
Рис. 54
а) костыль и башмак с нивелирной рейкой
2.3.5. Классификация нивелиров по точности
Выпускают нивелиры 3-х классов точности:
а) высокоточные: Н – 0,5, Н-1; Н-2;
б) точные: - Н-3 (III и IV класс нивелирования)
в) технические, для инженерных работ: - Н-10.
Буква К – с компенсатором
Л – с горизонтальным лимбом
2.3.6. Поверки и юстировки нивелиров
Нивелир устанавливают на штатив, центрируют с помощью винта над точкой. Приводят ось вращения нивелира в вертикальное положение при помощи подъемных винтов и круглого уровня. Визируют на заднюю рейку, приводят элевационным винтом концы пузырька цилиндрического уровня в оптический контакт.
Геометрические оси нивелира, должны быть правильно расположены, т.е взаимно перпендикулярны или параллельны. При неправильном расположении возникают инструментальные погрешности.
Действия, связанные с выявлением погрешностей, называются поверками, а устранение погрешностей – юстировками.
Поверка 1: Ось круглого уровня К-К должна быть параллельна оси вращения нивелира Н-Н.

Рис. 55 Поверки круглого уровня
После приведения подъемными винтами нивелира в рабочее положение (пузырек в нольпункте). Трубу поворачивают на 1800.
Пузырек не должен отклонится более одного деления . Если отклонение не допустимое, выполняют юстировку: половину отклонения перемещаем подъемными винтами, а 2 половину - юстировочными (исправительными) винтами. Поверку повторяем.
Поверка 2: Средняя горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира (т.е. горизонтальна)
Берут отсчет по рейке по правому и левому краям средней нити (наводящим винтом) на расстоянии 25 м от нивелира.
Отсчеты должны быть равны т.е. а1 = а2 (разность допускается не более 2 мм.
а1 – а2 ≤+- 2 мм

Рис. 56 Поверка сетки нитей
Поверка 3: Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы. (Главное условие)

Рис. 57 Поверки главного условия нивелира
Поверка главного условия у нивелира Н-3 выполняется двойным нивелированием лини АВ способом, «вперед».
Реки наблюдаются со станций 1 и2, берутся отсчеты l1 и l2, iА и iВ
Ошибка ∆ l вычисляется по формуле
![]()
Если для расстояния 75 м ∆ l > 4 мм, выполняют юстировку:
Элевационным винтом совмещают горизонтальную среднюю нить сетки с правильным отсчетом (l2 пр) l 2пр = l2 ± ∆ l, отчего пузырек цилиндрического уровня сместится с нольпункта.
Вертикальными исправительными винтами цилиндрического уровня приводим пузырек в нольпункт. (шпилькой)
Поверки самоустанавливающего нивелира.
У самоустанавливающего (с компенсатором) нивелира нить устанавливают сетки на правильный отсчет с помощью исправительных винтов сетки нитей. Нивелир не должен иметь недокомпенсации.
2.3.7. Техническое нивелирование. Последовательность действий на станции. Записи в полевом журнале.
Техническое нивелирование включает в себя полевые и камеральные работы.
Нивелирные ходы должны опираться на два исходных репера. Длина визирного луча – не более 150 м. Длина ходов зависит от сечения рельефа (от 1 до 16 км).
При полевых работах предварительно составляют проект нивелирных ходов и закрепляют точки на местности. Для этой цели примечают металлические штыри или трубки диаметром 2-3 см или деревянные столбы длиной 1-1,2 м и диаметром 10-15 см.
Наблюдения на станции проводят в следующем порядке. Нивелир устанавливают в рабочее положение, а рейки – на точки обоснования съёмки. Наводят трубу на черную сторону задней рейки, берут отсчет по средней нити сетки (1415) и записывают его в журнал нивелирования (табл. 2.4).
Поворачиваем заднюю рейку красной стороной к наблюдателю и берут отсчет (6101). Трубу наводят на черную сторону передней рейки и берут отсчет (0215), поворачивают красной стороной и берут отсчет (4903)
Определяем превышение: h = а – в = 1415 = 0215 = 1200 и 6101 – 4903 = 1198.
Расхождение в превышениях по черной и красной сторонам реек не допускают более 4 мм.
Журнал технического нивелирования
Таблица 2.4.
№ станции | № точек визирования | Отсчет по рейке Превышения | горизонт инструмента | отметки точек | |||||
задний | пере-дний | промежуточный | вычисленные | средние | увязанные | ||||
1 | ПК О
ПК 1 | 1415 (1) 6101(2) |
0215(3) 4903(4) |
|
+1200(5) +1198 (6) |
- 1 +1199 |
+ 1198 |
|
92,274 93,472 |
2 | ПК1 +20 ПК2 | 0596 5283 |
1909 6595 |
2585 | -1313
-1312
| -1 +1312 |
-1313 |
94,068 | 93,472 91,481 92,159 |
3 | ПК2 ПК3 | 0265 4952 |
2472 7159 |
|
- 2207 -2207 |
-1 -2207 |
- 2208 |
| 92,159 89,951 |
4 | ПК3 | 0528 5214 |
1710 6398 |
| -1182 -11,84 | -1 -1183 |
-1184 |
| 89,951 88,767 |
Контроль | 24354 | 31361 |
| -7007 | -3503 |
|
|
|

Примечание. В скобках показан порядок записи в журнале.
2.3.8. Постраничный контроль вычислений
Вначале проверяют полевые вычисления в журналах, вычисляют среднее превышения и производят постраничный контроль по формуле
(![]()
2.3.9. Определение фактической невязки приращений допустимой невязки
По формуле для разомкнутого хода fh = Σh – (Нк – Нн) вычисляем невязки в превышениях, мм для замкнутого хода fh = Σh и сравнивают их с допустимыми:
f hдоп = 50
или fhдоп = 10
где h – число станций хода (полигона)
L – длина хода, км.
2.3.10. Уравнивание превышений
Если выполняется условие
| fh | ≤ fhдоп то превышение хода уравнивают, по правилу: невязка в превышениях распределяется на все измерения превышения поровну, но с обратным знаком.
Поправка равна: бh =-fh/n.
2.3.11. Вычисление высоты отметки связующих и промежуточных пунктов
Исправленные превышения вычисляем по формуле hi исп = hi + бhi
Отметки связующих точек вычисляем по формуле НВ = НА + h
Отметки промежуточных точек вычисляют после определения отметок связующих точек через горизонт инструмента по формуле.
Нi = НА + а; Нпром = Нi - в
2.3.12. Современные нивелиры, их точность и функциональные возможности.
В кодовых нивелирах обеспечивается полная автоматизация нивелирных измерений по блоку ЭВМ. На нивелирных рейках нанесены закодированные нивелирные шкалы.
Для снятия отсчета наводят на заднюю и переднюю рейки поочередно и нажимают кнопку «отсчет». Фирма «Leica» NА3003 и NА2002. Погрешность 0,9мм и 0,4ммсоответственно на 1 км двойного хода.
2.3.13. Лазерные нивелиры, их применение в строительстве
В лазерных приборах используют узконаправленный световой поток – лазерный луг, диаметр которого на выходе из зрительной трубы, называемой коллиматором, равен 1-2 мм угол расходимости 10-30// на расстоянии 100 м диаметр луча – 5-15 мм. Точность нивелирования до 5 мм. Лазерный луч используется как опорная прямая при разбивочных геодезических работах. (На бульдозере прибор «Геоплан – 300) для планировки строительной площадки.
2.3.14. Трасса сооружения линейного вида: прямолинейные в плане участки, углы поворота, горизонтальные круговые кривые, их главные элементы.
Трасса – это ось проектируемого линейного сооружения, которая нанесена на топографическую карту.
Основными элементами трассы являются:
- план, т.е. проекция оси трассы на горизонтальную плоскость;
- продольный профиль – вертикальный разрез на проектируемой линии
Трасса представляет собой сплошную пространственную линию. В плане эта линия состоит из участков разного направления рис.58

Рис. 58 Трасса в плане (а) и профиле (в)
Продольный профиль представляют двумя графиками: - фактическим (черным);
- проектным (красным)
Для характеристики местности и самого линейного сооружения в направлениях перпендикулярного к трассе составляются поперечные профили.
Угол поворота β образуется продолжением предыдущего и нового направлений трассе. В зависимости от положения угла относительно продолжения предыдущего направления трассы различают угол поворота уг. п.п. и угол поворота влево рис. 58 уг.п.л
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |


