- •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
21.4. Кипрегель-автомат
Название «Кипрегель-автомат» условно обозначает, что в отличие от простого кипрегеля
названный «автомат» позволяет определять по дальномерной рейке горизонтальное проло-
жение линии и превышение пикета относительно горизонта прибора.
У кипрегеля-автомата КН (кипрегеля номограммного), кипрегеля КА-2 (кипрегеля-
автомата) номограммные кривые нанесены на стеклянный угломерный круг (рис. 21.3, а),
который включен в оптическую систему зрительной трубы. Кривые Н (начальная кривая) и
D (кривая горизонтального проложения дальномера) видны в специальном окошке поля зре-
ния трубы (рис. 21.3, б). Расстояние р между кривыми Н и D на стеклянном круге перемен-
ное, рассчитано по формуле
р = (ро соs2ν)/КД,
(1)
где ро ‒ расстояние между кривыми на горизонтальном диаметре II круга, соответствует уг-
лу наклона ν = 0º; Кд – коэффициент оптического дальномера (Кд = 100).
Рис. 21.3. Номограммные кривые кипрегеля КН:
а – схема кривых; б – отсчеты по шкале рейки относительно кривых горизонтального
проложения (НD) и превышения (+20 и +100)
218
Кривые h и h1 для определения по шкале рейки превышений рассчитаны аналогично и
нанесены симметричны относительно горизонтальной оси I‒I, при этом рядом с тремя пара-
ми таких кривых подписаны коэффициенты +10, +20, =100 и ‒10, ‒20, ‒100 для установле-
ния знака превышения (рис. 21.3, б).
Изображения градусных и минутных делений угломерного круга и кривые номограммы
передаются посредством призм в поле зрения трубы кипрегеля и только в положении КЛ.
При определении редуцированного расстояния и превышения специальную рейку закреп-
ляют на подставке-стержне так, чтобы нулевое деление шкалы было на высоте прибора.
Зрительную трубу кипрегеля наводят на рейку (см. рис. 21, б) и совмещают правый край вер-
тикальной Г-образной полоски с левым краем изображения шкалы рейки, а нулевую кривую
Н совмещают с нулевым штрихом рейки. После этого берут отсчеты, которые в нашем при-
мере равны:
- по нити D горизонтального положения s = 12, 4 м
(здесь коэффициент дальномера Кд
= 100);
- по нити превышений с коэффициентом Кh = +20 отсчет nh = 25,8 см, значит превыше-
ние
h = Кh nh = +20×0,258 м = +5.16 м,
- контроль: нити с коэффициентом Кh = +100 отсчет nh = 5,2 см, поэтому контрольное
превышение
h = Кh nh = +100×0,052 м = +5,20 м.
. Если местность вокруг точки установки мензулы не имеет больших перепадов высот, то
превышения высотных пикетов можно определять через горизонт прибора Hг. Для этого ус-
танавливают пузырек уровня на трубе в нульпункт и берут отсчеты по рейке. Отметки пике-
тов вычисляют по формулам:
1) Hг = Hст + i ;
2) Hпк = Hг ‒ b ,
(21.2)
219
где: Hст ‒ отметка пункта установки мензулы (станции), i - высота прибора (расстояние по
вертикали от центра пункта до оси вращения трубы кипрегеля), Hг - горизонт прибора,
Hпк - отметка пикета, b - отсчет по рейке, установленной на пикете.
Использование кипрегеля в качестве нивелира требует, чтобы выполнялось главное ус-
ловие нивелира: ось уровня при трубе должна быть параллельна визирной линии трубы. Это
условие проверяется двойным нивелированием вперед на расстоянии 80 ‒ 100 м. Если вели-
чина отклонения визирного луча от горизонтального положения окажется больше 1 см, то
исправительными винтами уровня устраняют неисправность.
