4.3. Содержание топографических карт и планов. Топометрическое планирование


Составление топографического плана

План составляется на чертежной бумаге в масштабе 1:500 (в 1 см – 5 м). Составление плана ведется в такой последовательности:

  1. Построить координатную (километровую) сетку.

Для плана данного масштаба размеры квадратов километровой сетки составляют 10*10 см. Обычно километровую сетку строят при помощи линейки Дробышева (стальная линейка на которой зафиксированы стандартные расстояния). При отсутствии данной линейки построения допускается вести при помощи миллиметровой линейки и циркуля-измерителя.

Сначала определяют количество необходимых квадратов сетки по осям X и Y. Для этого из ведомостей координат выбирают минимальные и максимальные координаты, и определяют протяженности участка вдоль соответствующих осей Lxи Lyпо формулам:

Lx=Xmax-Xmin,

Ly=Ymax-Ymin,

Например,

Lx=200,87-105,5=95,37 м

Ly=207,66-116,16=91,5 м

Расстояние на местности, соответствующей дине стороны квадрата, в масштабе плана 1:500 составляет 50 м. Следовательно, количество целых квадратов по осям составляет:

Lx:50 м = 95,37 / 50 = 1,9074=2

Lу:50 м = 91,5/ 50 = 1,83=2

На листе бумаги, размер которого рассчитан по количеству необходимых квадратов плюс 5-8 см, проводят диагонали. От точки пересечения диагоналей по всем четырем направлениям диагоналей откладывают равные отрезки и отмечают точки так, чтобы от угла бумаги до точки оставалось как можно меньше расстояния.

На сторонах прямоугольника при помощи циркуля-измерителя от левого нижнего угла откладывают отрезки по 10 см. Соединив противолежащие точки прямыми линиями, получают сетку квадратов – координатную (километровую) сетку.

Построение координатной сетки тщательно проверяют при помощи циркуля-измерителя, сравнивая диагонали квадратов. При больших расхождениях координатную сетку следует перечертить.

Координаты линий подписывают таким образом, чтобы теодолитные ходы расположились примерно в середине листа бумаги.

  1. Нанести на бумагу точки съемочного обоснования.

Сначала по координатам точки (из ведомостей координат) определяется квадрат километровой сетки, в пределах которого находится данная точка. Откладывают по сторонам квадрата соответствующие расстояния, и соединяют противолежащие точки. Точка пересечения линий будет указывать положение точки съемочного обоснования.

Рис. 4. Нанесение на план точки по известным координатам

После нанесения на план каждой точки необходимо производить контрольные измерения – сравнивать расстояния между точками на плане с горизонтальными положениями соответствующих сторон, указанными в ведомостях координат. Расхождения не должно превышать 0.2 мм. С правой стороны точки подписывают ее номер. Под чертой выписывают ее отметку из журналов нивелирования, предварительно округлив отметку до 1 см.

  1. Нанести на план контура и предметы местности, использую отметки теодолитной съемки.

Используемые инструменты: циркуль-измеритель, круговой транспортир, поперечный масштаб, миллиметровая линейка. Применение циркуля-измерителя позволяет повысить точность отложенных расстояний. Способ нанесения контуров и предметов на план соответствует способу их съемки на местности. Построения выполняют тонкими линиями 0,150.2 мм в масштабе М 1:500.

При построении контуров съемочные линии, их длины и величины углов на план не наносят. Условные знаки контуров вычерчиваются в соответствии со стандартными требованиями [6].

Образцы некоторых условных знаков приведены в таблице .

  1. Нанести на план реечные точки.

Реечные точки наносятся на план по данным тахеометрической съемки. От стороны, на которую отсчет по горизонтальному кругу равен нулю, по направлению часовой стрелки откладывают соответствующий горизонтальный угол (отсчет по горизонтальному кругу). Вдоль полученного направления откладывают отрезок, соответствующий горизонтальному проложению в масштабе плана. Для построения горизонтальных углов рекомендуется использовать круговой транспортир. С правой стороны точки подписывают ее номер, под чертой выписывают ее отметку.

  1. Нанести на план горизонтали.

Высота сечения рельефа для масштаба М1:500 берется равной 0.5 м. На плане получают точки горизонталей путем интерполирования по направлениям, казанным в абрисе тахеометрической съемки. Стрелки указывают направление видимого ската земной поверхности. Интерполирование чаще производят графическим способом. Сначала необходимо подготовить палетку – лист прозрачной бумаги (калька) размерами 12*10 см., на который нанесены параллельные линии через равные расстояния. Для нашего случая рекомендуется принять расстояние между линиями палетки 1 см. Линиями палетки присваиваются отметки, кратные высоте сечения рельефа, начиная с минимальной и заканчивая максимальной отметкой, которая появляется в ходе данной работы.

Рис. 5. Палетка для интерполирования по направлению А-Б

Рассмотрим пример интерполирования по линии А-Б. Сначала на палетке находят месторасположения точек А и Б по их отметкам, определенным в журналах нивелирования или в журналах тахеометрической съемки. Например, отметка точки А равна 111,99 м, а отметка точки Б равна 108,8 м.

Через одну из этих точек проводят линию, параллельную линиям палетки. Готовую палетку накладывают на план, совмещая т. А и одерживая иголку, поворачивают палетку до совмещения с т. Б плана с линией на палетке, проведенной через соответствующую точку Б. Удерживая палетку в этом положении, прокалывают иголкой точки пересечения линий палетка с направлением на плане (точки а, б, в, г). Убирают палетку и подписывают на план отметки этих точек соответственно отметкам линиям палетки. Аналогично находят точки горизонталей по всем направлениям, указанным в абрисе тахеометрической съемки. Соединив полученные точки с одинаковыми отметками плавной кривой линией, получают горизонтали. Отметки горизонталей подписываются в разрывах горизонталей направлением основания надписи по направлению ската рельефа. Подписываются горизонтали, имеющие целые отметки.

  1. Полученный топографический план обрамляют так, чтобы изображение разместилось примерно в центре рамки. Рамка состоит из параллельных внутренней и внешней рамочных линий, проведенных на расстоянии 1 см друг от друг. Внутренняя рамка прочерчивается сплошной линией толщиной 0,3 – 0,5 мм, а наружная рамка – толщиной 1,0-1,5 мм. Между линиями рамки подписываются координаты километровых линий. На фоне плана километровые сетки убираются, оставляя крестики в вершинах квадратов.

Над северной рамкой плана крупным шрифтом по середине страницы подписывается название плана. С правой стороны над рамкой мелким шрифтом подписывается площадь участка в гектарах, вычисленная в пределах внутренней рамки. Под южной рамкой плана по середине листа подписывают масштаб плана М 1:500 и высота сечения рельефа h=0,5 м.

studfiles.net

Whoops, looks like something went wrong.

  1. in ServiceController.php line 204
  2. at HandleExceptions->handleError('8', 'Undefined index: 07', '/var/www/symptomd/app/Http/Controllers/ServiceController.php', '204', array('request' => object(Request), 'slug' => 'a07.30.044_topograficheskoe_i_topometricheskoe_planirovanie_luchevoy_terapii', 'data' => array('class' => 'a', 'service' => array('id' => '1521', 'code' => 'A07.30.044', 'name' => 'Топографическое и топометрическое планирование лучевой терапии', 'lead' => 'исследования с помощью радионуклидов и методы радиационной терапии - разовая услуга, относящаяся к области "Прочие".', 'slug' => 'A07.30.044_topograficheskoe_i_topometricheskoe_planirovanie_luchevoy_terapii', 'group' => null, 'avg_price' => null, 'class_medical_services' => 'A', 'section_medical_services' => '07', 'subsection_medical_services' => '30', 'preparation' => null, 'indicators' => null, 'second_opinion' => null, 'after_effect' => null, 'image' => null, 'medical_standards' => array(), 'body' => null, 'branch_medicine' => null, 'section' => 'исследования с помощью радионуклидов и методы радиационной терапии', 'subsection' => 'Прочие', 'count_diseases' => '0', 'count_patient' => '0'), 'section' => array('code' => '07')))) in ServiceController.php line 204
  3. at ServiceController->show(object(Request), 'a07.30.044_topograficheskoe_i_topometricheskoe_planirovanie_luchevoy_terapii')
  4. at call_user_func_array(array(object(ServiceController), 'show'), array(object(Request), 'slug' => 'a07.30.044_topograficheskoe_i_topometricheskoe_planirovanie_luchevoy_terapii')) in Controller.php line 256
  5. at Controller->callAction('show', array(object(Request), 'slug' => 'a07.30.044_topograficheskoe_i_topometricheskoe_planirovanie_luchevoy_terapii')) in ControllerDispatcher.php line 164
  6. at ControllerDispatcher->call(object(ServiceController), object(Route), 'show') in ControllerDispatcher.php line 112
  7. at ControllerDispatcher->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
  8. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 139
  9. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
  10. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 102
  11. at Pipeline->then(object(Closure)) in ControllerDispatcher.php line 114
  12. at ControllerDispatcher->callWithinStack(object(ServiceController), object(Route), object(Request), 'show') in ControllerDispatcher.php line 68
  13. at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(Request), 'App\Http\Controllers\ServiceController', 'show') in Route.php line 203
  14. at Route->runWithCustomDispatcher(object(Request)) in Route.php line 134
  15. at Route->run(object(Request)) in Router.php line 708
  16. at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))
  17. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 139
  18. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in Localization.php line 16
  19. at Localization->handle(object(Request), object(Closure))
  20. at call_user_func_array(array(object(Localization), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  21. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
  22. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 102
  23. at Pipeline->then(object(Closure)) in Router.php line 710
  24. at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request)) in Router.php line 674
  25. at Router->dispatchToRoute(object(Request)) in Router.php line 635
  26. at Router->dispatch(object(Request)) in Kernel.php line 236
  27. at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))
  28. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 139
  29. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in AddContentLength.php line 16
  30. at AddContentLength->handle(object(Request), object(Closure))
  31. at call_user_func_array(array(object(AddContentLength), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  32. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in VerifyCsrfToken.php line 50
  33. at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))
  34. at call_user_func_array(array(object(VerifyCsrfToken), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  35. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in ShareErrorsFromSession.php line 49
  36. at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))
  37. at call_user_func_array(array(object(ShareErrorsFromSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  38. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in StartSession.php line 62
  39. at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))
  40. at call_user_func_array(array(object(StartSession), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  41. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
  42. at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))
  43. at call_user_func_array(array(object(AddQueuedCookiesToResponse), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  44. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in EncryptCookies.php line 59
  45. at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))
  46. at call_user_func_array(array(object(EncryptCookies), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  47. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in CheckForMaintenanceMode.php line 44
  48. at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))
  49. at call_user_func_array(array(object(CheckForMaintenanceMode), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  50. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request)) in RedirectTrailingSlash.php line 24
  51. at RedirectTrailingSlash->handle(object(Request), object(Closure))
  52. at call_user_func_array(array(object(RedirectTrailingSlash), 'handle'), array(object(Request), object(Closure))) in Pipeline.php line 124
  53. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))
  54. at call_user_func(object(Closure), object(Request)) in Pipeline.php line 102
  55. at Pipeline->then(object(Closure)) in Kernel.php line 122
  56. at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request)) in Kernel.php line 87
  57. at Kernel->handle(object(Request)) in index.php line 57

symptomd.ru

Раздел 4. Топографические планы и карты.

4.1. Понятие о плане, карте и профиле.

План – это уменьшенное, подобное изображение на бумаге незначительных участков земной поверхности, без учета кривизны земли.

Карта – это уменьшенное изображение на бумаге значительной по величине территории земной поверхности с учетом кривизны Земли.

При построении карты предполагают, что сначала поверхность Земли изображается на сфероиде определенного размера, а затем с его поверхности переносится на плоскость. Этот перенос сводится к построению на плоскости горизонтальной сетки параллелей и меридианов сфероида, называемой картографической сеткой, внутри которой наносят контуры местности и рельеф.

Математический закон построения картографической сетки на плоскости называется картографической проекцией.

Существенным отличием карты от плана является закономерное изменение ее масштаба от точки к точке, тогда как на плане масштаб постоянен во всех его частях. На картах имеются две системы координат: географическая и прямоугольная, на плане только прямоугольная. По содержанию карты бывают общегеографические и тематические (специальные).

4.2. Масштабы

Масштабом называется отношение длины линии на плане карте к длине ее горизонтального проложения на местности.

Масштаб – это степень уменьшения горизонтальных проекций контуров при перенесении их на план или карту с участка местности.

Различают масштабы: численный, линейный и поперечный.

Численный масштаб выражается в виде простой дроби с числителем равным единице. Знаменатель показывает степень уменьшения отрезка линии при перенесении на план. В СНГ применяют следующие масштабы планов и карт:

1 : 500 – 1 см на плане соответствует 5 метрам на местности,

1 : 1000 - -«- 10 -«-

1 : 2000 - -«- 20 -«-

1 : 5000 - -«- 50 -«-

1 : 10000 - -«- 100 -«-

1 : 25000 - -«- 250 -«-

1 : 50000 - -«- 500 -«-

1 : 100000 - -«- 1000 -«- и т.д.

Линейным масштабом называется графическое изображение численного масштаба. Наибольшее деление называется основанием (рис 4.1) Основание масштаба бывает 1 см или 2 см.

Рис.4.1. Линейный масштаб

Поперечный масштаб. Для повышения точности отсчитывания пользуются поперечным масштабом ( рис. 4.2).

Рис.4.2. Поперечный масштаб

За основание масштаба АВ принимают 2 см. Это основание откладывают несколько раз по прямой. В полученных точках восстанавливают перпендикуляры. Левое основание делят на n равных частей (n = 10), перпендикуляры делят на m равных частей (m = 10) и проводят через концы отрезков параллельные основанию линии. Всего горизонтальных линий, считая и основание должно быть одиннадцать. Через левый верхний угол левого основания и первое деление левого нижнего основания проводят наклонную прямую, а затем параллельными наклонными линиями соединяют точки нижнего и верхнего левого основания масштаба. При основании 2 см, n =10, m=10; значение наименьшего деления поперечного масштаба или точность поперечного масштаба t равно:

При пользовании поперечным масштабом циркулем берут линию на плане и переносят на поперечный масштаб. Правую ножку циркуля ставят в правой части масштаба на один из перпендикуляров, а левую на ту же горизонтальную линию левого основания и перемещают циркуль вверх до совпадения с целыми делениями, после чего производят отсчет.

Предварительно производят оцифровку поперечного масштаба, так, например, для масштаба 1:1000:

в 1 см – 10 м,

одно деление основания (2 см) – 20 м,

одно деление шкалы по горизонтали (2 мм) – 2 м,

одно деление шкалы по вертикали (0,2 мм) – 0,2 м.

Расстояние, отмеченное на поперечном масштабе рисунка 4.2. составляет 32,6 м.

Точностью масштаба наз. горизонтальное расстояние на местности, соответствующее 0,1 мм на плане или карте данного масштаба. Точность плана в разных масштабахприведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Масштаб

Точность масштаба

1:500

0,05 м.

1:1000

0,10 м.

1:2000

0,20 м.

1:5000

0,50 м.

1:10000

1,00 м.

studfiles.net

2.3. Построение топографических планов с использованием программного комплекса AutoCad

Составление топографических планов – окончательная обработка данных с оценкой точности полученных результатов. Итак, выполнена тахеометрическая съемка и данные из тахеометра переданы в компьютер в виде текстового файла. Далее файл был импортирован в программу CREDO DAT для камеральной обработки. Программа умеет распознавать файлы практически со всех типов тахеометров. Результаты камеральной обработки из CREDO DAT в последующем экспортируются в программу AutoCAD для создания топографического плана.

AutoCAD - двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. AutoCAD является наиболее распространённой в мире благодаря средствам черчения. Он обеспечивает быструю точную генерацию чертежа, предоставляет средства, дающие возможность легко исправлять допускаемые в ходе черчения ошибки и даже осуществлять крупные корректировки без повторного изготовления всего чертежа. Он генерирует чистые, точные окончательные варианты чертежей.   Завершенный чертеж, полученный при помощи системы AutoCAD, виртуально выглядит идентично тому, как если бы этот чертеж был изготовлен со всей тщательностью вручную. Ваш чертеж конфигурируется в точном соответствии с указаниями, и каждый элемент помещается именно в том месте, в котором вы нужно его поместить.  Пакет программ AutoCAD представляет собой предназначенную для компьютера прикладную систему автоматизированного проектирования (САПР). Прикладные системы САПР являются очень мощным инструментальным средством. Виртуально нет ограничений на те виды чертежных работ, которые могут быть выполнены с использованием системы AutoCAD. Если чертеж может быть создан вручную, значит он может быть сгенерирован и компьютером.

На современном этапе программа включает в себя полный набор средств, обеспечивающих комплексное трёхмерное моделирование, в том числе работу с произвольными формами, создание и редактирование 3D-моделей тел и поверхностей, улучшенную 3D-навигацию и эффективные средства выпуска рабочей документации.

Порядок выполнения построения топографического плана в AutoCAD:

  • создается новый проект;

  • создается поверхность;

  • расставляются точки тахеометрической съемки;

  • создаются горизонтали с предварительно установленным необходимыми свойствами и требованиями;

  • выполняется построение площадных топографических знаков с итоговым получением ситуации местности;

  • на последнем этапе чертеж дополняется необходимыми данными оформления (название чертежа, рамка, штамп чертежа с необходимыми атрибутами, наименование системы координат и высот, таблица с координатами и абсолютными высотами точек теодолитного хода, масштаб и сечение рельефа, площадь съемки).

Рассмотрим более подробно создание топографического плана. Открываем программу AutoCAD и в ней создаем новый проект. Для того, чтобы импортировать точки с координатами в чертёж, — их необходимо внести в базу данных проекта. Это можно сделать в уже созданном чертеже, импортировав геоточки из (почти) любых объектов чертежа, или загрузить из текстового файла, полученного в результате обработки в CREDO или напрямую из файла со списком точек с координатами и отметками. В своём примере я покажу, как импортировать точки из файла с координатами из Credo Dat. В начале открываем новый проект (рисунок).

Рисунок. Открыть проект в AutoCad

Далее задаем имя нового проекта, в заголовке должны отобразиться параметры чертежа и его привязка к проекту. В навигаторе выбираем пункт «Установки геоточек» — это необходимо для задания параметров точек, их вида на чертеже, точности и другого. Устанавливаем нужные параметры точек рисунок .

Рисунок. Параметры геоточек в AutoCad

Далее импортируем точки в проект из текстового файла: выбираем файл для импорта, указываем формат файла с точками. Для того, чтобы точки корректно импортировались в проект, — нужно создать формат для импорта: загружаем наш файл и настраиваем параметры, задавая какие колонки в файле каким данным соответствуют. После создания формата для импорта, — указываем или создаём группу для импорта наших точек. После этого на чертеже появятся точки, с указанными номерами и отметками (рисунок).

Рисунок. Точки тахеометрической съемки в программе AutoCad

Далее приступаем к созданию поверхности. Заходим в проводник проекта, раскрываем меню, правой кнопкой мыши на пункте «Поверхности» выбираем «Создать поверхность» и задаем имя будующей поверхности (рисунок ).

Рисунок. Создание поверхности в AutoCad

Добавляем в поверхность точки. Правой кнопкой мыша жмем на группы точек, выбираем добавить группу геоточек, где указываем имя группы точек и список. Далее строим поверхность, проверяем параметры и при необходимости корректируем их, поверхность построена.

После построения поверхности переходим к созданию горизонталей. Для этого в палитрах инструментов в разделе «рельеф» выбираем меню «построение горизонталей». Сразу отобразится меню программы создания горизонталей (рисунок ). Диапазон высот на участке колеблется от 134,62 до 139,28 м.

Рисунок. Создание горизонталей в AutoCad

После проверки и задания необходимых параметров построения, программа спросит о необходимости удаления старых горизонталей. Так как у нас не было старых горизонталей, — выбираем «нет». Чертёж требует корректировки. Продолжим редактирование, удалив лишние точки (панель инструментов, раздел «рельеф» — «редактировать геоточки» / удалить). Их так же можно не удалять с чертежа, а просто исключить из группы, которую мы указывали для построения поверхности. Указываем, какие точки нужно удалить с чертежа. Программа удалит геоточку, и она не будет в дальнейшем участвовать в построении  поверхности, но нужно будет эту поверхность перестроить и обновить горизонтали.

Объекты чертежа должны отчерчиваться на определенных слоях (или разноситься на них) в зависимости от вида информации, которые они несут. Количество слоев неограниченно. Все слои имеют свои настройки: фильтр на отображение, предельный масштаб и т.п. Настройка определенного слоя распространяется на все подчиненные слои. В любой момент работы с программой только один слой может быть активным.

После построения горизонталей приступаем к построению топографических знаков в соответствии с условными знаками для масштаба 1: 500. Создаем слой Ограждения, далее выбираем из классификатора нужные условные знаки, соединяем точки на участке (рисунок ). На представленном плане представлены следующие ограждения: ограды каменные и железобетонные заборы деревянные сплошные с воротами, заборы деревянные на каменном, бетонном фундаменте и ограждения из колючей проволоки (таблица ).

Рисунок. Построение ограждений на топографическом плане масштаба 1: 500

Таблица

Условные обозначения ограждений на топографическом плане 1: 500

Название условных знаков

Изображение на плане

Заборы деревянные сплошные с воротами

Заборы деревянные на каменном, бетонном или кирпичном фундаменте

Ограждения из колючей проволоки

В следующем слое была построена асфальтированная дорога. Формирование объекта ситуации топографического плана, присвоение ему кода классификации и определение набора свойств осуществляется с помощью команд, содержащихся в меню Ситуация, каждая строка которого управляет созданием или редактированием точечного, линейного, площадного объекта. Точки были соединены при помощи иструмента “Полилиния” и для них был выбран соответствующий условный знак (рисунок ).

Рисунок. Построение дороги в программе AutoCad

Далее на топографический план были нанесены строения (рисунок ). На планах контуры строений следует воспроизводить в соответствии с их истинными очертаниями в натуре (прямоугольными, овальными и т.п.). Все строения при крупномасштабной топографической съемке подразделяют на жилые, нежилые и общественного назначения. К жилым строениям относят как специально построенные для жилья, так и строения, имевшие в начале иное назначение, но затем приспособленные и фактически используемые в качестве жилого фонда.

Если одна часть строения занята жилыми помещениями (квартирами, общежитиями), а другая имеет служебное или производственное назначение, то это воспроизводится на плане соответствующим размещением надписей.

Рисунок. Строения, здания на топографическом плане

На топографических планах необходимо отображать точное плановое и высотное положение подземных коммуникаций установленной классификации по трем группам:

  • трубопроводы;

  • кабельные сети;

  • туннели (общие коллекторы).

К трубопроводам относятся канализации (разных систем), теплофикации, газоснабжения, дренажа, а также сети специального назначения (нефтепроводы, мазутопроводы, паропроводы, золопроводы и пр.). На топографических планах всех масштабов при показе трубопроводов в разрывах условных знаков трасс надписывают буквенные индексы, характеризующие назначение трубопроводов (транспортируемый газообразный, жидкий или твердый материал или продукт). Например, для водопроводов – В, канализационных сетей – К, газопроводов – Г, тепловых сетей – Т. На представленном участке местности расположен водопровод, канализация, а также тепловая сеть (теплотрасса).

К кабельным сетям относятся сети сильных токов высокого и низкого напряжения (для освещения, электротранспорта) и сети слабого тока (телефонные, телеграфные, радиовещания и пр.). Далее на плане были начерчены телефонные линии связи.

Опоры ЛЭП в виде столбов изображаем строго на своих местах. Столбы ЛЭП и линий связи повторяют форму сечения столба. Круглый или квадратный. У железобетонных столбов в центре условного знака точка. Для показа ЛЭП высокого напряжения и низкого (380 В и меньше) предусмотрены разные по начертанию стрелки. Одна стрелка в направлении электропроводов - низковольтные, две - высоковольтные (6кв и выше) (таблица ). Линейные элементы условных знаков ЛЭП проводят при топографической съемке застроенной территории - с разрывом. Показатели напряжения тока на линиях электропередачи следует надписывать на топографических планах через каждые 15-20 см.

Таблица

Условные обозначения на топографическом плане 1: 500

Наименование условных знаков

Изображение на плане

Водопровод

Теплотрасса

Канализация

Газопровод

Линии связи (телефонные, телеграфные, радиотрансляции)

Линии электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения, низкого напряжения

Построение коммуникаций аналогично созданию обычного линейного объекта. В случае моделирования линий электропередач, линий связи, условные знаки которых отображаются на точках поворота объекта (опорах), следует активизировать операцию “Поверхности”/ “Линия ситуации”/ “Создать как ЛЭП”. Выбранный условный знак отображается на узловых (поворотных) точках создаваемого объекта. Сама линия по решению может отображаться или нет по решению пользователя. Условный знак выбирается в группе знаков “Коммуникации” (рисунок ).

Рисунок. Построение коммуникаций

После построения всех объектов приступаем к работе с оформлением подписей (рисунок). Оформление подписи точечного объекта осуществляется в основном автоматически, с использованием семантических характеристик объекта, предусмотренных в классификаторе. Дополнительные подписи точечных объектов, не предусмотренные классификатором, а также подписи линейных и площадных объектов, выполняются с помощью команды Построение/Текст (иконка панели управления).

На плане масштаба 1: 500 разделение строений по характеру их использования графически осуществляется следующим образом: у изображения жилых строений помещают заглавную букву - Ж, нежилых – Н.

При показе на топографических планах масштаба 1: 500 материала постройки, следует применять такие буквенные обозначения: К – для кирпичных, каменных, бетонных и легкобетонных, М- для металлических, С-Б- для стеклобетонных, С-М- для стеклометаллических. По дополнительным требованиям из неогнестойких жилых строений могут быть выделены деревянные с обозначением их заглавной буквой Д.

Номера домов фиксируют при топографической съемке следующем порядке: на плане в масштабе 1: 500 – на изображениях всех домов населенного пункта. Надписывают номера домов, как правило, параллельно их контурам в углу, обращенным к улице. Допускается размещение этих надписей и рядом с домом, а при значительной нагрузке плана номера домов могут быть выделены красным цветом.

Рисунок. Оформление подписей

На последнем этапе чертеж дополняется необходимыми данными оформления (название чертежа, рамка, штамп чертежа с необходимыми атрибутами, наименование системы координат и высот, таблица с координатами и абсолютными высотами точек теодолитного хода, масштаб и сечение рельефа, площадь съемки).

Итогом работы в ПО «AutoCAD» является топографический план масштаба 1:500 (Приложение).

После составления топографического плана в программе AutoCad необходимо согласование нанесенных на планы коммуникаций (линий электропередач, линий связи, магистральных трубопроводов и т.д.) с организациями, которые ответственны за данные объекты. Если необходимо организация вносит поправки в топографический план.

studfiles.net

4.3. Содержание топографических карт и планов.

Карта или план состоит из зарамочного оформления, рамки и внутреннего содержания.

Зарамочное оформление включает: номенклатуру (шифр) листа, год издания, масштаб, сечение рельефа, метод съемки, системы координат и высот, величины сближения меридианов и склонения магнитной стрелки.

Рамка карты (плана) содержит координаты углов рамки в географической системе и выходы километровой сетки в прямоугольной системе координат. На планах подписываются углы рамки трапеции только в прямоугольной системе координат.

Содержание карты (плана) состоит в изображении всех элементов земной поверхности (контура, предметы, дороги, водоемы, растительный покров, сооружения, коммуникации и т.д.) – ситуации с использованием масштабных и немасштабных условных знаков, пояснительных надписей, цветовой окраски, принятые едиными для данного государства и неровностей земной поверхности – рельефа, изображенного отметками и горизонталями. Подробность изображения ситуации зависит от масштаба карты или плана (чем крупнее масштаб, тем подробнее карта или план), а рельефа- от сечения (чем меньше сечение, тем подробнее изображен рельеф).

Условные знаки и цвет наглядно показывают содержание тех или иных элементов. Пояснительные надписи и цифровые обозначения дополняют условные знаки, раскрывая особенности изображаемых объектов. Условные знаки бывают масштабные, когда контур изображается в масштабе карты или плана, и внемасштабными (точечными) условными знаками, когда предметы местности и различные объекты имеют малую величину, очертание которых не может изображаться в данном масштабе карты или плана (деревья, столбы, дороги и т.д.).

Рельеф изображается горизонталями коричневого цвета. Горизонталь – это кривая линия равных высот (след сечения горизонтальными плоскостями проведенными через равные высоты – сечения). Рельеф характеризуется сечением и заложением (Рис. 4.3.).

Рис.4.3. Изображение рельефа горизонталями

4.4. Номенклатура карт и планов, размеры рамок топографических планов разных масштабов.

При картографировании значительной территории получают много листов карт. В связи с этим вводится система обозначения отдельных листов карт различных масштабов, которая называется номенклатурой карт (буквенно-числовое обозначение листов).

В основу номенклатуры топографических карт положена карта масштаба 1:1000000. Каждый лист такой карты соответствует сферической трапеции размерами 40 широты и 60 долготы.

Для получения границ листов карт масштаба 1:1000000 всю поверхность земного шара разделяют меридианами, проведенными через 60 по долготе на 60 колонн и параллелями, проведенными через 40 начиная от экватора, на ряды или пояса. Колонны совпадают с зонами, но счет зон ведется от нулевого (Гринвичского) меридиана, а счет колонн – на восток от меридиана с долготой 1800. Поэтому номера колонн отличаются от номеров зон на 30 единиц.

Ряды или пояса обозначаются заглавными буквами латинского алфавита по направлению от экватора к полюсам. Колонны обозначают арабскими цифрами.

Номенклатура листов карт связана с масштабом карт. Так, территория, которая изображена в масштабе 1:1000000 на одном листе бумаги размером 55 х 55 см может быть изображена в более крупных масштабах на нескольких листах. Одному листу карты масштаба 1:1000000 (Рис. 4.4) соответствует 4 листа карты масштаба 1:500000 (обозначается буквами АБВГ) –N- 37 -А , девять листов карты масштаба 1:300000 (обозначенными от I до IХ, написанными перед номенклатурой миллионного листа, например : IХ – N – 37), 36 листов масштаба 1:200000 обозначенными римскими цифрами от I до ХХХVI, например N – 37 – ХХХVI, написанными после номенклатуры миллионного листа и 144 листам карты масштаба 1:100000, обозначенными арабскими цифрами от 1 до 144 включительно, например: N – 37 – 144. Одному листу карты масштаба 1:100000 (Рис. 4.5.) соответствует 4 листа карты масштаба 1:50000, которые обозначают заглавными буквами русского алфавита А, Б, В, Г. Номенклатура последнего листа М 1:50000 – N – 37 – 144 – Г. Одному листу М 1:50000 соответствует четыре листа карты М 1:25000, которые обозначаются строчными буквами русского алфавита а, б, в, г. Номенклатура последнего листа М 1:25000 – N – 37 – 144 – Г – г. Одному листу карты масштаба 1:25000 соответствует четыре листа карты масштаба 1:10000, которые обозначают арабскими цифрами 1, 2, 3, 4. Номенклатура последнего листа карты М 1:10000 – N – 37 – 144 – Г – г – 4.

Рис.4.4. Разграфка топографических планов

Лист карты масштаба 1:100000 служит основой для разграфки и номенклатуры более крупных масштабов.

Одному листу карты масштаба 1:100000 соответствует 256 листов карты М 1: 5000, которые обозначают арабскими цифрами от 1 до 256, например –N – 37 – 144-(256).

Рис.4.5. Номенклатура листов карт

Одному листу масштаба 1:5000 соответствует девять листов масштаба 1:2000, которые обозначают буквами русского алфавита а, б, в, г, д, е, ж, з, и (Рис. 4.6), написанными в скобках справа от номенклатуры М 1:5000. Номенклатура последнего листа М 1:2000 – N –37- 144- (256 –и).

Рис.4.6.

В пределах листа карты М 1: 5000 и крупнее искажений за кривизну Земли практически нет, поэтому изображение местности на таком листе представляет собою план на горизонтальной плоскости.

Инструкцией по топо-геодезическим работам для городского, поселкового и промышленного строительства от 1992 г. разрешается съемка и составление планов в масштабах 1:5000 – 1:500 на планшетах квадратной или прямоугольной разграфки. За основу принимается планшет масштаб 1: 5000 с размерами 40 х 40 см (2 х 2 км, 400 га).

Одному листу плана М 1:5000 ( Рис. 4.7) соответствует четыре листа М 1: 2000 (А, Б, В, Г). Одному листу плана 1:2000 соответствует четыре листа М 1: 1000 (I , II, III и IV) и 16 листов 1:500, которые нумеруют арабскими цифрами от 1 до 16.

Рис.4.7.

studfiles.net

Топографический план - это... Что такое Топографический план?

 Топографический план

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.

  • Топографические карты
  • Топография

Смотреть что такое "Топографический план" в других словарях:

  • Топографический план — это изображение участка земной поверхности, полученное на плоскости, уменьшенное с сохраненем подобиям фигур.Следовательно, план это уменьшенное подобное изображение горизонтальной проекции участка поверхности Земли с находящимися на ней… …   Википедия

  • топографический план — topografinis planas statusas Aprobuotas sritis kartografija apibrėžtis Žemėlapis, sudaromas neatsižvelgiant į Žemės sferiškumą. atitikmenys: angl. topographic plan vok. Grundkarte, f; Stadtgrundkarte, f; topographischer Plan, n rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Топографический план — 102. Топографический план D. Plan E. Plan F. Plan topographique По ГОСТ 21667 76 Источник: ГОСТ 22268 76: Геодезия. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • план топографический — Крупномасштабный план ограниченного участка местности, в пределах которого кривизна земной поверхности не учитывается [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] топографический план план Картографическое… …   Справочник технического переводчика

  • план — 1. ПЛАН, а; м. [от лат. planum плоскость] 1. Чертёж, изображающий в масштабе на плоскости местность, предмет, сооружение и т.п. с сохранением их реальных пропорций. П. здания. П. города. П. школы. П. космического корабля. Сильно уменьшенный п.… …   Энциклопедический словарь

  • ПЛАН — (от лат. planum плоскость) 1) чертеж, изображающий в условных знаках на плоскости (в масштабе 1:10000 и крупнее) часть земной поверхности (топографический план).2) Горизонтальный разрез или вид сверху какого либо сооружения или предмета (см.,… …   Большой Энциклопедический словарь

  • план — 3.1.14 план: Вид сверху или горизонтальный разрез здания или сооружения. Источник: ГОСТ Р 21.1101 2013: Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • план инженерно-топографический — 3.8 план инженерно топографический : Топографический план, на котором отображены рельеф местности, объекты ситуации, включая подземные и надземные коммуникации и сооружения, с техническими характеристиками, необходимыми для их проектирования,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ПЛАН — графическое масштабное изображение горизонтальной проекции или горизонтального разреза, содержащее размеры, условные обозначения, надписи и др. (Болгарский язык; Български) план (Чешский язык; Čeština) půdorys (Немецкий язык; Deutsch) Grundriß;… …   Строительный словарь

  • План —    1) чертеж, изображающий в условных знаках на плоскости (в масштабе 1:10000 и крупнее) часть земной поверхности (топографический план).    2) горизонтальный разрез или вид сверху какого либо сооружения или предмета.    3) то же, что… …   Архитектурный словарь

dic.academic.ru

5.7. Составление топографического плана

При составлении топографического плана на чертеже изображается сначала ситуация, а затем рельеф.

Для изображения рельефа используется метод горизонталей или числовых отметок. Горизонтали это замкнутые кривые линии, все точки которых имеют одинаковую высоту над уровнем моря, кратную высоте сечения рельефа. Для крупномасштабных съёмок применяются высоты сечений 0,25; 0,5 и 1,0 метр. Проектные горизонтали при вертикальной планировке проводятся через 10 сантиметров. Горизонтали это направленные линии. Направление горизонталей (направление стока воды) показывают бергштрихи или направление цифр при записи отметок высот.

При нивелировании по квадратам к элементам ситуации могут относиться только вершины квадратов. Одним из известных методов вычисляются координаты этих вершин. По координатам наносятся контурные точки и все заполняющие вершины квадратов. При наличии ситуации, производится её изображение на основе абрисов.

Нивелирование квадратов производилось с одной станции. Все наблюдаемые точки были промежуточными поэтому их отметки вычисляются через горизонт инструмента.

На схеме нивелирования (см. табл. 5.3) возле соответствующей вершины квадрата записаны отсчёты по чёрной стороне рейки.

Горизонт инструмента, или иначе, отметка визирной оси прибора определяется в виде

ГИ=Но + а , (5.3)

где Но – известная отметка одной из вершин квадратов (вершина А1 с отметкой 68,916 м),

а – отсчёт в метрах, по чёрной стороне рейки, установленной на эту вершину.

Например

ГИ = 68.916 +1.518 = 70.434 м.

Отметки вершин квадратов вычисляются в виде

Нверш=ГИ-аверш , (5.4)

где аверш – отсчёт по чёрной стороне рейки, установленной на грунт около соответствующей вершины квадрата.

Таким образом, отметки вершин составят:

НБ1=70.434 – 1.819 = 68.615 м;

НБ2=70.434 – 1.954 = 68.480 м;

НБ3=70.434 – 2.656 = 67.778 м и т.д.

Возле вершин квадратов, на топографическом плане выписываются их отметки с точностью до сантиметров. Высота шрифта не более 2мм. Направление надписи – горизонтальное.

Рис. 5.5. Интерполирование горизонталей:

а) –вспомогательным профилем; б) – палеткой

Эти отметки называются чёрными или фактически существующими на момент съёмки. После того, как выписаны все чёрные отметки, приступают к рисовке горизонталей. Для определения следов горизонталей на сторонах каждого из квадратов выполняют интерполирование одним из способов, приведенных на рисунке 5.5. Следы горизонталей с одинаковыми отметками соединяют плавной линией коричневого цвета. Значения высот, кратные целым метрам, подписывают в разрыве горизонтали. Стороны квадратов на топографическом плане не изображают (см. приложение 4).

5.8. Составление фронтального чертежа здания

Рассмотрим простейший случай обработки результатов наблюдений с одной станции, расположенной на линии левого продолженного створа стены.

Наблюдения по вертикальному и горизонтальному кругам теодолита представляют пункты объекта в пространственной полярной системе координат. Требуется перейти к системе плоских прямоугольных координат в плоскости фасада. За начало отсчёта плоских координат можно принять точку на вертикальной линии стены, определяющей левый угол здания на отметке горизонтальной оси вращения теодолита.

Абсцисса Х будет отсчитываться в горизонтальном направлении слева на право

Х = а×tg(ГК) , мм (5.1)

где ГК отсчёт по горизонтальному кругу теодолита;

а- расстояние до стены.

Ордината, или высота от наблюдателя

HN = a×tg(ВК-М0), мм (5.2)

где ВК- отсчет по горизонтальному кругу теодолита при круге лево; М0- место нуля теодолита.

В результате первичной обработки мы имеем облако точек с условными координатами.

Составление чертежа фасада здания начинается с определения расстояний между коллимационными плоскостями рядов 1, 2, 3 ….10 (см. приложение 4). Для установления коллимационных плоскостей выбирается любое из горизонтальных направлений точек ряда. Размерные цепочки между рядами сверху и снизу чертежа здания должны быть одинаковыми.

Линии и точки по высоте здания характеризуются литерными уровнями – А, Б, В,…З. Размеры и высотные отметки слева и справа от чертежа здания, как правило, не совпадают. С лева размерные цепочки характеризуют высотное положение наблюдаемых пунктов по ряду 2, а справа по ряду 9. Все размерные цепочки должны замыкаться и при этом контролироваться высотными отметками.

Для высотной привязки, на отмостку одного из углов здания, от ближайшего репера передаётся высотная отметка способом геометрического нивелирования, в нашем случае это 245,878 м. Относительные высоты через точку отмостки преобразуются в абсолютные.

На чертеже для всех наблюдаемых пунктов должны показываться вертикальные и горизонтальные отклонения.

Выводы по главе 5

  1. Определение планового положения пункта местности относительно двух пунктов съёмочного обоснования может быть произведено одним из пяти способов съёмки ситуации: перпендикуляров, линейных засечек, угловых засечек, полярным способом, способом створов.

  2. Сложные контуры могут быть засняты способом обхода.

  3. При тахеометрической съёмке планово-высотное положение снимаемого пункта определяется в пространственной полярной системе координат относительно двух пунктов съёмочного обоснования. Это самый быстрый вид топографической съёмке.

  4. Для точного отображения особенностей рельефа земной поверхности используется такой вид топографической съёмки, как нивелирование поверхности. Частным случаем такой съёмки считается нивелирование по квадратам.

  5. Для составления исполнительных и обмерных чертежей зданий и сооружений используется фронтальная съёмка.

Вопроса для самопроверки

  1. Классификация условных знаков для крупномасштабных съёмок.

  2. Как изображаются на топографических планах здания и сооружения?

  3. Что называется зарамочным оформлением топографического плана?

  4. Как начертить топографическую рамку?

  5. Как изобразить на топографическом плане координатную сетку?

  6. Какие ограничения накладываются на способ перпендикуляров?

  7. Есть ли ограничения для способа линейных засечек?

  8. При каких условиях применяется способ угловых засечек?

  9. Какие ограничения накладываются на тахеометрическую съёмку?

  10. Способы контроля при тахеометрической съёмке.

  11. Порядок работы на тахеометрической станции.

  12. Для чего выполняется замыкание горизонта при работе на тахеометрической станции и как оно производится?

  13. Для чего нужны кроки тахеометрической съёмки.

  14. Камеральные работы при тахеометрической съёмке.

  15. Как строить на плане горизонтали?

  16. Как выполняется съёмка ситуации при нивелировании по квадратам.

  17. Какие Вы знаете случаи нивелирования поверхности, и когда они применяются?

  18. Способы контроля при нивелировании по квадратам.

  19. Как организовать фронтальную съёмку фасадов зданий.

  20. Что показывается на фронтальных чертежах ?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование ручного лазерного дальномера DISTO при производстве геодезических съёмок повышает производительность и точность работ. При этом нет необходимости использовать дорогостоящие электронные тахеометры, а можно обходиться обычными оптическими теодолитами. Это позволяет организовывать учебные геодезические практики студентов на качественно новом уровне и способствовать снижению себестоимости геодезических работ в специализированных организациях.

При практическом освоении DISTO, ключевую роль играет адаптер трегера, разработанный в ЮЗГУ [1].

Внедрению в учебный процесс и производство геодезических работ современных лазерных дальномеров DISTO будет способствовать изложенный в учебном пособии материал.

Список литературы

  1. Адаптер для трегера: патент на полезную модель № 139155/ В.К. Капустин, А.М. Голубев, Т.Ю. Дородных, О.А. Дроздова; опубл. 10.04.2014 г., Бюл. №10, Приоритет 06.02.2013 г, 3 с.

  2. Ганьшин В.Н. Справочное руководство по крупномасштабным съёмкам /В.Н. Ганьшин, Б.И. Коськов, Л. С. Хренов /., Недра, М.: 1977,-248 с.

  3. Юнусов А.Г. Геодезия : учеб. для вузов /Юнусов А.Г. Беликов А.Б., Баранов В.Н., Каширкин Ю.Ю/, М.: Академпроект, 2011, 402 с.

  4. ГОСТ Р 51794-2008 Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек[текст] введ. 2009-09-01.-М.: Стандартинформ,- 19 с.

  5. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500[Текст] ГКИНП-02-03-82.-введ. 1983-01—1: М.: Недра, 1982.

  6. Капустин В.К., Дородных Т.Ю., Дроздова О.А. Горизонтальная съёмка местности способом лазерной трилатерации.// Теория и практика внедрения новых технологий и материалов в производстве и строительстве Материалы I Международной научно-практической конференции:// НИЦ «Апробация», М.: Изд. Перо, 2012 , с 61-63.

  7. Лукьянов В.Ф. Лабораторный практикум по инженерной геодезии [Текст]: /В.Ф. Лукьянов, В.Е. Новак, Н.Н. Борисов и [др.]. М.: Недра, 1990, 335 с.

  8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000; 1:1000; 1:500 [Текст]. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 2000,-286 с.

  9. Попов В.Н. Геодезия [Текст]: учеб. для вузов/ В.Н. Попов , С.И. Чекалин /, М.: Горная книга, 2012, 722 с.

  10. Топографическая съёмка лазерным дальномером Disto D5/ В.К. Капустин, Т.Ю. Дородных и [др.]/ Известия Юго-Западного государственного университета, 2013, №1, 2013 г., ч. 1.

  11. Пересчёт координат точек из одной системы координат в другую в PHOTOMOD GeoCalculator [электронный ресурс ]// GIS-LAB: сайт- Режим доступа: http:gis-lab.info/qa/photomod-geocalc.html

  12. Photomod Geocalculator 4.4 [электронный ресурс]: программа для ЭВМ –Режим доступа: http://geoid.ucoz.com/load/photomod_geocalculator_44/1-1-0-66

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………….3

Введение…………………………………………………………..4

studfiles.net