K 100. výročí založení firmy Srb a Štys
|
|
- Markéta Pokorná
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 16 ročník 65/107, 019, číslo 7 K. výročí založení firmy Srb a Štys Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, VÚGTK, v. v. i., Ing. Antonín Švejda, Národní technické muzeum v Praze Abstrakt Článek zmiňuje historii významné firmy Srb a Štys, založené roku 1919 v Praze-Košířích. Vyráběla a též úspěšně exportovala široký sortiment optických přístrojů, včetně geodetického instrumentária. Firma byla roku 1945 znárodněna a s dalšími firmami převedena do národního podniku Meopta. Výroba geodetických přístrojů byla direktivně ukončena roku 196. Text přibližuje parametry nejvýznamnějších teodolitů a nivelačních přístrojů a popis některých dalších přístrojů. Commemorating the th Anniversary of the Foundation of the Srb and Štys Company Abstract History of a major company Srb and Štys that was established in 1919 in Prague-Košíře. The company produced and successfully exported a wide range of optical instruments including geodetic ones. In 1945 the company was nationalized and together with other companies transformed into the national enterprise Meopta. The production of geodetic instruments was terminated in 196 from political reasons. Parameters of most significant theodolites and levelling instruments are mentioned together with descriptions of some other devices. Keywords: Czechoslovak geodetic instruments, optical industry 1.. Úvod Průběh a důsledky 1. světové války změnily v Evropě nejen politické a společenské poměry, ale i ekonomické a obchodní vazby. Vyvolaly též výrazné změny mnohých technických a humanitních oborů. V nově vzniklém Československu zejména v českých zemích byla nutnost přechodu vyspělého průmyslu na mírovou výrobu doplňována potřebami moderních ozbrojených sil, včetně rozvíjejícího se leteckého průmyslu, s perspektivou dobrých exportních možností. Značný podíl zde měly výrobky jemné mechaniky a optiky, např. zbraňové zaměřovače, periskopy, navigační a palubní přístroje, triedry. V dobách tzv. první republiky se rozvíjelo a vzniklo několik firem tohoto zaměření, z nichž však některé v době světové krize zanikly. Úspěšná, rodinně vedená firma bratří Josefa a Jana Fričů, založená roku 8, se v poválečném období zaměřila především na astronomické přístroje, její geodetické instrumentárium poněkud zastarávalo. Srb a Štys Již založili Jaroslav Srb (9 1967) a Josef Štys ( ) závod jemné mechaniky a optiky. Vývoj podniku, nesoucího jejich jména, zaznamenal starší z obou společníků v dochovaném rukopise [1] osobních vzpomínek, místy připomínajícím cestopis; údajů o geodetických přístrojích v něm však mnoho není 1). Jaroslav Srb prošel praxí v závodech Carl Zeiss v Jeně, v roce 1916 pro ně pro své odborné a především nesporné organizační schopnosti založil v námořní základně v Boce Kotorské dílnu pro opravu periskopů rakousko-uherského a německého ponorkového loďstva. Jeho společník, optik a mechanik Josef Štys, také získal zkušenosti u firmy Zeiss. Ta nově vznikajícímu závodu dodala některé vybavení, zřejmě jako kompenzaci závazků vůči J. Srbovi. Firma sídlila v pražských Košířích čp. 08 ), v historické usedlosti Kavalírka []. K firmě Srb a Štys se váže řada textů v odborných encyklopediích [] nebo na síti [4]. V dalším textu připomeneme základní informace. Podnik začínal s jedním mechanikem a třemi učni opravami a výrobou drobných pomůcek a zprostředkováním prodeje přístrojů jiných výrobců. Prvním přístrojem vlastní konstrukce byla mikrolampa pro osvětlování preparátů mikroskopu podle návrhu Dr. Šikla, které byly ve velkých sériích vyráběny až do 60. let. Jako zástupce firmy Zeiss pro ČSR firma krátce po vzniku získala zakázku na obnovu hvězdárny ve Staré Ďale (též: Djale, od roku 1948 Hurbanovo) s podílem vlastní produkce, následně se stala zakládajícím členem České astronomické společnosti. Podnik se rychle rozvíjel díky moderním formám řízení a organizace práce, získání (po počátečních problémech) vojenských zakázek i zásluhou toho, že z firmy Frič přešla řada zkušených pracovníků. Podařilo se překonat počáteční finanční komplikace i světovou krizi, byť za cenu omezení výroby a snižování počtu zaměstnanců. Již roku 19 firma založila vlastní brusírnu čoček, údajně první v ČSR (obr. 1). Výrobní prostory byly o tři roky později rozšířeny v areálu Kavalírky o budovu bývalé školy, na níž byla v letech přistavěna dvě podlaží. V roce 199 zakoupila firma Srb a Štys podnik Omat v Turnově na výrobu brýlových skel (jejími majiteli se stali synové Miloš Srb a Dalibor Štys) a truhlárnu v Semilech, kde byly vyráběny nivelační latě a dřevěné transportní skříňky na přístroje. 1) Na s. je zmínka o tom, že po válce bude zahájena výroba theodolitu nového typu, který jsem si za odloučení od firmy připravil. ) Na stránkách pro čp. 08 v k. ú. Praha-Košíře: Stavba nebyla nalezena. [ ].
2 ročník 65/107, 019, číslo 7 16 Obr. 1 Znak firmy, katalog 198 (Zeměměřická knihovna VÚGTK) Obr. Nivelační přístroj č. 1, sbírka NTM V Turnově byla vybudována vlastní sklárna, takže ve spojení s brusírnou byla firma nezávislá na dodávkách jiných producentů. V roce 194 byla zakoupena další menší firma v Praze-Vysočanech, v níž byla zavedena výroba kovových součástek pro mikroskopy a geodetické přístroje, ale i pro elektroměry. Byla zahájena nová výstavba na Vidouli, zřejmě pro rozšíření vojenské výroby. Ve 0. letech měl podnik Srb a Štys obchodní zastoupení v Cařihradu (Konstantinopol, od roku 190 Istanbul), v Londýně a v Bukurešti, kde vznikla filiální rumunsko- -československá optická firma. V optickém oboru závod Srb a Štys vyráběl mikroskopy, epidiaskopy, dalekohledy, triedry (dodávané armádám a policejním sborům několika států), zaměřovače (pro vojenské i lovecké pušky a letecké kulomety), periskopy (pro pohraniční pevnosti a tanky), geodetické a meteorologické přístroje a vybavení laboratoří, včetně kriminalistických. Výrobky byly exportovány do Anglie, Dánska, Francie, USA, do zemí jižní Evropy, ale i do Číny a Indie. V době protektorátu Čechy a Morava byl podnik podřízen německé vojenské moci a určen k produkci válečného materiálu, vlastnická práva majitelů zůstala nedotčena. Zachována zřejmě zůstala i část civilní výroby [1]. Významnou částí produkce firmy Srb a Štys byla po roce 19 výroba úplného sortimentu geodetických přístrojů a pomůcek. Samozřejmě i pro tuto pro nás zajímavou oblast existuje početná literatura, např. [5]. Parametry některých přístrojů české výroby z století byly ověřovány na katedře speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci diplomových prací [6]. Výsledky byly publikovány v [7] i reprezentovány na mezinárodní úrovni ) a jsou částečně použity v tomto textu. Obr. Triangulační teodolit, sbírka NTM Už v roce 191 byl nabízen nivelační přístroj č. 1 s citlivostí nivelační libely 15 a hrubým děleným kruhem (obr. ); tzv. malý nivelační přístroj č. byl ještě nasazován na čepový stativ. V roce 197 byl vyroben elegantní triangulační teodolit. Byl vybaven pouze vodorovným kruhem o průměru 160 mm, mikroskopy umožňovaly odečítání na 5", odhadem na 1" (obr. ). Alhidádová libela byla stejně jako u dalších typů teodolitů křížová, jedna umístěná přímo na alhidádě a druhá na levém nosníku dalekohledu. Při zmíněných zkouškách přístroje v. č. 56 bylo zjištěno zvětšení 6,1x, citlivost alhidádových křížových libel 17,9 a 16,, citlivost sázecí libely 5,0. Podle mezinárodní normy ČSN ISO 8 4) [8], [9], platné v době zkoušek, byla určena empirická střední chyba vodorovného směru,6. Dalšími přístroji byly repetiční teodolit Th I se čtením vodorovného kruhu mikroskopy s odhadem na 6, univerzální teodolit Th II, tachymetr Th III, jednoosý školní teodolit Th Š a zmíněné nivelační přístroje č. 1 a č.. Od 0. let byly jednotlivé typy rozlišovány písmeny podle některého z parametrů nebo určení (M čtení vodorovného kruhu mikroskopy, N čtení nonii v současné české terminologii verniery, O s bateriovým osvětlením pro práce v podzemí, B buzolní, L lesnický, P pilotovací, Š školní). Ve. letech bylo typové označení psáno velkými písmeny bez mezer. Katalog geodetických přístrojů a pomůcek z roku 198 [10] uvádí kromě popisu nabízených přístrojů a pomůcek i pokyny pro rektifikace přístrojů a podrobná vysvětlení konstrukčních novinek, např. hranolového sledování konců indexové libely, dodávaného na objednávku za příplatek. Parametry některých z tehdy nabízených přístrojů jsou uvedeny v tab. 1. Až na výjimky mají přístroje dalekohledy ) V květnu 000 se konal FIG Working Week Prague 000. V jeho rámci a v rámci akce Praha město kultury 000 byla v NTM uspořádána výstava starých přístrojů. 4) ČSN ISO 8 byla nahrazena souborem ČSN ISO 171.
3 164 ročník 65/107, 019, číslo 7 Tab. 1 Teodolity Výrobce typ zvětšení délka dalekohledu průměr pupily ostření od (m) průměr Hz kruh čtení / c pomůcek průměr V kruh čtení / c citlivost libel / mm alhidádové + na vidlici indexové na dalekohledu hmotnost (kg) Srb a Štys THN 7 0/0 0/ , THN 0x / /0 + 0,6 THM 7 5 (1) ,5 THB , THL 15x 150 0, ,0 Meopta T 0 0x , 0/1 0/ ,0 T1 c 8x 160 1, 80 0/1 o.m. 80 0/ ,8 stálé délky s ryskovým dálkoměrem s konstantou, vodorovný (Hz) i svislý (V) kruh byly zakryty, nátěr v odstínu khaki. Nabídku zahajovaly dvouosé (na přání se slevou jednoosé) teodolity Th. N., dodávané s dalekohledem se zvětšením nebo 0x (tento údaj je součástí označení) a se šedesátinným nebo setinným dělením kruhů, rytém ve stříbrném pásku. Pro přístroj Th. N. (obr. 4) v. č byla v rámci citované diplomové práce [8] určena podle normy ČSN ISO 8 empirická střední chyba vodorovného směru hodnotou 10,, výškového úhlu 7,, a dále zvětšení,x, citlivost alhidádových libel 4,7 a 7,8, citlivost libely na dalekohledu,0. V roce 1941 byla prodejní cena 5610 K. K tomuto typu bylo možno objednat nasazovací dvouobrazový dálkoměr (Areggerův klín) s dvojicí invarových latí se stativy. Varianta s bateriovým osvětlením nesla označení Th. O.. Obdobné konstrukce je přístroj Th. N. 0x s cenou 467 K, resp. Th. O. 0x. Pro teodolit v. č byla v citované diplomové práci [8] určena empirická střední chyba vodorovného směru 14,6, výškového úhlu 8,, zvětšení 0,0x, citlivost alhidádových libel 5, a,6, citlivost libely na dalekohledu,6. Pro tyto přístroje byla za příplatek určena sázecí buzola s nejmenším dílkem 0 a čtením odhadem. Katalog dále nabízel buzolní teodolit Th. B., volitelně se zvětšením dalekohledu nebo 0x, vycházející z modelů Th. N. Buzola byla uložena nad vodorovným kruhem, odečítání indexem na z okulárové strany dalekohledu. Přístroj mohl být dodáván jako jednoosý nebo dvouosý (repetiční). Pro obdobné použití byl určen jednoosý lesní busolový teodolit s excentrickým dalekohledem se zvětšením 15x (podle konstrukce patří mezi teodolitové buzoly). Buzola o průměru 70 mm dovoluje čtení na. Kromě toho byl nabízen malý (školní) teodolit určený pro výuku a jednoduché práce Th. Š. s 1násobným zvětšením dalekohledu s okulárovým výtahem, kruhy (v dalším textu vždy v pořadí Hz/V) průměru 80/75 mm a čtením jedním vernierem na 1, a cenou 0 K 5). Hmotnost transportní skříňky a stativu byla zhruba 8 kg. V katalogu [10] byly uvedeny také některé speciální konstrukce. První z nich jsou dvě varianty pilotovacích (balonových, meteorologických) teodolitů s nočním osvětlením 5) V roce 1941 byl roční členský příspěvek inženýra v SIA K, průměrná měsíční mzda 0 K 1600 K. Obr. 4 Th. N., sbírka NTM a lomeným dalekohledem se zvětšením 5x, s okulárem umístěným v klopné ose dalekohledu. Typ Th. P. 1 měl kruhy průměru 1/110 mm. Pro obsluhu byli zapotřebí dva pozorovatelé, na kruzích se četly celé stupně pomocí indexu, zlomky na bubíncích nekonečných šroubů na jejich obvodu. Nejmenší dílek bubínku vodorovného kruhu je 0,01 gon, svislého 0,1 gon. Typ Th. P. měl přesnost čtení jedním vernierem 0,1 gon na obou kruzích průměrů 105/85 mm. Z dnešního hlediska zajímavostí bylo zařízení pro zaměření nepřístupných cílů, např. změn úrovně vodní hladiny, pracující na principu protínání vpřed. V soupravě
4 ročník 65/107, 019, číslo Tab. Nivelační přístroje Výrobce typ zvětšení dalekohled délka průměr pupily ostření od (m) citlivost nivelační libely ( / mm) čtení na vodorovném kruhu hmotnost (kg) Srb a Štys NNK 10 8,5 15 1,5 KNH 8,8x , ,5 Meopta NK 0x 0x , / 1 c,0 MN 10 10x 95 15,0 0 / 50 c 0,75 MNK 8x 1, komp. 0,8 5,1 Obr. 5 NN, sbírka STM v Košicích (foto: Pavol Takáč) byl teodolit s excentrickým dalekohledem se zvětšením 0x, kruhy 105/85 mm, každý s jedním vernierem se čtením 1. Druhý, jinak stejný přístroj byl místo dalekohledu osazen aktivně svítícím kolimátorem pro vzájemnou orientaci na základně a pro promítnutí cílového znaku na hladinu. Přesnost nebyla udána. (V této skupině cena na dotaz.) Parametry nivelačních přístrojů, nabízených firmou Srb a Štys v roce 198, jsou uvedeny v horní části tab.. Pevný dalekohled přístroje NN je převzat z teodolitu Th. N., nivelační libela na dalekohledu je viditelná v zrcátku (obr. 5). Přístroj NNK je navíc opatřen úhloměrnou stupnici na nekryté svislé poniklované stěně nízkého válce průměru 65 mm, umístěném nad třínožkou. Přesnost čtení vernierem, cena 00 K v roce Další konstrukcí byl tzv. kapesní nivelační přístroj K. N. H., hmotností srovnatelný s fotoaparátem, který v běžné stavební praxi měl dovolovat délku záměr až 60 m (0 K včetně stativu a m latě). Vodorovný kruh průměru 6 mm se četl indexem. Dále byl v nabídce měřický stůl, který byl dodáván buď se záměrným pravítkem s dalekohledem a svislým kruhem odpovídajícím Th. N., nebo jen s průzory. Zhruba polovinu katalogu zabírá nabídka pevných a skládacích stativů, pokrývek na přístroje v terénu, úhlových zrcátek, hranolů a hlavic; dále byl nabízen úhlový bubínek s buzolou se čtením na, geologické buzoly, důlní závěsné kompasy (80 K), sklonoměry, latě, pásma, pantografy, planimetry (obr. 6), a lupy pro nejrůznější použití.. Obr. 6 Nabídka planimetrů, katalog 198, Zeměměřická knihovna VÚGTK Meopta n. p. Na základě dekretů prezidenta republiky ze dne byla firma Srb a Štys jako podnik s více než 500 zaměstnanci znárodněna a začleněna do národního podniku Meopta (obr. 7). Do nového sdružení byly zařazeny i další znárodněné firmy jako ETA Praha, Somet Teplice, Löschner Modřany a Optikotechna Přerov, která byla nejvýznamnější částí národního podniku. Jejím duchovním otcem byl RNDr. Alois Mazurek (9 1978), autor
5 166 ročník 65/107, 019, číslo 7 Obr. 7 Přechodné označení, ÚAZK (foto: Petr Mach) vteřinový MT 0 (4x). Žádný z těchto přístrojů se nedostal do praxe, stejně jako školní a buzolní typ teodolitu nebo přístroj pro přesné nivelace MN 0 s mikrometrem, protože roku 196 byla výroba naráz direktivně zrušena a delimitována v rámci tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci. Podnik Meopta Praha byl s novým programem začleněn do Závodů průmyslové automatizace (ZPA). Parařady publikací o optice a jemné mechanice. Jako učitel na průmyslové škole v Přerově od roku 197 se svými studenty navrhoval a vyráběl optické součásti a pomůcky. Pro vzrůstající zájem veřejnosti v roce 19 založil firmu Optikotechna. Jeho společníkem se stal Ing. Alois Beneš, který úspěšný podnik roku 195 prodal brněnské Zbrojovce. Od roku 197 firma, specializovaná na výrobu fotografických a promítacích přístrojů, exportovala i do USA. Pro čs. armádu vyráběla např. drobné fotogrammetrické přístroje a stereokomparátor. Za války byla začleněna do německého zbrojního průmyslu. V roce 1990 byla Meopta Přerov privatizována, filiální závod má v USA. Podnik Meopta v Košířích zpočátku pokračoval ve výrobě dosavadních geodetických přístrojů firmy Srb a Štys. Od roku 1946 byl vyráběn úspěšný teodolit Th 0x, jehož typickým znakem byly souosá hrubá a jemná ustanovka podle patentu A. Holého. Čtení na kruzích se provádělo dvojicí vernierů, udávaná střední chyba směru byla 15 až, svislého úhlu 10 až 15 podle kvality a vzdálenosti cílů [11]. Přístroj dovoloval vyjmutí z trojnožky. Po roce 1955 byl vyráběn teodolit T1 c konstruktéra A. Dvořáka se skleněnými kruhy, limbem na postrk a čtením pomocí jednoduchého optického mikrometru s odhadem na mgon (0 cc ) [1]. Součástí byl vestavěný trubicový usměrňovač a nosník, spojující horní konce dalekohledové vidlice, osazený záměrnou tyčinkou s bateriovým světlem v několika volitelných barvách (obr. 8). Pro armádu byl dodáván s nasazovacím periskopem. V nabídce byl v roce 1961 také balonový (meteorologický) teodolit a topografická souprava. Libelový nivelační přístroj N s udávanou střední kilometrovou chybou 4,0 mm byl nahrazen typem N 0x s kilometrovou chybou,5 mm. NK 0x byl doplněn skleněným vodorovným kruhem čteným stupnicovým mikroskopem (mřížkou) na 5. Nivelační libela byla umístěna v dalekohledu, obraz hranolově koincidujících konců nivelační libely byl přímo v zorném poli [1]. Pro stavební použití byl vyvinut typ MN 10. Posledním vyráběným modelem byl elegantní MNK 0 pro technické nivelace s automatickým urovnáním záměrné přímky pomocí kompensátoru konstruktérů Urbana a Přibyla s citlivostí 0,8 a dobou urovnání 1,5 s (obr. 9). Přístroj byl vybaven nekonečnou jemnou ustanovkou. Stupnicový mikroskop pro čtení na vodorovném kruhu s pastorkem, umístěný vedle okuláru dalekohledu, měl nejmenší dílek 5. Přístroj byl určen pro práce ve IV. řádu nivelačních sítí. Parametry některých přístrojů jsou uvedeny ve spodní části tab. 1 a. Již zmíněný článek [11] z roku 1961 referoval o vývoji nových geodetických přístrojů, zdařilých funkcí i designem, které mělo doplňovat úplné příslušenství. Z teodolitů to byly MT 0 s 15x zvětšením a čtením na 5 c pro hrubé práce, MT 10 se zvětšením 8x, se čtením skleněných kruhů stupnicovým mikroskopem s přesností 1 c nebo 0, s optickým centrovačem a možností vyjmutí přístroje z trojnožky. Na přání mohl být vybaven libelou na dalekohledu. V úpravě s automatickým indexem svislého kruhu nesl označení MT 11. Obdobný byl typ MT 0 s limbem na postrk a čtením na 10 cc optickým mikrometrem. Řadu uzavíral Obr. 8 T1 c, sbírka NTM Obr. 9 MNK 0, sbírka NTM
6 ročník 65/107, 019, číslo doxem zůstává, že výroba geodetických přístrojů byla současně nově zaváděna v zemích bez významnější tradice optické výroby. Tento text vznikl v rámci grantového projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II, č. DGP0OVV054 Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 0. století. LITERATURA: [1] [] [] [4] [5] SRB, J.: Vývoj firmy Srb a Štys počátky výroby optických přístrojů v ČSR. Nedatovaný strojopis, asi 1965, 1+5 s. Archiv NTM, i. č. 148 VLČEK, P. a kol.: Umělecké památky Prahy, díl Velká Praha, svazek A/L. Heslo čp. 119/XVII Usedlost Kavalírka, s Praha, Academia 01. ISBN Čp. 119 je na adrese Musílkova 7. Lokalita prošla výraznými stavebními změnami. STANISLAV, M.-KARLICKÝ, V.: heslo Srb a Štys. In: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl, s. 8. Praha, Libri 00, ISBN WIKIPEDIE: Srb a Štys. [online]. Dostupné z: wiki/srb_a_štys. ŠVEJDA, A.: Měřické a astronomické přístroje firmy Srb a Štys. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie. Praha: NTM 014. s [6] [7] [8] [9] [10] [11] [1] [1] KULÍK, R.: Ověření jakosti souboru teodolitů Srb a Štys podle ČSN ISO 8-4 a určení některých dalších parametrů. Diplomová práce. Praha, FSv ČVUT HÁNEK, P.: Výsledky ověřovacích zkoušek historických geodetických přístrojů ze sbírek NTM. In: Švejda, Antonín (ed.) Z dějin geodézie a kartografie 11, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 174. Praha, NTM 00, s ČSN ISO 8. Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Praha 1994, 8 s. ČSN ISO 171. Optika a optické přístroje Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Praha 004, ve znění pozdějších překladů, 16 s. SRB, J.-ŠTYS, J.: Geodaesie. Geodetické stroje a pomůcky. Praha s. Zeměměřická knihovna VÚGTK, kat. č MICHALČÁK, S.: Československé geodetické přístroje. Geodetický a kartografický obzor 7(49), 1961, č. 11, s FARK, J.-KUKUČA, J.-BUKOVINSKÝ, E.: Geo-Topo. Bratislava, SVTL 196, s , RYŠAVÝ, J.: Geodesie II. Praha, SNTL 1955, s Do redakce došlo: Lektoroval: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Zeměměřický úřad KALENDÁŘ VYBRANÝCH DOMÁCÍCH ODBORNÝCH AKCÍ červenec až prosinec a. 9. CADfórum CAD/CAM, PDM a BIM řešení v praxi Hotel Avanti, Brno KARTOGRAFICKÁ KONFERENCE Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora GIS v plánování měst a regionů 019 Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut, Praha 1. a Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY LH Hotel Jana Wellness & Congress, Přerov Seminář Katastr nemovitostí XV Hotel Atom, Třebíč a Trimble GIS Express 019 Noem Arch Brno ( ) a KC Greenpoint Praha ( ) Geodézia, kartografia a geoinformatika 019 hotel REPISKÁ, Demänovská dolina XXVI. konference Společnosti Důlních Měřičů a geologů, z. s. Hotel ALESSANDRIA, Hradec Králové a. 10. Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS Hotel Olšanka, Praha Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 019 Stavebná fakulta STU, Bratislava 6. a GIS Esri v ČR Kongresové centrum Praha 7. a SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI Hotel LUX, Banská Bystrica XL. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Národní technické muzeum, Kostelní 4, Praha 7
6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky
6. Měření úhlů 6.1 Základní pojmy 6.2 Teodolity 6.3 Totální stanice 6.4 Osové podmínky, konstrukční chyby a chyby při měření 6.5 Měření úhlů 6.6 Postup při měření vodorovného úhlu 6.7 Postup při měření
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět
4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.
4. Měření úhlů. 4.1 Základní pojmy 4.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 4.1.2 Vodorovný úhel, směr. 4.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 4.2 Teodolity 4.2.1 Součásti. 4.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.
Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů
5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 Ing. Hana Staňková, Ph.D. Měření úhlů Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 POPIS TEODOLITU THEO 00 THEO 00 kolimátor dalekohled
Autorizované metrologické středisko VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu
VÚGTK č. 2292 VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu Kalibrační laboratoř a metrologické středisko jsou provozovány útvarem Metrologie a inženýrské geodézie Výzkumného ústavu
poskytovaných služeb dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
VÚGTK č. 2292 VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu Kalibrační laboratoř a metrologické středisko jsou provozovány útvarem Metrologie a inženýrské geodézie Výzkumného ústavu
ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY VOŠ a SŠS Vysoké Mýto prosinec 2007 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY POMŮCKY K URČOVÁNÍ
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět
Geodézie Přednáška. Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů Přesnost a chyby při měření úhlů
Geodézie Přednáška Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů Přesnost a chyby při měření úhlů Měření úhlů strana 2 úhly jsou pro geodézii jednou ze základních veličin a jejich měření představuje základ pro
Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.
Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů Kartografie přednáška 10 Měření úhlů prostorovou polohu směru, vycházejícího
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1 (Měření svislých úhlů Chyby ovlivňující úhlová měření a jejich eliminace) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc
ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ
5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 ING. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. MĚŘENÍ ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ. měření úhlů v jedné poloze dalekohledu.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání H/190-4 název úlohy Hloubkové
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘENÍ VÝŠEK Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto leden 2017 Výšky relativní a absolutní
Kontrola svislosti montované budovy
1. Zadání Kontrola svislosti montované budovy Určete skutečné odchylky svislosti panelů na budově ČVUT. Objednatel požaduje kontrolu svislosti štítové stěny objektu. Při konstrukční výšce jednoho podlaží
Průmyslová střední škola Letohrad
Průmyslová střední škola Letohrad Manuál pro obsluhu geodetických přístrojů 2014 Zpracoval: Ing. Jiří Štěpánek Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF)
Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová
Určení svislosti Ing. Zuzana Matochová Svislost stěn Jedná se o jeden z geometrických parametrů, který udává orientaci části konstrukce vzhledem ke stanovenému směru. Geometrické parametry jsou kontrolovány
DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ
Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho
Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu
Václav Čech, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 008 Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK Určení prostorových posunů stavebního objektu Zadání : Zjistěte posun bodu P do P, umístěného na horní terase Stavební fakulty.
GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR
XV. konference SDMG Kutná Hora 2008 GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR Pavel Hánek Ilona Janžurová Alena Roušarová (SMALL spol. s r. o.) Podzemní dutiny - Umělé (historické, současné),
GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost
Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.
4. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
4. přednáška ze stavební geodézie SG01 Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. Měření úhlů Základní pojmy Optickomechanické teodolity Elektronické teodolity, totální stanice Osové podmínky, chyby při měření úhlů Měření
Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze
Seminář z geoinformatiky Měření vodorovných úhlů Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Základním
Geodézie pro stavitelství KMA/GES
Geodézie pro stavitelství KMA/GES ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky
Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24
Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 RUNNER 20/24 patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek, pro měření vzdáleností a pro
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 2 Z GEODÉZIE 1
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 2 Z GEODÉZIE 1 (Tvar a rozměry Země, základní součásti geodetických přístrojů) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen
Automatický nivelační přístroj. Příručka uživatele
Automatický nivelační přístroj Příručka uživatele Obsah 1. Technické údaje 2. Vnější vzhled 3. Použití 4. Zamíření a zaostření 5. Měření 5.1. Měření výšky 5.2. Měření vzdálenosti 5. 3. Měření úhlu 6. Kontrola
Sada 1 Geodezie I. 13. Měření vodorovných směrů
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 13. Měření vodorovných směrů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -
berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X
berlan Návod k obsluze Nivelační přístroj BNG32X Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a S8 Testing of Trimble S6 and S8 total stations automatic
Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 03. Drobné geodetické pomůcky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2
6.1 Základní pojmy. 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky.
6. Měření úhlů. 6.1 Základní pojmy 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 6.1.2 Vodorovný úhel, směr. 6.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 6.2 Teodolity 6.2.1 Součásti. 6.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.
GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR
GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (s využitím DP Ing. Aleny Roušarové) Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu IG4 2018 PODZEMNÍ DUTINY - Umělé
Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze
Seminář z geoinformatiky Metody měření výškopisu, Tachymetrie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze
7. Určování výšek II.
7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.
obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je
Klasická měření v geodetických sítích. Poznámka. Klasická měření v polohových sítích
Klasická měření v geodetických sítích Poznámka Detailněji budou popsány metody, které se používaly v minulosti pro budování polohových, výškových a tíhových základů. Pokud se některé z nich používají i
Úloha č. 2 : Nivelace laserovým rozmítacím přístrojem a optickým nivelačním přístrojem
Úloha č. 2 : Nivelace laserovým rozmítacím přístrojem a optickým nivelačním přístrojem 1. Zadání Metodou nivelace s laserovým rozmítacím přístrojem určete výšky bodů stavební konstrukce, která má být podle
Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu
Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., 2010 V urbanismu a pozemním stavitelství lze trigonometrického určování výšek užít při zjišťování relativních
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS NIVELACE - úvod NIVELACE je měření výškového rozdílu od realizované (vytyčené) vodorovné roviny Provádí se pomocí
EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU. A.Mikš 1, V.Obr 2
EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU A.Mikš, V.Obr Katedra fyziky, Fakulta stavební ČVUT, Praha Katedra vyšší geodézie, Fakulta stavební ČVUT, Praha Abstrakt:
Nivelační přístroje GeoFennel
Internetový obchod Měřící přístroje stavební Nivelační přístroje GeoFennel FAL 24 optický nivelační přístroj Cena: 5 600 Kč bez DPH přesnost 2,5mm/km, zvětšení 24x Technická specifikace: průměr objektivu
Kvantový topografický dálkoměr KTD-1. Stručný technický popis a návod k obsluze
Kvantový topografický dálkoměr KTD-1 Stručný technický popis a návod k obsluze Made in U.S.S.R 1987 1. Určení přístroje Kvantový topografický dálkoměr KTD-1 slouží k topografickému průzkumu terénu, hledání
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 (Měření délek) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2015 1 Geodézie 1 přednáška č.5 MĚŘENÍ DÉLEK Podle
Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),
Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho
Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování
ČESKÁ NORMA 91.040;17.040.30 Červen 1994 Geometrická přesnost při výstavbě. ČSN ISO 8322-7 Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování 73 0212 Geometrical accuracy
TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací)
Pracovní pomůcka TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pořadem technické nivelace (TN) vloženého mezi dva dané nivelační body (PNS-Praha, ČSNS), které se považují za ověřené,
7. Určování výšek II.
7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.
HE18 Diplomový seminář. VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební
HE18 Diplomový seminář VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební Bc. Kateřina Brátová 26.2.2014 Nivelace Měřický postup, kterým se určí převýšení mezi dvěma body. Je-li známá nadmořská výška v příslušném
16.2.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz
Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Výškový referenční systém je definován v nařízení vlády 430/2006 Sb. Výškový systém baltský - po vyrovnání je určen a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula
Nová topografická mapování období 1952 až 1968
Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování
Topografické mapování KMA/TOMA
Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky
Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Výškový referenční systém je definován v nařízení vlády 430/2006 Sb. Výškový systém baltský - po vyrovnání je určen a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula
Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA
Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování
NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER
NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce
9.1 Geometrická nivelace ze středu, princip
9 Určování výšek II 9.1 Princip geometrické nivelace, její výhody 9.2 Dělení nivelace dle přesnosti 9.3 Nivelační přístroje 9.4 Osové podmínky nivelačních přístrojů 9.5 Zkouška nivelačního přístroje (nevodorovnost
Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou
Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření
Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad
Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)
Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Geodézie ve stavebnictví Pořadov é číslo 1 Téma Označení
6.15. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu
6.15. Geodézie - GEO Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 10 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu
Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.
Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností Odhadem Vzdálenost lze odhadnout pomocí rozlišení detailů na pozorovaných objektech. Přesnost odhadu závisí na viditelnosti předmětu
PENTAX AL 241 AL 271 AL 321 AL 321S. Inženýrský nivelační přístroj. Návod na použití
PENTAX Inženýrský nivelační přístroj Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení inženýrského optického nivelačního přístroje PENTAX. Tento návod obsahuje užitečné informace pro užívání nivelačního přístroje
Studenti pracují s totální stanicí (s optickým nebo laserovým centrovačem, nejlépe Topcon GPT-2006 popř. Trimble M3) ve dvojicích až trojicích.
Podrobná osnova SGEA Cvičení č. 1: Technická nivelace 1. Stanovení pravidel pro docházku na cvičení, nahrazování cvičení, udělení zápočtu, pomůcky potřebné na cvičení, odevzdávání domácích úkolů, přípravu
Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic.
Totální stanice řady Trimble 5600 DR se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. K dispozici jsou tři DR dálkoměry Možnost rozšíření na Autolock a Robotic Čtyřrychlostní
Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití
Pokyny k použití a zpracování, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 1668 Jazyky / Languages: cs BERNER_59151.pdf 2013-02-14 Předmluva Děkujeme Vám za koupi nivelačního přístroje BBN 24.Abyste mohli
6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu
6.22. Praxe - PRA Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 15 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)
Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad
Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)
PŘÍSTROJE STAVEBNÍ GEODÉZIE 2. POLOVINY 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ
PŘÍSTROJE STAVEBNÍ GEODÉZIE 2. POLOVINY 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ INSTRUMENTS FOR ENGINEERING SURVEYING FOM THE SECOND HALF OF 19 TH AND THE BEGINNING OF 20 TH CENTURY Abstract Pavel Hánek 1, Antonín Švejda
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures
ČESKÁ NORMA MDT 69:531.7:62-187 Červen 1994 Geometrická přesnost ve výstavbě ČSN 73 0212-4 KONTROLA PŘESNOSTI Část 4: Liniové stavební objekty Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking.
CZ.1.07/2.2.00/28.0021)
Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)
posouzení rozdílu mezi daným a měřeným nivelačním převýšením připojovacích bodů s mezní odchylkou
Pracovní pomůcka T E C H N I C K Á N I V E L A C E ( U _ 5 ) (určování výšek bodů technickou nivelací digitální nivelace) Poslední úprava: 12.10.2018 10:15 Pořadem technické nivelace (TN) vloženého mezi
Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku
Seznam součástek Sklo, ze kterého jsou zhotoveny optické prvky, má index lomu 1, 5 a tloušťku 15 mm. V následujících tabulkách uvádíme seznam prvků v soupravách GON a GON+ a absolutní hodnoty velikostí
PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MAPOVÉ PODKLADY Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 7. 4. 2017 PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ
od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí
Model QM-1 (s válcovým tubusem) QM-1 je základním modelem řady distančních mikroskopů Questar, které jsou celosvětově oceňovanými optickými přístroji zejména z hlediska extrémně precizní optiky a mechanického
5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.
