Слайд 5Нивелиры подразделяются на:
высокоточные: Н – 05; m = 0.5 мм
технические: Н
– 10, m = 10 мм
точные: Н – 3 (НВ – 1), m = 3 мм
Цифры показывают среднеквадратическую ошибку, определяемого превышения в миллиметрах, на один километр хода.
Слайд 7Основные части нивелира.
Подставка с тремя подъемными винтами, зрительная труба. Труба имеет
закрепительный и наводящий винты.
Слайд 9Основные части нивелира.
Для приближенной установки оси вращения нивелира в отвесное положение
служит круглый уровень.
Слайд 10Основные части нивелира.
Осью круглого уровня называется прямая проходящая через нуль-пункт уровня
перпендикулярно плоскости, касательной к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте.
Слайд 12Основные части нивелира.
Установка трубы для наблюдений выполняется диоптрийным кольцом (по
глазу) и
кремальерой (по предмету).
Слайд 13Основные части нивелира.
В настоящее время применяются нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования.
В этих нивелирах используются компенсатор.
Сбоку от трубы располагается цилиндрический уровень, помещенный в металлическую коробку.
При помощи оптических линз, расположенных над уровнем, изображение концов пузырька уровня передается в поле зрение окуляра. Совмещение изображений концов пузырька уровня производится с помощью элевационного винта, который выполняет медленные перемещения визирной оси в вертикальной плоскости.
Слайд 14Основные части нивелира.
Ось круглого уровня является прямая проходящая через
нуль-пункт, перпендикулярно плоскости - касательной к внутренней поверхности в уровне в его нуль-пункте.
Слайд 16В России принята Балтийская система высот.
Кронштадтский футшток – футшток для измерения
высоты уровня Балтийского моря.
Медная пластина, укрепленная на устое Синего моста через Обводный канал в Кронштадте. Средний многолетний уровень моря принят за нулевую отметку.
Слайд 17Методы нивелирования
-геометрическое
-геодезическое или тригонометрическое
-гидростатическое
-барометрическое
-радиолокационное
-механическое
Геодезические измерения, выполняемые для определения превышений между
точками земной поверхности, называются нивелированием.
Слайд 18Геометрическое – нивелирование состоит в непосредственном измерении разности высот (превышений) точек
при помощи горизонтального луча визирования и вертикально устанавливаемых в данных точках нивелирных реек.
Слайд 19Геодезическое (тригонометрическое) – нивелирование заключается в определении разности высот точек по
измеренному углу наклона и горизонтальному расстоянию между точками, используя формулы тригонометрии.
a
Lизм
d
Слайд 20Гидростатическое – заключается в определении разности высот уровня жидкости в сообщающихся
сосудах, устанавливаемых в определяемых точках.
Слайд 21Барометрическое нивелирование – определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки с
помощью зависимости атмосферного давления воздуха между этими точками. Давление воздуха измеряют барометром.
Слайд 22 Радиолокационное нивелирование – производят с летательных аппаратов
посредством определения длины пути прохождения электромагнитных волн отраженных от земной поверхности.
Механическое – нивелирование заключается в определении высот точек объекта при помощи специальных приборов, устанавливаемых на велосипедных рамах, автомобилях и т.д. При движении прибора автоматически регистрируется расстояние, высоты и профиль пройденного пути.
Слайд 23Способы геометрического нивелирования.
Слайд 24 Способы геометрического нивелирования.
Уровенная поверхность Балтийского моря
Hв
HА
ГИ
Слайд 25При нивелировании вперед нивелир устанавливают над точкой А, отметка НА которой
известна. Над точкой В, отметку которой должны определить, устанавливают нивелирную рейку. Затем измеряют высоту инструмента ι и берут отсчет «в» по рейке.
h= ι – в
При нивелировании вперед превышение равно высоте инструмента минус отсчет вперед.
Нв= НА+ h
Высота определяемой точки равна высоте исходной точки плюс соответствующее превышение между этими точками.
ГИ – горизонт инструмента- это высота линии визирования над отчетной поверхностью. И равен высота отметки данной точки плюс высота инструмента.
ГИ=НА+ ι
Нв=ГИ – в
При нивелировании вперед высота передней точки равна горизонту инструмента минус отсчет по рейке, установленной на этой передней точке.
Слайд 26Уровенная поверхность Балтийского моря
ГИ
HА
Hв
а
b
Слайд 27 При нивелировании из середины нивелир устанавливают между задней точкой
А, высота НА которой известна, и передней точкой В, высота Нв которой определяется. Затем производят отсчеты сначала по задней (а), а потом передней (в) рейкам.
Точку относительно которой определяют превышение называют задней точкой, а вторую передней.
h= а – в Нв= НА+ h
При нивелировании из середины превышение передней точки над задней равно разности этих точек.
ГИ=НА+а
Нв=ГИ – в
При нивелировании из середины высота передней точки равна горизонту инструмента минус отсчет на эту точку.
Если разность высот (превышение) двух точек определяется в результате одной установки инструмента и реек (одна станция), такое нивелирование называется простым.
Слайд 28Последовательное нивелирование
При нивелировании на значительные расстояния применяют последовательное нивелирование.
Весьма часто для определения превышения между двумя точками приходится несколько раз переставлять инструмент и рейки (несколько станций), т.е. образовывается нивелирный ход.
Такое нивелирование называется последовательным.
При последовательном нивелировании точки, общие для двух смежных станций называются связующими, а остальные – промежуточные.
Места постановки нивелира называют станциями.
Слайд 29НВ=НА+∑h
h1 = а1 + в1 h2 =
а2 + в2 h3 = а3 + в3
Общее превышение точки В над точкой А равно сумме превышений, т.е
h0 = h1 + h2 + h3 +…=∑h