6.1 Základní pojmy. 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky.



Podobné dokumenty
4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

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


Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

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

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

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

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

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

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

Kontrola svislosti montované budovy

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 3 Z GEODÉZIE 1

Automatický nivelační přístroj NA70x

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1

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

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

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

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

Geodézie Přednáška. Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů Přesnost a chyby při měření úhlů

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

GEODEZIE. Pomůcky k vytyčení pravého úhlu

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

INGE Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014

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

9.1 Geometrická nivelace ze středu, princip

1 m = 1 m 1 dm = m 1 hm = m 1 cm = m 1 km = m 1 mm = m 1 µm = m (mikrometr)

I Mechanika a molekulová fyzika

Abstrakt. Abstract. Bibliografická citace ABSTRAKT

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

SYLABUS 5. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

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

ROTAČNÍ KVADRIKY. Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

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

Praktická geometrie. 6. Úhloměrné stroje a jejich části. Terms of use:

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Derotátor, skener a depolarizátor obrazu Slunce

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

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Animované modely šroubových ploch

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

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

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

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 2 Z GEODÉZIE 1

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

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

Hodnoticí standard. Asistent v zeměměřictví (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

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

GEODETICKÉ MĚŘENÍ POSUNŮ A DEFORMACÍ DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VELKÉHO ROZPĚTÍ GEODETIC DEFORMATION MEASUREMENT OF WIDE-SPAN TIMBER ROOF STRUCTURES

ŠROUBOVÉ PLOCHY. 1. Základní úlohy na šroubových plochách.

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

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

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MOSAIK

12. Hydraulické pohony

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

Souřadnicové výpočty, měření

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

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

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

6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

MATEMATIKA rozšířená úroveň

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

T E R M I N O L O G I E

Geometrické těleso je prostorově omezený geometrický útvar. Jeho hranicí, povrchem, je uzavřená plocha.

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. procvičení a zapamatování počítání a měření úhlů

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva

Přesný goniometr-spektrometr S Go 1.1

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

OVMT Měření základních technických veličin

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

7. Určování výšek II.

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

Vytyčovací metody staveb

Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem

13/sv. 2 CS (73/362/EHS)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF VITÁSEK - ZDENĚK NEVOSÁD GEODÉZIE I. Prùvodce 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM GEODÉZIE I

Základy matematiky kombinované studium /06

TPS800 uživatelský manuál Verze česky 1

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

OPTICKÝ KUFŘÍK OA Návody k pokusům

Transkript:

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. 6.2.3 Elektronické teodolity, totální stanice. 6.3 Měření ve dvou polohách dalekohledu. 6.4 Osové podmínky, chyby při měření úhlů. 6.5 Postup při měření vodorovného úhlu 6.6 Postup při měření zenitového úhlu. 1

6.1 Základní pojmy. 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky. Jsou dány ČSN ISO 1000 (Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek, 1997). Jednotkou SI je radián(rad), odvozenými jednotkami jsou stupeň( ), gon(nebo grad, g ). Při měření se využívají hlavně grady. Plný úhel Pravý úhel Části Radián 2π π/2 --- Stupeň 360 90 1 = 1 /60 1 = 1 / 3600 Grad 400 g 100 g 1 c = 1 g /100 1 cc = 1 g / 10000 2

6.1 Základní pojmy. 6.1.2 Vodorovný směr, úhel. Vodorovný směrje směr průsečnice svislé roviny proložené bodem Sa P a vodorovné roviny proložené bodem S. Vodorovný úhelje úhel sevřený průsečnicemi svislých rovin ρ 1, ρ 2 a vodorovné roviny π 3

6.1 Základní pojmy. 6.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. Svislý úhelje úhel ve svislé rovině ρměřený od průsečnice svodorovnou rovinou ke spojnici bodů Sa P. Výškový +, hloubkový -. Zenitový úhelje úhel ve svislé rovině ρměřený od svislice ke spojnici bodů Sa P 4

6.2 Teodolity. Dělení dle konstrukce: a) optickomechanické b) elektronické většinou mají dálkoměr. Hlavní součásti mají stejné, liší se konstrukcí a způsobem čtení a dalšími možnostmi. Dělení dle přesnosti: a) minutové teodolity nejmenší dílek stupnice je 1 nebo 2 minuty (šedesátinné nebo setinné) b) vteřinové teodolity-nejmenší dílek stupnice je 1 nebo 2 vteřiny (šedesátinné nebo setinné) c) triangulační nejpřesnější, lze číst desetiny vteřiny 5

6.2 Teodolity. 6.2.1 Součásti Minutový teodolit Zeiss Theo 020 A/B 6

6.2 Teodolity. 6.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů Mřížka (jednotky - stupně): 6 24 5 Hz 4 3 2 1 0 25 horizontální kruh 24 52' 6 5 4 3 2 1 0 98 V vertikální kruh 98 17' Čtení se provádí na jednom místě kruhu, vzorném poli mikroskopu je obraz stupnice a mřížka. Její velikost je jeden dílek stupnice (1 nebo 1 g ). 7

6.2 Teodolity. 6.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů Mřížka (jednotky - grady): Hz 399 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 horizontální kruh 0,00g 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 101 V vertikální kruh 101,91g Další čtecí pomůcky (např. koincidenční optický mikrometr) jsou již nad rámec výuky. 0 102 8

6.2 Teodolity. 6.2.3 Elektronické teodolity, totální stanice. Úhlové hodnoty se spolu sdalšími informacemi zobrazují vdigitální formě na alfanumerických displejích. Naměřená data mohou být ukládána na paměťová média včetně vkládání popisných nebo číselných informací. Některé elektronické teodolity jsou motorizované a umožňují samočinné cílení přístroje. Výrobci např. Trimble, Leica, Topcon, Zeiss, Nikon. Elektronické teodolity mají často vestavěný i elektronický dálkoměr, mohou tedy měřit i délky. Tento typ přístroje se nazývá totální stanice. 9

6.3 Měření ve dvou polohách dalekohledu. Základní jednotkou měření je jedna skupina (odstranění některých přístrojových chyb), tj. měření ve dvou polohách dalekohledu. I.poloha - svislý kruh vlevo, II.poloha - svislý kruh vpravo. V ideálním případě platí : j I j 2 = ±200g, z I + z II = 400 g. 10

6.4 Osové podmínky, chyby při měření úhlů. Před měřením musí být přístroj správně zcentrován a zhorizontován (postup úpravy přístroje na stanovisku je obsahem cvičení), dále musí splňovat tzv. osové podmínky. Na měření mají vliv také další konstrukční chyby a chyby způsobené měřičem. Osové podmínky : 1. Osa libely L je kolmá kvertikální ose V, tj. L V (nevyloučí se měřením ve dvou polohách). 2. Záměrná osa Z je kolmá kvodorovné ose (točná osa dalekohledu) H, tj. Z H (kolimační chyba, vyloučí se měřením ve dvou polohách). 3. Vodorovná osa H je kolmá na vertikální osu V, tj. H V (úklonná chyba, vyloučí se měřením ve dvou polohách). 11

6.4 Osové podmínky, chyby při měření úhlů. Další chyby přístroje: Excentricita záměrné roviny Dalekohled umístěn necentricky, záměrná rovina neprochází vertikální osou a při otáčení alhidády bude mít od vertikální osy stále stejnou vzdálenost. Vyloučí se měřením v obou polohách. Excentricita alhidády Vertikální osa neprochází středem vodorovného kruhu. Odstraní se čtením na dvou protilehlých místech vodorovného kruhu (konstrukce přístroje). Nestejnoměrné dělení vodorovného kruhu Vliv této chyby se sníží opakovaným měřením vodorovného úhlu vždy na jiném místě kruhu (měření ve více skupinách). 12

6.4 Osové podmínky, chyby při měření úhlů. Chyby z nepřesného postavení přístroje a cíle : Nesprávná horizontace přístroje-vertikální osa V není svislá. Nelze vyloučit měřickou metodou. Nesprávná centrace přístroje-vertikální osa Vneprochází stanoviskem. Na kratší záměru má tato chyba větší vliv, nelze vyloučit měř. metodou. Nesprávná centrace cíle Nepevné postavení přístroje-při měření se pohybuje přístroj. Nutno dobře zašlapovat nohy do země, pevně utahovat šrouby na nohách stativu, a svěrný šroub na hlavě stativu. Může docházet ke kroucení stativu vlivem oslunění, je vhodné chránit stativ i přístroj slunečníkem. 13

6.4 Osové podmínky, chyby při měření úhlů. Chyby měřiče : Chyba v cílení-chyba vzniká nepřesným nastavením ryskového kříže na cíl. Tato chyba závisí na mnoha okolnostech, např. na vlastnostech dalekohledu (zvětšení, jednoduchá nebo dvojitá ryska u ryskového kříže), na vlastnostech cíle (velikost, barva, tvar, osvětlení), na stavu ovzduší (mlha, chvění teplého vzduchu nad terénem), na schopnostech měřiče (zraková schopnost, zkušenost, únava). Chyba ve čtení-chyba závisí na velikosti nejmenšího dílku stupnice, odečítací pomůcce, rozlišovacích schopnostech oka atd. 14

6.5 Postup při měření vodorovného úhlu. Měření vodorovného úhlu v 1 skupině Po centraci a horizontacizacílíme vi. poloze dalekohledu na levý cíl P 1, čtení vodorovného kruhu se zapíše do zápisníku. Otočíme alhidádou po směru hodinových ručiček, zacílíme na pravý bod P 2 a čtení zapíšeme. Proložíme dalekohled do II. polohy, zacílíme nejprve na pravý cíl P 2, přečteme a zapíšeme. Poté otáčíme proti směru hodinových ručiček, zacílíme na levý cíl P 1, přečteme a zapíšeme. 15

6.5 Postup při měření vodorovného úhlu. Měření vodorovného úhlu v 1 skupině - zápisník 16

6.5 Postup při měření vodorovného úhlu. Měření osnovy vodorovných směrů v 1 skupině Pozn. : Při měření vodorovný kruh zůstává nehybný a otáčí se alhidáda sodečítacími značkami (indexy). 17

6.6 Postup při měření zenitového úhlu. Při sklápění dalekohledu se otáčí svislý kruh, ale odečítací značky zůstávají pevné a při odečtení by měly být ve vodorovné poloze. Jejich správnou polohu zajišťuje indexová libela nebo dnes častěji kompenzátor, který pracuje automaticky. Po centraci a horizontacizacílíme v1. poloze dalekohledu na P 1, čtení svislého kruhu z 1 se zapíše do zápisníku. Proložíme dalekohled do 2. polohy, zacílíme na cíl P 1 přečteme čtení z 2 a zapíšeme. 18

6.6 Postup při měření zenitového úhlu. Zápisník : Vzorce : Indexová chyba : i = z1 + z2 4 R. 2 Výsledný zenitový úhel : z = z1 i. 19

KONEC 20