animateMainmenucolor
Главная / Инженерно-геодезические изыскания / Теодолиты / Измерение горизонтальных углов теодолитами

Измерение горизонтальных углов теодолитами



Влияние на измеренные горизонтальные углы ошибок центрирования прибора и установки визирных целей (вех)

Теодолит устанавливают над точкой В (рис. 1.87) с ошибкой е, т. е. фактически он установлен над точкой В'. Величину е и угол Ө, равный углу ВВ'А, называют линейным и угловым элементами центрировки. Проведя через В' линию В'А', параллельную ВА, видим, что при визировании из точки В' на точку А получаем отсчет по лимбу ошибочным на величину с, называемую поправкой за центрировку.

Рис. 1.87. Элементы центрировки и редукции и вызываемые ими поправки

В треугольнике ВВ'А по теореме синусов имеем

        

откуда, учитывая малость угла с, находим

                      (1.72)

Если визирная цель установлена в точке А1, то вследствие этого возникает поправка за редукцию, величины е1 и Ө1 называют линейными и угловыми элементами редукции. В этом случае вместо направления ВА получаем направление BA1.  В треугольнике ВАА1 по теореме синусов с учетом малости угла r находим

                           (1.73)

Ввиду малости величины в можно считать угол А1В'А равным углу А1ВА. Тогда направление ВА изменит свое значение на величину, равную сумме поправок за центрировку и редукцию, т. е. на величину (с + r).

При выполнении высокоточных угловых измерений элементы е, Ө центрировки и е1, Ө1 редукции находят из специальных определений графическим или аналитическим методами, и значения поправок (с + r) вводят в каждое измеренное направление.

При угловых измерениях техническими теодолитами стремятся прибор и визирную цель устанавливать так, чтобы значения с и r не превышали точность угловых измерений. Известно, что ошибка центрирования нитяным отвесом равна 3-5 мм, оптическим отвесом — 0,5-1,0 мм. Формулы (1.72), (1.73) показывают, что при Ө = Ө1= 0, 180° с = r = 0, а при Ө = Ө1 = 90°, 270° получаем максимальные по абсолютной величине значения

                        (1.74)

Формулы (1.72)—(1.74) показывают, что значения с и r возрастают обратно пропорционально расстоянию S.

При е = е1 = 5 мм, s = 100 м, r =3438' находим сmах = rmах = ±0,17', при тех же значениях е, е1 и s = 50 м сmах = rmах = 0,34'. Следовательно, необходимо стремиться, чтобы стороны измеряемых углов не были короткими, при коротких сторонах необходимо повысить точность центрирования и установки визирных марок (вех) на наблюдаемой точке.


термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я






Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси КАМАЗ
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м