Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Измерение направлений способом круговых приемов. Измерение длин линий в сетях сгущения. Приборы. Методика измерений.
Способ круговых приемов: При измерении инструментом с высокой точностью отсчетных приспособлений применяют способ круговых приемов. При этом измеряют направления по которым вычисляют углы м/у 2 любыми из них. Применяют этот способ при наблюдении направлений в триангуляции 3 и 4 классов и в разрядных сетях сгущения в том случае, когда число направлений на пункте больше двух. Измерения проводят в такой последовательности: 1.Измерения начинают при положении зрительной трубы КЛ. 2.При этом устанавливают горизонтальный круг таким образом, чтобы отсчет на лимбе был на 4-9' больше нуля. 3.Затем, скрепив лимб с алидадой, наводят движением лимба трубу на начальный пункт А и берут отсчет. 4.Закрепив лимб, вращением алидады по часовой стрелке, наводят трубу последовательно на все остальные пункты В, С, D, Е и снова визируют на начальный пункт А, замыкая таким образом горизонт. 5.Второй полуприем начинается с наведение трубы на пункт А но уже круг правый; 6.Не трогая лимба с места, алидадой последовательно наводим на все пункты но в обратном направлении. Во 2 полуприеме алидаду вращаю против часовой стрелки. Второе наведение на начальный пункт А служит контролем неподвижности лимба в течение приема. Запись в журнале со втором полуприеме производится снизу вверх. Для контроля и повышения точности исходные направления наблюдают несколькими приемами, при этом м/у каждым приемом лимб переставляют на угол: υ=180°/n 7. Контроль во время наблюдений и вычислений: -расхождение м/у отсчетами на начальный пункт в конце и в начале полуприема по абсолютной величине не должно превышать 0,2 мин -расхождения м/у одноименными направлениями в отдельных полуприемах приведенных к общему 0 называется колебаниями направлений, они не должны превышать 0,2 мин -дополнительным контролем является постоянство двойного значения коллимационной ошибки 2С=КЛ-КП колебание этой величины в пределах двойной точности отсчетного микроскопа свидетельствует о правильности измерений. Измерение длин линий: Дальномерами называют геодезические приборы с помощью которых измеряют расстояние м/у 2-мя точками косвенным способом Дальномеры подразделяются на: оптические и электронные. Оптические могут быть с постоянным параллактическим углом (нитяной дальномер) и с постоянным базисом (расстояние одинаково). Электронные бывают: светодальномеры, радио-дальномеры.
Дальномеры с постоянным базисом рассчитаны на применение базиса, длина которого точно известна. Измерив угол можно определить расстояние: S=tgv*d Электронные средства измерения: S=νT/2 ν-скорость распространения эл-магн волн Радиодальномеры применяются при измерении больших расстояний. Светодальномеры используют магнитные колебания светового диапазона. Для определения расстояния необходимо измерять время, кот можно определить прямым или косвенным путем. Прямой метод используетсяся в импульсных дальномерах, время измеряют по запаздыванию принимаемого после отражения светового импульса по отношению к моменту его излучения. Косвенное определение времени прохождение световых волн основано на измерении разности фаз 2-х эл-магнитных колебаний, такие светодальномеры называются фазовыми. Современные дальномеры: СТ-5; 2СТ-10 54.Способы определения дополнительных пунктов. Способы: засечек, передачи координат с вершины знака на землю. Координаты с вершины знака на землю передают в том случае, когда необходимо привязать полигонометрический (теодолитный) ход к пунктусуществующей сети, на котором нельзя встать с прибором (шпиль башни, колокольня церкви и др.). Для привязки хода выбирают вблизи пунктана земле пункт Р с таким расчетом, чтобы с него был виден пункт А и два удаленных исходных пункта В и С (один из них для контроля определения координат пункта Р и было удобно измерить два базиса для определения недоступного расстояния АР. Прямая засечка: Задача прямой засечки состоит в определении координат третьего пункта по координатам двух исходных пунктов, двум исходным дирекционным углам и двум измеренным углам при данных пунктах. Для контроля правильности определения координат пункта засечку делают многократной, т.е. используют более двух исходных пунктов, выполняя измерения на них. При этом число вариантов решения однократных засечек подсчитывают по формуле: Таким образом, для решения задачи с контролем необходимо видеть определяемую точку с трех пунктов исходной сети и измерить при них три угла. Углы между смежными направлениями на определяемый пункт должны быть не менее 30° и не более 150°.
Для решения прямой угловой многократной засечки составляли схему расположения исходных и определяемого пунктов – А, В, С и Р. По схеме выбирали два наилучших варианта решения засечки путем сравнения площадей специально построенных инверсионных треугольников. Далее решали два выбранных варианта засечки, используя формулы Юнга:
Обратная засечка: Задача обратной засечки заключается в определении координат четвертого пункта по координатам трех исходных пунктов и двум углам, измеренным при определяемом пункте. С целью контроля на определяемом пункте производятся измерения углов, как минимум, на 4 исходных пункта, т.е засечка делается многократной. Решение: Составляли схему расположения определяемого и исходных пунктов, используя известные координаты и углы. По схеме выбирали два наилучших варианта решения засечки путем сравнения площадей инверсионных треугольников. Решали два выбранных варианта засечки. Обратная угловая засечка имеет множество способов решения. Один из способов по следующим формулам: Координаты определяемой точки находят по формулам Гаусса
Линейная засечка: состоит в определении координат пункта по координатам двух исходных пунктов и по двум расстояниям от определяемого пункта до исходных.
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.190.156.80 (0.008 с.) |