Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ответы на вопросы к зачету по дисциплине «Инженерная геодезия» для студентов заочного отделения специальности 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»



Ответы на вопросы к зачету по дисциплине «Инженерная геодезия» для студентов заочного отделения специальности 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»

(осенний семестр)

 

1. Что называют масштабом карты?

Степень уменьшения линий местности при перенесении их на бумагу называют масштабом, т.е.масштабом плана или карты называется отношение длины линии на плане (карте) к длине горизонтального проложения соответствующей линии на местности.

2. Какие вы знаете графические масштабы?

Линейный - это графический масштаб в виде масштабной линейки, разделённой на равные части.

Поперечный - это графический масштаб в виде номограммы, построение которой основано на пропорциональности отрезков параллельных прямых, пересекающих стороны угла.

3. Что понимают под точностью масштаба?

Длина горизонтального проложения линии на местности, соответствующая в данном масштабе 0,1 мм на плане (карте), называется точностью масштаба.

∆М = 0.1 мм ⋅ М.

Пример:

масштаб 1: 2000, точность его

∆2 000 = 0.1мм ⋅ 2000 = 200 мм = 20 см.

4. Что понимают под точностью карты (плана)?

Точность карты (плана) характеризует степень соответствия пространственного положения точек местности с их изображением на карте (плане).

 

5. Как можно определить масштаб карты, если он не подписан?

Обычно на каждой карте изображен линейный или численный масштаб. Но если по той или иной причине масштаб отсутствует, то следует прибегнуть к следующим способам.

1. По километровой сетке. На всех топографических картах печатается километровая сетка. Стороны квадратов сетки соответствуют определенному количеству километров. Это легко узнать по подписям на выходах линий сетки у рамки карты. Допустим, что расстояние между двумя соседними линиями сетки равно 1 км. Измеряем это расстояние линейкой; у нас получается 2 см. Значит, масштаб карты в 1см 500 м (1000:2) или 1:50 000.

2. По номенклатуре листа. Номенклатура — это буквенно-числовое название листа карты. Каждый масштабный ряд имеет свое обозначение, по которому нетрудно определить масштаб карты. Например:

М-35;масштаб 1:1 000 000

М-35-А; масштаб 1: 500 000

M-35-XI; масштаб 1: 200 000

М-35—18; масштаб 1:100 000

М-35—18-А; масштаб' 1: 50 000

М-35—18-А-б; масштаб 1:25 000

М-35— 18-А-6-1; масштаб 1:10 000.

3. По известным расстояниям. На картах крупного масштаба особым условным знаком изображаются километровые столбы на шоссейных дорогах. Стоит в таком месте измерить расстояние от одного столба до другого, и мы сразу узнаем масштаб карты (число сантиметров карты, соответствующее одному километру местности).



4.На других картах, например, масштаба 1: 200 000, на дорогах поставлены расстояния в километрах между населенными пунктами. В этом случае надо измерить по карте линейкой расстояние в сантиметрах от одного населенного пункта до другого и подписанное количество километров разделить на расстояние в сантиметрах. Полученное число будет означать величину масштаба карты (число километров в одном сантиметре).

5. По измеренным расстояниям. В том случае, если мы находимся на местности, которая изображена на карте, масштаб ее можно определить непосредственным измерением расстояния между предметами, нанесенными на карту.

6. Что называется азимутом, румбом и дирекционным углом линии?

Геодезический азимут — двугранный угол между плоскостью геодезического меридиана данной точки и плоскостью, проходящей через нормаль в ней и содержащей данное направление, — отсчитывается от северного направления геодезического меридиана по ходу часовой стрелки.

Астрономический азимут — двугранный угол между плоскостью астрономического меридиана данной точки и вертикальной плоскостью, проходящей в данном направлении, — от считывается от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки.

Румб— угол ориентирования, состоящий из двух компонентов: названия четверти (СВ, ЮВ, ЮЗ и СЗ), в которой расположено данное направление, и острого угла (г), образованного им с

ближайшим направлением меридиана.

