Файл: Чистов Ю.И. Основные сведения из геодезии курс лекций.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2024

Просмотров: 34

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

-47 -

§3. Устройство теодолита и работа с ими.

При проведении полевых измерительных работ на местности для вамера углов используют оптические теодолиты различных типов: ТБ- I , 0Т-О2, ОТ-58 и др. В устройстве втнх теодолитов имеется много общего. Поэтому рассмотрим устройство только одного из них ТБ-1.

Средний оптический теодолит ТБ- I предназначен для измерен ния горизонтальных и вертикальных углов при проведения геоде­ зических и астрономических работ и наблюдений.

Основные характеристики теодолита:

-

вес

теодолитабез

футляра

-

5,1

кг.

-

вес

теодолита

с футляром

-

9 ,0

кг*

-

вес

штатива

 

-

6 ,0

кг.

-

вес

аккумулятора для подсветки

-

3,0

кг.

-

увеличение зрительной трубы

-2 5 ,3 х

-

средняя квадратическая ошибка

-

1,5

*

 

измерения угла

 

 

Инструмент расочитан на безотказную работу в диапазоне температур от --25° до +45° С.

Теодолит состоит из следующих основных частей:(рис.29)

-

зрительной трубы

(8 );

-

колонки с ооью (9 );.

-

лимбовой части

(

14,18);

-

тренокника

(I? );

-мостика с визирной вешкой (б );

-камеры подсветки (19).

Зрительная труба предназначена для непосредственного визирования на предмет. Она состоит из объектива (2) и окуляров (12), вмонтированных в цилиндрический корпус. Внутри трубы имеется сетка, предназначенная для точного наведения. При недостаточном естественном освещении сетка подсвечивается электролампочкой. Для предварительной грубой наводки трубы


Рис. 29.

- 49 -

на выбранный предают снизу н сверку ев шиввтоя ценив (7) и мушка (I) .

Колонка (9) является основной чаотью инструмента, к которой крепятоя: оптический микрометр ( I I ) , переключатель лимбов (13), зрительная труба (8), мостик (6 ), уровни (3),

(20)и т.д .

Вправой чаоти находится оптический микрометр ( I I ) , предназначенный для снятия отсчетов углов. В поле арония

микроокопа имеетоя два окна (рнс.'ЗО). В левом видно прямое и перевернутое ияобраивние икалы горизонтального (двойнями итрихами) или вертикального (одинарными итрихами) лимбов.

В верхней частя левого окна имеется вертикальный итрях, о помощью которого мохно делать грубый оточет. В правом окне вид­ ны деления икалы микрометра и неподвижная горизонтальная линия.

Рис. 30,

Для снятия отсчета по микрометру необходимо с помощью барабана (10) совмеотять верхние и нижние деления лимба.


-50 -

Оточет ниоНа градусов производится по верхнему изображении ■трихов. Сначала отсчитываема ближайшее чиоло градусов, находящееся олева от неподвижного индекса или непосредствен­ но над ним* Затеи отсчитывается число десятков минут, равное числу интервалов, заключенных между верхним штрихом, который соответствует отсчитанному числу градусов ( на рисунке 30 ато 359°),в нижним штрихом, расположенным на диаметрально­ противоположной части лимба, отличающимся от верхнего на 180° (на риоунке 30 ето 179°). Число единиц минут отсчитываетоя ж правом окне по левому ряду чисел. Число единиц секунд равно числу делений, заключенных между отсчетом десятков се­ кунд и неподвижной горизонтальной линией.

Например, положение, доказанное на рисунке 30, соответ­

ствует оточету 359 0 37* 54

. Оточеты по вертикальному

и гориврнталышм лимбам производятся одинаково.

Димбовая чаоть состоит

из вертикального (18) и горизон­

тального (14) угломерных кругов, с помощью которых снимаются оточеты углов. При снятии.отсчетов по микрометру используют переключатель лимбов (13).'

Треножник (17) предназначен для отвеоной установки верти­ кальной оси теодолита, которая производится о помощью трех подъемных винтов (4) а уровней (3 ,2 0 ).

В треножник вмонтирован оптический отвес (21), предназна­ ченный для цеятрярованмя теодолита над центрами или другими аадаиимми точками на меотиоота. Резкого изображения сетки отиеоа добиваютоя вращением окуляра (23) и фокусирующего кольца (22).

Против (б ) служит для установки визирной венки (5 ), цредставляющей собой продолжение вертикальной оои теодолита. Вивнрвые вешки позволяют производить точное визирование теодо­ литов друг на друга. При необходимости моотик может быть онят.

Камера подсветки (19) служит для освещения сетки трубы, жжмбов, шкалы оптичеокого микрометра и уровня вертикального Круга ночью идя в ненастную погоду. В солнечную погоду Подсветка производится с помощью зеркала, размещенного внутри

-51

камеры.

Измерение горизонтальных углов.

Сначала теодолит устанавливают над точно! О, о котором

производится измерение

угла

(рис.31), и производят центри­

рование и нивелирование

инструмента.

< Ё )

пункта и осуществляется о помощью оптичеового отвеса. Нивелиров ванне состоит в совмещении оси вращения теодолита о отвесным направлением и осуществляется с помощью трех подъемных винтов

(4 ) я уровней ( 3, 20).

Нивелирование и центрирование инструмента выполняют одно­ временно последовательными приближениями, так как при нивелиро­

вании теодолита может

нарушиться его центрирование и наоборот.

После

чего приступают

к измерению угла. Для этого наводят

грубо

трубу на первый

предмет

(А)

о помощью целика

(7 ) и мум-

ки ( I ) , закрепляют ее

винтом

(15).

Затем производят

точное

наведение

на предмет о помощью микрометренного винта (16) и

снимают

оточет.

Аналогичные действия производятся и при наведении на другой предмет (В). Разность полученных отсчетов даст величи­ ну измеряемого угла. В целях исключения инструментальных ошибок измерение углов выполняется приемами. Один прием состой!


52 -

13 двух полуприемов, Полуприем состоит в измерении угла опи­ санным выше способом. При этом наблюдения обычно начинают с ле­ вого предмета, когда вертикальный круг расположен слева (КЛ). Второй полуприем выполняется в обратном порядке, когда верти­ кальный круг расположен справа (КП), для чего трубу поворачива­ ют вокруг своей оси на *80.

Для обнаружения просчетов и грубых ошибок вычисляют значение двойной коллимационной ошибки, которая вычисляется по формуле:

2 0 КЛ - (КП ± /80°)

По колебаниям ее величины легко проследить за правильно­ стью измеренных углов и выявить просчет или грубую ошибку.

Пример: Замеряется угол с геодезической точки (ГТ рисунок 31) между направлениями на ориентирные пункты А и В.

В результате измерений получены следующие результаты:

а) отсчеты по горизонтальному кругу на пункты

Аи В при КЛ соответственно равны

О

I

II

О

I

II

;

О

00

40

и 100

40

55

б) отсчеты по горизонтальному кругу на пункты А и В

при КП соответственно

равны:

O f

t *

 

О

i

Н

и 280

 

180

00

37

40

50

 

Величина угла f t в первом и втором полуприеме оказалась равной:

f

_

О

I

и

О

I

II

О

I II

t t =

100

40 55 -

о 00 40 -

100 40

15

 

*

280° 40'

5 0 1 8 0 °

00'

37'=

Ю о'Чо'лз"

Величина двойной коллимационной

ошибки для

первого и

второго

подуприема

равна:

 

 

 

 

 

 

2С, = 0 ° 0 0 ' 4 0 ( 1 8 0 * 0 0 ' 3 7 1 8 0 ° ) «= 5 "

 

2 С г -100в4 0 '5 5 " -

( 280в40'50"-180°) -

5 "


- 53 -

Среднее значение угла из двух полуприемов равно:

Jo, +Ji3

о i

и

J3cp= - —£ ■

= 100 40

14

Результаты наблюдений и расчетов обычно заносят в жур­ нал теодолитных ходов. Образец заполнения журнала приведен ниже.

Наблюдаемые

Отсчеты

 

2 с

Угол

Среднее

предметы

КЛ

КП

 

 

 

 

^3

УГЛОВ .

пункт А

о°ооЧо'

0 /

Л

,/

0

/

*

О t Л

180 00

37

3

100 40 15 100 40 14

пункт В

100°40' 55"

280° 40' 50

5"

100°

40°13"

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

§ 4. Определение азимутов ориентирных

 

 

направлений из

астрономических наблюдений.

Сущность способа состоит в определении азимута на небеоное светило ( звезду} в момент наблюдения А я измерении горизон­ тального угла между направлением на ориентирный пункт м на

светило 6

(рис. 32).

 

Полученные

углы суммируют. В результате чего определяют

астрономический

азимут ориентирного направления.

 

 

Я о р п ' Л б + Ц

( к )

Астрономический азимут отличается от геодезического на величину уклонения отвесной линии от нормали. Так как величи­ на уклонения обычно меньве омибок измерений при привязке элементов боевых позиций, то астрономические азимуты могут приниматься за геодезические. Наиболее часто в качестве све­ тила, с помощью которого определяется азимут, используют По­ лярную звезду. При этом измерения могут производите как в