Как исправить место нуля теодолита т30

    Полный файл с работой можно скачать с Depositfiles 

5.6. Поверка места нуля вертикального круга.

5.6.1. Условие поверки

Место нуля МО вертикального круга должно быть равно либо быть близким к 0.

Местом нуля ( МО ) называется отсчет по вертикальному кругу, когда визирная

ось зрительной трубы занимает строго горизонтальное положение, а пузырек установочного уровня при алидаде горизонтального круга находится в нуль-пункте ампулыуровня.

Инструкции [10] требует, чтобы место нуля для теодолитов серии Т30 было не болеезначения, указанного в паспорте теодолита. Согласно паспорту [6] значение

места нуля не должно превышать 1 ‘ или 60 «.

Строго говоря, несоблюдение данного условия не нарушает никаких геометрических условий, соблюдения которых требует принципиальная схема устройства теодолита. Требование близости значения места нуля к нулю объясняется всего лишь удобством проводимых в полевых условиях вычислений — при небольших значениях места нуля проще вычислять вертикальные углы.

Гораздо важнее, чтобы место нуля МО оставалось примерно постоянным. Если колебания МО превышают допустимую величину, а также само значение МОсущественно больше 0º, то условие поверки считают не выполненным.

Значительные колебания МО говорят о неисправности теодолита, либо системы вертикального круга. Исследование неисправности и ремонт производится только в специализированной мастерской.

Если колебания МО допустимы, но величина МО больше 0, то обычно выполняют исправление МО .

Допустимое колебание места нуля МО для теодолитов серии Т30 составляет 60 «.

В зависимости от конструкции теодолита выполнение данной поверки имеет свои особенности.

      1. Последовательность выполнения поверки

Измерения выполняют не менее чем дважды при двух положениях круга, делая отсчеты КЛ и КП .

  1. Устанавливают и тщательно горизонтируют теодолит по установочному уровню.

  2. При КЛ («круг лево») визируют на произвольно выбранную точку и закрепляют зрительную трубу.

  3. Проверяют положение пузырька установочного уровня.

Если пузырек находится в нуль-пункте (на середине), то осуществляют точное наведение сетки нитей на точку и затем по вертикальному кругу теодолита берут отсчетКЛ .

Если пузырек сместился с нуль пункта, то подъемным винтом, расположенным по направлению визирной цели, выводят пузырек уровня на середину, затем уточняют наведение сетки нитей на точку и только после этого берут отсчет КЛ по вертикальному кругу.

  1. Открепив трубу, переводят ее через зенит и при КП («круг право») выполняют грубое наведение на выбранную точку.

  2. Закрепив зрительную трубу, уточняют положение пузырька уровня, совмещают перекрестие сетки нитей с наблюдаемой точкой и берут отсчет КП .

  1. Вычисляют «место нуля» МО , при этом в зависимости от модели теодолита МО вычисляют по различным формулам, что связано с различием в оцифровке вертикального круга у разных моделей теодолитов.

Для теодолита Т30 и 2Т30М [ 5, 7] :

МО КЛ КП 180                                      (5.4)

2

При этом к отсчету, который меньше 90, надо прибавить 360.

Для теодолита 2Т30 [ 6] :

  1. Место нуля рекомендуется определять дважды (для двух различных наблюдаемых точек).

  2. Из двукратного определения МО находят его среднее значение. Если оно не превышает двойной точности отсчета по вертикальному кругу (1′ или 60 «), то условие поверки выполнено. В противном случае необходимо произвести юстировку.

      1. Порядок выполнения юстировки

  1. На вертикальном круге устанавливают отсчет, равный

КЛ МО или МО КП 180. При этом горизонтальная нить сетки сместится с наблюдаемой точки.

  1. Свинчивают колпачок с окулярной части зрительной трубы и с помощью шпильки ослабляют один из горизонтальных исправительных винтов 2 (рис.29) сетки нитей.

  2. Вертикальными исправительными винтами 4 (рис. 29) сетки вновь совмещают горизонтальную нить сетки с наблюдаемой точкой.

  3. Затягивают шпилькой ранее ослабленный горизонтальный исправительный винт сетки и навинчивают защитный колпачок на окулярную часть трубы.

При выполнении юстировки «места нуля» необходимо следить за положением пузырька установочного уровня и в случае смещения последнего возвращать его в среднее положение подъемными винтами подставки.

Внимание!

После выполнения данной юстировки повторяют поверку сетки нитей, коллимационной погрешности, а затем для контроля вновь выполняют поверку места нуля вертикального круга.

    Полный файл с работой можно скачать с Depositfiles 


Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти


  1. toshiba

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 июн 2007
    Сообщения:
    411
    Симпатии:
    283
    Адрес:

    РФ, Коми

    Поскольку «неадекватные» вопросы задают здесь — хочу спросить…

    Нарисовалась «неожиданная проблема».
    Есть теодолит Т30 (самый первый). Оцифровка ВК 0-360, по ходу час стрелки (например КЛ=1г, а КП=365г)
    Какие формулы использовать для определения М0 и угла наклона.
    Что б разжевать на примере примите данные:
    КЛ = 13г20м
    КП = 166г39м

    П.С. В литературе даны самые разные формулы :(
    П.П.С. Тахеометры убивают геодезию, как искусство…

    #1


  2. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.485
    Симпатии:
    334

    Нашол такую МО=(КЛ+КП+180)/2 но там говорилось что у Т30 оцифровка идёт против часовой стрелки и что к величинам отсчётов меньше 90 надо прибавлять 360

    #2


  3. Sh_Alex

    Форумчанин

    В геодезии, для определения знака невязки, применяется основная формула: (то_что_есть) минус (то_что_должно_быть). Исходя из этого, можно вычислять «место нуля» и другие инструментальные поправки.
    С уважением, Александр.

    #3


  4. toshiba

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 июн 2007
    Сообщения:
    411
    Симпатии:
    283
    Адрес:

    РФ, Коми

    Попробуем…
    Смотрим….
    КЛ=13,333г КП=166,65г
    МО=(КЛ+КП+180)/2 = ((13,333+360)+166,65)/2 = 359,99165
    Очень похоже на правду

    А что там у вас написано по поводу определения угла наклона?

    Sh_Alex
    Александр, а вот хотелось бы на моем примере подробнее :)

    #4


  5. В.Шуфотинский

    Команда форума
    Форумчанин

    Регистрация:
    10 дек 2008
    Сообщения:
    16.924
    Симпатии:
    4.784

    МО=(КЛ+КП+360)/2
    Уг.накл=МО–КП
    Уг.накл=КЛ–МО
    Уг.накл=(КЛ–КП)/2
    Я уже не помню поле зрения отсчётного устройства, но если 13г20м – это при наведении на точку выше горизонта, то:
    МО=(13г20м+166г39м+360)/2=359г59м30с

    #5


  6. toshiba

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 июн 2007
    Сообщения:
    411
    Симпатии:
    283
    Адрес:

    РФ, Коми

    Может я что-то не понял,но по вашей формуле
    МО=(13,3333+166,65+360)/2=269,9915г

    Кроме того если принять МО=359г59м30с=359,9917
    тогда угол наклона=КЛ-МО=(13,3333+360)-359,9915=13,34 — похоже на правду
    а МО-КП=(359,9917-166,65)=193,34 — что несколько отличается от ожидаемого результата.
    а (КЛ-КП)/2 дает 103,34

    Может где-то опечатка или еще что?

    #6


  7. Палыч

    Форумчанин

    Регистрация:
    16 июл 2007
    Сообщения:
    2.330
    Симпатии:
    175
    Адрес:

    Беларусь


  8. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.485
    Симпатии:
    334

    v=(КЛ-(КП+180))/2
    v=КЛ-МО=МО-(КП+180)

    #8


  9. toshiba

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 июн 2007
    Сообщения:
    411
    Симпатии:
    283
    Адрес:

    РФ, Коми

    Спасибо большое!
    Все получилось — все сошлось.

    #9


  10. В.Шуфотинский

    Команда форума
    Форумчанин

    Регистрация:
    10 дек 2008
    Сообщения:
    16.924
    Симпатии:
    4.784

    Прошу прощения за ошибочною информацию, приведенную мною по невнимательности.

    Правильные формулы следующие:
    МО=(КЛ+КП-180)/2±360
    Уг.накл=КЛ–МО±360
    Уг.накл=МО–КП–180 при МО (0÷90)
    Уг.накл=МО–КП+180 при МО (270÷360)
    Уг.накл=(КЛ–КП+180)/2±360

    Вроде бы в этот раз всё правильно. Если есть ещё ошибки, давайте будем исправлять, но, честно говоря, я смутно представляю, зачем, кроме написания какой-то программы, стоит использовать эти формулы. Просто, при обработке наблюдений с Т30 поступают много проще: в уме отнимают отсчёты от 180 или 360, и по этим, обычным для геодезиста результатам, получают МО и угол наклона. Не возражаю, нужно быть внимательным, но, а при расчётах по вышеприведенным формулам внимательность не нужна?

    #10


  11. toshiba

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 июн 2007
    Сообщения:
    411
    Симпатии:
    283
    Адрес:

    РФ, Коми

    ::off.gif::
    В.Шуфотинский

    Вы правы. Формулы нужны для программы. Да и не люблю я , когда что-то остается не понятным.

    За формулы спасибо — все правильно, все работает.

    #11


  12. Палыч

    Форумчанин

    Регистрация:
    16 июл 2007
    Сообщения:
    2.330
    Симпатии:
    175
    Адрес:

    Беларусь

    А чего ваяите? ::smile24.gif::

    #12


  13. toshiba

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 июн 2007
    Сообщения:
    411
    Симпатии:
    283
    Адрес:

    РФ, Коми

    Ваяем «Калькулятор геодезиста» для КПК.
    В частности — щас вот делаю модуль для обработки тахеометрической съемки под разные теодолиты (поскольку такое дело в тахеометрах как бы и не нужно)

    ПС Где-то на форуме я уже выкладывал пару отдельных програмок (что-то по нивелированию)

    #13


  14. globus1

    Никогда не работал T-30, но если рассуждать логически, то получим следующее: сумма КЛ+КП должна быть равна 180. Отсюда: МО= КЛ+КП-180/2 = -0.5′. Тогда угол наклона будет: 13°20′- (-0.5′)=13°20’+0.5’=13°20.5′. В таких случаях нужно измерять при двух кругах на два направления: с положительным и отрицательным уклоном и анализировать по сумме КЛ+КП. Вариантов здесь не так и уж много, у разных типов теодолитов она бывает равна: 0, 180 или 360°.

    #14


  15. BBC

    Форумчанин

    Регистрация:
    7 май 2007
    Сообщения:
    929
    Симпатии:
    17
    Адрес:

    Москва

    Вообще-то, техника в руках индейца — груда металла.
    Toshiba измеряет угол не ради самого измерения, а для (я думаю) определения превышений. Тут нужно учитывать где находится МО — в зените или в горизонте, чем и как измеряется расстояние, как вычисляется горизонтальное проложение и превышение. Да и понимать что такое МО было бы не плохо — карандаш и листок бумаги решат все вопросы.

    #15


  16. Палыч

    Форумчанин

    Регистрация:
    16 июл 2007
    Сообщения:
    2.330
    Симпатии:
    175
    Адрес:

    Беларусь


  17. BBC

    Форумчанин

    Регистрация:
    7 май 2007
    Сообщения:
    929
    Симпатии:
    17
    Адрес:

    Москва

    Цитата:
    Тахеометры убивают геодезию, как искусство…

    А знание матчасти и ПО без понимания и правильной постановки задачи так и останутся половиной дела.

    #17


  18. Палыч

    Форумчанин

    Регистрация:
    16 июл 2007
    Сообщения:
    2.330
    Симпатии:
    175
    Адрес:

    Беларусь

    ::-ohmy.gif:: Мы говорим с вами на «разных языках»

    #18


  19. toshiba

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 июн 2007
    Сообщения:
    411
    Симпатии:
    283
    Адрес:

    РФ, Коми

    Окончательный продукт выйдет еще не скоро — щас все на уровне наработок, модулей и отдельных программуленек.
    Работы много, так шо на хобби времени остается мало. ::sad24.gif::

    Некоторые «наработки» смотрите на этом форуме

    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=27&topic=82

    #19


  20. Палыч

    Форумчанин

    Регистрация:
    16 июл 2007
    Сообщения:
    2.330
    Симпатии:
    175
    Адрес:

    Беларусь

Поделиться этой страницей

Для
исправления места нуля навести зрительную
трубу на удаленную цель, и снять отсчет
при КП или КЛ. Вычислить исправленный
расчет по фор мулам:

испр
= КЛ – МО

КП
испр
= КП – МО

и
установить их на вертикальном круге.
Переместить юстировочными винта- ми
сетку нитей вертикальной плоскости до
совмещения её перекрестья с изоб ражением
наблюдаемой точки.

II. Изучение нивелиров

Нивелир
это
геодезический прибор, предназначенный
для определе- ния превышений, т.е. разности
высот точек.

2.1. На схеме устройства нивелира пронумеровать следующие части:

  1. пружинящая
    пластинка с втулк- ой;

  2. Подъемный винт;

  3. Подставка;

  4. втулка
    оси;

  5. круглый
    уровень;

  6. закрепительный
    винт;

  7. наводящий
    винт;

  8. элевационный
    винт;

  9. Объектив;

  10. окуляр;

  11. корпус
    трубы;

  12. винт
    кремальера;

  13. торцевая
    часть коробки цилинд- рического уровня;

  14. конец
    оправы уровня;

  15. исправительный
    винт уровня;

  16. крышка
    исправительных винтов уровня;

  17. пузырек
    цилиндрического уров- ня;

  18. средняя
    горизонтальная нить сет ки;

  19. нивелирная
    рейка.

Рисунок
8. Вид со стороны окуляра

Рисунок
9. В поле зрения трубы

2.2. Сформулировать главное условие, которому должны удовлетворять уровненные нивелиры

Главное условие,
которому должен удовлетворять нивелир,
чтобы ось цилиндрического уровня была
параллельна визирной оси зрительной
трубы.

2.3. Произвести и описать поверки нивелира н3

Первая
поверка (цилиндрического уровня)

Условие:
Ось
цилиндрического уровня должна быть
перпендикулярна оси вращения нивелира.

Порядок
выполнения поверки:
Чтобы
поверить параллельность осей, выполняют
следующие действия: верхнюю часть
нивелира поворачива-ют на 1800.
Нивелир считается исправленным, если
пузырёк остался в центре, не исправленным,
если пузырёк сместился.

Юстировка:
Ось вращения
приводят в отвесное положение,перемещая
пузырек к центру, на первую половину
дуги отклонения исправительными винтами
уровня, на вторую половину – подъемными
винтами.

Вторая
поверка (поверка круглого уровня)

Условие:
ось круглого
(установочного) уровня должна быть
паралле- льна вертикальной оси вращения
нивелира.

Порядок
выполнения поверки:

тремя подъемными винтами или с по-мощью
рычажков клиновидно-дисковой системы
пузырек кругового уровня приводят в
нуль-пункт. Визируя поверх трубы, замечают
неподвижную точку какого-нибудь предмета,
поворачивают верхнюю часть нивелира
вокруг оси на 1800.
Если при этом пузырек останется в центре
уровня, то условие соблюдено. При
отклонении пузырька более чем на четверть
деления произ- водят юстировку.

Юстировка:
Действуя
юстировочными винтами уровня смещают
пузырек в сторону нуль-пункта на половину
отклонения. С помощью подъем ных винтов
пузырек доводят до нуль-пункта и вновь
поворачивают трубу на 1800.

Третья
поверка (поверка сетки нитей):

Условие:
горизонтальная нить сетки должна быть
перпендикулярна к вертикальной оси
вращения нивелира (т.е. сетка нитей
должна быть установ-лена без перекоса).

Порядок
выполнения поверки:
вращением
трех подъемных винтов нивелир приводят
в рабочее положение. На краю поля зрения
трубы замеча- ют какую-либо неподвижную
точку. Плавно вращают трубу в горизонталь-
ной плоскости. Если при этом нить сетки
не сходит с изображения точки, по-веряемое
условие соблюдено. Допускается смещение
изображения точки с нити сетки не более
чем на двойную толщину нити.

Юстировка:
со зрительной трубы снимают окуляр,
после чего поворот осуществляется за
счет эллиптичности отверстий для винтов,
крепящих опра-вку сетки в корпусе трубы.

Четвертая
поверка (поверка главного уровня):

Условие:
ось цилиндрического уровня чтобы
находилась параллельно визирной оси
зрительной трубы.

Порядок
выполнения поверки:
концы
лини на местности (А, В) длиной d
= 50 – 70м. закрепляют кольями. Нивелированием
из середины берут отсчеты по задней и
передней рейкам (а1,
в2).
При пузырьке цилиндрического уровня
на середине вычисляют превышения h.
Затем устанавливают нивелир за пере
дней точкой В
в 2-3 м. и берут отсчеты (в2,
а2).
После того как взяли отсче ты вычисляют
правильный отсчет: а2
прав.
= в
2 + h.
Исправленный отсчет сра внивают с
фактическим отсчетом а2.
Погрешность определяется по формуле:
х = а2
– а
2прав..
погрешность х не должна превышать 4 мл.

Юстировка:
Элевационным
винтом устанавливают среднюю горизон-
тальную нить сетки на отсчет а2прав..
Ослабить юстировочные винты уровня и,
вращая вертикальные винты в противоположные
стороны, добиться контакта изображения
половинок концов пузырька уровня.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Оптический теодолит одни из геодезических измерительных приборов, который считается самым надежным по своей конструкции. Разнообразные их:

  • типы (высокоточные, точные, технической точности);
  • сферы использования (геодезический, маркшейдерский, астрономический, тахеометр);
  • конструкции (с компенсатором, прямым изображением, в обычном исполнении)

говорят о значительном спросе и популярности этих угломерных приборов. Теодолитом с определенной точностью можно решать любые виды практических геодезических задач, начиная от основных, изыскательских, картографических и заканчивая отраслевыми работами в строительной, промышленной, горнодобывающей, военной сферах. С его помощью существуют возможности совершать угловые измерения, определять превышения, высоты, и даже осуществлять линейные измерения. Весь набор конструктивных возможностей теодолитов в свое время делал его самым передовым из геодезических инструментов, с помощью которых были выполнены, если хотите, все возведённые основные производственные и общественные фонды в стране, все жилищное и городское строительство, да практически всё материальное производство.

Для того чтобы оптические теодолиты выполняли свою конструктивную функцию необходимо обеспечение точного их приборостроения, с возможностью проведения поверочных и юстировочных операций отдельных узлов и прибора в целом.

В совокупности перед началом геодезических работ возможно три отдельных этапа проведения поверок:

  • на заводе изготовителе с фиксацией в его паспорте отметки об этом;
  • в государственной метрологической службе с выдачей заключения в виде свидетельства о рабочем состоянии прибора;
  • квалифицированными инженерами, специалистами геодезистами и маркшейдерами при принятии инструмента в эксплуатацию.

В зависимости от конструкции теодолитов поверочные работы могут исчисляться разным количеством поверок теодолита. Общие из них представлены таким списком поверок для отдельных частей и определения параметров:

  • цилиндрического уровня;
  • оптического (шнурового) отвеса;
  • коллимационной ошибки;
  • сетки нитей;
  • места нуля;
  • нитяного дальномера.

Поверка места нуля

Условие. Начальный диаметр вертикального круга (0°-180° для теодолита Т30 или 0°-0° для теодолита 2Т30П) должен распола­гаться параллельно визирной оси трубы, и при горизонтальном ее положении при КЛ отсчет по вертикальному кругу должен быть 0°00¢. Выполнение. Зрительную трубу дважды при КЛ и КП наводят горизонтальной нитью на хорошо видимую точку и снимают отсчёты Л
и
П
по вертикальному кругу. Вычисляют место нуля по формуле (1.14) или (1.15).

Допуск. Место нуля по абсолютной величине не должно превышать 2t

.

Исправление. Если допуск не соблюдается, место нуля исправляют. Для этого находят «правильныотсчет

или . (1.13)

Этот отсчет устанавливают (для теодолитов ТЗО и 2ТЗОП) вра­щением наводящего винта трубы. Горизонтальная нить сетки при этом сместится с визирной цели. Затем вертикальными исправи­тельными винтами сетки нитей вновь совмещают горизонтальную нить с визирной целью.

Для теодолитов с уровнем при алидаде вертикального круга исправление места нуля производят иначе. Правильный отсчет устанавливают наводящим винтом уровня. Пузырек уровня при этом сместится с нульпункта. Его возвращают в нульпункт исправи­тельными винтами уровня.

После исправления места нуля определение его повторяют заново. Если исправление производилось исправительными винтами сетки, то заново повторяют поверку коллимационной ошибки (п.1.4.2) и поверку положения сетки нитей (п. 1.4.4).

Источник

Сетка нитей и коллимационная погрешность

Взаимоувязаны в части исправительного инструментария, то есть при не выполнении, требуемых условий исправление производится винтами (кольцом) сетки нитей.

Первая из них поверяется наведением на леску подвешенного тяжелого отвеса. При этом, вертикальная нить на всем своем протяжении должна совпадать с отвесной линией.

Вторая поверка выполняется при ориентировочно горизонтальном положении трубы. На удаленную точку выполняется точное наведение перекрестия сетки нитей. Далее, снимаются отсчеты. Сначала, при круге справа (КП). Затем,- при круге слева (КЛ). Разность этих отсчетов плюс-минус 180 градусов дает значение двойной коллимационной ошибки (2с), а именно:

2с=КП-КЛ±180

Значение коллимационной погрешности определяют независимо дважды. Допустимой величиной предельного отклонения коллимационной ошибки считается двойное значение точности поверяемого прибора. При превышении этого значения производят юстировочные операции. Вычислив среднее арифметическое значение отсчета, выставляют его микрометренным винтом. В этот момент происходит смещение центра сетки нитей. Используя кольцо или винты сетки нитей, осуществляют ее горизонтальное перемещение в выбранную точку.

5.6. Поверка места нуля вертикального круга.

5.6.1. Условие поверки

Местом нуля ( МО ) называется отсчет по вертикальному кругу, когда визирная

ось зрительной трубы занимает строго горизонтальное положение, а пузырек установочного уровня при алидаде горизонтального круга находится в нуль-пункте ампулы уровня.

Инструкции [10] требует, чтобы место нуля для теодолитов серии Т30 было не более значения, указанного в паспорте теодолита. Согласно паспорту [6] значение

Строго говоря, несоблюдение данного условия не нарушает никаких геометрических условий, соблюдения которых требует принципиальная схема устройства теодолита. Требование близости значения места нуля к нулю объясняется всего лишь удобством проводимых в полевых условиях вычислений — при небольших значениях места нуля проще вычислять вертикальные углы.

Гораздо важнее, чтобы место нуля МО оставалось примерно постоянным. Если колебания МО превышают допустимую величину, а также само значение МО существенно больше 0º, то условие поверки считают не выполненным.

Значительные колебания МО говорят о неисправности теодолита, либо системы вертикального круга. Исследование неисправности и ремонт производится только в специализированной мастерской.

В зависимости от конструкции теодолита выполнение данной поверки имеет свои особенности.

Последовательность выполнения поверки

Устанавливают и тщательно горизонтируют теодолит по установочному уровню.

При КЛ («круг лево») визируют на произвольно выбранную точку и закрепляют зрительную трубу.

Проверяют положение пузырька установочного уровня.

Если пузырек сместился с нуль пункта, то подъемным винтом, расположенным по направлению визирной цели, выводят пузырек уровня на середину, затем уточняют наведение сетки нитей на точку и только после этого берут отсчет КЛ по вертикальному кругу.

Открепив трубу, переводят ее через зенит и при КП («круг право») выполняют грубое наведение на выбранную точку.

Для теодолита Т30 и 2Т30М [ 5, 7] :

Источник

Поверки теодолитов типа Т30

Основные требования, которые должны быть соблюдены в теодолите при измерениях, вытекают из принципиальной схемы измерения горизонтального угла и заключаются в следующем:

1) вертикальная ось прибора должна быть отвесной;

2) плоскость лимба ГК должна быть горизонтальной;

3) визирная плоскость должна быть вертикальной.

Эти требования будут обеспечены, если в приборе выполнены поверки и он приведен в рабочее положение. Проверка соблюдения в приборе его геометрических и оптико-механических условий называется поверками. Геометрические условия определяются соотношением между основными осями прибора. Для теодолита они представлены на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Основные оси и плоскости теодолита:

До проведения полевых работ проводят поверки теодолита.

1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси прибора

(UU / ^ 00 / ).

Устанавливают ось цилиндрического уровня параллельно двум подъемным винтам. Вращая их в противоположные стороны, пузырек уровня выводят на середину (рис. 2.12, а). Поворачивают алидаду с уровнем горизонтального круга на 180° (рис. 2.12, б). При отклонении пузырька уровня от середины более, чем на 1 деление, положение оси уровня исправляют на половину дуги отклонения юстировочными винтами уровня (рис. 2.8, винты 15; рис. 2.9, винты 11, рис. 2.10, винт 9).

Рис. 2.12. Схема поверки уровня

2. Сетка нитей не должна быть развернута,

т.е. горизонтальная нить сетки должна находиться в горизонтальном положении, вертикальная – в вертикальном положении.

Рис. 2.13. Поверка нитей сетки

3. Горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси прибора

(НН / ^ 00 / ).

Рис. 2.14. Поверка равенства подставок

4. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси вращения трубы

(VV / ^ НН / )
.
Угол отклонения визирной оси трубы от перпендикуляра к горизонтальной оси ее вращения называется коллимационной ошибкой c(рис. 2.15).

Для проверки данного условия выбирают удаленную, находящуюся на горизонте ясно видимую точку М. Визируют на нее при положении КЛ и делают отсчет по лимбу ГК. Затем переводят трубу через зенит, визируют на точку М при положении КП и снова берут отсчет по лимбу ГК.

Например, отсчеты по горизонтальному кругу КЛ = 125°12¢, КП = 305°16¢. При отсутствии коллимационной ошибки

Поверка цилиндрического уровня

Требует его нахождения по центру своего корпуса при любом вращении теодолита вокруг оси. Это означает, что продольная ось уровня должна располагаться перпендикулярно вертикальной оси теодолита. Выполняется такая поверка теодолита первой по очередности и в следующей последовательности:

  • двумя подъемными винтами, которые находятся вдоль оси уровня, его пузырек выводится по центру ампулы;
  • третьим винтом, после поворота корпуса теодолита на 90 градусов, уровень устанавливается в центр;
  • разворачивая теодолит на 180 градусов, ожидания установки уровня в центральном положении могут не оправдаться;
  • при отклонении пузырька на два деления в одну из сторон, следует начать юстирование;
  • половина величины смещения пузырька юстируются отверткой (шпилькой) исправительным винтом;
  • оставшуюся часть отклонения выводят третьим подъемным винтом;
  • выполнением поверки будет считаться нахождение уровня в центре в любом месте остановки теодолита в пределах предусмотренных 360-ти градусов.

Определение места нуля 4Т30П.

Значение места нуля вертикального круга определить визированием на удаленную цель при двух положениях теодолита и снять соответственно показания Л и П по вертикальному кругу. Перед наведением проверить правильность установки теодолита по уровню при алидаде, при необходимости, выставить его подъемными винтами.

Место нуля (М0) вычислить по формуле:

М0 = 0,5 ( Л + П ). Повторить определение М0 и вычислить его среднее арифметическое значение.

Навести зрительную трубу на удаленную визирную цель и снять показания Л (или П) по горизонтальному и вертикальному кругами.

Вычислить исправленные показания для горизонтального круга по формуле:

Л испр. = Л – с ( или П испр. = П + с ), (11) для вертикального круга по формуле:

Л испр. = Л – М0 ( или П испр. = П – М0 ) (12) и установить их на соответствующих кругах.

Переместить юстировочными винтами сетку нитей до совмещения ее перекрестия с изображением наблюдаемой точки.

При юстировке места нуля следить за положением пузырька уровня и в случае смещения вывести его в среднее положение подъемными винтами подставки.

В процессе измерения углов наклона определяют место нуля МО – отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси зрительной трубы, который должен быть постоянным и близким к нулю.

Для этого приводят пузырек уровня при визирной трубе в нуль-пункт и визируют на точку, берут отсчет КЛ, затем на ту же точку при КП.

МО не должно превышать 1,5¢.

5. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов?

2.5.2.1. Измерение горизонтальных углов

Теодолит центруют над точкой А (станцией). На точках В и С, между которыми измеряется угол, устанавливают визирные цели: марки, вехи и т. д. (рис. 2.11).

Рисунок 2.11 – Измерение горизонтальных углов

Существует несколько способов измерения горизонтальных углов. Один из них способ приемов

.

Измерение угла при одном положении вертикального круга – полуприем (КЛ или КП). Полный прием – измерение при положениях вертикального круга КЛ и КП.

Более точные результаты получают, проводя измерения несколькими приемами.

Результаты измерений записывают в полевой журнал (табл. 2.2).

Таблица 2.2 – Журнал измерения горизонтальных углов

Станция Точка наблюдения Положение вертикального круга Отчет по горизонтальному кругу Угол, полученный из полуприёма Среднее значение угла
А КЛ 227°45¢ 249°06¢ 21°21¢ 21°21¢
КП 46°45¢ 68°06¢ 21°21¢

Пример: Горизонтальный угол из полуприема:

Среднее значение угла:

Шкала горизонтального круга проградуирована от 0 до 360°.

2.5.2.2. Измерение вертикальных углов

Углом наклона n называют угол между горизонтальной плоскостью и направлением на наблюдаемую точку (рис. 2.12). Угол наклона бывает положительный и отрицательный. Положительный угол наклона выше горизонтальной оси, отрицательный – ниже.

Рисунок 2.12 – Измерение угла наклона

Шкала для вертикального круга имеет 2 ряда цифр со знаком «+» и «–». По шкале от 0 до 6 берется отсчет в том случае, когда показания лимба положительны.

По шкале от 0 до –6, когда показания лимба отрицательны.

В процессе измерения углов наклона определяют место нуля МО – отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси зрительной трубы, который должен быть постоянным и близким к нулю.

Для этого приводят пузырек уровня при визирной трубе в нуль-пункт и визируют на точку, берут отсчет КЛ, затем на ту же точку при КП.

МО = 0,5 (КЛ + КП), МО не должно превышать 1,5¢.

Угол наклона для 2ТЗО вычисляют по одной из формул:

Для других теодолитов формулы вычисления МО и n приводятся в паспорте.

Если условия не выполняются, проводится юстировка теодолита. Не смещая трубы с наблюдаемой точки при КЛ, наводящим винтом зрительной трубы установить по вертикальному кругу отсчет, равный углу наклона n (при этом горизонтальная нить сетки сместится с наблюдаемой точки). Совместить исправительными винтами сетки нитей 1 (рис. 2.6) горизонтальную нить с наблюдаемой точкой.

Геометрическая схема теодолита

Центрирование теодолита

Центрирование — это совмещение оси вращения прибора с отвесной линией, проходящей через вершину измеряемого угла. Оно

выполняется с помощью шнурового отвеса. Шнур одевают на крючок станового винта. Передвигая планку, изменяют длину шнура так, чтобы остриё отвеса находилось на высоте 1…2 см от точки. Изменяют длину ножек штатива (предварительно ослабив барашки) так, чтобы остриё отвеса отклонялось не более чем на 1…2 см от точки. При этом головка штатива должна быть примерно горизонтальной. Затем ослабляют становой винт и передвигают прибор на головке штатива до совмещения острия отвеса с точкой с точностью 3…5 мм. Становой винт закрепляют.

Горизонтирование теодолита

Горизонтирование — это приведение оси вращения прибора в отвесное положение. Оно выполняется с помощью подъёмных винтов и уровня при алидаде. Поворотом алидады устанавливают уровень по направлению двух подъёмных винтов (рис. 2.5,а). Вращая их в разные стороны, устанавливают пузырёк уровня симметрично относительно центра ампулы — приводят пузырёк уровня в нулъпункт.

Рис. 2.5

Поворачивают алидаду на 900 (рис. 2.5,6). При этом объектив или окуляр трубы расположится над третьим подъёмным винтом. Вращая этот винт, приводят пузырёк уровня в нульпункт. Точность горизонтирования 0,5…1 деление уровня.

Подготовка трубы к наблюдениям

Подготовка трубы к наблюдениям — это фокусировка (установка) трубы по глазу наблюдателя. Для этого вращают диоптрийное кольцо 7 окуляра (рис. 1.1) и добиваются отчётливого изображения сетки нитей.

Визирование на точку

Визирование — это наведение центра (креста) сетки нитей на наблюдаемую точку. Закрепляют лимб. Ослабив закрепительные винты алидады 11 и трубы 12 (рис. 2.2), с помощью визира 9 наводят трубу на марку (наблюдаемую точку). При этом глаз следует располагать на расстоянии 5…20 сантиметров от окуляра. Закрепляют закрепительные винты. С помощью кремальеры 8 фокусируют трубу по предмету, т.е. получают резкое изображение наблюдаемой марки. С помощью наводящих винтов 14, 15 (рис. 2.1) совмещают крест сетки с центром марки.

Отсчитывание по кругам

Отсчёты по кругам делают с помощью шкалового микроскопа, окуляр которого расположен рядом с окуляром трубы. Яркость поля зрения микроскопа регулируют с помощью зеркала 19. Резкое изображение штрихов лимбов устанавливают вращением диоптрийного кольца 18 (рис. 2.1).

Горизонтальный и вертикальный круги теодолита 2Т30 разделены через 1°. Каждый градусный штрих оцифрован.

Поле зрения микроскопа теодолита 2Т30 показано на рис. 2.4. В верхней части, отмеченной буквой В, видны штрихи вертикального круга и шкалы, а в нижней, отмеченной буквой Г, — штрихи горизонтального круга и шкалы. Угловой размер шкал равен одному градусу. Шкала содержит шесть больших — десятиминутных — делений. Каждое большое деление разделено пополам, т.е. всего на шкале 12 делений, а цена наименьшего деления шкалы составляет 5′. Отсчетным индексом служит градусный штрих лимба, находящийся в пределах шкалы. Отсчет берут с точностью 0,1 наименьшего деления шкалы, т.е. с точностью 0,5′.

Следует помнить, что в пределах шкалы может находиться только один градусный штрих лимба.

По шкале для горизонтального круга минуты отсчитывают всегда слева направо от нуля шкалы до градусного штриха лимба. На рис. 2.4 отсчёт по горизонтальному кругу составляет 225° + 10′ + 0,4.5′ = 225° 12,0′.

Шкала для вертикального круга имеет двойную оцифровку. По нижнему ряду цифр (отрицательной шкале) берут отсчёт справа налево, когда в пределах шкалы находится штрих вертикального круга с отрицательным знаком. На рис. 2.4 отсчёт по вертикальному кругу составляет

-(2° + 35′ + 0,5 . 5′) = -2° 37,5’.

Если в пределах шкалы вертикального круга находится штрих лимба без знака, минуты и их доли отсчитывают по верхнему (положительному) ряду цифр слева направо.

Устройство и поверки точных и технических нивелиров

Нивелиры с компенсатором

Такие нивелиры имеют две основные части: трубу и оптико-меха- нический компенсатор наклона оси вращения. Компенсатор работает в не­большом диапазоне (±10…30′). Предварительная установка оси вращения в отвесное положение выполняется с помощью подъемных винтов по кругло­му уровню, цена деления которого должна быть меньше диапазона работы компенсатора. Принципиальная схема работы компенсатора показана на рис. 2.17

рейка

Рис. 2.17

Компенсатор состоит из двух элементов: неподвижного А, скрепленного с корпусом трубы, и подвижного В, свободно подвешенного на ни­тях, лентах или подшипниках. При отклонении оси вращения прибора О1О1 от отвесного положения ОО наклоняется труба, а с ней смещается и сетка нитей С

. Точка подвеса элемента В выбирается так, чтобы при отклонении оси вращения прибора в сместившееся положение сетки нитей
С1
приходил луч от отсчета а0, соответствующего горизонтальному положению визирной оси.

Сетка нитей нивелиров с компенсатором обязательно снабжается юстировочными винтами.

Нивелир типа Н-ЗК (рис. 2.13) выпускался под шифром Н-ЗК, Н-ЗКЛ. Нивелир типа Н-10К (рис. 2.14) выпускался под шифром Н-10КЛ, 2Н-10КЛ.

Все эти нивелиры снабжены бесконечным наводящим винтом, а для наблюдения за положением пузырька круглого уровня в процессе работы имеют зеркало.

Нивелир 2Н-10КЛ имеет следующие важные особенности: кнопку-толкатель для проверки работоспособности компенсатора и фиксатор, по­зволяющий отключать компенсатор и тем самым предохранять его от полом­ки при транспортировке.

Технические характеристики нивелиров с компенсатором

Название показателей Н-ЗК Н-ЗКЛ Н-10КЛ 2Н-10КЛ
Средняя квадратическая погрешность измерения
превышения на 1 км двойного хода, мм
Увеличение трубы, крат
Наименьшее расстояние визирования, м 1,5 0,9
Диапазон работы компенсатора, минуты
Цена деления круглого уровня , минуты
Цена деления лимба, градусы
Цена деления шкалы микроскопа, минуты
Точность отсчета по лимбу, минуты

Нивелирные рейки

Нивелиры Н-3 и Н-5 используются в комплекте с двумя рейками типа РН-3, которые выпускаются иод шифром РН-3-3000С, 2РН-3-3000СП, ЗРН- 3-3000СП. Буква С в шифре означает складную рейку, буква П — цифры пря­мого изображения, число 3000 — длину рейки 3 м.

Рейка РН-3-3000С — деревянная двусторонняя шашечная с санти­метровыми делениями. На основной (черной) стороне нулевое деление шка­лы совпадает с пяткой рейки. На дополнительной (красной) стороне оцифровка сдвинута на 4683 мм на первой и на 4783 мм на второй рейке комплек­та. На обеих сторонах реек подписаны все дециметровые деления, изображе­ние цифр обратное.

Рейка 2РН-3-3000СП аналогична предыдущей, но на дополнительной (красной) стороне оцифровка шкалы сдвинута на 3335 мм. Изображение цифр прямое.

Рейка ЗРН-З-ЗОООСП разборная металлическая односторонняя с пря­мым изображением цифр. Рейка состоит из метровых секций. Шкала каждой нечетной секции раскрашена в черный цвет, четной — в красный. При ис­пользовании секций второй рейки длина может быть увеличена до 5 м.

Нивелир Н-10 используется в комплекте с рейками типа PH-10, кото­рые выпускаются под шифром РН-10-3000С (или -4000С), РН-Ю-ЗОООСП (или -4000СП). Эти рейки аналогичны рейкам РН-3. С пяткой рейки на крас­ной стороне совпадает отсчет 4700 или 4800.

Поверка круглого уровня

Условие:

ось круглого уровня
АА
должна быть параллельна оси вращения прибора ОО.

Осью круглого уровня называют нормаль к внутренней поверхности крышки ампулы круглого уровня в нульпункте. С помощью подъемных винтов приводят пузырек круглого уровня в нульпункт. Поворачивают трубу нивелира на 180 . Если пузырек уровня ос­тался в нульпункте, то условие выполнено. Если пузырек сместился более чем на одно деление, то производят юстировку уровня. Для этого возвраща­ют пузырек к нульпункту на половину отклонения с помощью подъемных винтов. Окончательно приводят пузырек в нульпункт, вращая юстировочные винты круглого уровня. Эти винты в нивелире Н-3 расположены под уров­нем и вращаются шпилькой. В нивелирах Н-ЗК, Н-5 и Н-10КЛ они располо­жены над уровнем и вращаются отверткой.

Для контроля поверку повторяют.

Поверка главного условия нивелира.

Условие

: визирная ось
VV
трубы нивелира в момент отсчета по рейке должна быть горизонтальна.

Для нивелиров с цилиндрическим уровнем и с компенсатором это ус­ловие формулируется по-разному.

Для нивелиров с цилиндрическим уровнем: визирная ось VV должна быть параллельна оси цилиндрического уровня UU.

Для нивелиров с компенсатором: визирная ось VV должна оставаться горизонтальной при наклоне оси вращения прибора в пределах расчетного угла компенсации.

Поверка главного условия может выполняться различными способами. В лабораторных условиях студенты выполняют эту поверку на специальном стенде способом двойного нивелирования одних и тех же точек, расстояние между которыми около 50 м. Первое нивелирование выполняется из середи­ны (рис. 2.21), т.е. с равными расстояниями от нивелира до реек (плечами), второе — с неравными плечами (рис. 2.22).

В точках А и В устанавливают рейки, между ними точно в середине ус­танавливают нивелир, приводят его в рабочее положение и берут отсчеты по рейкам а1

и
b1
. Вычисляют правильное значение превышения

h1 = a1 – b1

Рис. 2.21

Выполняют второе нивелирование тех же точек. Нивелир устанав­ливают перед передней точкой В на расстоянии 2…2,5 м от неё. Приводят прибор в рабочее положение, берут отсчеты a2

и
b2
и снова вычисляют пре­вышение

h2 = a2 – b2

Рис. 2.22

По действующим инструкциям допустимая величина угла негоризонталыюсти визирной оси равна 10″, что соответствует 2,5 мм погрешности в отсчете по рейке при расстоянии между точками А и В 50 м. В лаборатор­ных условиях этот допуск увеличивают примерно в два раза и полагают:

если разность полученных превышений х = h1 – h2 ≤ 4 мм, то условие считают выполненным. В противном случае производят юстировку.

Для этого вычисляют правильный отсчет а2′

(рис. 4.14)

Например: а1

= 1578
b1
= 1225 h1 = + 353

а2 =

1420
b2
= 1090 h2 = + 330

х = + 23 > 4 мм

а2′ = 1420 + 23 = 1090 + 353 = 1443 .

При юстировке нивелиров с цилиндрическим уровнем правильный от­счет а2 устанавливают на рейке с помощью элевационного винта. При этом пузырек цилиндрического уровня сойдет с нульпункта. Вращая шпилькой вертикальные юстировочные винты этого уровня, возвращают пузырек в нуль-пункт. Юстировочные винты расположены под крышкой слева от оку­ляра. В нивелире Н-3 за контактом концов пузырька в процессе юстировки наблюдают в окуляр.

При юстировке нивелиров с компенсаторами центр сетки нитей со­вмещают с правильным отсчетом а3, вращая вертикальные юстировочные винты сетки нитей. В нивелире Н-ЗК эти винты вращают отверткой, в ниве­лире Н-10К — шпилькой. При работе с юстировочными винтами следует помнить правило: сначала ослабляют один винт, затем подтягивают второй; если юстировочных винтов четыре, т.е. два горизонтальных и два вертикаль­ных, то сначала слегка ослабляют горизонтальные винты, а затем вращают вертикальные.

Для контроля поверку повторяют.

Например: а3 = 1444 b3

= 1090
h3
= + 354 х =
h1
— h3 = — 1 мм < 4 мм .

При выполнении поверки главного условия нивелира на учебной прак­тике расстояние между точками А и В выбирают равным 50…75 м.

Удобно выполнять эту поверку на специальном стенде, где превыше­ние между точками А и В равно нулю. В таком случае а2′ = b

2, т. е. на даль­ней рейке сразу устанавливают тот отсчет, который виден на ближней рейке.

Электронные тахеометры

Современное состояние науки и техники позволило по-другому подой­ти к традиционным вопросам геодезии. Столетиями господствовавшее на­правление: детальное изучение устройства приборов, их поверок и исследо­ваний, методики измерений, изучение теории математической обработки из­мерений — быстро уступает место принципиально новому подходу:

1.Прибор должен быть абсолютно надёжным, не требующим постоян­ных поверок и юстировок. Вместо этого должна проводиться ежегодная мет­рологическая (профилактическая) аттестация прибора.

2.Прибор должен быть высокоточным, не требующим применения сложной методики измерений. Отклонения осей от теоретической геометри­ческой схемы должны автоматически учитываться в процессе работы. С вы­сокой точностью должны определяться все три координаты точки.

3.Результаты измерений должны приводить к минимальным невязкам, не требующим строгой математической обработки.

Такой подход определил появление электронного тахеометра, или об­щей измерительной станции (total station). В последние годы электронные тахеометры окончательно вытеснили традиционные оптические теодолиты и светодальномеры как отдельные приборы. Электронный тахеометр стал ос­новным прибором для выполнения топографических съёмок, разбивочных работ, решения разнообразных инженерно геодезических задач. Трудно ука­зать задачу, которая не могла бы решаться с помощью современного элек­тронного тахеометра. Объёмы продаж электронных тахеометров неуклонно растут.

Электронный тахеометр состоит из цифрового теодолита, цифрового светодальномера, мощного микропроцессора с набором прикладных про­грамм, электронного накопителя информации, устройства связи с компьюте­ром. Все ведущие приборостроительные фирмы мира выпускают электрон­ные тахеометры: Sokkia, Nikon, Trimble, Leika. Уральский оптико-механический завод выпускает электронный тахеометр ЗТа-5.

Выпускается целый спектр тахеометров, обладающих различной точ­ностью измерения углов (1 — 7″) и линий (1-5 мм), различными возможно­стями и условиями обслуживания.

Конструкция тахеометров постоянно совершенствуется:

• увеличивается мощность излучателя светодальномера, что позво­ляет измерять расстояния до 1200 м без установки на определяе­мой точке отражателя или использовать плёночные отражатели;

• тахеометр снабжается двухосевыми компенсаторами, лазерным визиром, створоискатслем, алфавитно-цифровой клавиатурой, графическим дисплеем, цифровыми фотокамерами.

Работа исполнителя (оператора такого прибора) сводится к визирова­нию на цель (обычно — веху с отражателем) и нажатию кнопки отсчёта. Наиболее квалифицированным, знающим и понимающим местность, её рель­еф и контурную нагрузку, должен быть человек, выбирающий место уста­новки отражателя, т.е. бывший рабочий.

Большую часть времени оператор тратит на приближённое наведение, перефокусировку трубы, точное наведение. Через несколько часов такой ра­боты внимание оператора снижается, устают глаза, руки, ноги, спина, шея. Поэтому дальнейшее развитие конструкций тахеометров идёт по пути их ро­ботизации, т.е. создания приборов:

— с сервомоторами (простых);

— со следящей системой (полуроботов);

— с дистанционным управлением (роботов).

Эти конструкции принципиально отличаются от любого отечественно­го прибора: их создатели стараются обеспечить комфорт и удобство эксплуа­тации, что прямо сказывается на производительности и качестве работы.

1.Тахеометр с сервомоторами. Прибор не имеет закрепительных вин­тов. Вместо наводящих винтов используются маховики управления сервомо­торами. Чем быстрее оператор вращает маховик, тем быстрее поворачивается прибор.

2.Тахеометр со следящей системой. Эта система смонтирована в бло­ке зрительной трубы под объективом и способна принимать сигнал от излу­чателя, закреплённого на вехе вместе с призмой-отражателем (активный от­ражатель). Следящая система тахеометра удерживает прибор в состоянии на­ведения на отражатель. При перемещении вехи с отражателем сервомоторы разворачивают прибор в направлении на излучатель. При этом прибор удер­живает только одну цель и не перемещается за более яркими объектами. Производительность работы с использованием такого прибора повышается примерно на 50%. Оператор только нажимает кнопку отсчета и подаёт ко­манду на переход отражателя.

3.Тахеометр с дистанционным управлением отличается от предыду­щей конструкции тем, что не требует оператора: сам наводится на отража­тель, сам записывает отсчёты, сам подаёт команду на переход отражателя. Исполнитель работ один: он только устанавливает прибор на станции, ориен­тирует его, вводит исходные данные и далее перемещается с отражателем по точкам, подлежащим съёмке.

Пока наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются обыч­ные электронные тахеометры.

Заложенные в микропроцессор любого электронного тахеометра основ­ные формулы следуют из рис. 2.1.

Рис. 2.24

α0 и α1 – дирекционные углы исходной и определяемой сторон

β, υ – горизонтальный и вертикальный углы на определяемую точку

S – наклоння длина измеряемой линии, D – горизонтальное проложение

h – превышение между исходной и определяемо точками

h´ — превышение, вычисляемое по измеренному вертикальному углу

l – высота прибора, V – высота визирной цели (отражателя на вехе)

Лгор, Пгор, Лверт, Пверт – отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам.

Рассмотрим принципиальное устройство такого прибора на примере электронного тахеометра SET-330R японской фирмы SOKKIA. Этот тахео­метр полностью русифицирован, имеет двустороннее табло, лазерный указа­тель направления, точность измерения расстояний — 2 мм, точность измере­ния углов — 3″, измеряет расстояния до ста метров без отражателя. При отключении прибора все показатели сохраняются.

При топографической съёмке используют три режима работы прибора:

• основной режим измерений — режим полярных координат;

• режим тригонометрического нивелирования;

• режим прямоугольных координат.

Панель управления тахеометра снабжена клавишами, аналогичными клавиатуре компьютера.

Это 12 функциональных клавиш F — по 4 на каждой из трёх рабочих страниц (PI, Р2, РЗ), ENTER, стрелки для передвижения по экрану во все четыре стороны, клавиша BS (удаление символа слева), FTJNC (выбор нужной страницы), ESC (листание окон табло назад), SFT (Shift — переклю­чение регистров и выбор типа отражателя), ON (включение прибора), ft (подсветка экрана и включение/выключение лазерного указателя). Одновре­менное нажатие на клавиши ON и ft выключает прибор.

На рис. 2.25 показан вид панели управления, где надписи функциональ­ных клавиш на табло соответствуют первой рабочей странице (Р1).

Рис. 2.25

После включения и горизонтирования прибора на табло устанавливается основной режим измерений — режим полярных координат. Слева высвечиваются: надпись «Измерения», значения наклонного расстояния, вертикального и горизонтального углов. Справа будут показаны: постоянная стандартной призмы (если измерения велись на отражатель), поправка за метеоусловия (ррm — в мм/км), тип используемого отражателя (смена типа отражателя клавишей SFT) и остаточный заряд аккумулятора, указатель включения двухосевого компенсатора, номер страницы режима измерений (PI, Р2, Р3).

В нижней строке табло на первой странице (Р1) в основном режиме:

• над клавишей F1 будет надпись РАССТ — при нажатии на эту кла­вишу прибор измеряет расстояние в заданном режиме, вычисляет результаты и выдаёт на табло значения измеренного наклонного расстояния S, вертикального ВУ и горизонтального ГУ углов;

• над клавишей F2 будет надпись S D h — при нажатии на эту клавишу прибор переходит в режим тригонометрического нивелирования, а на табло отражаются значения наклонной длины S, горизонталь­ного проложения D и превышения А (над уровнем горизонтальной оси вращения трубы, что соответствует h’ на рис. 2.1);

• над клавишей ГЗ будет надпись УСТ 0 (ориентирование лимба) -при нажатии на эту клавишу надпись УСТ 0 мигает; при повторном нажатии на клавишу F3 происходит обнуление отсчёта по горизон­тальному кругу, т.е. ориентирование лимба;

• над клавишей F4 будет надпись КООРД — при нажатии на эту кла­вишу прибор переходит в режим прямоугольных координат.

Работа в первых двух режимах съёмки может выполняться сразу после включения прибора, а работа в режиме прямоугольных координат требует предварительной подготовки:

• выбирают основной режим съёмки;

• на странице Р1 нажимают клавишу F4 КООРД для входа в экран Координаты;

• клавишей J выбирают пункт Ориент ст и затем Коорд ст;

• нажав клавишу F3 РЕДКТ, входят в режим редактирования и по­следовательно вводят значения координат станции (ХО, Y0, НО), вы­соту прибора (Выс И) и визирной цели (Выс Ц); при этом изменение показаний в нижней строке цифр получают с помощью клавиши FUNC;

• по окончании набора нажимают клавишу F4 ДА — снова будет вы­веден экран Координаты;

• трубу прибора наводят на начальное направление, выбирают пункт Уст ГУ, вводят ноль или значение дирекционного угла начального направления (например, значение 125° 16′ 34″ вводится как 125.1634), используя клавишу FUNC и J . Прибор готов к выпол­нению съёмки.

Для съёмки наводят трубу на отражатель, установленный на снимае­мой точке, клавишей ESC снова входят в экран Координаты, выбирают пункт Наблюдения — прибор начинает измерение расстояния и на табло вы­водятся значения трёх координат, вертикального и горизонтального углов. Такие действия повторяются на каждой снимаемой точке.

Кроме координат, можно вывести на экран значения наклонного рас­стояния, горизонтального проложения, превышения, если клавишей ESC выйти на первую страницу (Р1) основного режима измерений. Результаты всех измерений могут быть записаны в накопитель информации.

При сгущении опорных геодезических сетей и при съёмке кривых час­то используют метод «свободной станции», т.е. свободно выбранной опорной точки, с которой видно несколько пунктов с известными координатами. При этом измерения выполняются «на себя». Типичным примером служит обрат­ная засечка (угловая или линейно-угловая). В приборе предусмотрено авто­матическое решение задачи с уведомлением о достаточности исходных дан­ных для нахождения решения. Если исходных данных будет больше мини­мального необходимого числа, прибор выполни! уравнивание и выдаст со­общение о полученных средних квадратических погрешностях координат определяемой точки.

Пример последовательности работы с тахеометром при решении об­ратной засечки по координатам трех точек.

Клавишей FUNC находим страницу 2 (Р2), входим в меню, Обратная засечка, J , ХУН, J, нажимаем F3 РЕДАКТИРОВАНИЕ . Вводим коорди­наты первой точки: X, У, Н, высоту отражателя (или нуль при работе в безот­ражательном режиме); клавишей со стрелкой -» переходим на следующий экран и аналогично вводим координаты второй точки; той же клавишей -» переходим на третий экран и вводим координаты третьей точки. Если счита­ем, что трёх точек достаточно, то нажимаем F4 Измерение, переводя прибор в режим измерений — основной режим работы. Число исходных точек может быть от 2 до 10.

Визируем на первую исходную точку и нажимаем F1 РАССТ. На эк­ран выводятся полярные координаты точки и предлагается ввести новую вы­соту отражателя, если это нужно. Нажимаем F4 ДА, визируем на вторую точку, F4 ДА; визируем на третью точку, F4 ДА. Как только измерений бу­дет выполнено достаточно для решения задачи, над функциональными кла­вишами появятся надписи: F1 — Вычис, F2 — Редкт , F3 — НЕТ , F4 — ДА . Можно либо продолжить измерения, либо закончить.

Нажав F1 или F4, запускаем блок вычислений и на экране появляются координаты определяемой точки и погрешности определения по осям X, У.

Если снова нажать F4 ДА, то полученные координаты будут установ­лены в качестве координат станции при съёмке. Нажав ещё раз F4 ДА, вый­дем на экран установки дирекционного угла направления на первую исход­ную точку. Нажав F3 НЕТ, возвратимся в основной режим съёмки без уста­новки дирекционного угла.

Для решения инженерно-геодезических задач особо интересны две встроенные функции: 1) определение высоты недоступного объекта (НО) и 2) определение недоступного расстояния (ОНР). Первую функцию удобно использовать, когда нельзя получить отражённый сигнал при измерениях без отражателя, например, при определении высоты подвеса провода (верти­кальный габарит).

Рис. 2.26

Работу выполняют в такой последовательности (рис. 2.26):

• устанавливают отражатель непосредственно под объектом, измеря­ют высоту отражателя V;

• наводят прибор на отражатель и в основном режиме работы на странице PI нажимают клавишу Fl РАССТ — прибор измеряет рас­стояние и вычисляет горизонтальное проложение D = Scos v;;

• ослабив закрепительный винт трубы, наводят трубу на провод;

• клавишей FUNC переходят на вторую страницу (Р2) экрана, нажи­мают клавишу F1 МЕНЮ и выбирают пункт Высота НО; начина­ется вычисление превышения hi по формуле

для остановки измерений и вычислений нажимают клавишу F4 СТОП — на табло в строке Выс появляется значение превышения h,;

• вычисляют значение высоты объекта над землёй h = h1 + V.

Примечание: в приборах этой и других фирм (например, Trimble) с большей дальностью работы в безотражательном режиме и с более узким лучом, отражённый сигнал можно получить непосредственно от провода и решать данную задачу прямым способом, определяя отметку нужной точки на кабеле.

Вторую функцию удобно применять при обмере элементов фасадов зданий (рис. 2.26). В этом случае измеряются только расстояния до двух то­чек, а все остальные элементы вычисляются.

Работу выполняют в такой последовательности:

• наводят трубу тахеометра на точку 1 (например, на верхнюю левую точку оконного проёма) и в основном режиме работы на странице Р1 экрана нажимают клавипгу F1 Раест — прибор измеряет расстояние Sj в безотража-тельном режиме, вычисляет ; ;

• наводят трубу на точку 2 (например, на нижний правый угол окон­ного проёма);

• клавишей FUNC переходят на третью страницу экрана (РЗ), нажи­мают клавишу Fl ОНР. Прибор измеряет расстояние S2 и на табло появля­ются записи:

Определение HP

S =

D =

h =

где наклонная длина S соответствует диагонали проёма S; горизонтальное проложение D соответствует ширине проёма d; превышение h- высоте про­ёма h. Задача решается по следующим формулам:

h2 = S2sinv2; D2 = S2cosv2;

; h=h1-h2;

Выход из режима ОНР — клавишей Esc.

Более простые задачи решаются с помощью электронного тахеометра в безотражательном режиме элементарно. Например:

— определение строительного подъема балки (рис. 2.27)

Строительный подъём f, или стрела изгиба балки в вертикальной плос­кости, определяется по формуле

Для определения превышений используют режим тригонометрического нивелирования S, D, h. Тахеометр устанавливают в произвольной точке, с которой видны точки по концам и в середине балки. Так как величина подъ­ёма всегда мала, то точность определения точки 2 в середине балки и, тем более, точек 1, 3 по краям балки может быть достаточно низка — порядка 1 м.

Если стрелу изгиба нужно определять в динамике, т.е. под изменяю­щейся нагрузкой, то сначала наблюдают точки 1, 3, затем точку 2 в моменты изменения величины нагрузки, нажимая на клавишу F1 Расст.

2. Проверка вертикальности конструкции (рис. 2.28).
Рис. 2.28

Невертикальность конструкции — это смещение точки 2 относительно точки 1 по двум взаимно перпендикулярным направлениям. При проверке вертикальности колонн устанавливают тахеометр в точке А по направлению, перпендикулярному ряду колонн. Это направление принимают в качестве оси X. В основном режиме измеряют наклонное расстояние S1 и, нажав кла­вишу F2 S, D, h, определяют горизонтальное проложение D1 . Нажав клави­шу F4 КООРД, переходят в координатный режим и задают координаты станции:

ХА= -D1; YA= 0. В этом случае X1 = 0; Y1 = 0 .

Выполняют наблюдения на верхнюю точку 2. Прочитанные координа­ты будут прямо величинами , . Остаётся по теореме Пифагора вычис­лить вектор крена f.

Если конструкция В имеет переменное сечение, то в результаты изме­рений вводят поправки, определяемые по строительным чертежам.

Тахеометры различных фирм обладают несколько разными возможно­стями, но все они — это высокопроизводительные, удобные и надежные при­боры широкого спектра действия.

Вместе с приёмниками сигналов спутниковых навигационных систем и совершенными программами обработки результатов измерений электронные тахеометры составляют линию, обеспечивающую любые потребности са­мых разнообразных отраслей строительного производства.

Ввод отметки точки

Войти в меню, выбрать Input RL, попадаем в экран редактирования. Клавиши с и d в этом режиме служат для прокрутки цифр 0.. .9, десятичной точки и знаков + и -. Каждую набранную цифру отметки нужно подтвердить клавишей ENTER.

Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ

Принятие Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» стало основой при формировании новой отрасли российского законодательства по промышленной безопасности, которая появилась в новой редакции общеправового классификатора отраслей законодательства в 1997 г. (Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №1. Ст. 119).

Законодательство по промышленной безопасности занимает одно из важнейших мест среди таких отраслей права, как экологическая и пожарная безопасность, законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законодательство по охране труда, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» разрабатывался с учетом международного опыта регулирования отношений в данной области. Государства с развитой рыночной экономикой и страны ЕЭС успешно применяют на практике международные и национальные правовые акты, регулирующие отношения в области промышленной безопасности, к которым относятся Директива №82/501/ЕЭС «О предотвращении крупных промышленных аварий» (Директива Севезо), система актов CIMAH по безопасности в промышленности (Великобритания) и др.

Принятие Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» существенным образом изменило правовые отношения в области промышленной безопасности и потребовало разработки пакета подзаконных нормативных правовых актов, которые должны были раскрыть конкретные механизмы применения и использования тех или иных нормативных документов, направленных на снижение риска возникновения аварий при эксплуатации опасных объектов.

При подготовке данного учебного пособия ставилась цель обеспечить широкий круг пользователей аналитическим, толковательным и справочным материалом, который позволил бы объективно представить требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к состоянию промышленной безопасности, как на строящихся, так и действующих производственных объектах.

Приведённые в книге данные будут полезны при разработке мероприятий, направленных на предупреждение потенциальных аварий и катастроф, а также ликвидацию их последствий на опасных объектах.

Резкий прогресс развития производства на всех уровнях деятельности человека привёл к возникновению и эксплуатации опасных производственных объектов, представляющих потенциальную опасность для здоровья обслуживающего персонала, жизни и здоровья людей, находящихся в пределах функционирования этих объектов, а также имущества и среде их обитания.

На современном этапе развития промышленности остро стоит проблема организации работ по совершенствованию промышленной безопасности на опасных производственных объектах в целях недопустимости аварийных ситуаций при их эксплуатации.

В законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определены следующие термины и понятия:

1. Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее – промышленная безопасность) – состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

2. Авария — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

3. Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отключение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

4. Гражданская ответственность — возникшая по закону обязанность возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

5. Идентификация опасных производственных объектов — отнесение объекта в составе организации к категории опасного производственного объекта и определение его типа в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6. Лицензия — разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

7. Опасные производственные объекты — предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых:

· получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высоко-токсичные, вещества, представляющие опасность для окружающей среды);

· используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

· используются стацион

ИЗУЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТЕОДОЛИТА

На подставке (1) с тремя подъёмными винтами (9) крепится угломерный круг (2), называемый лимбом, на котором нанесены деления от 0 до 360 о с возрастанием отсчётов по ходу часовой стрелки.

На колонках алидады (4) крепится зрительная труба(5), которая может вращаться вокруг оси вращения трубы НН1. На одном из концов оси вращения зрительной трубы расположен вертикальный круг, состоящий из лимба (6) и алидады (7). Вертикальный круг предназначен для измерения углов наклона. При наблюдении в зрительную трубу наблюдатель смотрит в окуляр (11), противоположная часть трубы (10) называется объективом. В окуляре имеется нарезанная на стекле сетка нитей.

Зрительная труба может быть повернута вокруг своей оси вращения. Поворот зрительной трубы на 180 o называется переводом зрительной трубы через зенит. При расположении наблюдателя со стороны окуляра вертикальный круг находиться справа или слева от нее.

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ЛИМБА И ТОЧНОСТЬ ОТСЧИТЫВАНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ И ВЕРТИКАЛЬНОМУ КРУГУ

Теодолит 2Т30 имеет шкаловой отсчётный микроскоп. В верхней части поля зрения микроскопа, обозначенного буквой В (рис. 4), видны штрихи лимба вертикального круга, а в нижней части поля зрения, обозначенного буквой Г, видны штрихи лимба горизонтального круга.

Отсчёт по горизонтальному кругу проводится в следующем порядке: сначала считывается с лимба число градусов (по штриху лимба, попадающему на отсчётную шкалу), затем по отсчётной шкале берется отсчёт с точностью 0.1 деления шкалы, что соответствует 0.5′. Таким образом, точность отсчитывания по шкалам горизонтального и вертикального кругов составляет t = 0.5′. Индексом для отсчитывания минут служит штрих градусного деления лимба, находящийся на отсчётной шкале. На рис. 4 отсчёт по горизонтальному кругу равен 125 о 06,0′.

При отсчитывании по вертикальному кругу различают два вида отсчётов. Если вертикальный круг находится справа от зрительной трубы (при расположении наблюдателя со стороны окуляра), то такой отсчёт называется отсчётом при «круге право» (КП). Если же вертикальный круг находится слева от зрительной трубы (при расположении наблюдателя со стороны окуляра), то такой отсчёт называется отсчётом при «круге лево» (КЛ).

Поверки оптического и шнурового отвеса

Точное центрирование над и под геодезическими и маркшейдерскими пунктами важная часть в полевых измерениях. Этому уделяется особое внимание. В теодолитах с оптическими отвесами инструмент центрируется над выбранной точкой с центром в виде накерненного отверстия величиной от 1 до 3 мм. Вначале производится горизонтирование прибора. Затем с помощью окуляра оптического центрира индивидуально под свое зрение выставляются фокусировки, чтобы были видны одновременно и точка стояния, и сетка центрира в виде окружности. После чего с вращением корпуса инструмента на 180 градусов наблюдают смещение окружности оптического центрира вокруг выбранной точки. Половину отклонения устраняют перемещением сетки. Вторую половину исправляют смещением самого корпуса теодолита в точку, над которой центрируется прибор. И так действуют до полного максимально возможного приближения точки к центру.

Кроме этого в маркшейдерском деле существует поверка теодолита под точкой, когда точка центрирования находится сверху зрительной трубы. В некоторых из них устанавливать местоположение точки центрирования сверху приходиться самостоятельно. Изначально, установив зрительную трубу в горизонтальное, а сам прибор в отвесное положение, его центрируют совмещением острия нитяного отвеса над меткой. При вращении геодезического инструмента отклонение метки от острия отвеса не должно отклоняться более, чем на 1 мм. В случае большего значения смещения верхнюю точку центрировки на зрительной трубе нужно сместить. После удовлетворительного проведения данной поверки на месте новой метки можно просверлить не большое отверстие, которое будет являться точкой совмещенной с осью прибора. После чего еще один раз провести окончательные наблюдения над центрировочной меткой и произвести измерения контрольных горизонтальных углов.

Известно, что при закреплении корпуса прибора на штативах становым винтом в нижней его части подвешивается шнуровой отвес. С его помощью осуществляется центрирование теодолита над точкой, и для определения правильного места подвешивания отвеса в нем выполняется данная поверка. Контрольными измерениями для этой поверки считаются определение положение центра оптическим центриром или зрительной трубой в конструкциях приборов с отверстием в нижней части корпуса. При подвешивании шнурового отвеса его острие должно находиться над точкой центрировки. При значительном (более 1 мм) отклонении необходимо механическим способом сместить место подвеса нитяного отвеса.

ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКИ ТЕОДОЛИТА 2Т30

Для исключения возникновения условий, порождающих приборные ошибки, должны производиться поверки и юстировки (исправления) геодезических приборов.

Поверками геодезических приборов

называется обследование приборов, устанавливающее выполнение конструктивных и геометрических требований к положению отдельных осей и блоков приборов. Поверки выполнения геометрических требований к положению отдельных осей теодолита состоят в проверке взаимной параллельности или взаимной перпендикулярности соответствующих пар осей прибора. У теодолитов 2Т30 и 2Т30П вышеуказанные требования проверяются для 4-х пар таких осей.

Геометрическое условие 1-й поверки:

ОСЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО УРОВНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА К ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ПРИБОРА.

Проверка выполнения условия:

Порядок исправления (юстировка):

При отклонении более чем на одно деление исправительными винтами цилиндрического уровня пузырёк перемещают к середине ампулы на половину дуги отклонения; на вторую половину дуги отклонения пузырёк уровня перемещают при помощи тех же подъёмных винтов. Для контроля поверку повторяют

.

Прежде чем делать другие поверки, приводят плоскость лимба в горизонтальное положение

(ось вращения прибора в вертикальное положение). Для этого устанавливают уровень параллельно двум подъёмным винтами с их помощью приводят пузырек уровня на середину. Поворачивают алидаду на 90 o и третьим подъёмным винтом приводят пузырёк уровня в нульпункт. После приведения плоскости лимба в горизонтальное положение, при вращении алидады вокруг основной оси прибора, пузырёк уровня не должен отклоняться от нульпункта более чем на одно деление.

Геометрическое условие 2-й поверки:

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НИТЬ СЕТКИ НИТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА К ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ПРИБОРА, А ВЕРТИКАЛЬНАЯ НИТЬ СЕТКИ НИТЕЙ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПЛОСКОСТИ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ К ОСИ ВРАЩЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ.

Проверка выполнений условия:

Вертикальную нить сетки нитей наводят на нить отвеса. Если вертикальная нить будет совпадать с нитью отвеса, условие выполнено.

Круглый уровень

Поверяется традиционным способом, как и практически в других приборах (нивелирах, тахеометрах и так далее). Как правило, сама ампула круглого уровня выставляется между двух подъемных винтов. И уже с помощью всех трех винтов круглый пузырек выводится в центр ампулы уровня. Разворачивая теодолит на 180 градусов наблюдаем, присутствует или нет отклонение круглого воздушного пузырька с центра. При наличии такого смещения за обозначенную линию окружности на ампуле производят юстировку уровня. Для этого исправительными винтами регулируют половину величины смещения. Оставшееся отклонение выводится в центр ампулы подъемными винтами. Для подтверждения юстировки уровня поверка снова повторяется. Постоянное нахождение уровня в центре означает выполнение поверяемого условия.

УСТАНОВКА ПРИБОРА В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Перед измерением горизонтального угла теодолит устанавливается в рабочее положение. Точка установки прибора называется станцией. Установка теодолита в рабочее положение

складывается из: а)
центрирования теодолита
, заключающегося в установке центра лимба над вершиной измеряемого угла с помощью нитяного отвеса; б)
приведение плоскости лимба
в горизонтальное положение с помощью уровня горизонтального круга и подъёмных винтов; в)
установка зрительной трубы для наблюдения
по глазу и по предмету. Установка трубы по глазу производится вращением диоптрийного кольца окуляра до наилучшей видимости сетки нитей, при этом труба должна быть наведена на светлый фон. Установка трубы по предмету производится с помощью кремальеры, вращая которую добиваются чёткого изображения предмета в поле зрения трубы.

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ

Измерение горизонтального угла

Измерение угла выполняется способом приёмов

. При закреплённом лимбе, открепив закрепительный винт алидады, поворачивают алидаду, приблизительно наводят зрительную трубу (с учётом возрастания отсчётов по лимбу по ходу часовой стрелки) на правую точку 1 (рис. 6).

Зажимают закрепительные винты алидады и зрительной трубы и окончательное наведение точки пересечения сетки нитей на точку местности выполняют с помощью наводящих винтов алидады и зрительной трубы. После этого производят отсчёт по горизонтальному кругу. Отсчёт записывается в журнал (табл. 1).

Контроль:

если расхождение значений угла в полу приёмах более двойной точности отсчитывания, т.е. более 1? для теодолитов 2Т30 и 2Т30П, запись в журнале зачёркивается, отсчёт на лимбе сбивается и измерения повторяются.

Измерение угла наклона

Углом наклона визирной оси

называется угол, составленный линией визирования с горизонтальной плоскостью, проходящей через ось вращения зрительной трубы (рис. 7).

Перед измерением угла наклона теодолит устанавливают в рабочее положение и наводят среднюю горизонтальную нить сетки на точку, например, при КП. Если при этом пузырёк уровня отойдёт от середины, то его необходимо установить на середину подъёмным винтом, расположенным по направлению линии визирования, и затем проверить наведение горизонтальной линии на точку. Перед отсчётом горизонтальная нить должна быть наведена на точку местности, а пузырёк уровня должен быть в нуль-пункте. Производят отсчёт по вертикальному кругу и записывают его в журнал (табл. 2).

Переводят трубу через зенит и аналогичные действия выполняют при другом положении вертикального круга при КЛ. Отсчёт записывают в журнал. Затем вычисляют место нуля (МО) вертикального круга.

Местом нуля (МО)

называется отсчёт по вертикальному кругу, когда визирная ось зрительной трубы горизонтальна, а пузырёк уровня находится в нуль-пункте.

Место нуля (МО) и угол наклона вычисляются по следующим формулам:

Контроль:

правильностью измерения вертикальных углов служит постоянство МО, колебание которого не должно превышать двойной точности отсчёта по шкале прибора, т.е. 1′ (для теодолитов 2Т30 и 2Т30П).

Источник

Выполнение поверок и юстировка теодолита 2T30

29069

Цель работы:выполнить юстировку прибора.

Инструменты и принадлежности: теодолит 2Т30.

Содержание и порядок выполнения:

Выполняем поверки теодолита 2Т30:

1-ая поверка. Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения прибора.

Теодолит устанавливают так, чтобы уровень располагался по направлению двух подъемных винтов, и приводят пузырек уровня вращением двух подъемных винтов в нуль-пункт. Затем поворачивают теодолит на 180°, если пузырек остался в нуль-пункте, то условие выполнено.

Если условие не выполняется, то пузырек перемещают исправительными винтами уровня к нуль-пункту на одну половину дуги отклонения подъемными винтами на вторую. После выполнения юстировки удостоверяются, что теодолит сохраняет рабочее положение.

2-ая поверка. Горизонтальная нить сетки нитей лежит в горизонтальной плоскости, а вертикальная нить – в вертикальной плоскости.

Зрительную трубу наводят на удаленную четкую точку горизонтальной нитью сетки у правого или левого края поля зрения трубы. С помощью наводящего винта алидады смещают изображение точки к противоположному краю поля зрения. Если нить сетки сойдет с изображения точки, то сетка установлена правильно. Исправление (юстировку) выполняют следующим образом:

Снимают колпачок окулярной части зрительной трубы

Ослабляют торцевые винты, скрепляющие окулярную часть с корпусом трубы;

Поворачивают кольцо с сеткой нитей до правильного положения.

Поверка считается выполненной, если при повторном ее выполнении горизонтальная нить сетки не сходит с изображения точки.

3-ая поверка. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения зрительной трубы.

Выполняем поверку коллимационной ошибки, в которой визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси ее вращения. При нарушении данного условия при вращении визирная ось образует угол, который и называется коллимационной погрешностью (С).

Последовательность действий при поверке коллимационной ошибки следующая:

Трубу теодолита при КЛ (круг влево) наводим на удаленный, находящийся примерно на одном горизонте с прибором предмет и снимаем отсчет КЛ по горизонтальному кругу.

Затем трубу переводим через зенит, наводим на тот же предмет и снимаем отсчет КП.

Вычисляем коллимационную ошибку по формуле:

В результате получены следующие результаты измерений:

КЛ = 182º38´;

КП = 2°37´;

В итоге коллимационная погрешность С = 0º00´30´´

Допуск: полученная коллимационная погрешность не должна превышать двойной точности отсчетного приспособления (2t) теодолита, для 2Т30 — 1´. Если значение С >2t выполняется юстировка. Полученное значение в допуске.

4-ая поверка. Горизонтальная ось трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения прибора.

Определяем место нуля вертикального круга. Место нуля (МО) – это отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси трубы и оси цилиндрического уровня на алидаде вертикального круга. Порядок выполнения поверки следующий. Место нуля определяют наведением трубы последовательно на одну и ту же точку при КП и КЛ. Отсчет по вертикальному кругу равен соответственно КП и КЛ. МО вычисляется по формуле:

МО = (КЛ + КП)/2

В результате проведения данной поверки получаем:

КЛ = 5°31´

КП = -6º02´

МО = -0º15´30´´, данное значение превышает 2t=0º01´. Необходимо выполнить юстировку, предварительно вычислив отсчет свободный от влияния ошибки места нуля по формуле

Для исправления места нуля на вертикальном круге инструмента устанавливается значение 0 наводящим винтом при вертикальном круге. При этом перекрестие сетки нитей сойдет с изображения объекта. Далее с помощью регулировки боковых юстировочных винтов перекрестие сетки нитей наводится на предмет. Поверка повторяется. Полученные результаты:

КЛ = 5°32´

КП = -6º03´

МО = -0°15´30´´, заданное значение превышает 2t.

Вывод: прибор № 29069 приведен в рабочее состояние. Его можно использовать для измерения горизонтальных углов, однако при измерении вертикальных углов следует учитывать значение МО, которое составляет -0°15´30´´.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/210639-metodika-vypolnenija-poverok-i-justirovok-teo

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Как составить технологическую карту блюда онлайн
  • Как найти среднее квадратичное отклонение случайной величины
  • Как найти массу метана формула
  • Как найти угол на стропилах
  • Как найти игру по значку

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии