Помощь в учебе и работе
Главная
 
 
Полный конспект лекции по топографии 23 лекции. Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.02.11 18:53
Мензульную доску крепят к металлической подставке, напоминающей нижнюю часть теодолита и состоящей из круга с осью, с тремя винтами для крепления доски к подставке с тремя подъемными винтами. Для плавного вращения планшета эта часть имеет наводящее устройство – винт, а для закрепления планшета в неподвижном положении – закрепительный винт. Подставка крепится к штативу становым винтом.

Центрируют мензулу иначе чем теодолит. Над точкой местности (пунктом) при помощи отвеса центрируют положение этой точки на планшете, так чтобы точки оказались на одной отвесной линии. Для центрирования планшета применяют вилку. Индекс i вилка, совмещаемый с точкой на планшете, должен быть на одной линии с отвесом. При съемке в масштабах 1:5 000 и мельче планшет центрируют на глаз, так как погрешность центрирования в большинстве случаев допускается примерно равной половине точности масштаба.

Ориентирование планшета, т.е. установку его так, чтобы линии на планшете были параллельны горизонтальным положениям соответствующих линий местности, производят по точкам местности, положение которых на планшете известно. Для этого ребро линейки кипрегеля на планшете прикладывают к изображениям точки стояния мензулы и точки наблюдения и вращают планшет до тех пор, пока окажется, что коллимационная плоскость зрительной трубы проходит через т.В местности.

В некоторых случаях планшет ориентируют при помощи орентир-буссоли.

Для проведения направления на точку наблюдаемого предмета после центрирования, приведены в горизонтальное положение и ориентирование планшета прикладывают ребро линейки кипрегеля к изображению точки стояния мензулы и наводят трубу на точку наблюдаемого предмета , после чего проводят направление (прочерчивают линию) вдоль ребра линейки (рассказать, как снимать ситуацию и откладывать циркулем расстояние по повер. масштабу).

3.Испытания и поверки мензулы, вилки, буссоли.

Большинство условий, которым должен удовлетворять теодолит, относятся и к мензульному комплекту, но, учитывая его особенности, к нему предъявляют дополнительные следующие требования:

1)Нарезка у станового винта и у конца оси подставки должна быть одинаковой, т.е. становой винт должен свободно привинчиваться к подставке, должны быть хорошо подогнаны к гнездам в доске. Поверка этих условий проводится при сборке мензулы.

2)Вращение мензульной доски должно быть свободным, а при работе наводящим винтом – плавным. Поверка – вращают мензульную доску и наблюдают за ее движением. При испытании наводящего винта, вращая его, наблюдают в зрительную трубу кипрегеля за плавным перемещением изображения предметов в поле зрения трубы.

3)В собранном виде мензула должна быть устойчивой и при надавливании на планшет – пружинить (вверх, вниз, вправо, влево).

4)Верхняя поверхность мензульной доски должна быть плоской (при помощи выверенной линейки).

5)Верхняя поверхность мензульной доски должна быть перпендикулярна к вертикальной оси подставки. На мензульную доску, приведенную в горизонтальное положение, ставят выверенный уровень с ценой деления не более . При вращении доски пузырек уровня не должен отклоняться более 2-3 делений.

К вилке предъявляют следующие требования – при горизонтальном положении планшета индекс вилки i должен находиться на одной отвесной линии с острием отвеса.

(перекладываем вилку на ) Если отклонение более 1 см – шнур перемещаем.

Буссоль – рассказать поверки (хорошо намагничена, уравновешена, ось вращения через центр кольца, магнитная ось должна совпадать с геометрической осью, рабочие ребра буссоли были параллельны диаметру кольца буссоли).

4.Испытания и поверки кипрегеля

Так как кипрегель в мензульном комплекте выполняет функцию верхней части теодолита, начиная с алидады, то все испытания теодолита, относятся к этой части прибора и к кипрегелю.

Кроме того, к кипрегелю предъявляются следующие требования.

1)Скошенный край линейки кипрегеля должен представлять прямую линию, а нижняя поверхность – плоскость.

2)Вертикальный круг должен быть прочно соединен со зрительной трубой, а уровень при вертикальном круге – с алидадой. Испытание проводят измерением углов наклона на 3-4 точки местности при обоих положениях вертикального круга должно быть постоянной МО.

Дополнительные условия:

1)Ось цилиндрического уровня на линейке кипрегеля должна быть параллельна нижней плоскости линейки. Переставляют кипрегель на и следят за пузырьком. (не более 2 делений) исправляют как цилиндрический уровень теодолита.

2)Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси кипрегеля. Это условие поверяют, как и вторую поверку теодолита, лишь вместо отсчетов по лимбу прочерчивают линии на планшете вдоль линейки кипрегеля после наведения на точку предмета при обоих положениях вертикального круга. Условие выполнено, если прочерченные линии совпадают или взаимно параллельны.

3)Горизонтальная ось кипрегеля должна быть параллельна нижней плоскости линейки. Это условие поверяют двумя способами, как и третье условие теодолита (по отвесу, по стене здания). В современных кипрегелях это условие гарантировано заводом-изготовителем.

4)Вертикальная нить сетки должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси кипрегеля (как для теодолита).

5)Коллимационная плоскость зрительной трубы должна переходить через скошенный край линейки или быть ему параллельной. Для поверки наводят трубу на удаленный, но хорошо видимый предмет и у концов скошенного края линейки ставят отвесно две иглы. Плоскость, проходящая через иглы, должна проходить через наблюдаемый предмет. Затем, предварительно ослабив винты, прикрепляют колонки к линейке кипрегеля, поворачивают колонку около вертикальной оси так, чтобы визирная ось трубы проходила через наблюдаемый предмет.

Лекция 22

Тема: Мензульная съемка Вопросы:

1.Нивелирование наклонным лучом (тригонометрическое нивелирование)

2.Измерение углов наклона кипрегелем. Место пули (МО).

1. При мензульной съемке рельефа местности и в особенности при построении съемочного обоснования превышения между точками определяют с одной станции на расстоянии в несколько сотен метров и даже несколько километров, применяя тригонометрическое нивелирование.

Для определения превышения h между т.А и В наклонной визирной осью (тригонометрическим нивелированием) на одной точке А устанавливают мензульный комплект или теодолит, а на другой В – знак (веху, пирамида и др.)

Пусть горизонтальное положение между т.А и В равно S. Для измерения угла наклона визируют на верх знака. На станции измеряют высоту пробора , представляющую отрезок отвесной линии от точки А (верха столба, кола и др.) до горизонтальной оси прибора.

Кроме того, определяют высоту знака (отрезок отвесной линии от т.А до точки на которую производится визирование при измерении угла наклона ). Из рисунка видно, что , откуда .

Эта формула получена из предположения, что уровенная поверхность представляет плоскость, т.е. кривизна Земли не учитывается, и что визирный луч представляет прямую линию; следовательно, не учитывается и рефракция (преломление) светового луча в атмосфере.

Из рисунка видно, что визирный луч идет по рефракционной кривой и угол наклона измеряется между касательными к уровенной поверхности и к рефракционной кривой. Треугольник, образованный этими касательными и отвесной линией в т.В, близок к прямоугольному, поэтому катет, лежащий против угла равен , а следовательно , откуда в этой формуле - поправка за кривизну Земли, а - поправка за рефракцию.

Обозначим ( - поправка за кривизну Земли и рефракции), получим: .

Определим в этой формуле значение , и .

Поправку за кривизну Земли получим из прямоугольного треугольника ОАВ: , где -величина близкая к радиусу Земли.

Из полученного равенства следует, что , отсюда . В знаменателе правой части полученной формулы величина во много раз меньше удвоенного радиуса Земли, поэтому отбросив её, напишем: .

Приняв км и м получим см. Значительно сложнее определяется величина (поправка на рефракцию). Если бы был известен радиус рефракционной кривой, то поправка за рефракцию определялась бы по аналогичной формуле, в которой вместо радиуса Земли можно было бы подставить радиус рефракционной кривой. Однако многочисленные исследования показывают, что вид рефракционной кривой постоянно изменяется в зависимости от изменения плотности слоев атмосферы (в разное время года, месяца, суток), через которые проходит луч визирования, а следовательно изменяется и радиус рефракционной кривой.

В приземных слоях атмосферы рефракционная кривая даже из выпуклой превращается в вогнутую (пример атмосферы Венеры). Наиболее уверенно радиус рефракционной кривой, а следовательно и поправка за рефракцию определяется при высоте визирного луча 2 м и более. Для этих условий радиус рефракционной кривой в среднем в шесть раз больше радиуса Земли, а следовательно поправка за рефракцию в среднем в шесть раз меньше поправки за кривизну Земли, в следствие чего можно написать .

Подставив в это выражение значение из формулы получим: . По этой формуле обычно и вычисляют поправку за кривизну Земли и рефракцию.

Превышения при тригонометрическом нивелировании вычисляют с округлением до 0,01м, поэтому поправку вычисляют лишь для расстояний более 300м, т.к. при S=300м м. Поправка изменяется пропорционально квадрату расстояния и при S=1000м, м. Для определения поправок обычно пользуются таблицей (в таблицах превышений).

2.Измерение угла наклона кипрегелем.



Последнее обновление 15.02.11 19:31
 
 
Top! Top!