
- •1) Геодезия как наука, ее задачи. История развития, связь с другими дисциплинами.
- •2) Топография как предмет. Цель и задачи. План и карта, различие между ними.
- •3) Общие сведения о форме и размерах Земли. Измерения Эратосфена по определению размеров Земли.
- •4) Градусные измерения по определению формы и размеров Земли.
- •5) Нормаль, отвесная линия. Уклонение отвесных линий и их влияние на определение астрономической широты.
- •6) Системы координат, применяющиеся в геодезии.
- •7) Проекция Гаусса. Плоская прямоугольная система координат.
- •8, 9) Влияние кривизны Земли на горизонтальные и вертикальные расстояния в проекции Гаусса.
- •10) Ориентирование линий на карте и местности.
- •11) Топографическая карта и план: задачи решаемые по ним.
- •25) Разграфка и номенклатура карт.
- •26) Определение номенклатуры листа карты
- •27) Геодезические измерения на местности и их цель. Ггс и ее классификация.
- •28) Метод триангуляции, его сущность. Закрепление на местности пунктов ггс.
- •31) Теодолит 2т-30п и его устройство.
- •34) Уровни теодолита. Цена деления уровня.
- •35) Оси теодолита и их взаимное расположение.
- •36) Порядок измерения горизонтального угла способом приемов. Точность измерения.
- •38) Устройство вертикального угла. Место нуля, вычисление угла наклона.
- •40) Линейные измерения и их назначение. Мерные приборы, применение для линейных измерений.
- •41) Компанирование мерного прибора. Поправки в длину линии.
- •42) Порядок измерения длины линии мерной лентой. Уравнение полной длины линии с учётом всех поправок.
- •43) Измерения длины линии с помощью дальномеров. Нитяной дальномер и его теория. Точность.
- •44) Определение горизонтального проложения в тахеометрической съемке.
- •45) Определение превышения в тахеометрической съемке через расстояние, измеренное с помощью нитяного дальномера.
- •46) Нивелирование; методы и задачи.
- •47) Сущность геометрического нивелирования.
- •48) Способы нивелирования: из середины и вперед.
- •2. Способ нивелирования «из середины»
- •49) Нивелир н3 и его устройство. Поверки.
- •52) Поверка главного условия нивелира.
- •55) Метод тригонометрического нивелирования и его сущность.
- •56) Ошибки геодезических измерений и их классификация. Свойства случайных ошибок.
- •62) Топографические съемки, их виды и назначение.
- •65) Теодолитная съемка. Порядок полевых работ.
- •66) Способы съемки ситуации.
- •69) Камеральная обработка материалов теодолитной съемки. Порядок обработки.
- •70) Угловая невязка теодолитного хода.
- •74) Тахеометрическая съемка. Сущность и назначение.
- •75) Съемочное обоснование в тахеометрической съемке и способы его создания.
- •76) Порядок работы на станции тахеометрического хода.
- •81) Нивелирование поверхности, виды нивелирования.
- •84) Вычисление отметок вершин квадратов через горизонт иструмнта.
- •85) Метод интерполирования аналитическим способом.
- •87) Нивелирование трассы линейного сооружения. Полевые работы: разбивка пикетов, главных точек кривых, поперечников.
31) Теодолит 2т-30п и его устройство.
Остановимся подробно на устройстве теодолита 2Т-30П.
Оптический
теодолит 2Т-ЗОП является повторительным.
Подставка 4 теодолита с тремя подъемными
винтами 2 при помощи пластинчатой пружины
3 скреплена с круглым основанием 1,
являющийся дном упаковочного футляра,
^тим основанием теодолит Устанавливают
на головку 8 штатива 19 и закрепляют
становым винтом 20, снабженным крючком
21 для подвешивании нитяного отвеса. В
подставке 4 теодолита имеется закрепительный
17 винт и микрометренный винт лимба. Над
подставкой расположен горизонтальный
круг, состоящий из лимба и алидады. На
корпусе алидады имеется закрепительный
винт 5 и микрометренный винт алидады, а
также цилиндрический уровень 6. Уровень
снабжен исправительными винтами. Цена
деления уровня равна 45".
Внутри колонок (подставок) 8 укреплены втулки, в которых вращается корпус зрительной трубы 15. К корпусу прикреплен вертикальный круг 14. Высота колонок должна быть одинаковой и обеспечивать свободный поворот трубы вокруг оси вращения. Вместе с тру
бой вращаются вертикальный круг и отсчетный микроскоп 12. При закрепленном положении трубы (винт 10) вращение зрительной трубы осуществляют микрометренным винтом 7. Установка зрительной трубы по наблюдаемому предмету производится вращением фокусирующего устройства - кремальеры 9. Установка сетки нитей трубы по глазу наблюдателя осуществляется вращением диоптрийного кольца окуляра 11. Как объектив, так и окуляр зрительной трубы закреплены в ее корпусе 15. Перемещение сетки нитей осуществляют при помощи котировочных винтов, закрытых защитным колпачком. На стеклянных лимбах горизонтального и вертикального кругов нанесены деления через один градус.
32. Отсчетные приспособления теодолита. Зрительная труба и ее устройство. В современных геодезических инструментах применяются зрительные трубы с внутренней фокусировкой (рис. 35а). Оптическая схема такой трубы показана на рис. 356.
При производстве работ обычно визируют на предметы, значительно удаленные от инструмента, поэтому предмет АВ всегда находится вне фокусного расстояния OjF объектива, а изображение А2В2 преД' мета, полученное через объектив, будет действительным и обратный Чтобы увеличить это изображение, в трубу вводят окуляр.
Окуляр устанавливается таким образом, чтобы расстояние СО2 было меньше фокусного расстояния O2Fr В таком случае изображение А3В3 получится мнимым и увеличенным.
Между объективом и окуляром ставится двояковогнутая линза, перемещаемая внутри трубы с помощью кремальеры 5 (рис. 35а). Изменение положения этой линзы меняет положения фокуса объектива, поэтому она называется фокусирующей линзой.
В окулярной части зрительной трубы, в том месте, где получается действительное изображение предмета А2В2, помещается диафрагма 4, в отверстие которой вставлена стеклянная пластинка с нанесенной на ней сеткой нитей. Различные системы нитей, применяемые в современных геодезических инструментах, показаны на рис.36. Зрительная труба имеет три уровня: визирную (соединяет оптический центр с центром сетки нитей), оптическую (соединяет оптические центры объектива и окуляра) и геометрическую (соединяет геометрические центры объектива и окуляра).