
- •1 Общие сведения по геодезии
- •1.1 Предмет и содержание геодезии
- •1.3 Краткие сведения о возникновении и развитии геодезии
- •2 Системы координат и ориентирование
- •2.1 Понятие о форме и размерах Земли
- •2.2 Системы координат и высот, применяемые в геодезии
- •2.3 Ориентирование линий
- •2.4 Прямая и обратная геодезические задачи
- •3 Топографические планы и карты
- •3.1 Изображение земной поверхности на плоскости.
- •3.2 Топографические материалы: план, карта, профиль
- •3.3 Масштабы планов и карт. Точность масштаба
- •3.4 Понятие о разграфке и номенклатуре
- •3.5 Условные знаки топографических планов и карт
- •3.6 Рельеф местности и его изображение на планах и картах.
- •3.7 Решение инженерных задач по планам и картам
- •3.8 Определение площадей по картам и планам
- •3.9 Понятие об электронных картах
- •4 Основные сведения из теории
- •4.1 Классификация погрешностей геодезических измерений.
- •4.2 Принцип арифметической середины
- •4.3 Средняя квадратическая погрешность одного измерения.
- •4.4 Закон нормального распределения погрешностей.
- •4.5 Средняя квадратическая погрешность функции
- •4.6 Двойные измерения и оценка их точности
- •4.7 Неравноточные измерения
- •4.8 Понятия об уравнивании геодезических измерений
- •5 Измерение углов
- •5.1 Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов.
- •5.2 Основные части теодолита
- •5.3 Классификация теодолитов
- •5.4 Поверки и юстировки теодолитов
- •5.5 Измерение горизонтальных углов. Точность измерений
- •5.6 Измерение вертикальных углов. Место нуля и его поверка
- •5.7 Простейшие угломерные приборы: экер и эклиметр
- •5.8 Электронные теодолиты и тахеометры
- •6 Измерение расстояний
- •6.1 Общие сведения о линейных измерениях
- •6.2 Обозначение точек на местности
- •6.3 Вешение линий
- •6.4 Землемерные ленты и рулетки. Их устройство
- •6.5 Измерение линий мерными приборами.
- •6.6 Горизонтальное проложение наклонной линии
- •6.7 Измерение длин линий дальномерами. Нитяной дальномер,
- •6.8 Измерение расстояний светодальномерами
- •6.9 Определение недоступных расстояний
- •7 Нивелирование
- •7.1 Сущность, значение и виды нивелирования
- •7.2 Способы геометрического нивелирования
- •7.3 Влияние кривизны Земли и рефракции
- •7.4 Понятие о Государственной нивелирной сети.
- •7.5 Нивелирные рейки и их поверки
- •7.6 Нивелиры, их классификация, устройство и поверки
- •7.7 Цифровые и лазерные нивелиры. Штрихкодовые рейки
- •7.8 Техническое нивелирование и нивелирование IV класса
- •7.9 Тригонометрическое нивелирование
- •8 Геодезические сети
- •8.1 Общие сведения о плановых геодезических сетях.
- •8.2 Методы построения плановых геодезических сетей
- •8.3 Государственные геодезические сети
- •8.4 Геодезические сети сгущения
- •8.5 Современная концепция развития
- •9 Съемочные геодезические сети
- •9.1 Общие сведения
- •9.2 Теодолитные ходы и их виды
- •9.3 Полевые работы при проложении теодолитных ходов
- •9.4 Привязка теодолитных ходов
- •9.5 Построение съемочной сети методом микротриангуляции
- •9.6 Определение координат точек съемочной сети
- •10 Топографические съемки
- •10.1 Виды топографических съемок. Выбор масштаба
- •10.2 Теодолитная съемка
- •10.3 Способы съемки ситуации местности. Абрис
- •11 Камеральные работы при теодолитной съемке
- •11.1 Обработка полевых журналов теодолитной съемки
- •11.2 Вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода
- •11.3 Уравнивание углов и приращений координат
- •11.4 Составление планов теодолитной съемки
- •11.5 Применение современных программных комплексов
- •11.6 Применение геодезических работ и топографических съемок
- •Оглавление
- •246653, Г. Гомель, ул. Кирова, 34.
5.8 Электронные теодолиты и тахеометры
Высокие требования, предъявляемые к качеству и точности строительно-монтажных работ, привело к созданию целого ряда геодезических приборов нового поколения. К таким высокоточным и высокопроизводительным геодезическим средствам измерений относится новое поколение приборов, позволяющих выполнять все измерения в автоматизированном режиме.
Такие
измерительные приборы снабжены
встроенными вычислительными и
запоминающими устройствами, дающими
возможность регистрировать и хранить
результаты измерений, использовать их
для дальнейшей обработки.
Для автоматизации полевых измерений при производстве топографических съемок и других видов инженерно-геодезических работ созданы высокоточные электронные теодолиты и электронные тахеометры (рисунок 5.17). Электронный теодолит, в отличие от обычных оптических теодолитов, имеет на горизонтальном и вертикальном кругах высокоточные датчики углов, от которых отсчеты передаются на индикацию и регистрацию.
Электронным тахеометром называется прибор, объединяющий в себе светодальномер, электронный теодолит и микроЭВМ. Светодальномер прибора измеряет расстояние до отражателя, который устанавливают на штативе или на переносимой с точки на точку вешке. МикроЭВМ обеспечивает решение целого ряда задач, для чего электронный тахеометр снабжен набором необходимых прикладных программ.
Электронный тахеометр имеет п а н е л ь у п р а в л е н и я, на которой расположена клавиатура для управления процессом измерений и ввода информации, и д и с п л е й. Ввод информации возможен и с дистанционного пульта (контроллера). Тахеометр может иметь световой указатель направления створа, что облегчает установку отражателя по направлению визирования.
П р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е электронных тахеометров дает возможность решать широкий круг задач. Предусмотрен ввод и сохранение данных о станции: ее координаты, номер точки, высота прибора, имя оператора, дата, время, сведения о погоде. По результатам измерений выполняется вычисление горизонтальных и вертикальных углов, дирекционных углов линий, определение магнитного азимута, горизонтальных проложений, превышений, высот точек, приращений координат, определение плоских и пространственных координат точек.
Предусмотрена возможность вычисления координат по результатам засечек, вычисления расстояния и координат точки недоступной для установки отражателя, определение высоты не доступного объекта. Для выполнения разбивочных работ существуют программы вычисления угла и расстояния для выноса точки с заданными координатами.
В комплект тахеометра входят: штативы, отражатели, зарядное устройство, источники питания, принадлежности для юстировки и ухода за ним.
Существуют роботизированные электронные тахеометры, которые по заданной программе сами находят положение отражателей, измеряют расстояние до них, горизонтальные и вертикальные углы и вычисляют координаты каждого отражателя.
Использование электронных тахеометров повышает производительность труда, упрощает и сокращает время на обработку результатов измерений. Исключаются ошибки наблюдателя, которые возникают при визуальном снятии отсчетов, выполнении вычислений.
Электронные тахеометры нашли самое широкое применение при создании геодезических сетей, в инженерных изысканиях, строительстве, при наблюдениях за деформациями сооружений, землеустроительных работах.