Úloha č. 2 : Nivelace laserovým rozmítacím přístrojem a optickým nivelačním přístrojem



Podobné dokumenty
6.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

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

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II.

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací)

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Automatický nivelační přístroj NA70x

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

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

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

9.1 Geometrická nivelace ze středu, princip

posouzení rozdílu mezi daným a měřeným nivelačním převýšením připojovacích bodů s mezní odchylkou

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

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

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

HE18 Diplomový seminář. VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2005 BOHUMIL KUBA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

4. URČOVÁNÍ VÝŠEK BODŮ TECHNICKOU NIVELACÍ PRINCIP GEOMETRICKÉ NIVELACE ZE STŘEDU. Vysvětlení symbolů a jejich významu:

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek

(určování výšek bodů technickou nivelací digitální nivelace)

Návod k použití. Plně automatický horizontální laser FL 110 HA. S Li-Ion akumulátorem

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

Kontrola svislosti montované budovy

Laserové měřicí přístroje

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

Obr. 1 Schéma rozměrového obvodu pro zadání A - L

Technické dílo roku 2014

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

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

BeamControl-Master BCM

Automatický nivelační přístroj. Příručka uživatele

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý

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

Vytyčovací metody staveb

a průmyslové vytápění

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

FL 40-PowerCross SP Návod k použití


ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK

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

poskytovaných služeb dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Využití nivelačního přístroje Leica DNA03 při zatěžovací zkoušce balkónu

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15

DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta Katedra pozemkových úprav. Testování totální stanice Leica TC(R) 400

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

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

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli

Sada 1 Geodezie I. 09. Nivelace pořadová, ze středu, plošná

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Úloha I.E... tři šedé vlasy dědy Aleše

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: , fax: / Bratislava - tel.: , fax:

Posouzení stability bodů v experimentální nivelační síti NTK. Stability testing of points in the experimental levelling network NTK

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

GEODÉZIE - MĚŘENÍ MÍRY DÉLKOVÉ, PLOŠNÉ A ÚHLOVÉ MĚŘENÍ DÉLEK

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

objedn. č. název popis cena bez DPH vč. DPH

Vybudování bodového i výškového pole na pozemku GSPŠ Duchcov

Funkce zadané implicitně

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Laboratorní cvičení z fyziky Stavová rovnice plynu

Nivelační přístroje GeoFennel

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

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Průmyslová střední škola Letohrad

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra krajinného managementu

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Návod na montáž. Fasádní profily vinytherm. Zmeny a chyby vyhradené /Ri/3-04/CZ

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to:

Měření ohniskové vzdálenosti objektivu přímou metodou

KAFKA a syn, geodetická kancelář

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Transkript:

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 projektové dokumentace vodorovná. Tytéž body zaměřte metodou technické nivelace s optickým nivelačním přístrojem. 2. Komentář k úloze Laserové rozmítací přístroje jsou významnou inovací stavebně-měřických prací. Laserový přístroj obsahuje v kovovém pouzdru laser (pracuje např. ve viditelném infračerveném záření), rotující hranol, který rozmítá svazek záření do vodorovné roviny a libely, které jsou trubicové nebo elektronické. K přístroji patří nivelační lať s optoelektrickým detektorem polohy svazku. Dosah přístroje činí 100 200 m a souvisí s předepsanou přesností. Přesnost je podle údajů výrobce udána obvykle pro délku záměry 30 m a činí např. 3 mm/30 m délky. Je tedy tato přesnost nižší než při technické nivelaci. Výhody oproti technické nivelaci spočívají v tom, že po nastavení a spuštění laserového rozmítacího přístroje nemusí být u přístroje po celou dobu obsluha. Čtení na nivelační lati je automatické a produktivita práce značná. Využití laserových rozmítacích přístrojů ve stavebnictví je široké např. vytyčování zemních prací, měření při osazování a montáži budov, kontrola rovinnosti různých ploch, atd. 3. Pracovní postup 3.1 Obhlídka pracovního prostoru, volba bodů na konstrukci a zastaničení Body leží na temeni kolejnice jeřábové dráhy (dále JD) na střeše Fsv. Body vyznačíme křídou a jemnou ryskou v místě podpor JD. Body očíslujeme a zastaničíme. Pořídíme náčrt (obr. 1). 3.2 Volba stanoviska laserového přístroje Stanovisko S volíme uprostřed úseku s vybočením asi 2 m (obr. 2). 3.3 Příprava a spuštění laseru na stanovisku S Přístroj upevníme na stativ nastavený do takové výše, aby horizont přístroje byl v rozsahu použité speciální latě s optoelektrickým detektorem ověříme na počátečním bodě P 0. Přístroj spustíme podle návodu výrobce. 1

POZOR! JDE O LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 2. TŘÍDY OHROŽENÍ ZDRAVÍ. Je přísně zakázáno dívat se do laserového svazku. To platí i v případě, kdyby se svazek odrážel o nějakou lesklou plochu. 3.4 Nivelace laserovým rozmítacím přístrojem Speciální nivelační lať vybavenou optoelektrickým detektorem stavíme postupně na jednotlivé body konstrukce, zjistíme čtení (na milimetry) a poznamenáme do zápisníku technické nivelace postup TAM. POZOR! Při měření nevstupovat za zábradlí! Dále následuje postup ZPĚT při nezměněném postavení přístroje. Rozbor přesnosti při měření na počátečním bodě P 0 a koncovém bodě P n se nesmí čtení TAM a ZPĚT lišit více než o M = 4 mm při délce záměry max. 15 m. Na bodech konstrukce P 1, P 2,....., P n-1 je mezní rozdíl přiměřeně menší, závisí na délce záměry a lze jej vypočítat dle vzorce : M = s. 2,8. 10-4 (1) kde s je délka záměry v metrech (zjistit pásmem), M vyjde v metrech. V případě překročení hodnoty M se měření na bodě zopakuje a odlehlý výsledek se vyškrtne. Po měření se laserový přístroj vypne a uloží. 3.5 Nivelace s optickým nivelačním přístrojem Stanovisko S je proti středu konstrukce a může být stejné jako při nivelaci laserem. Záměry na počáteční a koncový bod musí být stejně dlouhé (max. 15 m), příčný odstup od měřené konstrukce 2 až 2,5 m. Pásmem se změří délky od stanoviska S na všechny podrobné body (SP 0, SP 1,..., SP n,) s přesností na 0,1 m. Délky záměr se zapíší do náčrtku vhodně nakresleném do formuláře pro technickou nivelaci. 3.6 Instalace optického nivelačního přístroje Nohy stativu se vysunou tak, aby horizont přístroje při měření procházel stupnicí upravené nivelační latě. Tato lať je krátká, stupnice měří jen 0,6 m a je dělena po 1 mm. Lať je opatřena příložnou libelou. Přístroj se dále připraví k měření běžným způsobem. 3.7 Optická nivelace Niveluje se TAM (P 0, P 1,....., P n ) a ZPĚT (P n, P n-1,....., P 1 ). Mezi měřenými TAM a ZPĚT se přístroj nepřestavuje, ani znovu nehorizontuje. Rozbor přesnosti při měření : Mezní rozdíl měřické dvojice pro čtení na kterémkoli z bodů P 0, P 1,....., P n při délce záměry max. 15 m je M = 2,1 mm. 2

3.8 Komparace nivelačního přístroje Protože se nedodržuje pravidlo stejné délky záměr vzad a vpřed je nutné zavádět opravu z nevodorovné záměrné přímky. Oprava pro jeden metr délky o K se vypočte ze vzorce (2) : o K = [(l A - l B ) (l* A l* B )] : 2 d, (2) kde l A, l B je čtení na lať na bodě A, B ze stanoviska S 1, l A, l B - čtení na lať na bodě A, B ze stanoviska S 2. Stanoviska S 1, S 2 se volí pokud možno na spojnici bodů A, B. Oprava o K má znaménko. Oprava bodu P 1 se vypočte ze vzorce kde d je délka záměry. (d P0 - d P1 ). o K = o P1, 3.9 Výpočet výšek bodů konstrukce zaměřených laserem Máme k dispozici čtení TAM a ZPĚT vyhovující meznímu rozdílu M. Vypočteme - průměrem výsledné čtení na každém bodě (na desetinu mm), - výšku bodů P 1, P 2,....., P n (na desetinu mm) vztaženou k počátečnímu bodu P 0 ; výška počátečního bodu se zvolí H 0 = 100,0000 m. Výsledné výšky se označí H i L. 3.10 Zavedení opravy na boční záměry při optické nivelaci Máme k dispozici čtení TAM a ZPĚT vyhovující meznímu rozdílu M. Vypočteme průměrem výsledné čtení na každém bodě (na desetinu mm); čtení na body P 1, P 2,....., P n-1 opravíme o hodnotu o K vypočtenou s rovnice (2). Podle bodu 3.9 se vypočtou výsledné výšky označené H i. 3

Výpočet charakteristiky přesnosti nivelace laserovým rozmítacím přístrojem Vypočtou se chyby *) (laserové nivelace) ε i = H i H i L (i = 1, 2,......n) kde H i jsou výšky zjištěné optickou nivelací H i L - výšky zjištěné laserovou nivelací. Vypočte se střední chyba (směrodatná odchylka) σ = 2 Σε i n, která je charakteristikou přesnosti určení výšky bodů laserovým rozmítacím přístrojem při uvedené technologii a za podmínek při našem měření a pro max. délku záměry 15 m. 3.11 Posouzení vodorovnosti konstrukce (ukázka z kontroly geometrické přesnosti stavebních objektů) - použije se výšek H i, zjištěných optickou nivelací. - je dána výška bodů konstrukce podle projektové dokumentace (tzv. základní hodnota) H. Protože projekt již není k dispozici, zvolme za základní hodnotu průměr ze zjištěných výšek bodů P 1, P 2,....., P a, tj. H = ΣH i n, (výšku počátečního bodu H 0 neuvažujeme, v tomto případě bereme bod P 0 jako pevný bod, od kterého se měřilo). - vypočteme skutečné odchylky výšky δ H i = H i H (i = 1, 2,...., n), které charakterizují vodorovnost konstrukce - tyto skutečné odchylky jednotlivě porovnáme s mezní odchylkou δ H M = + 5 mm (čili tolerance 10 mm) sestavíme tabulku ( viz tab. 1) a diagram podélný profil (obr. 4). *) V teorii chyb je nazýváme při daných podmínkách našeho pokusu (srovnání výsledků jedné metody s výsledky jiné, řádově přesnější) chybami kvaziskutečnými. 4

4. Obsah elaborátu (1 za skupinu) Technická zpráva Zápisníky nivelace laserem; - optická nivelace; - optická nivelace pro určení rektifikační hodnoty. Pozn.: součástí každého zápisníku je situační náčrtek. Výpočty a tabulky. Diagram (podélný profil). 5. Literatura [1] KAŠPAR, M. POSPÍŠIL, J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. NADAS, 1. vydání Praha 1988 [2] Firemní literatura : AMMANN (Švýcarsko) SPECTRA-PHYSICS (USA) LEICA (Švýcarsko) [3] Soubor ČSN pro geometrickou přesnost ve výstavbě (ČSN 73 0212-1 až 7) 6. Přístroje a pomůcky (pro jednu měřickou skupinu) 1 laserový rozmítací nivelační přístroj AMMANN AS 110 (nebo SPECTRA-PHYSICS Laserplan L 350) 1 stativ k laseru 1 lať nivelační k laseru s optoelektrickým detektorem 1 nivelační zápisník pro TN 1 (optický) nivelační přístroj ZEISS Ni 025 1 stativ ZEISS nivelační 1 lať nivelační, speciální s mm stupnicí a příložnou libelou 1 deštník měřický 1 pásmo ocelové 1 křída 1 hadr 1 brašna 5

6 Václav Čech, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

7 Václav Čech, ČVUT v Praze, Fakulta stavební