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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.06.2024

Просмотров: 117

Скачиваний: 0

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

ром или спиртом. Внутреняя поверхность уровня сферическая с ра­ диусом 3,5—200 м. Середина трубки—нульпупкт. Касательная к дуге уровня в пулыпункте называется осью уровня. Пузырек уров­ ня занимает всегда наивысшее положение. Центральный угол, со­ ответствующий одному делению уровня, называется иеной деления уровня. Цена деления характеризует чувствительность уровня; чем

цена деления

меньше,

тем

чувствительность

больше.

Ось

уровня

д о л ж н а

быть

параллельна

той подставке, на

которой

находится

уровень.

Цена

деления

цилиндрического уровня может

быть

от 2"

до 2'. Круглый уровень — герметически з а к р ы т а я коробка, отшли­ фованная внутри по сферу. Центр окружности является нульпунктом. Круглые уровни употребляются для предварительной установ­ ки или там, где нужна небольшая точность. Цилиндрические уровни бывают контактные и с запасной камерой, позволяющей изменять длину пузырька уровня. >

4.Оси и плоскости теодолита

Втеодолите имеются оси различного характера: механические, оптические и математические (рис. 50). Основная ось теодолита

0\02—есть

механическая ось. Вокруг

нее производится

вращение

 

 

' алидадиого

круга со всеми

паходящими -

 

0

ся

на нем

частями. К\К2

визирная ось

I

J,

трубы—проходит через

центр

объектива

 

и крест

нитей;

V\V2

— ось вращения

тру­

 

бы; U\U2 — ось уровня.

 

 

 

 

 

 

Плоскость,

которая

образуется

ви­

 

зирной

осью при вращении трубы, назы­

 

вается

коллимационной. Плоскость лим­

 

 

ба

при

измерении

углов д о л ж н а

быть

 

 

горизонтальна.

П р е д ъ я в л я е м ы е

теодоли­

 

 

ту условия делятся па три группы: 1) оп­

 

 

тические условия; 2)

механико-технологи­

 

 

ческие;

3)

геометрические.

 

 

 

 

 

 

Оптические условия. Зрительная тру­

 

 

ба и лупы д о л ж н ы быть хорошего каче­

 

 

ства и находиться в чистом виде.

 

 

Рис. 50.

 

Механико-технологические условия.

 

Инструмент должен

иметь

по

возмож ­

 

 

ности небольшие

размеры

и

малый

вес.

Д в и ж е н и е

вра­

щающихся частей должно быть плавным и правильным, а инстру­ мент—устойчивым. В инструменте необходимо обеспечить неизмен­ ность ^взаимного положения частей в течение продолжительного времени. Инструмент следует изготовлять из материала, не поддаю­ щегося окислению и действию влаги. Внутренняя поверхность уров­ ней д о л ж н а быть хорошо отшлифов'ана. .

Основные геометрические условия рассмотрены в разделе по­ верок и юстировок теодолита.

80



5. Отсчетные приспособления

Штриховой микроскоп—индекс (рис. 51). В поле зрения видны одновременно деления угломерного круга и указатель или индекс.

Отсчет в делениях

круга равен: а = % + 1,

 

 

где К — цифровое

значение ближайшего

 

 

штриха (в оцифровке угломерного

круга)

 

 

с л е в а от индекса, / — часть цены

деления

т н

Ч 1 1 I

угломерного крута,

заключенная

между

 

А

б л и ж а й ш и м слева от индекса штрихом и

Рис.

51.

индексом, отсчитываемая на глаз.

 

Шкаловой микроскоп (рис. 52). В поле зрения видны одновре­ менно деления угломерного круга и штрихи шкалы, нанесенные на

стеклянной

пластинке. Расстояние между

крайними

штрихами

шкалы д о л ж н о быть равно расстоянию

между б л и ж а й ш и м и штри­

хами угломерного круга. Цена деления

шкалы равна t = T^:n,

где

Тл — цена

деления угломерного круга,

п—число делений шкалы .

Отсчет по

угломерному

кругу находится по формуле: а = Тл-

к+И,

где к—отсчет поштриху

угломерного

круга

(согласно

оцифровке

к р у г а ) , расположенному в пределах шкалы, /—число целых и деся­

тых долей делений

ш к а л ы

от ее нуля до штриха угломерного кру­

га, находящегося в пределах шкалы .

 

 

 

 

 

 

/203

 

204

 

 

 

 

 

 

 

 

г 1 " !

г ' " х

v ' h i

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

52.

 

 

 

Рис.

53.

 

 

Верньер

— отсчетное

приспособление

(рис. 53),

которое

обра­

зуется, если на прилегающем к угломерному кругу

другом

 

круге

нанести дугу, равную п—1 делениям угломерного

круга и

 

разде­

лить ее на п

равных частей. Разность между

ценой

деления

круга

и ценой

деления верньера

(дополнительного

приспособления)

t на­

зывается точностью

верньера:

 

 

 

 

 

 

t=Ta-TB;

Тв- п=Тл(п-1);

Т в = п - ^ Т Л ,

 

откуда

t = - ^ .

 

 

Следовательно, точность верньера равна цене деления

лимба,

деленной

на

число

делений на верньере.

Если

# = 3 0 ; 7"л = 30'; то

* = 30':

30 = 1'. Точность

верньера может

быть

30";

30"; 10".

Н а ­

пример,

п = 40, 7л =20', тогда ^ = 30"; при

7'л = 10',

п = 20,

^ = 30"

Д л я записи отсчета

по лимбу нужно сделать отсчет

градусов

и ми­

нут по лимбу и к нему прибавить произведение совпадающего

штри­

ха верньера со штрихом лимба на точность

верньера. Н а

вернье-

6—7380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81


pax вместо нумерации штрихов верньера подписывают готовые про­ изведения номера штриха на точность верньера, т. е. минуты. Крайние штрихи верньера не надписываются и с л у ж а т для облег­ чения отыскания совпадающего штриха верньера .

Очевидно, если первый штрих верньера совпадает с каким-ли­ бо штрихом угломерного круга, то расстояние между нулем вернье­

ра и ближайшим к нему штрихом круга

будет равно t.

При

совпа­

дении штриха

к верньера с каким - либо

штрихом

круга

расстояние

между

нулем

верньера и б л и ж а й ш и м штрихом лимба

(по направ­

лению

против

часовой

стрелки)

будет

равно /с-1. Следовательно,

полный

отсчет

по угломерному

кругу с

помощью

верньера

будет

a = m + Kt, где т—отсчет

по лимбу в градусах и минутах.

 

 

6. Зрительные трубы

Зрительные трубы угломерных инструментов позволяют наблю­ дать удаленные предметы с большей отчетливостью, чем простым глазом. В геодезических приборах отечественного производства используются астрономические трубы, д а ю щ и е обратные изобра­ жения . В некоторых странах применяются земные трубы с прямым изображением . Качества астрономических и земных труб одинако­ вые. Простая астрономическая труба состоит из объектива и окуля­

ра. Объектив дает действительное, уменьшенное,

обратное изобра­

жение, так как расстояние до предмета всегда

больше фокусного

расстояния

объектива. Расстояние

от окуляра

до

изображения

меньше фокусного расстояния окуляра, поэтому

рассматриваемое

изображение мнимое и увеличенное.

 

 

 

 

Труба, в которой объектив и окуляр закреплены

в одной

жест­

кой оправе

и длина трубы остается

постоянной, называется

трубой

с внутренней фокусировкой, а если длина трубы меняется—с внеш­

ней фокусировкой. Недостатком трубы с

выдвигающимся окуляр­

ным (или объективным) коленом является

то, что при

перемещении

колена внутрь

трубы могут

попасть влага и пыль.

Результатом

этого является

загрязненность внутренней

поверхности

объектива,

а иногда и его

расклеивание

(так как теперь делаются

сложные

Рис. 54.

 

 

объективы) . В целях борьбы с этим явлением

была сконструирова­

на труба с внутренней фокусировкой,

где фокусирование произво­

дится с помощью фокусирующей линзы

(рис.

54).

Установка трубы на четкую видимость

предмета достигается

82 '


вращением винта кремальеры, связанного с фокусирующей линзой. Этим достигается отчетливое изображение предмета. Ход лучей в зрительной труйе с внутренней фокусировкой показан па рис. 55. Фокусное расстояние системы линз для труб с внутренней фокуси­ ровкой определяется по формуле:

Следовательно, фокусное расстояние в трубах с внутренним фоку­ сированием есть величина переменная, что является недостатком при всех прочих положительных качествах трубы.

/

 

н

 

•--Т—"—

\

IS

1 • *

1

/ у ^

 

\

/

1

1

 

 

 

л —J

(,-

Рис. 55.

Увеличением трубы называется отношение угла а, под которым изображение рассматриваемого предмета видно в трубу, к углу В, под которым предмет виден невооруженным глазом: v = a:$ (рис. 56). Увеличение трубы через известные значения фокусного расстоя-

Рис. 56.

 

Рис. 57.

 

 

 

мня объектива и окуляра в ы р а ж а е т с я

как v = fo6

: / 0 к ,

а

через

изме­

ренные значения диаметра входного

(Д)

и выходного

(d)

отверстий

объектива и окуляра в ы р а ж а е т с я как

v=D:d.

Зрительные

трубы

геодезических инструментов имеют увеличение в пределах 18—65х . Пространство, которое можно видеть в трубу (при неподвнж- -ном ее положении), называется полем зрения трубы. Оно измеряет­

ся углом, вершина которого находится в оптическом центре

объек­

тива, а стороны касаются краев д и а ф р а г м ы (рис. 57). Поле

зрения

6* 83