
- •1. Что означает слово «нивелирование»?
- •2. Какие существуют методы нивелирования?
- •3. Расскажите о назначении нивелиров и их классификации?
- •4. Перечислите основные части нивелира?
- •5. Объясните устройство зрительной трубы?
- •6. Объясните устройство и назначение цилиндрического уровня ?
- •7. Объясните устройство и назначение круглого уровня ?
- •8.Что такое пятка рейки?
- •9. Почему на рейке нанесены две шкалы?
- •10. Как привести нивелир в рабочее положение?
- •11. В чем особенность устройства нивелиров с компенсаторами?
- •12. В чем отличие лазерных нивелиров от традиционных?
- •13. Расскажите о методике измерении превышений способом «вперед» и «из середины»?
- •14. Что такое репер?
- •15. Что такое горизонт инструмента и в каких случаях его вычисляют?
- •16. Перечислите погрешности, влияющие на точность геометрического нивелирования?
- •17. Как ослабить влияние внешних условий на точность измерения превышений?
- •18. В чем преимущество нивелирования «из середины» перед нивелированием «вперед»?
- •19. Назовите и покажите на чертеже основные геометрические оси нивелира?
- •20. Как проверить параллельность оси круглого уровня и оси вращения нивелира?
- •21. Как проверить и отъюстировать параллельность оси цилиндрического уровня и визирной оси зрительной трубы?
- •22. Что такое нивелирный ход?
- •23.Расскажите о назначении и классификации теодолитов?
- •24.Расскажите о технических характеристиках теодолитов?
- •25. Назовите основные части теодолита и их назначение?
- •26. Что представляют собой отсчетные устройства теодолита 2т30п?
- •На рис.5.3 а отсчет по вертикальному кругу равен 4◦43,0′, а на рис.5.3 б он равен -4◦17,0′.
- •28. Расскажите об устройстве и назначении сетки нитей?
- •29. Что такое визирная ось зрительной трубы?
- •30. Расскажите о назначении и устройстве цилиндрического уровня ?
- •31. В чем основное отличие электронных теодолитов от существующих?
- •32. Как привести теодолит в рабочее положение?
- •33. Что относится к метрологическим характеристикам теодолитов?
- •34. Как определить увеличение зрительной трубы?
- •35. Как определить угол поля зрения трубы?
- •36. Как определить цену деления цилиндрического уровня?
- •37. Назовите и покажите на чертеже основные оси теодолита?
- •38. Какие условия должны выполняться во взаимном расположении геометрических осей?
- •39. Как проверить перпендикулярность оси циллиндрического уровня и оси вращения теодолита?
- •40. Как проверить перпендикулярность визирной оси и оси вращения зрительной трубы?
- •4 3. Что такое горизонтальный угол?
- •44. Расскажите о технологии измерения горизонтального угла?
- •45. Перечислите погрешности, сопровождающие процесс измерения горизонтальных углов?
- •46. Расскажите подробнее об инструментальных погрешностях?
- •47. Как невыполнение условия перпендикулярности оси циллиндрического уровня и оси вращения теодолита скажется на точности установки конструкций в отвесное положение?
- •48. Как влияет невыполнение условия перпендикулярности визирной оси и оси вращения зрительной трубы на точность установки конструкций в отвесное оложение?
- •49. Как влияет на точность установки конструкций в отвесное положение невыполнение условия перпендикулярности оси вращения трубы и оси вращения теодолита?
- •5 0. Как влияет погрешность центрирования на точность измерения горизонтального угла?
- •51. Что такое погрешность редукции и как она влияет на точность измерения горизонтальных углов?
- •52. Что такое погрешность наведения на визирную цель и как ослабить ее влияние на точность измерения горизонтальных углов?
- •53. Что такое погрешность отсчитывания и как ослабить ее влияние на точность измерения горизонтального угла?
- •54. Какое влияние оказывают внешние условия на точность измерения горизонтальных углов?
- •55. Что такое вертикальный угол?
- •56. Что такое «место нуля» вертикального круга и как его определить?
- •57. Как измерить вертикальный угол?
- •58. Назовите основные погрешности измерения угла наклона?
- •59. Что такое тригонометрическое нивелирование? Вывод формулы.
- •60. Расскажите об истории развития средств линейных измерений?
- •61. Какие приборы применяют для линейных измерений?
- •62. Как на местности закрепляют концы отрезков?
- •63. Как измерить длину линии рулеткой (мерной лентой)?
- •64. Какие погрешности сопровождают процесс измерения линии?
- •65. Что такое погрешность компарирования и как ослабить её влияние на результат измерения?
- •66. Как исключить из результата измерения погрешность наклона линии?
- •67. Всегда ли необходимо измерять угол наклона?
- •68. Как влияет изменение температуры мерного прибора на точность измерения длины линии?
- •69. С какой точностью выполняют измерения длин линий в строительстве?
- •70. Расскажите о принципе измерения расстояний нитяным дальномером?
- •71. Как расстояние, измеренное нитяным дальномером, привести на горизонтальную плоскость?
- •72. Какие погрешности влияют на точность измерения длин линий нитяным дальномером?
- •73. Какие существуют косвенные методы измерениядлин линий?
- •74. Расскажите о принципе измерения длин линий с помощью электромагнитных колебаний?
- •75. Расскажите подробнее о фазовых светодальномерах?
- •76. Какие погрешности оказывают влияние на точность измерений длин линий?
- •77. Расскажите о технологии измерения расстояний светодальномером?
21. Как проверить и отъюстировать параллельность оси цилиндрического уровня и визирной оси зрительной трубы?
Д
анное
геометрическое условие называют главным
геометрическим условием нивелира. Это
вызвано тем, что если условие параллельности
оси цилиндрического уровня и визирной
оси зрительной трубы не выполняется,
то после приведения оси цилиндрического
уровня в горизонтальное положение
(пузырек уровня в нуль-пункте)
визирная ось зрительной трубы не будет
горизонтальна, а следовательно будет
нарушен принцип геометрического
нивелирования. Тем самым отсчет по
рейке b
будет содержать погрешность ∆b = b
- bo,
величина которой зависит от угла
непараллельности оси τ и линии горизонта,
а также от расстояния d
от нивелира до рейки (рис.4.22).
Из рисунка 4.22 видно, что эта зависимость носит линейный характер и может быть записана в виде
∆b = τ″d/ρ″, (4.15)
где τ″ – угол между визирной осью и осью цилиндрического уровня,
ρ″ – число секунд в радиане (206265),
d – расстояние от нивелира до рейки в мм.
При нивелировании способом «вперед» и вычислении превышения по формуле h = i – b, погрешность ∆b =b – b0 полностью войдет в измеренное превышение. Если нивелирование выполнять способом «из середины», то погрешность в отсчетах по рейкам в точках А и В будет равной по абсолютной величине. Учитывая, что превышение в этом случае равно разности отсчетов, погрешности сократятся. А, следовательно, оно будет свободным от погрешности невыполнения главного геометрического условия. Это является одним из главных преимуществ нивелирования «из середины» перед нивелированием «вперед». Однако нивелировать «из середины» не всегда имеется возможность. Поэтому необходимо регулярно производить поверку главного геометрического условия, и обязательно производить юстировку, если оно не выполняется.
Проверить, выполняется ли главное геометрическое условие нивелира, можно различными способами, но все они сводятся к двум этапам. На первом этапе находят превышение, свободное от невыполнения главного геометрического условия (эталонное превышение). На втором этапе измеряют то же самое превышение способом «вперед» и сравнивают его с эталонным. Если разность превышает установленный допуск, то производят юстировку нивелира.
Для проверки, выполняется ли это условие на местности выбирают линию длиной 50 -70 м с небольшим перепадом высот (не более 1,5 м), концы которой закрепляют деревянными кольями или металлическими штырями. Нивелируют эту линию способом «вперед» с концов этого базиса (рис.4.23). Нивелирование выполняют в следующем порядке
Устанавливают нивелир на станции 1 таким образом, чтобы при измерении высоты нивелира рейка занимала отвесное положение. Приведя его в рабочее положение, устанавливают элевационным винтом пузырек цилиндрического уровня в нуль–пункт . Снимают отсчеты по черной и красной сторонам рейки, установленной отвесно в точке В, и вычисляют пятку рейки. Если она отличается от действительной не более чем на 4 мм, то отсчеты сделаны правильно. Затем измеряют высоту инструмента с помощью той же рейки, также по черной и красной сторонам, а правильность измерений контролируют по пятке рейки.
Р
ис.
4.23.
Схема поверки главного геометрического
условия нивелированием вперед
Вычисляют превышения как разность отсчетов сначала по черным, а затем и по красным сторонам реек. Если они различаются не более чем на 4 мм, то вычисляют среднее значение h1.
Аналогичные измерения и вычисления выполняют на станции 2. В результате получают превышение h2.Совершенно очевидно, что если визирная ось параллельна оси цилиндрического уровня и отсутствуют другие погрешности измерения, то h1 = -h2. Однако погрешности измерения превышений h1 и h2, даже если выполняется главное геометрическое условие, не позволяют добиться выполнения этого равенства. Считается, что если ∆h =│h1│– │h2│ ≤ 4 мм, то условие параллельности визирного луча и оси цилиндрического уровня выполняется. Эта величина нашла отражение в учебной, справочной и нормативной литературе.
Но так как величина ∆h зависит от τ″ (угол непараллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня) и расстояния d от нивелира до рейки, то во многих случаях более корректно в качестве критерия выполнения главного геометрического условия принимать не 4 мм, а величину угла τ″ (угла не параллельности осей). Его можно вычислить по формуле
τ″ = ∆h*ρ″/2d. (4.16)
Если τ″≤ 10″, то считается, что визирная ось параллельна оси цилиндрического уровня, если больше, то необходимо выполнить юстировку уровня. Для этого вычисляют отсчет по рейке (станция 2), свободный от не выполнения условия параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня как
a0 = aч + τ″d /ρ″ (4.17)
и элевационным винтом устанавливают его на рейке. Исправительными винтами цилиндрического уровня совмещают концы пузырька (приводят пузырек в нуль–пункт). После этого поверку повторяют и при необходимости снова юстируют. Обычно, для повышения точности определения угла не параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня, выполняют не менее трех приемов и только после этого принимают решение о выполнении юстировки уровня. При сходимости результатов в пределах 5″ вычисляют среднее значение угла τ, которое используют при юстировке нивелира.
Отсчет по рейке, свободный от невыполнения условия можно вычислить другим путем. Для этого вычисляют hcр = (│h1│+│h2 │)/2 и приписывают ему знак превышения h2. Несложно доказать, что hcр не зависит от угла не параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня, а следовательно, его можно принять за эталонное превышение. Тогда прибавив его к высоте прибора на станции 2, получим правильный отсчет по рейке, то есть a0.
Элевационным винтом устанавливают вычисленный отсчет на рейке в точке А. Пузырек цилиндрического уровня уйдет из нуль–пункта. Ослабив боковой исправительный винт, вертикальными исправительными винтами (один ослабляя, второй на такую же величину затягивая) возвращают пузырек уровня в нуль–пункт. Затягивают ослабленный боковой винт и повторяют поверку.
П р и м е ч а н и е. Если юстировка нивелира не возможна, то по формуле (4.17) можно вычислять отсчеты по рейке, свободные от невыполнения главного геометрического условия. Такой подход в отдельных случаях может оказаться более эффективным по сравнению с юстировкой, даже очень тщательной. Это прежде всего относится к цифровым нивелирам.