Файл: Техническая эксплуатация портовых сооружений..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 204

Скачиваний: 0

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

створа. Они снабжены круглыми уровнями с ценой деления 5' на

2 мм.

Для точного измерения горизонтальных смещений точек соору­ жения створным методом применяются специальные геодезические инструменты — ординатометры конструкции Ленморниипроекта. Кроме того, имеются инструменты для измерения малых величин горизонтальных отклонений точек от линии створа, амплитуда ко­

см

торых

не превышает 10—25

(подвижные визирные

цели

М . С.

Муравьева и Ленгидэпа,

микролинометр М.

М. Дорохова,

ординатометр Р.

В. Румянцева и А. С. Сироткина).

 

 

В

1965—1969

гг. в Ленморнинпроекте созданы опытные образ­

цы ординатометров новых конструкций (рис. 125).

Вариант

I ор-

динатометра разработан канд. техн. наук Л. Ф. Златоверховнико-

вым совместно с

главным специалистом Ленморниипроекта

Н. И. Бедризовым,

а II вариант — Л.

Ф. Златоверховниковым сов­

местно с ииженером-конструктором

СКВ АН С ССР Ю. В. Фут-

рицким.

 

 

Ординатометры новых конструкций позволяют расширить диа­ пазон измерения горизонтальных отклонений точек от линии ство­ ра для варианта 1 до 100 см, для варианта II — до 50 см при одно­ временном увеличении точности измерений. Ординатометр состоит из рамки 1 с измерительной линейкой 2, скрепленной с осью орди­ натометра; подвижной визирной цели 3, которая может переме­ щаться вдоль измерительной линейки; оптического центрира 6, за­ крепленного на оси ордиінатометра, для установки инструмента над данной точкой; цилиндрического уровня 5 для приведения из­ мерительной линейки в горизонтальное положение; визирной тру­ бы 7 для установки измерительной линейки в плоскости, перпен­ дикулярной линии створа; подвижного противовеса 4, с помощью которого уравновешивается подвижная визирная цель и другие элементы ординатометра, перемещающиеся в процессе изме­ рения.

Вариант I ординатометра (рис. 125, а) имеет измерительную линейку с двусторонней миллиметровой шкалой, вылет которой равен 50 см. Линейка уравновешена неподвижным противовесом. Каретка 8 с подвижной визирной целью и визирной трубой при измерениях уравновешивается подвижным противовесом. Вариант II ординатометра (рис. 125, б) также снабжен измерительной ли­ нейкой с двусторонней миллиметровой шкалой; длина линейки 25 см. Измерительная линейка вместе с подвижной визирной целью и визирной трубой уравновешивается подвижным противовесом:

Рамка ординатометров вместе с измерительной линейкой может вращаться вокруг вертикальной оси на 360° и закрепляться в за­ данном положении зажимным винтом 9. Поворот рамки ордина­ тометров вокруг вертикальной оси на 180° позволяет измерять створным методом ординаты точек, расположенных по обе сторо­ ны от створной линии. Ординатометры снабжены цилиндрическими уровнями с ценой деления 20" на 2 мм. Ординатометры имеют две

201


лупы, которые облегчают отсчет по линейкам; точность

отсчетов

по шкалам линейки составляет 0,1

мм.

 

Увеличение точности измерений, выполняемых с помощью ор-

динатометров новых конструкций, достигается тем, что

уравнове­

шивание подвижной визирной цели в процессе измерений позволя­ ет избежать появления дополнительного момента относительно оси инструмента и способствует сохранению вертикального поло­ жения этой оси. Таким образом, исключаются погрешности в от­ счетах, которые могут быть вызваны наклоном линейки относи­ тельно горизонтальной плоскости. Кроме того, с целью повыше­ ния установки линейки в направлении, перпендикулярном линии створа, подвижная визирная цель снабжена визирной трубой, ус­ тановленной шарнирно в плоскости, перпендикулярной линейке и способной поворачиваться вокруг горизонтальной оси на 180°.

