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)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

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 = 10где 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