
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •Вопрос 5.
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7.
- •Вопрос 8.
- •Вопрос 9.
- •Вопрос 10.
- •Вопрос 11.
- •Вопрос 12.
- •Вопрос 13.
- •Вопрос 14.
- •Вопрос 15.
- •Вопрос 16.
- •Вопрос 17.
- •Вопрос 18.
- •Вопрос 19.
- •Вопрос 20.
- •Вопрос 21.
- •Вопрос 22.
- •Вопрос 23.
- •Вопрос 27.
- •Вопрос 28.
- •Вопрос 30.
- •32. Нивелирование участка поверхности по квадратам
- •Вопрос 32.
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35.
- •Вопрос 36.
- •Вопрос 37.
- •Вопрос 38.
- •Вопрос 39.
- •Вопрос 40.
- •Вопрос 41.
- •Вопрос 42.
- •Вопрос 43.
- •Вопрос 44.
- •Вопрос 45.
- •Вопрос 47.
- •Вопрос48
- •Вопрос49
- •Обратная геодезическая задача.
Вопрос 18.
Перечислите основные части теодолита и их назначение.
теодолит - оптико-механический прибор, с помощью которого измеряют горизонтальные и вертикальные углы, расстояния и магнитные азимуты.
Нижний круглимп; Деления 0-360
Верхний круг с отсчетным приспособлением(Алидада)
Круг для измерения вертикальных углов
Подъемные винты; для установки прибора в горизонтальном положении
Цилиндрический уровень; для фиксации нижнего круга в горизонтальном положении
Оптическая зрительная труба; для визирования теодолита на точки
Крамольера; для фокусировки наблюдаемых точек
Окуляр; для фокусировки сетки нитей
Микромерные винты; для планового передвижения трубы
Зажимные винты.
Вопрос 19.
Назовите основные оси теодолита и геометрические условия их взаимного положения.
1. ОО1 - ось вращения прибора (вертикальная ось теодолита),
2. UU1 - ось цилиндрического уровня (касательная к внутренней поверхности ампулы в нульпункте),
3. WW1 – визирная ось зрительной трубы (прямая, соединяющая оптический центр объектива и крест сетки нитей),
4.VV1 - ось вращения зрительной трубы.
Геометрические требования, предъявляемые к осям: 1)UU1 OO1, 2)WW1 VV1, 3)VV1 ОО1.
Вопрос 20.
Назовите цели и методы нивелирования.
Методы нивелирования и их точность.
Нивелированием называются геодезические работы по измерению превышений, разности высот точек.
Геометрическое нивелирование производится горизонтальным визирным лучом, который получают чаще всего при помощи приборов, называемых нивелирами. Точность геометрического нивелирования характеризуется средней квадратической погрешностью нивелирования на 1 км двойного хода равной от 0.5 до 10.0 мм в зависимости от типа используемых приборов.
Тригонометрическое нивелирование предусматривает измерение расстояния и угла наклона, которые необходимы для вычисления превышения по тригонометрическим формулам. Точность определения превышения на станции зависит от погрешностей измерений угла и расстояния и обычно на один порядок (в 10 раз) меньше чем при геометрическом нивелировании.
Гидростатическое нивелирование основано на свойстве поверхности жидкости в сообщающихся сосудах устанавливаться на одной высоте. Этот метод применяют для выверки строительных конструкций по высоте в стесненных условиях, а также при наблюдениях за деформациями инженерных сооружений. Точность определения превышений достигает 0.1 - 1.0 мм.
Вопрос 21.
Перечислите основные части нивелира и их назначение.
Устройство нивелира
оптическая зрительная труба; для визирования на рейку
цилиндрический уровень при трубе - для точного измерения
круглый уровень - для грубой установки
подъемные винты – для установки круглого уровня в нуль пункт
кремальера – для четкого изображения
окуляр – для фокусировки сетки нити
микромерный винт трубы – для горизонтального передвижения трубы
микромерный винт для вертикального перемещения трубы – эливационный
Вопрос 22.
Назовите основные оси нивелира и геометрические условия их взаимного положения.
ZZ – ось вращения нивелира
VV- ось зрительной трубы
UU- ось цилиндрического уровня при зрительной трубе
U1U1 ось круглого уровня
АА- ось вертикальной нити сетки
1.Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.
2. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира.
3.Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы.