GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.



Podobné dokumenty
6.1 Základní pojmy. Pro řadu úkolů inženýrské praxe je nutné kromě polohy bodu určit i třetí souřadnici výšku.

8. Určování výšek I. 154GEY1 Geodézie 1

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

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

Geodézie a pozemková evidence

10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce

Geodézie Přednáška. Výšková měření - základy Výšková bodová pole Metody výškového měření

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

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

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

Výšková měření - základy Bodová pole Metody výškového měření

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

Hydromechanické procesy Hydrostatika

GEODÉZIE II. daný bod. S i.. měřené délky Ψ i.. měřené směry. orientace. Měřická přímka PRINCIP POLÁRNÍ METODY

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

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

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

HE18 Diplomový seminář. VUT v Brně Ústav geodézie Fakulta stavební

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Struktura a vlastnosti kapalin

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

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

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek

7. Určování výšek II.

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

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. Určování výšek II.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

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

Sada 2 Geodezie II. 16. Měření posunů a přetvoření

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

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

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

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), V. Vícha (4)

Základní pojmy a jednotky

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

6. Mechanika kapalin a plynů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Seminář z geoinformatiky

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

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

T a c h y m e t r i e

O výškách a výškových systémech používaných v geodézii

Akustický výkon je jednou ze základnz. kladních charakteristických. Akustický výkon ve většinv

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce

Určení počátku šikmého pole řetězovky

6.15. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ

MOŽNOSTI KOMBINOVANÉHO SLEDOVÁNÍ POKLESŮ TECHNOLOGIÍ GNSS A PŘESNOU NIVELACÍ V PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍCH

Souřadnicové výpočty, měření

empirický polygon trend = 0,6 mgon 99,6240 čas (LČ) 99, :00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 [hod]

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Vyjadřování přesnosti v metrologii

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

GEODÉZIE II. Obraz terénn. nní tvary. rodními silami nebo. ená z rovných, vypuklých a vhloubených dílčích d. je to souhrn terénn

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Meteorologické minimum

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Akustický výkon je jednou ze základnz. kladních charakteristických. Akustický výkon ve většinv

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

Triangulace a trilaterace

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ZDENĚK NEVOSÁD - JOSEF VITÁSEK GEODÉZIE II MODUL 03 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM GEODÉZIE II

SYLABUS 7. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Teoretické otázky z hydromechaniky

Transkript:

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 3. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda 1 Trigonometricky určen ená převýšení a výšky Trigonometrická metoda je běžb ěžná metoda pro určen ení převýšení 3 základnz kladní varianty: určen ení výšky nepřístupn stupného bodu určen ení výšky objektu určen ení převýšení dvou bodů Převýšení je určeno ze známé vzdálenosti bodů s a z měřeného zenitového úhlu z 2 Trigonometricky určen ená převýšení a výšky Přesnost vypočteného převýšení Obr.1 závisí chyba zenitového úhlu znalosti vertikální složky refrakce H B d s vzrůstá se zvětšující se vzdáleností H A 3 4 Postup se dále liší podle způsobu určení vzdálenosti AB 1. Při použití elektronického dálkoměru 2. Délka určená nepřímo pomocí rozvinuté základny Obr.2 Měřeno: α, β, b Vypočítat: d lze přímo měřit šikmou vzdálenost d. respektive přímo číst převýšení h 5 6 1

Vodorovný trojúheln helník - výpočet Obr.3 Výpočet délek v trojúhelníku Vodorovný trojúhelník M: ω 1, ω 2, β 1, β 2, ω 1A, ω 2A, β 1A, β 2A výška bodu P vypočtená 2x s 12, h c1, h c2, kde jednotlivá převýšení 7 8 Svislý trojúheln helník - výpočet Výška bodu P, kde vzdálenost mezi stanovisky S 1 a S 2 Svislý trojúhelník 9 10 Určen ení výšky objektu Trigonometrická nivelace Jsou-li měřeny úhly zenitové z, pak tgβ = cotgz nivelace se skloněnou záměrou β 0, tzn. z R, použití ve členitém terénu, délky již určeny (např.pp, zhuštění bodového pole), měřené prvky výškové úhly, délky, výšky cílů. 11 přesnost možná jako u TN, přístroj umístěn doprostřed. 12 2

Trigonometrická nivelace - výpočet Trigonometrická nivelace - výpočet výšky bodů S 1, S n Výškové rozdíly mezi sousedními body S i, S i+1 Výškový rozdíl mezi body AB Pro délky větší než 300 m opravy zakřivení Země refrakce 13 14 vzduchové vrstvy atmosféry nemají stejnou hustotu hustota klesá s rostoucí nadmořskou výškou Světelný paprsek procházející nehomogenním prostředím není přímý, láme se ve tvaru plochého obráceného oblouku k Zemi vertikální složka horizontální složka 15 16 VLIV - výpočet Refrakční koeficient Uvážíme li, že řešením obou rovnic převýšení B 2 B 0 zanedbatelné k poloměru Země délka A 0 B 0 AB můžeme psát Refrakční koeficient není stálá hodnota hodnota určená k=0,13 (Gauss) (0,08 0,18) Převýšení h =(h-δ 2 ) mění se atmosférické podmínky (teplota, tlak, vlhkost) nadmořská výška prostředí oprava z vlivu refrakce refrakční úhel 17 β h 18 3

VLIV - výpočet Nadmořsk ská výška bodu B POSTUP MĚŘM ĚŘENÍ PRO VYLOUČEN ENÍ VLIVU výškový úhel β x zenitový úhel z indexová chyba měříme ve dvou polohách dalekohledu Společná oprava ze zakřivení Země a refrakce počet měření závisí na požadované přesnosti a na přesnosti měření úhlů použitého přístroje vliv refrakce nelze vyloučit zavedením refrakčního koeficientu do výpočtu oprava z vlivu zakřivení Země oprava z vlivu refrakce k=0,13 r=6370 19 neznáme jeho okamžitou hodnotu 20 POSTUP MĚŘM ĚŘENÍ PRO VYLOUČEN ENÍ VLIVU POSTUP MĚŘM ĚŘENÍ PRO VYLOUČEN ENÍ VLIVU Vliv refrakce lze vyloučit: současným měřením výškových (zenitových) úhlů na obou bodech, jejichž převýšení určujeme realizace měření ve dvou po sobě následujících dnech za stejných atmosférických podmínek ve stejném čase (odpoledne 13 hod. 15 hod.) Řešením rovnic Převýšení mezi dvěma body k.malá hodnota, stálá 21 22 HYDROSTATICKÁ NIVELACE HYDROSTATICKÁ NIVELACE PRINCIP METODY fyzikální zákon o spojitých nádobách naplněných vhodnou kapalinou. Nádoby, spojeny hadicí, umístí se na body, jejichž převýšení chceme určit. Bernoulliho rovnice rovnováhy : kde p 1, p 2 1, 2 h 1, h 2 g jsou atmosférické tlaky v nádobách, jsou hustoty kapalin, jsou relativní výšky kapaliny v nádobách, je tíhové zrychlení. Pokud p 1 = p 2 a 1 = 2, bude výška hladin tvořit společnou hladinovou plochu. p g h p g h 1 1 1 2 2 2 23 24 4

HYDROSTATICKÁ NIVELACE Do skupiny přístrojů a zařízení pro hydrostatickou nivelaci patří: Trubicový výškoměr Hadicová vodováha Hadicová vodováha nejjednodušší přístroj pro hydrostatickou nivelaci, použití stavebnictví pro přenášení výšek v interiérech přesnost.. 3 5 mm, dosah dle hadice (cca 10 m), použití pro malé výškové rozdíly (řádově centimetry). Trubicový výškoměr H a b a) otevřený, b) uzavřený kruhový, c) uzavřený obdélníkový 25 26 AB přesnost v určení výškového rozdílu můžeme dosáhnout ±(0,2 až 0,1 mm) Hadicová vodováha dle Meissera 1. skleněný válec 2. kovová nádoba 3. kohout 4. napojení 5. gumová hadice 6. mikrometrický šroub 7. převod 8. hrot 9. odečítací zařízení 10.závěs 27 11.značka Hadicové výškom koměry dokonalejší konstrukce a vyšší přesnost, musí splňovat řady podmínek (např. speciální druh stabilizace pro zavěšení nádob, k měření výšky hladin se užívá indikační jehla). použití pro přesná měření deformací velkých staveb základové desky, revizní štoly přehrad, jaderné elektrárny. přesnost se pohybuje kolem 0,1 mm, vhodné pro stálé nepřetržité sledování. 28 BAROMETRICKÁ NIVELACE atmosférický tlak s rostoucí nadmořskou výškou klesá při dotyku s hladinou se elektronicky vyhodnotí počet impulzů hodnotu převýšení registruje a řídí mikroprocesor, přesnost této soupravy 0,003 až 0,01mm změnou výšky o přibližně +11 m klesne tlak o přibližně 1 mm Hg = 1 torr (tzv. barometrický stupeň). Princip metody měření barometrického tlaku vzduchu vyvolaného tíhou zemské atmosféry. Výškový rozdíl dvou bodů se určí v závislosti na měřeném rozdílu barometrických tlaků. 29 30 5

BAROMETRICKÁ NIVELACE Výškový rozdíl mezi body A a B BAROMETRICKÁ NIVELACE Přesnost metody 1 m až 3 m, výhodná pro rychlost při určování velkých výškových rozdílů. aneroidy (barometry). b A, b B je barometrický tlak na bodech A, B v torrech, b je aritmetický průměr tlaků b A, b B, α je součinitel tepelné roztažnosti vzduchu (α = 0,00367), t je aritmetický průměr teplot na bodě A (t A ) a B (t B ) v 0 C. 31 32 BAROMETRICKÁ NIVELACE Postupy měření : ANEROIDY Se dvěma přístrojip - jeden aneroid zůstává celou dobu měření na výchozím bodě o známé nadmořské výšce a v pravidelném intervalu nebo ve smluvených okamžicích je měřen atmosférický tlak a teplota. Druhý aneroid se nejprve na výchozím bodě porovná s prvním a pak se s ním postupně obcházejí body, jejichž výšku je třeba určit (měří se tlak, teplota, čas) lineární korekce S jedním m přístrojemp - postupně se změří tlak a teplota na výchozím bodě a všech určovaných. Méně přesné. 33 KONEC 34 6