- •2.1. Понятие о фигуре Земли
- •2.2. Метод проекции в геодезии
- •2.2.1. Центральная проекция
- •2.2.2. Ортогональная проекция
- •2.2.3. Горизонтальная проекция
- •2.2.4. Высотная координата и превышение
- •2.3. Расчет влияний кривизны Земли при замене участка сферы
- •2.3.1 Влияние кривизны Земли на проецирование расстояний
- •2.3.2. Влияние кривизны Земли на определения превышений
- •2.4. Определение положения точек земной поверхности
- •2.4.1. Астрономические координаты
- •2.4.2. Геодезические и географические координаты
- •2.4.3. Плоские прямоугольные и полярные координаты
- •2.4.4. Понятие о плане, карте, аэрофотоснимке
- •3.1. Понятие о зональной системе плоских прямоугольных координат
- •3.2. Ориентирование линий
- •3.3. Прямая и обратная геодезические задачи
- •4.1. Понятие о картах, планах и профилях. Масштабы
- •4.2. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •5.1. Условные знаки топографических карт и планов
- •5.2. Изображение рельефа на картах и планах
- •6.1. Перечень задач, решаемых с помощью карт и планов
- •6.2. Примеры решения задач по карте и плану
- •6.3. Цифровые топографические карты
- •6.4. Перечень задач, решаемых с помощью цифровых обычных
- •7.1. Геодезические измерения, общие положения. Методы и виды
- •7.2. Погрешности измерений, их классификация. Свойства
- •7.3. Статистические характеристики погрешностей
- •7.5. Исходные положения математической обработки
- •7.6. Общие сведения о технических средствах
- •8.1. Горизонтальные и вертикальные углы. Устройство теодоли-
- •8.2. Типы теодолитов
- •9.1. Поверки и юстировки теодолитов
- •9.2. Измерение горизонтальных углов
- •10.1. Измерение вертикальных углов
- •10.2. Погрешности измерения углов и меры по их минимизации
- •10.3. Измерение магнитного азимута
- •10.4. Ориентирование карты (чертежа) на местности при помощи буссоли
- •11.1. Обзор средств и методов измерения расстояний
- •11.2. Механические приборы для измерения расстояний
- •11.3. Оптические дальномеры
- •11.4. Определение неприступных расстояний
- •11.5. Учет значимости погрешностей измерений углов и расстояний
- •12.1. Понятие о государственных геодезических сетях
- •12.2. Понятие о современных методах создания государственная геоде-
- •12.3. Съемочное обоснование
- •13.1. Линейно-угловые ходы, их виды
- •13.2. Привязка линейно-угловых ходов
- •13.3. Привязка линейно-углового хода к стенным маркам
- •13.4. Понятие о системе линейно-угловых ходов
- •13.5. Геодезические засечки
- •13.5.1. Полярная засечка
- •13.5.2. Обратная угловая засечка
- •13.6 . Понятие о спутниковом определении координат пунктов
- •14.1. Теодолитные ходы
- •14.2. Съемка контуров. Вспомогательный прибор – экер
- •15.1. Геометрические способы определения площади
- •15.2. Аналитический способ определения площади
- •15.3. Определение площади полярным планиметром
- •15.4. Определение площади по плану посредством палетки
- •15.5. Уравнивание площадей
- •16.1. Тригонометрическое нивелирование
- •16.2. Геометрическое нивелирование, применяемые приборы, их по-
- •17.1. Приборы для геометрического нивелирования
- •17.2. Поверки и юстировки оптико-механических нивелиров
- •17.3. Сведения о лазерных и электронных нивелирах
- •18.1. Технология прокладки ходов технического нивелирования
- •18.2. Техническое нивелирование на примере и изысканиях дорожной
- •19.1. Подготовительные работы для тахеометрической съемки
- •19.2. Тахеометрическая съемка посредством теодолита
- •19.3. Понятие о тахеометрической съемке при помощи электронных тахеометров
- •19.4. Составление топографического плана по материалам тахеометрической
- •19.5. Высотные тахеометрические ходы при помощи теодолита
- •20.1 Нивелирование по квадратам
- •20.2. Другие способы нивелирования поверхности
- •20.3. Составление топографического плана
- •21.1. Основы мензульной съемки
- •21.2. Устройство и поверки мензульного комплекта
- •21.3. Поверки мензульного комплекта
- •21.4. Кипрегель-автомат
- •21.5. Требования к точности центрирования и ориентирования
- •21.6. Графические способы определения на планшете
- •21.7. Подготовка планшета и мензулы к работе
- •21.8. Производство мензульной съемки
- •22.1. Понятие о космических съемках
- •22.2. Аэрофотосъемка
8.2. Типы теодолитов
Теодолиты можно разделить на три конструктивные группы.
1. Теодолиты с металлическими угломерными кругами (механические теодоли-
ты) в настоящее время не выпускают.
2. Оптическими традиционно называют теодолиты со стеклянными угломер-
ными кругами и призменно-линзовыми отсчетными микроскопами; все измери-
тельные действия производит наблюдатель.
3. Частично автоматизированные теодолиты, к ним относятся кодовые. В кодо-
вых теодолитах на угломерные круги нанесены штриховые кодовые дорожки и
применена фотоэлектрическая регистрация отсчетов при измерении углов. Резуль-
таты измерений выдаются на дисплей прибора в числовой или в кодовой форме, и
записываются на магнитный носитель информации для последующей компьютер-
ной обработки.
Классификация теодолитов по точности. Оптические теодолиты россий-
ского производства по точности разделены на 3 класса: высокоточные (Т1), точ-
ные (Т2, Т5) и технические (Т15, Т30). В обозначении теодолита цифрами указана
средняя квадратическая погрешность измерения угла (в секундах) одним полным
приемом в благоприятных условиях. Основные технические характеристики опти-
ческих теодолитов, выпускаемых в России по ГОСТу, приведены в таблице 8.1, а
для теодолитов 3Т2КП и 3Т5КП указаны на рис. 8.12‒А. Эти сведения использу-
ются также при рассмотрении сравнительной точности и выборе теодолитов дру-
гих зарубежных фирм.
Рис. 8.12‒ А. Теодолиты 3Т2КП / 3Т5КП:
точность 2" / 5"; увеличение зрительной трубы 30×; минимальное
расстояние визирования 0,9 м; диапазон работы компенсатора
вертикального круга 4' / 5'; масса 4,1 / 5 кг
Требования к точности теодолитов, применяемых в геодезических работах для
строительства, определяются допусками к погрешностям конкретного вида изме-
рений при установке конструкций в проектное положение. Для съемочных работ
используют технические теодолиты, специальные работы выполняют точными и
высокоточными теодолитами. Освоение работы с техническими теодолитами пред-
ставляет базу овладения техникой применения теодолитов иных типов в различных
строительно-геодезических задачах.
Конструктивные особенности теодолитов. В высокоточных, точных и некото-
рых типах технических теодолитов на алидаде вертикального круга устанавливает-
ся контактный уровень (см. рис. 8.8, а) для повышения точности измерения верти-
кальных углов. Но вместо уровня может применяться маятниковый компенсатор
для автоматического устранения погрешностей, возникающих при малых наклонах
прибора в процессе измерения вертикальных углов. В шифр теодолитов с компен-
сатором добавляется буква К, например 2Т5К. В шифре теодолита Т30М буква М
обозначает, что теодолит изготовлен в «маркшейдерском варианте», т. е. снабжен
второй зрительной трубой и устройствами для закрепления на консолях в горных
выработках.
В шифре усовершенствованных теодолитов первой цифрой обозначают поряд-
ковый номер модификации прибора, например, 2Т2, 2Т5К, 2ТЗ0П (теодолиты
“второго поколения”). Буква П обозначает наличие зрительной трубы прямого изо-
бражения. Теодолит 4Т30П (см. рис. 8.12, в) – прибор “четвертого поколения”.
Теодолиты, у которых горизонтальный угломерный круг и алидаду можно вра-
щать независимо друг от друга, называют также повторительными (Т5), (Т30), так
как они позволяют измерять горизонтальные углы способом повторений, рассмот-
ренным в лекции 9, п. 9.2.
Таблица 8.1.
Основные технические характеристики оптических теодолитов
Теодолит
Характеристика
Средняя квадратическая погрешность из-
мерения угла одним приемом в производст-
венных условиях, с:
горизонтального
вертикального
Зрительная труба:
увеличение, крат
наименьшее расстояние визирования, м
Цена деления цилиндрического уровня
при алидаде круга, с:
горизонтального
вертикального
Масса теодолита, кг
Т1
1,5
3
30; 40
5
10
15
11,0
Т2
3
5
25
2
15
15
5,5
Т5
7
12
25
1,5
30
15
3,5
Т15
15
15
25
1,2
45
30
3,0
Т30
30
45
18
1,2
60
30
2,5
ЛЕКЦИЯ № 9
Поверки теодолитов. Способы измерения
горизонтальных углов
