получается в том случае, если эта точка находится внутри треугольника, образованного тремя исходными контурными точками, или вне треугольника напротив одной из его вершин (см рис.). При этом направление на четвертую точку является контрольным. Графическое решение осуществляется способом Болотова, для чего на листе кальки накалывают точку
Р и из нее произвольно прочерчивают направление на точку А, от которой последовательно строят углы а, Р и у, получая направления на точки В, С и п. Затем кальку с прочерченными направлениями накладывают на карту
(аэрофотоснимок) и поворачивают ее так, чтобы прочерченные на ней направления совместились с контурными точками А, В, С и Д карты
(аэрофотоснимка). Совместив все направления, точку Р с кальки перекалывают на карту (аэрофотоснимок) и с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба определяют ее.координаты.

Обратная засечка по измеренным расстояниям заключается в определении положения точки Р на карте (аэрофотоснимке) по расстояниям, измеренным до трех ближайших исходных контурных точек А, В, С (см. рис.). Как правило, расстояния от определяемой точки до исходных точек измеряют дальномером. Положение точки Р определяют графически, прочерчивая с исходных контурных точек карты
(аэрофотоснимка) циркулем дуги радиусами, равными измеренным расстояниям в масштабе карты (аэрофотоснимка). Пересечение дуг дает положение определяемой точки Р координаты которой снимают с карты (аэрофотоснимка).
Координаты привязываемых точек могут быть получены и с помощью топопривязчика. Для этого применяют обычно разомкнутый маршрут между двумя имеющимися геодезическими пунктами или контурными точками
Определение координат привязываемых точек в этом случае заключается в объезде их по намеченному маршруту и считывании координат на каждой точке
На конечной точке маршрута снимаются координаты со счетчиков курсопрокладчика и сличаются с координатами, определяемыми по карте.

Определение дирекционных углов при топогеодезической привязке

Определение дирекционных углов ориентирных направлений при топогеодеаической привязке является одной из важнейших задач.
Ориентирное направление — это направление, дирекционный угол которого используется при выполнении топогеодезических раб от, выверке приборов или наведении ракет; пусковых установок, орудий, а также при ориентировании приборов и различных радиолокационных станций. На местности ориентирное направление обозначается двумя точками: начальной (с которой определяется дирекционный угол) и ориентирной (на которую определяется дирекционный угол).
Дирекционный угол - ориентирного направления может определяться геодезическим или гироскопическим способом, из астрономических наблюдений, с помощью магнитной стрелки буссоли и по контурным точкам карты
(аэрофотоснимка).
При геодезическом способе ориентирования дирекционный угол ориентирного направления может быть получен непосредственно из каталога (списка) координат, решением обратной геодезической задачи по координатам геодезических пунктов, при выполнении засечек или прокладке полигонометрического хода одновременно с определением координат привязываемых точек, а также путем передачи угловым ходом от направления с известным дирекционным углом
При гироскопическом способе ориентирования с помощью гирокомпаса определяют истинный (астрономический) азимут ориентирного направления, а затем переходят к дирекционному углу этого направления Азимут ориентирного направления с помощью гирокомпаса определяется по двум, трем (четырем) точкам реверсии Увеличение числа точек реверсии до трех (четырех) обеспечивает контроль и повышает точность определения дирекционного угла.

При астрономическом способе ориентирования дирекционный угол ориентирного направления определяют путем перехода от азимута светила к азимуту ориентирного направления, а от последнего — к дирекционному углу Азимут светила вычисляют по результатам наблюдений, выполненных на местности с данной точки Азимут ориентирного направления из астрономических наблюдений может быть получен и с помощью азимутальной насадки АНБ-1 к буссоли ПАБ-2А непосредственно на местности без выполнения вычислений.

Способ определения дирекционного угла ориентарного направления из астрономических наблюдений является наиболее точным.
Работы в поле при этом способе заключаются в измерении горизонтального угла Q между направлением на светило и заданным направлением в момент времени наведения прибора на светило. По моменту времени наблюдения светила вычисляют азимут а светила, от него переходят к астрономическому азимуту А направления на ориентир; A'=a + Q. Зная значение сближения меридианов у в точке наблюдения, определяют дирекционный угол с ориентирного направления: а =А—у.
При определении дирекционного угла ориентирного направления с помощью магнитной стрелки буссоли на местности сначала получают магнитный азимут ориентирного направления, а затем, учитывая поправку буссоли, переходят к дирекционному углу. Дирекционный угол ориентирного направления определяется по формуле а = Ат+(±ДАт).
По карте (аэрофотоснимку) дирекционный угол ориентирного направления получают решением обратной геодезической задачи по координатам двух контурных точек Координаты контурных точек при этом определяются по карте
(аэрофотоснимку) с помощью циркуля измерителя и поперечного масштаба.
Точность полученного дирекционного угла будет тем выше, чем больше расстояние между начальной и ориентирной точками и чем точнее определены координаты этих точек
Дирекционный угол по карте можно определить и с помощью хордоугломера.
Для этого опознают на карте исходную и ориентирную точки, проводят через них прямую линию и получают на карте ориентирное направление. Измерив с помощью хордоугломера угол между северным направлением вертикальной линии километровой сетки карты и ориентирным направлением, получают дирекционный угол этого направления.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Задачи топогеодезического обеспечения……………………………………………

Топогеодезическое обеспечение подразделений в наступлении, обороне и на марше.………………………………………………

Особенности топогеодезического обеспечения подразделении при действиях в городе, горах, лесу, пустыне, северных районах и зимой……………………………………………………

Топогеодезическая привязка элементов боевых порядков войск……………………………………………………

Определение координат при топогеодезической привязке на геодезической основе.………………………………..

Определение дирекционных углов при топогеодезической привязке……………………………………………….

КанЭцЪ!


Страницы: 1, 2, 3