Дирекционный угол—угол между проходящим через данную точку направлением и линией, параллельной оси абсцисс,— отсчитывается от положительного (северного) направления этой линии по ходу часовой стрелки.

7. Что называется рельефом местности?

Рельефом местности называется совокупность неровностей физической поверхности земли.

8. Какие вы знаете основные формы, характерные точки и линии рельефа?

Основный формы: гора, котловина или впадина, хребет, лощина (долина, овраг), седловина. Характерные точки рельефа: вершина горы, дно котловины и самая низкая точка седловины. Характерные линии рельефа: водораздел, тальвег

9. Что называется горизонталью и высотой сечения рельефа?

Горизонтали— это замкнутые кривые линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковыми высотами и в совокупности изображающие рельеф.

Расстояние h между секущими горизонтальными плоскостями называется высотой сечения рельефа.

10. Что такое направление, крутизна и заложение ската?

Горизонтальное расстояние между соседними горизонталями называется заложением. Минимальным в данном месте является заложение, перпендикулярное к горизонталям, – заложение ската. Чем меньше заложение ската, тем круче скат.

Направление ската указывают бергштрихами - короткими штрихами у некоторых горизонталей, направленными в сторону спуска. На отдельных горизонталях в их разрывах пишут их высоту так, чтобы верх цифр указывал в сторону подъёма.

 

11. Основные свойства горизонталей.

а) все точки, лежащие на одной и той же горизонтали, имеют одинаковую высоту;

б) горизонтали должны быть непрерывными;

в) горизонтали не могут пересекаться или раздваиваться;

г) расстояния между горизонталями в плане характеризуют крутизну ската — чем меньше расстояние (заложение), тем круче скат;

д) горизонтали, изображающие наклонную плоскость, имеют вид параллельных прямых.

 

12. Как определить отметки точек по горизонталям?

Высота точки, лежащей на горизонтали, равна высоте горизонтали. Высоты отдельных горизонталей подписаны в их разрыве. Высоты других горизонталей легко сообразить, зная высоту сечения рельефа, а также высоты подписанных горизонталей и высоты тех характерных точек рельефа, у которых подписаны их отметки. При этом учитывают, что высоты горизонталей кратны высоте сечения рельефа.

Высота точки M, расположенной между двумя горизонталями (рис. 4.7) определяется по формуле

,

где H г - высота меньшей горизонтали, h – высота сечения рельефа, а отрезки a и b – заложение ската и расстояние от точки до горизонтали, измеряемые по карте линеечкой.

 

13. Какие приборы применяют для измерения только горизонтальных и только вертикальных углов? С помощью, каких приборов измеряют горизонтальные и вертикальные углы?

Измерение горизонтальных и вертикальных углов на местности выполняют теодолитами. Технический теодолит применяют для измерения только горизонтальных углов. Точный теодолит - для измерения вертикальных углов.

14. Назовите требования к взаимному положению осей теодолита и электронных тахеометров.

Ось цилиндрического уровня на алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения прибора.

Вертикальная нить сетки нитей зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси ее вращения.

Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы.

Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения теодолита.

Ось вращения прибора должна совпадать с осью отвеса.

Ось цилиндрического уровня при зрительной трубе должна бать параллельна визирной оси прибора.

 

15. Покажите на рисунке поле зрения штрихового микроскопа. Как сделать правильный отсчет?

Отсчётные устройства служат для взятия отсчетов по горизонтальному и вертикальному кругам. Они снабжены отсчетными микроскопами. Различают микроскопы штриховые, шкаловые и микроскопы с оптическими микрометрами.

В штриховом микроскопе отсчет с точностью 1¢ берут по положению нулевого штриха алидады а (рис. 7.5, а), интерполируя минуты на глаз.

 

16. Покажите на рисунке поле зрения шкалового микроскопа теодолита. Как сделать правильный отсчет?

Шкаловый микроскоп имеет две шкалы, совмещённые с лимбами вертикального и горизонтального кругов (рис. 7.5, б). Отсчёты берут по градусным штрихам лимбов. Шкала вертикального круга теодолита 2Т30 имеет два ряда подписей. Если перед градусным делением отсутствует знак, отсчёт делают так же, как и по горизонтальному кругу. Если перед цифрой градусов стоит минус, то минуты считывают по шкале от -0 до -6 (справа налево).

 

17. Что называется местом нуля (МО) вертикального круга, для чего его надо знать и как (М0) приводится к нулю?

Место нуля вертикального круга

У теодолита с металлическими кругами и у некоторых оптических, цилиндрический уровень прикреплён непосредственно к алидаде вертикального круга (рис. 53). При вращении микрометренного винта алидада поворачивается, соответственно, перемещается пузырёк цилиндрического уровня. При изменении угла наклона линии, перед взятием отсчёта по вертикальному кругу, пузырёк уровня выводят на середину (микрометренным винтом у теодолитов с металлическими кругами, подъёмными винтами у некоторых оптических теодолитов). Но при этом даже при расположении пузырька уровня на середине линия нулей отсчётного приспособления может составлять некоторый угол с линией горизонта. Этот угол называется местом нуля вертикального круга (М0).

Место нуля – отсчет по вертикальному кругу, когда пузырёк уровня при алидаде находится на середине.

Вертикальные круги разных типов теодолитов оцифрованы различно, отчего различаются формулы вычисления вертикальных углов по полученным в ходе измерений отсчетам. Рассмотрим измерение углов наклона теодолитом Т30.

Отсчет при трубе, расположенной горизонтально, и пузырьке уровня в нульпункте называется местом нуля вертикального круга (М0).

Для измерения вертикального угла наводят трубу на визирную цель при двух положениях вертикального круга (слева и справа) и, приводя каждый раз пузырек уровня в нульпункт, берут отсчеты по вертикальному кругу: Л (лево) и П (право).

Очевидно, что угол наклона равен разности отсчетов при трубе, наведенной на цель и при трубе, расположенной горизонтально. Поэтому для круга слева напишем

ν = Л – М0. (7.1)

Аналогично, учитывая оцифровку вертикального круга Т30, где при круге справа отсчеты сопровождаются противоположным знаком (положительные углы знаком минус и наоборот), напишем

ν = М0 – П (7.2)

Из формул (7.1) и (7.2) находим формулы угла наклона и места нуля.

;

. (7.3).

В ряде случаев, определяя углы наклона, ограничиваются измерениями при одном положении вертикального круга (слева или справа). Тогда пользуются формулой (7.1) или (7.2), для чего предварительно необходимо определить место нуля, измерив какой-нибудь угол при двух положениях вертикального круга и вычислив место нуля по формуле (7.3).

Вычисления по формулам (7.1) - (7.2) упрощаются, когда М0=0. Поэтому, если место нуля велико, его исправляют. При круге слева и пузырьке уровня в нульпункте наводят трубу на точку, по которой определяли место нуля. Вращением наводящего винта трубы устанавливают на вертикальном круге отсчет, равный углу наклона n. При этом изображение точки сместится из центра сетки нитей. Действуя вертикальными исправительными винтами сетки нитей, смещают сетку так, чтобы изображение точки оказалось в центре сетки. Учитывая что теперь труба наведена на точку с углом наклона n, и отсчет по вертикальному кругу равен Л = n из равенства (7.1) видим, что место нуля стало равно нулю М0 = 0.

 

18. Какова последовательность работы при подготовке теодолита для наблюдений?

Приведение теодолита в рабочее положение предусматривает:

1) центрирование - установка центра горизонтального круга над вершиной измеряемого угла. Выполняется с помощью нитяного отвеса или оптического центрира, перемещением ножек штатива и с последующим передвижением прибора на головке штатива. Погрешность центрирования зависит от требуемой точности выполняемых работ и не должна превышать 3 мм при измерении горизонтальных углов для решения большинства инженерных задач;

2) горизонтирование - приведение плоскости лимба горизонтального круга в горизонтальное положение, т.е. установка вертикальной оси вращения теодолита (ОО1) в отвесное положение. Для этого устанавливают цилиндрический уровень параллельно двум подъемным винтам и вращая их одновременно в противоположные стороны выводят пузырек уровня на середину ампулы. Затем поворачивают цилиндрический уровень на 90? по направлению третьего подъемного винта и, вращая его, опять выводят пузырек в нульпункт. Эти действия повторяют до тех пор пока пузырек не будет отклоняться от центра ампулы более чем на одно деление. При измерении вертикальных углов отклонение пузырька от середины не должно превышать полделения;

3) подготовку зрительной трубы для наблюдений по глазу – вращением окуляра (от -5 до +5 диоптрий) до получения четкого изображения сетки нитей на светлом фоне - и по предмету - вращением кремальеры до четкого изображения визирной цели. Если изображение предмета не совпадает с плоскостью сетки нитей, то при перемещении глаза относительно окуляра точка пересечения нитей будет проецироваться на различные точки наблюдаемого предмета. Возникает параллакс, который устраняется небольшим поворотом кремальеры.

19. Какова последовательность работы при измерении угла наклона теодолитом?

Определение

Угол наклона линии - угол, отсчитываемый от горизонтальной плоскости проходящей через центр лимба вертикального угломерного круга до направления линии визирования.

Углы наклона бывают положительные, отрицательные, могут изменяться от 0о до 90о (рис. 52).

Для измерения углов наклона у теодолитов служит вертикальный угломерный круг (ВУК), у которого имеются два конструктивных отличия от круга горизонтального:

лимб жёстко соединен с осью зрительной трубы и вращается вместе с трубой;

алидада неподвижна, ее линия 0 - 1800 должна совпадать с горизонтом.

Перед каждым отсчётом алидаду необходимо установить в горизонтальное положение. Это положение обеспечивается тогда, когда пузырёк цилиндрического уровня или алидады ВУК находится на середине.

 

 

20. Назовите способы измерения горизонтальных углов. Изложите сущность области применения.

Для измерения горизонтального угла применяют различные способы **- чаще всего способ полуприемов и способ круговых приемов. Выбор способа зависит от необходимой точности измерения угла и точности применяемого теодолита. Одновременно необходимо иметь в виду следующее.

Перед использованием теодолита производят поверки и соответствующие юстировки. Однако и после юстировок геометрическая схема теодолита не будет совершенно строгой, что может приводить к погрешностям, которые называются инструментальными. Применяя соответствующий способ измерения, можно эти инструментальные погрешности исключить или свести к минимальным значениям, одновременно контролируя возможные погрешности, допускаемые наблюдателем.

При решении инженерных задач различного вида наиболее часто применяется способ отдельного угла (иначе называемый способом приёмов).

Измерение угла при одном положении вертикального угломерного круга называют полуприёмом. Как правило, работу по измерению угла на точке выполняют полным приёмом – измерением при левом (КЛ) и правом (КП) положениях вертикального круга. Более точных результатов можно достичь, если измерения выполнять несколькими приёмами.

Для исключения или уменьшения инструментальных погрешностей последовательность измерений в способе отдельного угла (рис. 48) принимается следующей:

 

визируют на вершину заднего угла;

 

берут отсчёт по лимбу горизонтального круга, записывают в журнал измерения горизонтальных углов;

 

визируют на вершину переднего угла, берут отсчёт, записывают в журнал.

 

Вычисляют значение угла βn=А1-А2 (при необходимости к отсчёту А1 прибавляют 3600).

Рис. 48. Измерение горизонтальных углов

 

На этом первый полуприём заканчивается. Перед вторым полуприёмом переводят трубу через зенит. Кроме того, у теодолитов с двумя отсчётными приспособлениями рекомендуется повернуть горизонтальный круг примерно на 90.

При втором полуприёме измерения производят аналогично, расхождения в значениях угла в двух полуприёмах не должны превышать двойной точности отсчёта. При этом условии значение угла принимают как среднее арифметическое.

 

21. Назовите главное условие нивелира с цилиндрическим уровнем.

Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы.

 

22. Как вычисляют превышения и отметки связующих точек при геометрическом нивелировании "из середины"?

Геометрическое нивелирование - метод определения превышений путем взятия отсчетов по вертикальным рейкам при горизонтальном луче визирования. Это - основной метод нивелирования. Методом геометрического нивелирования создана государственная нивелирная сеть, создаются инженерно-геодезические высотные сети различного назначения.

Нивелирование из середины – основной способ. Для измерения превышения точки B над точкой A (рис. 9.1 а) нивелир устанавливают в середине между точками (как правило, на равных расстояниях) и приводят его визирную ось в горизонтальное положение. На точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Берут отсчет a по задней рейке и отсчет b по передней рейке. Превышение вычисляют по формуле

h = a - b

Обычно для контроля превышение измеряют дважды – по черным и красным сторонам реек. За окончательный результат принимают среднее.

Если известна высота HA точки А, то высоту HВ точки В вычисляют по формуле

HB = HA + hAB.

При определении превышения точки над точкой геометрическим нивелированием из середины, устанавливают в них в отвесном положении рейки, а между ними, по возможности на одинаковом расстоянии – нивелир, но не обязательно на одинаковой линии (в створе). Приводят визирную ось зрительной трубы в горизонтальное положение. Наведя последовательно зрительную трубу нивелира на рейки, снимают отсчеты, численные значения которых соответствуют вертикальным расстояниям вдоль реек от точек до визирного луча.

 

23. Как вычисляют отметки промежуточных точек при геометрическом нивелировании? Что называется горизонтом прибора?

Геометрическое нивелирование или нивелирование горизонтальным лучом выполняют специальным геодезическим прибором - нивелиром; отличительная особенность нивелира состоит в том, что визирная линия трубы во время работы приводится в горизонтальное положение.

Различают два вида геометрического нивелирования: нивелирование из середины и нивелирование вперед.

При нивелировании из середины нивелир устанавливают посредине между точками А и В, а на точках А и В ставят рейки с делениями (рис.4.29). При движении от точки A к точке B рейка в точке А называется задней, рейка в точке В - передней. Сначала наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет a, затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчет b. Превышение точки B относительно точки А получают по формуле:

h = a - b. (4.49)

Если a > b, превышение положительное, если a < b -отрицательное. Отметка точки В вычисляется по формуле:

Hв = Hа + h. (4.50)

Высота визирного луча над уровнем моря называется горизонтом прибора и обозначается Hг:

Hг = HА + a = HВ + b. (4.51)

При нивелировании вперед нивелир устанавливают над точкой А так, чтобы окуляр трубы был на одной отвесной линии с точкой. На точку В ставят рейку. Измеряют высоту нивелира i над точкой А и берут отсчет b по рейке (рис.4.30). Превышение h подсчитывают по формуле:

h = i - b. (4.52)

Отметку точки B можно вычислить через превышение по формуле (4.50) или через горизонт прибора:

Hв = Hг - b.

Если точки А и В находятся на большом расстоянии одна от другой и превышение между ними нельзя измерить с одной установки нивелира, то на линии AB намечают промежуточные точки 1, 2, 3 и т.д. и измеряют превышение по частям (рис.4.31).

 

24. Каков порядок работы при установке нивелиров в рабочее положение?

Инструмент с помощью станового винта прикрепить к штативу. С помощью трех подъемных винтов привести пузырек круглого уровня на середину.

После установки нивелира по круглому уровню открепить закрепительный винт и повернуть нивелир вокруг вертикальной оси до тех пор, пока в поле зрения трубы будет видно изображение рейки. Вращая окулярное кольцо, добиться резкого изображение сетки нитей. Затем, вращая кремальеру нивелира, получить четкое изображение рейки. Перед снятием отсчета по рейке с помощью элевационного винта совместить изображения концов пузырька цилиндрического уровня, видимых в поле зрения трубы. При наведении трубы на рейку надо следить, чтобы вертикальная нить сетки была примерно посередине рейки. Рейка при этом должна быть установлена отвесно.

Отсчет снимают в миллиметрах по средней нити сетки следующим образом. Сначала записывают полные дециметры, затем полные сантиметры и наконец, доли сантиметров на глаз. На рис. 2.1. отсчет по рейке равен

14 дм = 1400 мм

5 см = 50 мм 0,8 см = 8 мм

1458
Рис. 2.1. Отсчет по рейке.

 

 

Установить рейку в противоположном углу аудитории и взять отсчет по средней нити, записать его

25. Какова последовательность работы на станции при техническом нивелировании?

26. Как определяют превышение при тригонометрическом нивелировании, если вычислено горизонтальное проложение?

Для определения превышения между точками А и B (рис. 9.9) на точке А устанавливают теодолит, а на точке B – рейку. Теодолитом измеряют угол наклона n.

Если известно горизонтальное расстояние d между точками А и B, то превышение h вычисляют по формуле:

h = d× tgn + k - l, (9.4)

где n - угол наклона, k - высота прибора, l - высота визирования.

Если расстояние AB измерено нитяным дальномером, то горизонтальное расстояние равно d = Kn cos2n, где K – коэффициент дальномера и n – отсчет по рейке. Подставляя это выражение для d в (9.4) получаем h = Kn cos2n tg n + kl и окончательно

h = Kn sin2n + k – l (9.5)

 

 

Рис. 9.9. Тригонометрическое нивелирование

 

27. Перечислите поверки теодолитов технической точности (сформулируйте геометрические условия).

1.Поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга.

Геометрическое условие: Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вращения прибора.

2.Поверка равновеликости подставок.

Геометрическое условие: Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси теодолита.

3.Поверка сетки нитей.

Геометрическое условие: Вертикальная нить сетки нитей должна быть отвесна (или вертикальная нить сетки нитей должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси

вращения теодолита).

4. Поверка коллимационной погрешности.

Геометрическое условие: Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси вращения теодолита, т.е. плоскости визирования должны быть отвесны.

5.Определение погрешности места нуля вертикального круга (М0).

Геометрическое условие: Место нуля должно равняться нулю, или быть близкой к нему величиной. Место нуля должно быть величиной постоянной.

Допуск: удвоенная точность отсчитывания по вертикальному кругу.

28. Перечислите поверки точных нивелиров с контактным уровнем (сформулируйте геометрические условия).

1. Ось цилиндрического уровня и визирная линия трубы должны быть параллельны и лежать в параллельных вертикальных плоскостях – это условие называется главным условием нивелира с уровнем при трубе. Первая часть главного условия проверяется двойным нивелированием вперед. На местности забивают два колышка на расстоянии около 50 м один от другого. Нивелир устанавливают над точкой А так, чтобы окуляр трубы находился на одной вертикальной линии с точкой (рис.4.34-а). От колышка до центра окуляра измеряют высоту инструмента i1. Затем рейку ставят в точку В, наводят на нее трубу нивелира, приводят пузырек уровня в нуль-пункт и берут отсчет по рейке b1. Затем нивелир и рейку меняют местами, измеряют высоту инструмента i2, приводят пузырек уровня в нуль-пункт и берут отсчет по рейке b2 (рис.4.34б).

 

Пусть главное условие нивелира не выполняется, и при положении пузырька уровня в нульпункте визирная линия не горизонтальна, а составляет с осью уровня некоторый угол i. Тогда вместо правильного отсчета b0 1 получается ошибочный – b1. Ошибку отсчета обозначим x, и превышение точки В относительно точки А будет равно:

 

h = i1 – (b1 + x).

 

При положении нивелира в точке В превышение точки А относительно точки В:

h’ = i2 – (b2 + x).

 

Но h = – h’, поэтому

 

i1 – (b1 + x) = – [i2 - (b2 + x)].

 

Отсюда получаем:

 

x = 0.5*(i1 + i2) – 0.5*(b1 + b2). (4.59)

 

Если x получается больше 4 мм, необходимо выполнить юстировку уровня, т.е. устранить угол i. Для этого элевационным винтом наклоняют трубу нивелира до тех пор, пока отсчет по рейке не будет равен правильному отсчету:

 

b02 = b2 + x,

 

при этом пузырек уровня уйдет из нуль-пункта. Исправительными винтами уровня приводят пузырек в нуль-пункт и повторяют поверку заново. Полная программа поверки главного условия включает еще проверку параллельности вертикальных плоскостей, проведенных через визирную линию трубы и ось уровня; порядок этой проверки изложен в [15] на стр.62.

 

При нивелировании строго из середины ошибка отсчета по рейке из-за невыполнения главного условия нивелира не влияет на величину измеряемого превышения (рис.4.35)

2. Ось круглого установочного уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Приводят пузырек круглого уровня в нуль-пункт, затем поворачивают нивелир по азимуту на 180. Если пузырек отклонился от нуль-пункта, то на половину отклонения его перемещают с помощью подъемных винтов и на половину – исправительными винтами круглого уровня.

 

Существует и другой, более надежный способ поверки круглого уровня: сначала тщательно устанавливают ось вращения нивелира в отвесное положение с помощью элевационного винта и цилиндрического уровня при трубе, затем исправительными винтами круглого уровня приводят его пузырек в нуль-пункт.

 

3. Горизонтальная нить сетки нитей должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира, т.е. быть горизонтальной. Рейку ставят в 30 – 40 м от нивелира и закрепляют ее, чтобы она не качалась. Затем берут отсчеты по рейке при трех положениях ее изображения: в центре поля зрения, слева от центра и справа. Если отсчеты отличаются один от другого более, чем на 1 мм, то сетку нитей нужно развернуть.

 

Предполагая, что сетки нитей строго перпендикулярны, можно проверить вертикальность вертикальной нити. Для этого в 20 м от нивелира подвешивают отвес, наводят на него трубу и проверяют совпадение вертикальной нити сетки с нитью отвеса.

 

Важнейшими характеристиками нивелира, определяющими точность измерения превышений, являются увеличение зрительной трубы и цена деления цилиндрического уровня при трубе. По этим характеристикам определяет пригодность нивелира для выполнения работ заданной точности. Чтобы получить численные значения увеличения трубы и цены деления уровня, выполняют соответствующие исследования нивелира.

 

29. Рассчитайте величину заложения, соответствующую заданному уклону, величина которого (в тысячных) численно равна двум последним цифрам учебного шифра студента, если масштаб плана 1:2000, а высота сечения рельефа 1 м.

 

30. Что называется масштабом карты (плана) и как он выражается? Что называют предельной точностью масштаба? Укажите предельную точность масштабов 1:10000, 1:1000 и 1:500.

Отношение длины отрезка линии на плане к горизонтальной проекции соответствующего отрезка линии на местности называется масштабом карты (плана). Выражается в виде дроби: 1:N, где N=100; N=200; N=500; N=1000; N=2500. Предельная точность масштаба – длина горизонтального проложения линии местности, соответствующая на плане отрезку в 0,1мм. Предельная точность масштаба 1:10000 – 1м; предельная точность масштаба 1:1000 – 0,1м; предельная точность масштаба 1:500 – 0,05м.

 

 

Кроме того, к зачету должны быть выполнены лабораторные работы (8 часов) и заполнены соответствующие бланки, и подписаны преподавателем, ведущим лабораторные работы по инженерной геодезии.


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Реквизиты Накопителя тестовых заданий | Что можно обнаружить в зубной пасте?

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.061 сек.)