Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности кратко

Кому и для чего нужны пункты опорно-межевой сети и полигонометрии?

Как она обеспечивает точность и надежность измерений

Государственная геодезическая сеть полигонометрии обеспечивает высокую точность и надежность измерений благодаря следующим аспектам:

  • Точные геодезические инструменты: при проведении измерений используются высокоточные оптические приборы, такие как теодолиты и нивелиры. Они позволяют с высокой точностью измерять углы и расстояния между пунктами сети.
  • Соответствие международным стандартам: государственная геодезическая сеть полигонометрии основана на международных стандартах и методиках, что обеспечивает сопоставимость измерений с другими сетями в мире.
  • Контрольные измерения: для проверки точности измерений в сети проводятся специальные контрольные измерения. Это позволяет выявить и исправить возможные ошибки и искажения в данных.
  • Плотность сети: пункты государственной геодезической сети полигонометрии располагаются на достаточно малом расстоянии друг от друга, что позволяет совершать точные измерения на больших расстояниях.
  • Слежение за изменениями: сеть постоянно обновляется и подвергается дополнительным измерениям для отслеживания возможных изменений в геометрической форме Земли и коррекции измерений.

Благодаря этим аспектам государственная геодезическая сеть полигонометрии обеспечивает высокую точность и надежность результатов измерений. Это является важным инструментом для различных областей науки и практики, включая строительство, картографию, навигацию и прочие геодезические работы.

4.2 Сущность теодолитной съемки

_______
Теодолитная съемка выполняется с помощью теодолита и рулетки (или дальномера соотвествующей точности). В результате теодолитной съемки получают контурный план местности.

_______
Съемку контуров выполняют на основе съемочных теодолитных ходов, которые прокладываются в виде:а) замкнутых ходов,б) разомкнутых ходов,в) диагональных ходов.

_______
Теодолитная съемка складывается из следующих видов работ:
• прокладка теодолитных ходов и привязка их к пунктам геодезической сети,
• съемка ситуации,
• обработка результатов полевых измерений,
• построение плана.

_______
Длины сторон теодолитных ходов должны быть не более 350 м и не менее 20 м.

Значение геодезической сети для полигонометрии

Одним из главных принципов построения геодезической сети является его плановая и высотная основа. Пункты государственной геодезической сети полигонометрии точно определены и основаны на гравиметрических и астрономических измерениях, что обеспечивает высокую точность и надежность результатов.

Полученные данные и координаты пунктов государственной геодезической сети полигонометрии используются в различных областях, таких как строительство, геология, картография, навигация и международные геодезические работы.

Значение геодезической сети для полигонометрии невозможно переоценить. Он обеспечивает точность и стабильность геодезических измерений, а также удобство работ в топографических и инженерных задачах

Геодезическая сеть позволяет определить географические координаты важных объектов и местоположение в пространстве, что важно для различных научных и прикладных дисциплин

Наши события

16 октября 2023, 13:46
RusCable Insider #333 — EXPERTный контроль, «Честный знак» для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?

13 октября 2023, 14:10
Аналитика кабельного рынка за неделю. Отчет №23 от 13 октября 2023 года

13 октября 2023, 11:04
RusCable Live 24 — спецвыпуск и открытый эфир! 24 года порталу RusCable.Ru

12 октября 2023, 09:54
RusCable 24. Достижения и возможности. Слушаем и говорим, показываем и рассказываем как развивается кабельный бизнес в России с 1999 года!

11 октября 2023, 16:51
Как логистический кризис заставил кабельную отрасль развиваться

9 октября 2023, 14:57
RusCable Insider #332 — полимеры от ЭКО Компаунд Групп и Gavary, награда Prom Moscow 2023, станки с кабелем FLEXICORE и полезный опыт СЭК

Закрепление на местности пунктов геодезических сетей

_______
Точки геодезических сетей закрепляют на местности знаками. По местоположению знаки бывают: грунтовые и стенные, заложенные в стены зданий и сооружений; металлические, железобетонные, деревянные, в виде откраски и т.д.; по назначению —
постоянные, к которым относятся все знаки государственных геодезических сетей, и временные, устанавливаемые на период изысканий, строительства, реконструкции, наблюдений и т.д.

_______
Постоянные знаки. Их закрепляют подземными знаками — центрами. Конструкции центров обеспечивают их сохранность и неизменность положения в течение длительного периода времени. Как правило, подземный центр представляет собой бетонный
монолит , закладываемый ниже глубины промерзания грунта и не в насыпной массив. У поверхности земли в монолите устанавливают чугунную марку, на которой наносят центр в виде креста или точки. Положению этого центра соответствуют коор-
динаты Х и Y и во многих случаях отметки.

_______
Для того чтобы с одного знака был виден другой (смежный),над подземными центрами устанавливают наружные знаки в виде металлических или деревянных трех- или четырехгранных пирамид или сигналов.

_______
Пирамиды или сигналы имеют высоту 3…30 м и более. Геодезический сигнал с подземным центром и столиком предназначен для установки измерительных приборов и настила при работе на нем наблюдателя. Верх сигнала или пирамиды заканчивается визирной целью , на которую при измерении углов направляют зрительную трубу теодолита. Настолик устанавливают также отражатель, если измеряют расстояния между пунктами светодалъномером. Для спутниковых измерений сигналы и пирамиды строить не надо.

_______

Как правило, пункты плановых разбивочных сетей и сетей сгущения закрепляют подземными центрами, такими же как и пункты государственных сетей. Так как расстояния между этими пунктами сравнительно небольшие, оформления их наружными знаками не требуется. Знаки могут закладывать в зданиях и сооружениях, в этом случае их называют стенными.

_______
Координаты всех пунктов плановой геодезической сети, а также отметки пунктов высотной геодезической сети заносятся в специальные каталоги , в которых кроме названия пунктов дается описание их местоположения.

_______
Иногда для различных целей могут создаваться местные геодезические сети.
Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат, который осуществляется с использованием параметров перехода (ключей).

_______
Каждая местная система координат может создаваться с одной или несколькими трех или шести градусными зонами. Параметры местных систем координат и ключи перехода к государственной системе координат (формулы и правила, по которым координаты точек в одной системе можно получить в другой системы) устанавливает Росреестр по согласованию с Минобороны РФ.

Съемка ситуации

_______
Съемка ситуации заключается в привязке контуров и предметов местности к сторонам и вершинам теодолитного хода.

_______
Съемка ситуации может быть выполнена различными способами.

6.1. Способ прямоугольных координат (способ перпендикуляров)

_______
Ближайшая к контуру сторона хода принимается за ось абсцисс, точка А – за начало координат. Положение каждой точки определяется прямоугольными координатами X и Y. Перпендикуляры на местности строятся с помощью двузеркального эккера.

_______
Абсциссы отмеряют обычно с помощью мерной ленты, а ординаты – с помощью рулетки. Способ перпендикуляров применяется в основном при съемке вытянутых в длину контуров.

6.2. Способ полярных координат (полярный способ)

_______
В этом случае ближайшая к контуру сторона теодолитного хода принимается за полярную ось, начало линии – за полюс. Положение точек 1, 2, 3 определяется полярными углами ß1, ß2, ß3; радиус – векторами d1, d2, d3.

_______
Полярные углы измеряются с помощью теодолита одним полуприемом, причем лимб ориентируется по сторонам хода, стороны измеряются с помощью нитяного дальномера. При съемке особо важных контуров – с помощью ленты.

6.3. Способ линейных засечек

_______

Треугольники стараются делать близкими к равносторонним. Линейная засечка применяется часто при съемке строений. В этом случае расстояния измеряются лентой или рулеткой.

6.4. Способ угловых засечек

_______
Способ угловых засечек применяется в тех случаях, когда определить положение точки при помощи линейных измерений не удается.

6.5. Способ створов

_______
Положение точки Р определяется расстоянием 2-Р вдоль линии 2-Е. Положение створной линии определяется расстоянием 4-Е.

_______
При съемке ситуации составляется абрис.

_______
Абрис – это схематический чертеж, составленный в произвольном масштабе.

_______
На абрисе зарисовывается снимаемая ситуация и записываются результаты выполняемых при съемке угловых и линейных измерений. Абрис составляется отдельно на каждую сторону теодолитного хода. На основе абриса производится нанесение контуров местности на план.

Инструкция по прохождению теста

  • Выберите один из вариантов в каждом из 10 вопросов;
  • Нажмите на кнопку «Показать результат»;
  • Скрипт не покажет результат, пока Вы не ответите на все вопросы;
  • Загляните в окно рядом с номером задания. Если ответ правильный, то там (+). Если Вы ошиблись, там (-).
  • За каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
  • Оценки: менее 5 баллов — НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, от 5 но менее 7.5 — УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, 7.5 и менее 10 — ХОРОШО, 10 — ОТЛИЧНО;
  • Чтобы сбросить результат тестирования, нажать кнопку «Сбросить ответы»;

Наземные знаки ГГС

Предназначены для визуального определения местоположения центров и ориентирования с возможностью визирования на них при геодезических измерениях с соседних пунктов. Все эти сигналы могут быть различных конструкций и видов:

  • туры;
  • простые пирамиды;
  • простые сигналы;
  • сложные сигналы.

Рис.3.Тур, простые пирамиды.

Выбор наружных знаков во многом зависит от рельефа местности и видимости, позволяющей выполнять измерения между соседними пунктами. Требования к ним предъявляются так же строгие, как и к внутренним центрам пунктов. Ввиду того что они являются элементом измерительного процесса с визирными целями наверху вся конструкция должна обладать:

  • прочностью;
  • устойчивостью;
  • жесткостью.

Рис.4. Простые сигналы.

Расчет и разработка всех применяемых видов конструкций на все эти характеристики естественно выполняют на основании теории сопротивления материалов.

Устойчивость конструкций от влияния боковых (ветровых) нагрузок достигается выбором ширины между стойками пирамид и глубиной их заложения в грунт. Последняя величина варьируется от одного метра до полутора при устройстве простых пирамид и сигналов. И двух – двух с половиной метров при установке сложных конструкций сигналов.

Ветровые нагрузки разных направлений могут вызывать кроме опрокидывания малоустойчивых конструкций, еще и изгибание и колебания этих наружных сооружений. Поэтому к ним предъявляется особое требование быть жесткими до такой степени, что позволило бы выполнять геодезические измерения при скорости ветра до пяти метров в секунду.

Для выдерживания всех как внешних, так и внутренних нагрузок наземные сигналы должны иметь прочность отдельных узлов и всей конструкции в целом.

Особо стоит отметить визирные цели, устроенные в верхней части наземного знака. Они состоят из металлических цилиндров (труб) с приваренными к ним радиальными пластинами. Устанавливаются строго отвесно относительно вертикальной оси для правильного наведения на цель, точно выверенную и выставленную симметрично оси по геометрической схеме.

Высота наружных знаков ввиду их возможного разнообразия может быть различной и не совпадать с изначальными расчетами. Как правило, она колеблется от пяти метров до сорока. Окончательная высота и место закладки определяют в период рекогносцировки. Конструкции наземных знаков предусматриваются в специально предусмотренном для этого руководстве по их постройке.

Значительная высота сложных сигналов наводит на мысль, что использоваться совместно с пунктами в геодезических сетях могут наружные знаки в виде высотных и отдельно стоящих сооружений:

  • телевизионных и радиотрансляционных вышек;
  • световых навигационных маяков;
  • высотных производственных труб;
  • отдельно стоящих водонапорных башен;
  • характерных ориентирных точек (шпили) на высотных зданиях;
  • точек на башенных копрах, то есть специальных капитальных сооружений над вертикальными стволами в районах подземной добычи угля (Донецкий, Кузнецкий, Печорский регионы страны).

