Требования к геодезическому обоснованию вариометрической съёмки на примере Курской магнитной аномалии
Метод определения координат гравиметрических пунктов зависит от заданной точности их определения. Плановые координаты для составления мелкомасштабных карт определяют по топографическим картам и фотопланам более крупного масштаба. При детальных гравиметрических съемках масштаба 1 : 50 000 и крупнее координаты гравиметрических пунктов определяют теодолитными и мензульными ходами или радиогеодезическими методами.
Методика определения высот выбирается в зависимости от их точности. При съемках мелких масштабов высоты находят по топографическим картам. При детальных съемках точности 0,1 мГал и выше высоты определяют из геометрического нивелирования, при съемках точности 0,2—0,5 мГал — из геодезического, барометрического или гидростатического нивелирования, применяют стереофотограмметрические методы.
Как видно из табл. 1, точность определения плановых координат и высот при детальных съемках довольно высока. Топографо-геодезические работы по трудоемкости и объему работ значительно превосходят гравиметрические наблюдения. По времени топографо-геодезические работы должны опережать гравиметрические. [5]
ΔgБ = Δg--2πfσHγ = Δg – 0,0418σHγ (3.3)
Таблица 1
Масштаб карты |
Сечение изоаномал, мГал |
Точность аномалий Буге, мГал |
Средние квадратические погрешности, м |
Число лунктов на 1 км2 | |
плановых координат |
высот | ||||
В равнинных районах | |||||
1 : 1 000 000 |
5 |
1,5 |
200 |
5,0 |
0,04—0,1 |
1 : 500 000 | |||||
1 : 200 000 |
2 |
0,8 |
100 |
2,5 |
0,01- 0,25 |
1 : 100 000 |
1 |
0,4 |
80 |
1,2 |
0,25—1,0 |
1 : 50 000 |
0,50; 0,25 |
0,1; 0,1 |
40 |
0,7; 0,35 |
2—50 |
1 : 25 000 |
0,25; 0,20 |
0,1; 0,08 |
20 |
0,35; 0,25 |
12— 80 |
1 : 10 000 |
0,20; 0,10 |
0,08; 0,04 |
4 |
0,20; 0,10 |
20—200 |
1 : 5 000 |
0,10; 0,05 |
0,04; 0,02 |
2 |
0,10; 0,05 |
50—500 |
В горных районах | |||||
1 : 200 000 |
2 |
1,0 |
100 |
3,0 |
0,1— 0,25 |
1 : 100 000 |
1 |
0,5 |
100 |
1,80 |
0,25—1,0 |
1 : 50 000 |
1; 0,5 |
0,5; 0,25 |
50 |
1,6; 0,90 |
1—30 |
1 : 25 000 |
0,5; 0,25 |
0,25; 0,12 |
25 |
0,90; 0,45 |
4-60 |
1 : 10 000 |
0,20 |
0,10 |
5 |
0,25 |
20—100 |
1 : 5 000 |
.0,10 |
0,05 |
2 |
0,12 |
50—250 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гравиразведочные работы на КМА были первыми работами такого рода в нашей стране. При проведении этих работ были заложены основы методики проведения гравиметрической съёмки для разведки железорудных месторождений. В выпускной работе отмечена роль акад. Михайлова А. А. в теории и практике гравиметрических и геодезических работ. Показано значение измерений вторых производных на современном уровне развития геодезии. Приведён пример влияния возмущающей массы на неоднородность поля притяжения.