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


Камеральные работы при теодолитной съемке



1. Вычерчивание плана теодолитной съемки. Снятые контуры наносят с абриса съемки теми же способами, которыми производилась съемка при помощи геодезического транспортира, поперечного масштаба и циркуля – измерителя.

2. Оформление плана в соответствии с условными знаками.

 

 

Рис. 74. Абрис теодолитной съемки

 

Тахеометрическая съемка

«Тахеометрия» в переводе с греческого означает «быстрое измерение». Цель ее – получение топографического плана местности (ситуация + рельеф). Основой ее являются теодолитно-нивелирные ходы: координаты вершин получают как в обычном теодолитном ходе, а отметки Н определяют путем геометрического нивелирования.

Так же как и любая съемка тахеометрическая содержит полевые и камеральные работы.

Отличительные особенности съемки:

1. Съемка контуров и рельефа с пунктов съемочного обоснования выполняется полярным способом. При этом горизонтальные углы измеряют при одном (основном) положении вертикального круга, а расстояния по нитяному дальномеру.

2. Превышения и высоты съемочных точек определяют методом тригонометрического нивелирования, то есть измеряют угол наклона и расстояние до точки.

 

Полевые работы

1. Рекогносцировка: закрепление точек съемочного обоснования.

2. Прокладка теодолитно-нивелирного хода: те же работы, что и выше.

3. Съемка ситуации и рельефа:

а) Приведение теодолита (тахеометра) в рабочее положение: центрирование и горизонтирование.

б) Определение МО, измерение высоты инструмента i.

в) Ориентирование 0° лимба горизонтального круга вдоль одной из сторон хода, откладывание i на рейке.

г) Собственно съемка: измерение горизонтальных углов β, углов наклона ν, расстояний читанных по рейке (от теодолита до точки) D с занесением на абрис съемки.

Документы, получаемые в результате полевых работ: журналы тахеометрической съемки, абрисы съемки. Абрисы составляют в масштабе съемки в виде круговых диаграмм или в горизонталях. Снятые точки сразу наносят полярным способом на абрис без использования линейки и транспортира, поскольку окружности на круговых диаграммах проводят обычно через 1 см и разбивают заранее через каждые 20°. Абрис является полевым контролем определения планового положения съемочных точек и контролем нанесения их на план при составлении плана съемки.

При тахеометрической съемке применяют координатные теодолиты-тахеометры: номограммные и электронные (рис. 76). Эти инструменты предназначены для непосредственного измерения в полевых условиях, превышений, горизонтальных проложений и приращений прямоугольных координат. Электронные тахеометры разделяются на полярные: β, d, h (Н - высота) определяются и высвечиваются на табло; ортогональные: измеряются и вычисляются ∆ х, ∆ у, h, Χ, Υ, Η. Формулы, на основе которых составлена программа мини – ЭВМ следующие: d = D·cosν; h = d·sinν; ∆ х = d·cosν; ∆ у = d·sinν, где d – горизонтальное проложение, ν – угол наклона линии местности.

 

Камеральные работы

1. Контроль полевых документов.

2. Вычисление Х, У, Н точек съемочного обоснования.

3. Обработка журнала тахеометрической съемки: вычисление ν, d, h, Η по тахеометрическим таблицам или по формулам. Пояснением формул служит рис. 75.

 

 

рейка

 

 


V

 

визирный луч hтабл.

В

 

 

L

теодолит Гориз. плоскость h

 

i

i

d

 

А

Рис. 75. Схема измерения реечной точки на станции

тахеометрической съемки

 

V + h = hиз табл. + i; h = hиз табл.+ i – V; hиз табл = d·tgν; h = d·tgν + i – V, где i – высота инструмента, V – высота наведения, h – превышение, hиз табл – табличное превышение. Н = Нст.+h, Нст. – отметка станции, точки стояния теодолита, Н – отметка реечной точки.

5. Нанесение съемочных точек с помощью транспортира и линейки или тахеографа (совмещает в себе оба инструмента) способом полярных координат.

6. Вычерчивание ситуации и рельефа.

7. Оформление плана в соответствии с условными знаками.

При работе с электронным тахеометром камеральные работы заключаются в передаче данных в компьютер при помощи кабеля USB, съемной карты памяти или Bluetooth, а затем обработки полученной информации. Вычисление координат и высот реечных точек и построение топографического плана получают как программные продукты обработки материалов измерений. Используют компьютерные программы CREDO, AutoCAD и др.

 

Электронные тахеометры

При тахеометрической съемке применяют электронные тахеометры. Эти инструменты предназначены для непосредственного измерения в полевых условиях, превышений, горизонтальных проложений и приращений прямоугольных координат. Электронные тахеометры разделяются на полярные: β, d, h (Н - высота) определяются и высвечиваются на табло; ортогональные измеряются и вычисляются ∆ х, ∆ у, h, Χ, Υ, Η. Формулы, на основе которых составлена программа мини-ЭВМ, следующие: d = D·cosν; h = d·sinν; ∆ х = d·cosν; ∆ у = d·sinν, где d – горизонтальное проложение, ν – угол наклона линии местности.

Электронный тахеометр SET530R используется при топографических съемках, в инженерной геодезии, при сгущении сетей, в полигонометрии, а также для тригонометрического нивелирования. При этом все данные характеристик построения сетей увеличиваются в 1, 3 раза (в соответствии с СП 11-104-97). Он состоит из трех основных блоков (рис. 76): цифровой теодолит(для измерения угловых величин), светодальномер(для измерения расстояний) и микро-ЭВМ(для решения различных геодезических задач на основе исходных данных и результатов угловых и линейных измерений). С помощью тахеометра можно определить: зенитные расстояния Z, горизонтальные или дирекционные углы β (А), наклонные расстояния Д, превышения или высоты точек визирования h (Н), горизонтальные проложения Д0, приращения координат точек визирования Δ Х, Δ У. Решение задач на микро-ЭВМ производится по следующим программам: полная – последовательное (раздельное) измерение Z, β, Д и вычисление Д0, Н, Δ Х, Δ У; полуавтоматическая – последовательное (раздельное) измерение Z, ‚β, Д и автоматическое вычисление Д0; сокращенная – автоматическое измерение β, Z и определение Д0; слежения – измерение Д, β, ‚Z, Д0, Н, Δ Х, Δ У по перемещаемому отражателю. Вся оперативная и содержащаяся в памяти микро-ЭВМ информация индицируется на цифровом табло и может быть выдана в регистратор информации.

Микро-ЭВМ снабжена программами для вычисления и выдачи на табло следующих величин:

Д0=Д sіnZ; h=Д·соsZ; Δ Х =Д0·соsА; Δ У=Д0·sіnА.

Точность измерения: горизонтальных углов 5", зенитных расстояний 5", наклонных расстояний, мм, 2+2ppm∙ Д. Вертикальный угол: от зенита 0º...360º, от горизонта 0º … 90º (выбирается). Диапазон измерения расстояний: наклонных, м (1, 3-5000 – с отражателем; 1, 3-100 – без отражателя). Время измерения отсчета, сек, не более: горизонтальных углов, зенитных расстояний, наклонных расстояний 0, 5. Масса тахеометра, 5, 4 кг. Габариты тахеометра в мм 65(ш)× 171(д)× 341(в). В комплект тахеометра входят: отражающая пленка, компактная призма, стандартная призма, минипризма, источник питания с зарядным устройством, штативы, вехи, соединительный кабель, запасные части. Тип отсчетного устройства горизонтального и вертикального круга: абсолютный датчик угла поворота кодового диска. Имеет автоматический компенсатор, тип: жидкостной 2-х осевой датчик наклона. Для измерения углов в тахеометре применен растровый датчик накопительного типа.

 

 

Рис. 76. Схема SET530R

В качестве датчика угла применен фотоэлектрический преобразователь угол-код. В дальномерном канале использован импульсный метод измерения расстояний с преобразованием временного интервала (работа со светодальномером). Приемопередающая система светодальномера совмещена с оптической визирной системой в общем корпусе зрительной трубы. Зрительная труба переводится через зенит только окулярным кольцом. На рис.76 показан общий вид тахеометра SET530R со стороны окуляра (в) и объектива (б) зрительной трубы. В таблице 6 приведены названия составных частей тахеометра. При работе с тахеометром SET530R используют клавиши управления, расположенные на рабочей панели 5. есь процесс работы можно представить в следующей последовательности.

 

1. Выбор файла для хранения результатов измерений.

2. Вход в режим измерений с сохранением данных.

3. Ввод данных о точке стояния.

4. Измерение на точку ориентирования.

5. Измерение на последующую точку съемочного обоснования.

6. Собственно съемка.

7. Переход на следующую станцию и повторение действий с п.2 по п.6.

8. Передача данных в компьютер.

 

На рис. 77 представлена рабочая панель тахеометра (клавиатура): 15 клавиш (программные клавиши, служебные клавиши, клавиша включения питания, клавиша подсветки):

[ОN] – клавиша включения питания;

[☼ ] – клавиша включения и выключения подсветки (у серии 30R при длительном нажатии включает лазерный указатель направления);

[SFT] – переключение регистра между прописными и строчными буквами (у серии 30R также служит для переключения режима работы дальномера «призма»/»пленка»/«без отражателя»);

[ЕSС] – отмена ввода данных, переход на ступень выше по дереву меню;

[FUNC] – переход на следующую страницу программных клавиш (пролистывание букв и цифр при вводе данных);

[ВS] – удаление введенных символов;

[▲ ], [▼ ] – перемещение курсора вверх и вниз;

[► ], [◄ ] – перемещение курсора вправо и влево, выбор другой опции;

[↵ ] – клавиша, аналогичная клавише [ENTER] – [ВВОД] компьютерной клавиатуры. Далее в тексте клавиша будет обозначаться как [ВВОД];

[F1], [F2], [F3], [F4] – программные клавиши. Служат для выбора соответствующих им значений. Значения программных клавиш выводятся в нижней строке экрана.

А     аа)  


б)

 

 

 

 

в)

 

 

Рис. 77. Электронный тахеометр SET530R:

а) рабочая панель, б) вид со стороны объектива, в) вид со стороны окуляра

 

Таблица 7 – основные части тахеометра SET530R

 

№ п/п Название № п/п Название
Ручка Крышка сетки нитей оптического отвеса
  Винт фиксации ручки Окуляр оптического отвеса
Метка высоты инструмента Горизонтальный закрепительный винт
Батарея Горизонтальный винт точной наводки
Рабочая панель Разъем ввода/вывода данных
Защелка трегера Разъем для внешнего источника питания
Основание трегера Цилиндрический уровень  
Подъемный винт Юстировочные винты цилиндрического уровня  
Юстировочные винты круглого уровня Вертикальный закрепительный винт  
Круглый уровень Вертикальный винт точной наводки  
Дисплей Окуляр зрительной трубы  
Объектив (с функцией лазерного указателя) Фокусирующее кольцо зрительной трубы  
Паз для установки буссоли Индикатор лазерного излучения  
Приемный датчик для беспроводной клавиатуры Видоискатель  
Фокусирующее кольцо оптического отвеса Метка центра инструмента  
           

 

 


Поделиться:



Популярное:

  1. A. Оказание помощи при различных травмах и повреждениях.
  2. A. особая форма восприятия и познания другого человека, основанная на формировании по отношению к нему устойчивого позитивного чувства
  3. B. Принципы единогласия и компенсации
  4. Cочетания кнопок при наборе текста
  5. D-технология построения чертежа. Типовые объемные тела: призма, цилиндр, конус, сфера, тор, клин. Построение тел выдавливанием и вращением. Разрезы, сечения.
  6. EP 3302 Экономика предприятия
  7. Exercise 5: Образуйте сравнительные степени прилагательных.
  8. H. Приглаживание волос, одергивание одежды и другие подобные жесты
  9. I. «Движение при закрытой автоблокировке (по путевой записке).
  10. I. Если глагол в главном предложении имеет форму настоящего или будущего времени, то в придаточном предложении может употребляться любое время, которое требуется по смыслу.
  11. I. Запоры — основная причина стресса
  12. I. ПРИЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ


Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 1103; 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! (0.035 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь