Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 141
Скачиваний: 8
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В электронном теодолите VEGA TEO-5B используется инскрементальная система считывания углов при угловых измерениях и за счет встроенного программного обеспечения реализовано автоматическое выполнение измерений, расчетов, отображение результатов и возможность их сохранения в памяти прибора.
VEGA TEO-5B - электронный теодолит разработан для сгущения сетей триангуляции 3-4 классов, при создании опорных пунктов на автомагистралях, мостах, на железной дороге, на карьерах и рудниках, и т.д., в инженерной геодезии, в строительстве и монтаже крупных объектов, в кадастровых и топографических съемках.
2.1.2 Нивелир Sokkia C3
Оптический нивелир SOKKIA C330 - компактный, точный и надежный измерительный прибор с автоматическим компенсатором. Благодаря компактной, ударопрочной и влагозащищенной конструкции может использоваться для выполнения работ как внутри, так и вне помещений (в любых погодных условиях). Даже при резких изменениях температуры оптика инструментов не запотевает, позволяя сосредоточиться на измерениях.
-
Защита от ударов и вибрации -
Надежный компенсатор с магнитным демпфером обеспечивает стабильное положение визирной оси при толчках и вибрации -
Оптический нивелир SOKKIA C330 совместно с геодезическим штативом (с плоским или сферическим оголовком) легко устанавливается даже на неровную поверхность и быстро настраивается по пузырьковому уровню) -
Круг (с ценой деления 1°) для измерения углов в горизонтальной плоскости -
Возможность измерения расстояний по дальномерным нитям (значение расстояния получается в результате умножения разности отсчетов по верхней и нижней дальномерным нитям на 100) -
22х-кратная оптика зрительной трубы обеспечивает четкое и ясное изображение -
2 наводящих винта по обеим сторонам прибора для точного нацеливания на рейку -
Юстировка нивелира легко выполняется при помощи прилагаемых приборов (сетка нитей - 1винт, круглый уровень - 2винта) -
Оптический нивелир SOKKIA C330 удовлетворяет требованиям 4 класса японского промышленного стандарта (JIS) водозащищенности, что соответствует нормам класса IPX4 по стандарту Международной электротехнической комиссии (IECS)
2.2 Обработка теодолитного хода
Таблица 1-Журнал теодолитной съемки
№точек стояния | №точек визиро- вания | Отсчеты | Угол | Средний из углов | Угол наклона и длина | ||||||||
° | ' | '' | ° | ' | '' | ° | ' | '' | | ||||
1 КП | 8 | 37 | 28 | 14 | 37 | 20 | 55 | 37 | 20 | 53 | 56,24 | ||
2 | 0 | 7 | 19 | ||||||||||
1 КЛ | 8 | 217 | 20 | 27 | 37 | 20 | 51 | ||||||
2 | 179 | 59 | 36 | ||||||||||
2 КП | 1 | 57 | 32 | 49 | 172 | 00 | 01 | 172 | 00 | 07 | 18,45 | ||
3 | 245 | 32 | 58 | ||||||||||
2 КЛ | 1 | 237 | 32 | 49 | 172 | 00 | 13 | ||||||
3 | 65 | 32 | 36 | ||||||||||
3 КП | 2 | 180 | 26 | 58 | 163 | 41 | 29 | 163 | 41 | 18 | 34,9 | ||
4 | 16 | 45 | 29 | ||||||||||
3 КЛ | 2 | 0 | 27 | 30 | 163 | 41 | 08 | ||||||
4 | 196 | 18 | 52 | ||||||||||
4 КП | 3 | 85 | 09 | 22 | 200 | 13 | 14 | 200 | 13 | 20 | 22,12 | ||
5 | 244 | 56 | 08 | ||||||||||
4 КЛ | 3 | 265 | 09 | 42 | 200 | 13 | 25 | ||||||
5 | 64 | 56 | 08 | ||||||||||
5 КП | 4 | 74 | 26 | 22 | 94 | 09 | 16 | 94 | 09 | 44 | 38,8 | ||
6 | 340 | 17 | 06 | ||||||||||
5 КЛ | 4 | 254 | 27 | 24 | 94 | 10 | 11 | ||||||
6 | 160 | 17 | 13 | ||||||||||
6 КП | 5 | 124 | 36 | 26 | 126 | 05 | 53 | 126 | 05 | 38 | 6,4 | ||
7 | 358 | 30 | 33 | ||||||||||
6 КЛ | 5 | 304 | 36 | 27 | 126 | 05 | 22 | ||||||
7 | 178 | 30 | 05 | ||||||||||
7 КП | 6 | 62 | 03 | 11 | 119 | 27 | 53 | 119 | 28 | 00 | 118,28 | ||
8 | 302 | 35 | 18 | ||||||||||
7 КЛ | 6 | 242 | 03 | 25 | 119 | 28 | 07 | ||||||
8 | 122 | 35 | 28 | ||||||||||
8 КП | 8 | 251 | 25 | 06 | 166 | 48 | 59 | 166 | 48 | 57 | 18,595 | ||
1 | 84 | 36 | 07 | ||||||||||
8 КЛ | 8 | 71 | 25 | 04 | 166 | 48 | 54 | ||||||
1 | 264 | 36 | 10 |
Угловая невязка вычисляется по формуле 1.
(1)
где – сумма измеренных внутренних углов;
– теоретическая сумма углов
Сумма измеренных углов вычисляется по формуле 2.
(2)
Теоретическая сумма углов вычисляется по формуле 3.
(3)
где n – количество углов замкнутого полигона.
Решение:
37°21′54′′+172°01′08′′+163°42′20′′+200°14′21′′+94°10′44′′+126°08′09′′+
+119°30′02′′+166°50′59′′=1079°59′26′′
180° × (8-2)=1080°
1079°59′26′′ - 1080°= - 0°00′34′′
В ходе вычислений должно получиться так:
Допустимая невязка вычисляется по формуле 4.
(4)
где t – точность выполнения теодолита.
При применении теодолита формула допустимой невязки будет выглядеть так:
(5)
Решение:
- 0°00′34′′ < 4,2
Если условие невязки выполняется, то невязка распределяется среди измеренных углов.
Решение:
37°21′53′′ + 0°00′34′′=37°22′27′′
Дирекционный угол вычисляется по формуле 6.
(6)
где – дирекционный угол последующей линий ;
– дирекционный угол предыдущей линии;
– исправленный угол на последующую линию
Если ответ соответствует формуле 7, то все правильно.
(7)
Решение:
=0°00′00′′+180°-172°01′07′′=7°58′53′′
=7°58′53′′+180°-163°42′19′′=24°16′34′′
=24°16′34′′+180°-200°14′20′′=4°02′14′′
=4°02′14′′+180°-94°10′43′′=89°51′31′′
=89°51′31′′=180°-126°08′07′′=143°43′24′′
=143°43′24′′+180°-119°30′=204°13′24′′
=204°13′24′′+180°-166°50′57′′
Проверка выполняется по формуле 8.
(8)
Проверка:
=217°22′27′′+180°-37°22′27′′=360°′-360°=0°00′00′′
Для вычисления румбов определяем четверть и вычисляем по формулам из таблицы 2.
Таблица 2- вычисление румбов
№ четверти | Формулы |
I | r=A |
II | r=180 -A |
III | r=A-180 |
IV | r=360 -A |
Решение:
r1=0° СВ
r2=7°58′53′′ СВ
r3=24°16′34′′ ЮВ
r4=4°02′14′′ СВ
r5=89°51′31′′ СВ
r6=180°-143°43′24′′=36°16′36′′ ЮВ
r7=204°13′24′′-180°=24°13′24′′ ЮЗ
r8=217°22′27′′-180°=37°22′27′′ ЮЗ
Первым делом нужно вычислить приращения координат, они вычисляются по формуле 9.
; (9)
;
Решение:
Δx1=56,24*cos0°=56,24
Δx2=18,455*cos7°58′53′′=18, 2762
Δx3=34,09*cos24°16′34′′=31,0756
Δx4=22,12*cos4°02′14′′=22,0651