VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAKUB FORAL GEODEZIE I MODUL 01 GEODETICKÁ CVIČENÍ I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAKUB FORAL GEODEZIE I MODUL 01 GEODETICKÁ CVIČENÍ I"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAKUB FORAL GEODEZIE I MODUL 01 GEODETICKÁ CVIČENÍ I STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Modul 01 Geodetická cvičení I Ing. Jakub Foral,

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Měrové jednotky Přehled Úhlové měrové jednotky Doplňková jednotka...9 Tab Převody...10 Tab Vzájemné vazby Délkové měrové jednotky Měření úhlů Měření směrů a úhlů Měření horizontálních směrů a úhlů Měření zenitových (výškových) úhlů Určování základních směrů jednoduchými pomůckami Libela Libela krabicová Kontrola a rektifikace libel Vytyčovací lasery Teodolity Základní části teodolitu Alhidáda Stativ Příprava teodolitu k měření Příprava teodolitu na stanovisku Centrace Horizontace Zaostření záměrného obrazce Cílení Elektronické teodolity Praktické postupy měření směrů a úhlů Měření horizontálních směrů a úhlů ve skupinách Měření ve více skupinách Příprava přístroje na stanovisku Analýza postupu Registrace naměřených hodnot Zápis naměřených hodnot a výpočet zápisníků Měření v polygonovém pořadu Použití metody

4 Modul 01 Geodetická cvičení I Podrobný postup Měření zenitových úhlů Indexová chyba a způsob odstranění Postup při měření úhlů Způsob zápisu do zápisníku Údržba přístrojů, kontrola osových podmínek Osové podmínky z pohledu ovládání přístroje opakování Vliv chyb, stručné shrnutí Kontrola možných podmínek bez použití specializovaného pracoviště. Rektifikace Kontrola podmínky L V Kontrola podmínky Z H Kontrola podmínky H V Kontrola kompenzátoru Měření délek Přímé měření délek mezi dvěma body pásmem Postup Záznam Přesnost měřených délek a kontrola Chyby systematické Chyby náhodné Měření délek světelným dálkoměrem Princip metody Technická realizace dálkoměrů Typy používané ve výuce Wild TC Leica TC TOPCON GTS 211D TOPCON GTP Měřické systémy Praktická aplikace Způsob záznamu měřených hodnot Fyzikální redukce měřených délek Oprava ze změny rychlosti šíření elektromagnetického signálu Obecný výpočet Výpočet dle vzorce udávaného firmou TOPCON Oprava ze zakřivení dráhy elektromagnetického signálu Oprava přístrojová Matematická redukce měřených délek Převod měřené šikmé délky na referenční elipsoid Korekce z refrakce a zakřivení Země obecné vztahy Korekce z refrakce a ze zakřivení Země stanovená pro firemní přístroje Topcon

5 Obsah Výpočet centrické délky Převod do zobrazovací roviny S-JTSK Další metody měření délek Paralaktické měření délek Princip Použité zařízení Měřický postup Způsob zápisu, výpočet Měření délek nitkovým a diagramovým dálkoměrem Nitkový dálkoměr měření délek Diagramový dálkoměr měření délek Způsoby záznamu Závěr Studijní programy Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury

6

7 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem předmětu Geodetická cvičení je naučit studenty kombinovaného stupně studia řešit základními geodetickými úlohami a také se seznámit s obsluhou základních geodetických přístrojů. Rozsah cvičení, který má cca 39 hodin, umožňuje procvičit základní měřické práce. Speciální měření a jejich zpracování jsou obsahem cvičení návazných předmětů. V první části modulu se budeme zabývat přehledem měrových jednotek, na kterou bezprostředně navazuje druhá oblast, která řeší měření úhlů, technické vybavení měřických přístrojů apod. Ve třetí zbývající části je věnován prostor měření délek se všemi aspekty nového a původního technického vybavení. 1.2 Požadované znalosti Studijní text je určen pro začínající a mírně pokročilé frekventanty studia zeměměřictví. Obsahem studia jsou používané měrové jednotky, metody měření úhlů, měření délek, obsluha geodetických měřických systémů (přístrojů, totálních stanic), zpracování měřických výsledků a převedení měřených veličin na referenční plochy a do zobrazovací roviny. 1.3 Doba potřebná ke studiu Při studiu tohoto textu Vám doporučuji nejdříve se seznámit zhruba s jeho obsahem, v čase asi jedné hodiny. Po získání celkového přehledu je vhodné se pustit do vlastního studia. Zde je doba potřebná ke studiu vysoce individuální a je závislá na míře již získaných znalostí a uživatelských zkušeností. Studium teorie je v podstatě závislé na přístupnosti literatury a ostatních individuálních aspektech. Časový rozsah odhaduji na cca 20 hodin. Praktické procvičení, výpočty, kontrolní otázky a nezbytná základní měření odhaduji na cca 39 hodin. Pro Vaše samostatné studium a tím pádem i pro všechny Vaše odpovědi na kontrolní otázky platí následující upozornění: V případě, že nebudete schopni dostatečně a kvalifikovaně odpovědět na zadané otázky, prostudujte si znovu předchozí text a zadanou literaturu! 1.4 Klíčová slova Měrové jednotky, směry, úhly, délky, čtecí pomůcky, měření ve skupinách, měření zenitových úhlů, paralaktický úhel, nitková tachymetrie, měřické systémy, měřické stanice (totální stanice), fyzikální a matematické redukce délky. 7

8

9 Měrové jednotky 2 Měrové jednotky Zeměměřické práce stejně jako každé jiné činnosti jsou složeny ze základních úloh, které můžeme pojmenovat jako měření směrů a úhlů, měření délek, měření převýšení, měření polohy bodů a měření obsahů ploch. V každé základní zeměměřické úloze se měří geometrické a fyzikální veličiny a tyto používají celou řadu měrových jednotek. Všechny jednotky jsou buď základními jednotkami SI a jejich násobky a díly, nebo jednotkami doplňkovými, které byly doporučeny k trvalému používání. Dále jsou v soustavě SI trvale povoleny vedlejší jednotky důležité pro technickou praxi. Úhly patří v mezinárodní soustavě SI k doplňkovým jednotkám. 2.1 Přehled Měrové jednotky: Základní (mezinárodní soustava SI) a. délka m ( také plošná m 2, objem m 3 ) b. čas s c. tíhové zrychlení m s -2 d. teplota ºK (kelvin) e. tlak a napětí vodní páry Pa (pascal) (stará Torr) Doplňkové (doporučeno k trvalému užívání) a. rovinný úhel rad (radián) b. prostorový úhel sr (steradián) Vedlejší (úhly používané v geodézii) a. setinné dělení grad = gon b. šedesátinné dělení - stupeň DDD.MM.SS (DMS) (sexagezimální) c. šedesátinné dělení - stupeň DDD.XXXX (DEG) (nonagezimální) Úhlové měrové jednotky Měření směrů a úhlů pomocí teodolitů Doplňková jednotka Rovinný úhel. 9

10 Modul 01 Geodetická cvičení I Jednotka míry obloukové je 1rad. 1rad (radián) je rovinný úhel určený dvěma poloměry, které vymezují na obvodu kruhu oblouk s stejně veliký jako poloměr. Celá kružnice = 6, rad. V míře absolutní se značí arc α a vyjadřuje se délkou oblouku k jednotkovému poloměru r 0 = Vedlejší jednotky (důležité pro technickou praxi) Úhly používané v geodézii. Jednotkami míry stupňové jsou 1º a 1 grad. kružnice Dělení šedesátinné (sexagezimální). 1º je úhel pod kterým se jeví oblouk 1/360 kružnice. Povoleno proto, že odpovídá šedesátinnému dělení zeměpisných souřadnic. Dělení setinné (centezimální). 1 g je úhel pod kterým se jeví oblouk 1/400 kružnice. Tab Převody Název Sexagezimální D.M.S. Nonagezimální DEG GRAD GON RAD Převážně užíváno Označení jednotek G, A, Navigace Kalkulátory G G - západ Převod Počítače 1º 1º 1 g 1GON 1RAD Dělení jednotek Nejmenší jednotka Šedesátinné Desetinné Desetinné Desetinné Desetinné 1º = 60' 1 g = 100 c 1gon = 1000mgon 1' = 60" 1 c = 100 cc 1'' 1 cc 1 mgon Tab Vzájemné vazby Jednotka. Rozměr. D.M.S. DEG GRAD GON RAD Úhel R/2 45º 45º 50 grad 50 gon 0,785 RAD Úhel R 90º 90º 100 grad 100 gon 1,570 RAD Úhel 2R 180º 180º 200 grad 200 gon 3,141 RAD Úhel 4R 360º 360º 400 grad 400 gon 6,283 RAD 1º 1,11111 g 1,11111gon 0,017 RAD 1 grad, 1gon 0,9º 0,9º 0,015 RAD 1RAD 57,2958º 57,2958º 63,6620 g 63,6620gon 10

11 Měrové jednotky 1" ~3,1 cc ~0,31 mgon 0, RAD ρ º 57º17' 44,88" 57,2958º 63,6620 g 63,6620 gon ρ ' 3438' 3438' 6366,19 c 6366,19 c ρ" " cc Vztahy mezi šedesátinným a setinným dělením kruhu. Přímé vyjádření: 1 grad = 0,9 º = 54 ' 1 c = 0,54' = 32,4" 1 cc = 0,324" a opačně: 1 º = 1,1111 grad 1 ' = 1,852 c = 185,2 cc 1 " = 3,086 cc Vztah mezi mírou stupňovou a obloukovou. Pro kružnici jednotkového poloměru platí: αº/ 360 = arcα / 2π α g / 400 = arcα / 2π αº/ 180 = arcα / π α g / 200 = arcα / π αº = 180/ π. arcα α g = 200 / π. arcα αº = ρº. arcα α g = ρ g. arcα platí tedy pro ρ ve stupních : ρº = 180/ π = 57,29578 º ρ' = / π = 3438 ' (3437,74677') ρ" = / π = " ( ,806") a totéž pro grady: (V uvedeném vzorci je arc α uveden jako α s obloučkem nahoře.) ρ g = 200 / π = 63,6620 g (63, g ) ρ c = / π = 6366,20 c (6366,19 77 c ) ρ cc = / π = cc ( ,77 cc ) Praktické úlohy: Při některých praktických úlohách je třeba od jednotkových kružnic r 0 =1 přejít ke kružnici o poloměru R. ) α ) s ) = s = ) α α R = R r R ρ 0 α = R ρ α = R ρ r 0 poloměr jednotkové kružnice R poloměr obecné kružnice α rovinný úhel arc α rovinný úhel v obloukové míře (absolutní) ŝ délka oblouku ρ převodní koeficient 11

12 Modul 01 Geodetická cvičení I Vztah psaný obecnou formou ) U s U α = ρ R (kde index U značí jednotku úhlové míry) Příklad 2.1 Převeďte zadaný úhel α = 28º 11' 33" do soustavy se setinným dělením kruhu. Převod DMS DEG: α = 28º 11' 33" 28º = 28º 11' = 11 / 60 = 0,18333º 33" = 33 / (60. 60) = 0,00917º = tj. celkem 28º + 0,18333º + 0,00917º = 28,19250º Převod DEG GRAD: 28,19250º / 0,9 = 31, g Příklad 2. 2 Při použití kalkulátoru s převodem DMS DEG se převede například zadaný úhel α = 32º 48' 28" do nonagezimální soustavy α = 32,80778º a dále 32,80778º /0,9 = 36,45 31 g Příklad 2. 3 Převeďte zadaný úhel α g = 45,3955 g do soustavy se šedesátinným dělením kruhu. Převod v obráceném postupu. Převod GRAD DEG: α g = 45,3955 g 45, ,9 = 40,85595º Převod DEG DMS: α = 40,85595º 40º 0, ' = 51,35700' 0, " = 21,42" Příklad 2. 4 = tj. celkem 40º + 51' + 21" = 40º 51' 21" Jaký úhel přísluší oblouku 3 m dlouhému, je-li poloměr oblouku R = 400,00 m? Vycházíme ze vztahu 12

13 Měrové jednotky ) U s U α = ρ R Vlastní výpočet α"= 3 / = 1 547" = 25' 47" Příklad 2.5 Jaká bude nejistota v poloze zaměřovaného bodu, vzdáleného 2 km od pozorovatele, bude-li určen s přesností 5 cc? Dle vztahů uvedených v předchozím příkladu bude výpočetní vztah realizován takto: s = α cc / ρ cc. R = / = 0,017 m = 17 mm, (tj. cca 2 cm) Úkol 2.1 Řešení Máte dány následující úhly α= 15º 45' 18", β= 84,2450º, γ= 33º 33' 44", δ= 18,26 41 g. Vypočítejte ω = α + β, τ = γ + δ, φ = ω + τ. Řešení úkolu 2.1, φ = 149º 59' 59". Kontrolní otázky Jak se zapisují hodnoty šedesátinných minut a vteřin v rozměru úhlu, pokud se pohybují v hodnotě 0 až 9? Je následující vyjádření úhlů správné? ε = 15º 2' 7", ψ= 421, 28 g Délkové měrové jednotky metr základní jednotka a současně jednotka hlavní metrická soustava násobné jednotky: kilometr (km) = 10 3 m dílčí jednotky: milimetr (mm) = 10-3 m, mikrometr (μm) = 10-6 m 1 m = délka, kterou projde světelný signál ve vakuu za 1/ s. ( 17. gen. konf. pro míry a váhy v r. 1983). Plošné i objemové míry metrické soustavy mají stejný názvoslovný základ a doplňují se označením čtvereční či krychlový metr. Kontrolní otázky Vyjmenujte plošné míry metrické soustavy. 13

14

15 Měření úhlů 3 Měření úhlů 3.1 Měření směrů a úhlů Měření horizontálních směrů a úhlů Obr. 3.1 Směr v prostoru a jeho složky Prostorová poloha směru vycházejícího z počátku obecné soustavy O na určovaný bod P v prostoru je stanovena dvěma úhlovými složkami a to vodorovným (horizontálním) úhlem ψ a svislým (vertikálním) úhlem β, nebo zenitovým úhlem z, ležícími ve vertikální rovině označené pro přehlednost (Z,O,P 0,P). Schéma je vyznačeno na obr Vodorovný úhel ω svírají vertikální roviny procházející body OP 0 (levé rameno úhlu) a body OQ 0 (pravé rameno úhlu). Spojnice OP 0 a OQ 0 jsou vodorovnými průměty prostorových směrů OP a OQ. Pokud se týká svislého (vertikálního) úhlu β, je třeba si uvědomit, že je dán prostorovým směrem OP a jeho vodorovným průmětem OP 0 (jimiž je svírán). Pokud použijeme zenitový úhel z, který svírá směr OP se svislým směrem, procházejícím zenitem Z, budou všechny jeho hodnoty kladné ve velikosti 0 gon až 200 gon. Svislý (vertikální) úhel β může být kladný nad vodorovnou rovinou a nazýváme ho výškový nebo záporný pod vodorovnou rovinou a nazýváme ho hloubkový. Pokud uvažujeme ve vodorovné rovině osy daného souřadnicového systému S- JTSK, kde osa +x směřuje od počátku O k jihu a osa +y od počátku k západu, můžeme si vytvořit následující model.leží-li levé rameno úhlu ψ v kladném směru osy x (jako rovnoběžka), stává se vodorovný úhel ω směrníkem σ, který v tomto případě nazýváme jižník Měření zenitových (výškových) úhlů Při měření zenitových úhlů se společně s dalekohledem okolo klopné osy otáčí vertikální kruh a index odečítací pomůcky je pevný. Čtení teodolitů se skleněnými kruhy je nastaveno tak, že při vodorovné záměře dalekohledu je čtení 15

16 Modul 01 Geodetická cvičení I nastaveno na hodnotu R. U elektronických teodolitů je nastaveno obvykle stejné čtení, i když dle konstrukce přístroje jdou nastavit i jiné typy. Zenitový úhel z je úhel, který svírá směr k zenitu tj. směr tížnice se zaměřovaným směrem. (Výškový úhel β je úhel, který svírá vodorovná rovina procházející klopnou osou dalekohledu a záměrnou přímkou na měřený směr. Výškové nebo hloubkové úhly se v běžné praxi už neužívají, protože byly zdrojem, konkrétně znaménka, mnoha chyb). Vzájemný vztah mezi zenitovým úhlem a svislým úhlem je dán výrazem z + β = 100 g (obr. 3.1). 3.2 Určování základních směrů jednoduchými pomůckami Ve vodorovné rovině měříme horizontální úhly a od svislého směru (směrem k zenitu) se měří zenitové úhly. Už od 30. let 20. století se vyráběly teodolity s měřením zenitových úhlů, aby nemohlo dojít k záměně znamének. Vodorovný směr vyjadřujeme jako zenitový úhel z = 100 gon nebo 90 stupňů. Vodorovnou rovinu a vodorovný směr určujeme nebo vytyčujeme zpravidla libelami nebo modernějšími sklonovými senzory, které umožňují urovnat základní geodetické přístroje do potřebné polohy. Určení a vytyčeni svislého směru řešíme celkem jednoduchými zařízeními. V geodézii nacházejí uplatnění u centrace přístrojů a případně speciálních prací, jsou to olovnice, tyčová olovnice a optická centrace u úhloměrných přístrojů Libela Zjednodušeně je možné libelu přirovnat ke skleněné nádobě, naplněné speciální kapalinou (alkohol, éter, sirouhlík) a vybroušené tak, aby se v nejvyšším místě vytvořila souměrná bublina. Rozeznáváme: Libela krabicová Opět vybroušená skleněná nádobka válcovitého tvaru, osa válce svisle, nejvyšší bod leží v průsečíku svislé osy (tímto bodem prochází vodorovná tečná rovina), okolo sférické plochy jsou vyleptány jeden nebo více kroužků, velikost bubliny je menší než nejmenší kroužek. Přesnost vyhovuje pro přibližné urovnání, citlivost libely v rozsahu 5 až 30 / 2 mm Libela trubicová Skleněná trubice z křemičitanového skla, vybroušena uvnitř v rotační plochu (v řezu tvoří oblouk), neleštěno, jednoosá, dvojosá = reverzní libela (výbrus jednostranný nebo oboustranný), délka bubliny při 20 C 1/4 až1/3 délky trubice. Tečná přímka vedená v nejvyšším místě výbrusu rovnoběžně s osou trubice se nazývá osa libely, zde souměrná stupnice dělená po 2mm (zastarale po 2.25 mm tj. pars pařížská čárka), uchyceno v pouzdře s upevňovacími a rektifikačními šroubky. 16

17 Měření úhlů Kontrola a rektifikace libel Kontrola a rektifikace u libel pevně spojených s přístrojem se provádí následovně. Například alhidádová libela se urovná dvěma stavěcími šrouby teodolitu a potom nad třetím stavěcím šroubem. V této poloze otočíme alhidádou o přímý úhel (180 ). Při vychýlení bubliny se polovina výchylky odstraní rektifikačními šroubky libely a druhá polovina výchylky třetím stavěcím šroubem Sklonový senzor Sklonový senzor je automatické zařízení, odstraňující sklon např. teodolitu reakcí na pohyb kyvadla nebo kapaliny v testovacím bloku Olovnice závěsná Olovnice závěsná (následující obr. 3.2) 100 až 250 g (případně i někdy desítek kg), pletený závěs a případně průvlečka pro korekci délky závěsu, přesnost při bezvětří a délce závěsu 1,5 m je cca 5 až 10 mm. Obr. 3.2 Olovnice závěsná Tyčová olovnice Tyčová olovnice obdobné použití i pro větrné počasí, přesnost je stejná, (dostřeďovací tyč, tuhá olovnice) Optická centrace (optický provažovač) Optická centrace tj. malý dalekohled zabudovaný do teodolitu se zalomenou osou, se záměrným obrazcem, při urovnaných libelách 0,5 až 1,0 mm Vytyčovací lasery V poslední době se úspěšně využívají na vytyčovací a kontrolní měřické práce laserové přístroje, u kterých neviditelnou záměrnou přímku nahrazuje viditelný paprsek laserového záření (svazek červeného respektive zeleného světla průměru 15 až 50 mm na vzdálenost 500 m, nutno poznamenat, že existují lasery s neviditelným světlem). Za hlavní zástupce považujeme laserové nástavce a rotující lasery. Laserové nástavce jsou pouzdra s laserovou trubicí, umístěná v jednoduchém nosníku s ustanovkami v teodolitové třínožce nebo s upínacími šrouby 17

18 Modul 01 Geodetická cvičení I k umístění na teodolitu, stavební libele apod. Slouží k vytyčování přímek zařazením do spojnice nebo do rovnoběžného odsazení koncových bodů. Jsou součástí systémů pro automatická řízení např. stavebních strojů. Rotující lasery, jinak také nazývané laserové nivelační přístroje, vytváří rotující laserovou hlavicí viditelnou rozmítanou rovinu nejčastěji v horizontálním směru. Kromě toho existují přístroje, které umožňují vytvořit rovinu libovolného spádu. To znamená, že i ve směru svislice. Výšku rotující laserové roviny je možné odečítat vizuálně na běžné nivelační lati, nebo při přesných pracích na lati s detektorem. Činnosti se dají automatizovat pro vytyčovací a kontrolní práce. 3.3 Teodolity Jsou to přístroje na měření horizontálních a vertikálních úhlů. Obecně se dá formulovat, že ve cvičení se používají jak staré teodolity se skleněnými kruhy obr. 3.3a,b, 3.4a,b, tak elektronické teodolity, výjimečně jako samostatné přístroje, zpravidla jako součást měřických systémů (totálních stanic) obr. 3.5a,b. Teodolity se skleněnými kruhy jsou používány k základním cvičením, protože není zatím k dispozici dostatečný počet elektronických přístrojů. Teodolity dělíme na technické (minutové), přesné (vteřinové) 0,2mgon a velmi přesné (triangulační) 0,05 mgon. Při měření se teodolity upevňují převážně na stativ, při speciálních pracích na pilíře apod Základní části teodolitu Teodolity jsou tvořeny třemi základními částmi alhidádou, dalekohledem a trojnožkou. Ukázky vyobrazení teodolitů se skleněnými kruhy na následujících obr. 3.3a, b, 3.4a, b. Obr.3.3a,b Teodolit Zeiss Theo

19 Měření úhlů Obr. 3.4a,b Teodolit Zeiss Theo 020 Obr. 3.5a Totální stanice Leica TC 1700 a) b) Obr.3.5b Totální stanice Topcon GTS 211D Alhidáda Alhidáda je horní část přístroje, zakončená čepem zapadajícím do pouzdra válce trojnožky. Obsahuje, kruhy, u teodolitů se skleněnými kruhy vodorovný a svislý tj. skleněné mezikruží (10-20) tl 3,5-5 mm, vodorovný kruh je při měření nepohyblivý, svislý kruh je spojen s dalekohledem tj. pohyblivý, s vodorovným kruhem souvisí svora tj. Mahlerova páčka (obr. 3.6b) pro zařazení a vyřazení pohybu vertikálního kruhu souvisí s Az 000 nebo Hold a nebo Repeticí u elektronických teodolitů, které obsahují speciální kruhy [1]. Obr.3.6a Střed alhidády a) b) Obr.3.6b Mahlerova páčka 19

20 Modul 01 Geodetická cvičení I Alhidádová a indexová libela mezi rameny alhidády, pro urovnání stroje trubicová a někdy krabicová pro přibližné horizontování (obr. 3.6a). Obr. 3.7 Příklad umístění ustanovek Obr. 3.8 Přepínání obrazu kruhů Ustanovky umožňují spojení nebo vzájemné pootočení pevné a pohyblivé části přístroje (trojnožky a alhidády), hrubý a jemný pohyb, na teodolitech jsou dva páry ustanovek = horizontální a vertikální, jsou umístěny buď samostatně nebo jsou souosé (koaxiální). Zrcátko pro přenos světla na skleněné kruhy a odečítací pomůcky (obr. 3.9). Obr. 3.9 Ukázka konstrukce zrcátka Mikrometrický šroub odečítacího úhloměrného zařízení. Šroub na přepínání obrazu kruhů (příklad obr. 3.8) Dalekohled Dalekohled je sestaven z objektivu, okuláru, záměrného obrazce, zaostřovací objímky. Klopná osa dalekohledu uložena v ložiscích v ramenech alhidády, v první poloze dalekohledu je svislý kruh umístěný vlevo od okuláru. 20

21 Měření úhlů Obr Příklad umístění okuláru a zaostřovací objímky Kolimátor - pro hrubé zacílení (obr. 3.11) Obr Kolimátor detail umístění na dalekohledu Čtecí pomůcky dělené následovně: -jednoduchý optický mikroskop, vedle okuláru rovnoběžně s dalekohledem, mikroskop s pomocnou stupnicí (také nazýváno mřížkou) = hlavní stupnice je dělena po 1 g (gon) nebo po 1º (stupni) provedení - opticky převedeno do objektivu mikroskopu, dva dílky hlavní stupnice (značeno také HS), do stejné obrazové roviny se zařadí pomocná stupnice velikosti rozsahu dvou dílků HS, dělená na 60 nebo 100 dílků, číslování zleva doprava, HS protisměrně zprava doleva. Čtení 1. Dotčená ryska hlavní stupnice pomocnou stupnicí 2. Vymezené čtení na pomocné stupnici ryskou hlavní stupnice 3. Čtení vodorovného kruhu a svislého kruhu v jediném obraze. Ukázka čtení na obr Obr Ukázka čtení na pomocné stupnici (setinné dělení): Hz 0,00 g, V 101,93 g 21

22 Modul 01 Geodetická cvičení I - Jednoduchý optický mikrometr, mikroskop vedle okuláru rovnoběžně s dalekohledem, šroub mikrometru na rameni alhidády, místo pomocné stupničky zařazena do optických členů planparalelní destička spojená se šroubem vychylující paprsek do koincidence, posun indikován v samostatném okénku čtení - 1. Otáčením šroubu mikrometru zkoincidujeme dílek hlavní stupnice s indexem = hlavní čtení, 2. Čtení proti indexu v okénku indikace šroubu mikrometru, 3. Čtení vodorovného kruhu a svislého kruhu v jediném obraze s tím že pro každý kruh je nutná samostatná koincidence. - Koincidenční mikrometr, u přesných strojů, mikroskop vedle okuláru rovnoběžně s dalekohledem, šroub mikrometru na rameni alhidády, místo jediné planparalelní destičky jsou realizovány dvě, kolmo na osy přenosu dvou protilehlých obrazů (liší se o 200 g ) vodorovného kruhu. Ukázky čtení na obr a Obr Čtení na teodolitu Zeiss Theo 010A nebo 010B (pseudodigitální čtení, setinné dělení): 7,95 88 g Obecný způsob čtení se provádí následovně. Obrazy diametrálních stupnic jsou od sebe odděleny jemnou vodorovnou čarou, takže jsou proti sobě umístěny dvě stupnice jedna vzpřímená s číslováním zleva do prava a druhá s převráceným číslováním. Při odečtení se šroubem mikrometru obě stupnice zkoincidují tak, aby se rysky protilehlých stupnic přesně postavily proti sobě. Nyní se vyhledá dvojice nejbližších odpovídajících si protilehlých čísel lišících se o 2R. Vzpřímené číslo musí být první směrem od středu vlevo. Na uvedeném příkladu jsou to čísla 24 a 224. Počet dílků mezi čísly udává množství desítek minut (tj ). Na odečítacím bubínku mikrometru se pak čtou minuty, desítky vteřin a vteřiny (3 minuty + 89 vteřin). Obr Čtení na teodolitu Zeiss Theo 010 (setinné dělení): 24,63 89 g 22

23 Měření úhlů Trojnožka Pevně spojuje stativ s teodolitem, šroubové upevnění čepu alhidády, opatřena třemi stavěcími šrouby s vymezováním vůle = horizontace přístroje - další výbava může být krabicová libela a bajonetové upevňování čepu alhidády (obr. 3.15). Obr Detaily trojnožky a spodní části alhidády Obr Stativ Obr Detaily upínacích prvků stativu Stativ Pro stavění přístrojů nad stanoviska (u spec. prací na observační pilíře), skládá se z hlavy stativu a tří většinou zasouvacích noh (spojeny s hlavou stativu čepy pro volné otáčení), v centrálním otvoru hlavy středový příchytný šroub v pohyblivém segmentu, umožněn posun po hlavě stativu pro dokončení centrace teodolitu, středový šroub se zašroubovává do pružné spodní destičky trojnožky (obr až 3.17). Cvičení 3.1 K praktickému procvičení jsou pro Vás tutorem přichystány různé teodolity s příslušenstvím, používané běžně ve výuce, a také pomůcky používané k definování základních směrů. Vaším úkolem je seznámit se fyzicky s jednotlivými přístroji a pomůckami, ujasnit si znovu význam a působení jednotlivých ovládacích prvků. Např. u teodolitů různých typů je nutné, abyste vždy dokázali vytvořit sestavu se stativem, která bude stabilní a bude připravena k činnosti dalšího cvičení. Pokud jste zvládli fyzickou obsluhu je nutné přistoupit k další důležité části tohoto cvičení, zvládnutí čtení hodnot směrů, zaměřených teodolitem. Pro 23

24 Modul 01 Geodetická cvičení I tuto část cvičení nemusíte mít teodolit upevněný na stativu, stačí když ho postavíte s patřičnou opatrností na desku pevného stolu, zacílíte libovolným směrem, utáhnete ustanovky, přisvětlíte zrcátkem skleněné kruhy a podle výše uvedených kapitol přečtete nastavené směry. Čtení musíte na jednotlivých přístrojích opakovat tak dlouho, dokud si nebudete naprosto jisti výsledkem. V případě nejasností a také kvůli kontrole požádejte o pomoc tutora. Zvládnutí a procvičení této etapy je spolu s následujícími limitující pro Váš další postup. Kontrolní otázky Jaký je vztah mezi zenitovým a výškovým úhlem, a proč se používá téměř výhradně zenitový úhel? Jakým zařízením můžeme jednoduše určit svislý směr? Co je to libela? K čemu slouží teodolity? Definujte obecně čtení kruhu koincidenčním mikrometrem. Co vyjadřuje pojem pseudodigitální? 3.4 Příprava teodolitu k měření Příprava teodolitu na stanovisku Postavení stativu s hlavou přibližně centrovanou nad stanovisko dosáhneme tak, že použijeme olovnici, kterou zavěsíme do závěsu upínacího šroubu stativu pomocí posuvného uzlu nebo pojistné destičky tak, aby se hrot olovnice nacházel přibližně 5 mm nad daným bodem s polohovou odchylkou max. 20 mm. Výška stativu je upravena podle výšky měřiče podle charakteru terénu. Na svahu stavíme dvě nohy stativu do stejné výškové úrovně a třetí nohu patřičně zkrácenou umístíme proti svahu. Hlava stativu by měla být přibližně vodorovná. V této pozici řádně nohy stativu zašlápneme a zajistíme tím neměnnost hrubé centrace. Pro přesné a velmi přesné práce upevňujeme teodolit na stativ pomocí středového šroubu zásadně až po provedení předchozích úkonů. Poté můžeme provést hrubé urovnání teodolitu stavěcími šrouby podle krabicové libely (postup této činnosti je následně uveden v kapitole Horizontace) Centrace Protože při měření úhlů musí osa alhidády teodolitu V procházet středem stanoviska a zároveň být svislá, musíme teodolit centrovat. Pokud jsme provedli hrubé urovnání povolíme lehce středový šroub a teodolit posouváme po desce stativu, až je hrot olovnice přesně na středu značky stanoviska. Tento postup můžeme opakovat pokud není olovnice klidná vlivem např. větru. 24

25 Měření úhlů Horizontace Uvedení osy alhidády teodolitu V do svislé polohy se provede horizontací pomocí alhidádové libely (hrubá horizontace bublina centrická s kružnicí krabicové libely) tak, že se alhidáda pootočí tak, aby osa trubicové libely byla rovnoběžná se spojnicí dvou stavěcích šroubů (obr. 3.18a) a urovná se, potom se alhidáda pootočí o 90 a libela se urovná jen pomocí třetího (zatím nepoužitého) šroubu (obr. 3.18b) a postup se pro kontrolu opakuje tak dlouho dokud není dokonale urovnaná trubicová libela v libovolném pootočení alhidády. Obr Postup horizontace Zaostření záměrného obrazce Přeostřením se dokončí příprava teodolitu k měření. Dalekohled zaměříme proti obloze nebo bílému papíru a zaostříme ho zaostřovací objímkou na nekonečno, nyní provedeme zaostření záměrného obrazce otáčením okuláru a příčným pohybem oka před okulárem kontrolujeme paralaxu!!! musí být odstraněna!!! při měření není možné přeostřovat (otáčet okulárem) Cílení Uvolní se ustanovky a hrubé zacílení se provede jednak pomocí kolimátoru na dalekohledu a také otáčením alhidády za ramena. UPOZORNĚNÍ Nesmí se otáčet uchopením za prvky dalekohledu!!! Po provedení se utáhnou ustanovky a přesné zacílení na cílový objekt záměrným obrazcem (obr. 3.19) se provede jemnými ustanovkami. Ukončení se doporučuje provádět vždy ve směru hodinových ručiček z důvodu eliminovat mechanické vůle v přístroji. Obr Ukázky způsobu cílení na cílové předměty (hrot výtyčky, věž kostela dle místopisu a tyčový signál za horizontem) 25

26 Modul 01 Geodetická cvičení I Kontrolní otázky Co je předmětem úkonů při přípravě teodolitu na stanovisku? Jak vznikne paralaxa na záměrné obrazci? Jakým způsobem dokážeme zpřesnit centraci? 3.5 Elektronické teodolity Vzhledem k tomu, že elektronické teodolity jsou technickou součástí elektronických měřických systémů je v této kapitole uvedena a popsána jen základní část, týkající se přímo teodolitu a ostatní je probráno v kapitole a dále. Elektronické teodolity (obr. 3.5a,b) se vyznačují řadou vlastností, které zkvalitňují a rozšiřují možnosti úhlového měření. Čtení úhlů horizontálních a vertikálních se zobrazuje na zobrazovací jednotce s klávesnicí (obr. 3.20). Lze určit nejmenší měřené úhlové jednotky. Chod přístroje se ovládá pomocí tlačítek na klávesnici, stejně jako zobrazení požadovaných údajů na displeji. Je možno volit různé úhlové jednotky nebo sklon záměry v procentech. Na kruzích lze v daném směru nastavit nulovou hodnotu nebo libovolné jiné čtení úhlu. Teodolity jsou obvykle vybaveny sklonovým senzorem indexů pro vertikální kruh a řada z nich dvouosým kapalinovým senzorem ke zjištění sklonu alhidádové osy. Automaticky se zavádějí mimo jiné korekce úhlů ze sklonu alhidádové osy, z kolimační chyby a korekce vertikálních úhlů ze sklonu indexů u vertikálního kruhu. V počítači teodolitu jsou ukládány databáze souřadnic bodů nebo jiných údajů a vybrané výpočetní programy, např. k výpočtu vyrovnané osnovy směrů, k výpočtu vyrovnaných zenitových úhlů, k výpočtu středních chyb měřených směrů a úhlů, k převodu měřených směrů do zobrazovací roviny, k výpočtu směrníků a délek ze souřadnic bodů, k orientaci osnovy směrů, k výpočtu souřadnic bodů protínáním vpřed a zpět apod. Měřené a vypočtené veličiny se ukládají do interní nebo externí paměti v souladu s registračním programem měřených dat. Externí paměť tvoří např. systém paměťových karet nebo datový záznamník (zápisník). Pomocí alfanumerických kódů a klávesnice (obr. 3.20) lze k měřeným veličinám připojovat různé poznámky, např. čísla bodů, údaje o výškách teodolitu a terčů (signálů), podmínkách měření a další. Činnost teodolitů se zpravidla automaticky vypíná po určité době od ukončení měření nebo při delší nečinnosti. Chod teodolitů zajišťují baterie. Baterie je třeba dobíjet nabíječkou. Obr. 3.20a,b,c Ukázka displejů a ovládacích klávesnic 26

27 Měření úhlů Cvičení 3.2 Nyní, když jste zvládli fyzickou obsluhu jednotlivých přístrojů, stojíte před úkolem procvičit si postup činnosti s teodolitem na stanovisku před měřením. Pro procvičení budete potřebovat minimálně vždy teodolit, stativ a olovnici. Pokud si nejste jisti, požádejte tutora o vyčlenění místa pro cvičení a určení stanoviska a signálů (popř. bodů, na které budete cílit). Tento úkol je nutný procvičit se všemi dostupnými přístroji. Co se tedy musíte naučit? Na určeném stanovisku postavte zatím samotný stativ a proveďte jeho hrubou centraci a horizontaci podle olovnice zavěšené na upínacím šroubu. (Proti svahu umísťujeme vždy jen jednu nohu stativu.) Poté upevněte upínacím šroubem na desku stativu teodolit a proveďte přesně centraci a horizontaci přístroje. Zpřesnění proveďte pomocí optické centrace (je funkční pouze v případě horizontovaného přístroje). Pokud jste tuto část zvládli, přistupte k odstranění paralaxy záměrného obrazce. V závěru cvičení proveďte cílení na určené cíle a opakujte čtení směrů na úhloměrných čtecích pomůckách. Zvládnutí činnosti na stanovisku je důležitým momentem pro zvládnutí jednotlivých metod měření. Kontrolní otázky Jaké jsou odlišnosti elektronických teodolitů od zastaralých klasických teodolitů se skleněnými kruhy? 27

28

29 Praktické postupy měření směrů a úhlů 4 Praktické postupy měření směrů a úhlů 4.1 Měření horizontálních směrů a úhlů ve skupinách Základním prvkem při měření vodorovných úhlů je směr. Je vyjádřen úhlovou hodnotou ψ mezi nulovým směrem (nula na děleném kruhu nebo elektronicky stanovená nula elektronických teodolitů) a průsečnicí svislé záměrné roviny procházející pozorovaným bodem a osou alhidády s vodorovnou rovinou děleným kruhem. Nulový směr se vždy mění u teodolitů se skleněnými kruhy se změnou polohy limbu. Z těchto důvodů nemá smysl měřit jen jeden směr, ale osnovu směrů, sestávající minimálně ze dvou směrů. Požadovaný úhel se určí jako rozdíl směrů na pozorované body. Vodorovný kruh je číslován ve směru pohybu ručiček hodinových. Při měření vodorovných úhlů na stanovisku zůstává poloha nulového směru neměnná. Libovolný úhel ω je dán rozdílem odpovídajících směrů ψ. K získání spolehlivých naměřených hodnot je technicky nutné, aby byl teodolit rektifikovaný, centrovaný, horizontovaný a dalekohled dobře zaostřený ( bez paralaxy). Další podmínky jsou převážně technologické. Obr. 4.1 Schéma vodorovného úhlu a vyznačení osnovy směrů v jedné poloze dalekohledu Měření ve více skupinách Je založeno na měření vodorovných směrů v obou polohách dalekohledu (obr. 4.2). Jednotlivé úhly lze vypočítat z rozdílu příslušných směrů ψ i. Tato metoda je základní metodou při určování bodů polohového pole a většiny měření. Každá měřická skupina se skládá ze dvou měřických řad. První řada sestává z měření osnovy směrů v první poloze dalekohledu. V druhé řadě se měří v druhé poloze dalekohledu. 29

30 Modul 01 Geodetická cvičení I Obr. 4.2 Měření osnovy směrů v první a druhé poloze dalekohledu Příprava přístroje na stanovisku Příprava teodolitu k měření centrace (podle požadované přesnosti pomocí olovnice nebo opticky), horizontace, zaostření záměrného obrazce a zaostření odečítacího mikroskopu.v osnově směrů se vybere jeden vhodný směr jako počáteční, na který se zpravidla nastavuje v první řadě nulové čtení. Počáteční směr musí být dobře viditelný a dostatečně osvětlen po celou dobu observace. Těsně před měřením se protočí několikrát alhidádou kolem osy (ve směru příštího měření), aby docházelo k plynulému a lehkému otáčení přístroje při měření a zkontroluje se centrace a horizontace přístroje Analýza postupu Postupně se zaměřují všechny směry osnovy v první řadě ve směru pohybu ručiček hodinových. Měření řady končí opět na počátečním směru. Čtení se musí shodovat v rámci měřických chyb se čtením počátečním. Dále následuje druhá měřická řada. Po proložení do druhé polohy se dalekohledem zacílí znovu na počáteční směr, kdy čtení na vodorovném kruhu se změní o 200 gon. Postupně se měří všechny směry osnovy v opačném směru ( proti směru pohybu hodinových ručiček) a skončí se na počátečním směru. Přitom uzávěr skupiny vypočtený z průměru z obou řad měření u počátečního a zároveň koncového směru by neměl překročit 2,5 násobek střední chyby teodolitu, ale tato hodnota se snadno překročí u kratších záměr. Rozdíly obou průměrů jsou výsledkem řady různých druhů náhodných a systematických chyb. Pro dosažení přesnějších výsledků se měří ve více skupinách. Počet skupin pro různé geodetické práce se řídí předpisy Registrace naměřených hodnot U elektronických teodolitů se výsledky měření zpravidla ukládají do paměti teodolitů Zápis naměřených hodnot a výpočet zápisníků U teodolitů se skleněnými kruhy se odečtené hodnoty zapisují do zápisníků, v tomto konkrétním případě do tiskopisu" Geodezie č. 2.18, ZÁPISNÍK MĚ- ŘENÝCH VODOROVNÝCH SMĚRŮ ". Tento zápisník slouží jednak k vlastnímu zápisu měřených vodorovných směrů (velikostí orientovaných úhlů) 30

31 Praktické postupy měření směrů a úhlů a také k výpočtu výsledných vodorovných směrů na stanovisku z měřeni v s skupinách (tab. 4.1). Záhlaví zápisníku se vyplní podle předtisku. První sloupec slouží k označení směrů. Zapisuje se číslo a název bodu, který tvoří společně se stanoviskem druhé rameno orientovaného úhlu. První sloupec tvoří vlastně observační plán a směry se zapisují postupně v kladném směru. Směry měřené v první poloze dalekohledu ("první řada") se zapisují za počátečním (nulovým) směrem podle skupiny s = 1,2,3 do sloupců 3,5,7. Směry měřené v druhé poloze dalekohledu ("druhé řadě") zapisujeme od kontrolního měření směrem nahoru. Zapisovatel kontroluje, zda si obě řady měření pro jednotlivé směry odpovídají - zabrání se tím hrubým chybám v měření. Měřené údaje v terénu se zapisují tužkou vhodné tvrdosti. Z důvodu nestejnoměrného dělení kruhu u teodolitů se skleněnými kruhy se nastavuje při každé další skupině na počáteční směr čtení změněné o hodnotu 2R/n (n = počet skupin ), což umožňuje čtení na různých místech kruhu. Zápisník měření ve skupinách. Z výsledků měření v obou polohách dalekohledu se během měření počítá aritmetický průměr. Dále následuje výpočet redukce vodorovných směrů. Při měření se společnému (počátečnímu) ramenu přiřadilo nastavení počátečního čtení v příslušné skupině, v každé jiné, reálné číslo j ψ 0. Toto číslo, resp. aritmetický průměr z obou poloh dalekohledu, se odečte od všech velikostí orientovaných úhlů (průměrných) téže skupiny. Redukce směrů umožní porovnat měřené směry mezi jednotlivými skupinami. Redukce opakovaného měření počátečního ramene (nulového směru) je v důsledku přítomnosti náhodných měřic- 31

32 Modul 01 Geodetická cvičení I kých chyb různá od nuly - dostaneme uzávěr skupiny. Nakonec z redukovaných směrů v jednotlivých skupinách vypočteme aritmetický průměr, který se zapíše do sloupce 10. Cvičení 4.1 K procvičení metody měření úhlů ve skupinách můžete přistoupit po zvládnutí etapy přípravy na stanovisku před měřením. Přístroj, místo působení, stanovisko, stanovené cíle mohou zůstat se souhlasem tutora. A ještě upozornění, měření si obstaráte sám(a), ale pro zápis měřených hodnot budete muset využít služeb kolegy, pak se prostřídáte! Takže co budete provádět! Postavíte stativ na stanovisku, provedete hrubou centraci, upevníte teodolit, provedete přesnou centraci a horizontaci a odstraníte paralaxu záměrného obrazce (ostříte okulárem). Zacílíte v první poloze dalekohledu (svislý kruh je vlevo) na první, po celou dobu měření nejkvalitněji osvětlený a viditelný, cíl a na čtecím zařízení nastavíte nulový směr (čtení odpovídající hodnotě cca dvojnásobku kolimační chyby, v optimálním případě hodnotu cca 2 minuty), čtení zapisujete do zápisníku a poté zaměříte minimálně 3 směry ostatní ve směru hodinových ručiček a měření ukončíte opět na prvním cíli (1, 2, 3, 4, 1). Rozdíl čtení charakterizuje zručnost a přesnost měření. Proložíte do druhé polohy dalekohledu, nic znovu nenastavujete, a provedete měření v opačném smyslu (1, 4, 3, 2, 1) ve směru proti pohybu hodinových ručiček. Tím ukončíte první skupinu. Po změně čtení na tzv. nulový směr zaměříte a zapíšete čtení pro druhou a třetí skupinu. Zapisovatel upozorňuje na extrémní výsledky a zároveň průběžně počítá zápisník. Závěrečný výpočet zápisníku určí v posledním sloupci závěrečnou osnovu měřených směrů na stanovisku. Je nezbytné procvičení problematiky též s elektronickým teodolitem. S Vašimi výsledky seznamte tutora a rozeberte různé nedostatky a anomálie, které jste zjistili! Kontrolní otázky Jak se určí libovolný horizontální úhel? Jaké jsou podmínky kvalitního měření směrů? Proč měříme horizontální směry ve skupinách? Jaký je rozdíl mezi řadou a skupinou? Nastavuje se některá určitá hodnota u měření prvního směru při měření ve více skupinách a proč? Jak se provádí obecně v zápisníku redukce vodorovných směrů? Měřením směrů ve skupinách odstraňujeme účinky některých chyb. Kterých? 32

33 Praktické postupy měření směrů a úhlů Měření v polygonovém pořadu Hlavní využití při měření vrcholových úhlů v polygonovém pořadu. Obr. 4.3 Schéma situace měření v jedné skupině Použití metody V polygonovém pořadu se využívá tzv. měření s trojpodstavcovou soupravou, která se skládá ze tří stativů, teodolitu s dálkoměrem (dnes zpravidla totální stanice), dvou cílových znaků (záměrné terče např. s odraznými hranoly obr. 4.4). Je to metoda, při které se měřický přístroj i cílové znaky umísťují postupně na tytéž stativy, což zaručuje stejnou centraci přístroje i cíle. Mezi výhody trojpodstavcové soupravy se řadí rychlá a snadná výměna přístroje za cílový znak a naopak, na každém bodě se centruje jen jednou a v případě,že stanovisko je dáno pouze postavením stativu bez stabilizace, odpadá i chyba z centrace. Při přesném určování polohy bodů metodou polygonových pořadů se měří vrcholové úhly ve dvou i více skupinách (ve druhé skupině a dalších skupinách na jiném místě vodorovného kruhu. a) b) c) Obr.4.4 Výměnný terč z trojpodstavcové soupravy a) jednoduchý, b) a c) s odraznými hranoly Podrobný postup Na stanovisku S (obr. 4.3) se pečlivě centruje a horizontuje teodolit. V první poloze dalekohledu (svislý kruh je vlevo), při počátečním zaměření na levý bod P 1 se nastaví na vodorovném kruhu čtení blízké nule. Otočí se cca třikrát alhidádou o plný úhel v kladném směru a zaměří se na levý bod P 1 a přečte se údaj děleného kruhu I ψ 1. Otočením alhidády ve směru hodinových ručiček (+), zaměříme na cílový znak na koncovém bodě P 2 pravého ramene měřeného úhlu ω 33

34 Modul 01 Geodetická cvičení I a přečteme údaj děleného kruhu I ψ 2. Dalekohled se proloží do druhé polohy (svislý kruh je vpravo), otočí cca třikrát alhidádou o plný úhel proti směru hodinových ručiček (-), zaměří se na cílový znak na bodě P 2 a přečte se údaj děleného kruhu II ψ 2. Měření skupiny se ukončí zaměřením na cílový znak na bodě P 1 a odečte se údaj II ψ 1.Výsledný vodorovný úhel se vypočte obdobně jako při měření ve více skupinách tak, že vypočítáme průměry jednotlivých směrů z I a II polohy ψ 1 a ψ 2. Následně určíme úhel ω = ψ 2 - ψ 1. Cvičení 4.2 V terénu si dočasným způsobem stabilizujte čtyři body, coby vrcholy čtyřúhelníka o délkách stran cca minimálně 50 m. Tato konfigurace vytvořila provizorní polygonový pořad (uzavřený se čtyřmi vrcholy). Pro procvičení úlohy měření úhlů v polygonovém pořadu budete minimálně potřebovat teodolit, 3 stativy, teodolit, dvě trojnožky s terči, olovnice. Na třech sousedních bodech postavte stativy a pokud stojíte na prostředním stanovisku, pak zleva doprava na ně umístěte terč, teodolit, terč. Podle postupu uvedeného v předchozí kapitole zaměřte všechny čtyři vrcholové úhly tak, že levý stativ přemístíte vždy dále doprava a teodolit umístíte na středový stativ, který byl původně pravý a jeho poloha se nemění. Na místo teodolitu přijde do třínožky umístit terč. Takto postupujete postupně vpravo vpřed. Z toho je zřejmé, tuto úlohu musíte cvičit ve skupince, kde se můžete prostřídat na jednotlivých stanoviskách. Výsledek můžete zkontrolovat součtem úhlů v n-úhelníku. Kontrolní otázky Kdy můžeme měřit úhly pouze v jedné skupině, bez uzávěru řady na prvním směru? 4.2 Měření zenitových úhlů Protože s výjimkou méně přesných prací zaměřujeme svislé úhly v obou polohách dalekohledu, je úplně shodný postup měření pro přístroje kteréhokoliv typu Indexová chyba a způsob odstranění Údaje svislých úhlů naměřené v jedné poloze dalekohledu používaných teodolitů jsou obvykle zatíženy indexovou chybou, tj. úhlovou odchylkou způsobenou nesprávnou polohou odečítacího zařízení. Při méně přesných pracích a měřeních pouze v jedné poloze dalekohledu lze při zjištěné indexové chybě zlepšit výsledky měření opravou čtení o tuto chybu. Hodnoty zenitových úhlů a velikosti indexové chyby počítáme ze vztahů uvedených pro jednotlivé typy teodolitů. Při měření zenitových úhlů teodolity se skleněnými kruhy musí být součet čtení v první a druhé poloze dálekohledu podle typu přístroje roven násobku 34

35 Praktické postupy měření směrů a úhlů 2R.Má-li být tato podmínka splněna musí být čtecí indexy ve vodorovné poloze. Vodorovnost indexů zaručuje indexová libela, umístěná na rameni indexů, nebo kompenzátor. Při vodorovné záměrné přímce musí být na svislém kruhu při čtení zenitových úhlů v I. poloze čtení R a ve II. poloze čtení 3R. Není-li tomu tak, má přístroj indexovou chybu. Jedná se o systematickou chybu, která při měření v jedné poloze dálekohledu zatěžuje každý měřený úhel. Při měření ve dvou polohách dalekohledu se tato chyba vyloučí. i = 4 2 R ( o 1 + o ) 2 Určení indexové chyby i u teodolitů s přímým odečítáním zenitových úhlů Přístroje jako např. Theo 010A, Theo 020A, Theo 020B atd., jsou teodolity s automatickým urovnáním indexu, u nichž je indexová libela nahrazena kompenzátorem, tedy zařízením udržujícím odečítací index ve správné poloze. Před měřením musíme zkontrolovat funkci ustálení indexu. Vlastní měření svislých úhlů probíhá stejně jako s teodolitů s indexovou libelou, odpadá pouze její urovnávání, měření je jednodušší a rychlejší a je vyloučena hrubá chyba z opomenutí urovnání indexové libely. Zápis měřených hodnot do tiskopisu a jeho výpočet je stejný. Při použití elektronických teodolitů je situace poněkud jiná. Přístroj umožňuje jednoduchým postupem určit kromě indexové chyby i chybu kolimační a chybu úklonnou, které jsou podle typu přístroje dále početně korigovány. Postup bývá podrobně popsán v uživatelské příručce a na displeji přístroje víceméně logicky prováděn Postup při měření úhlů Máme-li zaměřit více svislých úhlů, platí zásada, že úhly vztažené k jednotlivým bodům zaměřujeme samostatně, tzn. že zaměřujeme každý bod v první a hned v druhé poloze dalekohledu, nezávisle na ostatních. Vodorovnou rysku záměrného obrazce nastavujeme vždy na jednoznačná místa signálu (střed makovice kostela, rozhraní bílého a tmavého pole signálu, střed terče atd.). Vlastní měření začínáme opět přípravou teodolitu na stanovisku (centrace, horizontace, vč. změření výšky stroje) a předepsáním zápisníku, vyplněním záhlaví, předepsáním zaměřovaných bodů a u každého bodu nákresem signálu a vyznačením cílového bodu (tab. 4.2). V první poloze dalekohledu zacílíme na první předepsaný bod, urovnáme indexovou libelu a odečteme hodnotu na svislém kruhu. Ihned poté proložíme dalekohled do druhé polohy, zacílíme na tentýž bod, znovu urovnáme indexovou libelu a odečteme. Zapisovatel kontroluje správnost měření sečtením údajů z I. a II. polohy. U teodolitů s přímým čtením zenitových úhlů dává součet čtení v I. a II. poloze 4R. Odchylky od těchto hodnot jsou způsobeny nevyhnutelnými měřickými chybami a zejména případným dvojnásobkem indexové chyby. Stejným způsobem zaměříme na další body. Začínáme vždy v té poloze dalekohledu, v níž skončilo měření na předcházející bod, tedy u druhého bodu ve druhé poloze, u třetího bodu opět v první poloze atd. Odchylka součtu čtení v I. a II. poloze od 35

36 Modul 01 Geodetická cvičení I správné hodnoty má být u všech bodů přibližně stejná co do velikosti i znaménka Způsob zápisu do zápisníku Zápisník měření zenitových úhlů Adjustují se sloupce 1, 2, 3 a 8. 36

37 Praktické postupy měření směrů a úhlů Cvičení 4.3 K určování převýšení trigonometrickým způsobem je nutno kvalitním způsobem umět zaměřit zenitový úhel na určovaný bod. Proto se v tomto cvičení naučíte měřit zenitové úhly. Ve vhodném prostoru se zadaným stanoviskem a minimálně třemi určovanými body podle pokynů tutora použijete teodolit buď s automatickým urovnání indexů (s kompenzátorem) nebo s indexovou libelou. Přístroj opět upevníte na stativ, centrujete, horizontujete a odstraníte paralaxu záměrného obrazce. Měření na jednotlivé cíle provádíte bezprostředně po sobě v první i druhé poloze dalekohledu. Nesmíte zapomenout zapsat v zápisníku výšku klopné osy dalekohledu nad úrovní stanoviska a u zákresu jednotlivých cílů vyznačte úroveň cílení. Kontrolou správnosti nebo kvality postupu měření je vypočtená hodnota indexové chyby. Problematické výsledky konzultujte, nebo opakujte měření. V případě pochybnosti hledejte vysvětlení v literatuře. Kontrolní otázky Co je pojem indexová chyba? Jak se odstraňuje indexová chyba? Jaký význam má měření výšky stroje a k vyjádření které míry slouží? Popište odlišnosti měření horizontálních a vertikálních úhlů. 37

38

39 Údržba přístrojů, kontrola osových podmínek 5 Údržba přístrojů, kontrola osových podmínek Před prvním použití přístroje v nové měřické sezóně by měla být provedena laboratorní kontrola. Před průběžnou kontrolou osových podmínek a tím i prvním použitím úhloměrného přístroje je nezbytné připomenout si i způsoby zacházení. Základním předpokladem pro úspěšné plnění požadavků kladených na úhloměrné přístroje je správná manipulace s nimi, neboť geodetické přístroje vyžadují šetrné zacházení a řádné ošetřování. Při transportu musí být teodolit uložen v přepravní schránce. Než přístroj vyjmeme ze schránky, musíme se podívat, jak je uložen a zajištěn, protože jej lze vložit pouze v jedné určité poloze. Zkontrolujeme, zda je utažen svěrný šroub, který ovládá spojení horní části přístroje s třínožkou teodolitu. Teodolit vyjímáme ze schránky oběma rukama za alhidádová ramena (nikdy za dalekohled) a připevníme jej upínacím šroubem k řádně postavenému stativu, tak aby trojnožka celá ležela na desce stativu. Před každým pohybem alhidády či dalekohledu se přesvědčíme, zda máme uvolněné ustanovky. Při horizontaci dbáme, aby stavěcí šrouby byly přibližně ve stejné výšce a nebyly vyšroubovány v extrémní poloze. Chceme-li otočit alhidádou, uchopíme teodolit za alhidádové rameno či za hrubou ustanovku. Při cílení držíme dalekohled za tělo, nikdy ne za okulár. Teodolit nenecháváme na stanovisku nikdy bez dozoru. Proti slunci a dešti jej chráníme nejlépe měřickým deštníkem. Měření začínáme až se přístroj tepelně přizpůsobí prostředí ve kterém měříme (přibližně po ti minutách). V zimním období přenášíme-li teodolit z chladného prostředí do teplé místnosti, necháme jej ještě 10 až 20 minut ve schránce v nových podmínkách, abychom zabránili orosení jeho optických částí. Zasáhnou-li přístroj dešťové kapky, popř. je-li orosen, je třeba jej ještě před uložením do schránky očistit. Utřeme všechny kovové části jemným hadříkem. U moderních geodetických přístrojů jsou optické části opatřeny ochrannými antireflexními vrstvami, proto se nedoporučuje se jich dotýkat ani je čistit. V případě značného zaprášení a znečistění optických částí doporučuji poradit se s technikem. Zvlhlý teodolit necháme v suché místnosti v otevřeném pouzdře, aby voda při vypařování nepoškodila vnitřní jemné mechanické části. Obr. 5.1 Vzájemná poloha os u teodolitu 39

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 3 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 3 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 3 Z GEODÉZIE 1 (Měření vodorovných směrů a úhlů) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2015 1 Geodézie 1 přednáška č.3

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

SYLABUS 5. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 5. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 5. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Měření a vytyčování úhlů a svislic) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. listopad 2015 1 5. ÚHLOVÉ

Více

Geodézie. přednáška 3. Nepřímé měření délek. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.

Geodézie. přednáška 3. Nepřímé měření délek. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel. Geodézie přednáška 3 Nepřímé měření délek Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Nepřímé měření délek při nepřímém měření délek se neměří přímo žádaná

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů, jejich dělení a konstrukce Přesnost a chyby v měření úhlů

Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů, jejich dělení a konstrukce Přesnost a chyby v měření úhlů Geodézie přednáška 2 Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů, jejich dělení a konstrukce Přesnost a chyby v měření úhlů Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.:

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

(1) (3) Dále platí [1]:

(1) (3) Dále platí [1]: Pracovní úkol 1. Z přiložených ů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace ů a ů. Naměřené

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Na první pohled se může zdát, že malé dalekohledy s převracející hranolovou soustavou, tzv. triedry, nejsou pro astronomická pozorování příliš vhodné. Čas od času

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi 6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky od Ing. Magdaleny Čepičkové

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy Trivium z optiky 45 7 draz a lom V této kapitole se budeme zabývat průchodem (lomem) a odrazem světla od rozhraní dvou homogenních izotropních prostředí Pro jednoduchost se omezíme na rozhraní rovinná

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Rovnice a jejich soustavy Petra Směšná žák měří dané veličiny, analyzuje a zpracovává naměřená data, rozumí pojmu řešení soustavy dvou lineárních rovnic,

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE CONSORTA Praha s.r.o. Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 tel. +420 266 039 059 www.consorta.cz Ochrana vůči prostředí

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green Automatické horizontální a vertikální vyrovnávání díky elektronickým senzorům a servo motorkům. Přesnost 1mm / 10m, samo-nivelační rozsah +/- 5. Zelený laserový paprsek

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Sada 1 Geodezie I. 06. Přímé měření délek pásmem

Sada 1 Geodezie I. 06. Přímé měření délek pásmem S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 06. Přímé měření délek pásmem Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. František Mí ko Úvod SN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p nebo ve vod Všeobecné

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

Řešené příklady z OPTIKY II

Řešené příklady z OPTIKY II Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řešené příklady z OPTIKY II V následujícím článku uvádíme několik vybraných příkladů z tématu Optika i s uvedením

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů.

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měření hloubky Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měřidla Hloubkoměry Jsou určeny pro měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

KONTROLA HLADINY OLEJE u převodovek ALLISON řady 3000 a 4000

KONTROLA HLADINY OLEJE u převodovek ALLISON řady 3000 a 4000 KONTROLA HLADINY OLEJE u převodovek ALLISON řady 3000 a 4000 ÚVOD Tato stručná příručka popisuje postup kontroly hladiny oleje u převodovek Allison řady 3000 a 4000, tedy včetně odvozených verzí, jako

Více

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com NS85-01 ALFA IN a.s. www.alfain.com strana 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Měřidla. Existují dva druhy měření: V této kapitole se seznámíte s většinou klasických druhů měřidel a se způsobem jejich použití. A co že má dělat měření na prvním místě mezi kapitolami o ručním obrábění kovu? Je to jednoduché - proto,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 R je určen k řízení optimální kotlové teploty se zaměřením na kotle, spalující

Více

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ s informacemi o údržbě Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ Čtvrté vydání Druhý tisk Důležité Před zahájením provozu stroje si důkladně přečtěte pravidla bezpečnosti práce a pokyny k obsluze

Více

Průvodní dokumentace IP-420

Průvodní dokumentace IP-420 Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody FOUKANÁ IZOLACE Montážní návody Obsah 1. Vodorovný dutý strop objemové foukání 2. Vodorovný nepochozí strop pod střechou volné foukání 3. Vodorovný pochozí strop pod střechou - Volné foukání a záklop -

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více