4.2 Графический способ
Графический способ заключается в определение площади по результатам измерений линий и углов или по координатам на планово-картографическом материале.
Для определения площади участка его разбили на два треугольника и тогда площадь вычисляется по следующим формулам:
Разбивка участка на два треугольника
P1 = l / 2 * a * h1= l / 2 * 85 * 35 = 769,19 м2
P2 = l / 2 * a * h2 = l / 2 * 85 * 35 = 769,19 м2
Р общ = P1+ P2 = 1538,38 м2
а - основание треугольника, а = 85 м;
h1, h2-высоты треугольников;
h1= 35 м;
h2= 35 м;
a, h - определены графически.
Точность определения площади участка графическим способом вычисляется последующим формулам:
mP1 = mгр. / 2 a2 + h2 = 0,2 / 2 (85)2 + (35)2 = 9,2 м2
mгр. = 0,2 мм в масштабе плана;
mP2 = mгр. / 2 a2 + h2 = 0,2 / 2 (85)2 + (35)2 = 9,2 м2
mPобщ. = mP12 + mP22 = 9,22 +9,22 = 5,99 м2
т.е. площадь участка равна 1538,38 + 5,99 м2 = 1544,37 м2
4.3 Механический способ
Когда границы участка сильно изломаны, целесообразно воспользоваться механическим способом определение площади. Механический способ предполагает измерение площади участков при помощи планиметра непосредственно по планам (картам).
Планиметры делят на линейные и полярные. К линейным относят планиметры, у которых все точки прибора во время обвода фигуры подвижны, а к полярным - у которых одна точка (полюс) во время обвода фигуры неподвижна.
Наиболее распространен полярный планиметр, состоящий из двух рычагов: обводного и полюсного, соединенных шарниром.
Требования к планиметру:
· счетный ролик должен свободно вращаться (не менее 3 секунд);
· показания счетного ролика должны быть устойчивыми;
· основное геометрическое условие - рифельные штрихи должны быть параллельны оси обводного рычага.
Площадь обведенной фигуры определяется по формуле: Р = р *и
где р - цена деления планиметра, и- разность отсчетов.
Цена деления планиметра определяется путем обвода фигуры с известной площадью.
Средняя квадратическая погрешность определения площади вычисляется по следующей формуле:
mга=0,7p+0,01M/1000 Pга
Глава 5. Методы и приёмы проектирования участка
5.1 Определение координат поворотных точек кварталов
Схема кварталов
5.2 Определение проектной площади каждого участка
Проектная площадь кварталов определяется по координатам.
Р кв. №1= 8629,0 м2
Р кв. №2 = 17874,4 м2
Площадь каждого участка определяется по формуле:
Руч. = Ркв./n
где n - количество участков в квартале.
Контроль: сумма всех участков должна быть равна площади всего квартала.
5.3 Определение недостающих элементов земельных участков
Так как стороны земельных участков кварталов №1 и №2 параллельны, то их форма - трапеция, поэтому для вычисления недостающих элементов участков мы можем воспользоваться следующими формулами:
Т.к. форма последних участков соответственно, не является трапецией, то их площади вычисляются, путем деления каждого участка на 2 треугольника, т.е.
а,b - стороны в предпоследнем участке ;
l1,l2 - боковые стороны последнего квартала,
l2=Sвсего-El1-n,l1 -вычисляется аналогично l2 ;
Sвсего- длина всего квартала вычисленная по координатам;
El1-n-1 - длина боковых сторон всех участков квартала.
После нахождения недостающих элементов каждого участка проводится контроль. Для этого разбиваем каждый квартал на 2 треугольника и считаем по формулам:
Pi=1/2*a*l2 *sin sin B1
Р2=1/г*Ь*11 *sin sin B2
Руч = P1 + P2
Pпроектн.= ЕPуч.
Вычисление недостающих элементов участков квартала № 1.
Горизонтальные углы кварталов вычисляются по разности дирекционных углов, т.е.:
В=апред.-апослед.+180
В | 90°46'17" |
В | 89°29'33" |
В | 90°20'47" |
В | 89°23'23" |
Контроль: | В = 360° |
Вычисление элементов участков квартала №1
Рпр. квартала №1 =8629,0 t м2
1 участок | 2 участок | 3 участок | 4 участок | 5 участок | 6 участок | |
_1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Р,м2 | 1438,2 | 1438,2 | 1438,2 | 1438,2 | 1438,1 | 1438,1 |
2Р | 2876,4 | 2876,4 | 2876,4 | 2876,4 | 2876,2 | |
а, м | 49,20 | 49,3345 | 49,4686 | 49,6023 | 49,7357 | |
а2 | 2420,6400 | 2433,8929 | 2447,1424 | 2460,3882 | 2473,6398 | |
В1 | 90°46'17" | 90°46'17" | 90°46'17" | 90°46'17" | 90°46'17" | |
В2 | 89°29'33" | 89°29'33" | 89°29'33" | 89°29'33" | 89°29!33" | |
CtgВl | -0,013464089 | -0,013464089 | -0,013464089 | -0,013464089 | -0,013464089 | |
CtgВ2 | 0,008857777 | 0,008857777 | 0,008857777 | 0,008857777 | 0,008857777 | |
b | 49,3345 | 49,4686 | 49,6023 | 49,7357 | 49,8687 | |
h | 29,192 | 29,112 | 29,034 | 28,956 | 28,876 | |
l1 | 29,19 | 29,11 | 29,03 | 28,96 | 28,88 | 28,73 |
l2 | 29,19 | 29,11 | 29,03 | 28,96 | 28,88 | 28,87 |
P1,m2 | 720,1 | 720,1 | 720,1 | 720,1 | 720,0 | 719,8 |
Р2,м2 | 718,1 | 718,1 | 718,1 | 718,1 | 718,1 | 718,2 |
P1+P2 | 1438,2 | 1438,2 | 1438,2 | 1438,2 | 1438,1 | 1438,0 |
По формулам определяем площадь последнего участка:
P6=P1+P2=1/2*49,8687*28,87*sin89°29'33"+1/2*50,00*28,73*sin89°23'23"=1438,0м2
Р= Р проектная - Руч.= 8629,0-8628,9=0,1 м2
Вычисление элементов в массиве №2
В5 | 90°09'05" |
В6 | 89°33'20" |
В7 | 90°З1'19" |
В8 | 89°46'16" |
Контроль: | В = 360° |
Вычисление элементов участков квартала №2
S квартала =17874,4
7+8 участок | 9+10 участок | 11+12 участок | 13+13 участок | 15+16 участок | |
Р,м2 | 4000 | 4000 | 4000 | 2937,2 | 2937,2 |
2Р,м2 | 8000 | 8000 | 8000 | 5874,4 | |
а, м | 103,10 | 102,9014 | 102,7023 | 102,5029 | |
а2 | 10629,61 | 10588,6981 | 10547,7624 | 10506,8445 | |
В1 | 90°09'05" | 90° 09'05" | 90°09'05" | 90°09'05" | |
В2 | 89°33'20" | 89°33'20" | 89°33'20" | 89°33'20" | |
ctgВ1 | -0,00264224 | -0,00264224 | -0,00264224 | -0,00264224 | |
ctgВ2 | 0,007757174 | 0,007757174 | 0,007757174 | 0,007757174 | |
b,м | 102,9014 | 102,7023 | 102,5029 | 102,3563 | |
h | 38,835 | 38,910 | 38,985 | 28,675 | |
l1 | 38,83 | 38,91 | 38,99 | 28,68 | 28,79 |
l2 | 38,83 | 38,91 | 38,99 | 28,68 | 28,65 |
P1, м2 | 1998,1 | 1998,1 | 1998,1 | 1467,5 | 1466,2 |
Р2, м2 | 2001,9 | 2001,9 | 2001,9 | 1469,6 | 1471,3 |
P1+ P2, m2 | 4000 | 4000 | 4000 | 2937,2 | 2937,5 |
Р9+10=Р1+Р2=1/2*102,3563*28,65*sin89°33'20"+1/2*102,21*28,79*sin89°46'16" = 2937,5 m2
∆P= P проектная - ΣPyч.= 17874,4-17874,7 = -0 ,3 м2
Решая прямую геодезическую задачу, находим координаты поворотных точек всех земельных участков кварталов.
По полученным данным составлен чертеж с проектными данными и разбивочный чертеж для выноса участков.
Чертеж с проектными данными
Глава 6. Общая технология разбивочных работ, методы подготовки исходных данных, способ полигонометрического (теодолитного) хода
... Иркутск - Качуг, Тулун - Братск ); водные ( судоходные реки - Ангара, Витим, Лена ); воздушный. Средства связи : почта, телеграф, телефон. 3. Обзор топографо-геодезической обеспеченности объекта и степени ее использования в проектируемых работах. Имеющиеся на объекте пункты будут использованы как исходные для проектируемых ходов полигонометрии 1 и 2 разряда и нивелирования IV класса. Таблица №1. ...
... конструкций. Пояснительные записки или другая информация (диаметр арматуры труб, согласовывающие подписи и т.п.) указываются только по дополнительным требованиям. Для составления геодезических чертежей, решения геодезических задач, в том числе геодезического обеспечения строительства, на поверхности земли располагают ряд точек, связанных между собой единой системой координат. Эти точки маркируют ...
... обозначает закрепляемую точку геодезической сети. Каждый центр имеет несколько дублирующих друг друга чугунных марок, расположенных на разной глубине, но на одной отвесной линии. Поскольку в государственных геодезических сетях расстояния между пунктами составляют от двух до двадцати и более километров, то обеспечить видимость между такими пунктами с земли невозможно. Кроме того, атмосфера в ...
... с ценой деления 1 сек. Области применения: построение геодезических сетей сгущения (триангуляция 4 класса, полигонометрия IV класса), в прикладной геодезии (строительство, изыскания и т.д.), астрономо- геодезических измерениях (определение азимута по Солнцу и по Полярной Звезде). Модель 3Т5КП предназначена для измерения горизонтальных и вертикальных углов и не имеет микрометра. Области ...
0 комментариев