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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.06.2024

Просмотров: 120

Скачиваний: 0

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

П р и н и м а я дл я Т2

 

 

 

 

 

 

/п„ = ± - | р = ±

2,"4; т0 = ± I,"0; т у

=

± 3,"0,

получим

тн = ± 4", т , =

+ 3"

(из одного приема) .

Д л я ТЗО

 

 

 

 

 

 

тв = ±

=3,"3; т0 = ±

30",

т у = ± 0,2т =

±

0,2.45" = ± 9".

Тогда ти

= ± 31"; т , =

±

22",

а в пределе ±

Г.

 

17. Перенесение в натуру заданных

горизонтальных

углов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесение заключается в отыскании па местности второй сто­

роны утла по исходной стороне

и вершине угла. Д л я этого

ставят

теодолит в вершине угла и совмещают лимб и алидаду

так, чтобы

отсчет по лимбу был 0°0'. Лимбом

наводят трубу на имеющуюся

в

натуре точку и закрепляют лпыб.

Затем

поворачивают

алидаду

по

часовой стрелке до тех пор, пока

отсчет

будет

равен В (например,

90°). По направлению визирной

оси

трубы выставляют

шпильку

( К П ) . Д л я уточнения аналогичное

построение

повторяют при

дру­

гом круге ( К Л ) . Среднее направление

будет искомой стороной

угла.

Если угол надо отложить влево

от

исходного

направления,

то по

этому исходному направлению ставится отсчет В, а алидада

повора­

чивается против часовой стрелки до отсчета 0°0' при двух

положе­

ниях круга (рис. 70).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 70.

Д л я более точного отложения угла поступают так. От 'исходно­ го направления при одном положении трубы откладывается проект­ ное значение угла. Направление закрепляется шпилькой. Получен­

ный угол измеряется полным приемом. По разности углов

А 6 (из­

меренного и проектного)

вычисляется

длина

перпендикуляра, конец

которого лежит на стороне проектного угла.

Поскольку

угол. Ар

бывает мал, то длину

перпендикуляра вычисляют по

формуле

/ — d ' ^ — ,

где р " = 206265^200000. Д л и н у

d измеряют

лентой,

/ — откладывают рулеткой внутрь

угла,

если В н з м > В П р . При

G?= 100 м, 6

з м =89°58', ,В п р = 9 0 ° , 1=6 см.

 

 

98

 

 

 

 


18. Измерение магнитных азимутов и румбов

П л а н ы небольших участков

местности

часто

ориентируют

по

магнитным азимутам . Д л я перехода от магнитного

азимута к

ис­

тинному надо знать величину и

название

склонения

магнитной

стрелки. Склонение бывает восточное ( + )

и западное

( — ) . Узнать

склонение можно по карте или на ближайшей метеостанции. Истин­ ный азимут равен магнитному плюс склонение .магнитной стрелки.

Направление магнитной стрелки в одном и том ж е месте зем­ ной поверхности не остается постоянным, а из года в год медленно изменяется. Вековые изменения склонения ± 2 2 ° , 5 за 500 лет. Су­ точные изменения до 15' (иногда до Г и больше) . В местах'магнит ­ ных аномалий магнитной стрелкой пользоваться нельзя. Ориенти­ рование линий по магнитному меридиану производится, как прави­

ло,

при составлении планов

на небольшие

участки земной поверх­

ности. Магнитные азимуты

и румбы линий

чаще всего измеряются

по

буссоли.

 

 

Если в теодолите буссоль накладная, то, например, в теодолите

ТЗО, при круге право визирная плоскость устанавливается

в плоско­

сти магнитного меридиана

(по показанию магнитной

стрелки бус­

соли) с отсчетом по лимбу

0°0'. Д а л е е трубу

наводят

на

соответст­

вующие точки и берут отсчеты по лимбу. Эти

отсчеты

будут значе­

ниями магнитных азимутов

наблюдаемых направлений.

 

V I I . В Ы С О Т Н Ы Е ИЗМЕРЕНИЯ ( Н И В Е Л И Р О В А Н И Е )

1. Сущность и методы высотных измерений

Совокупность действий на местности, посредством которых оп­ ределяются отметки точек или их высотное положение, называется вертикальной съемкой или нивелированием. Существует несколько методов определения высотного положения точек на местности: гео­ метрическое, "тригонометрическое, гидростатическое, физическое и автоматическое нивелирование, аэрорадионивелирование. Геометри­ ческое нивелирование состоит в определении вцсот точек земноц поверхности с помощью горизонтального визирного луча. Основны­

ми

материалами этого нивелирования являются планы

местности

с изображением рельефа горизонталями или профили

(вертикаль­

ные

разрезы местности). Н а з в а н н ы е выше методы нивелирования

обеспечивают определение высот точек земной поверхности с такой

точностью:

 

 

 

1) геометрическое — горизонтальным лучом

с точностью

для

IV(класса ± 2 0 мм на 1 км, а для I класса ± 1 , 0 мм на

1 км;

 

2) тригонометрическое — наклонным - лучом

( ± 4

см на 100

м;

±10—15 см на 1 к м ) ;

 

 

 

7* 99


3)

гидростатическое — на принципе сообщающихся

сосудов

( ± 1 — 2 м м ) ;

 

4)

физическое — барометром (+2 — 3 м; 1 мм ртутного

столба

~11 м — барометрическая ступень);

5)

автоматическое ( ± 15—20 см — при привязке концов);

6)

аэрорадионивелирование ( ± 1 — 2 м) .

2. Значение геометрического нивелирования

Особо важное значение имеет геометрическое нивелирование в практике строительства. При составлении нивелирных планов стройплощадок, решении разного рода задач, применяемых в про­ цессе производства инженерных изысканий, при разбивке и строи­ тельстве сооружении, при построении профилей в связи с продоль­ ным нивелированием трасс дорог, трубопроводов п т. п., необходимо четкое знание геометрического нивелирования. В самом деле, нель­ зя, не зная нивелирования, у к а з а т ь проектную отметку дна котло­ вана, определять отметки полов, стен, этажей, строить трассы во­ допровода, канализации и т. д.

Определение отметок точек производится инструментами (ни­ велирами) с помощью специальных нивелирных реек. Разность от­ меток называется превышением. Превышение может быть положи ­

тельное ( + ) и отрицательное ( — ) , в зависимости

от того, что при­

нимается за начало счета. Д а л ь н е й ш е е внимание

сосредоточим на

геометрическом' нивелировании, как на одном из

наиболее

распро­

страненных методов геодезических измерений при решении

инже­

нерных задач на строительных п л о щ а д к а х .

 

 

3. Способы геометрического нивелирования

Геометрическое нивелирование

может выполняться двумя спо­

собами: нивелирование из середины

и нивелирование вперед. В спо­

собе нивелирования из середины (рис.

71, а)

превышение

равно

разности отсчетов н а з а д

и вперед: 1г = а—в;

НВ

= На + Ь .

Следова ­

тельно, отметка передней

точки равна

отметке

задней точки плюс

Рис. 71.

100



соответствующее превышение. Отметка передней точки может быть

вычислена методом горизонта инструмента. Горизонтом

инструмен­

та называется высота визирного луча над

уровенной поверхностью:

Нг = Ил

+ а. Горизонт инструмента

равен отметке точки

плюс

отсчет

по репке на этой

точке. Тогда HB =

Hi—в.

 

 

 

В

некоторых'

случаях (например, при

нивелировании

крутых

склонов) применяется нивелирование вперед (рис. 71, б) . Инстру­ мент ставится над одной точкой, например, над точкой А; рейка — над другой. Измеряется высота инструмента — расстояние по от­ весной линии от середины окуляра до точки местности, над которой

установлен инструмент. Тогда li = i—b,

т. е. превышение равно вы­

соте инструмента минус отсчет «вперед» на точку В.

 

 

Нивелирование с одной

постановки

инструмента (станции) на­

зывается простым. Если требуется определить превышение

между

точками, значительно удаленными одна от другой, то

нивелирова­

ние производят с нескольких станций, « ' т о г д а его называют

после-

довательны'М или сложным

(рис. 72).

Нивелирование

по трассам

Рис. 72.

инженерных сооружений (трассы водопровода, канализации, кана­ лов, автодорог н т. д.) называется продольным, а нивелирование поперек трассы — поперечным. Нивелировки, связанные с проекти­ рованием и строительством инженерных сооружений, носят общее 11 азв а и ие и н жен е р и о - тех н и ч е ски х нивелировок.

4. Влияние кривизны Земли и рефракции

Если бы инструмент д а в а л возможность визировать параллель ­ но уровенной поверхности, то /г = а—Ь. Но горизонтальный луч идет не параллельно уровенной поверхности, искривляясь под действием кривизны Земли п земной рефракции . В общих положениях отмеча­

лось, что с кривизной Земли при измерении вертикальных

расстоя­

ний надо считаться д а ж е при

небольших, горизонтальных

расстоя­

ниях м е ж д у точками,

ибо

при

расстоянии

в

1 км

поправка

Д/г = 79 мм; при d= 100

м A/i = 0,79

мм.

 

 

 

Р е ф р а к ц и я — это

искривление визирного

луча из-за различной

плотности, слоев воздуха; отклонение происходит

в сторону

плотных

101 -