
- •Минобрнауки россии
- •Съёмки с disto
- •Глава 1. Основные понятия, необходимые для производства съемок
- •1.1 Первые в истории градусные измерения
- •1.2. Фигура и размеры Земли
- •1.3. Система координат и высот
- •1.3.1. Геоцентрические системы координат
- •1.3.2 Геодезическая (географическая) система координат и высот
- •1.3.3. Системы плоских прямоугольных координат в проекции Гаусса – Крюгера
- •1.3.4 Преобразование координат
- •1.4. Ориентирование на местности
- •1.5 Передача на местности дирекционных углов линий
- •1.6. Прямая геодезическая задача на плоскости
- •1.7 Обратная геодезическая задача на плоскости
- •1.8 Биполярная линейная система координат для disto
- •1.9. Общая схема хода трилатерации
- •1.10. Оценка точности линейных построений
- •1.11. Балтийская система высот 1977 года
- •Глава 2. Геодезические измерения и приборы
- •2.1. Угловые измерения. Теодолит 4т30п
- •2.1.1. Принципы измерения углов на местности
- •2.1.2 Конструкция теодолита 4т30п
- •2.1.3. Измерение горизонтальных углов способом приёмов
- •2.1.4. Измерение вертикальных углов
- •2.2 Линейные измерения. Лазерный прибор disto d5
- •2.2.1. Непосредственные линейные измерения
- •2.2.2. Косвенные линейные измерения
- •2.2.3. Устройство лазерного прибора disto d5
- •2.3. Высотные измерения. Нивелир 3н-5л
- •2.3.1 Измерение превышений на станции
- •2.3.2 Устройство и принцип работы прибора 3н-5л
- •2.3.3 Поверки прибора
- •2.3.4 Тригонометрическое нивелирование
- •Глава 3. Геодезические измерительные системы с лазерным прибором disto и их элементы
- •3.1. Адаптер лазерной рулетки
- •3.2. Работа с геодезическими штативами
- •3.3 Работа с вехой
- •3.4. Работа с фотоштативом
- •3.5. Применение отражающих пластин и фильтра
- •3.6. Калибровка датчика наклона
- •3.7 Использование накладного уровня
- •З.8. Совершенствование gps -наблюдений
- •Глава 4. Построение съёмочных сетей
- •4.1.1. Теодолитный ход
- •4.1.2. Ход трилатерации
- •4.2. Высотное съёмочное обоснование
- •Глава 5. Съёмочные работы и составление плана
- •5.1 Условные знаки
- •5.2. Теодолитная съёмка
- •5.3. Тахеометрическая съёмка
- •5.4. Нивелирование поверхности
- •5.5. Другие виды съёмок
- •5.6. Составление ситуационного плана
- •5.7. Составление топографического плана
- •5.8. Составление фронтального чертежа здания
- •Глава 1. Основные понятия, необходимые для производства съемок
- •Глава 2. Геодезические измерения и приборы………………………..32
- •Глава 3. Геодезические измерительные системы с лазерным прибором disto и их элементы…………………………………………………..67
- •Глава 4. Построение съёмочных сетей………………………………..78
- •Глава 5. Съёмочные работы и составление плана……………………94
3.4. Работа с фотоштативом
Фотоштатив не является геодезическим устройством, поэтому возможности его ограничены, тем не менее это первая ступень повышения эффективности использования лазерного прибора.
Фотоштативы выпускаются многими производителями в различных модификациях. В качестве примера рассмотрим модель ECS – 3550 (рис. 3.2).
Штатив имеет три телескопических опоры 1. Каждая опора из трех секций. Положение секции фиксируется клипсами 2. Обратное движение подкосов 3 связывается гайкой 4.
Штатив имеет элевационную головку, которая приводится в движение рукояткой 5 и фиксируется винтом 6.
С помощью рукоятки 7 лазерный прибор 8 может поворачиваться вокруг двух взаимно перпендикулярных осей и фиксироваться закрепительным винтом и вращением самой рукоятки. Штатив снабжен двумя уровнями – круглым и цилиндрическим.
Прибор со штативом переносится за рукоятку 9 и позиционируется по отвесу 10. При использовании фотоштатива следует вводить поправки в начало отсчёта длин лазерного дальномера.
3.5. Применение отражающих пластин и фильтра
Лазерный прибор может успешно работать в безотражательном режиме, то есть в общем случае не требуются специальные отражатели. Достаточно отражения лазерного луча от произвольной поверхности.
Тем не менее, эффективность прибора значительно возрастает при использовании специальной отражательной пластины. Пластина относится к ноу-хау компании Leica и поставляется на рынок с прочими аксессуарами прибора.
Пластина
двусторонняя, для различных диапазонов
использования. Красная сторона -
высокоэффективный отражающий материал.
След лазерного луча на этой поверхности
различим невооруженным глазом на
дистанции до 200 м. При расстоянии менее
10…15 м мощность отраженного луча такова,
что система прибора выдает сообщение
об ошибке. Поэтому при малых дистанциях
используется вторая - белая сторона
пластины.
Основное назначение отражательной пластины - точное определение конца измеряемого отрезка. Сама по себе отражательная пластина эту задачу не решает.
Для повышения точности позиционирования на местности отражающую пластину 1 (рис. 3.3) следует прикрепить к трегеру 3 с помощью вкладыша 2. Отражающая пластинка с трегером может устанавливаться непосредственно на поверхность грунта либо крепиться к геодезическому штативу 4. Последнее сочетание можно считать элементом трёхштативной системы. В этой системе три штатива с трегером, два отражателя и прибор используются для последовательной передачи координат (иногда и высот) от твердых геодезических пунктов к пунктам съёмочной сети, при этом отражатели и прибор меняются местами.
Для улучшения видимости следа лазерного луча на отражающей поверхности наблюдатель может использовать очки-светофильтры. Видимый диапазон электромагнитных волн находится в интервале от 380 до 780 нм. Длина волны излучения лазера в дальномере составляет 635 нм. Наблюдая лазерное пятно, человеческий глаз воспринимает волны всего диапазона как помехи. Если использовать светофильтр, то помехи можно значительно снизить.