Координаты на высотных точках таких сооружений также определяются измерениями. В дальнейшем, возможно, их применение в различных геодезических работах. Они могут быть использованы и в качестве ориентирных центров.

3.3. Спутниковая геодезическая сеть 1 класса, астрономо-геодезическая сеть и геодезические сети сгущения

3.3.1. Третий
уровень в современной структуре ГГС занимает спутниковая геодезическая сеть
1-го класса, основная функция которой состоит в обеспечении оптимальных условий
для реализации точностных и оперативных возможностей спутниковой аппаратуры при
переводе геодезического обеспечения территории России на спутниковые методы
определения координат.

3.3.2. СГС-1
представляет собой пространственное геодезическое построение, создаваемое по
мере необходимости, в первую очередь, в экономически развитых районах страны,
состоящее из системы легко доступных пунктов с плотностью, достаточной для
эффективного использования всех возможностей спутниковых определений потребителями,
как правило, со средними расстояниями между смежными пунктами около 25…35
км.

СГС-1 создается
относительными методами космической геодезии, обеспечивающими определение
взаимного положения ее смежных пунктов со средними квадратическими ошибками 3 мм+1×10-7Dпокаждой из
плановых координат и 5 мм+2×10-7Dпогеодезической
высоте.

3.3.3. СГС-1 может
строиться отдельными фрагментами. В каждый фрагмент должны включаться все
пункты ВГС и ФАГС, попадающие в область, перекрывающую фрагмент на треть расстояния
между смежными пунктами ВГС на данной территории.

Средняя квадратическая ошибка
определения положения пунктов СГС-1 относительно ближайших пунктов ВГС и ФАГС
не должна превышать 1…2 см
в районах с сейсмической активностью 7 и более баллов и 2…3
см в остальных регионах страны.

Нормальные высоты должны
определяться на всех пунктах СГС-1, либо из геометрического нивелирования с
точностью, соответствующей требованиям к нивелирным сетям II…III классов, либо из спутникового
нивелирования как разности геодезических высот, определяемых относительными
методами космической геодезии, и высот квазигеоида.

3.3.4.
Окончательная точность положения пунктов СГС-1 определяется по материалам
обработки в соответствии с нормативно-техническими актами по построению СГС-1,
утверждаемыми Роскартографией.

3.3.5. Для связи
СГС-1 с АГС и нивелирной сетью часть пунктов СГС-1 должна быть совмещена или
связана с существующими пунктами АГС и реперами нивелирной сети не ниже IIIкласса. Связь, как правило, должна определяться относительным
методом космической геодезии со средними квадратическими ошибками не более 2
см для плановых координат при привязке пунктов АГС и 1
см для геодезических высот при привязке нивелирных
реперов. При высотной привязке использование пунктов АГС с известными
нормальными высотами вместо нивелирных реперов не допускается. Расстояние между
пунктами АГС, совмещенными с пунктами СГС-1 или привязанными к ним, не должно
быть больше 70 км
при средней плотности СГС-1 и 100
км при построении разреженной сети СГС-1 в необжитых
районах. Расстояние между нивелирными реперами для связи с пунктами СГС-1
должно быть не более 100 км.

3.3.6. В случае
необходимости могут создаваться геодезические сети сгущения в соответствии с
нормативно-техническими актами, утверждаемыми Роскартографией.

3.3.7. Повторные
определения координат пунктов ГГС и высот реперов должны планироваться в
необходимом объеме и с требуемой точностью для выявления деформаций земной
поверхности и изучения закономерностей их изменений.

При необходимости повторных
определений координат пунктов в сейсмоактивном регионе построение СГС-1
планируется с повторным определением пунктов ВГС на этой и смежной территориях.

В районах происшедших
землетрясений с магнитудой 5 и более повторное определение координат пунктов
геодезических сетей проводится в возможно короткие сроки. Протяженность
создаваемых фрагментов СГС-1, включая пункты ВГС, на которые опираются
фрагменты СГС-1, должна обеспечивать опору на пункты, не затронутые влиянием
произошедшего землетрясения. Необходимость повторных определений координат
пунктов геодезических сетей, обусловленная деформациями техногенного
происхождения, обосновывается маркшейдерскими и другими геолого-геофизическими
данными.