Ординатометры позволяют повысить точность наблюдения так­ же за счет того, что их конструкция допускает применение при измерениях метод полуствора, когда после завершения наблюде­ ний на одной половине створа теодолит и неподвижная визирная цель меняются местами и наблюдения продолжаются на другой половине створа.

Угол наклона верхней грани сооружения в плоскости его попе­ речного сечения измеряют кренометрами разных типов, штангенщелемерами и т. п. Кренометр С. Ф. Городецкого и Ю. И. Василь­ евского представляет собой переносное измерительное устройство (рис. 126). Он состоит из высокочувствительного уровня, располо-

Р и с . 126. К рен ом етр С . Ф . Гор одец кого и Ю . И . В аси льевского :

а — вид сбоку; б — план; I — продольная планка; 2— цилиндрический уровень; 3 — ползунок; 4 — винт; 5 — подвижная опора с микрометричес­

ким винтом; 6 — цилиндрическая косозубая передача; 7 — втулка с внутренней резьбой, закрепленная в продольной планке; 8 — неподвиж­ ные опоры; 9 — поперечная планка

203

женного на продольной планке, которая имеет две неподвижные опоры на одном конце и подвижную опору с микрометрическим вин­ том — на другом. Для того чтобы измерить угол наклона верхней грани сооружения, необходимо предварительно заложить по три гнездовых центра на каждом участке измерений, причем расстоя­ ния между ними должны точно соответствовать расстояниям меж­ ду опорами.

Штангенщелемер В. П. Бомчинского— переносное измеритель­ ное устройство, которое выполнено по типу штангенциркуля (рис. 127). Измерительная линейка штангенщелемера снабжена уровнем и имеет две опоры: неподвижную — на одном конце линейки и под­ вижную — укрепленную на движке с микрометрическим винтом. Для измерения угла наклона верхней грани сооружения штангенщелемером В. П. Бомчинского требуется закладка только двух гнездовых центров на каждом участке измерений, причем расстоя­ ния между этими центрами фактически могут быть произвольными, что значительно облегчает работу по закладке таких центров.

В связи с большой трудоемкостью непосредственных измере­

ний линий в условиях эксплуатируемого

порта, возникает вопрос

об измерениях линий косвенным путем, с помощью

дальномеров

различной конструкции, работа которых

основана

на самых раз­

нообразных принципах (дальномеры двойного изображения, светодальномеры и т. п.). Один из способов измерения расстояний меж­ ду двумя пунктами с помощью дальномеров заключается в том,

 

— вид сбоку;

Р и с .

127. Ш тан ген щ ел ем ер В .

П . Б ом чинского :

 

цилин­

а

б —

вид сверху; / — опорная игла;

2 — круглый

уровень;

3 —

дрический уровень;

4

— линейка; 5 — микрометрическая игла;

6

— барабан

иглы;

7 — движок

204


что в одном из пунктов устанавливают рейку, а в другом — даль­ номер. В подобных дальномерах измеряемое расстояние находят из решения треугольника, образованного вершиной угла у даль­ номера и точками рейки.

К числу дальномеров, работа которых основана на указанном способе измерения расстояний, принадлежит дальномер повышен­ ной точности Д-54. Этот дальномер соответствует требованиям, предъявляемым к инструментам для наблюдений за горизонталь­ ными смещениями портовых гидротехнических сооружений.

Производственные испытания опытного образца дальномера Д-54 показали, что расстояния до 400 м могут быть измерены со средней относительной ошибкой 1:10 000 и выше.

Совершенно другой принцип положен в основу измерения рас­ стояний светодальномерами. Определение расстояний светодальномерами основано на измерении времени распространения света вдоль измеряемой линии. В связи с тем, что в существующих кон­ струкциях светодальномеров передатчик и приемник света обычно совмещены и расположены в одной точке, свет проходит измеряе­

мое расстояние дважды (от передатчика к отражателю,

а затем от

отражателя к приемнику).

последнего

Существующие конструкции светодальномеров до

времени не удовлетворяли повышенным требованиям

наблюде­

ний за положением портовых гидротехнических сооружений в пла­ не и наблюдений за их горизонтальными смещениями, в связи с постоянной ошибкой, имеющей один и тот же порядок как для значительных, так и для коротких расстояний. Однако в послед­ ние годы была осуществлена попытка создания светодальномеров, которые можно будет в дальнейшем использовать для таких наб­ людений.

В настоящее время при геодезических работах по измерению расстояний начинают применяться также и радиодальномеры. Это — устройства, состоящие из двух приемо-передающих радио­ станций и снабженные приборами для измерения времени прохож­ дения радиосигналов при распространении их от одного пункта до другого, в которых эти радиостанции помещаются, и расстояний между указанными пунктами.

До последнего времени невысокая точность измерений и слож­ ность применяемой аппаратуры тормозили использование радио­ дальномеров при геодезических работах по измерению расстояний. Однако есть основание полагать, что в ближайшее время будут созданы радиодальномеры более совершенных конструкций, кото­ рые можно будет использовать для измерения смещений и дефор­ маций сооружений с Необходимой точностью. Широкое применение светодальномеров и радиодальномеров при линейных измерениях в недалеком будущем сможет, по-івидимому, резко сократить об­ щий объем работ по осуществлению наблюдений за плановым по­ ложением сооружений и одновременно повысить точность самих измерений.

В будущем при измерениях смещений и деформаций портовых

205


гидротехнических сооружений весьма перспективным может ока­ заться также применение оптических квантовых генераторов, или, так называемых, лазеров. Опыт применения оптических квантовых генераторов в подобных работах уже имеется. Так, они применя­ ются для создания опорного направления при строительных рабо­ тах, при проходке горизонтальных и вертикальных тоннелей, при проверке положения крановых путей и т. п. Основным недостат­ ком работы современных газовых оптических квантовых генерато­ ров является отсутствие необходимой, с точки зрения наблюдений за смещениями и деформациями сооружений, точности измерений. Вызван этот недостаток тем, что в настоящий момент еще не раз­ работана достаточно надежная конструкция лазерного визира, ус­ танавливающегося на штативе и имеющего автономное питание.

В самое ближайшее время усовершенствованные газовые опти­ ческие квантовые генераторы найдут широкое применение при ком­ плексной плановой и высотной съемке положения сооружений, ко­ торая заменит собой выполняемые раздельно работы по створ­ ным наблюдениям и нивелированию.

Однако в общем комплексе геодезических работ по наблю­ дениям за смещениями сооружений имеются и некоторые другие трудоемкие операции, например многократно повторяемое в про­ цессе линейных и угловых измерений, а также при створных на­ блюдениях, центрирование инструментов над геодезическими зна­ ками.

Центрирование инструментов над планово-высотными геодези­ ческими знаками скрытого типа, которые обычно закладываются на портовой территории, очень трудоемко. На каждое центрирова­ ние инструмента расходуется до 10—15 мин и более. Если учесть, что при геодезических наблюдениях за смещениями сооружений в плане инструмент центрируется десятки раз в день, становится очевидной необходимость усовершенствования указанного вида работ. Такое усовершенствование может быть осуществлено путем расчленения необходимых операций на две самостоятельные: при­ ведение трегера к горизонту и центрирование его над знаком. Для выполнения поставленной задачи должен служить трегер специаль­ ной конструкции, который позволит центрирование расчленить на две независимые операции: приведение трегера к горизонту и цен­ трирование его над знаком.

Применение специальных трегеров сможет значительно облег­ чить работы по центрированию инструментов над геодезическими знаками и повысить точность этих работ, входящих в общий ком­ плекс геодезических работ по определению положения сооруже­ ний в плане и установлению их горизонтальных смещений в про­ цессе эксплуатации.

Рассмотренные типы геодезических инструментов и приборов служат, в основном, для периодических наблюдений за плановым и высотным положением портовых гидротехнических сооружений. Вместе с тем, в практике технической эксплуатации таких соору­ жений бывают случаи, когда необходимо вести постоянные на­

206