Геодезические Данные Это

Часть коммуникаций обычно находится на поверхности и называется видимой частью. Именно сюда устанавливается генератор вибраций. Геодезист проходит над предполагаемым местом расположения подземных коммуникаций с приемником. При помощи него, геодезист фиксирует поворотные точки коммуникаций и наносит на топографический план. Глубину залегания коммуникации при помощи такого метода можно определить с точностью до 0,05 м.

Отсняв все необходимые точки на местности, их координаты фиксируются в специальном журнале. Помимо этого, геодезист готовит абрис на местности – это схематически составленный чертеж, который отображает объекты, необходимые для составления топографического плана.

Рассмотрим подробнее, что же она собой представляет? Это сеть специально обозначенных точек земной поверхности, для каждой из которых определены координаты.
Сеть формировалась таким образом, чтобы точки внутри нее были расположены в виде геометрических фигур – чаще всего треугольников. Но также встречаются образуемые точками четырёхугольники и ломанные линии. Расстояние между ними всегда можно измерить и/или вычислить.

1. Средние погрешности в плановом положении изображений предметов и контуров с четкими очертаниями не должны превышать 0.25 м.
2. Средние погрешности в плановом положении скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью трубокабелеискателей не должны превышать 0.35 м.
3. Средние погрешности в высотном положении предметов не должны превышать 0.2 м.

Инженерно-геодезические изыскания – вид геодезических работ, в ходе которых проводятся съемка и изучение рельефа на необходимой территории, объектов существующей застройки, дорожного строительства и других элементов планировки. Основной целью изысканий является получение материалов топографических съемок.
Топографо-геодезические работы. Производится съемка различных масштабов, обновление и создание топографических карт, фотосъемка, планировка надземных и подземных сооружений.

Координаты даются в системе координат 1942 г., высоты, как правило, в Балтийской системе высот, дирекционные углы — в шестиградусных зонах проекции Гаусса, значения ускорения свободного падения — в гравиметрической системе 1971 г., уклонения отвесных линий — относительно нормали к референц-эллипсоиду.

Исходные астрономо-геодезические и гравиметрические данные являются основой для топогеодезической привязки элементов боевых порядков войск, производства топографических съемок, а также для проведения научных исследований в интересах обороны республики. Они определяются с установленной точностью частями топографической службы, как правило, заблаговременно и доводятся до войск в виде:

Сроки создания геодезической основы и доведения до штабов и войск астрономо-геодезических и гравиметрических данных должны обеспечивать своевременность топогеодезической привязки. Время, отводимое на топогеодезическую привязку в военное время, зависит от оперативно-тактической обстановки, поэтому сроки окончания работ по созданию исходной геодезической основы частями и подразделениями должны согласовываться со штабами обеспечиваемых войск.

В зависимости от требований войск к точности и срокам топогеодезической привязки элементов боевых порядков в качестве исходной геодезической основы могут быть использованы пункты ГГС и СГС, а также местные предметы (контурные точки), координаты которых определяются по крупномасштабным картам или фотограмметрическими методами, а дирекционные углы (азимуты) направлений — инструментально.

Большинство боевой техники в современном бою в ряде случаев невозможно эффективно использовать без наличия точной геодезической основы. В недавнем прошлом геодезическая основа создавалась для составления карт, топографических съемок, различного рода практико-изыскательских инженерных работ. В связи с появлением ракет и ракетно-технических систем различного назначения, а также в связи с совершенствованием обычных средств поражения, требования к геодезической основе резко повысилось. В ряде случаев войскам потребуются дополнительные данные о размерах земного эллипсоида, распределения силы тяжести и уклонения отвесных линий и др.

Геодезические данные — Geodetic datum

Датмы используются в геодезия, навигация, и геодезия к картографы и системы спутниковой навигации переводить позиции, указанные на карты (бумажный или цифровой) в их реальное положение на земной шар. Каждый начинается с эллипсоид (растянутая сфера), а затем определяет широта, долгота и высота координаты. Одно или несколько мест на поверхности Земли выбираются в качестве якорных «базовых точек».

А геодезическая база или же геодезическая система (также: геодезическая опорная точка или же геодезическая система координат) это система координат, и набор ориентиров, используемых для определения местоположения на земной шар (или аналогичные предметы). Примерное определение уровень моря это данные WGS 84, эллипсоид, в то время как более точное определение — это модель гравитации Земли 2008 (EGM2008), использующая не менее 2159 сферические гармоники. Другие данные определены для других областей или в другое время; ED50 был определен в 1950 году в Европе и отличается от WGS 84 на несколько сотен метров в зависимости от того, где в Европе вы посмотрите. Марс не имеет океаны и так уровня моря нет, а минимум два марсианские данные были использованы для определения местоположения там.

Система координат WGS 84, расположенная в пределах двух метров от системы координат NAD83, используемой в Северной Америке, является единственной действующей мировой системой координат. WGS 84 — это стандартная система координат по умолчанию для координат, хранящихся в развлекательных и коммерческих устройствах GPS.

WGS 84 — это Мировая геодезическая система 1984 года. Это система отсчета, используемая Министерство обороны США (DoD) и определяется Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) (ранее Defense Mapping Agency, затем National Imagery and Mapping Agency). WGS 84 используется Министерством обороны США для выполнения всех своих задач по картированию, составлению карт, геодезии и навигации, включая GPS «широковещательные» и «точные» орбиты. WGS 84 был определен в январе 1987 года с использованием методов доплеровской спутниковой съемки. Он был использован в качестве опорного кадра для широковещательной передачи GPS-эфемерид (орбиты), начинающийся 23 января 1987. В 0000 по Гринвичу 2 января 1994, WGS 84 была модернизирована в измерениях GPS точности с помощью. Официальное название затем стало WGS 84 (G730), так как дата обновления совпало с началом GPS Week 730. Она стала отсчетом для широковещательных орбит 28 июня 1994 года В 0000 по Гринвичу 30 сентября 1996 года (начало GPS Неделя 873), WGS 84 снова был переопределен и стал более тесно связан с Международная служба вращения Земли (IERS) кадр ITRF 94. Тогда он официально назывался WGS 84 (G873). WGS 84 (G873) был принят в качестве опорного кадра для широковещательных орбит на 29 января 1997 года. [6] Еще одно обновление перенесло его на WGS84 (G1674).

Поскольку Земля представляет собой несовершенный эллипсоид, локализованные датумы могут дать более точное представление о зоне покрытия, чем WGS 84. OSGB36, например, является лучшим приближением к геоид покрывающий Британские острова, чем глобальный эллипсоид WGS 84. [1] Однако, поскольку преимущества глобальной системы перевешивают большую точность, глобальная система координат WGS 84 получает все большее распространение. [2]

Геодезические исходные данные

Геодезическая основа — Геодезической основой при производстве инженерно-геодезических изысканий на площадках строительства служат: — пункты ГГС (плановых и высотных); — пункты опорной геодезической сети, в том числе геодезических сетей специального назначения для строительства; — пункты геодезической разбивочной основы; — точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети и фотограмметрического сгущения.

Геоинформатика — Научно-техническое направление, объединяющее теорию цифрового моделирования предметной области с использованием пространственных данных, технологии создания и использования геоинформационных систем, производство геоинформационной продукции и оказание геоинформационных услуг.

Географические координаты — Широта и долгота, определяют положение точки на земной поверхности. Географическая широта — угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0 до 90° в обе стороны от экватора. Географическая долгота — угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального меридиана. Долготы от 0 до 180° к востоку от начала меридиана называют восточными, к западу — западными.

Географические карты — Карты земной поверхности, показывающие размещение, состояние и связи различных природных и общественных явлений, их изменения во времени, развитие и перемещения. Подразделяются по территориальному охвату (мировые, материков, государств и др.), по содержанию (общегеографические и тематические), по масштабу – крупно — (I:и крупнее), средне — (от I:и до I:I включительно) и мелкомасштабные (мельче I:I , а также по назначению (справочные, учебные, туристские) и другим признакам.

Горизонт — Кривая, ограничивающая часть земной поверхности, доступную взору (видимый горизонт). Видимый горизонт увеличивается с высотой места наблюдения и обычно расположен ниже истинного (в математике) горизонта — большого круга, по которому небесная сфера пересекается с плоскостью, перпендикулярной к отвесной линии в точке наблюдения.

Геодезическая широта и геоцентрическая широта представляют собой аналогичные величины с разными определениями. Геодезическая широта определяется как угол между экваториальной плоскостью и нормалью к поверхности в точке эллипсоида, тогда как геоцентрическая широта определяется как угол между экваториальной плоскостью и радиальной линией, соединяющей центр эллипсоида с точкой на поверхности. (см. рисунок). При использовании без уточнения термин широта относится к геодезической широте. Например, широта, используемая в географических координатах, — это геодезическая широта. Стандартное обозначение геодезической широты — φ . Стандартных обозначений геоцентрической широты не существует; примеры включают θ , ψ , φ ′ .

Поскольку Земля представляет собой несовершенный эллипсоид, местные системы координат могут дать более точное представление о некоторой конкретной области покрытия, чем WGS 84. OSGB36 , например, является лучшим приближением к геоиду, покрывающему Британские острова, чем глобальный эллипсоид WGS 84. [2] Однако, поскольку преимущества глобальной системы перевешивают большую точность, глобальные данные WGS 84 становятся все более популярными. [3]

Стандартная спецификация датума (горизонтальная или вертикальная) состоит из нескольких частей: модели формы и размеров Земли, такой как опорный эллипсоид или геоид ; происхождения , при котором эллипсоид / геоидом привязан к известному (часто monumented) местоположение на или внутри Земли (не обязательно при 0 широты 0 долготы); и несколько контрольных точек , которые были точно измерены от начала и зафиксированы. Затем координаты других мест измеряются от ближайшей контрольной точки путем съемки.. Поскольку эллипсоид или геоид различаются между датами, а также их начало и ориентация в пространстве, связь между координатами, относящимися к одной системе координат, и координатами, относящимися к другой системе координат, не определена и может быть только приблизительно. При использовании местных баз данных несоответствие на земле между точкой, имеющей одинаковые горизонтальные координаты в двух разных базах данных, может достигать километров, если точка находится далеко от начала одной или обеих точек привязки. Это явление называется сдвигом нулевой точки .

WGS 84 — это всемирная геодезическая система 1984 года. Это система отсчета, используемая Министерством обороны США (DoD) и определенная Национальным агентством геопространственной разведки (NGA) (ранее — Агентство картографирования обороны, затем Национальное агентство изображений и Картографическое агентство). WGS 84 используется Министерством обороны для всех его картографических, картографических, геодезических и навигационных нужд, включая GPS.»широковещательные» и «точные» орбиты. WGS 84 был определен в январе 1987 года с использованием методов доплеровской спутниковой съемки. Он был использован в качестве опорного кадра для широковещательной передачи GPS — эфемерид (орбиты) , начинающийся 23 января 1987. В 0000 по Гринвичу 2 января 1994, WGS 84 была модернизирована в измерениях GPS точности с помощью. Официальное название затем стало WGS 84 (G730), так как дата обновления совпало с началом GPS Week 730. Она стала отсчетом для широковещательных орбит 28 июня 1994 года В 0000 по Гринвичу 30 сентября 1996 года (начало GPS Неделя 873), WGS 84 был снова переопределен и более точно соответствовал кадру ITRF 94 Международной службы вращения Земли (IERS) . Тогда он официально назывался WGS 84 (G873). WGS — 84 (G873) был принят в качестве опорного кадра для широковещательной передачи орбит 29 января,1997 г. [7] Другое обновление принесло его в WGS84 (G1674).

Рекомендуем прочесть:  Многодетная Семья Льготы 2023 Московская Область И Денег

Североамериканская система отсчета 1983 года (NAD 83) — это «горизонтальная контрольная точка отсчета для Соединенных Штатов, Канады, Мексики и Центральной Америки, основанная на геоцентрическом происхождении и Геодезической системе отсчета 1980 года ( GRS80 )». NAD 83 . основан на корректировке 250 000 точек, включая 600 спутниковых доплеровских станций, которые ограничивают систему геоцентрическим происхождением. «NAD83 может считаться местной системой привязки.

Геодезическая опорная сеть представляет собой совокупность закреплённых на земной поверхности пунктов, положение которых определено в единой системе координат. Положение опорных пунктов на местности может определяться астрономическим, геодезическим, спутниковым (космическим) и другими способами.

Согласно принципу перехода «от общего к частному» вся опорная сеть подразделяется на классы, и построение её осуществляется несколькими ступенями: от сетей более высокого класса к сетям низшего, от крупных и точных геометрических построений к более мелким и менее точным. Пункты высших классов располагаются на больших (до нескольких десятков километров) расстояниях друг от друга и затем последовательно сгущаются путём развития между ними сетей более низких классов.

При выполнении геодезических работ для целей постановки на учёт земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства геодезические измерения осуществляются на основе одних и тех же требований действующего законодательства, поэтому снова рассмотрим применение соответствующих требований законодательства на примере оформления межевого плана, как наиболее сложного.

«Особенно важно понять, что при оформления межевых/технических планов кадастровые инженеры должны хотя бы в общем представлять технологию производства геодезических измерений на конкретном объекте, если они не являются непосредственными исполнителями геодезических работ. В противном случае факт внесения некачественных, а порой и недостоверных или даже противоречивых сведений неизбежен. Следовательно, для внесения необходимых сведений исполнитель геодезических измерений обязан представить кадастровому инженеру такой пакет документов, который будет достаточным для внесения обязательной информации в межевой/технический план.

Сегодня мы будем говорить о геодезической основе кадастра и рассмотрим два из пяти методов, использование которых законодательно установлено при определении координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном участке. Это геодезический метод и метод спутниковых геодезических измерений (определений). Разговор коснётся заполнения реквизитов:

Что такое геодезия, где заказать, стоимость, сроки

С точки зрения федерального законодательства геодезия – это область отношений, которые возникают в процессе производственной, научной и коммерческой деятельности в сфере определения фигуры Земли, координат и высот точек Земной поверхности, пространственных объектов (в том числе земельных участков и объектов недвижимости), а также измерений указанных координат во времени (с целью изучения глобальных смещений Земной коры или деформации зданий и инженерных сооружений).

Эксплуатация инженерных объектов (таких как ГЭС) и сложных инфраструктурных объектов (тоннели, трубопроводы) обязательно сопровождается геодезическим контролем за деформациями и прочностью конструктивных элементов. Несоблюдение данного условия чревато авариями и разрушениями, техногенными катастрофами.

Вместе с этим инженер-геодезист должен являться сотрудником организации или предприятия (или индивидуальным предпринимателем), которым необходима соответствующая лицензия на осуществление геодезической (и/или картографической) деятельности. Такие лицензии выдает Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

  • Прикладная (инженерная) геодезия, необходимая для решения, прикладных инженерных задач;
  • Аэрофотогеодезия и фотограмметрия – изучающие создание топографических карт по материалам аэрофотосъемки, космической съемки и дистанционного зондирования Земли;
  • Картография и топография – описание Земной поверхности в глобальных и локальных масштабах с целью создания топографических карт и планов местности;
  • Высшая геодезия (геодезическая астрономия, геодезическая гравиметрия) – наука о высокоточных геодезических измерениях для создания государственных астрономогеодезических и гравиметрических государственных сетей, изучения движения Земной коры и распределения сил тяжести;
  • Спутниковая (космическая) геодезия – наблюдение за искусственными спутниками Земли и космическими аппаратами для изучения параметров Земли, работа с Глобальными навигационными спутниковыми системами;
  • Морская геодезия – выполнение геодезических и картографических работ в морях и океанах.

Чтобы избежать подобных проблем обращайтесь в компанию Кадастроф. В нашей компании собраны одни из лучших специалистов, экспертов в своей области. Наши сотрудники не работают наши сотрудники трудятся и выполняют любимый труд с удовольствием. Обращайтесь в нашу компанию и мы приложим все свои профессиональные знания для того, чтобы работа была выполнена на высшем уровне +7 (499) 755-60-67.

Что такое геодезия и геодезические работы в строительстве

Геодезическое строительное сопровождение – это немного другая область применения знаний о земле. Оно необходимо для того, чтобы выбрать единственно правильное место под строительство здания, на котором оно будет стоять долго и не мешать окружающим строениям, а также инженерным сетям. Изыскания дают реальную оценку техногенных и природных условий строительной площадки.

Если быть немного точнее, то геодезические работы представляют собой сложный комплекс действий по разметке участка, указанию координат, анализу рельефа, привязке имеющихся на земле строений и других объектов к определенным точкам на оси координат. Выполнение работы сопровождается составлением подробных чертежей с пояснениями.

Геодезические работы тесно связаны с такими науками как физика и математика. Поэтому при выборе компании для выполнения технического задания на изыскания на своем участке необходимо обращать особое внимание на профессионализм сотрудников и используемое оборудование.

Еще один распространенный среди геодезистов прибор – это нивелир. Основной сферой его применения является строительство дорог. Он способен точно измерить превышение одного из объектов над другим, поэтому, когда нужно проконтролировать вертикальность укладываемых дорожных материалов, а также уровень и высоту объекта, нивелир как нельзя кстати.

  • Цели геодезических работ
  • Работы по геодезии по закону и правилам
  • Классификация геосъемок
  • Инструменты и приспособления, используемые геодезистами
  • Основные обязанности геодезистов
  • Этапы геодезической съемки
  • Оформление и регистрация в государственных органах
  • наземные – все замеры производятся на земле;
  • воздушные – съемка осуществляется сверху, с самолета или квадрокоптера;
  • комбинированные – сочетают наземный и воздушный способы съемки;
  • космические – фотографирование территории выполняется со спутника.

Вы, скорее всего, много раз наблюдали геодезистов, работающих на улице с прибором на специальной треноге, который называется тахеометром. Прибор является универсальным, с его помощью можно измерить высоту, угол, длину объекта. Работа тахеометра основана на оптико-электронном измерении этих параметров. Применяют этот прибор широко – в большинстве геодезических работ.

Еще один инструмент – вешка, используется для обеспечения правильности измерений. Представляет собой палку высотой примерно два метра, которая может удлиняться до шести метров, конец ее делают закругленным. Наверху вешки находится отражатель, который возвращает обратно в измерительный прибор сигнал, отосланный нивелиром или тахеометром.

Для чего нужна и что это такое геодезия

  1. Высшая геодезия – это главное направление науки, которое изучает строение планеты Земля, ее характеристики, а также ее координаты и характеристики в космосе. К ней также относят: геодезическую астрономию — которая занимается сбором астрономических данных за планетой, гравиметрию — наблюдения за движениями земной коры, тектонических плит и горных пород, космическую геодезию — применение космических аппаратов для изучения характеристик Земли.
  2. Топография – сюда входят все действия по работам с картами: перенесение местности на бумагу, а также нанесение на нее реальных объектов. Эта отрасль занимается измерением и описанием земли на бумаге, причем, как в глобальных масштабах (атласы, карты), так и в более мелких (измерение местности и составление кадастровых планов, помощь в строительстве).
  3. Картография – эту отрасль можно отнести к топографии, учитывая то, что картография занимается исключительно созданием карт любых масштабов.
  4. Фотограмметрия съемка поверхности Земли фотографическими аппаратами, установленными на самолетах, спутниках, для создания документов (карт, атласов, кадастров).
  5. Инженерная или строительная геодезия самая популярная, современная отрасль, занимающаяся изысканиями для возведения любых сооружений.
  6. Маркшейдерия – занимается изучением подземных ресурсов, на основании данных исследований затем проводятся подземные работы шахтерами.
  7. Гидрография – картографирование и методы изучения поверхности земной коры в морях и океанах.
  1. Выбор территории для строительства: проводят геологические изыскания, рассматривают рельеф, состав и характеристику грунта, и окружающие территории.
  2. Привязка будущего объекта к уже построенному. Особенно актуален этот пункт в больших городах, где застройка ведется в тесных условиях. Задаче геодезистов – правильно спланировать размещение будущего объекта.
  3. Перенос местности на топографических картах. На этом этапе создается подробный план застройки и отображение всех существующих объектов на нем.
  4. Изучение движения земной коры: определяются сейсмически устойчивые участки земли, зависимость сдвигов от природных условий и прочих факторов. На основе результатов исследования разрабатываются планы строительства и применяются соответствующие технологии.

Однозначно ответить на вопрос, что такое геодезические работы, нельзя, поскольку существует множество самых разных определений данного понятия. Наиболее приближенное к истине определение – это все работы, которые проводятся в процессе возведения различных инженерных и гидротехнических сооружений.

  1. Топографо-геодезические – в данный вид входит создание всех возможных картографических схем, а также определение построение будущего сооружения. Вычисления осуществляют при возведении жилых комплексов, крупных инженерно-строительных сооружений, а также переустройстве городов. При этом, все съемки проходят в определенных строгих масштабах, соответствующим объектам, будь то населенные пункты или промышленные зоны с транспортными узлами.
  2. Разбивка – это разделение площади на квадраты с закрепленными вершинами, установка геодезических знаков и разработка разбивочных чертежей, которые выполнены в общепринятых государственных форматах и облегчают процессы строительства, а также обеспечивают гарантированный контроль качества. После проведения разбивки результаты направляются подрядчику застройки вместе с чертежами.
  3. Исполнительная съемка – проводится в течении всего строительства и фиксирует строящиеся объекты и их точное расположение. Съемка относится к контролирующим процессам и обеспечивает своевременное получение информации о проходящем строительстве, а также соответствию будущего строения требованиям ГОСТ. При этом особо пристально следят за теми частями зданий, которые обеспечивают устойчивость всего сооружения.
  4. Мониторинг деформативности – это еще один контролирующий процесс, который заключается в тщательном наблюдении за возможными отклонениями в сооружениях от установленных параметров во время строительства. Мониторинг проводится поэтапно, как и процесс стройки: при заливке фундамента, на каждый отстроенные пять этажей, после окончания стройки. Во время мониторинга особо пристально следят за фундаментом (нет ли прогибов и кренов), самой осадкой здания и его креном, а также отклонениями частей от монолита.
  5. Контроль подземных сетей – осуществляется до, вовремя и после возведения сооружений. Контроль за проседанием здания необходим постоянный, поскольку на данный процесс влияет множество факторов, как человеческих, так и природных. Путем съемки фиксируются все коммуникации (колодцы, дренажи) и их параметры, а также стыковка с другими ранее проложенными сетями и коммуникациями.

С развитием технологий, данная наука также изменяется, как ее процессы и задачи, например, сегодня все данные должны пропускаться через компьютерные системы. Чтобы ответить на вопрос, для чего нужна геодезия, необходимо понять, что поставленные перед ней задачи делятся на фундаментальные и прикладные.

Рекомендуем прочесть:  Тарифы на свет в снт

Геодезическая основа кадастра

  • «2» и «3» раздела «Исходные данные» в части указания сведений о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке плана и сведений о средствах измерений
  • «1« и «2» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» в части указания рассматриваемых методов определения координат, которые могут применяться при геодезических работах для целей государственного кадастра недвижимости (далее будем называть сокращённо кадастр), а также формул для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек при использовании данных методов;
  • раздела «Схема геодезических построений» межевого/технического плана.

Геодезический метод и метод спутниковых геодезических измерений при определении координат точек – это два метода, которые требуют наличия определённых знаний, связанных с непосредственными измерениями на местности с использованием соответствующих средств измерения.

При выполнении геодезических работ для целей постановки на учёт земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства геодезические измерения осуществляются на основе одних и тех же требований действующего законодательства, поэтому снова рассмотрим применение соответствующих требований законодательства на примере оформления межевого плана, как наиболее сложного.

  • сведений о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ:
  1. система координат;
  2. название пункта и тип знака геодезической сети;
  3. класс геодезической сети;
  4. координаты пунктов;
  5. сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки.
  • в графах «6», «7», «8» – сведений о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении геодезических работ обследования и слова «сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от их состояния.
  • сведений не менее чем о трёх пунктах государственной геодезической сети, использованных при выполнении кадастровых работ.

Геодезическая опорная сеть представляет собой совокупность закреплённых на земной поверхности пунктов, положение которых определено в единой системе координат. Положение опорных пунктов на местности может определяться астрономическим, геодезическим, спутниковым (космическим) и другими способами.

Геодезические работы и их основные виды

Рекогносцировка имеет своим назначением вынос точек геодезических пунктов как говорят в натуру в соответствии со схемой предварительного технического проекта. Во время проведения этих работ уточняются уже окончательные места закладки будущих геодезических пунктов, глубины заложения и типы центров, рассчитываются высоты знаков. По итогам рекогносцировки прилагается соответствующий отчет с выводами по техническим, экономическим и организационным аспектам улучшения предварительного проекта по созданию геодезической сети.

  • поверка полевых книжек и журналов;
  • выявление грубых погрешностей;
  • предварительные вычисления в «две руки»;
  • проверка соответствия проведенных измерений и предварительных вычислений требуемой точности выполняемых работ;
  • подготовка всех данных для начала уравнивания сети по проектной схеме.

С развитием спутниковой геодезии появились новые возможности автономных способов определения координат. Сочетание разных методов и наземных, и спутниковых позволяет улучшать качество строительства геодезических сетей. И, в конце концов, с ее помощью были созданы единые для нашей планеты системы координат.

Для линейных измерений расстояний между пунктами в советское время использовались базисные приборы. С применением более современных и точных приборов типа радио- и свето-дальномеров за измеренными сторонами геодезических пунктов сохранилось название базисной стороны.

  • рекогносцировка данных предварительного проекта на местности;
  • обследование существующих пунктов, степени их сохранности;
  • размещение геодезического центра определенной глубины в грунт или другие поверхности при построении пунктов;
  • постройка характерных высотных знаков, обозначающих местоположение пунктов, и возможность, ориентируясь на них, производить наблюдения;
  • собственно работы по проведению измерений для определения координат на центрах (методами триангуляции, полигонометрии, засечек и других)
  • спутниковые методы по определению координат;
  • астрономические определения геодезических координат;
  • базисные измерения исходных сторон;
  • нивелирование между пунктами для определения абсолютных отметок;
  • гравиметрические наблюдения на пунктах и съемки;
  • обработка всех результатов (по видам съемок) геодезических измерений;
  • выполнение уравниваний плановых нивелирныхгеодезических сетей;
  • составление сведений (каталога) о всех данных на пунктах после их уравнивания.

Что такое геодезия, где заказать, стоимость, сроки

С точки зрения федерального законодательства геодезия – это область отношений, которые возникают в процессе производственной, научной и коммерческой деятельности в сфере определения фигуры Земли, координат и высот точек Земной поверхности, пространственных объектов (в том числе земельных участков и объектов недвижимости), а также измерений указанных координат во времени (с целью изучения глобальных смещений Земной коры или деформации зданий и инженерных сооружений).

2.2) Геодезические работы в землеустройстве и кадастрах являются наиболее актуальными в XXI веке, так как без определения местоположения пространственных объектов с помощью специальных высокоточных приборов невозможно внести сведения об объектах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а значит, и зарегистрировать права. Геодезические работы применяются для определения местоположения государственных и муниципальных границ, зон с особыми условиями использования территории и объектов землеустройства, а также в лесоустройстве для определения границ лесных участков и лесничеств. Геодезические работы применяются и для гармонизации различных государственных реестров (кадастров) — ЕГРН, лесного, водного и других.

Для получения лицензии компания должна соответствовать целому ряду требований, в том числе иметь в своем штате сотрудников с соответствующей квалификацией (образование и опыт работы), использовать высокоточное геодезическое оборудование, прошедшее метрологические поверки и калибровки (поверочные сертификаты и свидетельства), обладать системой менеджмента качества ISO и соблюдать требования федерального законодательства.

В кадастре недвижимости объектами геодезических работ являются: образуемые и/или уточняемые земельные участки и их части, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, предприятия (как единый имущественный комплекс); различные границы указанных объектов.

  • Прикладная (инженерная) геодезия, необходимая для решения, прикладных инженерных задач;
  • Аэрофотогеодезия и фотограмметрия – изучающие создание топографических карт по материалам аэрофотосъемки, космической съемки и дистанционного зондирования Земли;
  • Картография и топография – описание Земной поверхности в глобальных и локальных масштабах с целью создания топографических карт и планов местности;
  • Высшая геодезия (геодезическая астрономия, геодезическая гравиметрия) – наука о высокоточных геодезических измерениях для создания государственных астрономогеодезических и гравиметрических государственных сетей, изучения движения Земной коры и распределения сил тяжести;
  • Спутниковая (космическая) геодезия – наблюдение за искусственными спутниками Земли и космическими аппаратами для изучения параметров Земли, работа с Глобальными навигационными спутниковыми системами;
  • Морская геодезия – выполнение геодезических и картографических работ в морях и океанах.

Вы, скорее всего, много раз наблюдали геодезистов, работающих на улице с прибором на специальной треноге, который называется тахеометром. Прибор является универсальным, с его помощью можно измерить высоту, угол, длину объекта. Работа тахеометра основана на оптико-электронном измерении этих параметров. Применяют этот прибор широко – в большинстве геодезических работ.

  • планировки вертикальных строений;
  • получения разрешения на строительство здания или сооружения;
  • разработки ландшафтного дизайна;
  • получения разрешения на перепланировку инженерной сети;
  • построения электронной модели.
  • межевание земельного участка, которое представляет собой процесс определения или восстановления его границ;
  • постановка на кадастровый учет;
  • слияние или раздел участков;
  • наложение новых границ;
  • покупка/продажа земли;
  • оформление прирезок бесхозной территории.
  • изучение ландшафта территории;
  • выявление точных границ земельного надела, что получается в результате межевания;
  • выявление поворотных точек;
  • поиск всех имеющихся коммуникаций;
  • съемка объектов строительства, расположенных на участке.

Еще один инструмент – вешка, используется для обеспечения правильности измерений. Представляет собой палку высотой примерно два метра, которая может удлиняться до шести метров, конец ее делают закругленным. Наверху вешки находится отражатель, который возвращает обратно в измерительный прибор сигнал, отосланный нивелиром или тахеометром.

11) дифференциальная геодезическая станция — электронное устройство, размещенное на точке земной поверхности с определенными координатами, выполняющее прием и обработку сигналов спутниковых навигационных систем и обеспечивающее передачу информации, необходимой для повышения точности определения координат в результате выполнения геодезических работ с использованием спутниковых навигационных систем;

1) геодезия — область отношений, возникающих в процессе научной, образовательной, производственной и иной деятельности по определению фигуры, гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и пространственных объектов, а также изменений во времени указанных координат и высот;

2) картография — область отношений, возникающих в процессе научной, образовательной, производственной и иной деятельности по изучению, созданию, использованию, преобразованию и отображению пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем;

15) карта — уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности, других естественных небесных тел или их частей на плоскости, полученное в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом, в определенных масштабе и проекции, а также с использованием условных знаков.

Геодезические данные — Geodetic datum

Приближенное определение уровня моря является точка привязки WGS — 84 , в эллипсоид , в то время как более точное определение Земли Гравитационное Модель 2008 (EGM2008), с использованием по меньшей мере , 2,159 сферические гармоники . Другие точки отсчета определены для других областей или в другое время; ED50 был определен в 1950 году в Европе и отличается от WGS 84 на несколько сотен метров в зависимости от того, где в Европе вы посмотрите. На Марсе нет океанов и, следовательно, уровня моря, но, по крайней мере, две марсианские системы координат были использованы для определения местоположения там.

В результате исследования в США были получены Североамериканские датумы (горизонтальные) 1927 г. (NAD27) и вертикальные датумы 1929 г. (NAVD29), первые стандартные системы координат, доступные для общего пользования. За этим последовала публикация национальных и региональных данных в течение следующих нескольких десятилетий. Улучшение измерений, включая использование первых спутников , позволило получить более точные данные в конце 20-го века, такие как NAD83 в Северной Америке, ETRS89 в Европе и GDA94 в Австралии. В то время глобальные датумы были также впервые разработаны для использования в спутниковых навигационных системах, особенно во Всемирной геодезической системе (WGS 84), используемой в глобальной системе позиционирования США (GPS), и в Международной наземной системе отсчета и кадре (ITRF), используемой в Европейская система Галилео .

Геодезическая базовая система координат — это известная и постоянная поверхность, которая используется для описания местоположения неизвестных точек на Земле. Поскольку опорные точки отсчета могут иметь разные радиусы и разные центральные точки, конкретная точка на Земле может иметь существенно разные координаты в зависимости от системы отсчета, использованной для измерения. По всему миру существуют сотни разработанных на местном уровне опорных баз данных, которые обычно привязаны к какой-либо удобной местной опорной точке. Современные датумы, основанные на все более точных измерениях формы Земли, предназначены для охвата больших площадей. Наиболее распространенными эталонными датами, используемыми в Северной Америке, являются NAD27, NAD83 и WGS 84 .

Однако научные достижения эпохи Просвещения принесли признание ошибок в этих измерениях и потребовали большей точности. Это привело к технологическим новшествам , таким как 1735 морского хронометр по Джону Харрисону , но и к пересмотру основных предположений о форме самой Земли. Исаак Ньютон постулировал, что сохранение количества движения должно сделать Землю сплющенной (более широкой на экваторе), в то время как ранние исследования Жака Кассини (1720) привели его к мысли, что Земля была вытянутой (более широкой на полюсах). Последующие французские геодезические миссии (1735-1739) в Лапландию и Перу подтвердили Ньютон, но также обнаружили вариации силы тяжести, которые в конечном итоге привели к модели геоида .

Система координат WGS 84, расположенная в пределах двух метров от системы координат NAD83, используемой в Северной Америке, является единственной существующей системой отсчета в мире. WGS 84 — это стандартная система координат по умолчанию для координат, хранящихся в развлекательных и коммерческих устройствах GPS.

