Нивелирная съёмка

Определение термина "нивелирование", его назначение и виды: тригонометрическое, барометрическое, гидростатическое и другие. Устройство нивелира и приспособления для съемки. Установка нивелира в рабочее положение. Определение термина "трассирование".

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 29.11.2017
Размер файла 17,0 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/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Нивелирная съёмка

Выполнил: студент 3 курса, гр. ГЭ-15, ИЕН

Гоголев Дмитрий

Проверила: Фёдорова А.С.

Якутск 2017

Содержание

1. Нивелированная съёмка

2. Нивелир

3. Классификация нивелиров

4. Установка нивелира в рабочее положение

5. Способы геометрического нивелирования

6. Виды нивелирования

7. Нивелирование площадей

Список литературы

1. Нивелированная съёмка

Для составления топографических планов участков местности со слабо выраженным рельефом необходима повышенная точность топографической съемки. В таких случаях может быть применен метод геометрического нивелирования

Нивелирование - процесс геодезических измерений для определения превышения точек одной над другой и высот точек над уровнем моря.

Назначение -нивелированные съёмки проводятся для составления топографических планов и карт, при решении различных инженерно-геодезических задач в строительстве, при высотной съемке местности, а также научно-технических задач при изучении динамических процессов движения земной коры, исследовании разностей уровня воды в морях и океанах, при изучении деформаций инженерных сооружений и др.

2. Нивелир

Нивелир - это геодезический инструмент для нивелирования, т. е. определения разности высот между несколькими точками земной поверхности. Это оптический монокулярный прибор, предназначенный для определения разности в уровнях одной точки на местности в отличие от другой точки. Используется, прежде всего, для выравнивания поверхности земли или для точного монтажа строительных конструкций в одной горизонтальной плоскости.

Сущность геометрического нивелирования сводится к определению превышения точки В над точкой А горизонтальным лучом визирования, используя нивелир и рейки. Нивелир - геодезический прибор, у которого в момент отсчета по рейке визирная ось устанавливается в горизонтальное положение. Визирная ось зрительной трубы - это мнимая линия, соединяющая перекрестие нитей сетки и оптический центр объектива. Таким образом, в нивелире должна быть зрительная труба для точного визиро­вания на рейку и уровень, обеспечивающий горизонтальное положение визирной оси.

Нивелирная съемка осуществляется с помощью нивелирной рейки, на которую нанесена вертикальная разметка, с помощью которой и фиксируется нивелиром относительная отметка измеряемой точки. Разница в отметках нивелирной рейки у двух различных точек поверхности, зафиксированная нивелиром, и есть разница между высотами этих точек над плоской поверхностью.

Рейка нивелирная деревянная, двухсторонняя, шашечная применяется для измерения превышений с точностью 3 мм на 1 км хода. Рейка нивелирная деревянная, двухсторонняя, шашечная применяется для измерения превышений с точностью 10 мм на 1 км хода. Длина реек бывает различной: 1200, 1500, 3000 и 4000 мм.

3. Классификация нивелиров

Согласно действующим ГОСТам нивелиры изготавливают трех типов: высокоточные - Н-05; точные - Н-3; технические - Н-10.

В названии нивелира числом справа от буквы Н цифрой обозначают допустимую среднюю квадратическую ошибку измерения превышения на 1 км двойного нивелирного хода.

В зависимости от того, каким способом визирный луч устанавливается в горизонтальное положение, нивелиры изготавливают в двух исполнениях: - с цилиндрическим уровнем при зрительной трубе, с помощью у которого осуществляется горизонтирование визирного луча - с компенсатором - свободно подвешенная оптико-механическая система, которая приводит визирный луч в горизонтальное положение.

4. Установка нивелира в рабочее положение

Установка нивелира в рабочее положение заключается в установке для наблюдений зрительной трубы и горизонтировании прибора.

Установка для наблюдения зрительных труб нивелиров заключается в получении четкого изображения сетки нитей и изображения концов цилиндрического уровня, которое проецируется оптической системой в левую часть поля зрения (у нивелиров с цилиндрическим уровнем при зрительной трубе). Горизонтирование выполняется приведением пузырька установочного уровня в центр ампулы. Если установочный уровень круглый, то для установки нивелира в рабочее положение вращают два подъемных винта в противоположные стороны, выводят пузырек уровня по направлению на третий винт подставки. После этого третьим подъемным винтом приводят пузырек на середину ампулы. Затем установку следует повторить на другом подъемном винте. Горизонтирование нивелиров, имеющих компенсатор наклона, выполняют аналогично. Высокоточные нивелиры с компенсаторами и нивелиры повышенной точности имеют обычно цилиндрический установочный уровень. Место установки нивелира называется станцией. Если для определения превышения между точками А и В достаточно установить прибор один раз, то такой случай называется простым нивелированием. нивелирование съемка гидростатический трассирование

Если же превышение между точками определяют только после нескольких установок нивелира, такое нивелирование называют сложным или последовательным

Различают геометрическое, тригонометрическое, барометрическое, механическое и гидростатическое нивелирование.

1. Геометрическое нивелирование - это нивелирование горизонтальным лучом визирования.

2. Тригонометрическое нивелирование - нивелирование наклонным лучом, когда превышение определяют из решения прямоугольного треугольника.

3. Барометрическое нивелирование основано на изменении атмосферного давления с высотой.

4. В механическом нивелировании используют, в основном, для профилирования железнодорожных путей, подкрановых наземных и высотных путей и балок. Специальные приборы позволяют автоматически регистрировать при перемещении по направляющим (рельсам) пройденное расстояние, высоту и профиль пути, а также уклоны. Погрешность в определении превышений составляет от 0,15 до 0,30 м на 1 км пройденного расстояния.

5. В гидростатическом нивелировании используют свойство жидкости в сообщающихся сосудах устанавливаться на одном уровне.

5. Способы геометрического нивелирования

Нивелирование из середины. Для определения превышения между точками

А и В нивелир устанавливают посредине между ними. При нивелировании вперед нивелир размещают в точке А, измеряют его высоту и определяют превышение по формуле

При нивелировании вперед нивелир может размещаться непосредственно в точке А (проекция окуляра зрительной трубы совпадает с положением точки А), либо вблизи этой точки на расстоянии, позволяющем получить четкое изображение шкалы рейки.

Кроме рассмотренных выше способов геометрического нивелирования существует способ последовательного или сложного нивелирования, в котором могут быть реализованы как способ нивелирования из середины, так и способ нивелирования вперед.

Этот способ используется при передаче высот на сравнительно большие расстояния (при трассировании), при нивелировании рек, геофизических профилей, создании высотного обоснования и в других случаях.

При геометрическом нивелировании надо учитывать следующие факторы:

1. Влияние кривизны Земли.

2. Влияние рефракции атмосферы.

3. Невыполнение главного условия нивелира.

4. Погрешность установки зрительной трубы.

5. Погрешность отсчета по рейке.

6. Погрешность в отсчете из-за наклона рейки.

7. Погрешность в дециметровых делениях рейки.

6. Виды нивелирования

Техническое нивелирование с помощью технического нивелирования определяют высоты пунктов съемочного обоснования, нивелируют профили для линейных сооружений, геофизические профили, поверхности местности сравнительно большой площади.

Трассирование под трассированием (нивелированием трассы) понимают комплекс геодезических работ по выбору, проложению, ориентированию и закреплению на местности осевой линии (трассы) линейного сооружения.

7. Нивелирование площадей

Данный вид геодезических работ применяют для составления проектов вертикальной планировки поверхности земли перед различными сооружениями (вокзалами, складами, пакгаузами, в населенных пунктах, у строящихся мостов), при строительстве аэродромов и др.

Список литературы

1. В. Н. Попов, С. И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов. - М.: «Горная книга», 2007

2. Интернет-ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/Нивелир

3. Интернет-ресурс https://geostart.ru/nivelirovanie

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • Абсолютные и относительные высоты. Цели, задачи и способы геометрического нивелирования. Установка нивелира в рабочее положение. Технология полевых работ при определении высот точек методом тригонометрического нивелирования, тахеометрическая съёмка.

    шпаргалка [54,9 K], добавлен 23.10.2009

  • Журнал тахеометрической съёмки. Нивелирование по квадратам. Порядок произведения поверки нивелира. Производство угловых измерений и нивелирование вдоль оси линейного сооружения. Построение заданного горизонтального угла, точки заданной высоты.

    курсовая работа [377,0 K], добавлен 30.01.2011

  • Основные части, детали и оси нивелира. Поле зрения трубы нивелира. Порядок действий при проложении хода технического нивелирования для определения высот точек теодолитного хода. Условия поверок нивелира. Превышения по рабочей и контрольной сторонам реек.

    лабораторная работа [455,8 K], добавлен 11.07.2011

  • Исследование работ, выполняемых нивелиром. Геометрическое, барометрическое и гидростатическое нивелирование. Построение плоскостей. Проектирование и разбивка горизонтальной площадки. Камеральная обработка результатов нивелирования строительной площадки.

    курсовая работа [646,4 K], добавлен 23.12.2014

  • Описание принципа тригонометрического (геодезического) нивелирования. Характеристики места нуля. Использование зависимости между атмосферным давлением и высотой точек местности. Изучение областей применения приборов барометрического нивелирования.

    презентация [45,9 K], добавлен 22.08.2015

  • Устройство, поверка и юстировка нивелира и теодолита. Измерение превышений, горизонтальных и вертикальных углов, азимутов линий. Инженерно-геодезические задачи. Нивелирование местности по квадратам; разбивка основных осей здания. Расчет границ котлована.

    практическая работа [563,7 K], добавлен 06.01.2014

  • Поверки теодолитов, точных нивелиров. Компарирование мерных лент и рулеток. Создание высотного, планового и тахеометрического съемочного обоснования. Трассирование линейных сооружений. Нивелирование поверхности по квадратам. Определение крена здания.

    отчет по практике [190,3 K], добавлен 08.10.2014

  • Получение задания, проектирование, рекогносцировка и закладка пунктов съемочного обоснования. Поверки и исследования геодезических приборов, нивелира и реек, общие характеристики теодолитов. Тахеометрическая съёмка и полевые измерения, разбивка полигона.

    отчет по практике [638,8 K], добавлен 26.04.2012

  • Геодезические приборы и их поверки. Технические условия и допуски. Создание планового и высотного съёмочного обоснования. Рекогносцировка местности, закрепление точек теодолитного хода. Вычисление координат вершин. Нивелирная и горизонтальная съемки.

    отчет по практике [116,2 K], добавлен 22.03.2015

  • Поверки и юстировки приборов, порядок и этапы, нормативное обоснование их проведения. Создание планово-высотного обоснования съемки. Трассирование, полевые и камеральные работы. Вынос в натуру трассы и кривых. Тахеометрическая съемка в полосе трассы.

    отчет по практике [157,2 K], добавлен 18.02.2015

  • Геометрическое и тригонометрическое нивелирование, физический смысл. Сферы применения астрономического и астрономо-гравиметрическое нивелирования. Высокоточные и технические нивелиры, типы реек. Виды лазерных уровней. Особенности построения профиля.

    курсовая работа [51,9 K], добавлен 15.05.2012

  • Камеральная обработка результатов полевых измерений и построение плана теодолитной съемки для производства земляных работ. Продольное инженерно-техническое нивелирование. Камеральная обработка журнала нивелирования. Определение проектного уклона трассы.

    контрольная работа [140,3 K], добавлен 19.11.2013

  • Проверка геодезических инструментов - теодолита и нивелира: определение качества видимых в зрительную трубу изображений, плавности вращения на оси и работы подъемных винтов. Выполнение геодезических измерений, тахеометрическая съемка участка местности.

    курсовая работа [206,7 K], добавлен 24.01.2011

  • Основные типы нивелиров. Геодезическое трассирование линейных сооружений. Высотная сеть сгущения. Геометрическое нивелирование из "середины" и "вперед". Порядок снятия отсчетов при работе с двусторонними рейками. Контроль наблюдений и их обработка.

    презентация [644,3 K], добавлен 08.12.2014

  • Переход от магнитного азимута к дирекционному углу. Графический способ определения площадей на планах и картах. Порядок работы при измерении теодолитом горизонтального угла "от нуля". Гидростатическое нивелирование. Построение топографического плана.

    контрольная работа [276,8 K], добавлен 02.06.2011

  • 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

  • Поверки и исследования геодезических приборов. Рекогносцировка местности, закрепление точек планово-высотной основы. Методика построения плана тахеометрической съемки. Камеральное трассирование автодороги. Вычисление координат точек теодолитного хода.

    отчет по практике [996,1 K], добавлен 12.01.2014

  • Топографо-геодезическая сеть и масштаб съемки. Обоснование точности съемки магниторазведочных работ, аппаратуры для рядовой съемки и наблюдения вариаций. Установка к работе магнито-вариационной станции. Методика полевой съемки и подготовка аппаратуры.

    курсовая работа [490,5 K], добавлен 11.03.2015

  • Закрепление точек теодолитного хода. Геометрическое и тригонометрическое нивелирование. Вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода. Перенесение осей запроектированного здания на местность, линии с заданным уклоном, отметок чистого пола.

    отчет по практике [1,3 M], добавлен 20.07.2012

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.