6)Засечки (прямая, обратная, линейная, комбинированная)
6)Засечки (прямая, обратная, линейная, комбинированная) Засечки Прямая засечка – определение плановых координат пункта по измерениям горизонтальных углов в направление на него с нескольких пунктов с известными координатами. 3 пункта Обратная засечка - определение плановых координат пункта по измерениям горизонтальных углов в направление с него на несколько пунктов с известными координатами. 4 пункта. Линейная засечка - определение плановых координат пункта по измерениям расстояний от него до пунктов с известными координатами. 3 пункта. Комбинированная засечка – сочетание обратной и линейной засечек. 3 пункта. 9. Определение длин линий на местности 1)Приборы (свето- и лазерные дальномеры, инварная проволока, землемерные ленты и рулетки, косвенные измерения (определение неприступного расстояния), оптические дальномеры – с постоянным базисом и постоянным углом) Измерения длин линий на местности В порядке убывания точности: · Лазерные и светодальномеры · Инварная проволока · Землемерные ленты и рулетки · Косвенные измерения (определение неприступного расстояния) · Оптические дальномеры: с постоянным базисом; с постоянным углом (нитяной) Дальномер с постоянным базисом (параллактический способ) основан на измерении параллактического угла. Используют 2-метровую базисную рейку с марками на ее концах, установленную на штативе в конечной точке измеряемой линии перпендикулярно ее створу. Теодолит ставят в исходной точке и измеряют параллактический угол между направлениями на марки. Расстояние получают по формуле S=ctg (β 1+β 2)/2. Точность измерения – 1/700. Дальномер с постоянным углом, который зафиксирован специальными штрихами (нитями) в поле зрения объектива геодезического инструмента, называется нитяным.
Светодальномеры. Принцип действия основан на определении скорости прохождения светового луча вдоль линии. На одном конце устанавливается прибор, включающий излучатель и приемник световой энергии, на другом конце – отражатель. Световой луч проходит двойной путь. Поэтому расстояние вычисляют по формуле S=vt / 2, v – скорость света в данной среде. Обычно принимают v = c/n, где с – скорость света в вакууме, n – показатель преломления среды, в которой распространяется энергия. Сущность заключается в определении времени прохождения сигнала. Есть 2 метода: импульсный и фазовый. В геодезии импульсный метод не применяют из-за низкой точности, чаще для локации движущихся объектов. Фазовый метод основан на определении разности фаз световых волн, посланных излучателем и принятых приемником. Расстояние может быть измерено по числу волн (целое число и домер, дробная часть волны). Точность топографических светодальномеров составляет несколько мм, максимально измеряемое расстояние 15 км. Дальнейшим развитием стало появления лазерных дальномеров, функционирующих по аналогичному принципу 2)Дальномерное расстояние и горизонтальное проложение 10. Определение высот точек местности 1)Абсолютная высота и превышение Высотой точки на физической поверхности Земли называется отрезок между этой точкой и ее проекцией на отсчетную уровенную поверхность. Уровенных поверхностей множество, они не параллельны, сходятся вблизи полюсов и расходятся у экватора, есть локальные искривления, вызванные неоднородной плотностью. По виду поверхности различают: геодезическую, ортометрическую (абсолютную) и нормальную высоты. Разность высот двух точек называется превышением.
2)Геометрическое нивелирование Геометрическое нивелирование выполняется с помощью прибора, который называется нивелиром, и мерных реек. Главное свойство нивелира – горизонтальность оси визирования в любом из направлений. Как и у теодолитов, цифры в маркировке оптических нивелиров указывают на инструментальную среднеквадратическую погрешность определения превышений (в мм на 1 км хода). 3)Устройство нивелира Устройство нивелира довольно простое: зрительная труба, окуляр с винтом фокусировки сетки нитей, круглый уровень, цилиндрический уровень, винт фокусировки цели, элевационный винт, трегер с подъемными винтами. 4)Поверки нивелира (главное условие) Поверка нивелира заключается в поверке его главного условия – перпендикулярности визирной оси к отвесной линии или параллельности визирной оси к оси цилиндрического уровня при зрительной трубе. Схема поверки (на доске). В процессе геометрического нивелирования кроме погрешности главного условия на качество измерений оказывает влияние: рефракция, кривизна уровенной поверхности (Земли), наклон реек относительно отвесной линии и погрешность аппроксимации отсчетов по рейкам. Первые два вида погрешностей минимизируются за счет установления предельных расстояний от рейки до прибора (не более 150 м). Наклон реек контролируется с помощью круглого уровня, вмонтированного в рейку. Последняя погрешность случайная. Чтобы суммарная погрешность была минимальной, выполняют нивелирование из середины. В этом случае погрешности будут равновероятными в обоих направлениях и будут взаимно компенсироваться.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|