Е
— правильный ответ тестов 1 – 130
1.
Масштаб – это..
E)
степень уменьшения горизонтальных
проложений линий на плане
2.
Условные знаки на планах и картах
обязательны:
E)
для всех министерств и ведомств
3.
Все неровности поверхности земли — это….
E)
рельеф местности
4.
Условные знаки изображения рельефа
местности на картах и планах
E)
горизонтали
5.
Одна из характеристик местности с
помощью расстояния между горизонталями.
E)
крутизна ската
6.
Доли, в которых определяется уклон линии
по формуле
E)
в тысячных
7.
Направление меридиана, от которого
отсчитывается азимут линии
E)
северное
8.
Возможная величина азимута линии
E)
00-3600
9.
Возможная величина румба
E)
00-900
10.
Приборы, с помощью которых измеряются
азимуты и румбы линии
E)
буссоль
11.
Теодолитный ход, называемый замкнутым
E)
ход, который проложен по границам
замкнутого полигона
12.
Работа по установкой вешек в створ
E)
вешение линии на местности
13.
Геодезический прибор, с помощью которого
измеряют горизонтальные и вертикальные
углы
E)
теодолитном
14.
Измерения на местности с помощью
нивелира
E)
определение превышения одной точки
над другой
15.
Метод нивелирования поверхности со
спокойным рельефом
E)
по квадратам
16.
Превышение точки А над точкой В, если
их отметки равны На=30,4м Нв=28,2м
E)
+2,2м
17.
Угол дан в секундах. Определить сколько
в нем градусов, минут и секунд, а=3735″
E)
1о
2′ 15″
18.
Угол дан в градусах, в минутах и секундах.
Выразить его в секундах, а=2о
10′ 20″
E)
7820″
19.
Определить длину линии на местности,
если она на плане 15,4см, а М=1:100
E)
15,4м
20.
Определить длину линии на плане, если
на местности она 36,7м, а М=1:1000
E)
3,67см
21.
Определить уклон линии, если горизонтальное
проложение L=50м, а превышение точек
составляет 1м.
E)
0,02
22.
Определить азимут по заданному румбу
ЮВ:21о
15′
E)
158о
45′
23.
Определить румб по заданному азимуту:
А1-2
=194о
20′
E)
ЮЗ: 14о
20′
24.
Определить величину угла по отсчетам
теодолита:
Точки Отсчет
1 Отсчет 2
Точка
А 279о
58′ 279о
45′
Точка
В 246о
45′ 246о
52′
E)
33о
13′
25.
Найти отметку точки В если отметка точки
А=10,45м, а превышение равно -1250мм
E)
9,20м
26.
Определить превышение точек по отсчетам
на рейках, если задний а = 0518мм, передний
в =2443мм
E)
-1,925м
27.
Поверхность, называемая уровенной
E)
поверхность океана в спокойном состоянии
28.
Длина пикета в метрах
E)
100
29.
Единицы измерения угла
E)
градусы
30.
Длина линии на местности, если длина
линии на плане составляет 4,5см, а масштаб
М=1:1000
E)
45м
31.
Условные знаки, обозначающие границы
участков на плане
E)
контурные
32.
Минимальная высота горы
E)
200м
33.
Максимальная высота холма
E)
200м
34.
Отметки точек, лежащих на горизонтали
E)
одинаковые
35.
Определить величину азимута, если румб
равен ЮЗ: 24о
15′
E)
204о
15′
36.
Даны отметки точек: НА=44,20м
и НВ=55,20м.
Определить превышение точки В над точкой
А.
E)
+11,00м
37.
Определить сечение горизонталей на
плане, если отметки соседних горизонталей
местности равны 124,5 м и 125,0 м
E)
0,5м
38.
Определить отметку точки, если ее
превышение над горизонталью H=110м
равна h=
+5м
E)
115м
39.
Уклон линии составляет 10
0/
00 ,
а
сечение горизонтали составляет 0,5м.
Определить горизонтальное проложение
(заложения)
уклона
E)
50м
40.
Определить сечение горизонталей, если
горизонтальное проложение равно 500м, а
уклон линии составляет 0,002
E)
1м
41.
Определить румб линии, если азимут
составляет 45о
15′
E)
СВ: 45о
15′
42.
Характеристика крутизны склона
E)
кратчайшее расстояние между горизонталями
43.
Закрепление геодезических точек на
местности
E)
окапывают канавкой и забивают колышек
в уровень с землей и рядом сторожок
44.
Прибор для измерения длины линии на
местности
E)
стальная
землемерная
лента
45.
Количество человек, измеряющих лентой
длину линии на местности
E)
3
46.
Назначение зрительной трубы теодолита
и нивелира
E)
для точного наведение визирной линии
на точку или рейку
47.
Измерения, производимые по горизонтальному
кругу теодолита
E)
величина горизонтального угла между
двумя направлениями на точки на местности
48.
Поверки теодолитов и нивелиров при
покупке их или получении в работу
E)
приемочные
49.
Поверки теодолитов и нивелиров перед
работой на местности
E)
полевые
50.
Устройства для установки теодолита и
нивелира в рабочее положение
E)
подъемные винты и уровни
51.
Приём измерения теодолитом угла при
круге право и круге лево
E)
поворотом зрительной трубы на 180о
и теодолита
52.
Углы, разбиваемые экером на местности
E)
90о
53.
Горизонтальные углы, измеряемые прибором
гониометром
E)
любые
54.
Данные для построения плана теодолитной
съемки
E)
координаты вершин теодолитного хода
55.
Положение надписей на плане
E)
параллельно нижней и верхней рамкам
56.
Геодезический прибор с горизонтальной
осью зрительной трубы
E)
нивелир
57.
Прибор с возможным поворотом зрительной
трубы на 180о
в вертикальном направлении
E)
теодолит
58.
Единицы измерения на нивелирных рейках
E)
дециметры
59.
Буква Е на нивелирной рейке – это…
E)
первые пять сантиметров каждого дециметра
60.
Положение нивелира и теодолита при
переносе с одной станции на другую
E)
отвесное
61.
Температурные условия хранения нивелиров
и теодолитов в помещении
E)
+8о
+30о
62.
Положение нивелирных реек во время
перерыва в работе
E)
на ровную поверхность оберегая от
прогиба
63.
Угол поворота трассы
E)
между проложением предыдущей и
направлением последующей линии
направления трассы
64.
Расстояние от вершины угла поворота до
начала кривой или до конца кривой
E)
тангенс
65.
Расстояние от вершины угла до середины
кривой
E)
биссектриса
66.
Причина, по которой нивелирные рейки
имеют двухсторонние шкалы
E)
контроль отсчетов по рейкам
67.
Цвет отметок земли, пикетных и плюсовых
точек при построении профиля трассы
E)
черный
68.Цвет
проектной линии и проектных отметок
при построении профиля трассы
E)
красный
69.
Длина сторон квадратов при нивелировании
площади
E)
10-20м
70.
Условие, от которого зависит длина
стороны квадрата при нивелировании
площади
E)
рельеф местности
71.
Съемка, определяющая положение точек
по трем измерениям: направлению,
расстоянию и высоте
E)
тахеометрическая
72.
Прибор, используемый при тахеометрической
съемке
E)
теодолит-тахеометр
73.
Параметры полигона, измеряемые на
станциях при тахеометрической съемке
E)
углы, расстояние и превышение точек
74.
Съемка, в результате которой можно в
короткий срок получить план (карту)
местности
E)
аэрофотосъемка
75.
Одна из задач геодезии
Е)
измерения на местности
76.
Подраздел геодезии, занимающийся
вопросами определения физической фигуры
Земли
Е)
высшая геодезия
77.
Подраздел геодезии, занимающийся
вопросами геодезического обеспечения
строительства инженерных сооружений
Е)
инженерная геодезия
78.
Часть геодезической науки, создающая
карты с помощью фотографирования с
воздуха
Е)
аэрофотография
79.
Задача инженерной геодезии
Е)
геодезическое обеспечение строительства
инженерных сооружений
80.
Задача картографии
Е)
создание карт и планов
81.
Первоначальная практическая задача
геодезии
Е)
землеразделение
82.
Области народного хозяйства, обслуживаемые
геодезией. Исключить неверный ответ
Е)
торговля
83.
Один из методов решения геодезических
задач
Е)
математический метод
84.
Задача топографии
Е)
изображение ограниченных участков
земной поверхности, рассматривая её
как плоскость
85.
Документы, являющиеся главной основой
при проектировании объектов строительства
Е)
карты и планы
86.
Геометрический метод контроля за
соблюдением геометрической проектной
схемы сооружения
Е)
измерения
87.
Документ, созданный по окончании
строительства, при наличии которого
завершённый объект принимается в
эксплуатацию
Е)
исполнительный чертёж
88.
Геодезические задачи в период эксплуатации
сооружения
Е)
наблюдения за осадками и деформациями
89.
Цель инженерно-геодезических изысканий
Е)
получение геодезических данных для
составления проекта строительства
90.
Исполнительная съёмка – это.
Е)
работы по определению отклонений
геометрической формы и размеров
сооружения от проектных
91.
Причины смещения земной поверхности
под сооружениями
Е)
природные и антропогенные факторы
92.
Допуск отклонения положения конструкций
здания от проектного положения
Е)
5 – 10 мм
93.
Допуск отклонения положения детали
заводского конвейера от проектного
положения
Е)
1 – 2 мм
94.
Характеристика пунктов опрной
геодезической сети
Е)
высотное и плановое обоснование
95.
Характерная особенность инженерно-геодезической
сети
Е)
создание сети в условной системе
координат
96.
Геодезическая строительная сетка –
это…
Е)
основа разбивочных работ
97.
Документ, в котором выполняется
проектирование геодезической строительной
сетки
Е)
генеральный план
98.
Длина стороны квадрата геодезической
строительной сетки
Е)
100 – 400 м
99.
Геометрическая фигура, ограниченная
поверхностью морей и океанов
Е)
геоид
100.
Год утверждения размеров эллипсоида
Красовского для геодезических и
картографических работ
Е)
1946 г
101.
Физическое явление Земли, наблюдаемое
в любо точке её поверхности и околоземного
пространства, определяемое как направление
силы тяжести
Е)
тяготение
102.
Направление в каждой точке поверхности
Земли и околоземного пространства,
определяемое направлением силы тяжести
Е)
отвесное
103.
Надёжность результатов геодезических
измерений.
Е)
точность измерений
104.
Разность результата измерения и истинного
значения измеряемой величины
Е)
ошибка измерения
105.
Два вида ошибок геодезических измерений
Е)
систематические и случайные
106.
Вид ошибки геодезических измерений в
случае наличия ошибки в шкале измерительного
прибора
Е)
систематическая
107.
Закономерности (законы), которым
подчиняется совокупность случайных
ошибок геодезических измерений
Е)
вероятностные
108.
Свойство случайных ошибок геодезических
измерений, когда известна величина
ошибки, которая невозможна для данного
измерительного прибора
Е)
ограниченность
109.
Отношение числа ошибок, удовлетворяющих
поставленным условиям, ко всему числу
ошибок
Е)
вероятность
110.
Среднее значение случайных ошибок
Е)
0
111.
Квадрат стандартной случайной ошибки
Е)
дисперсия
112.
Теоретически возможный интервал
случайных ошибок
Е)
— ~ — + ~
113.
Два вида контроля результатов геодезических
измерений
Е)
повторные измерения и сравнение с
истинным значением
114.
Вид контроля результатов геодезических
измерений, когда меняется положение
измерительных приборов
Е)
повторные измерения
115.
Предельно допустимая случайная ошибка
E)
t
= k
q
116.
Значение коэффициента запаса k
при вычислении предельно допустимой
случайной ошибки
Е)
2-3
117.
Точки с известными координатами, на
которые опирается теодолитный ход
Е)
«твёрдые»
118.
Сумма приращений координат в замкнутом
полигоне
Е)
0
119.
Отклонения от результатов измерений
от теоретических значений
Е)
невязки
120.
Недостатки нивелирования способом
«вперёд» по сравнению со способом «из
середины»
Е)
расстояние до нивелируемых точек больше
121.
Ситуация местности, в которой проходит
нивелирный ход, требующая применения
способа «вперёд»
Е)
водная преграда
122.
Стандартные ошибки превышений
километрового хода нивелирования II
класса
Е)
3,0 мм
123.
Значение превышения при нивелировании
способом «вперёд»
Е)
высота инструмента минус отсчёт вперёд
124
Горизонт инструмента – это..
Е)
высота линии визирования над уровенной
поверхностью
125.
Точка установки нивелира при нивелировании
«из середины»
Е)
станция
126.
Длина визирного луча при геометрическом
нивелировании
Е)
50 – 100 м
127.
Оси сооружения, образующие внешний
контур здания
Е)
основные
128.
Нулевой горизонт при проектировании и
строительстве зданий
Е)
уровень пола первого этажа
129.
Период строительства, когда проводится
геодезическая подготовка к перенесению
на местность генерального плана
Е)
подготовительный
130.
Разность проектной отметки и отметки
земли
Е)
рабочая отметка
Правильный
А в тестах 131 -185
131. Геодезические
разбивочные работы или перенесение
проекта в натуру выполняют для того
чтобы..
А) находить и
закрепить на местности точек
и линий, определяющих плановое положение
зданий и сооружений
132. Геодезическая
разбивочная основа для строительства
создается в виде
А) развитой сети
закрепленных знаками
пунктов, привязанных к пунктам
Государственной геодезической сети
133. Геодезическая
разбивочная основа обеспечивает
А) исходными
данными все последующей
геодезической работы, выполняемые при
производстве строительных работ
134. Работы по
построению геодезической разбивочной
основы для строительства начинают с
изучения
А) генерального
плана, стройгенплана, и разбивочного
чертежа
135. Плановая
разбивочная сеть для строительства
создается в виде
А) точек строительной
сетки, красных
линий, других линий регулирования
застройки
136. Строительная
сетка представляет собой
А) систему пунктов,
расположенных
в вершинах прямоугольников
137. Высотная
разбивочная основа для строительства
создается в виде
А) нивелирных
ходов, которые
прокладывают между двумя и более точками
ранее проложенных нивелирных ходов
более высокого классов
138. Основными
способами разбивки сооружений являются
способы
А) полярных
координат,
прямой угловой засечки, прямоугольных
координат, линейной створной засечки
139. Для получения
профиля сооружений линейного типа
сначала на местности по оси трассы
разбивают…
А) Пикеты
140. Требования,
предъявляемые при выборе положения
трассы проектируемой дороги на продольном
профиле
А) Соблюдение
предельных уклонов, обеспечение
минимального объема земляных работ
141. Отметки точек
поверхности земли при планировке
называют
А) Фактическими
142. Геодезическая
разбивочная основа в районах строительства
создается в виде
А) развитием
сети закрепленных
знаками пунктов, привязанных к пунктам
государственной геодезической сети
143. В ходе изысканий
для линейных сооружений в первую очередь
решают вопросы
1) о планово высотном
положении трассы
144. Трассой дороги
называют линию
1) определяющую в
пространстве
положение продольной оси дороги на
уровне бровки
145. Если трассу
определяют по топографическим планам
или аэрофотоматериалам, то трассирование
называют
1) камеральным
146. Камеральное
трассирование дороги выполняют способом
1) попыток, построением
линии допустимого уклона
147. Нивелирование
по оси трассы проводится для получения
1) продольного
профиля
148. Нивелирование
перпендикулярное к оси трассы проводится
для получения
А) поперечного
профиля
149. Пикет- это…
1) точка оси трассы
предназначенная для закрепления
заданного интервала
150
.Схематический чертеж участка местности, на котором нанесены элементы ситуации
и рельеф – это…
-
план
151.Фотографическое изображение участка местности, полученного с летательного аппарата
1) аэрофотосъемка
152. Метод
построения геодезической сети
в виде смежных треугольников,
в которых измеряют длины всех сторон
1) триангуляция
153. Прибор для
измерения на местности магнитных
азимутов, или румбов
1) буссоль
154. Часть
геодезического прибора, служащая для измерения
углов наклона
1) вертикальный круг
155. Геодезический
знак, устанавливаемый на земной
поверхности для наблюдения его
с других пунктов
1) репер
156. Расстояние,
отсчитанное от условной поверхности
до данной точки
157. Совокупность
опорных точек, закрепленных на
местности, положение которых определено
в общей для них системе координат
1) сеть трилатерации
158.
Объект для закрепления и
обозначения на местности пунктов
геодезической сети
1) геодезический знак
159. Комплекс
работ по перенесению в натуру
(на местность) проектов планировки
и застройки городов и т.д.
1) геодезические разбивочные
работы
160. Сеть
сгущения, создаваемая для производства
топографических съемок
1) геодезическая съемочная
сеть
161. Фигура
Земли, ограниченная уровенной
поверхностью, совпадающая с поверхностью
Мирового океана в состоянии
полного покоя
1)эллипсоид вращения
162. Высота
визирной оси прибора над уровенной
поверхностью (или условным горизонтом)
1) горизонт инструмента
163. Проекция
линии местности на горизонтальную
плоскость
1) горизонтальное
проложение
164. Угол
между северным направлением
оси абцисс до прямой, направление
которой определяется
1) дирекционный угол
165. Основной
первичный документ, в который
заносят результаты геодезических
наблюдений, выполненных в поле
1) полевой журнал
166. Геодезическое
построение на местности в
виде ломанных линий, образующих
замкнутую геометрическую фигуру
1) полигон
167. Способ
определения положения точки местности,
основанный на измерении расстояний до
двух исходных пунктов
1) засечка линейная
168. Способ
определения положения точки
местности относительно двух
исходных точек, основанный на
измерении горизонтальных углов между
направлениями на данную точку и линию,
соединяющие исходные пункты
1) засечка угловая
169.Комплекс работ, проводимые с целью изучения топографических условий строительства
1) изыскания
инженерно-геодезические
170. Комплекс
работ, проводимые для получения
данных, необходимых для размещения
сооружения в плане и по
высоте
1) геодезические
съемочные работы
171. Геодезический
пункт, относительно которого
определено положение других
геодезических пунктов
1) репер
172. Уменьшенное,
обобщенное и построенное по
определенным математическим законом
изображение участков местности
1) схема
173. Наука
о географических картах, методах
их составления, редактирования,
издания и использования
1) картография
174.Измерительный прибор,
предназначенный для сравнения измеряемой величины с эталоном
1) компаратор
175. Числа,
которым задается и определяется
положение точки на плоскости, поверхности
или в пространстве
1) координаты
176. Угол,
образуемый направлением
ската и горизонтальной плоскостью
1) крутизна ската
177. Геодезический
прибор, предназначенный для непосредственного
измерения расстояния на местности
1) дальномер
178. Стенные
металлические геодезические знаки,
устанавливаемые в фундаментах
или стенах капитальных зданий
и сооружений
1) марки нивелирные
179. Вид масштаба
1) линейный
180. Воображаемая
линия земной поверхности, все
точки которой имеют одинаковую
астрономическую долготу
1) меридиан географический
181. Отсчет
по лимбу вертикального круга
теодолита, когда его алидада
установлена в рабочее положение
(с помощью уровня), а визирная ось
зрительной трубы горизонтальна (т.е.
расположена в нуль-пункте)
1) место нуля
182. Плоскость,
проходящая через площадки несущих
конструкций на каждом этаже или ярус
строящегося здания
1) монтажный горизонт
183. Геодезический
прибор, предназначенный для измерения
превышений
1) нивелир
184. Система
точек, через которые последовательно
проводится нивелирование
1) нивелирный ход
185. Рабочая
отметка – это ..
А)
разность проектной отметки и отметки
земли
186.
Единицы измерения уклона линии
A)
тысячные
B)
в десятых
C)
в сотых
D)
в десятитысячных
E)
целые единицы
187.
Применение нивелира
A)
измерение превышения одной точки над
другой
B)
определение длины линии в километрах
C)
вычисление горизонта визирования
D)
определение длины линии по пикетам
E)
определение отметки точки
188.
Угол поворота трассы – это …
A)
угол между проложением предыдущей и
направлением последующей линии
направления трассы
B)
угол, лежащий влево по ходу
C)
угол между предыдущим и новым направлениями
D)
угол наружный между предыдущим и новым
направлениями
E)
угол, лежащий вправо по ходу трассы
189. Цель теодолитной
съемки
1) выполнение
контурного плана
2) получение
очертаний находящихся на местности
контуров объектов
3) перенос размеров
сооружений на план
4) измерение
земельных угодий
5) перенос проекции
на горизонтальную плоскость
190. Точность
измерения углов теодолитом при вершинах
теодолитного хода
1) 30″
2) 30 /
3) 300
4) 50″
2) 50 /
191. Условие
измерения дирекционного угла исходного
направления
1) по координатам
двух пунктов геодезической сети, а при
их отсутствии через магнитный азимут,
измеренный теодолитом с помощью
ориентир-буссоли
2) через магнитный
азимут, измеренный теодолитом с
помощью ориентир-буссоли
3) через магнитный
азимут
4) по координатам
двух пунктов геодезической сети
5) измеряется с
помощью буссоли
192. Палетка –
это…
1) прозрачная
бумага с нанесенными параллельными
линиями через равные расстояния и
оцифрованные номерами плоскостей
сечения встречающихся в пределах
заснятого участка
2) графически
положение горизонталей на плане
3) параллельные
линии пределах заснятого участка
4) все ответы верны
5) нет правильного
ответа
193. Основа для
проектирования вертикальной планировки
площадки строительства
1) топографический
план местности, полученный при
тахеометрической съемке, а так же съёмка
по квадратам техническим нивелиром
2) топографический
план местности
3) съёмка по квадратам
техническим нивелиром
4) съёмка по квадратам
при тахеометрической съемке
5) топографический
план по квадратам
194. Основа
геометрического нивелирования
1) горизонтальный
луч визирования, создаваемый нивелиром
с помощью цилиндрического уровня
2) горизонтальный
луч визирования
3) нивелиром с
цилиндрическим уровнем
4) цилиндрический
уровень
5) все ответы верны
195. Цель обработки
полевых измерений при нивелировании
по квадратам
1) уравнивание
нивелирного хода и вычисление отметок
всех вершин квадратов
2) уравнивание
нивелирного хода
3) вычисление
отметок всех вершин квадратов
4) вычисление
отметок точек
5) вычисление
горизонта инструмента
196.
Причины смещения земной поверхности
под сооружениями
А)
природные и антропогенные факторы
В)
подъём и опускание уровня грунтовых
вод
С)
природные воздействия
D)
хозяйственная деятельность
Е)
опускание уровня грунтовых вод
197.
Допуск отклонения положения конструкций
здания от проектного положения
А)
5 -10 мм
В)
8 – 15 мм
С)
0, 2 – 0, 5 мм
D)
1 – 2 мм
Е)
15 – 20 мм
198.
Длина линии на местности, если её длина
на плане 15,4см, при М=1:100
A)
15,4м
B)
1,54м
C)
154м
D)
1540м
E)
0,154м
199.
Длина линии на плане, если на местности
её длина 36,7м, а М=1:1000
A)
3,67см
B)
3670см
C)
36,7см
D)
367см
E)
0,367см3
200.
Коэффициент запаса k
при вычислении предельно допустимой
случайной ошибки
А)
2-3
В)
3-4
С)
1-3
D)
2-4
Е)
1-2
Беспалый Н.П., Ахонина Л.И.
Геодезия часть 2 Учебное пособие для студентов геодезических специальностей вузов Донецк 1999
4.3 Полевые измерения при нивелировании IV класса
Нивелирование IV класса выполняется методом из середины при расстояниях от нивелира до реек 100 — 150 м (150 м допускается при применении нивелиров с увеличением более 30x и спокойных, отчетливых изображениях). Применяются те же нивелиры и рейки, что и при нивелировнии III класса. Расстояния от нивелира до реек измеряются тросиком или шагами. Неравенство плеч допускается до 5 м, а накопление неравенств — до 10 м.
После установки нивелира на станции по круглому уровню наблюдения ведут по способу средней нити. Последовательность взятия отсчетов, записи их в журнал нивелирования и вычислений в журнале указаны цифрами в скобках (таблица 4.2).
Таблица 4.2
Журнал нивелирования IV класса
Ход: от грунт. репера 89 до грунт. реп. 93 Дата 12.06.1998
Начало: 7ч. 30м. Конец: 8ч. 30м.
Погода: ясно, слабый ветер Изображение: спокойное
Наблюдатель: Пронина Ю.А. Вычислитель: Сидоренко Д.В.
N станций |
Дальномер- ные расстоя |
отсчеты по рейке |
Превышение, |
Среднее пре |
|
N реек |
ния до задней и перед. Реек |
задней |
передней |
мм |
вышение, мм |
Реп. 89 1-2 |
316 (7) 320 (8) |
1455 (1) 1771 (2) 6458 (6) 4687 (9) |
1159 (3) 1479 (4) 6266 (5) 4787 (10) |
+292 (11) +192 (12) +100 (14) |
+292 (13) |
2 2 — 1 |
283 275 |
0808 1091 5879 4788 |
1995 1370 6057 4687 |
-279 -178 -101 |
-279 |
Постраничные контрольные вычисления |
1194 (21) |
15199 (15) 15172 (16) +27 (19) |
15172 (16) |
+27 (17) +13,5 (20) |
+13 (18) |
Работа на станции выполняется в такой последовательности:
— наводят зрительную трубу на черную сторону задней рейки и после приведения пузырька уровня в нуль — пункт (элевационным винтом) берут отсчет по верхней (1) дальномерной и средней (2) нитям;
— наводят трубу на черную сторону передней рейки и, приведя пузырек уровня на середину, берут отсчеты по верхней (3) и средней (4) нитям;
— поворачивают переднюю рейку и берут отсчет на красной стороне по средней нити (5);
— наводят зрительную трубу на красную сторону задней рейки и, приведя пузырек уровня в нуль — пункт, производят отсчет по средней нити (6).
После этого производятся вычисления в журнале:
— половину расстояния в дальномерных единицах до задней рейки
(7) = (2) — (1) и до передней — (8) = (4) — (3); их колебания не должны превышать 2.5 м (при к = 100 колебание составит 25 единиц);
— разность нулей красной и черной сторон задней и передней реек
(9) = (6) — (2); (10) = (5) — (4);
— превышения по черным сторонам реек
(11) = (2) — (4);
-превышения по красным сторонам реек (12) = (6) — (5);
— среднее превышение на станции
где dH разность нулей красных сторон пары реек, полученная при их исследовании;
— разность нулей красных сторон пары реек (14) = (10) — (9) (уклонение величины (14) от dH допускается не более 5 мм);
При нивелировании IV класса на станции выполняют следующие контроли:
— превышения, определенные по черной (11) и красной (12) сторонам реек, могут отличаться не более чем на 5 мм с учетом смещения нулевого деления красной стороны рейки:
мм
— неравенство расстояний от нивелира до реек не должны превышать 5м, а накопление в секции — 10 м;
— высота визирного луча над поверхностью земли должна быть не меньше 200 мм.
4.4 Перерывы в работе при нивелировании III и IV классов
При необходимости перерыва в нивелировании работу целесообразно заканчивать на постоянном или временном реперах. Разрешается [5] также заканчивать (при перерыве в работе) нивелирование на трех переходных точках.
В этих точках костыли (колья) забиваются в дно ям, выкопанных заранее глубиной 0.3 м. Нивелирование на обеих этих станциях производится по обычной программе.
После этого, для сохранности, костыли прикрывают травой и засыпают землей. После перерыва осторожно вскрывают костыли и по той же программе, что и до перерыва, нивелируют последнюю станцию.
Если положение какого — то костыля нарушено во время перерыва, то нивелируют и предпоследнюю станцию. Сравнивая превышения, полученные до и после перерыва, устанавливают какой костыль сохранил первоначальное положение (не нарушен) и от него продолжают нивелирование дальше.
Костыли считают сохранившими свое первоначальное положение, если полученные до и после перерыва превышения на станции различаются не более чем на 3 мм при нивелировании III класса и 5 мм — при нивелировании IV класса. В обработку принимают наблюдения, выполненные как до, так и после перерыва. При недопустимых расхождениях нивелирование по секции выполняют заново от постоянного репера.
16.6. При нивелировании IV класса отсчеты по черным и красным сторонам реек делают по среднему штриху, а для определения расстояний от нивелира до реек используют отсчеты по верхнему дальномерному и среднему штрихам по черным сторонам реек.
16.7. Порядок наблюдений на станции следующий:
— отсчеты по черной стороне задней рейки;
— отсчеты по черной стороне передней рейки;
— отсчет по красной стороне передней рейки;
— отсчет по красной стороне задней рейки.
16.8. Нормальная длина луча визирования — 100 м. Если работы выполняют нивелиром, у которого труба имеет увеличение не менее , то при отсутствии колебаний изображений разрешается увеличивать длину луча до 150 м. Расстояние от нивелира до реек можно измерять дальномером. Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции допускают до 5 м, а их накопление по секции — до 10 м.
Высота луча визирования над подстилающей поверхностью должна быть не менее 0,2 м.
16.9. Во время наблюдений на станции нивелир с уровнем защищают от солнечных лучей зонтом.
16.10. Рейки устанавливают отвесно по уровню на костыли, башмаки, а на участках с рыхлым и заболоченным грунтом — на колья.
На заболоченных участках рекомендуется применять нивелиры с компенсатором.
16.11. При перерывах в работе наблюдения заканчивают и продолжают согласно п. 15.13, но расхождения между значениями превышений до и после перерыва допускают до 5 мм.
16.12. Наблюдения на станции выполняют в такой последовательности.
— Устанавливают нивелир в рабочее положение с помощью установочного или цилиндрического уровня.
— Наводят трубу на черную сторону задней рейки, приводят пузырек уровня подъемным или элевационным винтом точно на середину и делают отсчеты по дальномерным и среднему штрихам сетки зрительной трубы.
— Наводят трубу на черную сторону передней рейки и выполняют действия, указанные при наблюдении задней рейки.
— Наводят трубу на красную сторону передней рейки и делают отсчет по среднему штриху сетки.
— Наводят трубу на красную сторону задней рейки и делают отсчет по среднему штриху сетки.
При работе нивелиром с компенсатором отсчеты по рейке начинают сразу же после приведения нивелира в рабочее положение и наведения трубы на рейку. Перед отсчетом необходимо убедиться, что компенсатор находится в рабочем состоянии.
Результаты наблюдений на станциях записывают в журнал установленной формы (приложение 33) или вводят в запоминающее устройство регистратора.
16.13. Расхождение, значений превышения на станции, определенных по черным и красным сторонам реек, допускают до 5 мм с учетом разности высот нулей пары реек. При большем расхождении наблюдения на станции повторяют, предварительно изменив положение нивелира по высоте не менее чем на 3 см.
По окончании нивелирования по линии между исходными реперами подсчитывают невязку, которая не должна превышать . В таких же пределах допускают невязки в замкнутых полигонах, образованных линиями нивелирования IV класса. По мере завершения нивелирования заполняют ведомость превышений установленной формы (приложение 34).
Фрагмент записи измерений на станции при нивелировании IV класса приведен в приложении 35.
17. Особые случаи нивелирования III и IV классов
17.1. Выбор места, времени, приборов и методики для нивелирования III и IV классов через водное препятствие, производят с учетом указаний, приведенных в п.п. 10.1-10.3, 10.5-10.7.
17.2. Нивелирование через препятствия шириной до 200 м выполняют по обычной методике, двумя приемами, с соблюдением равенства расстояний до передней и задней реек. Между приемами изменяют высоту нивелира на 3-5 см. Расхождение значений превышения из приемов допускают 4 мм при нивелировании III класса и 7 мм — IV класса.
17.3. Нивелирование через препятствия шириной 200-400 м выполняют нивелирами с плоскопараллельной пластинкой способом «совмещения» с применением щитков (приложение 28), но число наведений на штрихи щитка уменьшают до трех, а число сдвоенных приемов — до одного.
Нивелирование через препятствия приборами без плоскопараллельной пластинки выполняют способом «подвижной марки» с применением щитков с белыми штрихами (приложение 29), одним сдвоенным приемом. При этом на изображение средней нити трубы движением щитка подводят изображения белых штрихов по четыре раза. Ширина (в мм) белых штрихов щитка должна быть 0,06S, где S — ширина препятствия, м.
При любом способе нивелирования через препятствия превышения между постоянными реперами, полученные наблюдателем в полуприеме по главному и через контрольный створы, а также средние значения превышения, полученные каждым наблюдателем в сдвоенном приеме, не должны различаться более чем на , где S ширина препятствия, км.
17.4. Нивелирование через препятствия шириной более 400 м по линиям III и IV классов выполняют в редких случаях, методами и приборами, предусмотренными для нивелирования II класса.
17.5. В исключительных случаях нивелирование III и IV классов через препятствия производят зимой по льду с соблюдением следующих условий:
нивелирование выполняют по наиболее короткому пути в возможно кратчайший срок;
на обоих берегах водоема заблаговременно закладывают по одному постоянному реперу;
перед началом нивелирования трассу очищают от снега; в местах для постановки реек пробивают во льду отверстия, в которые вмораживают деревянные колья длиной 20-30 см и диаметром 8-10 см с вбитыми в их торцы гвоздями со сферической шляпкой; в местах постановки нивелира для каждой ножки штатива вмораживают колья длиной 10-15 см и диаметром 8-10 см;
порядок наблюдений и допуски на станциях такие же, как и при обычном нивелировании.
17.6. Нивелирование по льду выполняют дважды как в прямом, так и в обратном направлениях. При наличии двух бригад нивелирование производят навстречу друг другу. Расхождение между средними значениями из двух прямых и двух обратных ходов допускают не более при нивелировании III класса и для IV класса.
17.7. Нивелирование по льду выполняют в периоды наименьших суточных колебаний льда. При выборе времени суток для производства работ руководствуются данными наблюдений за суточными колебаниями воды и льда, полученными на речных водомерных постах.
17.8. При нивелировании через водоемы, где наблюдаются резкие изменения уровня льда, через каждые 10 мин с одного берега нивелиром наблюдают за колебаниями поверхности льда. При наблюдениях используют рейку, прикрепленную к вмороженному в лед столбу, который отстоит от берега на расстоянии 50 м. По полученным данным вводят поправки в измеренное превышение.
17.9. Во время наблюдений не допускают скопления на льду людей и транспорта.
Нивелирование в одном направлении обязательно заканчивают в один день без перерывов в работе.
Работы осуществляют под руководством начальника партии.
17.10. Нивелирование IV класса через водные препятствия шириной 200-400 м производят в соответствии с методикой, изложенной в ГКИНП-11-239-92.
Допускается нивелирование выполнять по урезу воды. С этой целью на реке выбирают прямолинейный участок со спокойным течением. Вблизи уреза воды на обоих берегах выкапывают отводные канавы, в которых одновременно забивают по одному колу, так чтобы срезы кольев оказались на уровне воды. Работу выполняют в тихую погоду в периоды наименьших часовых колебаний уровня воды. Колья в канавах тотчас же связывают нивелированием по ходу с реперами на берегах. Превышения между реперами на берегах должны быть равны сумме превышений по ходу.
Нивелирование по урезу воды производят дважды. Расхождение между двумя значениями превышения допускают до , где L — расстояние между реперами, км.
18. Полевые журналы
18.1. Журналы нивелирования являются документами строгого учета и регистрируются инспектором отдела технического контроля. Страницы в журнале должны быть обязательно пронумерованы, прошнурованы и скреплены штампом ОТК.
18.2. Записи в журналах делают четким почерком чернилами, шариковой ручкой или простым карандашом. Запрещается пользоваться карандашами химическим и цветным.
Неудовлетворительные или неправильно записанные наблюдения на станции аккуратно зачеркивают с указанием причины переделки. Номер станции при повторных наблюдениях сохраняют с припиской слова «повторная».
18.3. Подчистка и исправление записей отсчетов в журнале запрещается. Ошибочные записи в вычислениях аккуратно зачеркивают (не затемняя прежде написанного отсчета) и сверху записывают правильные.
18.4. В журнале нивелирования аккуратно зарисовывают постановку рейки на каждом репере и записывают высоту ее места постановки относительно поверхности земли.
Правила работы
Работа с нивелиром не представляет особой сложности. Предлагаем вам простейший алгоритм использования этих измерительных приборов, что позволит вам даже без наличия какого-либо специального опыта получать максимально точные данные и определять даже малейшие отклонения от горизонтали.
- Необходимо правильно установить штатив, для чего расслабляют крепежные винты, находящиеся на ножках, устанавливают нивелир горизонтально на неподвижной плоскости, при этом измерительный прибор должен располагаться на уровне груди. Закрепляют винты и фиксируют ножки.
- На штативе устанавливают зрительную трубу, которую фиксируют крепежным винтом.
- Нивелир приводится в горизонтальное положение, для чего вращают три регулировочных винта и выставляют пузырек с воздухом в центральном положении на круглом экране в видоискателе.
- Выполняется фокусировка и настройка оптики. Окуляр следует подстроить под особенности зрения оператора. Для этого прибор наводят на большой освещенный объект, после чего, вращая кольцо на окуляре, добиваются четкого изображения.
- Для работы вам потребуются две геодезических рейки, которые могут иметь длину в 3 или 5 метров. Рейки расчерчены в миллиметрах с одной стороны и в сантиметрах с другой. Они могут выполняться телескопическими из пластика или алюминия и раскладными из дерева.
- Выравнивание по высоте. Геодезическую рейку устанавливают максимально близко от точки, которую необходимо измерить и выровнять. В окуляре можно будет наблюдать среднюю линию сетки, данные с которой записываются на бумажный или электронный носитель. Далее проводят аналогичные измерения с другими точками, определяют участок, по которому будет выполняться выравнивание, и на основании полученных расчетов можно будет обеспечить максимально точную и идеально ровную линию.
- Выравнивание по средней линии позволит вам получить максимально точные данные. Необходимо выбрать место, где были бы видны все точки, через которые и нужно построить идеально ровную горизонтальную линию. Нивелир устанавливается таким образом, чтобы до ближайшей точки было не меньше 5 метров. Рейку выставляют спереди прибора, а вторая измерительная рейка устанавливается сзади. Задняя рейка будет необходима для нанесения отметок, а основная рейка спереди позволит рассчитать высоту. Прибор первоначально наводится на заднюю рейку, записываются значения по штрихам, после чего выполняют фокусировку на основной рейке и записывают данные по красной стороне.
Современные лазерные и электронные устройства позволяют существенно упростить вычисления. Вся информация и все данные рассчитываются автоматикой, после чего предоставляются пользователю в удобочитаемом виде. С использованием таких электронных и лазерных приборов сможет справиться каждый из нас, даже если он не имеет соответствующего опыта работы.
Нивелиры представляют собой достаточно простые в использовании приборы, позволяющие получать геодезические данные и определять идеальную геометрию и горизонтальность плоскости. Использование таких приборов не представляет сложности, в особенности при применении для измерения лазерных и электронных нивелиров.
Правила эксплуатации
Новый нивелир обязательно проверен на точность – в приборе должны функционировать все рабочие механизмы и оптика. Чтобы точность измерений и углов не искажалась со временем, с прибором необходимо обращаться аккуратно:
- не ронять, не ударять, не подвергать механическим воздействиям;
- использовать только согласно прилагаемой инструкции и рекомендациям производителя;
- хранить оборудование в защитном футляре.
По истечению определенного срока оптику необходимо отправлять на поверку и калибровку в специализированные центры. Периодичность обслуживания прописана в паспорте нивелира.
Работа с лазерным нивелиром
Перед началом работы по разметке или измерению объектов, требуется подготовить рабочее место:
- Проверить заряд аккумулятора или вставить батарейки (зависит от типа нивелира).
- На пути луча не должно быть препятствий – преломления о любые объекты дадут значительную погрешность измерения.
- Для работы нивелир устанавливают на треногу, выставленную на ровную площадку и тщательно отцентрированную. Для использования самовыравнивающихся аппаратов это не обязательно, а вообще можно воспользоваться толом или любой переносной подставкой.
Когда подготовительные работы проведены, можно приступать непосредственно к разметке.
Далее при необходимости следует подготовить дополнительные приспособления:
- рейка с разметкой, подойдет и деревянная длинная доска;
- приемник лазерного луча значительно облегчает работу с прибором в солнечный день;
- очки (не обязательный, но очень удобный атрибут геодезиста).
Как пользоваться нивелиром при разметке фундамента
Переходим непосредственно к разметочным работам на земельном участке.
- Первым делом выставляем ориентировочную линию, расположение которой несложно определить: обычно она лежит параллельно дороге или ограждению участка на заданном в проекте расстоянии. Обозначим линию АВ, где буквы – это колышки, между которыми натянута бечевка.
- Далее от нивелира требуется функция направления луча. Устанавливаем и центрируем прибор над колышком А, выставляем угол 90° и отправляемся с рейкой и сигналоуловителем в направлении конца перпендикулярной к АВ линии, которая упирается в точку А. На заданном расстоянии по рейке ловим точку перпендикуляра, ставим колышек.
- Таким же образом выставляем четвертую точку.
- Между установленными колышками натягиваем бечевку. Периметр контура готов.
- Таким же образом размечаются внутренние стены.
Колышки могут быть расставлены как ориентиры для установки обноски – деревянных ограждений и маяков, опорные стойки которых находятся на проектной линии фундамента или стены (за пределами периметра на выносе). В таком случае нивелиром сверяют горизонт контрольных стоек обносок, а периметр строения переносят на местность с помощью рулетки и бечевок.
Контроль существующих конструкций
Колышки могут быть установлены вручную методом измерения сторон геометрически без приборов. В таком случае следует проверить их ориентированность и ровность углов, опять же нивелиром. В данном случае понадобится ротационное устройство.
- Устанавливаем треногу на удалении от всех контрольных точек (в нашем случае углов). Следует помнить, что расстояние не должно превышать допустимое в технической документации к аппарату.
- Включаем сигнальный лазер и отправляемся с сигналоуловителем и рейкой на контрольные точки.
- Устанавливаем рейку в вертикальное положение на любой точке и ловим луч, делаем отметку на рейке.
- То же действие повторяем на каждой точке.
- Сверяем расстояния между засечками. Для крупного строительства применим малый диапазон перепадов высот, для частного строительства допускается разница не более 1 см на 10 метров стены или фундамента.
Наглядный процесс представлен в видео:
Ошибки, которые допускаются при использовании оптического нивелира
Для новичков, впервые приступающих к работе с нивелиром, важно учесть некоторые особенности:
Важно обеспечить сохранность прибора. Он хоть и защищён разного рода покрытиями, но чувствителен к ударам и толчкам
Для того чтобы полностью исключить погрешности прибора, стоит позаботиться о том, чтобы все крепёжные элементы и детали были в рабочем состоянии и функционировали исправно.
Не упускайте шанс использовать дополнительные штативы и крепежи. Это позволит сохранить прибор даже при внезапном порыве ветра.
Не стоит полностью доверять данным, указанным в инструкции. Стоит самостоятельно проверить возможности прибора. Если вы покупаете уже не новый аппарат, лучше провести его поверку в специализированном учреждении.
Не забывайте, что при работе с нивелиром обязательно нужен напарник.
А во время установки рейки она должна стоять точно на поверхности, чтобы избежать перекосов. Пусть даже если это овраг или лунка, линейка должна упираться в дно.
Не допускайте перегрева прибора. Это может сказаться на точности измерений.
Как пользоваться нивелиром — пошаговая схема
Шаг 1: Установка штатива
Крепежные винты на всех трех ножках штатива необходимо расслабить, после чего каждая опора выдвигается на необходимую длину (эта длина может быть разной, ведь нивелир часто приходится устанавливать на пересеченной местности). Верхнюю часть штатива следует выставить в горизонтальное положение, после чего затягиваются фиксирующие винты на всех трех опорах. Большинство приборов снабжается плавными корректирующими креплениями на каждой «штативной ноге», ими выполняют точную настройку горизонтальности верхней площадки.
Шаг 2: Монтаж нивелира
Сама нивелирная труба устанавливается на штатив с помощью нескольких крепежных винтов, после чего предстоит поработать датчиками уровня. Вращением регулировочных винтов необходимо добиться точного, центрального положения пузырьковых уровней относительно нанесенных на них линий. Для удобства сначала выставляют пузырек в одном «окошке», не обращая внимания на другой. Потом настраивают второй уровень, уже отслеживая положение первого, наблюдая, как оно меняется по мере установки. Поэтапно настраивая положение прибора, добиваются его точной горизонтальности на монтажной площадке.
Шаг 3: Фокусировка оптико-механического узла
Перед тем, как работать с оптическим нивелиром, необходимо настроить окуляр выровненной зрительной трубы по зрению оператора. Как известно, острота глаз у разных людей различна, даже если все они не носят очков. Фокусировка стандартного нивелира выполняется следующим образом. Прибор наводят на хорошо освещенный и довольно крупный предмет и оперируют настройками, пока ниточная сетка не будет отображаться на этом предмете максимально четко. Потом эту операцию повторяют на рейках, устанавливаемых в других, уже менее освещенных местах. Эксперименты с настройкой фокусировки на предметах с различной освещенностью помогут при дальнейших измерениях.
Шаг 4: Измеряем и фиксируем наблюдения
Когда прибор установлен горизонтально точно, выровнен и сфокусирован, приступаем к инженерным изысканиям. Две рейки следует выставить впереди и сзади нашего прибора. Передняя будет показывать значение измеряемой высоты, задняя послужит для градуировки значений. Сначала нивелир наводится на черную сторону задней рейки, после фокусировки записывается значение по среднему и дальномерному штриху. Потом производят фокусировку на переднюю (основную) рейку, фиксируется среднее значение по ее красной стороне. Такой метод называется нивелирование по средней линии, отличается высокой точностью результатов и удобством многократных измерений.
Привет, всем, в статье как пользоваться нивелиром рассмотрим для чего этот прибор нужен на стройке и как с ним работать.
Нивелир это прибор для выноса или определения высотных отметок, проверки ровности поверхности путем определения одной точки над другой горизонтальным лучом. Нивелиры делятся на лазерные и оптические и по точности измерения на точные и высокоточные.
За всю мою рабочею практику, лазерными нивелирами я пользовался редко и то в помещениях. На строительной площадке работают в основном только с оптическими нивелирами.
Преимущества лазерного нивелира перед оптическим в том, что с ним можно работать одному человеку. С оптическим нивелиром работают два человека, один снимает показания другой ставит рейку в точках съемки.
Оптический нивелир состоит из зрительной трубы, цилиндрического уровня, подставки для зрительной трубы с тремя подъемными винтами – тригер.
На стройке нивелир главный прибор по измерению высотных отметок, начиная с производства земляных, бетонных и некоторых видах отделочных работ. Работа с нивелиром начинается с самого начала строительства объекта.
Нивелирная съемка при строительстве минифутбольного поля
Стройка объектов на площадке начинается с геодезистов. Если вы строите свой дом, то начинаете с геодезичекой разбивки, выноса осей здания и высотных отметок. Следующим этап надо вычислить глубину котлована, под изготовление фундаментов и здесь без нивелира не обойтись.
Или надо сделать ровные бетонные полы или стяжку. Планировка полов начинается с выравнивания основания, которое может быть из щебня или песка в зависимости от проекта.
Один кубический метр бетона сегодня на рынке примерно стоит 5000 рублей и если плохо спланировать песком основание и залить бетонную плиту с перерасходом в 2-3 сантиметра, то это будет финансово затратно.
На 500 квадратных метров перерасход бетона равен 500 м2 х0.03 м =15м3, это будут не учтенные расходы. Чтоб не было таких убытков, обязательно надо делать нивелирную съемку на всех этапах подготовки основания.
Общие рекомендации по использованию приборов
Перед тем как приступить к основным рабочим мероприятиям, следует продумать меры по обеспечению безопасности прибора. В первую очередь корпус должен иметь защиту от воды, грязи, пыли и физических ударов. Как правило, конструкция строительных нивелиров имеет многоуровневую пылевлагозащитную изоляцию, но этого может быть недостаточно. К примеру, под сильным дождем нельзя использовать без дополнительной оболочки даже модели с классом защиты выше IP54. Это же касается и угрозы прямых солнечных лучей. Временный перегрев оборудования, может, и не выведет его из строя, но вполне скажется на точности измерений.
Как работать с нивелиром, если на улице мороз или жаркая погода и поверхностное укрытие не поможет? Изначально стоит удостовериться, что аппарат в принципе пригоден для эксплуатации при том или ином температурном режиме. Как правило, модели от крупных изготовителей можно использовать при среднем диапазоне -10 до 25 °С. Но и в этом случае необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации. Например, оптические модели чувствительны к перепадам температур. После выполнения замера аппарат следует занести в теплое помещение и отогревать в комплектном футляре минут 30.
Пошаговая фотоинструкция по нивелированию оптическим прибором
Для правильной установки и настройки оптического нивелира нам понадобятся: сам нивелир, штатив и измерительная рейка.
Как установить штатив
Главная задача при установке штатива – соблюсти правильную горизонталь основания.
Такая конструкция позволяет установить нивелир на штатив ровно, крепко и устойчиво даже на бугристой поверхности.
Монтаж и настройка нивелира
Иллюстрация
Описание действия
Для выравнивания нивелира мы разворачиваем его так, чтобы два подъёмных винта оказались справа и слева от прибора, а третий находился по передней его части.
Вращая два боковых винта в противоположных направлениях, мы добиваемся того, чтобы «пузырёк» воздуха находился на центральной оси метки уровня.
А теперь начинаем вращать винт, находящийся на передней части нивелира, и перемещаем пузырёк воздуха уже в вертикальном уровне прибора
Во время настройки каждого последующего пузырькового уровня обращаем внимание на то, как ведёт себя предыдущий.
Настройка фокусировки прибора
Перед тем как начинать работу с прибором, необходимо правильно выставить фокусировку оптики. Каждый человек подстраивает её под своё зрение. Этапы следующие:
Измерение и фиксация значений
Когда прибор установлен достаточно точно, сфокусирован и выровнен по уровню, можно переходить к измерению данных и их фиксации.
18.5. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ НИВЕЛИРА
Для определения высот точек на объектах лесного и садово-паркового хозяйства применяют техническое нивелирование. Для производства технического нивелирования используют точные и технические нивелиры (модели Н-3, Н-10 и их модификации), а также нивелирные рейки шашечного типа.Техническое нивелирование выполняют в основном методом из середины с неравенством плеч не более 10 м. Расстояние от нивелира до реек не должно превышать 100 м, а при хорошей видимости –150 м. 3.
Рейки в общем случае ставятся только на закрепленных точках (реперах, колышках, костылях, башмаках и т. д,), между которыми определяется превышение. Рейки на землю устанавливаются лишь при съемке рельефа.
Рис. 18.13. Нивелирный башмак и нивелирный костыль
Работу на станции выполняют в следующей последовательности (рис. 18.4):
– на связующие точки А и В устанавливают нивелирные рейки, а посередине между ними ставят нивелир и приводят его в рабочее положение с помощью подъемных винтов, устанавливая пузырек круглого уровня в нуль-пункт;
– наводят зрительную трубу нивелира на заднюю рейку (точка А) и берут отсчет по черной стороне (Зчерн);
– наводят зрительную трубу нивелира на переднюю рейку (точка В) и выполняют отсчеты сначала по черной стороне (Пчерн), а затем – по красной стороне (Пкр);
– наводят вновь зрительную трубу нивелира на заднюю рейку и снимают отсчет по красной стороне (Зкр);
– если между связующими точками А и В имеются промежуточные точки (С и D), то на них устанавливают последовательно заднюю рейку и берут отсчеты только по черной стороне (с черн и d черн). Перед каждым отсчетом по рейке необходимо визирную ось зрительной трубы нивелира приводить в горизонтальное положение с помощью пузырька цилиндрического уровня или компенсатора;
– для контроля измерений вычисляют разности нулей передней и задней реек (Пкр – Пчерн) и (Зкр – Зчерн). Расхождение разностей нулей реек по абсолютной величине не должно превышать 5 мм;
– на каждой станции дважды вычисляют превышения по черным и красным сторонам реек: h черн = З черн – П черн; h кр = З кр – П кр. Расхождение между этими превышениями не должно быть более ± 5 мм;
– высоту передней точки (В) вычисляют через среднее превышение
h ср = (h черн + h кр) / 2.
по формуле
НВ = НА + h ср;
– высоты промежуточных точек (С и D) вычисляют по формулам
ГН = НА + З черн, НС = ГН – с, НD = ГН – d.
Точность технического нивелирования на станции характеризуется предельной погрешностью ±10 мм или ±50 мм на 1 км нивелирного хода.
Нивелирование IV классаНивелирование IV класса применяется при создании высотной съемочной сети (съемочного обоснования) для топографических съемок местности. Для нивелирования IV класса используют точные нивелиры (модели Н-3, Н-3К или их модификации) и шашечные рейки. Расстояние на станции от прибора до реек не должно превышать 100 м, а неравенство плеч не должно быть более 5 м.
Порядок работы на станции при нивелировании IV класса такой же, как и при техническом нивелировании, за исключением контроля расстояний до реек, которое определяют нитяным дальномером с помощью отсчетов по верхней дальномерной нити при наблюдениях черных сторон задней и передней реек.
Расхождение между превышениями по черной и красной сторонам реек на станции не должно превышать ±5 мм. Точность нивелирования IV класса выше технического нивелирования и составляет ±20 мм на 1 км нивелирного хода.
Нивелир Бош GLL 3-80 Professional и другие популярные модели
Сегодня существует множество приспособлений, которые предназначаются для снятия замеров на местности или же внутри помещения. Некоторые из них являются более эффективными, что достигается за счет качества составляющих. Рассмотрим, какие приборы такого типа стоит приобретать.
Наиболее функциональным устройством считается лазерный нивелир GLL 3-80 Professional, выпускаемый именитой немецкой компанией Bosch. Подобное приспособление применяется внутри помещения. Погрешность устройства крайне мала. Отклонения практически не наблюдаются даже на дистанции до 10 м. Стоит сказать, что существуют специальные приемники, с помощью которых можно увеличить радиус действия инструмента до 60 м.
Лазерный нивелир GLL 3-80 Professional является наиболее функциональным устройством
Питание прибора осуществляется от батареек. Если использовать устройство без перерывов, то заряда хватит всего на 4 часа. Поэтому стоит заранее предусмотреть дополнительные комплекты элементов питания. Такой инструмент оснащается держателем, благодаря которому производится настройка его расположения.
Нивелир GLL 3-80 Professional можно применять в хозяйственных и профессиональных целях. На корпусе инструмента есть специальные держатели магнитного типа. Кроме всего прочего, прибор имеет функцию автоматической настройки, что позволяет проводить его выравнивание.
Среди оптических уровней стоит выделить нивелир H-05, который относится к категории высокоточных. Этот прибор является профессиональным, он предназначается для расчета разности точек при выполнении разнообразных инженерно-геодезических работ. При использовании такого устройства стоит понимать, что оно требует определенных знаний и навыков от оператора. Для работы прибора необходима специальная рейка, оснащенная полусантиметровой шкалой.
Следует выделить несколько фирм, которые производят надежное и долговечное оборудование. Например, на современном рынке часто встречаются различные модели уровней, изготовленные компанией DeWALT. Качественные приспособления реализует и фирма Stabila.
Отличное качество имеют приборы изготавливаемые компанией DeWALT
Как пользоваться лазерным нивелиром: распространенные ошибки при эксплуатации прибора
Многие люди, которые в первый раз используют данный прибор, могут столкнуться с определенными трудностями, которые приведут к неточностям в вычислениях. Рассмотрим, какие ошибки встречаются чаще всего при применении нивелиров в строительных целях.
В первую очередь следует позаботиться о том, чтобы инструмент находился в полной сохранности. Безусловно, современные модели нивелиров являются устойчивыми ко многим неблагоприятным факторам окружающей среды, однако они восприимчивы к механическим воздействиям (ударам). Следует также понимать, что надежность устройства не всегда регламентируется ценой. Лазерные нивелиры требуют более тщательного ухода.
Перегрев нивелира может негативно сказаться на точности измерений
Устойчивость прибора – очень важный момент. Если отнестись к этому фактору без должной серьезности, то тогда не только окажется неточным окончательный результат измерений, но и может пострадать сам прибор. Ремонт нивелира стоит недешево, поэтому не рекомендуется закрывать глаза на основные правила его эксплуатации.
Установку рейки прибора нужно провести таким образом, чтобы она находилась четко на поверхности. Это позволит исключить вероятность перекоса. И, наконец, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы инструмент перегревался. Это негативно скажется на точности измерений.
Таким образом, нивелиры являются незаменимыми приспособлениями, с помощью которых определяется высота объектов. Полученные данные используются для возведения зданий. Бытовые лазерные модели можно применять для разных целей, когда требуется вычисление точного расположения строительных элементов.