
инженерная геодезия / Рабочая тетрадь Нефёдов Д.В
.pdf
Рабочая тетрадь
Владелец: Нефёдов Д.В.
03.08.2020
Конспект:
Нивелир
1 Поверка круглого уровня.
ZZ1 – визирная ось зрительной трубы
VV1 – ось вращения прибора;
HH1 – ось цилиндрического уровня; UU1 – ось круглого уровня.
Подъемными винтами приводят пузырек круглого уровня в нуль-пункт и поворачивают верхнюю часть нивелира на 180 градусов. Если пузырек остался в нуль – пункте – условие выполнено. В противном случае исправительными винтами круглого уровня перемещаем пузырек к нуль –пункту на половину отклонения и окончательно совмещают пузырек уровня с центром ампулы с помощью подъёмных винтов.
При повороте нивелира на 180 градусов пузырек остался в нуль – пункте, следовательно, условие выполнено.
2. Поверка сетки нитей.
Порядок выполнения поверки. В защищенном от ветра месте подвешивают отвес, а в 20 м от него устанавливают нивелир и с помощью круглого уровня приводят ось вращения нивелира в отвесное положение. Затем совмещают в поле зрения трубы один из концов вертикальной нити со шнуром отвеса. Если другой конец нити отклоняется от шнура меньше, чем на толщину нити, то условие выполнено. Если же условие нарушено, то, ослабив крепежные винты, пластинку с сеткой нитей поворачивают до совмещения вертикальной нити со шнуром отвеса.
Вертикальная нить сетки параллельна оси вращения нивелира. Условие выполнено 3. Поверка главного условия нивелира.

Линия визирования должна быть горизонтальна при установке нивелира с компенсатором в пределах угла компенсации.
Закрепляем колышками на местности линию AB длинной 60-80 м. По дальномеру точно посередине между колышками устанавливают нивелир, с помощь круглого уровня приводят его ось вращения в отвесное положение и берут отсчеты a1 и b1 по рейкам(рис. 3) установленным на колышках (табл.2). Располагают нивелир за передней рейкой на наименьшем расстоянии визирования, берут отсчеты a2 и b2 и вычисляют влияние несоблюдение главного условия: x=(a2-b2)-(a1-b1) Если |x|≤4 мм, то главное условие считают выполненным. В противном случае вычисляют правильный отсчет (a2 – x) и исправительными винтами сетки наводят среднюю нить на этот отсчет.
Линия визирования должна быть горизонтальна при установке нивелира с компенсатором в пределах угла компенсации.
Закрепляем колышками на местности линию AB длинной 60-80 м. По дальномеру точно посередине между колышками устанавливают нивелир, с помощь круглого уровня приводят его ось вращения в отвесное положение и берут отсчеты a1 и b1 по рейкам(рис. 3) установленным на колышках (табл.2). Располагают нивелир за передней рейкой на наименьшем расстоянии визирования, берут отсчеты a2 и b2 и вычисляют влияние несоблюдение главного условия: x=(a2-b2)-(a1-b1) Если |x|≤4 мм, то главное условие считают выполненным. В противном случае вычисляют правильный отсчет (a2 – x) и исправительными винтами сетки наводят среднюю нить на этот отсчет.
Теодолит
1. Поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга.
Основные оси теодолита:
Визирная ось (VV) - линия, соединяющая перекрестие сетки нитей и оптический центр объектива.
Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга (UU) - это касательная к дуге продольного сечения внутренней поверхности ампулы в нуле-пункте.
Ось вращения алидады горизонтального круга (ZZ) - основная ось, около которой
осуществляется поворот прибора в горизонтальной плоскости.
Ось вращения зрительной трубы теодолита (HH) - ось, вокруг которой происходит вращение зрительной трубы.
Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Выполняется также, как у уровенного нивелира.
Подъемными винтами приводят пузырек круглого уровня в нуль-пункт и поворачивают верхнюю часть нивелира на 180 градусов. Если пузырек остался в нуль-пункте, то условие выполнено. В противном случае исправительными винтами круглого уровня перемещаем пузырек к нуль-пункту на половину отклонения и окончательно совмещают пузырек уровня с центром ампулы с помощью подъёмных винтов.
При повороте нивелира на 180 градусов пузырек остался в нуль - пункте, условие выполнено.
2. Поверка сетки нитей.
Одна из нитей сетки должна быть параллельна вертикальной оси ZZ1 вращения прибора, а другая перпендикулярна.
.Наводят крест нитей на хорошо видимую точку местности и медленно поворачивают алидаду вокруг оси её вращения. Если изображение точки не сходит с горизонтальной нити, то условие выполнено. В противном случае поворачивают сетку нитей в оправе до совмещения нити с точкой.
Нить сетки расположена в вертикальной плоскости. 3. Поверка сетки нитей.
Одна из нитей сетки должна быть параллельна вертикальной оси ZZ1 вращения прибора, а другая перпендикулярна (Рис.1.).
.Наводят крест нитей на хорошо видимую точку местности и медленно поворачивают алидаду вокруг оси её вращения. Если изображение точки не сходит с горизонтальной нити, то условие выполнено. В противном случае поворачивают сетку нитей в оправе до совмещения нити с точкой.
Нить сетки расположена в вертикальной плоскости. 4. Поверка неравенства подставок
При поверки неравенства подставок горизонтальная ось вращения трубы НН должна быть перпендикулярна к вертикальной VV прибора.
Установив теодолит в 30-40 м. от стены какого-либо здания, привести вертикальную ось прибора в отвесное положение. Навести крест сетки нитей на высоко расположенную точку А стены. При закреплённой алидаде наклонить трубу примерно до горизонтального положения и по визирной оси отметить на стене положения точки a1. Такие же действия повторить при другом положении вертикального круга и получить точку a2. Если отрезок a1 и a2 в поле зрения не выходит из биссектора сетки (двойной нити), то условие считается выполненным.
a1 и a2 в поле зрения не выходит из биссектора сети (двойной нити). Работа:

04.08.2020
Конспект:
Требование к проложению теодолитных ходов.
Плановым обоснованием теодолитной съемки служат теодолитные ходы, которые прокладываются в виде замкнутых полигонов и разомкнутых ходов. При съемке населенного пункта или участка для строительства обычно на границе прокладывается замкнутый полигон. Для обеспечения съемки ситуации и для контроля измерений внутри полигона может быть проложен диагональный ход. Разомкнутый теодолитный ход должен быть вытянутым т.е. с углами поворота, по возможности, близким к 1800, и прокладывается как правило, между пунктами триангуляции или полигонометрии. Триангуляция (геодезия) — один из методов создания сети опорных геодезических пунктов и сама сеть.
Проложение теодолитных ходов начинается с закрепления на местности колышками или деревянными столбами вершин углов поворота. Точки углов поворота теодолитного хода выбирают так, чтобы стороны между соседними точками было удобно измерять, а длины их были не более 350 м и не менее 20 м. Линии измеряются дважды, в прямом и обратном направлениях. Углы поворота в теодолитных ходах измеряют обычно правые походу лежащие. Измерения выполняются при двух положениях вертикального круга и за окончательный результат принимается среднее из двух измерений, если разница не превышает двойной точности прибора. Углы наклона линий измеряют с помощью вертикального круга теодолита. Результаты угловых и линейных измерений записывают в журнал установленной формы.
Работа:
2.1 Назначение, выбор метода
Плановое геодезическое съемочное обоснование создается для передачи координат от исходных пунктов плановых сетей на участок топографической съемки. В последующем пункты съемочного обоснования могут использоваться для перенесения на местность проектов сооружений различного назначения.
Плановые геодезические сети создаются методами триангуляции, полигонометрии и
трилатерации. При построении геодезической сети методом триангуляции на местности
закрепляется ряд точек, которые в своей совокупности образуют систему треугольников. В
треугольниках измеряются все углы и некоторые стороны, которые называются базисными.
По длине базисной стороны и измеренным углам, вычисляют длины всех сторон, а затем
координаты всех пунктов сети.

Метод полигонометрии заключается в построении на местности системы ломанных линий,
называемых полигонометрическими ходами. Эти ходы прокладывают обычно между
пунктами триангуляции. В полигонометрических ходах измеряются все углы поворота и
длины всех сторон.
При построении сети методом трилатерации на местности также строится сеть треугольников, в которых при помощи высокоточных дальномеров измеряются все стороны.
Вывод: проанализировав методы создания планового съёмочного обоснования было решено, что использование метода «теодолитный ход» будет более удобней для работы на местности.
2.3 Измерение горизонтальных углов
Перед измерением угла необходимо привести теодолит в рабочее положение, т.е., выполнить: центрирование, горизонтирование и установку зрительной трубы по глазу и по предмету.
Центрирование теодолита - это установка оси вращения алидады над вершиной измеряемого угла. Данная операция выполняется с помощью отвеса, подвешиваемого на крючок станового винта, или с помощью оптического центрира.
Горизонтирование теодолита - это установка оси вращения алидады в вертикальное положение; операция выполняется с помощью подъемных винтов и уровня при алидаде горизонтального круга.
Принцип измерения
Значение горизонтального угла равно разности двух отсчётов по горизонтальному угломерному кругу, полученных после визирования по двум сторонам угла.
Способы измерения
1.Способ отдельного угла (способ приёмов);
2.Способ круговых приёмов;
3.Измерение горизонтального угла при ориентированной лимбе.
2 Плановое съемочное обоснование
Плановое съемочное обоснование создается проложением основного теодолитного хода. Основной теодолитный ход опирается на два пункта опорной геодезической сети, точки которого расположены примерно по границе участка.
Теодолитный ход начинают создавать с рекогносцировки (осмотра местности) цель которой определить наиболее благоприятные места для закрепления вершин теодолитного хода. При замкнутом теодолитном ходе должна соблюдаться прямая видимость между точками, длины сторон между точками теодолитного хода на застроенной территории от 20 до 350м. Максимальная длина теодолитного хода на застроенной территории - 600 м.
В качестве прибора использовался оптический теодолит ADA PROF-X6 № 130297. Точность измерения прибора
mβ = 30’’, 1/T = 1/2000.
Полевые геодезические работы при создании съемочного обоснования включают:
1.Рекогносцировку (изучение) участка местности;
2.Измерение горизонтальных углов;
3.Измерение длин сторон;
4.Вычисление координат пунктов съемочного обоснования

Схема замкнутого теодолитного хода.
05.08.2020
Работа:
Ведомость вычисления координат вершин теодолитного хода
|
Горизонтальные углы |
|
Длин |
Приращения координат, м |
Координаты |
|
|||||||
№ |
(правые по ходу, βп ) |
Дирекционн |
ы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
вычисленны |
исправленн |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
ые углы |
линий |
|
|
№ |
||||||
вершин |
|
|
|
е |
|
ые |
|
Х, м |
Y, м |
||||
|
|
|
сторон |
d, |
|
|
вершин |
||||||
ы |
измеренн |
|
исправленн |
α |
м |
Х |
Y |
Х |
|
Y |
|
|
ы хода |
хода |
|
|
|
|
|||||||||
ые |
|
ые |
º ′ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
º ′ |
|
º ′ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30555,6 |
29083, |
ОР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
181°13,3’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30512, |
29082,7 |
|
|
1 (Т 1) |
221°47’ |
|
|
|
|
-33,46 |
+0,0 |
- |
|
28,65 |
94 |
6 |
1 (Т ) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
151°2,4’ |
|
44,0 |
|
1 |
33,46 |
|
|
30479, |
29111,4 |
|
|
|
|
|
|
28,6 |
|
|
|
|
||||
2 |
+0,4’ |
|
|
139°26,3’ |
4 |
|
|
|
|
48 |
1 |
2 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
151°02’ |
|
|
|
|
-51,11 |
+0,0 |
- |
|
10,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52,0 |
|
1 |
51,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
98°42,4’ |
|
|
|
|
30428, |
29121,8 |
|
|||
|
|
|
|
|
10,4 |
|
|
|
|
||||
3 |
+0,4’ |
|
|
168°23,9’ |
0 |
|
|
|
|
37 |
8 |
3 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
98°42’ |
|
|
|
|
+0,01 |
+0,0 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
92°28,4’ |
|
|
-18,06 |
1 |
18,05 |
|
48,83 |
30410, |
29073,0 |
|
|
|
|
|
52,0 |
|
- |
|
|
|
|
|||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
5 |
4 |
||
|
|
|
|
|
48,8 |
|
|
|
|||||
|
+0,4’ |
|
|
249°42,5’ |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
92°28’ |
|
|
|
|
+0,01 |
+0,0 |
58,31 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
63,2 |
58,30 |
1 |
|
|
24,46 |
|
|
|
|
|
|
119°36,4’ |
|
|
|
30468, |
29048,5 |
|
||||
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
5 |
+0,4’ |
|
|
337°14,1’ |
3 |
|
|
|
|
63 |
9 |
5 |
|
|
|
|
24,4 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119°36’ |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+0,01 |
+0,0 |
44,31 |
34,17 |
|
|
|
|
|
|
|
55,9 |
44,30 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
78°10,4’ |
|
|
|
|
|
|
|||
1 (Т 1) |
|
|
|
34,1 |
|
|
30512, |
29082,7 |
1 (Т 1) |
||
+0,4’ |
|
37°37,7’ |
3 |
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
94 |
6 |
|
||||
|
78°10’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
139°26,3’ |
Σ267,2 |
|
Σ- |
Σ0,0 |
Σ0,0 |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
Σ-0,03 |
0,05 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Σβизм |
539°58’ |
540°00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Схема замкнутого теодолитного хода |
|
|
|||||
Σβт |
540°00’ |
540°00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fβ |
-0°2’ |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fβ доп |
-0°2,2’ |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

