Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2013 в 11:50, контрольная работа
Предварительные геодезические работы проводятся так же при планировке сельских поселений и при всех видах мелиоративных работ.
Виды и последовательность выполнения геодезических работ определяется содержанием мероприятий проводимых при землеустройстве. Так при проведении внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства требуется выполнение следующих видов геодезических работ:
- подготовка планово-картографического материала;
- определение площадей землепользований и участков земельных угодий;
- эскизный и технический проект;
- подготовительные работы по перенесению проекта в натуру с собственно перенесением проекта в натуру.
Так как данные землепользования состоят из двух плоских участков, то коэффициент деформации определяем для каждой части землепользования.
Для определения используем следующие формулы:
(см)
Где l0-теоретическая длина линии по оси, см
l – Практическая длина линии по оси, см
Полученный коэффициент
Таблица 7-Вычисление коэффициента деформации топоосновы
Часть з/п |
Длинны сторон (см) |
Коэффициент деформации | ||||
Теоретическая Lo |
Практическая L |
Qx |
Qy |
Qср. | ||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 | |
Западная |
Loх =40 Loy =40 |
Lх =40 Ly =40 |
0 |
0 |
0 | |
Восточная |
Lox =30 Loy =30 |
Lх =30 Ly =30 |
0 |
0 |
0 |
Величина коэффициента деформации топоосновы может не учитываться, если ее величина не превышает значение допустимой погрешности.
7 Проектирование аналитическим способом
Аналитическое проектирование – это проектирование объектов, по результатам измерения местности. При этом аналитическое проектирование можно производить по схематическому чертежу до производства плана или карты.
Методы аналитического проектирования:
1) метод треугольников;
2) метод трапеции;
3) метод четырехугольника.
Этот вид проектирования производится последовательно, от общего к частному.
Так как аналитическое проектирование производится по данным, полученным непосредственно на местности, то оно является самым высокоточным.
При аналитическом проектировании решаются прямые и обратные геодезические задачи.
Таким образом, на точность аналитического проектирования влияют только погрешности измерения на местности. При аналитическом проектировании точность повышается, если применять значение местности величин.
Аналитическое проектирование применяется при проектировании высокоточных объектов:
1) технические
и специальные севообороты (
массива к пашне);
2) промеры инженерных сооружений;
3) для
проектирования границ
населенных пунктов.
Аналитическое проектирование чаще применяется в тех случаях, если существует необходимость в строгом соблюдении:
1) параллельности сторон;
2) перпендикулярности;
3) условных величин объекта.
Чаще аналитическое проектирование производится в один этап, из – за большого количества расчетов.
7.1 Проектирование квартала сада
По заданию на проектирование, в части землепользования с лесом на пахотном массиве проектируем площадь сада равную 33,8 га
Проектная площадь сада – 33,0 га.
Рисунок 6 –Схема участка проектируемого сада
Проектирование участка сада производится в два этапа:
1) часть методом треугольника
1) недостающая часть методом трапеции.
Для проектирования площади сада сначала решим треугольник 15 – Д – 1.
Решение треугольника начинается с определения величин его углов.
Таблица 8 – Вычисление углов треугольника
Угол |
Формула |
Значение |
63о30 42 | ||
35о40 54 | ||
80о48 24 | ||
Итого |
180о0 0 |
Углы треугольника определяются по разнице соответствующих дирекционных углов.
ε=α3-4-α8-7:
α3-4
∆х3-4=х4-х=1274,17 – 2809,17= -1535
∆y3-4=y4-y3=102,37 – 435,67= -333,3
tg = = 0,21713 (3 четверть,
α = 180192
α8-7
848,77 – 1552,77= -704
ε =192
=1552,77 – 848,77=704
(4 четверть, )
= 519,77 – 848,77= -329
= 1610,47 – 2907,07=-1296,6
(3 четверть,
=2809,17 – 1274,17=1535
= 435,62 – 102,37=333,3
,
= +
Таблица 9 - Схема решения треугольника
Порядок действия |
Обозначения |
Значение величины |
Порядок действия |
Обозначения |
Значение величины |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
S 7-8 |
767,27 |
5 |
sin σ |
0,89503 |
2 |
Ε |
6 |
sin ε |
0,58328 | |
3 |
Σ |
7 |
sin ψ |
0,98715 | |
4 |
Ψ |
9 |
L = К· sin ε |
500,02038 | |
8 |
К = S 7-8 / sin σ |
857,25618 |
10 |
а1= К· sin ψ |
846,24044 |
S 7-8 = = 767.27 м
= 1/2 *S 7-8 *L * sin ψ= 1/2*767.27*500,02038*0,98715 = 18.93604 га
Контроль:
= 1/2* a1*L*sin σ = 1/2 *846,24044*500,02038*0,89503 = 18.93604 га
Полученную площадь треугольника сравниваем с проектной площадью. Площадь треугольника меньше заданной проектной площади, поэтому недостающую площадь проектируем методом трапеции. Площадь трапеции определяем по формуле:
Ртрап. = Рпроектная – = 32.3 – 18.93604 = 13,36396 га
Линейные и угловые значения, необходимые для проектирования методом трапеции находим по формулам:
а = а1 – 5 = 846,24044 – 5 = 841,24044 м
То есть уменьшаем рассчитанную длину линии на ширину полевой дороги.
β = 180°- δ = 180° - =
δ = α 8-11 - α 3-4 =
Все значения α находим при помощи решения обратной геодезической задачи.
Таблица 10 - Проектирование трапеции
Порядок действий |
№ поля/ обозначение |
сад |
Фермерское хозяйство | |||
V |
IV |
III |
II | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
P,га |
13,36396 |
10,86 |
10,86 |
10,86 |
10,86 |
2 |
2Р, м2 |
267279,2 |
217200 |
217200 |
217200 |
217200 |
3 |
b |
|||||
4 |
δ |
|||||
6 |
Ctgb |
- 0,49833 |
- 0,15663 |
-0,15663 |
-0,15663 |
-0,15663 |
7 |
Ctgδ |
0,03376 |
- 0,01621 |
-0,01621 |
0,00643 |
0,00643 |
8 |
ctgb+ ctgδ |
- 0,46457 |
- 0,17284 |
- 0,17284 |
- 0,1502 |
- 0,1502 |
9 |
a2 |
707685,48 |
337305,41 |
374846,25 |
217732,58 |
250356,02 |
10 |
2P(ctgb+ctgδ) |
-124169,9 |
-37540,848 |
-37540,848 |
-32623,44 |
-32623,44 |
11 |
b2 |
831855,38 |
374846,25 |
412387,10 |
250356,02 |
282979,45 |
12 |
b |
912,06106 |
612,24689 |
642,17373 |
500,35589 |
531,95813 |
5 |
a |
841,24044 |
580,78 |
612,24689 |
466,61824 |
500,35589 |
13 |
a+b |
1753,3015 |
1193,02689 |
1254,42062 |
966,97413 |
1032,30772 |
14 |
h |
152,44338 |
182,05792 |
173,14766 |
224,61821 |
210,40238 |
15 |
c |
152,53032 |
182,08159 |
173,17017 |
224,62270 |
210,40659 |
16 |
d |
170,32209 |
184,27848 |
175,25954 |
227,35787 |
212,96865 |
Линейные значения трапеции (сада) находятся по формулам:
в = = 912,06106 м
h==267279,2/1753,3015= 152,44338 м
c == 152,44338 /0.89503=170,32209 м
d==152,44338 /0.99943 = 152,53032 м
Столбцы с 4 по 7 заполняются при проектировании полей фермерского хозяйства.
Проводим проверку правильности проектирования путем определения полученной площади по сумме двух треугольников.