3.3.8. Пункты
СГС-1, совмещенные или связанные с реперами нивелирной сети I…IIIклассов, используются для уточнения высот квазигеоида.

В исключительных случаях в
районах, не обеспеченных необходимыми данными о высотах квазигеоида, для
определения нормальных высот допускается применение тригонометрического нивелирования.
В последнем случае средняя квадратическая ошибка взаимного положения смежных
пунктов по высоте должна быть не более 20
см.

Создание и сопровождение геодезической сети

Одним из первых шагов при создании геодезической сети является выбор пунктов, на которых будут проводиться измерения. Для этого проводится предварительный анализ территории и определение наиболее подходящих местоположений, которые обеспечивают хорошую видимость и удобство доступа к пунктам.

Далее проводится процесс установки геодезических пунктов, который включает в себя закрепление точек на земле и осуществление необходимых измерений для определения координат и высот этих пунктов. Для этого используются специальные геодезические инструменты, такие как теодолиты, нивелиры и GPS-приемники.

После установки геодезических пунктов проводится их сопровождение. Это включает в себя периодическую проверку и обновление координат и высот пунктов. Для этого проводятся повторные измерения и сравнение результатов с предыдущими данными. Если выявляются отклонения, то проводятся корректировки координат и высот.

Создание и сопровождение геодезической сети имеет большое значение для различных отраслей, таких как строительство, навигация, картография и геоинформационные системы. Точные данные, получаемые с помощью геодезической сети, являются основой для выполнения работ в этих отраслях и позволяют решать различные геодезические задачи с высокой степенью точности.

Привет студент

Классификация геодезических приборов

Классификация геодезических приборов, в соответствии со стандартом на них, производится по назначению и по точности.

По назначению в настоящее время существует семь групп приборов:

— для измерения горизонтальных углов и углов наклона — теодолиты;

— для измерения превышений — нивелиры;

— для измерения расстояний — дальномеры;

— для производства планово-высотных топографических съемок -тахеометры;

— для производства планово-высотных топографических съемок (углоначертательный способ) — кипрегели;

— комплектующие принадлежности (рейки, штативы, оптические центриры, механические центриры, буссоли, и др. );

— вспомогательные приборы и принадлежности (эккеры, планиметры, транспортиры, тахеографы, координатометры, масштабные линейки и др. ).

По точности классифицируют только теодолиты, нивелиры и дальномеры. Они делятся на высокоточные, точные, повышенной точности, средней точности и технические.

Высокоточные приборы используют при измерениях в плановых геодезических сетях 1 и 2 классов и в нивелирных сетях I и II классов, а также при выполнении инженерно-геодезических работ высокой точности при решении специальных инженерных задач, например, при наблюдениях за деформациями сооружений и земной поверхности, при выверке установки прецезионного оборудования на промышленных предприятиях и уникальных объектах и т. п.

Точные приборы используются для сгущения главной геодезической основы (при построении сетей сгущения), а также для производства значительного объема инженерных работ при строительстве инженерных сооружений.

Приборы повышенной точности используют как при геодезических работах по созданию сетей сгущения, так и при решении ряда научных, технических и научно-технических задач, связанных, в основном, со строительством и эксплуатацией инженерных сооружений.

Приборы средней точности применяют при производстве работ технической точности при создании для них сетей сгущения в виде теодолитных ходов, при горизонтальной съемке ответственных точек местности и др.

Технические приборы применяются в основном для топографических съемок различных масштабов при создании сетей съемочного обоснования, выполнении отдельных и массовых привязок точек местности в принятой системе координат.

Любая из поставленных геодезических задач характеризуется, в первую очередь, необходимой точностью измерений и точностью получения конечного результата. Этим и определяется выбор для работы прибора соответствующего класса точности.

Надежность и достоверность получаемых при измерениях результатов обеспечивается правильной работой прибора. В связи с этим рабочие средства измерений подвергаются т. н. метрологическому надзору, который заключается в аттестации используемых средств измерений через систему испытаний и поверок. До выполнения работ каждый геодезический прибор должен быть поверен и отъюстирован.

Поверка — установление соответствия конструктивных геометрических соотношений в приборе, обеспечивающих качественную его работу.

Юстировка — устранение несоответствия геометрических соотношений в конструкции прибора, которые могут повлиять на его качественную работу. Т. е. юстировка выполняется только тогда, когда в результате поверки будут выявлены недопустимые отклонения в геометрическом положении узлов и деталей прибора.

Используемая литература: В.Н. Попов, С.И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов.- М.: «Горная книга», 2007.

Скачать реферат: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ

2.1. Назначение государственной геодезической сети

2.1.1. Государственная геодезическая сеть (далее — ГГС)
представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно
по всей территории и закрепленных на местности специальными центрами,
обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в течение
длительного времени.

ГГС включает в себя также пункты с постоянно
действующими
наземными станциями спутникового автономного определения координат
на основе использования спутниковых навигационных систем с целью обеспечения
возможностей определения координат потребителями в режиме, близком к реальному
времени.

2.1.2. ГГС предназначена для решения следующих основных
задач, имеющих хозяйственное, научное и оборонное значение:

· установление и распространение единой государственной системы
геодезических координат на всей территории страны и поддержание ее на уровне
современных и перспективных требований;

· геодезическое обеспечение картографирования территории России и
акваторий окружающих ее морей;

· геодезическое обеспечение изучения земельных ресурсов и
землепользования, кадастра, строительства, разведки и освоения природных
ресурсов;

· обеспечение исходными геодезическими данными средств наземной, морской
и аэрокосмической навигации, аэрокосмического мониторинга природной и техногенной
сред;

· изучение поверхности и гравитационного поля Земли и их
изменений во времени;

· изучение геодинамических явлений;

· метрологическое обеспечение высокоточных технических
средств определения местоположения и ориентирования.

2.1.3. Наряду с ГГС созданы государственные нивелирная и
гравиметрическая сети, а также геодезические сети специального назначения.

Государственные геодезическая, нивелирная и
гравиметрическая сети, созданные за счет средств федерального бюджета,
относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства (ст.
16 Федерального закона «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 г. №
209-ФЗ (с изменениями).

Основные элементы и их взаимосвязь

Пункты государственной геодезической сети полигонометрии представляют собой определенные точки на территории страны, которые имеют особое значение для геодезических измерений. Выбор и расположение этих пунктов проводится с учетом ряда критериев.

Основными элементами государственной геодезической сети полигонометрии являются:

Элемент Описание
Геодезические станции (посты) Это специально оборудованные пункты, где проводятся наблюдения и измерения. Они обладают точно известными координатами и высотами, определенными при помощи специальных методов и приборов.
Межпунктовые видимости (линии) Для проведения триангуляционных измерений используются межпунктовые видимости, которые представляют собой отрезки прямых линий между пунктами геодезической сети. Эти видимости должны быть возможными для визирования без препятствий.
Обращенные измерительные линии Это линии, по которым проводится астрономическая и гравиметрическая привязка пунктов сети. Они соединяют пункты геодезической сети с астрономическими и гравиметрическими объектами.
Марки заявленных объектов Для удобства проведения измерений и фиксации пунктов сети в местностях устанавливаются марки заявленных объектов. Это могут быть железнодорожные стрелки, анкерные башни, блистера и другие элементы.

Взаимосвязь между этими элементами заключается в том, что геодезические станции используются для наблюдений и измерений, межпунктовые видимости служат для установления связей между различными пунктами сети, обращенные измерительные линии позволяют привязать пункты к астрономическим и гравиметрическим объектам, а марки заявленных объектов удобно использовать для фиксации пунктов и ориентирования в местности.

Автоматическое обновление программ

Все программы личного кабинета стали поддерживать функцию автоматического обновления. Пользователь теперь может только один раз скачать программу и установить ее на компьютер. Как только появятся обновления, система автоматически на протяжении года будет их активировать. По истечении обозначенного срока можно продлить время пользования данным функционалом.

Для регистрации программы не потребуется ее активация с помощью специального кода. Достаточно ввести в программу логин и пароль, который используется для входа в личный кабинет. Код регистрации будет автоматически получен через интернет. При отсутствии доступа к сети необходимо получить код регистрации в личном кабинете. В таком случае комбинация вводится пользователем вручную.

The following two tabs change content below.

Александр Лаптев
В 2011 году окончил ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по специальности «Экономист». В настоящее время помогаю в освоении сайта cabinet-bank.ru, и готов ответить на Ваши вопросы. (Страница автора)

Последние записи автора — Александр Лаптев

  • Как зарегистрироваться в ЛК СТД59 — 09.12.2021
  • Как создать личный кабинет Софтвидео — 09.12.2021
  • Как создать личный кабинет SOTA TMK2U — 09.12.2021

Заключение

Российские геодезические системы во многом базируются на исходных данных советского времени. С 2002 г. был запущен процесс обновления межевой инфраструктуры с четким разделением по классам и топографическим полигонам. На сегодняшний день активно развиваются опорные межевые сети ФАГС, ВГС, СГС и др. Каждая из этих систем содержит массивы с пунктами, закрепленными в геоцентрической системе координат. При этом вводятся и более точные современные системы координатного представления наподобие СК-42 и СК-95. Что касается назначения обновленных сетей, то по-прежнему их основной задачей является практическая инженерная функция, а в более широких масштабах данные ОМС используются для изучения вертикальной подвижности земли и определения высотных уровней.

Геодезическая сеть специального назначения, предназначенная для координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга земель и землеустройства.

Для ведения государственного земельного и других кадастров можно создавать специальную геодезическую сеть, которую называют опорной межевой сетью (ОМС). Создают их во всех случаях, когда точность и плотность пунктов государственных или иных геодезических сетей не удовлетворяет нормативно-техническим требованиям ведения государственного земельного кадастра, кадастра объектов недвижимости и др.

Опорная межевая сеть является геодезической сетью специального назначения и предназначена:

  • для установления единой координатной основы на территориях кадастровых округов с целью ведения кадастра объектов недвижимости, государственного реестра земель кадастрового округа (района); мониторинга земель; создания земельных информационных систем и др.;
  • землеустройства с целью формирования рациональной системы землевладения и землепользования, межевания земельных участков;
  • обеспечения государственного земельного кадастра данными о количестве, качестве и месторасположении земель для установления их цены, платы за пользование, экономического стимулирования рационального землепользования;
  • разработки системы мероприятий по сохранению природных ландшафтов, восстановления и повышения плодородия почв, защиты земель от эрозии и др.;
  • инвентаризации земель различного назначения;
  • решения других вопросов государственного земельного кадастра, землеустройства и государственного мониторинга земель.

Предусматривают создание опорных межевых сетей первого ОМС1 и второго ОМС2 классов, точность построения которых характеризуется средними квадратическими погрешностями взаимного положения смежных пунктов соответственно 5 и 10см.

Опорную межевую сеть строят в следующем порядке:

1. планирование, рекогносцировка и техническое проектирование;

2. закладка центров пунктов ОМС и устройство знаков;

3. выполнение геодезических измерений;

4. полевые вычисления и контроль качества измерений;

5. математическая обработка результатов измерений;

6. составление каталога координат пунктов ОМС и написание технического отчета.

При создании различных карт и планов используются те или иные геодезические методы. Межевание земельных участков, координирование участков, выполнение других кадастровых работ предполагает использование опорной межевой сети, или ОМС. Она позволяет получать точные данные для ГЗК. Сеть создается, если необходимо уточнить некоторые данные, чтобы они полностью удовлетворяли требования государственного кадастра.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ГЕО-АС
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: