Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová



Podobné dokumenty
Kontrola svislosti montované budovy

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Totální stanice a digitální nivelační přístroje

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

7. Určování výšek II.

Terestrické 3D skenování

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

7. Určování výšek II.

Vytyčovací metody staveb

6.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Laserové skenování (1)

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

Sylabus přednášky č.6 z ING3

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

9.1 Geometrická nivelace ze středu, princip

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

Sada 2 Geodezie II. 16. Měření posunů a přetvoření

CZ.1.07/2.2.00/ )

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu

Průmyslová střední škola Letohrad

Geodézie Přednáška. Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Klasická měření v geodetických sítích. Poznámka. Klasická měření v polohových sítích

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 9 Z GEODÉZIE 1

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

ZÁKLADNÍ POJMY A METODY ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON

Ing.Stanislav Dejl, Ing.J.Kalabis, Ing.P.Miltner Odbor měřictví a geologie, SD Chomutov a.s., Chomutov

Leica 02/2004

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Polohopisná měření Jednoduché pomůcky k zaměřování Metody zaměřování pozemků

Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma

Katalog výrobků Řešení pro měření ve stavebnictví a geodézii.

Souřadnicové výpočty, měření

Měřická dokumentace používané metody

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

4. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

ScanStation P20 uživatelská kalibrace (procedura Check & Adjust)

Seminář z geoinformatiky

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití

Automatický nivelační přístroj. Příručka uživatele

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Cvičení software Groma základní seznámení

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic.

HE18 Diplomový seminář. VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

INGE Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014

geodynamické bodové pole -toto bodové pole základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)

6.15. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Zkoušky digitální nivelační soupravy Sokkia SDL2

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni

Vyhodnocení etapových měření posunů mostu ve Štěchovicích za rok 2008 Diplomová práce

Úvod do inženýrské geodézie

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

SYLABUS 7. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

5. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Nivelační přístroje GeoFennel

Zhodnocení svislosti hrany výškové budovy

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

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

GEODÉZIE - MĚŘENÍ MÍRY DÉLKOVÉ, PLOŠNÉ A ÚHLOVÉ MĚŘENÍ DÉLEK

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: Označení artiklu: BNG32X

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

Autorizované metrologické středisko VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu

Transkript:

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 technickými normami (např. ČSN 73 0212-3). Technické normy jsou řešeny v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace zahrnuje také stavebnětechnologické postupy.

Způsoby měření Optický provažovač Totální stanice Teodolit Laser Laserový skener Olovnice

Metody měření Volba metody pro zaměření či vytyčení svislice je závislá na požadované přesnosti, na přístupnosti objektu a přístrojovém vybavení. Hlavním principem úlohy je promítnout body, které jsou stabilizovány v nejnižším podlaží do dalších podlaží objektu. V některých případech se promítá pouze jeden bod (např. určování svislosti komínů, pilířů aj.), v častějším případě se setkáme s promítáním čtyřúhelníku, který je snadno kontrolovatelný.

Měření optickým provažovačem Optický provažovač je přístroj, jehož záměrná přímka je po urovnání svislá. Svislé polohy záměrné přímky dosáhneme libelou nebo kompenzátorem. Přístroj je schopen měřit směrem nahoru nebo i dolů. Měření se provádí v 1 až 4 polohách dalekohledu.

Optický provažovač Zeiss PZL 100

Technické parametry Zeiss PZL 100 střední chyba provážení ±1 mm/ 100 m zvětšení dalekohledu 31,5 x zorné pole dalekohledu 1,3 nejkratší záměra 2,2 m střední chyba kompenzátoru ±0,5 cc [ ±15 ] úhlová hodnota trubicové libely 30 / 2 mm úhlová hodnota krabicové libely 8 / 2mm hmotnost 3,7 kg

Cílové zařízení optického provažovače Cílovou značkou je nivelační lať nebo dvoumetr. U stěny, které jsou osvětleny přímým sluncem, je uplatněn vliv refrakce. Záměry by neměly být blíž něž 0,3 m k objektu.

Měření totální stanicí Totální stanice s pasivním odrazem. Metoda určení protínáním nebo prostorovou polární metodou. Měření v 1 nebo 2 polohách dalekohledu. Autokalibrace přístroje - podle norem. Odstranění kolimační chyby, úklonné chyby aj. Přesnost měření je dána technickými parametry totální stanice - směrodatná odchylka směru ve dvou polohách dalekohledu, směrodatná odchylka šikmé délky s pasivním odrazem.

Totální stanice Leica TCRP 1202 směrodatná odchylka směru ve dvou polohách směrodatná odchylka šikmé délky s pasivním odrazem 2 mm + 2 ppm zvětšení dalekohledu 30 x zaostření dalekohledu min. 1,7 m přesnost centrace 1 mm / 1,5 m průměr laserové stopy při centraci 2 mm / 1,5 m citlivost krabicové libely 6 / 2 mm 0,6 mgon

Porovnání metod Optický provažovač x Totální stanice Kontrolně měřená místa jsou pro obě metody stejná. V každém podlaží a v úseku dojezdu bylo zaměřeno 8 bodů. Optický provažovač byl postaven cca 30 cm od stěn (101-104). Totální stanice byla postavena na stanovisku 201 a 202. Výtahová šachta byla uměle osvětlena. V hraně dojezdu byla zvolena referenční přímka. Hrana dojezdu je průsečnice vodorovné a svislé roviny v nejnižším bodě dojezdu.

Výsledky měření Ukázka grafických výsledků měření, kde tečkovaná čára je referenční rovinou- svislicí a plná čára značí odchylku od svislice. Výsledky bývají zpracovány i tabulkově - pouze číselné hodnoty odchylek.

Hodnoty mezních odchylek určení svislosti stěn výtahových šachet Metoda měření Mezní odchylka určení svislosti met Optický provažovač Zeiss PZL 100 Totální stanice Leica TCPR 1202 4,0 mm 4,8 mm Optický provažovač v dnešní době při měření svislosti nahrazuje totální stanice. Jedním z důvodů je fakt, že dnes se již optické provažovače nevyrábějí a firmy jsou nuceny využívat jiných metod. Metoda určení svislosti stěn výtahových šachet totální stanicí vyhovuje svou přesností platným technickým normám.

Měření teodolitem Promítání svislice teodolitem se docílí sklápěním dalekohledu, kde záměrná přímka vytváří svislou rovinu. Výsledná svislice je průsečík dvou svislých rovin, které by na sebe měly být kolmé. Odstup od objektu musí být alespoň 1,5 h, kde h je výška objektu. Promítání teodolitem se nejčastěji používá při kontrolním měření, kdy se určuje odchylka od svislice pouze v jednom směru. Jedná se o pracnou a na prostor náročnou metodu. Práci usnadňuje použití laserového teodolitu, kde laser zviditelňuje záměrnou přímku.

Měření laserem Jedná se o přístroje, které jsou schopné promítnout svislou, vodorovnou, či skloněnou rovinu. Přesnost ± 3-7 mm/ 30m, tedy na 100 m více jak 1 cm. Využití ve stavebnictví na hrubé práce - sestavování bednících systémů, podhledové práce, montáž příček aj. Využití v zahradnictví svahování a urovnání terénu.

Druhy laserových přístrojů Bodové urovnají 3 nebo 5 bodů zároveň Křížové promítnou vodorovnou i svislou rovinu zároveň Kruhové promítnou vodorovnou, svislou nebo skloněnou rovinu Rotační promítnou vodorovnou, svislou nebo skloněnou rovinu a zároveň kolem své osy rotují

Měření laserovým skenerem Pozemní laserové skenování. Za 1 sekundu zaměří tisíce bodů - mračna bodů. Prostorová polární metoda pro výsledný výpočet souřadnic. Náročné zpracování výsledného měření, možnost nastavení hustoty bodů pro skenovanou oblast. Využití při zaměřování fasády - zpracování výsledků k referenční rovině.

Laserový skener HDS 8800

Laserové skenování- laserscanning

Měření olovnicí Mechanické těžké olovnice, které svislost určují pomocí kyvů. Využití u důlních štol, přehrad apod. Lze je využít jen tehdy, pokud jsou chráněny povětrnostními podmínkami. S rostoucí výškou objektu je zapotřebí zvyšovat váhu olovnice.

Šikmá věž v Pise Šikmá věž v Ústí nad Labem

Zdroje : MATOCHOVÁ, Porovnání metod určování svislosti výtahových šachet - Diplomová práce www.geotronics.cz www.gefos.cz www.cad.cz matochova, 2013