Файл: Обработка результатов теодолитной съемки.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

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