
- •Предмет геодезия, её связь с другими науками. Инж. Геодезия , ее роль в строительстве.
- •Сведения о фигуре земли.
- •Влияние кривизны земной поверхности на горизонтальные расстояния и высоты точек.
- •Системы координат, применение в геодезии.
- •Системы высот, применение в геодезии.
- •Метод проекций в геодезии.
- •Планы и карты, масштабы и их виды.
- •Рельеф и его изображение на планах и картах. Горизонтали.
- •Крутизна ската местности. Построение графиков заложения.
- •Номенклатура карт до масштаба 1:10000.
- •Ориентирование линий. Определение углов ориентированных линий.
- •Измерения и их классификации. Виды погрешностей.
- •Случайные погрешности и их свойства. Средняя квадратическая погрешность.
- •Оценка точности функции измеренных величин.
- •Понятие о неравноточных измерений.
- •Назначение и виды геодезических сетей.
- •Геодезические сети
- •3) Определяют расстояние между точками:
- •Характеристика теодолитного хода. Проложение теодолитных ходов.
- •Вычислительная обработка полевых наблюдений теодолитного хода.
- •Привязка теодолитного хода.
- •Построение теодолитного плана местности.
- •Сущность измерения горизонтального угла.
- •Классификация теодолитов.
- •Устройство уровней и зрительной трубы теодолита.
- •Установка теодолита в рабочее положение, поверки и юстировки теодолитного хода.
- •Измерение горизонтальных углов теодолитом.
- •Измерение углов наклона. Место нуля вертикального угла.
- •Способ измерения линий и их точность.
- •Устройство ленты и рулетки. Компарирование.
- •Измерение длин линий. Поправки в измерениях р………
- •Измерение неприступных расстояний.
- •Устройство и измерение длин линий нитяным дальномером.
- •Нивелирование и его виды.
- •Сущность и способы геометрического нивелирования.
- •Влияние кривизны и рефракции на результаты нивелирования.
- •Классификация и устройство нивелиров.
- •Поверки и юстировки нивелиров.
- •Лазерные нивелиры.
- •Техническое нивелирование, последовательность наблюдения на станции. Контроль наблюдений.
- •Комплекс геодезических работ при трассировании.
- •Обработка результатов технического нивелирования.
- •Построение продольного профиля трассы автодороги.
- •Сущность тригонометрического нивелирования.
- •Тахеометрическая съемка. Построение топографического плана.
- •Нивелирование поверхности. Построение плана местности.
- •Виды инженерных изысканий.
- •Опорные сети на территории строительства.
- •Строительная сетка.
- •Общие сведения о геодезических работ при проектировании.
- •Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ.
- •Сущность и принципы разбивочных работ.
- •Элементы разбивочных работ.(нашел только угла)
- •Способ разбивки сооружений.
- •Геодезическая подготовка проекта.
- •Разбивка осей зданий.
- •Разбивка котлованов и фундаментов.
- •Передача отметок на дно глубокого котлована и высокие части сооружения.
- •Построение разбивочной основы на исходных и монтажных горизонтах.
- •Геодезические работы при монтаже колонн.
- •Определение высот сооружений.
- •Детальная разбивка кривой.
- •Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций.
- •Исполнительные съемки.
- •Наблюдения за деформацией зданий и сооружений.
- •Определение кренов сооружений.
Классификация и устройство нивелиров.
Нивелир- это геодезический прибор, с помощью которого определяют превышение между точками. Нивелиры в зависимости от их конструкции бывают с цилиндрическим уровнем (уровненные нивелиры) и с компенсатором. В первом случае горизонтальность визирного луча определяется с помощью уровня, а во втором с помощью компенсатора. К названию нивелира также могут добавляться буквы К и Л, а перед буквой Н могут стоять цифры, обозначающие номер модели модификации прибора. Например: 2Н-10КЛ означает: вторая модификация нивелира Н10 с компенсатором и лимбом. В настоящее время широко используют нивелиры Н-3, Н-3К, Н-3КЛ, Н-10Л и др.
Нивелир Н-3:
Основными частями нивелира являются: подставка7 снабжённая подъёмочными винтами8, элевационный винт6, зрительная труба5, цилиндрический уровень4. Наводящий винт3, круглый уровень1, закрепительный винт2.
|
Основные оси нивелира: ось вращения прибора, визирная ось зрительной трубы. Для наведения прибора на рейки используют закрепительные и наводящие винты. Круглый винт служит для приведения прибора в отвесное положение.
Классификация нивелиров: Высокоточные Н-0.5, точные нивелиры Н-3, технические нивелирыН-10
Поверки и юстировки нивелиров.
Эльвационный винт предназначен для приведения пузырька цилиндрического уровня в ноль пункт.
1. Поверка: ось круглого уровня должна быть параллельна вертикальной оси прибора.
2. Поверка: вертикальный штрих сетки должен быть параллелен вертикальной оси прибора.
3. Поверка (нитяной отвес): главная визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня.
X=(a+b)/2-(Iпра + iпрв)/2=<4
Юстировка:
1. Nпр=a-x
2. Устанавливают правильный отсчёт эливационным винтом.
3. Возвращают пузырёк цилиндрического уровня в ноль пункт, юстировочным винтом.
Лазерные нивелиры.
Нивели́р — оптико-механический геодезический инструмент для геометрического нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими точками. Инструмент, устанавливаемый обычно на треножник (штатив), оборудован зрительной трубой, приспособленной к вращению в горизонтальной плоскости, и чувствительным уровнем.
Для приведения нивелира в рабочее положение служат подъёмные винты подставки, для точного горизонтирования визирной оси при взятии отсчёта — элевационный винт.
Маркировка нивелиров, выпускаемых в России, состоит из буквенно-цифрового кода примерно такого вида: 3Н2КЛ. Здесь цифра 3 обозначает модификацию прибора, буква Н — нивелир, цифра 2 — среднеквадратическая погрешность на 1 километр двойного хода в миллиметрах, К — обозначает наличие компенсатора, Л — наличие горизонтального лимба для измерения горизонтальных углов (обычно с точностью порядка одного градуса).
Современные оптические нивелиры оснащены автоматическим компенсатором — устройством автоматической установки зрительной оси прибора в горизонтальное (рабочее) положение. В нивелирах с компенсатором цилиндрический уровень, параллельный оси зрительной трубы, может отсутствовать. В большинстве нивелиров также имеется круглый уровень для грубого горизонтирования инструмента.
Все оптические нивелиры имеют также нитяной дальномер для определения расстояний по рейке. Это связано с необходимостью контролировать равенство плеч при нивелировании способом «из середины».
По точности нивелиры делятся на высокоточные, точные и технические. Высокоточные оптические нивелиры снабжены микрометренной пластиной или съёмной насадкой для взятия отсчётов по штриховой инварной рейке. Для технического нивелирования, а также нивелирования III и IV классов точности обычно применяются шашечные рейки.
Помимо оптических, в последние годы получили распространение цифровые нивелиры. Они используются со специальной штрихкодовой рейкой, что позволяет автоматизировать взятие отсчёта. Цифровые нивелиры обычно оснащены запоминающим устройством, позволяющим сохранять результаты наблюдений.
Также существуют лазерные нивелиры — электронно-механические приборы, в которых используется принцип вращения лазерного луча. Основное достоинство лазерного нивелира — простота в работе, не требующая специальных навыков по настройке прибора, и возможность проведения работ только одним человеком. Такие нивелиры применяются в строительстве. Многие модели имеют также возможность построения наклонных плоскостей и отвесных линий.