
- •2. Роль геодезии - в научных исследованиях, народнохозяйственном строительстве и обороне страны.
- •4. Понятие о форме и размерах Земли
- •5. Равноугольные картографические проекции Гаусса-Крюгера.
- •6. Системы координат и высот, применяемых в геодезии.
- •7. Ориентирование линий, ориентировочные углы и связь между ними.
- •8. Геодезическая опорная сеть
- •9. Классификация геодезической опорной сети
- •11 . Методы создания геодезической сети сгущения
- •12. Государственная высотная геодезическая опорная сеть
- •13.Методы создания геодезической съёмочной сети: назначение, сущность, точность
- •14.Сущность теодолитной съёмки, применяемые приборы
- •15.Этапы полевых работ при теодолитной съёмке, полевые документы
- •16.Способы съёмки ситуации при теодолитной съёмке, документы съёмки
- •17. Виды и способы нивелирования, применяемые приборы, их точность
- •18.Устройство нивелиров различной конструкции: н-з, н10кл, нi0л, н-3к
- •19. Техническое геометрическое нивелирование по оси трассы линейного
- •20.Разбивка пикетажа и её производство
- •21. Нивелирование иксовых и промежуточных точек
- •22. 0Бработка журнала технического нивелирования
- •23.Прямая и обратная геодезические задачи, их применение
- •24.Предварительная разбивка кривых
- •25.Расчёт элементов кривых
- •26.Детальная разбивка кривых, способы, точность
- •27. Виды топографических съёмок, сущность топосъёмок, применяемые приборы
- •28. Мензульная съёмка, назначение, документы съёмки
- •29. Поле зрения трубы кн, формулы для определения превышения и
- •34. Виды погрешностей измерений. Свойства случайных погрешностей. Методы исключения погрешностей
- •35. Равноточные измерения. Порядок обработки результатов равноточных измерений, оценка точности
- •36.Неравноточные измерения. Порядок обработки результатов неравноточных измерений, оценка точности весового среднего значения
- •38.Измерение линий. С повышенной и высокой точностью, назначение,
- •39. Принцип измерения линий инварной проволокой, оптическими и радиосветодальномерами
- •40.Теория нитяного дальномера
- •41. Геодезические работы в строительстве, этапы и названия геодезических работ
- •44.Генеральный план - виды и назначение
- •53. 56. Передача отметок на дно котлована и монтажный горизонт.
- •56.Методы передачи осей на различные монтажные горизонты
- •Способ наклонного проектирования
- •55. 60. Геодезические работы при возведении фундаментов
- •Сборные ленточные фундаменты
- •Монолитные ленточные фундаменты
- •Фундаменты стаканного типа
- •Свайные фундаменты
- •57.Производство исполнительных съёмок, сущность, назначение, документы съемки
- •58.Методы наблюдения за осадками и деформациями сооружений
- •63.Построение на местности полным приёмом проектного горизонтального угла, применяемые приборы Перенесение горизонтального угла с обычной и повышенной точностью
- •64.Вынос линий заданной длины. Перенесение проектной длины линии
- •66. Устройство и поверки нивелиров.
- •67. Обработка полевых материалов теодолитной съемки.
17. Виды и способы нивелирования, применяемые приборы, их точность
Нивелирование – комплекс геодезических измерений проводимых на местности с целью определения превышения между точками.
Местоположении прибора – станция. Точка относительно которой определяется превышение называется задней точкой. Точка превышение которой определяется называется передней.
Методы:
-
геометрическое нивелирование
-
тригонометрическое нивелирование
-
физическое – 1)барометрическое – основано на разности давления между точками(горы)
2) гидростатическое – на разности водяного столбика. 3) радионивелирование 4) механическое
4. стереофотограмметрическое нивелирование.
Геометрическое нивелирование
При геометрическом нивелировании превышение одной точки над другой определяется с помощью горизонтального визирного луча нивелира и двух реек.
Нивелирование бывает 1-го, 2-го, 3-го, 4-го класса и техническое. Классы отличаются по точности друг от друга. 1 класс – превышение определяется с точностью 1-3 мм на 1 км хода. 2 класс – 5-7 мм. 3 класс – 10мм. 4 класс – 20мм. Техническое – 50мм
Нивелиры делятся на: оптические – высокоточные (Н-05), 0.5 мм на 1 км, точные (Н-3) – 3 мм. технические (Н-10, Н-10Л(с лимбом), Н-10АК( с компенсатором) и электронные.
Бывают прямого и обратного изображения.
Способы геометрического нивелирования:
из
середины: для определения превышения
между точками этим способом устанавливают
рейки вертикально в токах А и В. Нивелир
посередине, обычно в створе реек.
Наводится нивелир на точку А (задняя
точка) и берется отсчет по рейке.
Поворачиваем нивелир до т. В. h=З
– П
Способ_вперед При этом способе для определения превышения нивелир устанавливают в т. A, в т. В устанавливается вертикальная рейка. Измеряется высота прибора (i), наводится труба нивелира на рейку и ведется отсчет
h = З – П, h = i – b.
Тригонометрическое нивелирование:
Прибор теодолит. Тригонометрическое нивелирование делается для определения высот пункта государственной геодезической сети. Так же в горной местности( где не доступ геом нивел)
При этом методе разность высот точек находится с помощью наклонного угла теодолита и расстояния между точками.
d – горизонт проложение
– угол
наклона
i – высота прибора
– высота
наведения
Если
i=
18.Устройство нивелиров различной конструкции: н-з, н10кл, нi0л, н-3к
Устройство нивелира:
-
зрительная труба, окуляр, объектив
-
круглый уровень
-
цилиндрический уровень(вводится только перед снятием отсчета по рейке)
-
элевационный винт – с его помощью выводится цилиндрический уровень.
-
закрепительный винт
-
наводящий винт
-
подъемные винты
-
подставка
По своим конструктивным особенностям нивелиры могут иметь цилиндрический уровень при трубе (например, Н-3), у которых визирная ось приводится в горизонтальное положение вручную и с компенсатором, с помощью которого визирная ось зрительной трубы приводится
в горизонтальное положение автоматически. Обозначение марки таких нивелиров дополняется буквой К (например, Н-ЗК).
Установлено, что применение нивелиров с компенсаторами позволяет повысить производительность труда на 15—20%, поэтому использование нивелиров с компенсаторами является предпочтительным.
Некоторые нивелиры одновременно снабжаются и лимбом для измерения горизонтальных углов. Обозначение марки нивелира такой конструкции дополняется буквой Л (например, Н-10КЛ).
Цифра, стоящая перед обозначением марки прибора, указывает номер улучшенной модификации базовой модели (например, 2Н-ЗЛ).
В отличие от нивелира Н-3 нивелир Н-ЗК не имеет закрепительного винта, поскольку труба вращается вокруг своей оси с легким фрикционным усилием. Поэтому грубая наводка прибора на рейку осуществляется вручную, а точная бесконечным наводящим винтом.
Технический нивелир Н-10КЛ также имеет оптико-механический компенсатор, чувствительным элементом которого является прямоугольная призма на шарикоподшипниковой подвеске. Зрительная труба прибора имеет прямое изображение. В нижней части прибора имеется горизонтальный лимб для измерения горизонтальных углов, что расширяет возможности нивелира при производстве инженерных работ.