Файл: Болгов И.Ф. Геодезические измерения в сельскохозяйственном строительстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.06.2024

Просмотров: 147

Скачиваний: 0

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

сходить 0,15 деления дальиомерной шкалы при измерении линий до 400 м и 0,20 деления при измерении линий свыше 400 м.

З а окончательное значение параллактического угла принимает­ ся среднее арифметическое из всех значении угла, измеренных на станции. Коэффициент дальномера К определяется тем наблюдате ­ лем, который будет работать с насадкой, путем измерений дальио ­ мерной насадкой через к а ж д ы е три месяца параллактических углов на нескольких линиях, длины которых известны из измерений их мерной проволокой или лентой. Средняя относительная ошибка оп­ ределения коэффициента дальномера не д о л ж н а превышать 1:4000, а сами базисные линии д о л ж н ы быть известны с ошибкой не более 1:5000.

Д а л ы ю м е р п а я насадка является

оптическим инструментом вы­

сокой точности и требует правильного и бережного

ухода;

такого

же бережного обращения требуют

и д а л ы ю м е р н ы е

рейки,

чтобы

обеспечить высокую точность работы

дальномера .

 

 

 

к

 

 

 

 

18. Понятие о светодальномерах и радиодальномерах

Выдающиеся достижения современной науки

и техники

все

шире используются в геодезии. Так, например, развивающиеся

раз­

делы науки и техники — радиолокация и светолокация — находят

все большее применение в геодезических работах

при линейных из­

мерениях. Д л я измерения

расстояний в настоящее

время

исполь­

зуются преимущественно

ультракороткие

радиоволны

и

световые

волны, а соответствующие приборы называются

радиодальномера ­

ми и оветодальномерами. (иногда светодалыюмеры

называют элек-

грооптическими д а л ь н о м е р а м и ) .

 

 

 

 

 

В радио- и светолокации есть два основных

метода:

импульс­

ный и непрерывного излучения. При импульсном

методе

расстояние

D может быть определено по времени t прохождения

радиоволн или

волн света в прямом и обратном направлениях вдоль

измеряемой

линии, если известна скорость и распространения этих волн:

При методе непрерывного излучения наиболее

распространен­

ным является фазовый метод измерения

расстояний, при

котором

определяется число N электромагнитных волн известной длины X, «укладывающихся» вдоль измеряемой линии в прямом и обратном направлениях .

Система радиоаппаратуры излучает и принимает

отраженные

радиоволны или световые

волны (рис. 41). Точность измерения

рас­

стояний новыми методами

(радио- и светолокация) в большой

сте­

пени зависит от точности

учета состояния атмосферы

вдоль

изме-

70



ряемой линии (давления, температуры, влажности) . Радиодально ­ меры более чувствительны к изменению отмеченных факторов, чем светодалыюмеры, и особенно чувствительны они к изменению в л а ж ­ ности воздуха, но измерения ими можно вести в любое время суток.

Рис. 41.

Современные системы радио-и светодалы-юмеров обеспечивают высокую точность измерения расстояний (относительная ошибка 1:10000—1:500000). Радиоэлектронные методы измерения рас­ стояний возникли сравнительно недавно, хотя на эту возможность указывали отечественные ученые давно, и среди них изобретатель ра­ дио А . С. Попов, академики Л . И. М а н д е л ь ш т а м и Н. Д . Папалекси .

К настоящему времени у нас и за границей разработан ряд конструкций радиодальномеров и светодалыюмеров различных ти­ пов. Наиболее точным светодальномером в С С С Р является электро­ оптический дальномер, разработанный в Ц Н И И Г А н К и предназна­ ченный для измерения расстояний до 30 км с относительной ошиб­ кой ие более 1:400000. Этот инструмент относится к типу больших светодалы-юмеров.

Светодальномером среднего типа в С С С Р

является светодаль-

иомер СВВ , позволяющий измеоять расстояния

до 15 км с относи­

тельной ошибкой, н е п р е в ы ш а ю щ е й 1:200000. В С С С Р

разработан

т а к ж е ряд конструкций малых

(топографических)

светодалыюме ­

ров для выполнения измерений

при различных

инженерных рабо­

тах. Из этих приборов можно отметить «Кристалл»,

разработанный

в Ц Н И И Г А и К , и СТ-62М, разработанный в М И И Г А н К ,

дальномеры

«Кварц», «Луч» и другие. Точность измерения

линий

светодально­

мером СТ-62М в интервале

0,2—5 км около ± 2 см при продолжи ­

тельности измерения одной

линии до .15 минут

и вычисления до 10

минут, т. е. линии измеряются с относительной

ошибкой 1:10000 л

точнее.

 

 

 

 

 

Из зарубежных светодалыюмеров можно отметить разные ти­ пы «геодиметров», предназначенных дл я . измерения расстояний с

71


различной точностью, например,

можно измерять

расстояния до

40

км с ошибкой

1:500000.

Из геодезических

радиодальномеров

можно отметить

«теллурометр» (ошибка измерения несколько сан­

тиметров для расстояния

от 0,15 до 60 км) , а из отечественных

при­

боров — радиодальномер

Р Д Г В и другие, выпускаемые

серийно и

обеспечивающие точность ± 5 см для расстояний 0,2—30 км.

 

 

В настоящий

период

непрерывно совершенствуются

радиоаппа­

ратура и технические средства, появляются новые,

более

эффектив ­

н ы е

системы, например, квантовые

генераТоры-лазеры, что особен­

но

способствует

внедрению

радиоэлектронных

методов

измерения

• расстояний в геодезию, и будущее за новыми

типами свето-

и ра­

диодальномеров,

так как они в значительной

мере

повышают

про­

изводительность труда при линейных измерениях.

 

 

 

19.

Параллактические способы линейных

измерений

Ранее

были

рассмотрены

вопросы

непосредственного измере­

ния линий

лентами, проволоками или дальномерами . Есть еще кос­

венные способы

определения

длин линий

на основе

вспомогатель­

ных построений

и измерений

на местности. Так, например, если нз-

Рис. 42.

мерить базис в, расположенный перпендикулярно и в середине ли­ нии АВ, то длину этой линии можно вычислить по формуле ( р и с . 4 2 ) :

D =

^ b ( c t g + ctg

f ) ,

где p — острые малые

углы, под которыми

базис виден с концов

определяемой линии, измеряются с высокой степенью точности (с ошибкой не более ± 2 " ) . Эти углы получили название параллакти ­ ческих, а отсюда и название способа, линейных измерений — парал ­

лактический.

 

 

 

 

 

В практических

работах стараются базис располагать симмет­

рично линии АВ под углом ср (так называемый прибазисный

угол),

близким к прямому,

хотя

этот базис может быть и в конце

линии

АВ.

Определяемая линия,

базис,

параллактические

и прибазисные

углы

в совокупности

называются

параллактическим

звеном.

Ч а щ е

всего параллактические звенья имеют ромбовидную сильно вытяну­ тую форму. Базисы в звеньях измеряют мерными приборами с вы72


сокой точностью, а т а к ж е

применяют

базисы

с постоянной длиной.

Большую работу по теоретическому обоснованию и внедрению

параллактического способа измерения линии в производство

геоде­

зических работ

выполнил

в С С С Р проф.- В. В. Д а н и л о в . В парал ­

лактических звеньях В. В. Д а н и л о в а . малая

диагональ

простого

ромба не перпендикулярна к определяемой

стороне и расположена

с отклонением от прямого

угла в пределах

10'—15' (рис. 43). Базис

измеряют ипварпыми <илн"сталы1ымн проволоками со средней

отно­

сительной

ошибкой

порядка

1:100000. Параллактические

углы

(они

в пределах

4°—8°)

измеряют

оптическими

теодолитами

со средней

квадратнческой

ошибкой

± 0 " , 7 , а это позволяет определять

длину

параллактического

звена

с относительной

ошибкой

в пределах

1:38000—1:64000.

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о ф . А. С. Филоненко теоретически и практически

обосновал

новый метод, при котором

длину базиса не измеряют, а определяют

из вспомогательной

параллактической

базисной сети, в которой ъ

качестве базиса используется трехметровый жезл . Этот

способ из­

мерения . линий

получил

название

короткобазисиого

способа

(рис. 43).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

43

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в параллактическом звене В. В. Д а н и л о в а

не­

посредственное измерение

базисов

проволоками

А. С. Филоненко

заменил посредственным (косвенным)

параллактическим

их опре­

делением с одновременным определением длины

всего звена. Из ­

мерение-параллактических углов на всех точках

параллактического

звена А. С. Филоненко производится

оптическими теодолитами од­

новременно, так как у них визирные

штанги

располагаются на

мос­

тиках строго по оси вращения теодолитов.

 

 

 

 

Параллактическое звено А. С. Филоненко состоит из базисной

сети в виде простого ромба

(или треугольника)

с малой

стороной,

являющейся трехметровым

жезлом,

устанавливаемым перпендику­

лярно и симметрично к определяемому

базису, и

параллактическо ­

го треугольника с.определяемой

стороной

АВ.

Длину

базисного

ж е з л а определяют с точностью ± 0 , 0 3

мм, параллактические

углы

измеряют оптическими теодолитами

типа

ТБ - 1 , Т2, Т1 со средней

квадратнческой ошибкой не более

± 0 " , 7 .

 

 

 

 

73