- •Билет № 1.
- •Билет №2.
- •Билет №3.
- •Билет №5.
- •Билет №6.
- •Билет №7.
- •Билет №8.
- •Билет №9.
- •Билет №12.
- •Билет №13.
- •Билет №14.
- •Билет №15.
- •Билет №16.
- •Билет №17.
- •Билет №18.
- •Билет №19.
- •Билет №20.
- •Билет №21.
- •Билет №22.
- •Билет №23.
- •Билет №24.
- •Билет №25.
- •Билет №26.
- •Билет №27.
- •Билет № 28.
- •Билет №29.
- •Билет №30.
- •Билет №31.
- •Билет №34.
- •Билет №35.
- •Билет №36.
- •Билет №39.
- •Билет №43.
- •Билет №44.
- •Билет №45.
- •Билет № 49.
- •Билет №50.
- •Билет № 52.
- •Билет №54.
- •Билет №57.
- •Билет №60.
Билет №12.
Равноточными называют измерения, выполненные приборами одного класса точности, специалистами равной квалификации, по одной и той же технологии, в идентичных внешних условиях. При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных условий измерения считаются неравноточными. При обработке неравноточных измерений применяют меру их условной точности — авторитет. Весом итога измерения р именуют величину, назад пропорциональную квадрату средней квадратической погрешности этого измерения:
р = с/т
где с — случайное количество
Предположим формулу совместной арифметической середины в облике линейной функции Z , 0 = -_£ l -/ 1 +^2 _/ 2 +..._ f _^ L / / l
Билет №13.
Чтобы судить о сте¬пени точности данного ряда измерений, надо вывести среднее значение погрешности измерения. При выборе критерия для оценки точности данного ряда измерений необходимо иметь в виду, что на практике резуль¬тат считается одинаково ошибочным, будет ли он больше истин¬ного значения или меньше на одну и ту же величину. Кроме того, чем крупнее в данном ряду отдельные погрешности, тем меньше его точность. Исходя из этих соображений, надо уста¬новить такой критерий для оценки точности измерений, который не зависел бы от знаков отдельных погрешностей и на котором наличие сравнительно крупных отдельных погрешностей было бы рельефнее отражено.
Таким
требованиям удовлетворяет предложенная
Гауссом средняя квадратическая
погрешность![]()
т. е. квадрат средней квадратической погрешности принимается равным среднему арифметическому из квадратов истинных по¬грешностей.
Во многих случаях точное (истинное) значение измеряемой величины неизвестно. В таких случаях среднюю квадратическую погрешность m вычисляют по уклонениям Vi отдель¬ных результатов измерений li от ариф¬метического среднего x
Сложив
n таких равенств, получим. А т.к. 
Следовательно, в данном случае [v] = 0 при всяком числе измерений. Через такие уклонения арифметического среднего средняя квадратическая погрешность устанавливается по формуле
Этой формулой
Бесселя обычно пользуются на практике
для вычисления средней квадратической
погрешности измерений.
Билет №14.
Основным угломерным прибором на местности является теодолит - оптико-механический прибор, с помощью которого измеряют горизонтальные и вертикальные углы, расстояния и магнитные азимуты. По точности теодолиты различают трех типов: высокоточные - ТО5,Т1; точные -Т2, Т5 и технические - Т15, Т30. В перечисленных типах теодолитов цифры соответствуют точности (средней квадратической погрешности) измерения горизонтального угла одним приемом в секундах. Основные узлы и принадлежности технического теодолита: 1) горизонтальный круг, состоящий из лимба - оцифрованной по ходу часовой стрелки круговой полосы с градусными делениями;
2) алидада - часть, расположенная соосно с лимбом и несущая элементы отсчетного устройства;
3) цилиндрический уровень - предназначен для приведения плоскости лимба горизонтального круга в положение перпендикулярное относительно отвесной линии (горизонтальное положение);
4) зрительная труба - состоит из объектива, окуляра, сетки нитей и фокусирующего устройства с кремальерой;
5) вертикальный круг - устроен аналогично горизонтальному и предназначен для измерения углов наклона;
6) подъемные винты - служат для приведения пузырька цилиндрического уровня на середину;
7) становой (закрепительный) винт - закрепляет теодолит на штативе и позволяет подвесить нитяной отвес.
Зрительная труба предназначена для высокоточного наведения на удаленные предметы и точки (визирные цели) при работе с теодолитом. Состоит из следующих основных частей: объектива, окуляра, фокусирующей линзы, сетки нитей, кремальеры (винта, перемещающего фокусирующую линзу внутри трубы). В зрительной трубе различают две оси: визирную и оптическую. Прямая соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей называется визирной осью. Прямая соединяющая оптический центр объектива и окуляр - оптической осью трубы.
Цилиндрический уровень представляет стеклянную трубку, верхняя внутренняя поверхность которой отшлифована по дуге определенного радиуса (от 3,5 до 80 м). Трубка помещается в металлическую оправу. Для регулировки уровень снабжен исправительным винтом. На наружной поверх-
ности трубки нанесены штрихи. Расстояние между штрихами должно быть 2 мм. Точка в средней части ампулы называется нульпунктом уровня.
Линия касательная к внутренней поверхности уровня в его нультпункте называется осью уровня.
Круглый уровень представляет собой стеклянную ампулу, отшлифованную по внутренней сферической поверхности определенного радиуса. За нуль-пункт круглого уровня принимается центр окружности. Осью кругового уровня является нормаль проходящая через нульпункт, перпендикулярно к плоскости, касательной к внутренней поверхности уровня в его центре.
С помощью отсчетных устройств в теодолитах считывают показания с лимбов. В точных и технических теодолитах применяются штриховые микроскопы (отсчет по штриху-индексу) и шкаловые микроскопы (отсчет по шкале). В теодолитах со штриховыми и шкаловыми микроскопами отсчеты производят по одному концу диаметра лимба. Для уменьшения влияния эксцентриситета горизонтального круга (рис.23.2)- несовпадения оси вращения прибора С' с центром кольца делений лимба C - измерение горизонтального угла производят дважды: при круге лево (отсчет М') и при круге право (отсчет N').
