КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Рассмотрим частный случай
Сетей. Расчет точности и числа ступеней развития опорных геодезических Наиболее слабый пункт будет находится в последней ступени. Наивысшая точность измерения в первой ступени. Введем следующие обозначения: mi – ср.кв. ошибка ступени с номером i; mi-1 – ср.кв. ошибка в положении наиболее слабого пункта в ступени i-1; mизм – ср.кв. ошибка пункта i-той ступени, вызванная ошибками выполняемых в ней измерений. Справедливым будет выражение m2i = k2m2i-1+m2изм. mu i = mизм. k – некоторый коэф., который устанавливается на основе научных исследований. m22 = k2m21+m2u2 mu2 – ср.кв. ошибка положения пункта, вызванная измерениями во второй ступени. m23 = k2m22+m2u3 = k2(k2m21+m2u2)+m2u3 = k4m21+k2m2u2+m2u3 m24 = k2m23+m2u4 = k2(k4m21+k2m2u2+m2u3) + m2u4 = k6m21+k4m2u2+k2m2u3+m2u4 Настоящие выражение можно обобщить для n – ступеней: m2n = k2n – 2m21 + k2n – 4m2u2 + k2n – 6m2u3 + k2n – 8m2u4 + … + m2un Приведем подобные в данном выражении, сделав следующие допущения m2u1 = m2u2 = … = m2un = m2u m2n = k2n – 2m21 + m2u(k2n – 4 + k2n – 6 + … + 1) В скобках – сумма членов геометрической прогрессии, в которой a1 = 1 – числитель q = k2 – знаменатель. В общем сумма членов геометрической прогрессии равна S = a1(qn– 1)/(q-1) S = 1(k2(n-1) – 1)/(k2 – 1) И, соответственно, получим m2n = k2n – 2m21 + m2u (k2(n - 1) – 1)/(k2 – 1) Исходя из этого выражения можно, задаваясь mn, m1, k, mu, рассчитать значения n, т.е. число ступеней и наоборот при известном числе ступеней, задаваясь другими значениями, можно определить k, mu
Пусть опорная сеть развивается так Мы имеем случай односторонней привязки, в этом случае К=1. Это самый неблагоприятный случай, но расчеты при нем будут гарантированны для всех случаев практики. При К стремящемуся к 1 найдем предел дроби:
(К^2(n-1) – 1)/(k²– 1); lim(k^2(n-1) – 1)/(k^2-1)
Мы получим неопределенность 0/0, для решения такой неопределенности применим правило Лопиталя, для этого продифференцируем числитель и знаменатель по К и найдем предел производных числителя и знаменателя, тогда будем иметь: lim(2(n-1)*k^(2(n-1)-1)/2k=n-1. То есть в самом неблагоприятном случае имеем простое выражение Mn^2= k^2(n-1) * m1^2 + mu^2 * (n-1) Однако мы имеем двустороннюю привязку всегда, при этом значение К, будучи меньше единицы, меньше 0,5 не бывает. Исследуем при каком значении n можно пренебречь ошибками исходных пунктов Mn^2=0.5^2(n-1) * m1^2 + mu^2 * (n-1) При n=2 0.5^2(n-1) =0.25, при n=3 0.5^2(n-1) =0.0625, при n=4 0.5^2(n-1) =0.0156 В технике принято, если одна из составляющих меньше другой в 10 раз, то ею можно пренебречь, Из этого следует, что ошибки исходных пунктов имеют существенное влияние лишь на 3-ю ступень развития опорной межевой сети. Другими словами при расчете точности геодезической сети следует учитывать ошибку лишь 2-х предыдущих ступеней.
§2. РАСЧЕТ ЧИСЛА И ТОЧНОСТИ СТУПЕНЕЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОПОРЫ.
Для расчета числа и точности ступеней геодезической опоры воспользуемся формулой (9) самого неблагоприятного случая влияния исходных данных. В соответствии с ней средняя квадратическая ошибка наиболее слабоопределяемой точки в последней ступени определяется выражением: m= m+ m+ … + m , (17) где mi = mn. В предположении равенства между собой всех составляющих этого выражения получается формула (14). Однако если принять, что (18) для всех i, то можно записать что (19) (20) Полагая, что m2 = km, То Соответственно (21) В соответствии с (18) – (21) выражение (17) можно переписать так: m= + + … + m (22) или m= m (23) Находя в (23) общий знаменатель перепишем его так: m= m (24) или m= (25) Исходя из этого выражения можно находить mo, n, mn и k в отдельности при заданных других величинах. Например, при определенном k, mn и mo можно вычислить n. Если задано mo, k, n, то можно вычислить mi. Действительно исходя из (17) m= m+ m+ … + m+ … + m (26) Очевидно, что в соответствии с (21) Тогда m= + + … + m+ … + (27) Полагая в (27) общий знаменатель kзапишем m= (28) Следовательно m= (29) или m= (30) В заключении отметим следующее. Во всех предыдущих выводах оценивалось лишь влияние ошибок положения исходных пунктов. Однако кроме этого влияние имеет место еще влияние ошибок исходных дирекционных углов. В наиболее неблагоприятном случае ошибки исходных дирекционных углов увеличивают дисперсии определяемых пунктов в последующей ступени в 2 раза. Следовательно, формулы (14), (12) и (13) можно записать так: m= nm(2+ 2+ … + 1).
§3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТОЧНОСТИ ПРОЕКТА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 402; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |