Подготовка к измерениям электронного тахеометра LEICA TCR405

Назначение, условия эксплуатации электронного тахеометра. Последовательность действий при центрировании тахеометра с помощью лазерного отвеса и его горизонтировании. Методика определения координат точки стояния прибора из обратной линейно-угловой засечки.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 19.06.2014
Размер файла 224,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирская государственная геодезическая академия»

(ГОУ ВПО «СГГА»)

Кафедра инженерной

геодезии и маркшейдерского дела

Лабораторная работа

Подготовка к измерениям электронного тахеометра LEICA TCR405

Работу выполнил: Работу проверил:

ст. гр. МД-21 Тарначы А.Н.

Новосибирск, 2014г.

Цель работы: Изучить подготовку электронного тахеометра к измерениям и методы центрирования и ориентирования прибора на станции.

Литература:

Руководство пользователя TC(R)403/405/407/410/ Версия 2.0. Русская.

Пособия и принадлежности:

- тахеометр Leica TCR405;

- штатив;

- отражатель;

- рулетка.

Содержание работы:

1. Изучить литературу, описывающую ЭТ Leica TCR405 и методы работы с ним.

2. Ознакомиться с устройством тахеометра.

3. Выполнить поверку тахеометра и сделать необходимые настройки.

4. Изучить методику центрирования прибора.

5. Изучить методы ориентирования ЭТ.

Контрольные вопросы:

1. Назначения и условия эксплуатации тахеометра Leica TCR405?

2. Устройство, принцип работы тахеометра Leica TCR405 и технические характеристики?

3. Выполнение поверок тахеометра?

4. В чём заключается подготовка тахеометра к измерениям?

5. Как производится горизонтирование тахеометра с помощью электронного уровня?

6. От каких факторов зависит точность измерения расстояний?

7. Какая последовательность действий выполняется при центрировании тахеометра с помощью лазерного отвеса?

8. Опишите последовательность ориентирования тахеометра при известных координатах X,Y,Z точки стояния и точки ориентирования?

9. Какая последовательность действий при ориентировании тахеометра по известному дирекционному углу ориентирного направления?

10. Методика определения координат точки стояния тахеометра из обратной линейно-угловой засечки.

электронный тахеометр прибор

1. Назначения и условия эксплуатации тахеометра LeicaTCR405

Электронный тахеометр Leica Geosystems TC(R)403/405/407/410 представляет собой высококачественный электронный тахеометр, разработанный для выполнения работ на строительных площадках. Его прогрессивная технология облегчает проведение геодезических работ. Данный инструмент идеально подходит для проведения съемок на стройке и легко устанавливается на пункте с использованием лазерного центрира и электронного уровня. Доказавшие свою надежность бесконечные винты точной наводки в совокупности с отличной оптикой визирной трубы Leica с увеличением 30х, позволяют безошибочно наводиться на точки измерений. Встроенный электронный дальномер обеспечивает измерение расстояний до призм, а также до любой поверхности в безотражательном режиме. Эти возможности позволяют существенно экономить столь драгоценное время.

Простота в обращении - основная цель, заложенная при разработке данного прибора. Доступ ко всем возможностям инструмента осуществляется с помощью четырех функциональных клавиш. Большой и четкий дисплей имеет подогрев и подсветку. Графические подсказки облегчают выполнение прикладных задач.

Наиболее универсальным делает этот тахеометр стандартный набор встроенных типовых программ, который содержит все необходимые решения по задачам, возникающим в поле и на строительной площадке.

Комплект: тахеометр, трегер, второй аккумулятор, зарядное устройство с сетевым адаптером и адаптером для автомобильного прикуривателя, кабель передачи данных, диск СПО, инструкция на русском языке.

2. Устройство, принцип работы тахеометра Leica TCR405 и технические характеристики

Рис. 1. Основные составляющие тахеометраLeica TCR 405

1 - оптический визир;

2 - встроенная система наведения- EGL-маячок (опция);

3 - винт наведения по высоте;

4 - аккумуляторная батарея;

5 - панель GEB111 для аккумуляторной батареи;

6 - крышка аккумуляторного отсека;

7 - окуляр; кольцо фокусировки сетки нитей;

8 - кольцо фокусировки изображения;

9 - съемная ручка с винтами крепления;

10 - последовательный порт RS232;

11 - подъемный винт;

12 - объектив со встроенным электронным дальномером (EDM);

13 - дисплей;

14 - клавиатура;

15 - круглый уровень;

16 - кнопка включения;

17 - клавиша триггера;

18 - винт наведения по азимуту.

Обозначение и расположение основных осей и углов тахеометра

Техническая терминология и обозначение основных осей тахеометра Leica TCR 405 приведено на рисунке, где:

· ZA - Визирная ось/ линия визирования

Визирная ось - это прямая, проходящая через центр сетки и центр объектива;

· SA - Ось вращения инструмента;

· KA - Ось вращения трубы;

· V - Вертикальный угол / зенитное расстояние;

· VK - Вертикальный круг с устройством кодировки вертикальных углов;

· Hz- Горизонтальный угол;

· HK - Горизонтальный круг с устройством кодировки горизонтальных углов.

Рис. 2. Обозначение и расположение основных осей и углов Leica TCR 405.

Технические характеристики тахеометра TCR 405 power: Увеличение зрительной трубы 30х СКО измерения угла 5" СКО измерения расстояний с отражателем ±(2мм+2мм) СКО измерения расстояний без отражателя ±(3мм+2мм) Безотражательный режим до 400 метров Дальность по 1 призме до 7500 м Память 18000 блоков данных Клавиатура 4 функциональные клавиши Влагозащита IP 54 Диапазон температур -20°С до +50° С Вес 4,2 кг Ввод/Вывод данных RS-232

Рис. 3.

Устройство клавиатуры дисплея:

PAGE - переключение страниц.

RL - без отражательный режим.

IK - отражательный режим.

MENU- получаем доступ к приложениям, к системной информации, к настройкам инструмента, к параметрам обмена данных.

USER- определяется функциями выбранной из MENUFNC.

FNC- осуществляет быстрый доступ к функциям выполнения измерений.

ESC- выход из диалогового окна или режима редактирования с возвращением к прежним значениям.

|_ - подтверждение ввода и переход к следующему разделу.

ALL- выполнить все измерения углов, расстояний.

РАССТ - измерение углов и расстояний без записи в память (с выводом на дисплей).

ЗАПИСЬ - запись значений на дисплее.

СПИСОК - вывод на дисплей списка точек.

ПОИСК - осущ. поиск заданной точки.

EDM - позволяет выполнить индикацию настроек дальномера.

UK/RL - с отражателем и без отражателя.

ПРЕД - возврат в предыдущее окно.

СЛЕД - переход в следующее окно.

Оk - переход к кнопкам второго уровня.

3. Выполнение поверок тахеометра

1.Поверка круглого уровня на тахеометре. Приводим уровень в нульпункт тремя подъемными винтами. Устанавливаем тахеометр так, чтобы табло было параллельно двум подъемным винтам, после чего начинаем медленно крутить винты, чтобы до конца привести пузырек в нульпункт докручиваем третьим винтом.

2.Поверка круглого уровня на трегере. Пузырек круглого уровня приводим в рабочее положение при помощи подъемных винтов.

3. Поверка оптического центрира. После того, как мы выполнили поверку электронного уровня, начинаем центрировать тахеометр. Для удобства на тахеометре включается лазер красного цвета. Так как у нас лазер попал в точку, то начинаем крутить тахеометр на 360°. Если лазер не отклонился более чем на 3 мм, пока мы его крутили, значит условие выполнено. Так и в нашей работе, условие было выполнено.