Рекомендуем прочесть:  Карточка регистрации форма 9 бланк в 2023 году

Если же известна конфигурация конкретной границы (в данном случае уровенной поверхности) поля силы тяжести, то определение значений силы тяжести становится чисто математической задачей. Первые спутниковые альтиметры имели точность ок. 1 м, а более современные – несколько сантиметров. Основное ограничение точности измерений при использовании спутниковой альтиметрии определяется параметрами горизонтального разрешения при сканировании поверхности океана и высокой скоростью движения спутника. Еще одно ограничение налагает неполнота наших знаний об изменении скорости распространения электромагнитных волн в различных слоях атмосферы. Чтобы воспользоваться преимуществами высокой точности, которую дают современные альтиметры, необходимо добиться сопоставимой точности в определении орбиты спутника и степени расхождения между поверхностью геоида и поверхностью океана, возмущаемой воздействием ветров, течений, температур и других факторов. Фактически многие полеты спутников, выполнявших альтиметрические наблюдения, специально планировали для получения данных об океанических течениях путем повторных замеров высоты по определенным маршрутам. Поверхность геоида, являющаяся постоянной величиной, при этом исключалась из результатов наблюдений, учитывались только изменения уровня океана по отношению к поверхности геоида, позволяющие судить о течениях и других процессах.

GPS состоит из трех частей: 18 рабочих искусственных спутников, размещенных симметрично на круговых орбитах, системы управления и пользователей. Каждый спутник в этой системе снабжен микропроцессором для обработки данных, приемником и передатчиком для связи с наземной системой управления и для передачи функциональных сигналов пользователям, несколькими атомными часами для определения точного времени. Энергоснабжение спутника осуществляется двумя большими солнечными батареями. Система управления объединяет операторов и наблюдателей станций слежения, рассредоточенных по всей планете. Они определяют орбиты спутников, постоянно контролируют функционирование их систем и точность хода часов и передают информацию на спутники для ретрансляции ее пользователям, имеющим специальный приемник, преобразующий сообщения со спутников в информацию о координатах. Приемное устройство состоит из антенны, источника энергии, процессора с несколькими каналами ввода для приема различных сигналов со спутника, записывающего устройства для хранения обработанных данных и приборов, дающих возможность считывания информации пользователем. См. также НАВИГАЦИЯ.

Международная гравиметрическая стандартная сеть по состоянию на 1971 включала 10 гравиметрических станций для абсолютных измерений и 1854 пункта для относительных измерений силы тяжести. Эта сеть является основой для проведения большого количества региональных гравиметрических съемок с точностью 0,1–0,2 мГал. Хотя статические гравиметры позволяют получить наиболее точные значения, их использование в полевых условиях требует значительных затрат труда и времени.

Уровенная поверхность, ближе всего соответствующая среднему уровню Мирового океана (т.н. среднему уровню моря), называется поверхностью геоида (рис. 2). На суше эта поверхность представляет собой продолжение уровня моря под материками. Именно эта поверхность служит в качестве нулевой, от которой традиционно отсчитываются абсолютные высоты. Средний уровень моря определяется по данным систематических наблюдений (мониторинга) за приливами. Однако установление нулевой отметки высот по среднему уровню моря затруднено тем, что в региональных масштабах он не является строго выдержанным; поверхность моря отклоняется до нескольких десятков сантиметров от горизонтали под влиянием преобладающих ветров, течений, колебаний температуры и солености воды и атмосферного давления. В масштабе какой-либо одной страны нулевой уровень высот определяется на основании осредненных показателей многолетних замеров на нескольких водомерных постах. Однако, поскольку отклонения измеренного среднего уровня моря от истинной уровенной поверхности слишком велики, не представляется возможным принять единый глобальный нулевой уровень, базирующийся на замерах уровня моря.

Другие геодинамические процессы, как, например, движение полюсов Земли и движение плит земной коры, существенно воздействуют на результаты длиннобазисной радиоинтерферометрии, изменяя ориентировку геоцентрической системы координат по отношению к инерциальному пространству, определяемому квазарами. Таким образом, РСДБ позволяет усовершенствовать геофизические модели этих процессов с помощью мониторинга (систематических измерений) длин базисных линий, соединяющих станции слежения. Например, если станции находятся на противоположных сторонах материка или океана, с помощью РСДБ выявляется движение континентальных плит (составляющее несколько сантиметров в год). Таким образом нашла подтверждение гипотеза тектоники плит. Для геодезии особенно важно то, что РСДБ позволяет очень жестко определить ориентировку опорной геодезической сети по отношению к небесной сфере. Однако необходимо учитывать погрешности, источниками которых являются движение полюсов, дрейф материков и изменения параметров вращения Земли.

Инженерно-геодезические изыскания – что это, и зачем нужно

Перед началом проектирования каждый профессиональный проектировщик обязан изучить так называемую геодезическую подоснову. Именно на основе инженерно-топографического плана и возможно проведение проектировочных работ. От его соответствия указанным выше критериям зависит и возможность проектировщика составить хороший план. А в чем будет польза от проведенных геодезистами исследований для самого заказчика? Выделим несколько основных моментов:

  • Рельеф изучаемой местности.
  • Наличие строений и естественных объектов, которые способны создать препятствия для строительства.
  • Точную площадь земельного участка, его форму и координаты.
  • Наличие и протяженность коммуникаций.
  • Характер и особенности строения земной коры.
  • Возможность максимально удачно расположить свой дом на участке, особенно таком, на котором присутствуют холмы, либо другие изменения вертикального рельефа.
  • Верно расположить дом в соответствии со сторонами света, в зависимости от личных пожеланий заказчика и его требований. Так, тем, кто не склонен к ранним подъемам, лучше не располагать дом окнами спален к востоку. Также в эту сторону света не стоит направлять фасад дома, если планируется обширное застекление: в таком случае есть вероятность, что он станет практически непригодным для проживания из-за слишком высокой температуры.
  • Удачно расположить сад или огород. Особенно это касается тех дачников, которые собираются выращивать культуры, требующие большого количества света в течение всего дня. К ним, прежде всего, относятся апельсиновые деревья, яблони, виноград и другие плодовые деревья или кустарники. Расположение их в наименее освещенной зоне приведет к тому, что деревья не приживутся, либо будут давать очень незначительный урожай.
  • Учесть расстояние от дома до забора, проезжей части, магистральных труб, соседнего дома и других объектов. Этого требуют градостроительные, противопожарные, а также множество других норм, которые помогут избежать штрафа или судебного иска от соседа.
  • Определить, нужно ли вам проводить вертикальную планировку и земляные работы, и в каком объеме нужно будет это делать. Это достаточно дорогой пул работ, который потребует использования трактора и другой строительной техники. Он может отнять не меньше средств, чем строительство самого дома.
  • Определить тип возводимого фундамента. Это может быть свайное основание, которое позволит нивелировать разные неровности ландшафта, либо плитный фундамент, когда грунт идеально ровный, и позволяет это сделать.
  • Производить любые юридически значимые операции с недвижимостью.

Топографические планы создаются для планировки территории перед застройкой, а также для подготовки проектной документации. Это основа для расположения на участке не только дома, но и бани, любых дополнительных пристроек. Съемка заключается в фиксации всех характерных элементов ландшафта, такие как углы зданий, точки деревьев, столбов, инженерных сетей, а также всех характерных точек рельефа местности, которые могут так или иначе повлиять на строительство. На основании выполненной съемки в компьютерной программе соединяются все точки, формируются контуры, которые потом обрабатываются во время камеральной обработки (о ней – ниже). Этот документ позволяет создавать такие разделы проекта как генеральный план, сводный план сетей, разбивочный основных план осей здания. Для топографической съемки используется следующая техника:

Данный вид работ выполняют геодезисты, имеющие соответствующие образование, являющийся работником компании – члена СРО геодезистов (поскольку, в соответствии со статьей 47 ГрК РФ, вступление в СРО обязательно для всех компаний, оказывающих услуги в сфере геодезии). Исключение из правила об обязательном членстве в СРО составляют только государственные или муниципальные компании, поэтому, если вы решили воспользоваться услугами по геодезическим изысканиям, обязательно убедитесь, что компания является членом соответствующей саморегулируемой организации.

Что такое геодезия: история развития и основные направления

Однако трудно сказать, откуда именно она берет свое начало. Вероятнее всего, с того самого момента, когда человек осознал, что пространство и время, в котором он существует, должно быть ориентировано. Необходимость в делении земли также могло появиться с развитием аграрной деятельности.

Немало для развития этой науки также сделал Пифагор, который предположил шарообразную форму Земли и Коперник, научно подтвердивший его теорию. Великие географические открытия, промышленная революция и последующий за ними технический прогресс окончательно сформировали ее сегодняшний облик.

Высшая геодезия – это научная дисциплина, которая изучает точные метрические параметры Земли и ее гравитационное поле. Кроме того, к ее задачам принято также относить изучение так называемой теории ошибок и разработку методов введения поправок для получения наиболее точных данных. Подразумевает комплексный и научный подход к решению таких вопросов:

Из всего вышеизложенного можно прийти к заключению, что геодезия – это такая научная дисциплина, которая сегодня является неотъемлемой частью информационного развития общества и глобализации. Ее достижения позволяют человеку решить множество инженерных и научных задач.

  1. Создание пунктов государственной геодезической сети (ГГС) в единой координатной системе
  2. Выполнение топосъемки и других поверхностных измерений с целью создания планов, карт и прочих графических материалов на основе их результатов.
  3. Геодезическое обеспечение строительной деятельности.
  4. Определение деформационных процессов грунта (просадки, сдвигов и крена конструкции сооружения).
  5. Изучение процессов смещения тектонических плит.
  6. Маркшейдерские работы (строительство подземных сооружений, разведка месторождений полезных ископаемых и т.д.).
  7. Обеспечение навигации для автомобилей, самолетов, судов и других транспортных средств.

Что такое геодезия

  • проведение измерений и расчетов, необходимых для проектирования зданий и сооружений;
  • разбивочные работы для целей строительства: создание на местности разбивочной основы, вынесение точек и осей строения в натуру, детальная разбивка;
  • проверки соответствия проекту при строительных, монтажных работах;
  • исполнительные съемки;
  • контроль за эксплуатацией объекта, предотвращение его деформации и разрушения.

В строительстве геодезия необходима на каждом этапе: при планировании и подготовке территории, при земляных работах, устройстве котлована и фундамента, возведении здания или сооружения и сдаче его в эксплуатацию. Геодезисты рассчитывают и контролируют строительство котлована, фундамента и прочих подземных частей здания, монолитных ростверков, надземных частей строения, установки колонн и консолей, плит перекрытий, подкрановых балок, инженерных сетей.

  • прикладная, её также называют инженерной;
  • картография и топография – науки, описывающие поверхность земли для создания планов местности и карт;
  • морская – проведение измерений в морях и океанах;
  • аэрофотогеодезия – создание карт на основе аэрофотосъемки, дистанционного зондирования и съемки из космоса;
  • высшая геодезия – в рамках её проводятся высокоточные измерения в целях изучения движения коры Земли и распределения гравитационных сил;
  • космическая – также называют её спутниковой, потому что работа производится с искусственными спутниками Земли и навигационными спутниковыми системами.

Геодезист для оказания должен быть индивидуальным предпринимателем или сотрудником организации, имеющей лицензию на ведение геодезической деятельности. Эти лицензии выдаются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. Чтобы получить такую лицензию, организация должна соответствовать требованиям. Например, сотрудники должны иметь соответствующее образование, квалификацию, стаж работы. Должно применяться высокоточное специальное оборудование, которое регулярно проходит поверки и калибруется, о чем должны иметься поверочные сертификаты, свидетельства. Также компания должна соблюдать требования законодательства.

Также геодезические работы необходимы для составления карт и планов местности, для планировки территорий, для разработки правил застройки и землепользования. Не обойтись без услуг геодезистов в геологоразведке, горном деле, добыче полезных ископаемых. Также они необходимы для обеспечения безопасности и обороны.

Adblock
detector