Файл: Мовчан С.Ф. Геодезические работы при монтаже строительных конструкций учеб. пособие для проф.-техн. учеб. заведений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.06.2024

Просмотров: 116

Скачиваний: 1

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

ну Д/і. При новой высоте компенсатора производят вто­ рой — контрольный — отсчет Ii' по мановакуумметру. Если разность двух отсчетов (Ii—Ii) отличается от Л/і в допустимых пределах (например, при работе с манова-

куумметром

класса

точности

1,0 обычно

допускают

± 2 см),

вычисляют

среднее значение

превышения:

с р

= h

l l ~~ А -

при

работе

манометром

вперед

или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« с р =

——

при

работе

компенсатором

вперед.

Если

расстояние

между

точками

больше

длины

шланга, прокладывают нивелирный ход. При переноске прибора на очередную станцию шланг возле манометра перекрывают с помощью зажимного устройства 5. Пос­

леднее защищает чувствительный элемент прибора

от

гидравлических ударов.

 

 

 

Используя в качестве индикатора давления

манова-

куумметр

класса точности 1,0

с пределами измерений

от —1 до

+ 1 кгс/см2,

а в качестве рабочей жидкости —

дистиллированную воду, в одну

укладку шланга

можно

измерять

превышения

от —6 до

+8 м; превышения

до

5 ЛІВ этом случае определяются с погрешностями порядка

± 2 см. Применяя образцовый манометр класса точности 0,4 и сузив диапазон непосредственно измеряемых пре­ вышений вдвое, погрешности можно уменьшить пример­

но до

± 6 мм.

 

К

достоинствам гидромеханического

нивелирования

надо

отнести и возможность выполнения

работ на за­

строенной территории, в тесных помещениях, а также при плохой освещенности. Применение гидромеханичес­ кого нивелирования в строительстве особенно эффектив­ но для геодезического контроля по высоте при произ­ водстве земляных работ, для передачи отметки на дно котлована и, наоборот, на высокие части сооружения и во всех других случаях, когда возникает необходимость измерения больших превышений. Следует иметь в виду, что более точные результаты дает работа мановакуумметра на избыточное-давление; поэтому при превыше­ ниях более 3 м мановакуумметр целесообразно устанав­ ливать на нижней из двух нивелируемых точек.

60


Г Л А В А IV

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ

§ 12. Теодолиты, их типы и устройство

При возведении любого сооружения приходится оп­ ределять на местности положение различного рода осе­ вых и других линий, направления которых строго связа­ ны между собой конструктивной геометрической схемой сооружения. Так, например, продольные и поперечные оси зданий обычно должны быть взаимно перпендику­ лярны, ось бункерной эстакады должна быть строго па­ раллельна оси доменных печей и т. д.

Для вынесения в натуру геометрической схемы соору­ жения, задаваемой его проектом, на строительно-мон­ тажной площадке необходим специальный инструмент, с помощью которого можно было бы измерять углы, сос­ тавленные в натуре какими-либо существующими на­ правлениями, а также задавать и указывать направле­ ния осей возводимого сооружения. В качестве такого уг­ ломерного инструмента применяют теодолит.

Отечественная промышленность выпускает много ма­ рок теодолитов, предназначенных для измерения углов с различными точностями. При геодезических работах в строительстве применяют теодолиты, в основном, техни­ ческой точности, обеспечивающие измерение горизон­ тальных и вертикальных углов с точностью отсчета пре­ имущественно 30" (тридцатисекундники). В большинстве случаев точность таких теодолитов отвечает требовани­ ям, предъявляемым в строительстве при построении на местности заданного проектом угла.

Кроме основного назначения, в строительстве теодо­ литы широко используют для вешения створа и для вы­ верки вертикальности монтируемых конструкций. Ино­ гда теодолит может быть использован для определения расстояний по нитяному дальномеру с помощью ниве­ лирной рейки.

Главной частью любого теодолита является угломер­ ный круг. Современные теодолиты снабжаются двумя угломерными кругами — для измерения углов в гори­

зонтальной плоскости и для определения

вертикальных

углов

(углов наклона) ! . Угломерный

круг состоит из

1

Под у г л о м

н а к л о н а понимают

угол

между

направле­

нием, линии местности

и ее проекцией на горизонтальную

плоскость.

61


двух дисков — л и м б а и а л и д а д ы, имеющих один общий центр.

При измерении горизонтального угла теодолит уста­ навливают так, чтобы центр лимба его горизонтального круга находился на одной отвесной линии с вершиной измеряемого угла; приведя плоскость лимба в горизон­ тальное положение, лимб закрепляют. Во время измере­ ния лимб, по всей окружности которого выполнена сплошная градуировка, возрастающая по ходу часовой стрелки от 0 до 360°, остается неподвижным и на его по­ верхности вращается алидада, снабженная специальным отсчетным устройством. Измеряя угол между двумя за­ данными направлениями, зрительную трубу, жестко скрепленную с алидадой, наводят на вехи, обозначаю­ щие направления сторон угла. При этих двух наведениях производят отсчеты по лимбу, разность которых фикси­ рует величину поворота алидады, т. е. величину измеря­ емого горизонтального угла.

При измерении же угла наклона вращается лимб вертикального круга, наглухо прикрепленный к зритель­ ной трубе. Отсчетом в градусной мере фиксируют его по­ ложение относительно нулевого диаметра алидады, кото­ рый в момент отсчета с помощью цилиндрического уров­ ня приводят в горизонтальное положение. Строителяммонтажникам измерять углы наклона приходится край­ не редко.

В зависимости от того, из какого материала изготов­ лены угломерные круги теодолитов, последние делятся на две большие группы: теодолиты с металлическими кругами и теодолиты со стеклянными кругами, которые условно называют оптическими теодолитами.

Оптические теодолиты, имея целый ряд преиму­ ществ, являются гораздо более удобными в эксплуата­ ции, чем теодолиты с металлическими кругами. Поэтому согласно ГОСТ 10529—70 изготовление теодолитов с ме­ таллическими кругами прекращается и в дальнейшем отечественная оптико-механическая промышленность бу­ дет выпускать только оптические теодолиты. В течение нескольких лет теодолиты с металлическими кругами, применяемые сейчас на геодезических работах, постепен­ но будут заменены оптическими.

В настоящее время в строительно-монтажных органи­ зациях чаще используют теодолиты с металлическими

62

кругами, среди которых наиоолее распространены тео­

долиты ТТ-5, ТН и ТТП.

 

кругами.

Теодолиты с металлическими угломерными

Т е о д о л и т

Т Т - 5

(рис. 27, а)

представляет собой

улучшенную

модель

выпускавшегося ранее

теодолита

ТТ-50. Основные узлы и детали

инструмента

закрыты

кожухом и надежно защищены от пыли и влаги. Метал­ лические части теодолита ТТ-5 изготовлены из легкого и высокопрочного алюми­

ниевого сплава. Основанием теодоли­

та служит трегер 20 с тремя подъемными винта­ ми 21, во втулке которого

винтом

1

 

закрепляется

колонка

 

верхней

части

теодолита.

 

С помощью

станового

винта,

который

ввинчивают

во

втулку

пружинящей

пластинки

22, трегер

плотно

прикре­

пляется

к столику штати-

Рис. 27. Теодолит ТТ-5:

а — общий

вид,

б — поперечный

разрез

окулярной

части

трубы; / — закре­

пительный вннт

трегера, 2

и 3 — закрепительный

и

мнкрометренный винты

лимба горизонтального круга, 4— закрепительный винт алидады

горизон­

тального круга,

5 — кожух

горизонтального

круга,

6 — лупы

для

отсчетов

по верньерам

горизонтального круга,

7 — п о д с т а в к а

трубы,

8—цилиндри­

ческий

уровень

горизонтального

 

круга,

9 — мнкрометренный

винт

трубы,

10 — предохранительный

колпачок,

Л

— закрепительный

вннт

трубы,

12—кремальера,

 

13 — целик,

 

14 — мушка,

15 —

лупы

для

отсчетов

по

верньерам

вертикального

круга,

16 и

17 — цилиндрический уровень

и

мнк­

рометренный винт алидады вертикального круга,

18 — стеклянная

матовая

пластинка,

19 — мнкрометренный

 

винт

алидады

 

горизонтального

круга,

20 — трегер,

21 —

подъемный

винт,

22 — пружинящая

пластинка, 23 — о с н о ­

вание

трегера,

24 — крышка,

25 — крючок

для

отвеса,

26 — котировочные

винты

сетки

нитей, 27 —

оправа

окуляра,

23 — диафрагма

сетки

нитей,

 

 

 

 

 

 

29 — нити

сетки

 

 

 

 

 

 

 

63


ва. Чтобы привести ось вращения алидады горизонталь­ ного круга, условно называемую осью вращения инстру­ мента, в отвесное положение, вращают подъемные вин­ ты, наблюдая за цилиндрическим уровнем 8, располо­ женным на горизонтальном круге между подставками 7 зрительной трубы. Цилиндрический уровень 8 для уста­ новки его в надлежащее положение на кожухе 5 гори­ зонтального круга снабжен котировочным винтом.

Под кожухом 5 находится лимб, по скошенному краю которого на серебристом ободке нанесены штрихи деле­ ний. Кожух жестко скреплен с алидадой, иа двух диа­ метрально противоположных секторах которой нанесены отсчетные шкалы — верньеры. Верньеры и находящиеся под ними участки лимба освещаются через стеклянные матовые пластинки 18. Отсчеты по верньерам горизон­ тального круга производят через неподвижные лупы 6. Перед отсчетом диоптрийное колечко лупы вращают до тех пор, пока штрихи лимба и верньера не будут видны резко.

Теодолит ТТ-5, как и большинство современных инст­ рументов, является повторительным; это означает, что его лимб, снабженный закрепительным 2 и микрометренным 3 (наводящим) винтами, может вращаться вокруг своей оси. Благодаря этому поочередным вращением лимба и алидады можно несколько раз отложить (повто­ рить) на лимбе величину измеряемого угла, повысив тем самым точность его измерения.

Укороченная зрительная труба теодолита ТТ-5, даю­ щая увеличение 25,2х, снабжена целиком 13 и мушкой 14, облегчающими ее предварительную наводку на пред­

мет. Как только изображение предмета появится

в по­

ле зрения трубы, его фокусируют с помощью

кре­

мальеры 12, после чего трубу закрепляют винтом 11, a алидаду горизонтального круга — винтом 4. Наводку в

горизонтальной плоскости

уточняют

микрометренным

винтом 19 алидады горизонтального

круга,

наводку же

по высоте — микрометренным винтом 9 трубы.

 

 

При работе с теодолитом на визирную

цель

наво­

дят

центральным

перекрестием сетки

нитей

29 (рис. 27,

б),

изображение

которой

фокусируют

вращением

оку­

лярного колечка. Диафрагма 28 сетки нитей крепится в окулярной части трубы с помощью четырех котировоч­ ных винтов 26 (с отверстиями в головках) сетки. Обычно эти винты, как и крепежные винты (с прорезями для от-

64


вертки) окуляра, крепящие последний в торце корпуса трубы, закрываются навинчивающимся предохранитель­ ным колпачком 10 (см. рис. 27, а).

Ослабив закрепительный винт 11, трубу можно «пе­ реводить через зенит», т. е. поворачивать в вертикальной плоскости на 180°, что дает возможность вести измере­ ния при положении вертикального круга вправо от тру­ бы (КП) и влево от нее (КЛ).

Вместе со зрительной трубой вращается жестко скрепленный с ней лимб вертикального круга. Верти­ кальный круг теодолита устроен так же, как и горизон­ тальный; его верньеры и неподвижные лупы 15 ничем не отличаются от соответствующих устройств горизонталь­ ного круга. На кожухе, закрывающем вертикальный круг, имеется цилиндрический уровень 16, пузырек ко­ торого перед отсчетом по вертикальному кругу приводят на середину с помощью микрометренного винта 17 али­ дады вертикального круга.

В комплект инструмента входит окулярная призманасадка, которую навинчивают на окуляр для удобства наблюдения в трубу при наводке на высокие точки (при углах наклона трубы до 60°).

При измерении или построении горизонтального угла ось вращения инструмента центрируют над вершиной угла с помощью нитяного отвеса, который подвешивают на специальный крючок 25 на нижнем торце втулки трегера. При работе в ветреную погоду нитяной отвес мо­ жет быть заменен оптическим центриром (отвесом). Для этого с трегера снимают крышку 24 с крючком для ни­ тяного отвеса, после чего оптический центрир закрепля­ ют вместо нее теми же винтами.

Т е о д о л и т - н и в е л и р Т Н (рис. 28) разработан на базе теодолита ТТ-5 и отличается от последнего тем, что им можно, наряду с измерением и построением уг-. лов, производить и геометрическое нивелирование. Зри­ тельная труба этого инструмента снабжена цилиндриче­ ским уровнем 3 с ценой деления 20", т. е. с той же чув­ ствительностью, которую имеют уровни нивелиров НВ-1 и НЗ. Для геометрического нивелирования визирную ось трубы устанавливают в горизонтальное положение с по­ мощью микрометренного винта трубы, выполняющего в данном случае роль элевационного винта нивелира. Тру­ бу в этом положении закрепляют одновременным враще­ нием в разных направлениях микрометренного винта

3^154

65