Сущность геометрического нивелирования. Геометрическое нивелирование выполняется с помощью нивелира и рейки
Геометрическое нивелирование выполняется с помощью нивелира и рейки. Рейки бывают: деревянные, металлические, складные длиной 3—5 метров. Чаще всего рейки имеют сантиметровые деления, подписываются дециметры. Подписи дециметровых делений рейки могут иметь прямое или обратное изображение в зависимости от применяемых нивелиров. Рейки могут быть одно и двухсторонние. На одной стороне двухсторонней рейки нанесены черные деления, на другой — красные. Начало счета черных делений рейки — нулевой отсчет называется «пяткой» рейки. Начальный отсчет красной стороны рейки 4687 или 4787. Рейка устанавливается на точке «пяткой» вниз и приводится в отвесное положение или «на глаз» или с помощью круглого уровня, если на рейке он есть. Отсчет по рейке берется с точностью 1 мм, при этом десятые доли сантиметрового деления оцениваются «на глаз».
Превышение между точками /г вычисляется как разность заднего и переднего отсчетов: h = а - b. Превышение hможет быть положительным (а>b) или отрицательным (а <b). Для контроля отсчеты берутся по черной и красной сторонам рейки. Превышение подсчитывается дважды: как разность черных отсчетов и как разность красных отсчетов. По известной высоте точки Л — HА и измеренному превышению /г вычисляется высота точки В — Hв: H В=HА+h Способ нивелирования из середины применяется при приложении нивелирных ходов. Этот способ позволяет снизить влияние таких источников погрешностей как: отклонение визирной линии нивелира от горизонтального положения, а также влияние кривизны Земли и рефракции (при равенстве расстояний от инструмента до передней и задней реек погрешности в отсчетах по рейкам одинаковые и при вычитании взаимно уничтожаются). При геометрическом нивелировании «вперед» нивелир устанавливается над одной из нивелируемых точек (рис. 36). При этом окуляр зрительной трубы нивелира располагается над точкой. В определяемой точке устанавливается рейка. Визирная ось нивелира приводится в горизонтальное положение и направляется на рейку. Берется отсчет по рейке Ъ и измеряется высота инструмента г с точностью 1 мм. Превышение Н подсчитывается из выражения: h-i-b Высота точки Нв определяется из выражения: Нв HB = НА+ h Если с одной станции измеряются высоты нескольких точек, целесообразно выполнять расчет этих высот по гори-
зонту инструмента. Горизонтом инструмента на станции -HГи называется отметка визирного луча нивелира. Очевидно, что Hги определится из выражения: ГИ=HА+ i Высота определяемой точки Нв равна: Нивелирный ход
Зрительная труба нивелира состоит из объектива и окуляра, между ними перемещается фокусирующая линза. В окулярной части трубы расположена стеклянная пластинка с нанесенной сеткой нитей. Исправительные винты сетки нитей закрыты отвинчивающейся крышкой. Подставка инструмента опирается на три подъемных винта. Основные оси нивелира: ось вращения инструмента II, визирная VVось цилиндрического уровня UUи ось круглого уровня II.
Тип нивелира и его точность определяется по маркировке прибора. Например, точный нивелир ЗН2КЛ — это прибор 3-го выпуска, средняя квадратическая погрешность измерения превышения — 2 мм на 1 км двойного хода, К -имеется компенсатор для приведения визирной оси в горизонтальное положение, Л — имеется лимб для измерения горизонтальных углов. Основные характеристики некоторых нивелиров приведены в таблице 11. На производстве применяется точный нивелир ЗНЗКЛ (рис. 40) и ЗН5Л. Широко распространены также нивелиры с цилиндрическим уровнем при трубе: НВ-1 и НЗ. Цилиндрический уровень — контактный. Это значит, что изображения концов пузырька уровня системой призм передается в поле зрения трубы. Когда пузырек цилиндрического уровня находится в нульпункте, изображения концов пузырька совмещены (рис. 41), и визирная ось зрительной трубы находится в горизонтальном положении. При отклонении пузырька уровня от нульпункта концы контактного уровня расходятся. Для приведения пузырька цилиндрического уровня в нульпункт служит элевационный винт. Предварительно необходимо выполнить установку прибора в рабочее положение при помощи круглого уровня и подъемных винтов.
фирм: С-300, С-310, С-320,С-330 (фирма Sokkiа, Япония), N1-30, N1-40, N1-50, N1-005 (Тrimblе) и др. Цифровые нивелиры отличаются от обычных оптических наличием электронного устройства, снимающего отсчеты по специальной штрих — кодовой рейке. Наблюдатель наводит прибор на рейку, фокусирует изображение и нажимает кнопку. На экране дисплея получается значения отсчета по рейке и расстояния до нее. Применение цифровых нивелиров исключает ошибки в отсчете и существенно повышает производительность труда. Цифровые нивелиры выпускаются рядом зарубежных фирм: нивелир В1№ 22 (Тrimblе)
Лазерный нивелир Лимка-Горизонт выполнен по конструктивной схеме обычного оптического нивелира. Особенностью прибора является вращение лазерного луча в горизонтальной плоскости. Поворотная пентапризма позволяет строить вертикальные плоскости. Имеется две модификации прибора: Лимка-Горизонт 1Л с лимбом и Л имка-Горизонт КЛ — с лимбом и компенсатором. Выпускаются также лазерные визиры (насадки): ЛВН 3 и ЛВН 5, которые устанавливаются на оптические нивелиры 2НЗЛ и ЗН5Л соответственно. Использование визиров позволяет проводить геодезические работы в условиях слабой освещенности.
|