Háromszögelés (Földmérési)

Háromszögelés (. Lat triangulum - háromszög), a módszer létrehozása pontok geodéziai hálózat és a hálózat maga által létrehozott ezzel a módszerrel; Ez a konstrukció egy sor vagy hálózati szomszédos háromszögek és helyzetének meghatározására a csúcsok a kiválasztott koordinátarendszerben. Minden háromszög, mind a három szögeket mérjük, és annak egyik oldalán van számítással határozzuk meg az egymást követő háromszögek a korábbi megoldásokat, kezdve azzal, amelyben egyik oldalán végzett mérésekből. Ha az oldalán a háromszög nyerik közvetlen mérések, ez az úgynevezett bazális oldalán háromszögelés (Földmérési) A múltban a bázis helyett oldalán közvetlenül mért rövid vonal, az úgynevezett alapon működik, és ebből útján trigonometrikus számítások egy speciális háromszögek hálózatát át az oldalán a háromszög háromszögelés (Földmérési) háromszögelés ezen az oldalán (felmérési) általában nevezik a kilépő oldalon, és a háromszög hálózat, amelyen keresztül ez számított, - az alapvető hálózati. Soraiban vagy a hálózat háromszögelés (Földmérési) figyelemmel kíséri és javítja a pontosságot mérni nagyobb számú bázis vagy oldalsó, mint amennyi minimálisan szükséges.

Háromszögelés (Földmérési)

Ábra. Art. Háromszögelés.

Úgy véljük, hogy az eljárás a háromszögelési (Földmérési) találták fel, és használta először B. Snell a 1615-1617 telepítésekor háromszögek száma Hollandiában az ív mérések. A munka a módszer alkalmazásához háromszögelési (Földmérési) Topográfiai felvételek forradalom előtti Magyarországon kezdődött fordulóján 18-19 században. A 20. század elején. Háromszögelési módszer (Földmérési) széles körben elterjedt volt.

Háromszögelés (Földmérési) nagy tudományos és gyakorlati jelentősége. Ez arra szolgál, hogy: meghatározza az alakja és mérete a föld által ív mérések; tanulmányozza a vízszintes mozgások a kéreg; indokolja topográfiai forgatás különböző szinteken és célokra; tanulmányozása különböző felmérési kutatási, tervezési és építési nagy mélyépítési projektek tervezése és építése a városok, stb

Amikor létrehozunk egy háromszögelés (Földmérési) elvén alapuló átmenet az általánostól a különös, a nagyobb a kisebb háromszög. Ezzel kapcsolatban háromszögelés (Földmérési) osztályokra oszlik, a különböző mérési pontossága és következetessége szerkezetét. A kis országok területén háromszögelés (Földmérési) high-end épület formájában folyamatos háromszögek hálózatokat. Azokban az országokban, amelyek nagy területen (USSR. Kanadában. Kínában. USA et al.) Háromszögelés (Földmérési) épül áramkört és egy programot. A legtöbb karcsú rendszer, és a program az építési háromszögelési (Földmérési) használják a Szovjetunióban.

Állami háromszögelés (Földmérési) a Szovjetunióban van osztva 4 osztályba (ábra.). State háromszögelés (Földmérő) USSR 1. osztály van kialakítva, mint egy sorozat háromszög oldalai 20-25 km elhelyezve, ha körülbelül meridiánok mentén és szélességi és alkotó sokszögek egy kerülete 800-1000 km. A sarkokban a háromszög ezekben sorozat mérhető pontosan teodolitokat. egy hiba ne legyen nagyobb, mint ± 0,7”. A csomópontok sorok háromszögelés (Földmérési) 1. osztály bázisok mértük dimenziós vezetékek (lásd. Az alapegység), a mérés alapján hiba nem haladhatja meg az 1 1000000 aránya a hossza, és a kimeneti oldalon az alapvető hálózatok határozzák meg pontossága körülbelül 1 300 000. Miután a precíziós elektro-optikai távolságmérő a találmány kezdett közvetlenül mérni az alapvető oldalán egy hiba kisebb, mint 1 400 000 belüli tér sokszögek háromszögelés (felmérési) 1. fokozatú bevont szilárd hálózatok reugolnikov 2. osztály a felek 10-20 km, a sarkok bennük mért ugyanolyan pontossággal, mint a háromszögelés (Földmérési) 1. osztály. A folyamatos hálózati háromszögelés (Földmérési) 2. osztály a sokszög osztályú 1 mérve a bázis oldalán a fent említett pontosság. végein mindkét oldalán a bázis a háromszögelési (geodéziai) 1. és 2. fokozat működnek csillagászati ​​meghatározására szélességi és hosszúsági hibával meg nem haladó ± 0,4”, és azt is azimut hiba körülbelül ± 0,5”. Továbbá csillagászati ​​meghatározó szélességi és hosszúsági és működtetni a köztes helyeken sorban háromszögelés (Földmérési) 1. osztály mintegy 100 km, és az egyes különösen kiválasztott sorok és még sok más.

Alapján a sorozat és a hálózati háromszögelés (Földmérési) 1. és 2. fokozat határozza meg háromszögelési pont (Földmérési) 3. és 4. fokozat és vastagsága függ topográfiai felmérés. Például, amikor a forgatás skálán 1 5000 egy pont háromszögelés (Földmérési) kell esnie minden 20-30 km 2. háromszögelés (Földmérési) 3. és 4. fokozatú szög mérési hiba nem haladja meg, illetve 1.5 „és 2.0. "

A gyakorlatban a Szovjetunió tette helyett háromszögelés (Földmérési) alkalmazni elmozdulási módszer. Ha ez a feltétel bocsátják az építőiparban a geodéziai hálózat munkatársai. Módszer éri el ugyanazt a pontosságát helyzetét meghatározó Föld felszínén pont.

Háromszögelés csúcsai háromszögek (Surveying) jelölve a földön fa vagy fém tornyok magassága 6-55 m, a helyi feltételektől függően (lásd. Geodéziai jel). Pont háromszögelés (Földmérési) hosszú biztonságuk a földön rögzített szóló alapozó konkrét eszközök formájában fémcsövek vagy beton monolitok abba beágyazott fém jelek (lásd. Geodéziai Központ) helyzetének rögzítésére pontokat, amelyek megadott koordináták a megfelelő könyvtárak .

Koordináták példány háromszögelési (Földmérési) határozzuk meg a matematikai feldolgozása a sorozat vagy háromszögelési hálózatok (földmérő is) Ugyanakkor az igazi Föld hivatkozás helyébe ellipszoid. amelynek a felülete a metszőszög mérések és háromszögelési bázis oldalán (Surveying) A Szovjetunióban kapott referencia ellipszoid Krasousky (lásd. Krasousky ellipszoid). Az épület háromszögelés (Földmérő) és matematikai kezelés vezet a teremtés az egész ország egyetlen koordináta-rendszer, amely lehetővé teszi, hogy felmérő különböző részein az ország egyszerre és egymástól függetlenül. Ez biztosítja a kapcsolatot e művek egésszé, és létre egy egységes nemzeti topográfiai térkép az ország a létrehozott skála.

Irod Kraszkovszkij F. H .. Danilov VV magasabb geodéziai Guide. 2nd ed. h. 1. 1-2, M. 1938-1939; Utasítás államépítés geodéziai hálózat a Szovjetunióban. 2nd ed. M. 1966.

Is, meg lehet tanulni.


Ifjúsági Színház. cm. Gyermek Színház.
Fukuyama. város Japánban, körülbelül. Honshu, p. Ashida közelében összefolyása, a Japán-tenger, a Hirosima prefektúra.
Elodea. víz fertőzés, pestis víz (Elodea), a nemzetség évelő növények a család békatutajfélék.
Achim Andras Achim (Achim) András (1871 Bekesh-Csaba, - 14.
„A függőleges szakszervezetek.” 26. cím a spanyol szakszervezetek épülő vállalati elv: minden szakszervezeti magában vállalkozók, mérnökök és műszaki dolgozók és a munkások a feldolgozóipar.
Sörényes farkas (Chrysocyon brachyurus), egy ragadozó emlős a család kutyája.
Meszezés a barnító iparban, a feldolgozó irhák vagy irha zagyot mész hozzáadásával nátrium-szulfid és néha mások.
Kozo-Polyanskii Boris [8 (20) .1.1890, Askabad - 21.
Logaritmusa. fellépés lényege megtalálni a logaritmus numerikus, vagy más algebrai kifejezést.
A „puha szemét.” Név szőrme, a 15 - 18 korai századokban.
Perevolotsky. városi típusú település, a központ Perevolotsk kerület Orenburg régióban RSFSR.
Renar Zhyul

Renard (Renard) Jules (22.

Kapcsolódó cikkek