ГКИНП (ГНТА) – 01 – 006 - 03

  Главная      Учебники - Геология     Нормативы ГКИНП

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3   ..

 

 


 


 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ


 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ НОРМЫ И ПРАВИЛА


 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

o государственной геодезической сети Российской Федерации


 

ГКИНП (ГНТА) – 01 – 006 - 03


 

Обязательны для исполнения всеми субъектами геодезической и картографической деятельности (Федеральный закон «О геодезии и картографии) от 126 декабря 19995 г. № 209-ФЗ

(с изменениями, ст. 6, п. 2)


 

Утверждены приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 17 июня 2003 г. № 101-пр.


 

Согласованы начальником Военно-топографического управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 16 июня 2003 г.


 

Москва ЦНИИГАиК 2004

Настоящий нормативно-технический акт (НТА) подготовлен в соответствии с требованиями Инструкции ГКИНП (ГНТА)-119-94 и является основополагающим документом в области создания и развития государствен- ной геодезической сети Российской Федерации.

В НТА отражено состояние государственной геодезической сети на эпоху формирования сис- темы геодезических координат 1995 года, приведены основные характеристики этой системы и ос- новные принципы ее установления.

Определены структура и основные принципы развития государственной геодезической сети Российской Федерации. Даны основные характеристики создаваемых сетей и указаны требуемые точности их элементов.

С введением в действие настоящих «Основных положений о государственной геодезической сети Российской Федерации» утрачивают силу:

«Основные положения о построении государственной геодезической сети СССР». М., Геодезиздат, 1954г.

«Основные положения о построении государственной геодезической сети СССР». М., Геодезиздат, 1961г.

«I. Общие положения» в «Инструкции о построении государственной геодезической сети Сою- за ССР». М., Издательство геодезической литературы, 1961 г.

«I. Общие положения» в «Инструкции о построении государственной геодезической сети Сою- за ССР». М., Недра, 1966 г.

Допускается применение «Основных положений о построении государственной геодезической сети СССР» М. Геодезиздат, 1961 г. в тех случаях, когда используются методы триангуляции и полигонометрии.

Срок введения в действие 25 июня 2003 г.


 

© Роскартография, 2004 г.


 

  1. Общая часть

    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 года № 568 «Об установлении единых государственных систем координат» для исполь- зования при осуществлении геодезических и картографических работ на территории России устанавливается, начиная с 1 июля 2002 г., единая государственная система геодезических координат 1995 года (СК-95).

    В настоящих «Основных положениях о государственной геодезической сети Россий- ской Федерации», разработанных в рамках организационно-технических мероприятий, необ- ходимых для перехода к системе координат 1995 года, и в соответствии с Федеральным за- коном «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ (с изменениями), отра- жено состояние государственной геодезической сети на эпоху формирования системы гео- дезических координат 1995 года, приведены основные характеристики этой системы и ос- новные принципы ее установления.

    Определены структура и основные принципы дальнейшего развития государственной геодезической сети Российской Федерации. Даны основные характеристики создаваемых се- тей и указаны требуемые точности их элементов.


     

  2. Государственная геодезическая сеть

    1. Назначение государственной геодезической сети

      1. Государственная геодезическая сеть (далее - ГГС) представляет собой совокуп- ность геодезических пунктов, расположенных равномерно по всей территории и закреплен- ных на местности специальными центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчи- вость в плане и по высоте в течение длительного времени.

        ГГС включает в себя также пункты с постоянно действующими наземными станция- ми спутникового автономного определения координат на основе использования спутниковых навигационных систем с целью обеспечения возможностей определения координат потреби- телями в режиме, близком к реальному времени.

      2. ГГС предназначена для решения следующих основных задач, имеющих хозяй- ственное, научное и оборонное значение:

        • установление и распространение единой государственной системы геодезических координат на всей территории страны и поддержание ее на уровне современных и перспек- тивных требований;

        • геодезическое обеспечение картографирования территории России и акваторий окружающих ее морей;

        • геодезическое обеспечение изучения земельных ресурсов и землепользования, ка- дастра, строительства, разведки и освоения природных ресурсов;

        • обеспечение исходными геодезическими данными средств наземной, морской и аэро- космической навигации, аэрокосмического мониторинга природной и техногенной сред;

        • изучение поверхности и гравитационного поля Земли и их изменений во времени;

        • изучение геодинамических явлений;

        • метрологическое обеспечение высокоточных технических средств определения местопо- ложения и ориентирования.

      3. Наряду с ГГС созданы государственные нивелирная и гравиметрическая сети, а также геодезические сети специального назначения.

        Государственные геодезическая, нивелирная и гравиметрическая сети, созданные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства (ст. 16 Федерального закона «О геодезии и картографии» от 26 де- кабря 1995 г. № 209-ФЗ (с изменениями).


         

    2. Структура и точность государственной геодезической сети по состоянию на 1995 год

      1. ГГС, созданная по состоянию на 1995 года, объединяет в одно целое:

        • астрономо-геодезические пункты космической геодезической сети (далее - АГП КГС);

        • доплеровскую геодезическую сеть (далее - ДГС);

        • астрономо-геодезическую сеть (далее - АГС) 1 и 2 классов;

        • геодезические сети сгущения (далее - ГСС) 3 и 4 классов.

        Пункты указанных построений совмещены или имеют между собой надежные геоде- зические связи.

      2. Космическая геодезическая сеть представляет собой глобальное геодезическое построение. Координаты ее пунктов определены по доплеровским, фотографическим, даль- номерным радиотехническим и лазерным наблюдениям искусственных спутников Земли (далее – ИСЗ) системы геодезического измерительного комплекса (далее – ГЕОИК). Точ- ность взаимного положения пунктов при расстояниях между ними около 1...1,5 тыс. км ха- рактеризуется средними квадратическими ошибками, равными 0,2…0,3 м.

        Из всего состава глобальной космической геодезической сети в ГГС по состоянию на 1995 год включены данные о 26 стационарных астрономо-геодезических пунктах, располо- женных в границах АГС.

      3. Доплеровская геодезическая сеть представлена 131 пунктом, взаимное положение и ко- ординаты которых определены по доплеровским наблюдениям ИСЗ системы Транзит. Точность опре- деления взаимного положения пунктов при среднем расстоянии между пунктами 500...700 км харак- теризуется средними квадратическими ошибками, равными 0,4...0,6 м.

      4. Астрономо-геодезическая сеть состоит из 164306 пунктов и включает в себя:

        • ряды триангуляции 1 класса, сети триангуляции и полигонометрии 1 и 2 классов, развитые в соответствии с

          «Основными положениями о построении государственной геодезической сети СССР», 1954.;

          «Основными положениями о построении государственной геодезической сети СССР», 1961.;

          «Инструкцией о построении государственной геодезической сети Союза ССР». М., Издательство геодезической литературы, 1961 г.

          «Инструкцией о построении государственной геодезической сети Союза ССР». М., Недра, 1966 г.;

          Дополнениями и изменениями по астрономическим определениям к «Инструкции о построении государственной геодезической сети СССР», М.: Недра, 1966 г.;

          «Инструкцией по полигонометрии и трилатерации», М., Недра, 1976г.

        • траверсы полигонометрии 1 класса, базисы космической триангуляции большой протя- женности, проложенные в соответствии со специальными техническими указаниями.

          Полученные из уравнивания средние квадратические ошибки измеренных углов на пунктах АГС 1 и 2 классов равны 0,74” и 1,06” соответственно.

          1. Астрономо-геодезическая сеть 1 и 2 классов содержит 3,6 тысячи геодезиче- ских азимутов, определенных из астрономических наблюдений, и 2,8 тысячи базисных сто- рон, расположенных через 170…200 км.

            Точность выполненных в АГС астрономических определений координат характеризу- ется следующими средними квадратическими ошибками:

        • астрономической широты - 0,36",

        • астрономической долготы - 0,043s.

          Средние квадратические ошибки измерений астрономических азимутов и базисов, полученные по результатам уравнивания, соответственно равны 1,27" и 1:500 000.

          1. Точность определения взаимного планового положения пунктов, полученных в результате выполненного в 1991 году общего уравнивания АГС как свободной сети, харак- теризуется в собственной системе координат средними квадратическими ошибками:

        • 0,02...0,04 м для смежных пунктов,

        • 0,25...0,80 м при расстояниях от 500 до 9 000 км.

          1. Высоты квазигеоида над референц-эллипсоидом Красовского определены ме- тодом астрономо-гравиметрического нивелирования.

            Сеть линий астрономо-гравиметрического нивелирования покрывает всю территорию страны и образует 909 замкнутых полигонов, включающих 2897 астрономических пунктов. При вычислениях превышений квазигеоида использованы данные гравиметрических съемок масштаба 1:1 000 000 и крупнее.

            Точность определения превышений высот квазигеоида характеризуется средними квадратическими ошибками:

             0,06...0,09 м при расстояниях 10...20 км,

        • 0,3...0,5 м при расстоянии около 1000 км.

            1. Геодезические сети сгущения 3 и 4 классов включают в себя около 300 тысяч пунктов. Эти сети созданы методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации в соот- ветствии с "Основными положениями о построении государственной геодезической сети СССР", 1954 и 1961 г.г.

            2. Плотность пунктов ГГС 1, 2, 3 и 4 классов, как правило, составляет не менее одного пункта на 50 кв. км.

            3. На пунктах геодезических сетей 1,2,3 и 4 классов в соответствии с «Инструкцией о построении государственной геодезической сети Союза ССР», М., Недра, 1966 г. определены по два ориентирных пункта с подземными центрами.

            4. Нормальные высоты верхних марок подземных центров пунктов ГГС опреде- лены из геометрического или тригонометрического нивелирования.

            5. Существующая плотность ГГС при условии применения современных спутнико- вых и аэросъемочных технологий обеспечивает решение задач картографирования и обновления карт всего масштабного ряда до 1:500 для городов и 1:2 000 для остальной территории.


         

    3. Системы отсчета координат и времени

      1. Единая государственная система геодезических координат 1995 года получена в результате совместного уравнивания трех самостоятельных, но связанных между собой, гео- дезических построений различных классов точности: КГС, ДГС, АГС по их состоянию на период 1991-93 годов.

        Объем измерительной астрономо-геодезической информации, обработанной для вве- дения системы координат 1995 года, превышает на порядок соответствующий объем инфор- мации, использованной для установления системы координат 1942 года (СК-42).

      2. Космическая геодезическая сеть предназначена для задания геоцентрической системы координат, доплеровская геодезическая сеть - для распространения геоцентриче- ской системы координат, астрономо-геодезическая сеть - для задания системы геодезических координат и доведения системы координат до потребителей.

      1. В совместном уравнивании АГС представлена в виде пространственного по- строения. Высоты пунктов АГС относительно референц-эллипсоида Красовского определе- ны как сумма их нормальных высот и высот квазигеоида, полученных из астрономо- гравиметрического нивелирования.

        В процессе нескольких приближений совместного уравнивания высоты квазигеоида для территории отдаленных восточных регионов дополнительно уточнялись с учетом ре- зультатов уравнивания. С целью контроля геоцентричности системы координат в совместное уравнивание включены независимо определенные геоцентрические радиус-векторы 35 пунк- тов КГС и ДГС, удаленных один от другого на расстояния около 1000 км, для которых высо- ты квазигеоида над общим земным эллипсоидом получены гравиметрическим методом, а нормальные высоты - из нивелирования.

      2. В результате совместного уравнивания КГС, ДГС, АГС и значений радиус-векторов пунктов построена сеть из 134 опорных пунктов ГГС, покрывающая всю территорию при среднем расстоянии между смежными пунктами 400...500 км.

        Точность определения взаимного положения этих пунктов по каждой из трех про- странственных координат характеризуется средними квадратическими ошибками 0,25...0,80 м при расстояниях от 500 до 9000 км.

        Абсолютные ошибки отнесения положений пунктов к центру масс Земли не превы- шают 1 м по каждой из трех осей пространственных координат.

        Эти пункты использовались в качестве исходных при заключительном общем уравни- вании АГС.

      3. Точность определения взаимного планового положения пунктов, полученная в результате заключительного уравнивания АГС по состоянию на 1995 год, характеризуется средними квадратическими ошибками:

        • 0,02...0,04 м для смежных пунктов, 0,25...0,80 м при расстояниях от 1 до 9 тыс. км.

      4. Между единой государственной системой геодезических координат 1995 года (СК-95) и единой государственной геоцентрической системой координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90) установлена связь, определяемая параметрами взаимного перехода (элемен-

        тами ориентирования). Направления координатных осей

        image

        image

        image

        ,Z

        используемой геоцентриче-

        ской системы координат определены координатами пунктов КГС; начало координат этой систе- мы установлено под условием совмещения с центром масс Земли.

      5. За отсчетную поверхность в государственной геоцентрической системе коор- динат (ПЗ-90) принят общий земной эллипсоид со следующими геометрическими параметрами:

        • большая полуось 6378 136 м;

           сжатие 1:298,257839.

          Центр этого эллипсоида совмещен с началом геоцентрической системы координат;

          плоскость начального (нулевого) меридиана совпадает с плоскостью XZ

          этой системы.

          Геометрические параметры общего земного эллипсоида приняты равными соответст- вующим параметрам уровенного эллипсоида вращения. При этом за уровенный эллипсоид вращения принята внешняя поверхность нормальной Земли, масса и угловая скорость вра- щения которой задаются равными массе и угловой скорости вращения Земли.

          Масса Земли , включая массу ее атмосферы, умноженная на постоянную тяготения

          , со-

          ставляет геоцентрическую гравитационную постоянную

          fM  39860044 107 м3/c2, угловая скорость

          вращения Земли  принята равной 7292115 х10-11 рад/c, гармонический коэффициент геопотенциала

          -8

          второй степени 2 определяющий сжатие общего земного эллипсоида, принят равным 108263x10 .

      6. Система координат 1995 года установлена так, что ее оси параллельны осям геоцентрической системы координат. Положение начала СК-95 задано таким образом, что значения координат пункта ГГС Пулково в системах СК-95 и СК-42 совпадают.

        Переход от геоцентрической системы координат к СК-95 выполняется по формулам:

        XСК 95  ПЗ90  ,

        YСК 95

         YПЗ90

         Y0 ,

        ZСК 95

         ZПЗ90  Z,

        где X0 Y0 Z0 - линейные элементы ориентирования, задающие координаты начала сис- темы координат 1995 года относительно геоцентрической системы координат ПЗ-90, составляют X0

        =+25,90 м, Y0 = -130,94 м, Z0 = -81,76 м.

        За отсчетную поверхность в СК-95 принят эллипсоид Красовского с параметрами:

        • большая полуось 6378 245 м;

         сжатие 1: 298,3.

        Малая полуось эллипсоида совпадает с осью , остальные оси системы координат СК-95 лежат в его экваториальной плоскости, при этом плоскость начального (нулевого) ме-

        ридиана совпадает с плоскостью XZ

        этой системы.


         

        тами:

      7. Положение пунктов ГГС в принятых системах задается следующими координа-


         

        • пространственными прямоугольными координатами X, Y, Z;

        • геодезическими (эллипсоидальными) координатами B, L, H;

        • плоскими прямоугольными координатами x и y, вычисляемыми в проекции Гаусса-Крюгера.

        При решении специальных задач могут применяться и другие проекции эллипсоида на плоскость.

      8. Геодезические высоты пунктов ГГС определяют как сумму нормальной высоты и высоты квазигеоида над отсчетным эллипсоидом или непосредственно методами космической геодезии, или путем привязки к пунктам с известными геоцентрическими координатами.

        Нормальные высоты пунктов ГГС определяются в Балтийской системе высот 1977 года, исходным началом которой является нуль Кронштадтского футштока.

        Карты высот квазигеоида над общим земным эллипсоидом и референц-эллипсоидом Кра- совского на территории Российской Федерации издаются Федеральной службой геодезии и карто- графии России и Топографической службой ВС РФ.

      9. Масштаб ГГС задается Единым государственным эталоном времени-частоты- длины. Длина метра принимается в соответствии с резолюцией XYII Генеральной конферен- ции по мерам и весам (октябрь 1983 г.) как расстояние, проходимое светом в вакууме за 1:299 792 458-ую долю секунды.

      10. В работах по развитию ГГС используются шкалы атомного ТA (SU) и координиро- ванного UTC (SU) времени, задаваемые существующей эталонной базой Российской Федерации, а также параметры вращения Земли и поправки для перехода к международным шкалам времени, пе- риодически публикуемые Госстандартом России в специальных бюллетенях Государственной службы времени и частоты (ГСВЧ).

      11. Астрономические широты и долготы, астрономические и геодезические ази- муты, определяемые по наблюдениям звезд, приводятся к системе фундаментального звезд- ного каталога, к системе среднего полюса и к системе астрономических долгот, принятых на эпоху уравнивания ГГС.

      12. Метрологическое обеспечение геодезических работ осуществляется в соответ- ствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений.

      13. Типы средств измерений, применяемые при создании ГГС, включая импортируе- мые, должны быть утверждены, а средства измерений при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации должны проходить поверку в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.1993 №4871-1 (с изменениями).


 

III Развитие государственной геодезической сети

    1. Основные принципы развития государственной геодезической сети

      1. Задание, поддержание и воспроизведение системы координат на уровне требо- ваний, обеспечивающих решение фундаментальных перспективных задач в области геоде- зии, геофизики, геодинамики и космонавтики, обусловливает необходимость создания геоде- зической сети на качественно новом, более высоком, уровне точности.

      2. Построение такой сети - составная часть новой высокоэффективной государст- венной системы геодезического обеспечения территорий Российской Федерации, основанной на применении методов космической геодезии и использовании глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

      3. Государственная геодезическая сеть, создаваемая в соответствии с настоящими “Основными положениями”, структурно формируется по принципу перехода от общего к ча- стному и включает в себя геодезические построения различных классов точности:

        В указанную систему построений вписываются также существующие сети триангуля- ции и полигонометрии 1…4 классов.

        На основе новых высокоточных пунктов спутниковой сети создаются постоянно дей- ствующие дифференциальные станции с целью обеспечения возможностей определения ко- ординат потребителями в режиме близком к реальному времени.

      4. По мере развития сетей ФАГС, ВГС и СГС-1 выполняется уравнивание ГГС и уточняются параметры взаимного ориентирования геоцентрической системы координат и системы геодезических координат СК-95.

    2. Фундаментальная астрономо-геодезическая и высокоточная геодезическая сети

      1. Высший уровень в структуре координатного обеспечения территории России за- нимает фундаментальная астрономо-геодезическая сеть. Она служит исходной геодезической основой для дальнейшего повышения точности пунктов государственной геодезической сети.

        ФАГС практически реализует геоцентрическую систему координат в рамках решения задач координатно-временного обеспечения (КВО) .

      2. Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть состоит из постоянно дейст- вующих и периодически определяемых пунктов Роскартографии, формирующих единую сеть на территории Российской Федерации.

        В состав постоянно действующих пунктов ФАГС включаются пункты Роскартогра- фии и АГП КГС, а также ,по согласованию, расположенные на территории России пункты лазерной локации спутников, сверхдлиннобазисной радиоинтерферометрии, пункты службы вращения Земли, и другие пункты спутниковых наблюдений, измерения на которых позво- ляют поддерживать и уточнять геоцентрическую систему координат.

        Расстояние между смежными пунктами ФАГС - 650...1000 км.

        Количество, расположение постоянно действующих и периодически определяемых пунктов ФАГС, состав аппаратуры и программы наблюдений определяются программой по- строения и функционирования ФАГС.

        Все пункты ФАГС должны быть фундаментально закреплены с обеспечением долго- временной стабильности их положения как в плане, так и по высоте.

            1. Пространственное положение пунктов ФАГС определяется методами космической геодезии в геоцентрической системе координат относительно центра масс Земли со средней квадра- тической ошибкой 10…15 см, а средняя квадратическая ошибка взаимного положения пунктов ФАГС должна быть не более 2 см по плановому положению и 3 см по высоте с учетом скоростей их изменения во времени. В число основных задач построения ФАГС входит достижение требуемой точности и достоверное оценивание точности создаваемой новой геоцентрической системы коор- динат и определение изменений координат пунктов ФАГС во времени.

              На пунктах ФАГС выполняются определения нормальных высот и абсолютных зна- чений ускорений силы тяжести. Определения нормальной высоты производится нивелирова- нием не ниже II класса точности, абсолютные определения силы тяжести - по программе оп- ределения фундаментальных гравиметрических пунктов.

              Периодичность этих определений на пунктах ФАГС устанавливается в пределах 5…8

              лет и уточняется в зависимости от ожидаемых изменений измеряемых характеристик.

            2. Задаваемая пунктами ФАГС геоцентрическая система координат согласовыва- ется на соответствующем уровне точности с фундаментальными астрономическими (небес- ными) системами координат и надежно связывается с аналогичными пунктами различных государств в рамках согласованных научных проектов международного сотрудничества.

              Параметры связи между земной системой координат, задаваемой пунктами ГГС, с фундаментальными астрономическими (небесными) координатами на адекватном уровне точности устанавливаются оперативными наблюдениями ГСВЧ и публикуются в специаль- ных бюллетенях этой службы.

            3. Второй уровень в современной структуре ГГС занимает высокоточная геодези- ческая сеть, основные функции которой состоят в дальнейшем распространении на всю тер- риторию России геоцентрической системы координат и уточнении параметров взаимного ориентирования геоцентрической системы и системы геодезических координат.

              ВГС, наряду с ФАГС, служит основой для развития геодезических построений после- дующих классов, а также используется для создания высокоточных карт высот квазигеоида совместно с гравиметрической информацией и данными нивелирования.

            4. ВГС представляет собой опирающееся на пункты ФАГС, однородное по точно- сти пространственное геодезическое построение, состоящее из системы пунктов, удаленных один от другого на 150...300 км.

        Пункты ВГС определяются относительными методами космической геодезии, обес- печивающими точность взаимного положения со средними квадратическими ошибками, не превышающими 3 мм+5х10-8D (где D - расстояние между пунктами) по каждой из плановых координат и 5 мм+7х10-8D по геодезической высоте. Каждый пункт ВГС должен быть связан измерениями со смежными пунктами ВГС и не менее чем с тремя ближайшими пунктами ФАГС. В исключительных случаях на труднодоступных территориях допускается отсутствие связей между смежными пунктами ВГС при условии их связи с бóльшим количеством близ- ких пунктов ФАГС и использовании наблюдений большей продолжительности.

        На пунктах ВГС выполняются определения нормальных высот и абсолютных значе- ний ускорений силы тяжести. Периодичность этих определений устанавливается Роскарто- графией в зависимости от ожидаемых изменений измеряемых характеристик.

        Для связи существующей сети с вновь создаваемыми геодезическими построениями определяется взаимное положение пунктов ФАГС и ВГС с ближними пунктами АГС со средней квадратической ошибкой, не превышающей 2 см по каждой координате. Для связи с главной высотной основой пункты ВГС привязываются к реперам нивелирной сети I ... II классов или совмещаются с реперами соответствующих линий нивелирования.

    3. Спутниковая геодезическая сеть 1 класса, астрономо-геодезическая сеть и геодезические сети сгущения

      1. Третий уровень в современной структуре ГГС занимает спутниковая геодезическая сеть 1-го класса, основная функция которой состоит в обеспечении оптимальных условий для реа- лизации точностных и оперативных возможностей спутниковой аппаратуры при переводе геоде- зического обеспечения территории России на спутниковые методы определения координат.

      2. СГС-1 представляет собой пространственное геодезическое построение, созда- ваемое по мере необходимости, в первую очередь, в экономически развитых районах страны, состоящее из системы легко доступных пунктов с плотностью, достаточной для эффективно- го использования всех возможностей спутниковых определений потребителями, как правило, со средними расстояниями между смежными пунктами около 25…35 км.

        СГС-1 создается относительными методами космической геодезии, обеспечивающими определение взаимного положения ее смежных пунктов со средними квадратическими ошибка- ми 3мм+1х10-7D по каждой из плановых координат и 5мм+2х10-7D по геодезической высоте.

      3. СГС-1 может строиться отдельными фрагментами. В каждый фрагмент должны включаться все пункты ВГС и ФАГС, попадающие в область, перекрывающую фрагмент на треть расстояния между смежными пунктами ВГС на данной территории.

        Средняя квадратическая ошибка определения положения пунктов СГС-1 относитель- но ближайших пунктов ВГС и ФАГС не должна превышать 1…2 см в районах с сейсмиче- ской активностью 7 и более баллов и 2…3 см в остальных регионах страны.

        Нормальные высоты должны определяться на всех пунктах СГС-1, либо из геометрическо- го нивелирования с точностью, соответствующей требованиям к нивелирным сетям II…III клас- сов, либо из спутникового нивелирования как разности геодезических высот, определяемых отно- сительными методами космической геодезии, и высот квазигеоида.

      4. Окончательная точность положения пунктов СГС-1 определяется по материа- лам обработки в соответствии с нормативно-техническими актами по построению СГС-1, утверждаемыми Роскартографией.

      5. Для связи СГС-1 с АГС и нивелирной сетью часть пунктов СГС-1 должна быть совмещена или связана с существующими пунктами АГС и реперами нивелирной сети не ниже III класса. Связь, как правило, должна определяться относительным метододом косми- ческой геодезии со средними квадратическими ошибками не более 2 см для плановых коор- динат при привязке пунктов АГС и 1 см для геодезических высот при привязке нивелирных реперов. При высотной привязке использование пунктов АГС с известными нормальными высотами вместо нивелирных реперов не допускается. Расстояние между пунктами АГС, со- вмещенными с пунктами СГС-1 или привязанными к ним, не должно быть больше 70 км при средней плотности СГС-1 и 100 км при построении разреженной сети СГС-1 в необжитых районах. Расстояние между нивелирными реперами для связи с пунктами СГС-1 должно быть не более 100 км.

      6. В случае необходимости могут создаваться геодезические сети сгущения в со- ответствии с нормативно-техническими актами, утверждаемыми Роскартографией.

      7. Повторные определения координат пунктов ГГС и высот реперов должны пла- нироваться в необходимом объеме и с требуемой точностью для выявления деформаций земной поверхности и изучения закономерностей их изменений

        При необходимости повторных определений координат пунктов в сейсмоактивном регионе построение СГС-1 планируется с повторным определением пунктов ВГС на этой и смежной территориях.

        В районах происшедших землетрясений с магнитудой 5 и более повторное определе- ние координат пунктов геодезических сетей проводится в возможно короткие сроки. Протя- женность создаваемых фрагментов СГС-1, включая пункты ВГС, на которые опираются фрагменты СГС-1, должна обеспечивать опору на пункты, не затронутые влиянием произо- шедшего землетрясения. Необходимость повторных определений координат пунктов геоде- зических сетей, обусловленная деформациями техногенного происхождения, обосновывается маркшейдерскими и другими геолого-геофизическими данными.

      8. Пункты СГС-1, совмещенные или связанные с реперами нивелирной сети I...III

        классов, используются для уточнения высот квазигеоида.

        В исключительных случаях в районах, не обеспеченных необходимыми данными о высотах квазигеоида, для определения нормальных высот допускается применение тригоно- метрического нивелирования. В последнем случае средняя квадратическая ошибка взаимно- го положения смежных пунктов по высоте должна быть не более 20 см.


         

    4. Геодезические сети специального назначения

      1. Геодезические сети специального назначения создаются в тех случаях, когда дальнейшее сгущение пунктов ГГС экономически нецелесообразно или когда требуется осо- бо высокая точность геодезической сети.

      2. Геодезические сети специального назначения создаются в единых государст- венных системах координат или в установленном порядке в местных системах координат.

      3. Учет и хранение исходных данных, раскрывающих переход от местных систем координат к государственным системам координат (ключи перехода) осуществляется орга- нами государственного геодезического надзора (госгеонадзора).


 

IV. Организационные и научно-технические мероприятия

    1. Организация работ и проектирование сетей

      1. Производственный цикл построения геодезических сетей состоит из следующих ос- новных видов работ: проектирование, рекогносцировка и закрепление геодезических пунктов, вы- полнение измерений, математическая обработка, составление каталогов и технических отчетов.

      2. ФАГС создается в соответствии с научно-техническим проектом и специаль- ным руководством.

      3. Проектирование геодезических сетей выполняется с учетом всех ранее испол- ненных работ после обследования сохранности геодезических пунктов.

        Выбор места расположения геодезического пункта и типа центра должен обеспечи- вать долговременную сохранность и устойчивость пунктов в плане и по высоте в течение длительного периода времени и удобства его использования.

        Пункты СГС-1 располагаются, как правило, в легко и круглогодично доступных мес- тах с условиями, благоприятными для спутниковых наблюдений. При соблюдении указан- ных требований пункты СГС-1 могут совмещаться с существующими пунктами АГС или ре- перами нивелирной сети I…III классов.

        В геодинамически активных регионах при выборе местоположения пунктов учиты- ваются данные о вертикальных движениях земной поверхности, а также данные о структуре разломов земной коры. СГС-1 на территориях существующих геодинамических и техноген- ных полигонов проектируется с учетом уже созданных на них плановых и высотных геоде- зических построений.

      4. Типы центров устанавливаются в зависимости от физико-географических усло- вий района работ, глубины промерзания и оттаивания грунтов, гидрогеологического режима и других особенностей местности.

      5. В целях обеспечения длительной сохранности центров геодезических пунктов, они подлежат периодическому обследованию и при необходимости восстановлению.

      6. Геодезический пункт считается утраченным, если не сохранился ни верхний, ни нижний центр и утрата центра подтверждена данными инструментально-геодезического поиска.

      7. Предприятия Роскартографии несут ответственность за поддержание в рабочем состоянии пунктов ГГС в пределах закрепленной за ними территории.


         

    2. Математическая обработка измерений в ГГС

      1. Математическая обработка измерений в государственной геодезической сети выполняется поэтапно по мере накопления материалов.

      2. Математическая обработка геодезических измерений, выполняемых при по- строении и модернизации ГГС, включает полевые вычисления, предварительные вычисления и уравнивание сетей.

      3. Полевые вычисления выполняются с целью контроля измерений на их соответ- ствие допускам, установленным действующими нормативно-техническими актами и техни-

        ческими предписаниями на выполнение работ. При выполнении работ традиционными геодезиче- скими методами полевые вычисления выполняются непосредственно на каждом пункте наблюдений.

        При использовании спутниковых методов космической геодезии соответствующие контрольные вычисления должны быть выполнены до завершения полевых работ на объекте. Объемы и состав полевых вычислений устанавливаются в технических проектах на выпол- нение работ и в соответствующих методических указаниях и инструкциях. При построении ФАГС, ВГС и СГС-1 полевой контрольной обработке подвергаются, как правило, материалы наблюдений по взаимной связи пунктов вновь создаваемых и существующих сетей.

      4. Целью предварительных вычислений является вероятностно-статистический анализ результатов измерений, выявление и исключение грубых ошибок, вычисление рабочих координат, оценка качества и подготовка всей измерительной информации к окончательной обработке. Необ- ходимость выполнения предварительной обработки результатов спутниковых наблюдений и ее содержание определяются при техническом проектировании работ.

        Результаты измерений, прошедших предварительную обработку, передаются в архи- вы и банки данных.

      5. Результаты наблюдений ФАГС обрабатываются в соответствии с программой ее построения. Порядок обработки ВГС, СГС-1, а также совместной обработки ФАГС, ВГС, СГС-1 и АГС определяется соответствующими методическими указаниями.

В результате совместной обработки ФАГС, ВГС, СГС-1 и АГС должны быть получены значения координат пунктов в системах геодезических и геоцентрических координат, а также па- раметры перехода, устанавливающие связь между координатами пунктов в обеих системах.

      1. При уравнивании геодезических сетей 3 и 4 классов в качестве исходных исполь- зуются уравненные координаты пунктов высших классов. Измерения, выполненные в сетях 3 и 4 классов, редуцируются методом проектирования на поверхность отсчетного эллипсоида, а за- тем, при необходимости, на плоскость в проекции Гаусса-Крюгера. Для редуцирования исполь- зуются нормальные высоты и высоты квазигеоида над эллипсоидом, полученные в результате совместной обработки ФАГС, ВГС, СГС-1 и АГС.

      2. По результатам совместной обработки ГГС, данных нивелирования и гравиметри- ческой информации составляется карта высот квазигеоида на соответствующую территорию.


 

    1. .Каталогизация и хранение информации

      1. Уравнивание сетей завершается составлением каталогов координат и высот геоде- зических пунктов и составлением научно-технических отчетов. При уравнивании сетей по объек- там работ каталоги координат и технические отчеты составляются отдельно по каждому объекту.

      2. На территорию страны составляются и издаются каталоги пунктов ГГС, в ос- новной раздел которых помещаются плоские прямоугольные координаты этих пунктов.

        Плоские прямоугольные координаты приводятся в проекции Гаусса-Крюгера с шес- тиградусными зонами. Осевыми меридианами шестиградусных зон являются: 21, 27, 33, ..., 1770. Началом координат в каждой зоне является точка пересечения осевого меридиана с эк- ватором; значение ординаты на осевом меридиане принимается равным 500 км.

        Наряду с плановыми координатами в банках данных ГГС помещаются нормальные высоты пунктов и высоты квазигеоида.

      3. Уравненные пространственные координаты пунктов ФАГС, ВГС и СГС-1, скоро- сти их изменения и характеристики точности хранятся в специальных каталогах на машинных носителях в геоцентрической и геодезической системах координат с указанием эпох.

        Каталоги пространственных прямоугольных координат пунктов ФАГС, совмещенных с пунктами наблюдений параметров вращения Земли ГСВЧ, ежегодно публикуются с указа- нием эпохи в специальных бюллетенях ГСВЧ.

      4. Порядок и особенности каталогизации пунктов ГГС регламентируются дейст- вующей инструкцией по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов.

      5. Результаты измерений и уравнивания сетей, координаты геодезических пунк- тов, другие количественные характеристики элементов ГГС

        • на всю территорию страны - в банках геодезических данных при Федеральной службе геодезии и картографии России.

        • на территорию регионов Российской Федерации - в региональных банках геодезиче- ских данных аэрогеодезических предприятий Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических частей Топографической службы ВС РФ, а также в территориальных инспекциях государственного геодезического надзора.

      6. Структура и специальное программное обеспечение региональных банков гео- дезических данных должны быть идентичны и сопряжены с банками геодезических данных при Федеральной службе геодезии и картографии России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3   ..