5. Měření délek. 5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5.2 Měření délek pásmem. 5.3 Optické měření délek. 5.3.1 Paralaktické měření délek. 5.3.2 Ryskový dálkoměr. 5.4 Elektrooptické měření délek. 5.4.1
Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea
Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Petřík Josef, prof. Ing. Dr. (1890-1944) Prozatímní inventární seznam NAD č. 630 evidenční pomůcka č. 202 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof.
Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary
Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ
Mapová provizoria po roce 1945
Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování
Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk
Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk
Česká a československá kartografie
Česká a československá kartografie 1918 1938 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Bezprostředně po vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo v Praze zřízeno při Vrchním velitelství čs. branné moci oddělení
Sylabus přednášky č.6 z ING3
Sylabus přednášky č.6 z ING3 Přesnost vytyčování staveb (objekty s prostorovou skladbou) Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z ČSN 73 0420-2 Praha 2014 1 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB (Výtah z ČSN 73
NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni
NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni březen 2011 ZEMĚMĚŘICTVÍ zahrnuje obory GEODÉZIE + KARTOGRAFIE + FOTOGRAMMETRIE
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností Obecná část 1. Základní ustanovení katastrálního zákona,
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola
Zkoušky digitální nivelační soupravy Sokkia SDL2
Zkoušky digitální nivelační soupravy Sokkia SDL2 Úvodní poznámka V úlohách inženýrské a stavební geodezie by často mohly být výsledky zkresleny nepřesnostmi použité technologie nebo přístrojového vybavení,
Návody na cvičení Geodézie I
Návody na cvičení Geodézie I Institut geodézie a důlního měřictví Ročník 1 Semestr: letní Cvičící: Ing. Jiří Pospíšil Forma studia a rozsah Prezenční: Zápočet a zkouška 3+3 Kombinovaná: Zápočet a zkouška
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE MATEMATICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE fotogrammetrie využívá ke své práci fotografické snímky, které
8 SOUČÁSTI MĚŘICKÝCH PŘÍSTROJŮ
8 SOUČÁSTI MĚŘICKÝCH PŘÍSTROJŮ Měřické přístroje jsou složeny z různých skupin součástí. Dále se při používání přístrojů setkáváme s doplňky a příslušenstvím. Pro využívání všech možností, jež nám konstruktéři
CENÍK - PŘÍSTOJE PRO STAVEBNICTVÍ. ceny jsou uvedeny bez DPH, ceník je platný do
www.nivelsystem.cz červen 2016 1 ROTAČNÍ LASERY - UNIVERSÁLNÍ NL300 červený paprsek, přesnost: ±1.0mm/10m, sklon: ±5% manuální (X/Y), rozsah: 500m, dálkové ovládání, laserový senzor, nabíjecí baterie,
VÝVOJ VENKOVSKÝCH SÍDEL V 19. A 20. STOLETÍ: TVORBA ANALYTICKÝCH MAPOVÝCH VÝSTUPŮ
VÝVOJ VENKOVSKÝCH SÍDEL V 19. A 20. STOLETÍ: TVORBA ANALYTICKÝCH MAPOVÝCH VÝSTUPŮ Ing. Zdeněk Poloprutský Ing. Petr Soukup, PhD. Ing. Josef Gruber Katedra geomatiky; Fakulta stavební ČVUT v Praze 24.-26.
Nový státní etalon velkých délek Koštice GEOS 2007
Nový státní etalon velkých délek Koštice GEOS 2007 NOVÝ ČESKÝ STÁTNÍ ETALON VELKÝCH DÉLEK KOŠTICE Ing. Jiří Lechner, CSc., Ing. Ladislav Červinka, Ing. Jiří Kratochvíl, Ing. Ilya Umnov Research Institute
ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY
ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro
Seminář z geoinformatiky
Seminář z geoinformatiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Délka je definována jako vzdálenost dvou bodů ve smyslu definované metriky. Délka je tedy popsána v jednotkách, tj. v násobcích
Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.
Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření
CENÍK - PŘÍSTOJE PRO STAVEBNICTVÍ ceny jsou uvedeny bez DPH, ceník je platný do
www.nivelsystem.cz duben 2018 1 ROTAČNÍ LASERY - ROVINNÝ NL200 NL200G červený paprsek, přesnost: ±1.0mm/10m, rozsah: 300m, laserový senzor RD100, nabíjecí baterie, IP64 verze s digitálním senzorem - RD600
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU MĚŘICKÝ SNÍMEK Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě
7.1 Definice délky. kilo- km 10 3 hekto- hm mili- mm 10-3 deka- dam 10 1 mikro- μm 10-6 deci- dm nano- nm 10-9 centi- cm 10-2
7. Měření délek 7.1 Definice délky, zákonné měřící jednotky 7.2 Měření délek pásmem 7.3 Optické měření délek 7.3.1 Paralaktické měření délek 7.3.2 Ryskový dálkoměr 7.4 Elektrooptické měření délek 7.5 Fyzikální
Tisk starých katastrálních map
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,
PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2016 COM(2016) 173 final ANNEX 4 PART 7/7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a jejích členských států a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení
Sada 2 Geodezie II. 20. Geodetická cvičení
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 20. Geodetická cvičení Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace