Как найти горизонт прибора формула

Содержание

  • Как вычислить отметку точки через горизонт прибора?
  • Что называется горизонтом прибора?
  • Как определить невязку Нивелирного хода?
  • Как правильно рассчитать журнал нивелирования?
  • Как определить высоту прибора?
  • Какие измерения выполняют при построении Нивелирного хода?
  • Какие способы нивелирования могут быть при нивелировании горизонтальным лучом визирования?
  • Чему равна сумма исправленных превышений в замкнутом Нивелирном ходе?
  • Чему теоретически должна равняться сумма превышений в замкнутом Нивелирном ходе?
  • Как определить отметку точки на карте?
  • Как снимать показания с нивелирной рейки?
  • Что такое высота визирования?

Как вычислить отметку точки через горизонт прибора?

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.

Что называется горизонтом прибора?

Горизонт прибора – высота визирного луча над уровенной поверхностью в момент взятия отсчета.

Как определить невязку Нивелирного хода?

В результате вычислений высот точек замкнутого хода должна быть получена высота первой точки. Допустимое значение невязки вычисляется по следующей формуле: (f)доп=±50мм L, Page 3 где L – длина хода, выраженная в километрах. где N — число станций в нивелирном ходе. где i — номер станции.

Как правильно рассчитать журнал нивелирования?

Обработку журнала технического нивелирования (табл. 1) начинают с вычисления превышений между связующими точками хода. h = З – П, (2.1) где З – отсчет по задней рейке (графа 3), П – отсчет по передней рейке (графа 4). Превышение вычисляют дважды: по черным и красным сторонам реек.

Как определить высоту прибора?

При геометрическом нивелировании способом «вперед» прибор устанавливают таким образом, чтобы окуляр его трубы находился над точкой А (рис. 1, 6). Вертикальное расстояние от центра окуляра до точки А называют высотой прибора i. Высоту прибора обычно измеряют с помощью вертикально установленной рейки.

Какие измерения выполняют при построении Нивелирного хода?

При нивелировании вперед нивелир устанавливают рядом с исходной точкой таким образом, чтобы окуляр находился над ней, визирную ось приводят в горизонтальное положение и с помощью рейки или рулетки измеряют высоту прибора (горизонт прибора) i над исходной точкой.

Какие способы нивелирования могут быть при нивелировании горизонтальным лучом визирования?

Различают геометрическое, тригонометрическое, барометрическое, механическое и гидростатическое нивелирование. Геометрическое нивелирование — это нивелирование горизонтальным лучом визирования.

Чему равна сумма исправленных превышений в замкнутом Нивелирном ходе?

_______Контроль: Сумма исправленных превышений должна быть равна Σhтеор. После этого вычисляются отметки всех точек нивелирного хода.

Чему теоретически должна равняться сумма превышений в замкнутом Нивелирном ходе?

Нивелирные ходы для контроля обычно опираются на реперы. Если ход опирается на два разных репера, то он разомкнутый В этом случае теоретически сумма превышений в ходе должна равняться разности отметок реперов. Если ход замыкается на один и тот же репер (конечная точка совпадает с начальной), то ход замкнутый.

Как определить отметку точки на карте?

Если точка находится на горизонтали, то отметка равна отметке этой горизонтали. Чтобы определить отметку точки необходимо знать: — отметки горизонталей; — направление ската; — высоту сечения рельефа; — свойства горизонталей. Например: по фрагменту карты (Рис.

Как снимать показания с нивелирной рейки?

Снятие отсчёта по нивелирной рейке

Отсчёт по рейке необходимо брать по средней нити сетки нитей оптического нивелира. И если с взятием отсчета по миллиметровой шкале каких-либо вопросов или трудностей возникнуть не должно, то процесс снятия отсчета по геодезической Е-образной шкале для новичка требует пояснений.

Что такое высота визирования?

Она обозначает кратчайшее расстояние между центрами точки стояния и теодолита (тахеометра). … Высота визирования (обозначается символом «v») может измеряться по отсчету на рейке или рулеточным замером между центрами точки съемки и маркой с отражателем на вехе.

Интересные материалы:

Как удобрить цветы янтарной кислотой?
Как ускорить прорастание семян цветов?
Как ускорить цветение декабриста?
Как ускорить цветение Фаленопсиса?
Как ускорить цветение герани?
Как ускорить цветение глоксинии?
Как ускорить цветение картофеля?
Как ускорить цветение королевской пеларгонии?
Как ускорить цветение растения?
Как ускорить цветение уличных хризантем?

Для
определения превышения точки В
над точкой А
(рис. 7,а), геометрическим нивелированием
из середины устанавливают в них
вертикально рейки R1
и R2,
а между ними по возможности на одинаковом
расстоянии от реек – нивелир.
Последовательно визируя на рейки средней
горизонтальной нитью зрительной трубы,
берут отсчеты: по задней рейке a
и
по передней b.
Тогда непосредственно из рисунка
следует, что

h
=
a
b,

(3.2.1)

т.е.
превышение равно отсчету по задней
рейке минус отсчет по передней рейке.

Превышение
будет положительным при a
˃
b
и отрицательным при a
<
b,
соответственно передняя точка выше или
ниже задней.

Если
отметка точки А
известна, то отметка точки В
(рис. 7,б)

HB
=
HA
+
h,

(3.2.2)

т.е.
отметка последующей точки равна отметке
предыдущей точки плюс превышение между
ними.

Рис.
7 Способы нивелирования:

а
– при установке нивелира между точками;

б
– над одной из точек.

С
другой стороны, подставив в формулу
(7.2) вместо h
его значение из выражения (7.1), найдем

HB
=
HA
+
a
b.

(3.3.1)

Введем
обозначение

Hi
=
HA
+
a.

(3.3.2)

Величина
Hi
называется горизонтом
прибора

(ГП) или горизонтом
инструмента

(ГИ) и, как это видно из рис. 2, а, является
высотой визирного луча над исходной
уровенной поверхностью. Следовательно,
горизонт прибора на данной станции
равен отметке точки плюс отсчет по
рейке, установленной в этой точке.

Выразив
из формулы (7.4) значение HA
и подставив в выражение (2.3), получим

HB
=
Hi

b,

т.е.
отметка точки равна горизонту прибора
минус отсчет по установленной в ней
рейке.

Рис.
8 Последовательное нивелирование

Иногда
при геометрическом нивелировании (см.
рис. 7, б) нивелир устанавливают так,
чтобы окуляр зрительной трубы находился
над задней точкой А,
а в передней точке В
устанавливают рейку R.
Затем делают отсчет b
по
рейке и измеряют рулеткой или с помощью
рейки расстояние i
по отвесному направлению от центра
окуляра до точки А,
называемое высотой
прибора.
Из рис. 7, б следует, что

h
=
i
b,

а
горизонт прибора

Hi
=
HA
+
i.

Чаще
всего приходиться определять превышение
между точками A
и
D
(рис. 8), находящимися на значительном
расстоянии одна от другой. Тогда
производят последовательное нивелирование
на первой, второй станциях и т.д., т.е.
прокладывают нивелирный ход.

После
того как взяты отсчеты a1
и
b1
по рейкам на первой станции, заднюю
рейку R1
из точки А
переносят в точку В2,
а нивелир устанавливают на второй
станции между точками В1
и В2;
далее берут отсчеты а2
и b2
по рейкам. Затем заднюю рейку R2
устанавливают в точке В3,
а нивелир – на третьей станции до тех
пор, пока нивелир не окажется на станции
между точками Вк
и D.
Тояки, общие для двух соседних станций,
называются связующими,
например
В1,
В
2,
В
3,
В
4.
Точки, расположенные между связующими,
называются промежуточными,
например С1
и
Ск.

Такие
точки служат для получения отметок
характерных изломов местности.

Из
рис. 8 следует, что

h1

=
a1
b1;

h2
=
a2
b2;

………………

hn
=
an
bn.

(3.3.3)

Алгебраическая
сумма всех превышений равна превышению
между конечными точками хода, т.е.


n
n
n

h
=

hi
=

ai

bi
.


i
= 1

i
= 1
i
= 1

Отметки
связующих точек вычисляют последовательно
по формуле. Если требуется отметка
только конечной точки хода, то ее
определяют по формуле.


n

Hкон
=
Hнач
+

hi
.


i
= 1

Отметки
промежуточных точек вычисляют через
горизонт прибора.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

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

Геометрическое нивелирование

Рельеф местности — это совокупность неровностей поверхности земли, он является одной из важнейших характеристик местности. Знать рельеф — значит знать высоты всех точек местности. Высоту точки на местности определяют по превышению этой точки относительно другой точки, высота которой известна. Процесс измерения превышения одной точки относительно другой называется нивелированием.

Начальной точкой счета высот в нашей стране является нуль Кронштадтского футштока. От этого нуля идут ходы нивелирования, пункты которых имеют Балтийской системе высот. Затем от этих пунктов с известными высотами прокладывают новые нивелирные ходы и так далее, пока не получится довольно густая сеть, каждая точка которой имеет известную высоту. Эта сеть называется государственной сетью нивелирования; она покрывает всю территорию страны. Иногда высоты точек определяют в условной системе высот, если поблизости нет пунктов государственной нивелирной сети.
Вследствие того, что измерение превышений выполняют различными приборами и разными способами, различают следующие нивелирования:

  • геометрическое;
  • тригонометрическое;
  • барометрическое;
  • гидростатическое.

Геометрическое нивелирование – это метод определения превышения с помощью горизонтального визирного луча и нивелирных реек (рис. 1). Для получения горизонтального луча используют прибор, который называется нивелиром. Геометрическое нивелирование широко применяется в геодезии и строительстве.

Способы геометрического нивелирования

Рис. 1. Способы геометрического нивелирования: а – способ «из середины»; б – способ «вперед»

Сущность геометрического нивелирования заключается в следующем. Нивелир устанавливается горизонтально и по рейкам с делениями, стоящими на точках А и В, определяют превышение h как разность между отрезками а и b: h = а – b. Длины отрезков а и b в геодезии называют отсчетами, а иногда – «взглядом».

Горизонтальный визирный луч создает специальный геодезический прибор – нивелир, устанавливаемый между точками А и В. На точках А и В местности отвесно устанавливают нивелирные рейки с нанесенными на них делениями.

Для геометрического нивелирования могут быть использованы кроме нивелира и другие геодезические приборы (теодолиты, тахеометры и т. д.), если придать их визирным осям строго горизонтальное положение. Различают способы геометрического нивелирования «из середины» и «вперед» (рис. 1, а, 6).

Геометрическое нивелирование «из середины» осуществляют следующим образом. Для определения превышения h между точками А и В (рис. 1, а) в этих точках отвесно устанавливают рейки и берут отсчеты а («взгляд назад») на точку А и b («взгляд вперед») на точку В. Как следует из рис. 1, а, превышение между точками А и В равно:

h = a – b

Если превышение h оказалось положительным, то это означает, что передняя точка В расположена выше задней точки А и, наоборот, при отрицательном значении превышения h передняя точка расположена ниже задней.

Таким образом, превышение передней точки над задней равно разности отсчетов «взгляд назад» минус «взгляд вперед».

Если известна высота На задней точки А, то вычислив превышение, легко определить высоту Нb передней точки В по формуле:

Hb = Ha + h

То есть высота передней точки равна высоте задней плюс соответствующее превышение. Высота последующей точки может быть также определена через горизонт инструмента прибора Hi (рис. 1, а):

Hi = Ha + a

Горизонт прибора равен высоте точки плюс «взгляд на эту точку». Тогда высоту передней точки В легко определить по формуле:

Hb = Hi – b

Высота точки равна горизонту инструмента минус «взгляд на эту точку».

Способ нивелирования «из середины» является основным при производстве инженерных работ, поскольку практически не сказывается на результатах нивелирования точность юстировки прибора, а также влияние кривизны Земли и рефракции земной атмосферы. При геометрическом нивелировании способом «вперед» прибор устанавливают таким образом, чтобы окуляр его трубы находился над точкой А (рис. 1, 6). Вертикальное расстояние от центра окуляра до точки А называют высотой прибора i. Высоту прибора обычно измеряют с помощью вертикально установленной рейки.

Если в точке В установить рейку и взять на нее отсчет «взгляд вперед» b, то превышение между точками А и В определится:

h = i – b

На результаты нивелирования способом «вперед» существенное влияние оказывает точность юстировки прибора, а также влияние кривизны Земли и рефракции земной атмосферы. Поэтому геометрическое нивелирование способом «вперед» используют, как правило, при поверках и юстировках нивелиров перед началом полевых работ.

Нивелирование с одной стоянки прибора (станции) называют простым. Если требуется определить превышения или высоты для многих точек на значительном протяжении, то нивелирование осуществляют с нескольких станций, т. е. прокладывают нивелирный ход. Такое нивелирование называют сложным.

В процессе сложного нивелирования точки, общие для двух смежных станций, называют связующими, а остальные – промежуточными (рис. 2).

Схема нивелирного хода

Рис. 2. Схема нивелирного хода: точки связующие (Рп, ПК1, +28, ПК3, +31,+72, ПК5); точки промежуточные (+41, ПК2, ПК4); а – продольный план.

При сложном нивелировании особое внимание уделяют связующим точкам, так как ошибка, допущенная в определении высоты одной из связующих точек, передается на все последующие.

При изысканиях автомобильных дорог, мостовых переходов, каналов и других линейных инженерных сооружений нивелирование ведут вдоль трассы сооружений, с определением высот переломных и характерных точек местности, с последующим составлением продольного профиля по оси будущего сооружения. Такое нивелирование называют продольным.

В характерных местах производят определение высот точек местности по перпендикулярам к трассе. Такое нивелирование называют поперечным. Необходимо иметь в виду, что поперечное геометрическое нивелирование производят обычно при небольшом перепаде высот между крайними точками поперечников, когда каждый поперечник может быть снят с 1-2 станций.

Классификация и устройство нивелиров

В соответствии с ГОСТ Р 53340-2009 нивелиры классифицируют по нескольким признакам.

По принципу приведения визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение существует нивелиры с уровнем при зрительной трубы нивелиры с компенсаторами.

В приборах с уровнем перед каждым отсчетом по рейке пузырек цилиндрического уровня выводится на середину элевационным винтом. Таким нивелиром является, например, нивелир Н-3. Его устройство показано на рис. 3.

Устройство нивелира

Рис. 3. Устройство нивелира с уровнем при трубе:

1 — зрительная труба; 2 — фокусирующий винт зрительной трубы;

3, 4 — закрепительный и наводящий винты; 5 — круглый уровень;

6 — исправительные винты круглого уровня; 7 — подъемные винты; 8 — подставка;

9 — элевационный винт; 10 — окуляр с диоптрийным кольцом для фокусировки трубы по глазу;

11 — исправительные винты цилиндрического уровня;12 — цилиндрический уровень

Вращая элевационный винт 9 (рис. 3), изменяющий наклон трубы 1 и цилиндрического уровня 12, приводят ось уровня в горизонтальное положение. Ось уровня горизонтальна, если его пузырек находится в нуль-пункте, на что указывает совмещение концов изображений половинок уровня в поле зрения трубы (рис. 4).

Поле зрения зрительной трубы нивелира

Рис. 4. Поле зрения зрительной трубы нивелира: отсчет по рейке равен 1449 мм

У нивелиров с компенсаторами визирная ось зрительной трубы автоматически приводится в горизонтальное положение с помощью специального устройства, называемого компенсатором. Компенсатор действует в пределах определенного диапазона, обычно 12-15´, поэтому предварительно прибор должен быть приведен в рабочее положение по круглому установочному уровню. Компенсаторы делят на две группы: оптико- механические и жидкостные.

Оптико-механические (маятниковые) компенсаторы используют свойство маятника занимать отвесное положение при наклоне прибора. На маятнике крепится оптическая деталь зрительной трубы (призма, зеркало), которая при наклоне прибора приводит визирную ось в горизонтальное положение. Для гашения колебаний маятника нивелир снабжают демпфером. По конструкции демпферы бывают воздушные или магнитные. Более надежны ми в эксплуатации считаются магнитные демпферы, они обеспечивает более высокую стабильность результатов измерений.

В жидкостных компенсаторах компенсирующим элементом является слой жидкости, поверхность которой при наклоне прибора всегда принимает горизонтальное положение, образуя со стеклянным дном ампулы оптический клин с углом, при вершине равным углу наклона прибора.

Нивелиром с компенсатором является, например, нивелир SETL AT24D. Его устройство показано на рис. 5.

Устройство нивелира с компенсатором

Рис. 5. Устройство нивелира с компенсатором:

1 — зрительная труба; 2 — круглый уровень;

3 — исправительные винты круглого уровня; 4 — наводящий винт;

5 — подъемные винты; 6 — подставка; 7 — кремальера;

8 — визир; 9 — крышка окуляра; 10 — окуляр;

11 — горизонтальный лимб

По точности, в зависимости от величины средней квадратической погрешности (СКП) измерения превышения на 1 км двойного хода, нивелиры делят на высокоточные, точные и технические.

По способу отсчитывания по рейке нивелиры делятся на визуальные и цифровые. Нивелиры с цифровым отсчетом в своей конструкции содержат электронно-цифровой датчик, позволяющей автоматически считывать положение визирной линии по специальной штрих-кодовой рейке, а также регистрировать, хранить и обрабатывать информацию.

Цифровые (электронные) нивелиры являются многофункциональными геодезическими приборами, совмещающими функции оптического нивелира, электронного запоминающего устройства и встроенного программного обеспечения для обработки полученных результатов. К таким нивелирам относится, например, точный нивелир SDL50 (рис. 6).

Цифровой нивелир SDL50

Рис. 6. Цифровой нивелир SDL50

Основные требования к нивелирным рейкам

Нивелирные рейки используют для определения превышений точек местности относительно плоскости нивелирования. В зависимости от класса и точности нивелирования применяются различные типы реек.

Условное обозначение отечественных нивелирных реек, применяемых для оптических нивелиров, состоит из буквенного обозначения, цифрового обозначения группы нивелиров, для которой она предназначена (для высокоточных нивелиров 05, точных — 3, технических — 10), номинальной длины рейки и обозначения стандарта. В обозначении складных реек или реек с прямым изображением оцифровки шкал после указания номинальной длины добавляют соответственно буквы С и (или) П.

Рейки для цифровых нивелиров имеют RAB- или BAR-код, по которому с помощью цифрового нивелира снимают отсчет и определяют расстояние до рейки. Рейки для цифровых нивелиров могут быть односторонними или двухсторонними (с дополнительной сантиметровой или E-градуировкой, позволяющей снимать отсчеты с помощью оптического нивелира). Нивелирные рейки могут также использоваться для установки детектора лазерного луча на заданной высоте при работе с лазерными нивелирами (построителями плоскостей).

По конструкции нивелирные рейки могут быть цельными, складными или телескопическими.

Цельными и складными являются, как правило, деревянные рейки. Для их изготовления используют деревянные бруски двутаврового сечения из выдержанной древесины хвойных пород. На нижнюю часть рейки крепится металлическая пластина, называемая пяткой рейки. На одной из сторон реек деления нанесены черным цветом, на другой — красной. На рис. 7 представлены разные виды реек.

Рейки нивелирные

Рис. 7. Рейки нивелирные

Рейки телескопической конструкции имеют компактные размеры (в сложенном состоянии), малый вес и очень удобны в использовании с различными оптическими нивелирами. Телескопические рейки обычно изготавливаются из алюминиевого сплава или фибергласса.

Оформление полевых журналов

После получения задания инженеры оформляют обложки журналов и необходимые чертежи, обертывают журнал плотной бумагой и на лицевой стороне пишут номер журнала, свою фамилию. Затем нумеруют листы и оформляют титульный лист, данные о нивелирах и рейках.

Записи в журналах делают вычислительным шрифтом, простым карандашом или шариковой ручкой черного или синего цвета.

Запрещается пользоваться химическими и цветными карандашами.

Ну что понравилась вам статья? Теперь вы знаете, что такое геометрическое нивелирование. Если у вас есть вопросы или нужна консультация пишите сюда.

Подписывайтесь на наш youtube канал, где мы постоянно выкладываем образовательные видео о чертежах, технологиях, 3D.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Как найти нормальный вектор трех точек
  • Как найти центр тяжести для сложных фигур
  • Параметрическая производная как найти
  • Как можно найти силу трения
  • Как найти работу тормозящего момента

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии