Cours topométrie la cartographie à grande échelle

Matérialisation

Pour garantir une précision relative de 1 ppm (1 mm par km), la définition géométrique des points doit être millimétrique.
Pour le RRF, le type de matérialisation retenu est une borne de 1 m 3 de béton implantée au ras du sol, doublée par une borne de 0,5 m × 0,5 m × 0,8 m. Les deux bornes ont au centre de leur face supérieure un repère en laiton du type IGN.
Pour le RBF, il faut distinguer :
a) 37 % des sites appartenant à la NTF : on retrouve la borne en granit gravée IGN : au centre de la croix gravée au sommet de la borne est rajouté un repère en laiton permettant un centrage de précision millimétrique et une meilleure définition altimétrique.
D’autre part, généralement sur le radier est apposée une plaque identificatrice en bronze (ci-contre) signalant que ce point géodésique a bien été à nouveau déterminé dans le nouveau système RGF.
b) 63 % des sites entièrement nouveaux ; deux types de matérialisation ont été conçus :
● une borne dite « borne RBF lourde », constituée d’un bloc de béton cylindrique de 50 cm de diamètre pour un mètre de profondeur. La partie visible est un radier carré à ras du sol de 60 cm de côté, muni d’un repère hémisphérique en laiton en son centre, et signalé par la plaque identificatrice de l’IGN (ci-dessus) ;
● une borne préfabriquée en polyester-béton (béton armé de fibres) dite « borne RGF légère » ancrée au sol ; la tête de section carrée de 15 cm de côté et de couleur jaune affleure ; un repère hémisphérique est scellé en son centre et la plaque identificatrice est remplacée par les trois lettres IGN gravées sur une plaque en aluminium.

Système RGF 93

Une nouvelle projection plane a été choisie pour exprimer les coordonnées RGF 93 ; bien que de type Lambert, ses paramètres n’ont rien de commun avec le Lambert associé au système NTF. C’est une projection unique pour le territoire métropolitain.
Le tableau suivant donne les caractéristiques de cette nouvelle projection comparées à celles du Lambert II étendu de la NTF.

AVANT-PROPOS
 INTRODUCTION
 FINALITÉ DE LA TOPOGRAPHIE
 COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS
2.1 Établissement de cartes à petite échelle
2.2 Cartographie à grande échelle
 GÉODÉSIE, CARTOGRAPHIE
 GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS
 FORMES ET DIMENSIONS DE LA TERRE
2.1 Géoïde
2.2 Ellipsoïde de révolution
2.3 Calculs sur l’ellipsoïde
2.4 Conclusion
 REPRÉSENTATION PLANE DE L’ELLIPSOÏDE
3.1 Introduction
3.2 Déformations des figures
3.3 Classification des représentations
3.4 Représentation conique, directe, tangente et conforme : représentation de lambert
3.5 Représentation cylindrique transverse conforme de l’ellipsoïde « universal tranverse mercator » utm
 LECTURE DE CARTES
4.1 Carte de base
4.2 Définition du nord
4.3 Renseignements portés en marge de la carte
 RÉSEAUX GÉODÉSIQUES
5.1 Historique de la triangulation
5.2 La nouvelle triangulation française (ntf)
5.3 Le nouveau réseau géodésique français
 RÉSEAU ALTIMÉTRIQUE
6.1 Surfaces de référence et altimétrie
6.2 Choix d’un système d’altitude
6.3 Définition du zéro du NPF ign 69
6.4 Constitution du réseau actuel (ign 69)
6.5 Le réseau altimétrique national
6.6 Passer des observations aux altitudes normales
6.7 Les repères de nivellement
6.8 Répertoires de nivellement
6.9 Précision
 MESURES ANGULAIRES
 LE THÉODOLITE OPTICO-MÉCANIQUE
1.1 Terminologie
1.2 Principe de fonctionnement
1.3 Caractéristiques des théodolites optico-mécaniques
 MISE EN STATION D’UN THÉODOLITE : RÉGLAGES, LECTURES
2.1 Mise en station
2.2 Caractéristiques des nivelles
2.3 Réglages d’un théodolite
2.4 Lectures angulaires
 PRÉCISION DES MESURES ANGULAIRES
3.1 Erreurs systématiques dues à un défaut de l’appareil
3.2 Erreurs systématiques dues à une cause extérieure
3.3 Erreurs accidentelles

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La cartographie à grande échelle (6,83 MO) (Cours PDF)
Cours topographie et topométrie

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