- •120101 «Прикладная геодезия»
- •П редмет и задачи высшей геодезии
- •Краткая история развития высшей геодезии
- •Основные методы создания государственной геодезической сети
- •Построение государственной геодезической сети
- •Последовательность выполнения основных геодезических работ
- •Расчет высоты геодезических знаков
- •Способы оценки точности геодезических построений
- •Оценка точности триангуляции по приближенным формулам
- •Средняя квадратическая ошибка передачи связующей стороны в ряде триангуляции
- •Сплошные сети триангуляции
- •Оценка точности трилатерации по приближенным формулам Средние квадратические ошибки вычисленных углов треугольников
- •Продольный и поперечный сдвиги трилатерации
- •Сплошные сети трилатерации из равносторонних треугольников
- •Угловые измерения Классификация угломерных приборов
- •Высокоточные теодолиты
- •Поверки и исследования высокоточных теодолитов
- •Определение рена оптического микрометра
- •Определение эксцентриситета алидады и лимба
- •Определение ошибок делений и диаметров лимба
- •Способы угловых измерений
- •Источники ошибок при угловых измерениях и методы ослабления их влияния
- •Привязка ориентирных пунктов
- •Предварительные вычисления в триангуляции
- •Уравнивание геодезических сетей на плоскости
- •Уравнивание триангуляции коррелатным способом. Условные уравнения. Число независимых условий.
- •Оценка точности функций
- •Уравнивание триангуляции двухгрупповым методом Урмаева-Крюгера
- •Оценка точности
- •Уравнивание геодезических сетей параметрическим способом
- •Уравнивание поправок направлений
- •Уравнение поправок дирекционных углов
- •Уравнения поправок измеренных сторон
- •Составление редуцированных нормальных уравнений
- •Оценка точности
- •Уравнивание сетей трилатерации Предварительные вычисления
- •Виды независимых условных уравнений
- •Условное уравнение геодезического четырехугольника с измеренными длинами сторон
- •Условное уравнение центральной системы с измеренными сторонами
- •Оптическая рефракция при угловых измерениях и азимутальных определениях
- •Выгоднейшее время наблюдений при высокоточных угловых измерениях и азимутальных определениях
- •Тригонометрическое нивелирование
- •Обработка результатов тригонометрического нивелирования. Точность тригонометрического нивелирования
- •Высокоточное нивелирование Государственная нивелирная сеть
- •Проектирование, рекогносцировка и закрепление нивелирных линий
- •Нивелиры и рейки
- •Поверки и исследования уровенных нивелиров
- •Нивелирование I класса
- •Нивелирование II класса
- •Основные источники ошибок при геометрическом нивелировании
- •Нивелирная рефракция
- •Вертикальные перемещения костылей и штатива
- •Измерения расстояний базисным прибором
- •Полевые измерения. Вычисление длины линии и оценка точности результатов измерений
- •Определение элементов приведения. Вычисление поправок за центрировку и редукцию
Нивелиры и рейки
Нивелир используют для определения превышений горизонтальным лучом визирования, он имеет зрительную трубу, цилиндрический уровень или компенсатор, круглый уровень, укрепленный на алидаде, имеющей ось вращения, подставку с подъемными винтами.
Нивелир Н-05 – высокоточный, с оптическим микроскопом, цилиндрическим контактным уровнем и элевационным винтом используют для нивелирования I и II классов. Для точного наведения на штрих рейки сетка нитей в правой половине поля зрения имеет две нити (клиновой биссектор), расходящийся под углом 50.
Рейки для высокоточного нивелирования РН-05 трехметровые, односторонние, на инварной полосе нанесены штрихи толщиной 1 мм и расстоянием между осями штрихов 5 мм. Шкалы смещены на 2,5 мм, подписи полудециметровых делений от 0 до 60 на основной и от 60 до 119 – на дополнительной шкалах. Лента имеет постоянное натяжение 20 кг. Ось нулевого штриха основной шкалы совпадает с пяткой рейки. Имеется круглый уровень для установки рейки в вертикальное положение.
Поверки и исследования уровенных нивелиров
Поверкой выявляют отступление от требований к взаимному расположению осей прибора, а юстировкой достаточно полно устраняют эти отклонения. При исследовании определяют неустранимые отклонения прибора для принятия предосторожностей, уменьшающих влияние отклонения на результат.
Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира. Выполняется, как в теодолите. Если нивелир имеет элевационный винт, то после поворота на 1800 пузырек перемещают на половину дуги отклонения элевационным винтом. Поверку выполняют в несколько приемов, пока пузырек уровня не будет отклоняться от нульпункта не более чем на одно деление при любом положении уровня. Такое положение элевационного винта называют нормальным отсчетом.
Вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения нивелира, а горизонтальная – перпендикулярна к этой оси. У сетки нитей с клиновым биссектором ось биссектора должна быть перпендикулярна к вертикальной нити.
Проекции визирной оси трубы и оси уровня на горизонтальную и отвесную плоскости должны быть параллельны (главное условие).
.
Если в первом приеме ошибка менее 10”, то выполняют еще два приема. За окончательное принимают среднее из трех значений. Если ошибка больше 10”, то ее уменьшают, в зависимости от конструкции нивелира, или исправительными винтами уровня, или исправительными винтами сетки нитей, или поворотом оптического клина перед объективом трубы. В первом случае элевационным винтом устанавливают отсчет
по задней, дальней, рейке и исправительными винтами уровня устанавливают его в нульпункт. Во втором и третьем случаях перекрестие сетки нитей устанавливают на правильный отсчет исправительными винтами сетки нитей или поворотом оптического клина, при этом пузырек уровня должен находиться в нульпункте. После исправления угла окончательное его значение определяют тремя приемами.
4. Ось круглого уровня, или установочных уровней, должна быть параллельна, для установочных уровней – перпендикулярна, оси вращения нивелира. Установив элевационный винт на нормальный отсчет, с помощью выверенного цилиндрического уровня устанавливают ось вращения нивелира в отвесное положение. Если пузырек уровня или установочных уровней не в нульпункте, то его приводят в нульпункт исправительными винтами круглого или установочных уровней.
5. При изменении фокусировки трубы ее визирная ось должна сохранять неизменное положение. На ровной местности разбивают окружность радиусом 50 м и забивают на ней костыли в восьми точках. Эти точки нивелируют со станции С при одинаковом расстоянии от нивелира до реек и со станции А – при разных расстояниях. По разностям высот одних и тех же точек судят о влиянии перемещений фокусирующей линзы на положение визирной оси.
6. Исследование уровней выполняют для определения цены их делений на экзаменаторах.
7. Определение коэффициента k дальномера и ассиметрии нитей. Коэффициент определяют по формуле
,
где расстояние D = 50 м от нивелира до рейки измеряют рулеткой, l = (в – н) – разность отсчетов по верхней и нижней дальномерным нитям, С – постоянная дальномера. Ассиметрию нитей вычисляют по формуле а = (с – в) – (н – с), где с – отсчет по средней нити.
8. Исследование работы механизма, наклоняющего плоскопараллельную пластину, и определение цены деления шкалы оптического микрометра выполняют в лабораторных условиях после получения нового нивелира с завода, после ремонта нивелира и периодически раз в год. В результате получают: 1) среднее значение цены деления оптического микрометра для расстояний и температур, при которых будут выполнять нивелирование; 2) зависимость цены деления от расстояния до рейки и от изменения температуры воздуха; 3) значение цены деления шкалы микрометра при разных углах наклона плоскопараллельной пластины; 4) качество работы механизма, наклоняющего плоскопараллельную пластину.
