Инженерная геодезия - определение. Что такое Инженерная геодезия
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Инженерная геодезия - определение

МЕТОДЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ, В ПРОЕКТИРОВАНИИ, В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Задачи инженерной геодезии
Найдено результатов: 86
Инженерная геодезия         

раздел геодезии (См. Геодезия), изучающий методы измерений и инструменты, используемые при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. Составные части И. г.: топографо-геодезические изыскания, инженерно-геодезическое проектирование, разбивочные работы, выверка конструкций, наблюдения за деформациями сооружений.

При изысканиях строительных площадок местность снимают в масштабах 1:5000-1:500. Геодезическое обоснование строят в виде сетей триангуляции, полигонометрии, нивелирования. Предварительные изыскания трасс линейных сооружений производят по топографическим картам и материалам аэросъёмки. Окончательные изыскания выполняют полевым трассированием. Оптимальные варианты трасс и площадок выбирают с помощью электронно-вычислительных машин по цифровой модели местности. Инженерно-геодезическое проектирование состоит в подготовке топографической основы проекта (планов, профилей) и аналитических данных (координат и отметок точек, длин и азимутов линий), а также в вертикальной планировке площадок, аналитической подготовке проекта и др. Для перенесения проекта на местность создают разбивочную сеть опорных геодезических пунктов в виде триангуляции (туннельной, гидротехнической, мостовой), строительной сетки (на промышленных площадках), сетей полигонометрии (в городах), точной трилатерации (для высотных и уникальных сооружений). От разбивочной сети переносят в натуру главные оси сооружений и детально разбивают все строительные оси и поперечники. На законченных сооружениях выполняют контрольную исполнительную съёмку. Установка в проектное положение конструкций и оборудования включает выверку осей в плане, по высоте и по вертикали. Для плановой выверки применяют струнно-оптические и оптические методы. Конструкции по высоте устанавливают геометрическим и гидростатическим нивелированием или микронивелированием. Вертикальность осей проверяют точными теодолитами (наклонным визированием) или особыми зенит-приборами. При наблюдениях за деформациями сооружений определяют осадки и плановые смещения закрепленных точек (марок). Осадки измеряют высокоточным нивелированием, которое прокладывается периодически (циклами) по строго установленной программе. Применяют также электронно-гидростатические системы с автоматической записью их показаний. Плановые смещения прямолинейных сооружений определяют створным методом, криволинейных - триангуляцией или полигонометрией. Пространственные деформации целесообразно измерять методом наземной стереофотограмметрической съёмки. В этих работах особое внимание обращается на устойчивость (незыблемость) плановой и высотной геодезической основы.

Лит.: Левчук Г. П., Основные виды инженерно-геодезических работ. Геодезические работы при изысканиях и строительстве транспортных и промышленных сооружений, М., 1970; Глотов Г. Ф., Геодезические работы при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, М., [в печати]; Лебедев Н. Н., Геодезические работы при проектировании и строительстве городов и тоннелей, М., 1970; Справочник геодезиста, под ред. В. Д. Большакова и Г. П. Левчука, М., 1966; Видуев Н. Г., Ракитов Д. И., Приложение геодезии в инженерно-строительном деле, 2 изд., М., 1964.

Г. П. Левчук.

Инженерная геодезия         
Инжене́рная (прикладна́я) геоде́зия изучает методы геодезических работ, выполняемых при изысканиях, в проектировании, в строительстве и эксплуатации различных зданий и сооружений, при разведке полезных ископаемых, а также при использовании и защите природных ресурсов. Одно из основных направлений современной геодезии.
Инженерная бригада специального назначения         
Инженерная бригада спецназначения; Инженерная бригада специального назначения РВГК
Инженерная бригада специального назначения РВГК — существовавшая во время Великой Отечественной войны в Рабоче-крестьянской Красной армии форма организации инженерных войск Резерва Верховного Главнокомандования. Предназначалась для минирования и разминирования, установки управляемых минных полей, телефугасов (мины Бекаури), электризуемых заграждений, а также снабжения войск электроэнергией.
Спутниковая геодезия         
Спутниковая геодезия

раздел геодезии, рассматривающий теории и методы решения практических и научных задач геодезии по результатам наблюдений ИСЗ и др. космических объектов. Наблюдения спутника, а именно фотографирование его на фоне звёзд специальными камерами или измерения дальности и лучевой скорости спутника при помощи радиотехнических и лазерных устройств, позволяют определять координаты пунктов и направления хорд земной поверхности (геометрические задачи), уточнять параметры, характеризующие гравитационное поле Земли (динамические задачи), а также определять взаимное положение островов и материков, исследовать движение земных полюсов, изучать изменения геодезических параметров Земли во времени и т. д. Применение лазера для измерения расстояний возродило интерес к Луне как к объекту наблюдений для решения задач С. г.

При решении геометрических задач С. г. спутник считается точкой, фиксированной в пространстве в некоторый момент времени. Синхронные (одновременные) наблюдения спутника из ряда опорных пунктов и пункта, координаты которого неизвестны, позволяют определить его положение в единой системе координат опорных пунктов. Наблюдение нескольких спутников даёт возможность построить сеть спутниковой триангуляции (См. Спутниковая триангуляция) или проложить векторный ход (см. Космическая геодезия).

Для решения динамических задач С. г. нужно знать законы движения спутника на орбите (см. Небесная механика). Если законы движения спутника считаются хорошо известными, то наблюдения его дают возможность определить координаты пункта наблюдений (орбитальный метод). При уточнении параметров гравитационного поля Земли решение задачи осложняется наличием большого числа уточняемых параметров и необходимостью учёта влияния факторов, возмущающих движение спутника. Наилучшее решение задачи достигается, когда используются наблюдения или данные о движении спутников с орбитами разных наклонов и высот, а также данные наземной гравиметрической съёмки (См. Гравиметрическая съёмка). Для исследования или исключения таких возмущений, как, например, сопротивление атмосферы Земли, используют т. н. Геодезические спутники, орбиты которых выбирают для этой цели особо. В настоящее время в решении динамических задач С. г. всё большую роль играет применение радиотехнических и лазерных методов наблюдений движения спутников и далёких космических объектов.

Лит.: Основы спутниковой геодезии. М., 1974; Построение, уравнивание и оценка точности космических геодезических сетей, М., 1972; Меллер И., Введение в спутниковую геодезию, М., 1967.

А. М. Микиша.

Космическая геодезия         
Спутниковая геодезия

раздел геодезии (См. Геодезия), в котором изучаются методы определения взаимного положения точек на земной поверхности, размеров и фигуры Земли, параметров её гравитационного поля на основе наблюдений солнечных затмений и покрытий звёзд Луной, фотографирования (на фоне звёзд) Луны, баллонов с источником света, поднимаемых на высоту 20-30 км, и искусственных спутников Земли (ИСЗ), а также измерения расстояний до ИСЗ. Первые работы, относящиеся к К. г., были опубликованы во 2-й половине 18 в.; к середине 20 в. "лунные" методы К. г. получили наибольшее развитие. Однако начиная с 60-х гг. 20 в. работы по К. г. опираются исключительно на позиционные и дальномерные наблюдения ИСЗ (этот раздел К. г. обычно назывался спутниковой геодезией) и наблюдения баллонов. При наблюдениях искусственных и естественных космических объектов и небесных явлений для решения задач К. г. широко применяются методы фотографической астрометрии (См. Астрометрия).

Одним из основных методов решения геометрических задач К. г. является одновременное (синхронное) наблюдение космического объекта (Луны, ИСЗ) из нескольких пунктов на земной поверхности. Если в некоторой системе координат, связанной с Землёй, известны положения двух (или более) из числа этих пунктов, то путём математического решения пространственных треугольников с одной из вершин в точке нахождения космического объекта можно вычислить положения также и др. пунктов, из которых проводились наблюдения. Такой метод установления геодезической связи между пунктами на земной поверхности называется космической (спутниковой) триангуляцией. В случае одновременных позиционных и дальномерных (выполняемых с помощью радиотехнических средств или спутниковыми лазерными дальномерами) наблюдений ИСЗ геодезические связи могут быть осуществлены и при одном пункте с известным положением методом геодезического векторного хода. В описанных методах К. г. космический объект лишь обозначает точку, фиксированную в пространстве в некоторый момент времени. К орбитальным методам К. г. относят способы установления геодезической связи между пунктами, предусматривающие определение положения ИСЗ в пространстве с помощью законов его движения в гравитационном поле Земли; применение этого метода освобождает от необходимости проведения наблюдений во всех пунктах в один и тот же момент времени.

К динамическим задачам К. г. относят определение параметров гравитационного поля Земли путём исследования изменений некоторых элементов орбит ИСЗ, вычисляемых по результатам систематических позиционных и дальномерных наблюдений ИСЗ.

Лит.: Меллер И., Введение в спутниковую геодезию, пер. с англ., М., 1967; Бурша М., Основы космической геодезии, пер. с чеш., ч. 1, М., 1971; Построение, уравнивание и оценка точности космических геодезических сетей, М., 1972.

Н. П. Ерпылёв.

Космическая геодезия         
Спутниковая геодезия
Космическая геодезия — наука, изучающая использование результатов наблюдений искусственных и естественных спутников Земли для решения научных и научно-технических задач геодезии. Наблюдения выполняют как с поверхности планеты, так и непосредственно на спутниках. Космическая геодезия получила широкое развитие с момента запуска первого искусственного спутника Земли.
СПУТНИКОВАЯ ГЕОДЕЗИЯ         
Спутниковая геодезия
раздел геодезии, рассматривающий результаты наблюдений искусственных спутников Земли и др. космических аппаратов для определения координат точек земной поверхности, уточнения параметров гравитационного поля Земли, а также определения взаимного положения удаленных островов и материков, исследования движения земных полюсов и др.
Высшая геодезия         
  • Карта океанических бассейнов по результатам спутниковой альтиметрии. Видны структуры морского дна обнаруженные по гравитационному искажению уровня поверхности моря. (1995, [[NOAA]])
Теоретическая геодезия
Высшая геодезия (теоретическая геодезия) — одно из основных направлений современной геодезии, которое ввел в употребление германский учёный-геодезист, иностранный член-корреспондент Российской Академии Наук (1907) Фридрих Роберт Гельмерт.
изобретательность         
  • 140px
  • 140px
  • 150px
  • турбины]] требует объединения усилий инженеров из многих отраслей
  • 60px
  • 150px
  • Нижнем Новгороде]]
  • 100px
  • 60px
  • 150px
  • 145px
  • [[Международная космическая станция]] — результат научной и инженерной деятельности международного коллектива специалистов
  • 150px
  • А. В. Бари]]
  • Робера Майяра]]
ПРИМЕНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Инженерия; Техника (инженерное дело); Инженерная деятельность; Изобретательность; Инженерное искусство; Инженерная работа
ИЗОБРЕТ'АТЕЛЬНОСТЬ, изобретательности, мн. нет, ·жен. (·книж. ). Способность изобретать. Никто не ждал от него такой изобретательности.
инженерия         
  • 140px
  • 140px
  • 150px
  • турбины]] требует объединения усилий инженеров из многих отраслей
  • 60px
  • 150px
  • Нижнем Новгороде]]
  • 100px
  • 60px
  • 150px
  • 145px
  • [[Международная космическая станция]] — результат научной и инженерной деятельности международного коллектива специалистов
  • 150px
  • А. В. Бари]]
  • Робера Майяра]]
ПРИМЕНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Инженерия; Техника (инженерное дело); Инженерная деятельность; Изобретательность; Инженерное искусство; Инженерная работа
ИНЖЕН'ЕРИЯ, инженерии, мн. нет, ·жен.
1. Инженерное искусство, инженерное дело (·книж. ). Успехи инженерии.
2. собир. Инженеры (·разг. ·фам. ). На собрании присутствовала вся заводская инженерия.

Википедия

Инженерная геодезия

Инжене́рная (прикладна́я) геоде́зия изучает методы геодезических работ, выполняемых при изысканиях, в проектировании, в строительстве и эксплуатации различных зданий и сооружений, при разведке полезных ископаемых, а также при использовании и защите природных ресурсов. Одно из основных направлений современной геодезии.

Исторически инженерная геодезия возникла ещё в древние времена как результат практической деятельности человека по установлению границ раздела земельных участков, строительству оросительных каналов, осушению земель. Особое развитие она получила в XIX веке в связи с промышленной революцией. Развитие городского и дорожного строительства, возведение мостов, судоходных каналов и тоннелей привели к разработке особых методов изысканий и необходимости выноса в натуру этих сооружений. В этот период начали разрабатываться научные основы инженерной геодезии.

Что такое Инжен<font color="red">е</font>рная геод<font color="red">е</font>зия - определение