Геодезическое инструментоведение. Практикум для СПО
.pdfСРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
_______________________________________________________________
Северо-Кавказская государственная академия
З.Х. Сариева
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Практикум для СПО
Москва Ай Пи Ар Медиа
2026
УДК 528.5
ББК 38.115 С20
Рецензент:
Багдасаров А.С. — канд. техн. наук, доц.
Сариева, Зульфира Хасанбиевна.
С20 Геодезическое инструментоведение : практикум для СПО / З.Х. Сариева ; Северо-Кавказская государственная академия. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 40 с. — (Среднее профессиональное образование). — Текст : электронный.
ISBN 978-5-4497-5225-3
Практикум включает комплекс практических занятий по работе с современным геодезическим оборудованием, соответствующим международным стандартам точности измерений. Рассматриваются электронные тахеометры, цифровые нивелиры и специализированные приборы для полевых измерений. Особое внимание уделяется изучению технических характеристик оборудования, проведению необходимых поверок инструментов и освоению методик геодезических измерений.
Практикум предназначен для студентов, обучающихся по укрупненным группам профессий и специальностей среднего профессионального образования «Техника и технологии строительства», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», изучающих дисциплины «Основы геодезии и картографии», «Основы инженерной геодезии», «Электронные геодезические средства измерений».
Учебное электронное издание
Обложка Я.А. Кирсанов, С.С. Сизиумова, фотобанк Freepik
ISBN 978-5-4497-5225-3 |
© Сариева З.Х., 2013 |
|
© ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская |
|
государственная академия», 2013 |
|
© Оформление. |
|
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2026 |
Содержание |
|
Введение ........................................................................................................... |
4 |
Практическая работа 1. Цифровой нивелир ................................................. |
5 |
Практическая работа 2. Изучение электронных тахеометров .................... |
8 |
Практическая работа 3. Геодезическое GPS/ГЛОНАСС – |
|
оборудование ................................................................................................. |
27 |
Список использованных источников .......................................................... |
40 |
ВВЕДЕНИЕ
С ростом научно-технического прогресса и технического уровня строительства развивались и совершенствовались методики и приборы для проведения инженерно-геодезических работ. Если до 90-х годов прошлого столетия развитие геодезического приборостроения шло по пути совершенствования успешно зарекомендовавшей себя традиционной технологии, в основе которой лежали физические принципы, то за последние 10 лет развитие микроэлектроники, ставшей символом XXI века, положило начало новой эпохи средств и методов геодезических работ. Современный геодезический прибор сегодня - это продукт высоких технологий, объединяющий в себе последние достижения электроники, точной механики, оптики, материаловедения и других наук.
Врезультате освоения дисциплины студенты должны:
-приобрести практические навыки при работе с современными приборами и программными продуктами;
-свободно разбираться в технической документации на геодезические приборы, владеть навыками работы с ними;
-знать принципиальные схемы приборов, уметь выполнить основные исследования и поверки;
-уметь устранить неисправности и составить техническое задание на разработку геодезического прибора.
4
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. ЦИФРОВЫЕ НИВЕЛИРЫ
Цель: Изучить устройство и принцип работы цифровых нивелиров.
Приборы и принадлежности:
1.Цифровой нивелир GeoMax ZDL 700.
2.Штрих-кодовая рейка.
Содержание работы:
1.Устройство цифрового нивелира GeoMax ZDL 700.
2.Технические характеристики.
3.Описать методику выполнения работы.
4.Принципиальная схема цифрового нивелира
Контрольные вопросы:
1.Достоинства цифровых нивелиров?
2.Недостатки цифровых нивелиров?
1. Устройство цифрового нивелира GeoMax ZDL 700.
Рис. 1. Цифровой нивелир.
Цифровой нивелир GeoMax ZDL 700 (рис. 1) – нивелир высокого качества исполнения, функционально стоит в ряду нивелиров Hi-End класса. Цифровой нивелир марки GeoMax – оптимальный выбор для профессионалов, кому нужны точные результаты измерений и простота использования цифрового нивелира, а также высокая скорость измерительных работ, полноценный вид предоставления и передачи данных, высокая надежность. Сочетание простоты и новейших технический решений позволяет GeoMax предложить пользователям отличное сочетание «цена–качество».
5
Высокая точность и производительность цифрового нивелира
GeoMax ZDL 700
Метрологические испытания и опыт полевых работ доказали высокую точность цифрового нивелира ZDL700: точность измерений ±0,7 мм на 1 км двойного хода. Таким образом, цифровой нивелир ZDL700 – это идеальный прибор для высококлассного нивелирования: наблюдений за деформациями конструкций, высокоточных измерений, не говоря уже о решении стандартных задач на строительной площадке.
Повышенная скорость измерения (менее 3 секунд), в сочетании с простотой использования (измерение и сохранение данных одной клавишей) обеспечивают более быструю и экономичную работу, чем когда либо. Невозможность считывания отсчета, ошибки оператора – все это осталось в прошлом. Благодаря высокой производительности цифрового нивелира GeoMax ZDL700 временные затраты на выполнение задач потребуют гораздо меньше времени.
Просто наведитесь на центр рейки с бар-кодом и нажмите клавишу измерений - Вы получите результат без вмешательства "человеческого фактора" при снятии показаний с рейки!
Цифровой нивелир GeoMax ZDL 700 осуществляет надежную запись и быструю обработку данных
Чтобы сделать нивелирование еще более комфортным, встроенная память цифрового нивелира ZDL700 поддерживает запись до 2000 измеренных точек. Возможность переключения между ручной и автоматической нумерацией точек не только добавляет гибкости процессу, но и позволяет максимально оперативно подготавливать документацию. Встроенная программа уравнивания, расчета разностей высот, режим перевернутой рейки в сочетании с различными настройками наблюдений позволят Вам выполнять все необходимые вычисления с ZDL700. Благодаря цифровому считыванию отсчета и автоматизированным вычислениям, Вам больше не придется тратить время на вычисление данных на калькуляторе.
Быстрая передача данных в GeoMax ZDL 700
Данные, записанные в рабочем проекте в памяти нивелира можно загрузить в персональный или карманный компьютер, соединив их с ZDL 700. Вам гарантирована удобная и быстрая передача данных. Помимо всего прочего в GeoMax ZDL 700, внешние устройства предоставляют дополнительную гибкость работ, предлагая загрузку и обработку в реальном времени.
6
Цифровой нивелир ZDL700 отлично экономит время по сравнению с оптическими нивелирами при большом объеме работ, помогает значительно снизить количество ошибок из-за "человеческого фактора" при снятии показаний, дает возможность работать с данными после проведения съемки (пост-обработка), что позволяет еще увеличить точность работ и исключить ошибки.
2. Технические характеристики:
-СКО измерения превышения на 1 км. дв. хода - 0,7 мм по фибергласовой штрих-кодовой рейке и 2,0 мм. по алюм. штрих-кодовой рейке
-измерения расстояния D<10 м, 10 мм, D>10 м, 0,001xD
-максимальное расстояние 105 м, минимальное расстояние 2 м
-увеличение зрительной трубы 24-х
-скорость одиночного измерения <3 сек
-минимальная допустимая освещенность 20 Lux
-минимальное поле зрения >50%
-минимальное разрешение на экране (Высота) 0,1 мм
-минимальное разрешение на экране (Расстояние) 1 мм
-диапазон работы компенсатора ±10'
-точность установки компенсатора +0,35"
-внутренняя память 2000 измерений
-интерфейс передачи данных RS232
-температура работы / хранения -10° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C
-влаго- и пылезащита IP55
-вес с батареей >2.5 кг
-батарея AA (4XLR6 / AA 1.5В)
-ёмкость батареи 1800мАч / 2300мАч 14 /16 часов измерений
Методика выполнения работы:
1.Установить нивелир в рабочее положение.
2.Навестись сначала на штрих-кодовую сторону задней рейки, нажать кнопку взятия отсчета. Записать отсчет в таблицу.
3.Навестись на шашечную сторону задней рейки, взять отсчет через зрительную трубу. Записать отсчет в таблицу.
4.Навестись на штрих-кодовую сторону передней рейки, нажать кнопку взятия отсчета. Записать отсчет в таблицу.
5.Навестись на шашечную сторону передней рейки, взять отсчет через зрительную трубу. Записать отсчет в таблицу.
6.Вычислить превышения между точками. Результаты записать в таблицу 1.
7
Таблица 1 - Вычисление превышения между точками.
№ |
Расстояния |
Отсчеты |
|
|
||
превышения |
задняя |
передняя |
задняя |
передняя |
h |
hср |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4,6 |
3,39 |
к 0481 |
0518 |
-0037 |
|
|
|
|
|
|
|
-0037 |
|
|
|
ш 0481 |
0517 |
-0037 |
|
|
|
|
|
|||
2 |
3,01 |
8,98 |
к 0540 |
0537 |
+0003 |
|
|
|
|
|
|
|
+0004 |
|
|
|
ш 0541 |
0537 |
+0004 |
|
|
|
|
|
|||
3 |
7,21 |
5,22 |
к 0512 |
0841 |
-0329 |
|
|
|
|
|
|
|
-0328 |
|
|
|
ш 0512 |
0840 |
-0328 |
|
|
|
|
|
|||
4 |
3,46 |
3,7 |
к 0530 |
0516 |
+0012 |
|
|
|
|
|
|
|
+0012 |
|
|
|
ш 0530 |
0517 |
0013 |
|
Контрольные вопросы:
1.Описать методику работы на станции с помощью цифрового нивелира.
2.Какая рейка входит в комплект цифрового нивелира и принцип взятия отсчета по рейке?
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАХЕОМЕТРОВ
Цель: Изучить устройство и принцип работы электронного тахеометра.
Приборы и принадлежности:
1. Электронный тахеометр.
Содержание работы:
1.Назначение, общее устройство, комплектность и технические характеристики.
2.Подготовка к работе.
3.Выполнение поверок тахеометра.
4.Режим съёмки в прямоугольных координатах.
5.Обратная линейная засечка.
6.Обратная угловая засечка.
7.Вычисление площади земельного участка.
8.Вынос запроектированной точки в натуру.
9.Работа с картой памяти.
8
1. Назначение, общее устройство, комплектность и технические характеристики.
Тахеометр – оптико-электронный геодезический прибор нового поколения, с комплексной измерительной, вычислительной записывающей и программной системами, которые удовлетворяют не только растущим требованиям к автоматизации обработки цифровой информации, но и к новым стандартам в технологии и удобству работы.
Тахеометр предназначен для решения следующих комплексных геодезических задач:
•создания сетей планово-высотного обоснования;
•выполнения топографических съемок;
•выполнения исполнительных съемок;
•автоматизированного решения в полевых условиях различных геодезических и инженерных задач при помощи прикладных
встроенных программ.
Кроме того, тахеометром можно производить отдельные геодезические измерения:
•горизонтальных и вертикальных углов;
•расстояний;
•определение полярных координат;
•определение превышений и абсолютных отметок точек;
•определение прямоугольных координат.
Общее устройство тахеометра.
Тахеометр состоит из двух основных частей:
•неподвижной части (основание прибора);
•подвижной алидадной части.
Неподвижная часть представляет собой подъемное трехопорное
устройство (трегер), оснащенное круглым уровнем.
Подвижная часть включает:
•алидадную колонку;
•пульт управления с экраном;
•цилиндрический уровень;
•зрительную трубу;
•оптический визир;
•аккумуляторную батарею;
•закрепительные и наводящие микрометренные винты. Внешний вид тахеометра Trimble М3 представлен на рис. 2 и 3.
9
Комплект прибора включает:
•тахеометр;
•зарядное устройство;
•отражатель;
•запасные части;
•паспорт и руководство по эксплуатации;
•штатив.
10
