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



Podobné dokumenty
6.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

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


SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

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

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

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

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

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

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 3 Z GEODÉZIE 1

7. Světelné jevy a jejich využití

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

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

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Sada 1 Geodezie I. 13. Měření vodorovných směrů

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÝ KUFŘÍK OA Návody k pokusům

Využití zrcadel a čoček

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

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

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů

GEODEZIE. Pomůcky k vytyčení pravého úhlu

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

Fyzikální praktikum ( optika)

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

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

Automatický nivelační přístroj NA70x

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Jan Perný využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním

SYLABUS 5. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

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

Orientace v terénu bez mapy

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 2 Z GEODÉZIE 1

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Abstrakt. Abstract. Bibliografická citace ABSTRAKT

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Přesný goniometr-spektrometr S Go 1.1

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Astronomická pozorování

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

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

I Mechanika a molekulová fyzika

Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení

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

Geometrická optika 1

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

Průkopníci inerciálního seřizování. PARALIGN Ustavení válců nyní mnohem rychlejší a přesnější

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

Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332. Magnetické stojánky Strany 333 až 338. Univerzální úhloměry Strany 340 až 342, 358

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

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

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

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

3. Optika III Přímočaré šíření světla

Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/

Operační technika náhrady kolenního kloubu

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

TPS800 uživatelský manuál Verze česky 1

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Návod k používání puškohledů

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádné případě nenahrazuje tištěnou verzi

Hodnocení kvality optických přístrojů III

Transkript:

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 z počátku soustavy - stanovisko S na libovolný bod v terénu P, je možno stanovit dvěma úhly: vodorovným svislým

Vodorovný úhel určen dvěma svislými rovinami proloženými stanoviskem přístroje (vrchol úhlu) a signály (cílovými značkami) označujícími směr levého a pravého ramene úhlu je dán rozdílem úhlových hodnot dvou měřených směrů Měřený vodorovný směr je základním prvkem pro měření úhlů úhlová hodnota odečtená na vodorovném kruhu přístroje Svislý úhel vyjadřuje odchylku směru SP od: vodorovné roviny - výškový úhel β od svislice, zenitu - zenitová vzdálenost z

na jednom bodě stanoviska můžeme měřit jeden a více úhlů, tedy dva a více směrů => osnova měřených směrů pokud je osnova měřených směrů orientovaná k jednomu směru jako základnímu => orientovaná osnova směrů (osnova směrníková) v geodézii používáme několika druhů orientovaných směrníků jsou pojmenovány podle základního směru od něhož se počítají: jižník - kladný směr osy X k jihu severník - kladný směr osy X k severu astronomický azimut - absolutní směr k severu (směr zeměpisného poledníku) magnetický azimut -směr k magnetickému severnímu pólu (směr magnetického poledníku)

Úhloměrné přístroje slouží k měření vodorovných a svislých úhlů dělíme je na: teodolity magnetické úhloměrné přístroje gyroteodolity Teodolity jsou v principu sestaveny ze dvou částí: limbu - vodorovný kruh s úhloměrnou stupnicí nasazený na dutý osový válec (ložisko otočné části přístroje) je to v podstatě celá pevná spodní část teodolitu

alhidády - horní otočná část, uložená svislým válcovým čepem v ložisku osového válce součásti alhidády jsou: záměrný dalekohled pomůcky pro čtení stupnice vodorovného i svislého kruhu libely k urovnání přístroje ustanovky svislý kruh je pevně spojen s vodorovnou točnou osou dalekohledu otáčí-li se dalekohled kolem své vodorovné osy, otáčí se současně i svislý kruh na kterém odečítáme hodnoty svislých úhlů

podle počtu svislých os: jednoosé Rozdělení teodolitů dvojosé (otočná nejen alhidáda, ale i limbus) repetiční limbus otočný kolem svislé osy při otáčení alhidády dochází k mírnému posunutí limbu (chyba ze strhávání limbu) vhodným řešením teodolity s limbovou (repetiční svorkou) spíná limbový kruh s alhidádou při vypnutí zůstává limbus pevný, otáčí se pouze alhidáda s limbem na posun samostatná limbová osa při otáčení nedochází ke strhávání limbu

podle materiálu z něhož je limbus: s kovovými limby čtecí pomůcky úhloměrných stupnic jsou verniery se skleněnými kruhy obrazy dvou diametrálních míst stupnice jsou pomocí čoček a hranolů převedeny do jediného zorného pole mikroskopu čtecí pomůcky jsou: stupnicový mikroskop jednoduchý optický mikrometr koincidenční mikroskop s optickým mikrometrem podle účelu pro který slouží: jednoduché (pouze pro vodorovné úhly) universální tachymetry

Optické a mechanické části teodolitu Ustanovky jsou to součástky, které spojují pevnou část teodolitu s částí pohyblivou zastavují tedy pohyb alhidády nebo dalekohledu otáčení alhidády ovládá alhidádová ustanovka otáčení dalekohledu kolem vodorovné osy ovládá ustanovka dalekohledová podle provedení rozlišujeme ustanovky: obvodové (nyní se už nepoužívají) osové (tlak kterým se spojí pevná a pohyblivá část působí kolmo na osu otáčení) svorná alhidádová ustanovka tlačná alhidádová ustanovka souosé ustanovky - oba šrouby na společné ose

Libely pomůcky k určování vodorovného směru na přístroji jsou umístěny libely: alhidádové k uvedení limbového kruhu do vodorovné polohy a tím svislého kruhu do svislé polohy => horizontace krabicová -k předběžnému urovnání trubicová -pro přesné urovnání (citlivá libela) křížové libely - dvě trubicové s osami k sobě kolmými

indexová nejcitlivější libela přístroje u přesných přístrojů bývá provedena jako libela koincidenční (lze ji v otočném hranolu pozorovat z místa měření) slouží k urovnání spojnice čtecích indexů svislého kruhu do vodorovné polohy nivelační u některých teodolitů na dalekohledu (trubicová) osa musí být rovnoběžná se záměrnou přímkou dalekohledu sázecí slouží k určení sklonu vodorovné osy dalekohledu pokládá se na čepy vodorovné osy dalekohledu dá se použít i pro horizontaci přístroje

Dalekohled slouží úhloměrnému přístroji jako dokonalá záměrná pomůcka je soustavou dvou optických systémů na společné optické ose objektiv okulár většinou zobrazují předměty v obrácené poloze (jsou konstruovány jako astronomický dalekohled - Keplerův) rozdělujeme je na: dalekohledy s proměnlivou délkou - změnou vzdálenosti okuláru od objektivu zaostřujeme obraz pozorovaného předmětu - starší typy dalekohledů dalekohledy s pevnou délkou - objektiv tvořen dvěma oddělenými soustavami čoček (vlastní objektiv a kolektiv) - přibližováním kolektivu k vlastnímu objektivu zaostřujeme pozorovaný předmět - objektiv i okulár jsou uloženy v tubusu dalekohledu tak, aby se obraz vytvořený v obrazové rovině objektivu dal zvětšit okulárem

Nitkový kříž zařízení pro přesné zacílení upevněn k kruhové cloně (diafragmatu) původně zhotovován z pavučinových vláken dnes se vyleptává nebo vyrývá do skleněných planparalelních destiček Kolimátor záměrná pomůcka pro přibližné zacílení značka vyříznutá na tmavém pozadí zakrývajícím průsvitné sklo v ohniskové rovině lupy tvořící tuto pomůcku značka se promítá rovnoběžnými paprsky při pozorování do nekonečna oko zaostřené na vzdálený cíl vidí stejně ostře i značku Sluneční filtry Hranoly pro strmé záměry Optický dostřeďovač

Příprava teodolitu k měření svislá osa přístroje V musí procházet daným bodem vyznačeným v terénu (kámen, kolík, hřeb) => měřený úhel bude skutečně vodorovný (svislý) docílíme toho urovnáním přístroje, které sestává ze dvou dílčích činností: horizontce osa V se uvede do svislé polohy horizontace se provádí stavěcími šrouby a alhidádovými libelami centrace (dostředění) vrchol měřeného úhlu se ztotožní s daným bodem centrace se provádí olovnicí nebo opticky

Metody měření vodorovných úhlů při měření vodorovných úhlů musíme přihlížet k požadované přesnosti zvyšování přesnosti => prodlužování doby měření => zvyšování nákladů na měření volíme tedy takovou metodu, která při dodržení požadované přesnosti bude vyžadovat nejkratší čas na měření (efektivita) používáme tyto metody: jednoduché měření úhlů (zatíženo řadou chyb) měření úhlů v obou polohách dalekohledu měření úhlů násobením (provádět v obou polohách dalekohledu) měření úhlů v řadách a skupinách (pro měření více úhlů na stanovisku)

Přesnost a chyby měření vodorovných a svislých úhlů vycházíme ze skutečnosti, že přístroje ani smysly člověka nejsou dokonalé proto při měření dochází nevyhnutelně kchybám je třeba znát příčiny vzniku a jejich vliv na výsledek potom je můžeme vhodnou metodou vyloučit nebo zmenšit chyby dělíme do tří skupin: chyby osobní - nepřesná centrace a horizontace přístroje a signálů (cílů) - chyby v cílení (nepřesné nastavení nitkového kříže) - chyby ve čtení (závislé na čtecí pomůcce) chyby přístrojové - osové chyby - chyby vzniklé nedokonalostí výroby chyby vnější - způsobené vlivem prostředí ve kterém měříme - vliv teploty (slunce), tlaku (nadmořská výška), větru atd.

Osové podmínky a chyby přístrojů požadavek, aby záměry na libovolné body se promítaly svisle do horizontální roviny vodorovného děleného kruhu je splněn jen u přístroje zbaveného osových chyb vznikají z nesprávné polohy hlavních os teodolitu přístroje musí splňovat: svislá točná osa alhidády V k ose libely L vodorovná točná osa dalekohledu H ke svislé ose V (rovnoběžná s L) záměrná osa dalekohledu Z k vodorovné točné ose dalekohledu H

oprava osových chyb se provádí různými způsoby podle konstrukce teodolitu měřič provádí pouze rektifikaci V L mimo osové chyby jsou úhloměrné přístroje zatíženy dalšími chybami vznikajícími nedokonalostí výroby: exentricita dalekohledu (točná osa alhidády neleží v záměrné rovině) exentricita alhidády (točná osa alhidády neprochází středem děleného kruhu) nesymetrická poloha nulových značek odečítacího zařízení (indexů) nerovnoměrné dělení kruhů

Magnetické přístroje Země jako permanentní magnet vytváří magnetické pole jeden ze způsobů měření vodorovných úhlů je založen na využití zemského magnetizmu jeho působením hrot magnetky vždy směřuje k severnímu magnetickému pólu tento směr se stává základním pro měření magnetických azimutů => magnetický meridián (průsečnice svislé roviny proložené osou ustálené deklinační magnetky se zemským povrchem) Magnetický azimut vodorovný úhel sevřený severní větví magnetického meridiánu a daným směrem je měřený od meridiánu ve směru hodinových ručiček

Magnetické deklinace magnetický pól není totožný se zeměpisným pólem vdůsledku toho svírá směr magnetického (M g ) a astronomického (A m ) meridiánu úhel, který se nazývá magnetická deklinace (δ) rozlišujeme deklinaci západní (-) a deklinaci východní (+) astronomický meridián má stálou polohu mění se směr magnetického meridiánu vdůsledku toho se mění i magnetická deklinace změny probíhají se změnou místa a času

Časové změny magnetické deklinace pravidelné (variace) jsou způsobeny změnou místa magnetických pólů věkové roční denní nepravidelné (perturbace) jsou způsobeny vlivem slunečních skvrn v době magnetických bouří dosahují v krátkém časovém úseku až několika stupňů Místní změny magnetické deklinace v magneticky neporušených oblastech probíhají pravidelně deklinace přibývá od západu k východu v oblastech magneticky porušených (vlivem feromagnetických rud) => nepravidelné změny - anomálie (v některých oblastech až stupňové hodnoty) - Doupovské hory, jižní Morava

magnetické přístroje mají vodorovný kruh pevně spojen se záměrným zařízením a je tedy otočný odečtení polohy záměrné roviny umožňují pevné hroty deklinační magnetky podle typu dělíme magnetické přístroje na: kompasy buzoly Kompas je to v podstatě zasklené pouzdro s děleným kruhem a deklinační magnetkou používá se jako pomůcka k orientaci v dolech dosáhl velkého upotřebení hornický kompas (jednoduchost - zavěšení na provazci)

Buzola je to kompas doplněný záměrným zařízením orientační vynášecí lesní buzola (nejjednodušší přístroj k měření magnetických azimutů) nejdokonalejším typem buzoly je Wildova buzola T 0 magnetka spojena s děleným kruhem koincidenční čtení buzola doplněna svislým kruhem Buzolní teodolit universální teodolit doplněný celokruhovou buzolou nebo buzolním trubicovým usměrňovačem

Měření magnetických azimutů postup v podstatě stejný jako při měření směrů teodolitem úhly z naměřených azimutů počítáme jen výjímečně azimuty používáme: k zobrazování polohy měřených bodů k výpočtům Přesnost měření magnetických azimutů přesnost měření je malá použití pouze při pracích nevyžadující velkou přesnost přesnost je ovlivňována třemi hlavními chybami: chyba ve čtení hrotu magnetky na hodinovém kruhu (při 1 dělení stupnice dosahuje chyba až 6 ) chyba z nedokonalé citlivosti magnetky (magnetka se neustálí přesně v rovině magnetického meridiánu - odchylka až 5 ) chyba ze změn magnetické deklinace (způsobují denní variace - může dosáhnout hodnoty až 8 ) Celková chyba v určení magnetického azimutu: m a = 6 2 + 5 2 + 8 2 = 11 (20 c )

Gyroteodolity přístroj sloužící k určení směru místního poledníku hlavní součástí je setrvačníkový kompas (gyrokompas) setrvačník upraven tak, že jeho osa se může pohybovat pouze ve vodorovné rovině vlivem zemské rotace se osa roztočeného setrvačníku stáčí do směru místního poledníku, kolem něhož se kývá z krajních poloh kývající se osy setrvačníku určíme směr astronomického poledníku hlavní využití je při usměrnění (orientaci) trigonometrické sítě (určení astronomických azimutů na základních bodech) další oblastí využití je důlní měřictví (určení deklinace a orientace polygonové sítě v podzemních prostorách) mnohem větší přesnost (7 ) než buzola používané přístroje: Gi - B1, B2 (MOM - Maďarsko) Gi - C11 (gyroskopický nástavec)