4. Поверка места нуля. Для выполнения поверки необходимо при помощи клавиши F5(РЕЖИМ) сменить маску дисплея до появления строки с отсчётом по вертикальному кругу (В. угол). Далее наводим зрительную трубу на точку А отдалённого ясно видимого предмета (например при КЛ) и снимаем данные вертикального угла (В. угол ХХХ°ХХ?ХХ?). Затем поворачиваем зрительную трубу и алидаду на 180°. Снова наводимся на точку А при КП и снимаем данные вертикального угла . Если КЛ+КП = 360°, необходимости в дальнейших настройках нет. Если в результате вычислений полученные данные значительно отличаются от (КЛ+КП = 360°), то необходимо связаться с сервисным центром.

4. В чём заключается подготовка тахеометра к измерениям?

Необходимо проверить состояние аккумулятора, плавность хода всех винтов. Проверить хорошо ли закреплен трегер. Выполнить центрирование и поверки.

5. Как производится горизонтирование тахеометра с помощью электронного уровня?

1. Включите электронный уровень, используя [FNC] > [Уровень/Отвес]. В случае недостаточно точного горизонтирования на дисплее появляется наклоненный символ уровня.

2. Поворачивая подъемные винты трегера, приведите в нульпункт электронный уровень.

Если электронный уровень находится в нульпункте, то инструмент отнивелирован.

3. Проверьте центрирование по лазерному отвесу и, если необходимо, подцентрируйте.

4. Выключите электронный уровень и лазерный отвес, нажав на [OK] .

6. От каких факторов зависит точность измерения расстояний?

Точность измерения зависит от технических возможностей модели тахеометра, а также от многих внешних параметров: температуры воздуха, давления, влажности.

7. Какая последовательность действий выполняется при центрировании тахеометра с помощью лазерного отвеса?

Перед началом измерений тахеометр устанавливается на штатив на удобную для наблюдателя высоту. Устанавливая штатив необходимо следить за тем, чтобы его головка была примерно в горизонтальном положении. Подъемные винты трегера приводятся в среднее положение.

Далее работают в следующей последовательности:

- используя клавишу [FNC], выбирают [Уровень/Отвес]. На дисплее появится изображение электронного уровня;

- перемещая ножки штатива, добиваются, чтобы луч лазера был направлен в точку, над которой инструмент установлен;

- хорошо зафиксировав ножки штатива, вращают подъемные винты трегера, точно совмещая лазерный луч с точкой центрирования;

- изменяя длину ножек штатива, приводят пузырёк круглого уровня в нольпункт, выполняя при этом приближённое центрирование инструмента;

- поворачивая подъемные винты трегера, приводят электронный уровень в нольпункт. Если электронный уровень находится в нольпункте, то инструмент отнивелирован;

- выполняют проверку центрирования по лазерному отвесу и, если необходимо, то производят доцентрирование. Для этого слегка открепляют закрепительный винт трегера и перемещают тахеометр на головке штатива до полного совмещения лазерного луча с точкой центрирования;

- нажатием на клавишу [OK] выключают электронный уровень и лазерный отвес.

8. Опишите последовательность ориентирования тахеометра при известных координатах X,Y,Z точки стояния и точки ориентирования?

В этом методе используется точка с известными координатами.

Введите идентификатор ориентирного пункта для его поиска в памяти, введите высоту отражателя и подтвердите ввод.

Для ориентирования ГК можно использовать максимум 5* точек с известными координатами.

Координаты для выполнения этой операции можно получить из внутренней памяти или ввести вручную. По окончании каждого измерения инструмент запрашивает подтверждение о продолжении или прекращении измерений. Утвердительный ответ ДА возвращает пользователя в меню измерений, для выполнения следующего измерения. Отрицательный ответ НЕТ переводит в окно диалога результатов.

[ВЫЧ.] Вычисляет и выводит на дисплей результаты определения ориентации.

9.Какая последовательность действий при ориентировании тахеометра по известному дирекционному углу ориентирного направления?

