- •Г.А. Шеховцов Инженерная геодезия
- •1. Введение
- •1.1. Определение геодезии
- •1.2. Цели курса инженерной геодезии в ннгасу
- •1.3. Виды занятий
- •1.4. Исторический очерк развития геодезии. Роль и значение геодезии
- •2. Фигура и размеры земли
- •2.1. Высоты точек поверхности земли
- •2.2. Основные формы рельефа местности
- •2.3. Изображение рельефа горизонталями
- •В Бергштрихи Заложение
- •3. Заложение горизонталей характеризует крутизну ската.
- •3. План, профиль, карта
- •3.1. Масштаб. Точность масштаба
- •Линейный
- •3.2. Условные знаки местных предметов для планов и карт
- •3.3. Координаты точек земной поверхности
- •4. Ориентирование линий местности
- •4.1. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий
- •4.2. Прямая геодезическая задача
- •4.3. Обратная геодезическая задача
- •5. Основные части геодезических приборов
- •5.1. Зрительная труба
- •Зрительная труба
- •Диафрагма сетки Стеклянная пластинка с сеткой Исправительный винт (4 шт) a’ a b
- •5.2. Уровни
- •5.3. Винты геодезических приборов
- •Геодезический прибор
- •6. Нивелирование
- •6.1. Нивелиры
- •6.2. Нивелиры с цилиндрическим уровнем
- •А б в Отсчет по рейке 1683
- •6.3. Порядок определения превышения на станции
- •6.4. Поверки нивелира н-з
- •Пово-рот на 1800
- •7. Продольное нивелирование трассы
- •7.1. Полевые работы
- •7.2. Камеральные работы
- •8. Нивелиры с компенсатором
- •9. Высокоточные нивелиры (на примере н-05)
- •Инварная полоса Поле зрения трубы 283452 283452 875952
- •10. Угловые измерения
- •10.1. Теодолиты
- •10.2. Повторительный теодолит 2тзо
- •10.3. Поверки и юстировки теодолита
- •Подъемные винты
- •Поворот на 1800
- •Исправительные винты уровня
- •Подъемные винты
- •Вертикальный круг
- •Горизонтальный круг
- •Наводящий винт 6 и винты сетки нитей
- •10.4. Измерение горизонтальных углов теодолитом
- •В (левая точка)
- •Вершина угла
- •Горизонталь-ный круг (лимб)
- •Первый полуприем (кп)
- •Журнал измерения углов способом приемов
- •10.5. Измерение вертикальных углов теодолитом
- •10.6. Приведение места нуля (мо) к нулю
- •10.7. Факторы, влияющие на точность измерения углов
- •11. Точные теодолиты 2т5 и 2т2
- •12. Линейные измерения
- •12.1. Непосредственный способ линейных измерений
- •Комплект шпилек
- •Наконечник с вырезом
- •Поправка за наклон местности
- •Поправка за температуру
- •Поправка за компарирование
- •12.2. Косвенный способ линейных измерений
- •Оптическийдальномер
- •Объектив
- •Нижняя дальномерная нить
- •Верхняя дальномерная нить
- •12.3. Определение неприступного расстояния и высоты сооружения
- •13. Понятие о государственной геодезической сети
- •14. Понятие о съемках местности
- •14.1. Теодолитная съемка
- •14.2. Тахеометрическая съемка
- •14.3. Нивелирование поверхности
- •14.4. Мензульная съемка
- •14.5. Фототопографическая съемка
- •15. Общие сведения из теории ошибок измерений
- •16. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений
- •16.1. Геодезические работы на стадии изысканий
- •16.2. Геодезические работы на стадии проектирования
- •16.3. Геодезические работы на стадии строительства
- •16.4. Построение на местности горизонтального угла
- •16.5. Построение на местности линии заданной длины
- •Проектное расстояние
- •16.6. Разбивка и закрепление основных осей сооружения
- •3Кж 5кж кж кЖкж кж
- •16.7. Назначение и устройство обноски
- •1 Обноска Гвоздь 6.8. Вынос нулевого горизонта
- •Ги нRр a b Столб обноски Уровенная поверхность
- •16.9. Передача отметок по вертикали
- •16.10. Построение на местности линий заданного уклона
- •I I I I I 1 2 3 d’ d’ d’ d’ d Уровенная поверхность на нв
- •16.11. Построение на местности наклонной плоскости
- •16.12. Детальная разбивка круговых кривых
- •Разрез по оси 3 т1 т1 т2
- •Прозрачная пластина Прибор Оси соору- жения Геодезиче-ские от-верстия
- •16.14. Геодезические работы при монтаже колонн
- •Монтажные риски
- •К рискам колонн прикладывают реечку с делениями, отсчет по которой при визировании на нее теодолитом должен быть равен а .
- •16.15. Исполнительные съемки
- •17. Геодезические работы при эксплуатации сооружений
- •Содержание
7.2. Камеральные работы
1. Обработка журнала нивелирования с целью получения абсолютных отметок точек трассы и точек поперечников.
2. Построение продольного и поперечных профилей трассы.
3. Проектирование на профиле линейного сооружения с вы-числением рабочих отметок насыпи или выемки и обозначением точек нулевых работ.
С перечисленными камеральными работами студенты знако-мятся в деталях при выполнении РГР №2.
8. Нивелиры с компенсатором
У нивелиров с цилиндрическим уровнем визирная ось VV приводится в горизонтальное положение в два этапа. Вначале ниве-лир приводят в рабочее положение. Затем пузырек цилиндрического уровня приводят в нуль-пункт вращением элевационного винта. Этот второй этап выполняют перед каждым отсчетом по рейке.
У нивелиров с компенсатором углов наклона достаточно вы-полнить только первый этап, то есть привести ОО в приблизительно отвесное положение с помощью круглого уровня 7 и подъемных винтов 10. При этом визирная ось VV установится в горизонтальное положение автоматически, что значительно повышает произ-водительность труда. В общем случае всякий компенсатор пред-ставляет собой механический или гидромеханический маятник.
На этой схеме пред-ставлен
нивелир с оптико-мехническим компенсато-ром
маятникового типа. Здесь роль компенсатора
играет оптическая деталь 4
( в качестве которой
может быть зеркало, призма, лин-за),
укрепленная на подвес-ном маятниковом
устрой-стве 3
и 5
(проволока, ленточки, струны, пружи-ны,
магнитная подвеска).
Назначение компенсатора 4 заключается в изменении направ-ления горизонтального визирного луча. Это изменение должно быть таким, чтобы горизонтальный луч, пройдя через оптический центр объектива 6 , попал под действием компенсатора 4 в перекрестие сетки нитей 2 , наблюдаемую через окуляр 1. В этом случае, не-смотря на наклон зрительной трубы, по рейке будет взят пра-вильный отсчет, соответствующий горизонтальной визирной оси VV. Визирование на рейку осуществляется с помощью винтов 8 и 9 .
У нивелира с компенсатором выполняются те же поверки, что и у нивелира Н-3. Дополнительно проверяется правильность работы компенсатора путем сравнения отсчетов по рейке при различных по-ложениях пузырька круглого уровня внутри круга на его ампуле.
9. Высокоточные нивелиры (на примере н-05)
Принципиальная схема высокоточного нивелира Н-05 анало-гична схеме нивелира Н-3. Отличительной особенностью является оптический микрометр, позволяющий производить отсчеты по спе-циальной рейке с высокой точностью.
Инварная полоса Поле зрения трубы 283452 283452 875952
На такой рейке смонтирована инварная полоса (инвар – сплав железа с никелем), на которой через 5мм нанесены штрихи основной и дополнительной шкал. Штрихи основной шкалы подписаны от 0 до 60. Штрихи дополнительной шкалы смещены относительно основной на 2,5мм и подписаны от 60 до 119.
Нивелир Н-05 приводится в рабочее положение так же, как и нивелир Н-3. Визируют на инварную рейку и элевационным винтом приводят пузырек цилиндрического уровня 1 в контакт. Затем вра-щением барабанчика 2 микрометра совмещают изображение средней горизонтальной нити сетки с ближайшим к ней делением основной шкалы. Для точного совмещения одна половина этой нити выпол-нена в виде биссектора.
Отсчет складывается из отсчета по шкале рейки (283000) и от-счета по шкале микрометра (452). Аналогичным образом берут от-счет по дополнительной шкале рейки, совместив барабанчиком 2 изображение средней нити с ближайшим делением этой шкалы. В нашем примере отсчет по основной шкале равен 283452, отсчет по дополнительной шкале 875952. Разность между отсчетами всегда должна равняться постоянному числу 592500.
Для того, чтобы полученные отсчеты выразить в миллиметрах, необходимо умножить их на 0,05мм – цену деления барабана мик-рометра. Так, отсчет 283452 соответствует 1417,26мм. Точность от-считывания с помощью микрометра не ниже 0,05мм.
Для нивелира Н-05 кроме трех поверок, что и у нивелира Н-3, предусмотрены дополнительные исследования по специальной программе.
