
- •Оглавление
- •1. Вводная часть
- •1.1. Задачи геодезии
- •1.2. Понятие о фигуре Земли
- •1.3. Влияние кривизны Земли на угловые, линейные и высотные измерения
- •1.4. Системы координат, применяемые в геодезии
- •1.4.1. Географическая система координат
- •1.4.2. Плоская прямоугольная система координат
- •1.4.3. Полярная система координат
- •2. Топографические планы и карты
- •2.1. Понятие о плане и карте
- •2.2. Масштаб
- •2.3. Понятие о картографической проекции Гаусса-Крюгера
- •2.4 Номенклатура топографических карт
- •2.5. Ориентирование линий местности
- •2.6. Изображение рельефа местности на топографических картах
- •2.7. Решение некоторых задач на карте с помощью горизонталей
- •2.7.1. Определение высот точек:
- •2.7.2. Определение крутизны ската
- •2.8. Условные знаки на топографических картах
- •2.9. Понятие об электронной карте
- •3. Начальные сведения из теории погрешностей измерений
- •3.1. Сущность измерений. Виды погрешностей и методы борьбы с ними
- •3.2. Средняя квадратическая погрешность одного измерения
- •3.3. Формула Бесселя
- •3.4. Средняя квадратическая погрешность функций измеренных величин
- •3.5. Понятие о двойных измерениях
- •3.6. Понятие о неравноточных измерениях
- •4. Понятие о государственной геодезической сети
- •4.1. Плановая Государственная геодезическая сеть
- •4.2. Высотная Государственная геодезическая сеть
- •4.3. Понятие о спутниковых навигационных системах
- •5. Угловые измерения
- •5.1. Части геодезических приборов
- •5.1.1. Цилиндрический уровень
- •5.1.2. Зрительная труба
- •5.1.3. Угломерные круги
- •5.2. Классификация теодолитов
- •5.3. Принцип измерения горизонтального угла
- •5.4. Общее знакомство с теодолитом 2т30
- •5.5. Понятие о поверках теодолита
- •5.5.1. Оси теодолита
- •5.5.2. Схема проведения поверок
- •5.6. Поверка цилиндрического уровня
- •5.7. Поверка коллимационной ошибки
- •5.8. Поверка перпендикулярности оси вращения трубы и оси вращения теодолита
- •5.9. Поверка сетки нитей
- •5.10. Измерение горизонтального угла методом полного приема
- •5.11. Влияние установки прибора и вех на измеряемое направление
- •5.12. Измерение углов наклона
- •6. Измерение длин линий
- •6.1. Измерение расстояний мерными лентами и рулетками
- •6.2. Измерение расстояний физико-оптическими дальномерами
- •6.3. Понятие о светодальномерах
- •7. Измерение превышений
- •7.1. Сущность и методы геометрического нивелирования
- •7.2.Последовательное нивелирование
- •7.3. Классификация нивелиров
- •7. 4. Устройство нивелира н3
- •7.5. Поверки нивелира н3
- •7.5.1. Поверка круглого уровня
- •7.5.2. Поверка главного условия
- •7.5.3. Поверка сетки нитей
- •7.6. Нивелирные рейки
- •7.7. Порядок работы на станции нивелирования
- •7.8. Основные источники погрешностей при геометрическом нивелировании
- •7.9. Прокладка нивелирного хода
- •7.10. Техническое нивелирование
- •7.11. Тригонометрическое нивелирование
- •7.12. Гидростатическое нивелирование
- •8. Геодезическое съемочное обоснование
- •8.1. Теодолитные ходы
- •8.2. Математическая обработка замкнутого теодолитного хода
- •8.3. Математическая обработка разомкнутого теодолитного хода
- •9. Топографические съемки
- •9.1. Теодолитная съемка
- •9.1.1. Способ прямоугольных координат
- •9.1.2. Способ полярных координат
- •9.1.3. Способ угловой засечки
- •9.1.4. Способ линейной засечки
- •9.2. Нивелирование поверхности
- •9.3. Продольное нивелирование
- •9.4. Тахеометрическая съемка
- •9.5. Понятие о других видах съемки
- •10. Геодезические работы в строительстве
- •10.1. Инженерно-геодезические изыскания
- •10.2. Понятие о ппгр
- •10.3. Разбивочные работы
- •10.3.1. Виды разбивочных работ
- •10.3.2. Элементы разбивочных работ
- •10.3.3. Решение обратной геодезической задачи
- •10.3.4. Способы разбивочных работ
- •10.3.5. Закрепление осей сооружений
- •10.3.6. Передача отметки на дно котлована
- •10.3.7. Разбивочные работы при монтаже сборных фундаментов
- •10.3.8. Разбивочные работы при монтаже железобетонных и металлических колонн
- •10.3.9. Разбивочные работы при монтаже балок
- •10.4. Исполнительные съемки
- •10.5. Понятие о смещениях и деформациях инженерных сооружений в процессе эксплуатации
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Предметный указатель
7.5.3. Поверка сетки нитей
Средняя нить сетки должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира. Невыполнение этого условия приводит к перекосу сетки нитей, что влечет за собой ошибки в отсчетах по рейке.
Для проверки этого условия наводят среднюю нить сетки на точку на краю поля зрения трубы и плавно поворачивают нивелир наводящим винтом. Если при этом точка остается на нити, то условие выполнено.
Если точка сошла с нити, то ослабляют крепежные винты окулярной части трубы и поворотом сетки добиваются соблюдения требуемого условия.
Замечание. У нивелиров с компенсаторами первая и третья поверки выполняются как описано выше. Поверку же главного условия лучше выполнять вторым способом, а исправление производят сеткой нитей, выставляя среднюю нить на правильный отсчет (рис.7.11)
апр = а2 – х.
7.6. Нивелирные рейки
Нивелирные рейки изготавливают из деревянных брусьев или из пластмассы двутаврого сечения длиной 3 - 4 м и толщиной 2 - 2,5 см. Изготавливаются также металлические телескопические (раздвижные) рейки. В соответствии с ГОСТ 10528-90 установлено пять типов реек. Рейки РН-05 предназначены для нивелирования 1 и 2 классов. Они имеют штриховые деления с ценой 5 мм, нанесенные на инварную полосу. Рейки РНЗ применяют для нивелирования 3 и 4 классов. Цена деления на них 10 мм. На одной стороне таких реек расположены чередующиеся черно-белые сантиметровые деления. Нулевой отсчет совпадает с началом (пяткой) рейки. Эта сторона рейки называется черной. На другой стороне нанесены чередующиеся красно-белые сантиметровые деления и пятке рейки соответствует какой-то произвольный отсчет (4687 или 4787 мм). Эта сторона рейки называется красной. Рейки РН-10 предназначены для технического нивелирования. Они имеют цену деления: 10 мм - основная шкала и 5 мм - дополнительная.
Труба нивелира дает перевернутое изображение. Поэтому цифры на рейках нанесены в перевернутом виде (рис.7.12, а). При рассматривании рейки в зрительную трубу цифры будут видны в нормальном виде, только отсчеты будут увеличиваться сверху вниз (рис.7.12,б)
В последнее время все чаще выпускаются нивелиры со зрительной трубой прямого изображения. К таким нивелирам прикладываются комплекты реек также прямого изображения.
При нивелировании рейки ставят на вбитые в землю колышки или специальные чугунные "башмаки". В отвесное положение рейку приводят с помощью прикрепленного к ней круглого уровня или на "глаз".
Отсчет по рейке берется по средней нити сетки в миллиметрах. Первые две цифры - это дециметровое деление, которое пересекает средняя нить. Третья цифра - количество целых сантиметровых делений от начала дециметрового штриха. Число миллиметров оценивается "на глаз".
Исследования и поверки реек заключаются в определении погрешностей дециметровых делений, которые для реек РНЗ и РН4 не должны превышать соответственно ± 0,5 мм и ± 1,0 мм. Определяется такие разность нулей красной и черной сторон реек. А ось круглого уровня должна быть параллельна оси рейки.
7.7. Порядок работы на станции нивелирования
Измерение превышения между точками Аи В методом "из средины" начинают с выбора точки стоянияJнивелира (станции) (рис.7.13) примерно на одинаковом расстоянии от реек.
Вначале приводят нивелир в рабочее положение, т.е. с помощью трех подъемных винтов приводят пузырек круглого уровня в нуль-пункт. Затем наводят трубу на заднюю рейку в точке А, добиваются отчетливого изображения ее и сетки нитей. Элевационным винтом совмещают концы пузырька цилиндрического уровня и в этот момент берут отсчет по черной стороне рейкиач (первый отсчет). Поворачивают нивелир и наводят трубу на переднюю рейку в точке В. При этом пузырек цилиндрического уровня может уйти из нуль-пункта. Элевационным винтом возвращают его в нуль-пункт и берут отсчет по черной стороне рейкиbч(2). После этого рейки поворачивают красными сторонами и берут отсчетыbкр(3) иакр(4).
Результаты записывают в журнал и дважды вычисляют превышение h
hч = aч - bч
hкр = aкр – bкр .
Теоретически должно выполняться равенство hч=hкр .Если |hч - hкр| ≤ Δдоп , то за окончательное превышение принимают
и работу на станции считают законченной. Если указанный допуск не выполняется, то нивелирование выполняют заново. Для 4 класса Δдоп= 4 мм, для технического нивелирования Δдоп= 10 мм.