Для ориентирования тахеометра относительно исходного дирекционного угла, определяемого при наведении на точку с известными координатами, необходимо установить тахеометр на точке стояния, ввести в память тахеометра известные координаты точки стояния, затем ввести в память тахеометра координаты точки наведения. Координаты этой точки могут быть введены как с помощью клавиатуры, так и вызваны из файла, записанного во внутренней памяти.

10. Методика определения координат точки стояния тахеометра из обратной линейно-угловой засечки

Линейно-угловая обратная засечка (FreeStation), когда известны координаты не менее 2 точек находящихся в прямой видимости с места установки прибора (отличительной особенностью данного способа является возможность установки прибора в любой точке, при соблюдении условия прямой видимости двух или более исходных точек).

Эта функция предназначена для определения координат точки установки инструмента по результатам измерений на минимум две(максимум 5) точки с заранее известными координатами.

Для начала работы необходимо зайти в [MENU] и выбрать строку «ПРОГРАММЫ» нажатием клавиши F1, далее активировать строку «FreeStation» и в появившемся диалоговом окне последовательно выполнить следующие действия:

1. F1 - Выбор проекта;

2. F2 - задать точность;

3. F4 - Запуск.

«Выбор проекта» - производиться контроль выбранного активно проекта.

«Задать точность» - вводятся пределы требуемой точности средней квадратической погрешности (СКП) определения координат и измерения горизонтального угла, клавиша [ВВОД].

Запуск - выполняется по завершении предыдущих пунктов, после чего необходимо ввести имя станции (установки прибора) и высоту инструмента, клавиша [ВВОД]. Далее выбираются имена точек ориентирования инструмента, из базы данных, клавиша [ПОИСК] или вводятся вручную клавишей [ВВОД], а также задается фактическая высота отражателя в строке «h отр».

Мы измеряли 3 известными точками (OP1, OP2, OP4). Вводили известные нам точки в тахеометр и искали координаты точки, на которой у нас стоял прибор.

hотр = 1,415 м.

Координаты:

OP1: Х = 98,365

У = 179,108

Н = 112,788

OP2: Х = 102,320

У = 179,156

Н = 112,762

OP4: Х = 99,322

У = 209,290

Н = 112,622

После ввода этих координат, мы получаем точку с координатами Х = 101,499У = 198,038 Н = 111,411.

Проверяем по бланку, там координаты равны: Х = 101,500У = 198,038 Н = 109,999.

Координаты получились с расхождением в 1 мм. Значит измерили координаты верно.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Электронные тахеометры: виды, принцип действия, главные преимущества, области применения и стандартные прикладные задачи. Поверки электронного тахеометра. Подготовка тахеометра к тахеометрической съемке и обработка результатов полученных измерений.

    реферат [35,6 K], добавлен 19.04.2011

  • Рассмотрение государственной геодезической и опорно-межевой сетей как основных способов определения координат. Описание создания съемочного обоснования с использованием электронного тахеометра для кадастровых съемок. Характеристика систем GPS и ГЛОНАСС.

    курсовая работа [434,2 K], добавлен 05.03.2010

  • Понятие о городском кадастре. Состав и методика выполнения геодезических работ. Технология определения границ, площадей земельных участков. Характеристика электронного тахеометра. Проложение тахеометрических ходов. Оценка точности построения опорной сети.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 16.10.2014

  • Конструкция современных электронных тахеометров, принцип работы, основные достоинства, сфера применения. Использование электронных тахеометров, регистрирующих результаты измерений на магнитные носители. Особенности и технические характеристики прибора.

    реферат [859,2 K], добавлен 13.10.2015

  • Ознакомление с геодезическими приборами. Конструктивные особенности теодолита 4Т30, нивелира 3Н-5Л и электронного тахеометра 3Та5. Геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое нивелирование. Автоматизация тахеометрической съемки.

    отчет по практике [3,2 M], добавлен 16.02.2011

  • Использование теодолитов для определения координат и высот точек. Классификация тахеометров по диапазону измерения: электронно-оптический, отражательный и безотражательный. Виды тахеометров по конструкции: модульные, интегрированные и неповторительные.

    презентация [260,5 K], добавлен 05.03.2014

  • Вычисление проектных координат пересечения осей улиц и углов квартала. Проектирование плановой и высотной разбивочной сети. Перенесение точки на местность способом полярных координат. Вынесение в натуру проектной точки способом прямой угловой засечки.

    курсовая работа [269,0 K], добавлен 19.05.2016

  • Виды и принципы действия тахеометра - геодезического инструмента для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Применение электронных тахеометров для производства тахеометрической съемки. Обработка результатов измерений, производители.

    презентация [291,2 K], добавлен 05.03.2015

  • Устройство и особенности применения оптического нивелира LEICA Jogger 28 – прибора для профессиональных строительных работ; его эффективность на средних площадках, приватном строительстве. Автоматические нивелиры серии AL, их характеристика и функции.

    реферат [299,9 K], добавлен 12.11.2013

  • Цель предварительных вычислений в полигонометрии. Вычисление рабочих координат. Уравнивание угловых и линейных величин. Вычисление весов уравненных значений координат узловой точки. Оценка точности полевых измерений и вычисления координат узловой точки.

    лабораторная работа [84,2 K], добавлен 09.08.2010

  • Физико-географическое описание района строительства. Порядок разбивки осей зданий и сооружений. Выбор способа определения координат пунктов строительной сетки: методика угловых и линейных измерений. Проектирование нивелирной сети строительной площадки.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.04.2014

  • Параметры спектра электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Сверхтонкая структура спектров ЭПР. Факторы, влияющие на целесообразность использования метода, особенности его применения. Определение генезиса рассеянного органического вещества и нефти.

    реферат [5,1 M], добавлен 02.01.2015

  • Проведение комплекса полевых и камеральных работ по определению координат точек относительно государственной геодезической сети. Предназначение теодолита как угломерного прибора. Изучение его конструктивных особенностей. Качество и удобства измерений.

    презентация [93,9 K], добавлен 22.08.2015

  • Основное назначение промывки скважины в процессе бурения. Схема процессов, преимущества и недостатки прямой и обратной промывки. Промывочные жидкости и условия их применения. Схема бурения с обратной промывкой с использованием центробежного насоса.

    презентация [276,5 K], добавлен 18.10.2016

  • Общие сведения о месторождении, геологическом участке, шахтном поле, горно-геологические условия разработки и гидрогеологические условия эксплуатации. Мощность шахты и режим работы. Вскрытие, подготовка шахтного поля. Средства механизации очистных работ.

    дипломная работа [208,5 K], добавлен 24.03.2014

  • Общая характеристика физической поверхности Земли. Понятие уровенной поверхности, земного эллипсоида и геоида в геодезии. Определение положения точки с помощью системы географических координат и высот. Рассмотрение правил использования масштаба.

    презентация [404,6 K], добавлен 25.02.2014

  • Описание систем координат, применяемых в геодезии. Технологические схемы преобразования координат. Составление каталогов геодезических, пространственных прямоугольных, плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера в системах ПЗ-90.02, СК-42, СК-95.

    курсовая работа [653,2 K], добавлен 28.01.2014

  • GPS-измерения как наиболее точный и быстрый способ определения координат. Определение геодезических координат. Элементы спутниковой системы навигации. Использование услуг по GPS-измерению. Механизм работы системы, абсолютный и относительный режимы.

    презентация [313,5 K], добавлен 15.12.2011

  • Основные характеристики GPS приемника Trimble R3. Определение координат точки при помощи GPS съемки. Создание цифровой модели местности с помощью Trimble DTMLink. Съемка береговой полосы и русла реки. Передача полевых данных из контроллера в компьютер.

    методичка [8,2 M], добавлен 27.04.2015

  • Метод определения координат с помощью искусственных спутников Земли. Режим GOTO спутникового навигатора. Функции карты как информационного носителя. Плюсы векторного изображения. Методы ввода данных в геоинформационные системы, возможности их применения.

    курсовая работа [44,8 K], добавлен 22.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.