Рсада = Р∆8-В-7 + Р∆8-7-С = 4,87+27,36=32,23
2Р∆8-В-7= с *S 8-7*sin (ε + δ) =152,53032* 767.27* sin ( +=
= 4,87 га
2Р∆В-1-С = (L + c) *b *sin δ = (500,02038+170,32209)*912,
=27,36 га
P=4,87 + 27,36 = 32.23 га
После проверки правильности проектирования необходимо определить валовую площадь участка сада.
Рвал. = Рсада(по проекту )+ Рдороги= 32.23+0.08 =32,31 га
Рдор. = с · 5м= 152,53032*5=0,08 га
Площадь сада не сошлась
Рсада=32,3 га; расхождение 0,01 га
7.2 Проектирование участка под фермерское хозяйство
По заданию на проектирование в части землепользования с лесом так же на пахотном массиве необходимо запроектировать:
1) пять полей фермерских хозяйств;
2) полевую дорогу шириной пять метров, вдоль линии 9– 10.
Проектирование ведется последовательно от общего к частному, => первым этапом проектируется массив овощного севооборота.
Площадь массива под фермерские хозяйства составляет – 54,3 га
Так как в массиве овощного севооборота существуют два вкрапленных участка, необходимо определить валовую площадь:
Рмассива ферм. хоз. вал = Рч.п. + Рсен. с прудом + Рдороги = 54,3+2,47+0,46 = 57,23 га
Рдороги = S9-10 × 5 = 918,74 5 = 4593,7/10000 = 0,46 га
Таблица 11 – Схема решения обратной геодезической задачи по линиям 1 – 2 и А – 10
Порядок Действия |
Обозна- чения |
Значение величин |
Порядок действия |
Обозна- чения |
Значения величин | ||
1-2 |
А -10 |
1 - 2 |
А - 10 | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
У2 |
1315,27 |
1590,67 |
13 |
|||
2 |
У1 |
2501,87 |
1680 |
9 |
-0,99999 |
-0,15250 | |
5 |
У2-У1 |
-1186,6 |
-89,33 |
11 |
S1 |
1196,58 |
585,78 |
3 |
Х2 |
2803,27 |
2221,07 |
10 |
0,00117 |
-0,98830 | |
4 |
Х1 |
2801,87 |
2800 |
12 |
S2 |
1186,61 |
585,77 |
6 |
Х2-Х1 |
-578,93 |
-578,93 |
14 |
Sср |
1191,60 |
585,78 |
7 |
847,57 |
0,15430 |
|||||
8 |
S1 = =1,4/0,00117=1196,58
S2 = =-1186,6/-0,99999=1186,61
= 477569,48/581,88=820,74 м
Таблица 12 – Вычисление проектной линии 1 – А
Порядок действия |
Обозначения |
Значения величин |
Порядок Действия |
Обозначения |
Значение величин |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
||||
4 |
918,74 |
3 |
|||
5 |
735,62 |
8 |
0,99998 | ||
7 |
0,98696 |
9 |
-0,16733 | ||
10 |
906,76 |
12 |
735,61 | ||
6 |
2Р |
1144600 |
13 |
-153,73 | |
11 |
667030,52 |
15 |
∑2 |
581,88 | |
14 |
∑1 |
477569,48 |
=
Откладываем найденную
длину, и ставим точку А, затем определяем координаты проектной точки
А графически с плана.
А(Х=2800; У=1680)
После определения координат проектной точки А, проводим проверку правильности фермерского хозяйства, путем нахождения полученной площади массива фермерского хозяйства по сумме двух треугольников. Площадь треугольников считаем аналитически. По формуле 1.6
а1=
в1=
с1=
а==821,87 м
в==735,62 м
с==1097,57
р=
га
Аналогично
считаем площадь другого
Р2=26,91 га
Площадь фермерского хозяйства равна:
Р=30,23+26,91=57,14 га
Рисунок 7- Массив фермерского хозяйства
Затем, по найденной
координате А заканчиваем расчет
фермерского хозяйства в
Информация о работе Составление и оформление плана земельного участка