PŘÍSTROJE STAVEBNÍ GEODÉZIE 2. POLOVINY 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ
|
|
- Erik Valenta
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 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 2 This paper shows the situation by turn of the 19th and 20th century and characterizes production of surveying instruments over area of present Czech Republic. Important producers are mentioned in text. Parameters of instruments and tools for measurements of heights, distances and angles are mentioned in charts. Also parameters of so-called universal instruments are stated. 1 Evropská situace Na počátku 19. století (poznamenaném Napoleonem) byly základy světové geodézie natolik propracované a pevné, že bylo možno přistoupit k praktickým aplikacím. Ty se zaměřily do tří problematik, odpovídajících politicko-hospodářské situaci většiny zemí: katastrální mapování, vojenské mapování a stavební (inženýrsko-průmyslová) geodézie. Samozřejmě pokračovaly i práce na zdokonalování geodetických základů. Namátkou jmenujme budování hannoverské trigonometrické sítě s prvním vyrovnáním MNČ (K. F. Gauss, ), historicky největší ruské (Struve, , rozšířil Tenner, do 1850) a pruské stupňové měření (F. W. Bessel, ), výpočty elipsoidů (např. Delambre 1806, Lambdon 1809, H. J. Walbeck 1822 s prvním použitím MNČ, Bessel 1841, Struve 1860, Clarke 1860 a 1880, Helmert 1884 a 1887), francouzskou mapu Carte de ľ empereur (1809) nebo mapu generálního štábu 1: (triangulace do 1845, mapy do r. 1880), zavedení telegrafické metody určování času pro měření zeměpisných délek (USA, 1844). Od roku 1836 se budují železnice, v letech byl stavěn Gothardský úpatní tunel (prorážka s přesností pouhých 0,3 m), před ním 12 km dlouhý tunel pod Mont Cenis. Suezský kanál byl slavnostně otevřen roku 1864 (Lesseps). Samozřejmostí a podmínkou byl prudký vývoj měřických přístrojů a dílen a podniků jemné mechaniky. V habsburské monarchii připomeňme mapování stabilního katastru (včetně triangulací), které proběhlo mezi roky Vojenský topografický ústav (založen 1806, od 1836 po sloučení Vojenský zeměpisný ústav) prováděl II. vojenské (Františkovo) a velmi úspěšné III. vojenské mapování ( ) v měřítku 1: (topografická mapa, odvozená speciální 1: a generální mapa 1: ), budoval nivelační sítě vědeckou metodou geometrické nivelace (od 1873) podle doporučení Komise středoevropských stupňových měření z r (z ní roku 1886 vznikla Mezinárodní geodetická asociace AGI, už 1878 FIG). VZÚ se zasloužil také o teorii a zbudování tíhových základů (zejména plk. 1 Pavel Hánek, Doc. Ing. CSc., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie, Thákurova 7, Praha 6, tel: (02) , hanek@fsv.cvut.cz 2 Antonín Švejda, Ing., Národní technické muzeum, oddělení exaktních věd, Kostelní 42, Praha 7, tel.: (02) , antonin.svejda@ntm.cz
2 Robert Daublebsky von Sterneck po 1889). Roku 1896 bylo v monarchii zřízeno dvouleté zeměměřické studium, od roku 1903 byl vydáván první zeměměřický odborný časopis [1]. Stavební geodézii se teoretici, konstruktéři i výkonní měřiči (často v jedné osobě) snažili "povznésti co nejvýše až ku skutečně dosažitelnému stupni přesnosti", protože si plně uvědomovali její význam: "Jedním z nejvydatnějších pramenů zdražování novostavby, jakož i pozdějšího udržování a provozu,... jest stavebně-technická vyměřovací prakse,... poněvadž ona často způsobila velmi nákladné omyly při sdělávání projektů." (Citace: Ing. A. Tichý, ). 2 Geodetické přístroje a pomůcky Stavba geodetických přístrojů se definitivně osamostatnila od astronomických přístrojů i od starších konstrukcí, mnohdy podle antických předloh. Závody jemné mechaniky a optiky, do nichž patřili též výrobci astronomických, matematických a geodetických přístrojů, se rychle vyvíjely a nabízely řadu konstrukcí [1]. Pro měření svislých a vodorovných úhlů (resp. směrů) se používaly pro přesné práce teodolity s přesazováním (reiterací) kruhu nebo repetiční teodolity. Teodolity pro polygonizaci a tachymetrii byly obvykle vybaveny citlivou nivelační libelou, magnetickým usměrňovačem nebo buzolou a nitkovým dálkoměrem. Starší tzv. kruhy, geodetické astroláby a buzoly ztrácely pro tyto práce na významu. Délky se měřily většinou přímo dřevěnými nebo kovovými měřidly nebo se odvozovaly trigonometrickými výpočty. Dálkoměry se teprve vyvíjely jmenujme např. kontaktní pravítkové dálkoměry, které dálkoměrný úhel vytvářely mechanickou cestou. Paralaktické měření se datuje rokem 1880 (německé kolonie, kovová základnová lať C. Pulfrich, 1906), logaritmické dálkoměry rokem 1881 (A. Tichý), dvojobrazové dálkoměry 1886 (J. L. Sanguet). Dálkoměry s latí v přístroji jsou sice známy od 12. st.př.n.l., moderní konstrukce v roce 1892 zahájil stereoskopický dálkoměr (Henri de Grousillier, firma Zeiss), r vznikl koencidenční dálkoměr (Zeiss, předchůdce BRT). V oblasti přístrojů pro měření převýšení se přestávaly používat trubicové kapalinové přístroje, založené na principu spojitých nádob, nivelační libelové přístroje s průzory nebo závěsné přístroje s urovnáním pomocí gravitace. Většina prací byla konána nivelačními přístroji, které se podle uspořádání os a nivelační libely dělily do pěti tříd. Mezi nivelačními přístroji zvláštní postavení zaujímaly universální přístroje, které stavbou (včetně segmentu svislého kruhu) a vzhledem dnešnímu pozorovateli spíše připomínají tachymetrický přístroj. Silně se rozvíjející skupinou byly tachymetry, používané pro vyhotovování geodetických a projekčních podkladů zejména liniových staveb. Pracovaly se svislou i šikmou (kolmou k záměře) latí. Tzv. inženýrské tachymetry dosahovaly i za cenu poměrně komplikovaných postupů vysokých přesností (např. konstrukce Ing. Tichého po 1881), které si dnes s touto metodou spojujeme snad až po nástupu prvních totálních stanic. Zejména ve Francii byly rozšířené pravítkové tachymetry s úplnou nebo částečnou (po nastavení) autoredukcí, tj. přímým čtením vodorovných délek a převýšení (např. prof. V. Láska 1905, konstrukce s tangentovým šroubem u firmy Rost). Diagramový autoredukční tachymetr konstruoval prof. Hammer (1900, firma Fennel). Zvláštní skupinu tvořily speciální opticko-mechanické přístroje, např. pro astronomickou geodezii, tunelování, stavbu přehrad, měření malých změn polohy atd. V první moderní české učebnici Kompendium geodésie nižší a vyšší autorů F. Müllera a F. Novotného, která byla vydávána v Praze v letech , se můžeme detailně 2
3 seznámit s těmi přístroji, které ovlivňovaly naši praxi [2]. Z evropských výrobců jsou to např. špičkové pařížské firmy Richer a Lenoir, londýnské Ramsden a Dollond, švýcarský Kern, německé Breithaupt, Fennel, Frauenhofer, Pistor Martins, Reichenbach, po roce 1909 Zeiss nebo v oblasti fotogrammetrie drážďanská firma Heyde. V roce 1890 byl do praxe zaveden vytyčovací pentagon (Prandtl), r byl objeven invar (René Justin, Miranda Benoit, Charles Édouard Guillame), 1898 Nalenz navrhl metodu pro rektifikace železničních oblouků, 1909 Wild zavedl vnitřní zaostřovací čočku dalekohledu. 2.1 Vídeňské firmy V Rakousku se výroba geodetických přístrojů soustřeďovala především v hlavním městě. V průběhu 19. století působila řada firem s různou úrovní, zaměřením i rozsahem výroby [3], např. Prokesch (zal. 1798), Sadtler (1816) nebo Richter (1873). Nejvýznamnější dílny a podniky vyráběly úplný sortiment (teodolity a nivelační přístroje různých tříd přesnosti, buzoly, měřické stoly a záměrná pravítka, další pomůcky) včetně speciálních konstrukcí (pro důlní měřictví, triangulaci, lesnictví, optickou výrobu atd.). K nim patřily firmy Voigtlander (1807, rakouský základnový přístroj), Kraft (1823, Horského katastrální planimetr, geodetické vybavení pro rakouská měření pro projekt Suezského průplavu roku 1847 pod vedením Aloise v. Negrelli). Ze známé mechanické dílny K.K. Polytechnisches Institut vznikl koupí roku 1866 podnik Starke & Kammerer (Tichého přesný tachymetr, zavedení reverzní libely 1894, délkové komparátory, rozšířené triangulační teodolity a přesné nivelační přístroje). Některé z firem přečkaly ztrátu trhů a zázemí, způsobenou zánikem monarchie. Byl to např. známý podnik Neuhoefer ( , dálkoměry, lesnické přístroje, tachymetrická pravítka, pantografy, dodávky pro císařskou i republikánskou armádu), Miller (Insbruck, , exportér do Ruska, Itálie a Jižní Ameriky) nebo Fromme ( , vyráběl též transportéry a kreslicí stroje). Patří sem i Rost (1888, mikroskopový teodolit Tichý - Rost a další vybavení pro stavbu Tauernského tunelu, dodavatel VZÚ, roku 1913 první fotogrammetrický autostereograf Eduarda von Orel, stereokamera Doležal -Rost), od 40. let 20. století zástupce firmy Wild (Leica). Pro úplnost uveďme též maďarskou firmu Süss (1884, geodetické, nautické a astronomické přístroje), z níž vznikly i u nás známé budapešťské závody MOM. 2.2 Pražské firmy Nad průměr, snad srovnatelně s ostatní evropskou produkcí, vynikla díla signovaná jménem Spitra. Tři generace rodu (František, Václav Michal, Otakar) pracovaly v Praze po roce 1820 do konce století. Zhruba od roku 1840 měřické přístroje vyráběl další významný mistr Mathias Richard Brandeis (-ys, ). Po jeho smrti dílnu převzala firma Haase & Wilhelm. Roku 1890 bylo jen v metropoli, která byla těžištěm výroby, 24 dílen tohoto zaměření, na konci století už čtyři desítky. Ke zlomu v dosavadní výrobě geodetických přístrojů došlo roku 1883, kdy Josef ( ) a Jan ( ) Frič založili v Praze "dílnu pro přesnou mechaniku". Kromě navrhování a zhotovování přístrojů pro vybavení vlastních dílen (stroje pro dělení kruhů měřicích přístrojů, pro broušení čoček atd.) je třeba zmínit např. polarimetr pro stanovení cukernatosti, který byl po roce 1906 přijat jako úřední normál USA. Velkým úspěchem skončila účast na Národní výstavě v Praze roku Rodinně vedený podnik bratří Fričů během svého trvání vyráběl celý sortiment geodetických přístrojů včetně prestižního triangulačního teodolitu 6R se šroubovými mikrometry se čtením odhadem až na 2" a 3
4 speciálních přístrojů pro měření deformací přehrad a pro stavby tunelů. Podnik zanikl po znárodnění počátkem 50. let, kdy byl v rámci n.p. Metra převeden na jinou výrobu. Roku 1884/5 byla vyrobena malá série důlních teodolitů DUPLEX, v nichž světově poprvé byl použit skleněný dělený kruh na místě vodorovného kruhu. Teodolit měl být univerzálně použitelný nejen pro úhlová měření od astronomických připojení povrchu až po polygonizaci v podzemí s excentrickým dalekohledem pro práci v silně úklonných dílech, ale i pro nivelaci. Bratří Fričové si pro konstrukci tohoto přístroje stanovili 17 podmínek, z nichž většina je dnes samozřejmostí. Pro snadné cílení ve svislé rovině byly voleny dva dalekohledy (odtud název přístroje) proměnné délky. Osa dalekohledu pro strmé záměry procházela dutou klopnou osou překladného a prokladného dalekohledu, který nesl reversní nivelační libelu a byla v objektivové části (na protilehlé straně svislého kovového kruhu s verniery) pravoúhle zalomena. Vodorovný dělený kruh o průměru 130 mm, dělený rytím v kroku 1 byl vyroben z 8 mm silného zrcadlového skla. Kruh byl prosvětlován např. kahanem okénkem na spodku zakrytí kruhu. Četlo se dvěma protilehlými mikroskopy s 24x zvětšením s zalomenou optickou osou s dvouřadovou mřížkou se 60 dílky, z nichž každý desátý byl číslován. Přímo se tedy četly úhlové minuty, odhadem 30". Popis konstrukce byl publikován roku 1886 i v prestižním časopise Zeitschrift für Istrumentenkunde, ve stejném roce byl představen na Sjezdu inženýrů v Budapešti. Skleněné dělené kruhy se v geodetické praxi rasantně prosadily až na čtvrtý pokus, v teodolitu Zeiss Th I, vyráběném od roku Návrh koncepce a provedení kruhů a čtení je dílem známého konstruktéra H. Wilda. Na podkladě brilantní myšlenky prof. F. Nušla byla vyřešena konstrukce astronomicko-geodetického cirkumzenitálu pro určování zeměpisných souřadnic metodou stejných výšek. Předností oproti astrolábům bylo mj. svislé dělení obrazu a umístění rtuťového horizontu ve středu přístroje. Roku 1932 byl zaveden neosobní mikrometr podle návrhu prof. E. Buchara. V 70. letech konstrukci dále zdokonalil Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, nyní se sídlem ve Zdibech), který přístroj vyrábí pod označením 1000/100. Roku 1919 byl v Praze založen optickomechanický závod Srb a Štys, který se rychle rozvíjel zejména díky vojenským zakázkám. Úspěch firmy spočíval především v moderním systému tovární výroby a opomenout nelze ani skutečnost, že nový podnik získal řadu výborných mechaniků vychovaných podnikem bratří Fričů. Již od roku 1923 byl vyráběn úplný sortiment geodetických přístrojů a pomůcek. Po roce 1945 byl na základech geodetického oddělení závodu Srb a Štys vytvořen národní podnik Meopta Košíře, který přejal výrobní program. Roku 1963 byla výroba naráz direktivně zrušena a podnik s novým programem byl začleněn do ZPA. Posledním vyráběným modelem byl elegantní MNK 20 pro technické nivelace s automatickým urovnáním záměrné přímky pomocí kompensátoru [4]. 2.3 Ověření parametrů Před nedávnem se v Praze konalo zasedání stálého výboru Mezinárodní federace zeměměřičů FIG Prague K této příležitosti byla v NTM instalována významná výstava geodetických přístrojů české produkce, které předcházelo laboratorní zjišťování často již zapomenutých parametrů historického vybavení a ověřování jejich přesnosti podle soudobé ČSN ISO 8322 v rámci řady diplomových prací ČVUT. I když zde mohlo dojít k určitému zkreslení vlivem stáří exponátů a soubory byly poměrně nevelké, považujeme zjištěné hodnoty za dostatečně reprezentativní pro to, aby si čtenář udělal představu o instrumentáriu svých úspěšných předchůdců. 4
5 V tabulkách jsou sestaveny průměry, v závorce je uvedeno zjištěné rozpětí. Dálkoměry nebyly pro naprostý nedostatek příslušenství testovány. Tab. 1 Přístroje pro měření převýšení Zvětšení Citlivost Citlivost Pravítko Sm. odchylka Přístroj dalekohledu alh.libely niv.libely 1 km niv. [Γ x] [ ] [ ] [mm] [mm] Trubicový průzory hydrostat. 800 mm 44,5 kapalinový Dioptr průzory 80 (34-150) 450 mm ( ) 15,5 (10,7-19) Nivelační přístroj 21 (8-44) (16-25) 3,9 (1,8-6,3) Tab. 2 Pomůcky pro měření délek Pomůcka Literatura Délka měřidla Přesnost na 100m délky [m] Měřická lať Jordan, Schoder a 4 m 0,01-0,03 Řetězec Wastler, m 0,03-0,10 Pásmo Schoder, Lorber m 0,02-0,04 Tab. 3 Přístroje pro úhlová měření a univerzální přístroje Přístroj Zvětšení dalekoh. [Γ x] Citlivost alh.lib. [ ] Citlivost niv.lib. [ ] směru [ ] Směrodatná odchylka sv. úhlu [ ] 1 km niv. [mm] Dálk. konst. Přesnost délky na 100m [m] Buzola ( ) Teo 39 sázecí 5 triang. (26-60) (16-20) (3,6-5,8) Teo pro polygon. 25 (23-30) 32 (30-35) 18 (15-22) 9 (8,5-10,3) 8 (7,2-8,9) 100±0,3 >0,15 Tach.inž. (Tichý) neurč (5-15) (5-15) (5-16) mikrom. 0,02-0,01 Tach ±0,2 >0,15 niv.univ. (8-44) (32-162) (10-23) (60-102) (36-90) (5-23) Teo tachym. 20 (22-53) 23 (14-25) ±0,2 >0,15 Tyto tabulky dokumentují pestrost nabídky, vyvolanou probíhajícím vývojem konstrukcí přístrojů a korigovanou empirickým ověřením v nově se nabízejících aplikacích. Současně lze konstatovat, že ve sledovaném období byly k dispozici přístroje, jejichž parametry vyhovující potřebám se po dobu následujících sta let prakticky nezměnily. 5
6 Literatura [1] Hánek, P.: 250 století zeměměřictví. (Data z dějin oboru.) Praha, Klaudian 2000, dotisk 2002 [2] Hánek, P.: K historii první české vysokoškolské učebnice geodézie. Dějiny vědy a techniky, 17, 1984, č. 4, s [3] Výroční tisk 100 Jahre-Fesstschrift Rudolf & August Rost. Vídeň 1988 [4] Hánek, P. - Švejda, A.: To the history of the production of geodetic instruments in Bohemia. XXI Congess FIG, Papers from commision 1 & 11, s Brighton 1998 Příspěvek vznikl v rámci interního grantu CTU pro Konferenci Společnosti důlních měřičů a geologů, Ţdár nad Sázavou
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
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
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
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
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
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
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 METODY MĚŘENÍ DÉLEK PŘÍMÉ (měřidlo klademe přímo do měřené
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
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
ZÁKLADNÍ POJMY A METODY ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství VYTYČOVÁNÍ STAVEB Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 19. 2. 2018 ZÁKLADNÍ POJMY A METODY
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
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
GEODÉZIE - MĚŘENÍ MÍRY DÉLKOVÉ, PLOŠNÉ A ÚHLOVÉ MĚŘENÍ DÉLEK
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘENÍ DÉLEK In. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 16. 12. 2016 GEODÉZIE - MĚŘENÍ MÍRY DÉLKOVÉ,
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
K 100. výročí založení firmy Srb a Štys
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
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),
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
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,
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
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.
SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 4. ročník G4
SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ JS pro 4. ročník G4 ROZPIS TÉMAT PRO ŠK. ROK 2018/2019 1) Druhy map velkých měřítek Mapy stabilního katastru Mapy pozemkového katastru Technickohospodářské mapy Základní
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.
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,
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
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
METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.
METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. 2014 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m
METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA
METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. 2015 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m
MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘICKÉ BODY II. Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 24. 3. 2017 Měřické body 2. část S-JTSK
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
Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.
XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.
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
2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence
2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.7 Vytyčování, souřadnicové výpočty, podélné a příčné profily Vytyčování Geodetická činnost uskutečněná odborně a nestranně na
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
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
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)
Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily
Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily Kartografie přednáška 6 Geodetické základy při měření (mapování)
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)
Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů
Geodézie Přednáška Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů Geodetické základy strana 2 každé geodetické měření většího rozsahu se musí opírat o předem vybudované sítě pevných bodů body v těchto sítích
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
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.
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)
Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze
Seminář z geoinformatiky Úvod do geodézie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod do geodézie
Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor. Přednáška č. 2
Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor Přednáška č. 2 Geodézie - zeměměřictví Geodézie (řecký γη = Země, δαιζω = dělit) je vědní obor zabývající
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
SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR)
SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. březen 2015 1 Geodézie 2 přednáška č.6 GEODETICKÉ
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
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
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.
Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie
Geodézie pro architekty Úvod do geodézie Geodézie pro architekty Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. B905 http://k154.fsv.cvut.cz/~kremen/ tomas.kremen@fsv.cvut.cz Doporučená literatura: Hánek, P. a kol.: Stavební
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 3. ročník S3G
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ JS pro 3. ročník S3G ROZPIS TÉMAT PRO ŠK. ROK 2018/2019 1) Kartografické zobrazení na území ČR Cassiny-Soldnerovo zobrazení Obecné konformní kuželové zobrazení Gauss-Krügerovo
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA JS GEODÉZIE Význam slova: dělení Země Vědní obor zabývající se měřením, výpočty a zobrazením Země. Vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních
Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy
430/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. srpna 2006 o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání ve znění nařízení vlády č. 81/2011
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
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
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.
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
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
GEODÉZIE II. Obraz terénn. nní tvary. rodními silami nebo. ená z rovných, vypuklých a vhloubených dílčích d. je to souhrn terénn
1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 5. Podrobné m Ing. Miroslav Novosad Výškopis Obraz
geodynamické bodové pole -toto bodové pole základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)
Geodetické základy geodynamické bodové pole -toto bodové pole patří k nejnověji vytvořeným. Je určeno na základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)
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)
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
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
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
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
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
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
Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:
SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů: 1. SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY STABILNÍHO KATASTRU V první polovině 19. století bylo na našem území mapováno
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,
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
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 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
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
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost
Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace
Geodézie přednáška 3 Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Geodetické základy každé
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
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
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
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z Všeobecné základy MAP Mapování řeší problém znázornění nepravidelného zemského povrchu do roviny Vychází se z: 1) geometrických
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
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.
GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství
Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství GEODÉZIE Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 16. 12. 2016 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A
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
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
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.
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
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie 1 Výškopis: Vytváření obrazu světa měřením a zobrazováním do mapy (v jakékoli formě) předpokládá měření polohy a výšky (polohopis
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
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
25. Medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni. Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map
25. Medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map Normy ISO a jiné standardy v rámci projektů a aktivit VÚGTK Hotel Tatra, Bratislava 6.
6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu
6.16. Geodézie - GEO Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 pro zaměření pozemní stavby a rekonstrukce staveb a architektura 5 pro zaměření inženýrské
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
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.
OBSAH 1 Úvod Fyzikální charakteristiky Zem Referen ní plochy a soustavy... 21
OBSAH I. ČÁST ZEMĚ A GEODÉZIE 1 Úvod... 1 1.1 Historie měření velikosti a tvaru Země... 1 1.1.1 První určení poloměru Zeměkoule... 1 1.1.2 Středověké měření Země... 1 1.1.3 Nové názory na tvar Země...
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE MATEMATICKÉ ZÁKLADY JEDNOSNÍMKOVÉ FTM Matematickým vyjádřením skutečnosti je kolineární transformace, ve které
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,
METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH
METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH Václav Čada, cada@kma.zcu.cz Západo padočesk eská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, oddělen lení Geomatiky Digitalizace
GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR
GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Ing. Ilona Janžurová Ing. Alena Roušarová (SMALL spol. s r. o.) Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10
Robert PAUL NABÍDKOVÝ LIST č. 0 základní pravidla pro stanovení ceny. 1 bodové pole
Robert PAUL NABÍDKOVÝ LIST č. ===================================================================================================== 0 základní pravidla pro stanovení ceny 1 bodové pole 2 mapování 21 polohopis