
- •Лабораторний практикум
- •Вступ…………………………………………………………………………..4
- •Лабораторна робота №12 вивчення будови та методики роботи з електронними рулетками
- •12.2 Будова і конструктивні особливості лазерних віддалемірів Leica disto classic5a/Leica Disto Plus
- •Лабораторна робота № 13 дослідження лазерного віддалеміра Leica disto classic5a
- •13.2 Загальні відомості та порядок виконання роботи
- •13.2.1 Визначення постійних при трьох положеннях на трьох базах і оцінка точності
- •13.2.2 Оцінка точності
- •13.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 14 дослідження можливостей дистанційної передачі інформації при вимірах «Disto» (Leica Disto Plus)
- •14.2 Загальні відомості та порядок виконання роботи
- •1 Встановлення пз Bluetooth для Windows
- •2 Використання майстра налагодження Bluetooth
- •14.3 Завдання для виконання
- •14.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 15 метод електронного мiкронiвелювання
- •15.3 Порядок виконання роботи
- •15.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 16 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Вивчення будови і конструктивних особливостей датчика.
- •16.1 Загальні положення
- •16.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 17 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Вивчення основ роботи з датчиком вертикалі.
- •17.1 Основні положення.
- •17.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 18 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Виконання спостережень з автоматичним записом результатів
- •18.2 Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 19 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Інсталяція програмного забезпечення з опрацювання результатів та робота з ним
- •19.1 Загальні відомості
- •Лабораторна робота №20 робота з електронним нівеліром sprinter 150m. Будова та основні технічні характеристики
- •20.2 Теоретичні відомості
- •20.4 Підготовка до вимірювання
- •20.5 Вимірювання, які можна виконувати електронним нівеліром
- •Вимірювання відліку по рейці та відстані до неї (рис. 20.4)
- •Прокладання нівелірного ходу, виконуючи вимірювання по одній стороні рейки
- •Прокладання нівелірного ходу, використовуючи вимірювання по двох сторонах рейки
- •4 Передача даних з електронного нівеліра на комп’ютер
- •20.6 Порядок виконання роботи
- •1 Взяття відліків електронним нівеліром по штрих кодовій та шашковій сторонах рейки
- •20.2 Прокладання замкнутого нівелірного ходу.
- •20.6 Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №21 повірки і дослідження електронного нівеліра Sprinter
- •21.1 Теоретичні відомості
- •21.2 Порядок виконання роботи
- •1 Перевірка горизонтальності візирного променя зорової труби електронного нівеліра Sprinter. (Визначення кута і)
- •21.2 Повірка круглого рівня
- •21.3 Повірка правильності роботи компенсатора
- •21.4 Контрольні запитання
- •Перелік використаних джерел
20.2 Прокладання замкнутого нівелірного ходу.
Група розбивається на бригади по 2 особи в кожній. Завданням бригади є прокласти електронним нівеліром SPRINTER 150M замкнутий висотний хід. До початку вимірювань виставляють 4-5 башмаків так, щоб вони утворювали замкнуту фігуру (чотирикутник чи п’ятикутник). Кожен студент обчислює висоту вихідного пункту (башмак, вказаний викладачем) за виразом:
,
(20.1)
де
– порядковий номер студента зі списку
в журналі.
Кожна бригада повинна прокласти замкнутий висотний хід по башмаках двічі (щоб кожен із членів бригади проклав по одному замкнутому ходу). Програма вимірів така:
електронний
нівелір встановлюють між вихідним
пунктом
та наступним по ходу башмаком
,
і приводять в робоче положення, виконуючи
рекомендації, описані в пункті «Підготовка
до вимірювань» теоретичних відомостей
цієї лабораторної роботи. При цьому
важливо звернути увагу на те, щоб перед
роботою кожен студент правильно ввів
висоту вихідного репера
(Меню → Ввод репера → зазначити висоту
репера);
Перший студент бригади встановлює рейку на вихідний пункт, а другий бере відлік по штрихкодовій стороні, зазначаючи попередньо назву пункту, на який наводиться;
- Далі робота виконується за методикою прокладання нівелірного ходу по одній стороні рейки. Важливо при цьому зважати на те, щоб перед взяттям відліку на пункт було введено правильну назву відповідного пункту (Меню → Ввод номера точки → зазначити назву пункту). Останнім пунктом в ході повинен бути вихідний (тобто хід потрібно замкнути).
Після цього студент, який працював за приладом, міняється місцями з реєчником, який стає спостерігачем. Спостерігач повторює програму
Таблиця 20.3- Електронна таблиця результатів вимірів
Array No |
Pt No |
Height |
Distance |
Staff Type |
Refer No |
Meas-Type |
IsRefer No |
Elevation |
D. Elv |
Cut |
Fill |
Delta Height dH |
|
|
[m] |
[m] |
|
|
|
|
[m] |
[m] |
[m] |
[m] |
[m] |
Ref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1,5332 |
13,163 |
Upright |
- |
Ref |
1 |
0,0000 |
|
|
|
|
Target |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Z1 |
1,5333 |
13,175 |
Upright |
1 |
Target |
0 |
-0,0001 |
|
|
|
-0,0001 |
3 |
Z2 |
1,4681 |
13,817 |
Upright |
1 |
Target |
0 |
0,0650 |
|
|
|
0,0650 |
4 |
Z2 |
1,4676 |
13,801 |
Upright |
1 |
Target |
0 |
0,0655 |
|
|
|
0,0655 |
Ref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2 |
1,6392 |
14,954 |
Upright |
- |
Ref |
1 |
0,0000 |
|
|
|
|
Target |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Z2 |
1,6389 |
14,946 |
Upright |
2 |
Target |
0 |
0,0002 |
|
|
|
0,0002 |
Продовження таблиці 20.3 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
13 |
7 |
Z3 |
0,2795 |
16,981 |
Upright |
2 |
Target |
0 |
1,3596 |
|
|
|
1,3596 |
8 |
Z3 |
0,2797 |
16,990 |
Upright |
2 |
Target |
0 |
1,3595 |
|
|
|
1,3595 |
Ref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
3 |
1,1425 |
14,741 |
Upright |
- |
Ref |
1 |
0,0000 |
|
|
|
|
Target |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Z3 |
1,1426 |
14,735 |
Upright |
3 |
Target |
0 |
-0,0001 |
|
|
|
-0,0001 |
11 |
Z4 |
1,7253 |
16,385 |
Upright |
3 |
Target |
0 |
-0,5828 |
|
|
|
-0,5828 |
12 |
Z4 |
1,7258 |
16,390 |
Upright |
3 |
Target |
0 |
-0,5833 |
|
|
|
-0,5833 |
Ref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
4 |
0,7514 |
12,451 |
Upright |
- |
Ref |
1 |
0,0000 |
|
|
|
|
Target |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Z4 |
0,7513 |
12,455 |
Upright |
4 |
Target |
0 |
0,0001 |
|
|
|
0,0001 |
15 |
Z1 |
1,5934 |
10,385 |
Upright |
4 |
Target |
0 |
-0,8420 |
|
|
|
-0,8420 |
16 |
Z1 |
1,5932 |
10,390 |
Upright |
4 |
Target |
0 |
-0,8418 |
|
|
|
-0,8418 |
Таблиця 20.4 Відомість висот ходу
Назва пункту |
Середнє значення відліку на задню рейку, м |
Середнє значення відліку на передню рейку, м |
Виміряне перевищення, м |
Поправка у виміряне перевищення, м |
Виправ- лене переви- щення, м |
Вирівня-на висота пункту, м |
Z1 |
1,5332 |
|
0,0654 |
0,0000 |
0,0654 |
248,0000 |
Z2 |
1,6390 |
1,4678 |
248,0654 |
|||
Z3 |
1,1425 |
0,2796 |
1,3594 |
0,0001 |
1,3595 |
249,4249 |
Z4 |
0,7513 |
1,7255 |
-0,5830 |
0,0000 |
-0,5830 |
248,8419 |
Z1 |
|
1,5933 |
-0,8420 |
0,0001 |
-0,8419 |
248,0000 |
Нев’язка: |
-0,0002 |
|
вимірювань, описану вище, попередньо задавши для приладу висоту вихідного пункту згідно свого варіанту.
Результати вимірів потрібно передати на комп’ютер і зберегти, як файл Microsoft Excel в формі таблиці (Таблиця 20.3).Після цього за результатами в таблиці 20.3 потрібно обчислити нев’язку висотного ходу та поправки у виміряні перевищення, які обчислюються згідно виразу:
,
(20.2)
де
- обчислена нев’язка у нівелірному
ході,
– кількість станцій висотного ходу (в нашому прикладі 4).
Виконують підрахунок попередніх висот пунктів нівелірної мережі та, додавши до них значення поправок, отримують величини зрівняних висот пунктів висотної мережі. Результати обрахунків занести до таблиці 20.3.
Зазначимо також, що в таблиці 20.3 середні значення відліків обчислюються як середнє арифметичне між двома відліками на задню чи на передню рейки.