Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
nashe_spasenie.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Билет№46

46.1 Назвать и привести схему привязки теодолитного хода к пунктам государственной геодезической сети.

Для получения координат точек теодолитного хода в общегосударственной системе координат и для осуществления контроля измерений теодолитный ход следует привязывать к пунктам геодезической опорной сети. Сущность привязки теодолитного хода состоит в передаче с опорных пунктов плановых координат как минимум на одну из точек теодолитного хода и дирекционного угла на одну или несколько его сторон. Координаты опорных пунктов и дирекционные углы исходных направлений выбираются из каталогов пунктов геодезической сети. Наиболее характерными случаями привязки теодолитных ходов являются следующие. 1. Теодолитный ход непосредственно примыкает к пункту опорной сети. В данном случае пункт А геодезической опорной сети с известными координатами Ха, Уа является одновременно вершиной теодолитного полигона. С пункта А имеется видимость на другой пункт В геодезической сети, дирекционный угол направления άAB известен. Для передачи дирекционного угла на одну из сторон теодолитного хода следует измерить примычный угол φА между исходной и определяемыми сторонами. Вычисление дирекционного угла определяемой стороны теодолитного хода производится по известным формулам. 2. Теодолитный ход проложен между двумя пунктами опорной сети. Начальная и конечная точки А и С разомкнутого теодолитного хода являются пунктами опорной сети, координаты которых известны. С каждого из конечных пунктов должно быть видно хотя бы по одному пункту опорной сети, например В и D. Дирекционные углы исходных сторон άBA и άCD известны. Непосредственная привязка заключается в измерении на конечных пунктах А и С примычных углов φА, φА’ и φС, φС’ между исходными направлениями АВ и СD и первой и последней сторонами хода. 3. Теодолитный ход не примыкает к пунктам опорной сети. В этом случае от ближайшего пункта опорной сети прокладывают специальный теодолитный ход до одной из сторон теодолитного хода; с целью контроля измерений и повышения надежности привязки привязочный ход должен быть замкнутым. На исходном пункте А и точке теодолитного хода 1 измеряют примычные углы φА и φА’, φ1 и φ1’. 4. В районе прокладки теодолитного хода отсутствуют пункты опорной сети. В этом случае дирекционные углы одной или нескольких сторон хода могут быть вычислены, исходя из значений истинных азимутов направлений А, которые устанавливаются на основе астрономических наблюдений небесных светил. Зная величину сближения меридианов γ, рассчитывают дирекционные углы определяемых направлений по формуле: ά = А – γ. Измерив магнитные азимуты Ам нескольких сторон хода, и учитывая магнитное склонение δ, можно найти дирекционные углы этих сторон по формуле: ά = Ам + δ – γ.

46.2 Устройство, назначение и работа современных теодолитов.

Наиболее перспективным с точки зрения автоматизации угловых измерений являются электронные (цифровые) теодолиты. При их использовании роль наблюдателя сводится к визированию на наблюдаемые цели, анализу и оценке точности измерений. Отличительной особенностью электронного теодолита является наличие в его конструкции цифрового преобразователя угла (ЦПУ) в цифровой код. Основными элементами ЦПУ является кодирующий диск, индексная диафрагма и фотоэлектрическая считывающая система. Кодирующий диск и индексная диафрагма представляют собой соосно расположенные стеклянные диски, на обращенных друг к другу поверхностях которых нанесены концентрические кодовые дорожки с прозрачными и непрозрачными сегментами. В этом случае значение наблюдаемого направления (отсчет по кодовому лимбу) представляется сочетанием двух сигналов: «темно-светло». Тем самым в основу кода положена двоичная система счисления. Регистрация информации с кодового лимба может осуществляться на фотопленку, перфоленту, магнитную ленту, световое табло или обычную компьютерную дискету. К настоящему времени разработан целый ряд конструкций электронных теодолитов, различающихся типом отсчетного кодового устройства, способностью считывания информации и регистрации результатов измерений и точностью. К числу современных электронных теодолитов относятся отечественные кодовые теодолиты ТК, ТТ11,Т10Э, а также зарубежные КО-В1 (Венгрия), Т1000 и Т2000 (Швейцария), Eth3 и Eth4 (Германия), приборы серий DT, EtL и NE (Япония) и др. Использование электронных теодолитов не только существенно упрощает и ускоряет полевые наблюдения, но и делает сами измерения менее субъективными.

Новым развивающимся направлением геодезического приборостроения является создание лазерных геодезических приборов и систем различного назначения, в том числе и лазерных теодолитов. Лазерным называется теодолит, в котором параллельно визирной оси зрительной трубы либо вдоль этой оси направлен узкий пучок лазерного излучения. В качестве источников излучения используются оптические квантовые генераторы – лазеры, обеспечивающие высокую направленность и большую спектральную плотность лазерного потока. Для регистрации положения центра лазерного пучка в точках визирования используется экран с нанесенной на него сеткой квадратов или маркой в виде концентрических окружностей, а для автоматической регистрации - фотоэлектрические датчики. К числу лазерных теодолитов можно отнести отечественные ЛТ-75, ЛТ-56, а также зарубежные: в виде насадок к серийным оптическим теодолитам - GLO-1, GLO-2, GLA-1 и GLA-2,GLA-3 для теодолитов Т1А, Т16 и Т2 фирмы «Вильд» (Швейцария) FVL фирмы «Отто Феннель» (ФРГ); в виде самостоятельных приборов – LT3 (США), LG68 (Германия), SLT-20 (Япония).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]