- •1.Понятие о съемках местности. Сущность теодолитной съемки.
- •2.Принцип измерения горизонтального угла.
- •3.Теодолит, устройство, классификация по госту .
- •4. Приведение теодолита в рабочее положение.
- •6. Зрительные трубы. Оптические характеристики зрительной трубы.
- •7. Уровни, их назначение и устройство.
- •8. Основные оси теодолита и требования, предъявляемые к ним.
- •9. Первая поверка теодолита
- •11.Третья поверка теодолита.
- •12.Четвертая поверка теодолита
- •10. Вторая поверка теодолита.
- •14. Устройство вертикального круга. Измерение углов наклона.
- •15. Нитяной дальномер. Определение расстояний нитяным дальномером при горизонтальном луче визирования.
- •16.Определение растояний нтяным дальномером при наклонномлуче визировани
- •17. Точность определения расстояний. Абсолютная и относительная ошибки определения расстояния.
- •18.Мерные ленты. Рулетки.
- •19. Определение неприступных расстояний.
4. Приведение теодолита в рабочее положение.
Приведение теодолитов в рабочее положение состоит из 2-х действий:1-е центрифугирование, 2-е горизонтирование.
Центрифугирование – это совмещение вертикальной оси прибора с вершиной измеряемого угла.
Центрифугирование можно выполнить с помощью нитяного отвеса, оптический отвес, с помощью зрительной трубы (для технических теодолитах).
Точность центрифугироания 10мм.
Горизонтирование - это процесс приведения плоскости лимба в горизонтальное положение.
Выполняется с помощью цилиндрического уровня и 3-х подъемных винтов.
Отклонение пузырька от 0 пункта при различных положениях алидады не должно превышать 0,5-2 деления, в противном случае нужно отъюстировать уровень ( 1-ая поверка), а потом выполнять горизонтирование.
Потом выполняется установка зрительной трубы по глазу и по предмету.
По глазу выполняется четкая установка сети нитей с помощью. 5.Отсчётные приспособления теодолита. В теодолите Т30 отсчетное приспособление выполнено в виде штрихового микроскопа, позволяющего брать отсчеты с точностью 1'. В штриховом микроскопе в середине поля зрения виден штрих, относительно которого осуществляется отсчет по лимбу. Цена деления лимба составляет 10 угловых минут, т.е. градус разделен на шесть частей. Число минут оценивается на глаз. Точность отсчета составляет 1'.
В шкаловом микроскопе в поле зрения видна шкала, размер которой соответствует цене деления лимба. Для теодолита технической точности размер шкалы и цена деления лимба равны 60'. Шкала разделена на двенадцать частей и цена ее деления составляет 5 угловых минут. Если перед числом градусов знака минус нет, отсчет производится по шкале, где перед цифрами от 0 до 6 знака минус нет, в направлении слева направо. Если перед числом градусов стоит знак минус, в этом случае минуты отсчитываются по шкале вертикального круга, где перед цифрами от 0 до 6 стоит знак минус в направлении справа налево. Десятые доли минуты берутся на глаз с точностью до 30''.
6. Зрительные трубы. Оптические характеристики зрительной трубы.
Зрительные трубы предназначены для высокоточного наведения на удаленные предметы и точки при работе с теодолитом.
Зрительная труба состоит из частей: объектив, окуляр, фокусирующая линза, сетки нитей, кримольера, перекрестье сетки нитей.
Зрительные трубы бывают астрономические и земные. Астрономические трубы дают обратное (перевернутое) изображение предметов, а земные – прямое изображение.
В геодезических приборах применяются астрономические трубы, т.к. у них более простое устройство и меньше потери света. По конструкции зрительные трубы бывают прямые и ломаные.
Основными деталями зрительной трубы являются линзы. Линзы бывают собирательные и рассеивающие.
Различают трубы с внешней фокусировкой (трубы Кеплера) и внутренней фокусировкой.
Качество зрительной трубы зависит от ее оптических показателей: 1) увеличение зрительной трубы, 2) поле зрения, 3) точность всчирования.
Увеличение зрительной трубы – отношение угла β, с помощью которого предмет виден в трубу, к углу α в котором предмет виден перевернутым глазом, т.е. без трубы.
Увеличение можно рассматривать как отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра. Определить увеличение зрительной трубы можно по способу Галилея.
Поле зрения - это угол между диафрагмы сетки нитей вершина которого находится в оптическом центре объектива или это пространство видимое в трубу при неподвижном ее положении. Чем больше увеличение зрительной трубы, тем меньшее ее поле зрения. В геодезических приборах поле зрения от 30’ до 2°
От увеличения точности трубы зависит точность визирования.
Зная увеличение зрительной трубы можно определить точность визирования, т.е. точность совмещенного перекрестья сетки нитей с точкой предмета.
t=60”/V, увеличивает зрительность трубы.
При рассматривании изображения предмета в зрительную трубу погрешность визирования уменьшается пропорционально увеличению зрительной трубы.
