Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Особенности нивелирования IV класса по сравнению с техническим нивелированием. Обработка журнала.



1.более высокая точность, допустимая невязка 20мм/√ l на 1 км., достигается за счет:

- увелич трубы не менее 25-и кратная.

- цена деления уровня не более 25 сек на 2мм

2.более высокие требования к рейкам (3-х метровые с сантиметровыми делениями нескладные двухсторонние)

- с разными пятками: 4682 или 4782 начало счета по красной стороне.

- при таком устройстве реек достигается контроль нивелирования с min затратами, не изменяя горизонта инструмента на станции и взяв отсчеты по двум сторонам реек получают по независимым различным отсчетам значения превышения дважды.

- рейки контролируют и допустимое отклонение от истинного значения длины любого метрового интервала не должны быть более +/-1 мм. Для любого наименьшего интервала +/-0, 5 мм.

3.более высокие требования к методике измерений:

- рейки устан в вертик положение по круглому уровню или по отвесу.

- рейки устан на спец башмаки или костыли.

- расстояние от нивелира до реек (длина визирного луча) не должна превышать 100-150 м.

- высота визирного луча над подстилающей поверхностью земли не менее 20 см.

Min отчет по черной стороне рейки 0200.

- неравенство плеч (расстояние от нивелира до передней и задней реек) не должно превышать 5 м, а накопление их по секциям не более 10 метров, для выполнения этого требования вводятся обязательные дополнительные отсчеты по верхней дальномерной нити, с помощью которого на станции вычисляются расстояние до задней и передней реек и проверяют контроль равенства плеч.

Обработка журнала нивелирования IV класса:

После нивелирования точек проводят вычислительную обработ­ку журнала-схемы нивелирования поверхности, которая состоит в вычислении высот всех точек, при известной высоте исходной точки и наличии отсчетов по рейке на каждой точке. Из связующих и исходной точек составляют нивелирный поли­гон.

Значения превышений и высоту исходной точки записывают в таблицу, в которой уравнивают превышения и вычисляют вы­соты точек.

Невязку в превышениях вычисляют по формуле: , а ее до­пустимость по формуле:

Высоты связующих точек полигона вычисляют по увязанным превышениям и записывают в журнал-схему возле соответствующей точки. После этого для каждой стан­ции вычисляют горизонт нивелира (ГН) по формуле: , с конт­ролем по высотам двух связующих точек. Средние значения ГН округляют до 10 мм и записывают в журнал-схему возле соответ­ствующей станции. Высоты промежуточных точек с каждой стан­ции получают по формуле: и записывают в журнал-схему воз­ле соответствующей точки.

56. Понятие об определении положения пунктов спутниковыми методами.

Спутниковые измерения условно делят на:

- абсолютные(автономные, дифференциальные с постобработкой и в режиме реального времени)

- относительные: статика, быстрая статика, псевдостатика.

- кинематические: непрерывная постобработка, «стой и иди».

- реального времени.

При абсол способах наблюдений, используя кодовые измерения опр координаты пунктов, а при относ способах наблюдений – приращения координат. Точность способов значительно различается и колеблется от см до сотни метров. Наиб точность обеспечивает диф и относ способы. В их основе лежит, что измерение с 2-х станций до спутника искажены примерно одинаково. Чем станции ближе друг к другу, тем коррекция ошибок эффективнее, при автономном наблюдении точки ее положение опр. с помощью одного спутникового приемника.

При диф методе в режиме относ измерений один из приемников нах-ся на пункте и известными координатами (базовая станция), а др приемники на определяемых пунктах.

Поскольку координаты базовой станции известны, их используют для сравнения с опр.-ми точками и находят поправки, кот затем транслируются на все мобильные приемники, поправки могут вводиться как в псевдодальности, так и в координаты.

55. Сущность параметрического способа уравнивания.

Параметрический способ уравнивания. Он состоит в следующем. Пусть в геодезической сети имеется tпара­метров (необходимых неизвестных), подлежащих определению, точные значения которых обозначим Х\, Х2, ..., Хt. Для их опреде­ления измерено п элементов сети, точные значения которых L1, L2, …, Ln

Уравнивание происходит при п > t. Разность r= п —t равна чис­лу избыточных измерений (степеней свободы).

Точные значения элементов сети Li, и параметров Xi связаны математическими зависимостями, называемыми параметрически­ми уравнениями связи:

L1=a11X1+a21X2+…+a1tXt+a10

L2=a21X1+a22X2+…+a2tXt+a20

Ln=an1X1+an2X2+…+antXt+at0

В процессе измерений получают значения элементов сети λ 1, λ 2, λ n с весами p1, р2, ..., рп. В результате уравнивания находят приближенные, однако близкие к точным значениям параметров, величины x1, х2, ..., хn. Разность между точным значением измеряемой величины Li и результатом измерения λ 1есть точная поправка: ν i=Li-λ i

С учетом формулы точная поправка будет ν i= а1iХ1 + а2iХ2 +... + аtiХ1 + а0t - λ i,

Заменяя в выражении точные значения определяемых параметров Х1, Х2, ..., X, их приближенными значениями х1, х2, ..., хn, , получают параметрические уравнения поправок в виде

ν 1=a11x1+a21x2+…+at1xt+a011

ν 2=a12x1+a22x2+…+at2xt+a022

ν n=a1nx1+a2nx2+…+atnxt+a0tt

При уравнивании удобнее и точнее вычислять малые поправки δ х, вместо хi.Поэтому вводят предварительные значения искомых параметров х0i так, чтобы xi0i +δ xi, поэтому параметрические уравнения поправок примут вид

ν 1=a11δ x1+a21δ x2+…+at1δ xt+l1

ν 2=a12δ x1+a22δ x2+…+at2δ xt+l2

ν n=a1nδ x1+a2nδ x2+…+atnδ xt+ln

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 855; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.012 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь