Электронные тахеометры

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 18:11, реферат

Описание работы

Несмотря на бурное развитие новых областей геодезии, таких как спутниковые методы измерения и наземное лазерное сканирование, традиционные геодезические приборы – электронные тахеометры продолжают занимать не менее важное место среди геодезических приборов.
Электронные тахеометры активно применяют для решения различных геодезических задач. В данной работе рассматривается применение электронных тахеометров для производства тахеометрической съемки.

Содержание

1. Введение

2. Электронные тахеометры

2.1 Виды и принцип действия

2.2 Области применения и стандартные прикладные задачи

2.3 Поверки электронного тахеометра

3. Применение электронных тахеометров для производства тахеометрической съемки

4. Заключение

5. Список литературы

Работа содержит 1 файл

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.docx

— 28.11 Кб (Скачать)

 

 Съемку электронным тахеометром  можно проводить с точки свободной  станции, если с нее есть  прямая видимость на два и  более пункта ОГС. В этом  случае координаты станции определяются  из обратной линейно-угловой засечки.  Режим обратной засечки предусмотрен  во всех моделях электронных  тахеометров. Определения выполняются  и обратной угловой засечкой, при этом наблюдаться должны  три и более исходных пункта. Из засечки определяется также  отметка станции.

 

В тахеометрах ZЕТ 030 для входа в режим обратной засечки следует нажать клавишу МЕНЮ экрана измерений, выбрать строку ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА. После нажатия клавиши СЧИТ можно вызвать и считать координаты пунктов ОГС из файла исходных данных, перемещая курсор на нужные точки каталога. Для ввода их с клавиатуры нажимают клавишу РЕДКТ. После набора координат одной точки ОГС нажимают клавишу « » и переходят к набору следующей точки. После ввода координат всех исходных точек нажимают клавишу ИЗМЕР. Визируют на первую известную точку, нажимают РАССТ (или угол в угловой засечке), результаты измерений появятся на экране. Нажимают клавишу ДА, вводят высоту цели. Аналогично наблюдают остальные исходные пункты. После окончания наблюдений нажимают клавишу ВЫЧ для автоматического запуска вычислений. Запись результатов измерений выполняется нажатием клавиши ЗАП.

 

 Точность определения координат  из обратной засечки зависит  от геометрии построения, а при  плохой геометрии засечки решение  задачи может оказаться практически  невозможным. Таким является настолько  близкое расположение двух исходных  точек, что горизонтальный угол  между направлениями на них  будет недопустимо мал. В этом  случае необходимо использовать  другие или дополнительные исходные  пункты. Неблагоприятной также является  геометрия угловой засечки, если  станция и три известных пункта  лежат на одной окружности. После  измерений на исходные пункты  засечки можно выполнять тахеометрическую  съемку пикетов.

 

Для проведения съемки электронные  тахеометры имеют ряд дополнительных режимов. Рассмотрим основные из них.

 

Безотражательный режим применяется, если установка отражателя на снимаемую точку затруднена или невозможна, но точка видна. Для его запуска в экране измерений на 2-й странице нажать клавишу ДЛН, войти в строку ОТРАЖАТЕЛЬ, нажать клавишу РЕДКТ, значение параметра установить НЕТ (без отражателя). В безотражательном режиме рекомендуется проводить только горизонтальную съемку, так как при этом высота визирования на снимаемой точке не измеряется, и вычислить отметку этой точки нельзя. Съемку в безотражательном режиме можно выполнить одним оператором без реечника.

 

Измерения со смещением применяется, если снимаемый пикет со станции  не виден. Тогда выбирают его смещенное  положение, которое снимают, и измеряют величину смещения. Смещение может  выполняться вправо или влево  от снимаемой точки по перпендикуляру к линии визирования на смещенное  положение, а также вперед и назад  по линии визирования. Выбрав смещенную  точку, устанавливают на ней отражатель, измеряют величину смещения. Визируют на смещенную точку, нажимают в экране измерений РАССТ, результат появятся на экране. Нажимают клавишу СМЕЩ, в  появившемся экране выбирают строку СМЕЩ/РАССТ, нажимают клавишу РЕДКТ  для ввода в трафарет экрана следующих  значений: РАССТ — горизонтальное проложе- ние смещения; ОТРАЖ — положение отражателя (« » — слева, « » — справа от измеряемой точки, « » — ближе, « » — дальше измеряемой точки). После нажатия клавиши ДА на экран выводится расстояние и углы на снимаемую (несмещенное положение) точку. Результаты измерений можно вывести на экран в координатах. Однако следует учесть, что отметка будет определена для смещенной точки.

 

Определение размеров строения методом  измерений недоступного расстояния применяется для косвенного обмера снимаемых строений или их частей. Без перемещения прибора с  одной станции можно определить для точек объекта расстояние (наклонное и горизонтальное) и  превышение между ними. Измерения  можно проводить в безотражательном режиме, если визировать непосредственно на снимаемые точки строений. Для измерений выбирается начальная точка, относительно которой будут определяться размеры объекта. Визируют на нее, нажимают клавишу РАССТ на экране измерений. Наводят на вторую точку объекта, нажимают клавишу ОНР. На экране появятся значения S, D, h между начальной и второй точкой. Наводятся на третью точку объекта, нажимают ОНР, на экране будут аналогичные значения между начальной и третьей точкой и т.д. После нажатия клавиши СМЕНА последняя измеренная точка становится начальной для следующей серии точек обмера. Выход из режима ОНР осуществляется нажатием клавиши ЕSС.

 

Определение высоты недоступного объекта  применяется при высотной съемке точек, расположенных за пределами  безотражательного режима измерений, а установка на них отражателя недоступна. Для съемки в этом режиме отражатель устанавливают под (или над) снимаемой точкой объекта, измеряют его высоту. После ввода в прибор высоты отражателя визируют на него, нажимают клавишу РАССТ. На экране появятся измеренные до отражателя S, Z, Гу. Далее наводят на снимаемую точку объекта, нажимают клавишу ВНО. На экран будут выведены: ВЫС, S, Z, Гу, где ВЫС — высота определяемой точки над точкой объекта (земли), на которой стоит отражатель.

 

 

 

 

4. Заключение

 Одним из главных достоинств  использования электронных тахеометров  является отсутствие необходимости  ведения специального журнала  для записи расстояний и углов,  как при работе с теодолитом, поскольку тахеометрическая съемка  требует только ведения абриса. Номера пикетов, расстояния и  углы сохраняются автоматически  в памяти инструмента, и при  изменении места его расположения  необходимо будет только внести  сведения о новой станции и  пронумеровать пикет, после чего  при нажатии специальной кнопки  тахеометр сам произведет все  измерения.

 Также тахеометр позволяет  производить расчет горизонтального  положения автоматически – дисплей  устройства показывает горизонтальные  и вертикальные углы, наклонное  расстояние, превышение и горизонтальное  положение, а режимы отображения  информации могут быть изменены  при первой же необходимости.

 Электронный тахеометр обладает  функцией «выноса в натуру»,  то есть установку устройства  на место с уже определенными  координатами, после чего он «ориентируется»  - посредством задания дирекционного  угла или координат точки ориентирования, вводятся данные о точке выноса, и прибор показывает расстояние  до объекта и угол, на который  его следует развернуть.

 Существуют тахеометры и  для особых погодных условий,  например, адаптированные для проведения  замеров в зонах особо пониженных  температур, однако их стоимость,  соответственно, выше.

 К сожалению, сегодня в  России значительная часть всех  полевых съемочных работ выполняется  традиционными средствами — оптическими  теодолитами, дальномерными насадками  и другими устаревшими геодезическими  приборами.

 

 

5. Список литературы

1. Ворошилов А.П. Спутниковые  системы и электронные тахеометры  в обеспечении строительных работ:  Учебное пособие – Челябинск, 2007.

2. Захаров В.В., Хомич А.А. Электронные  тахеометры NIKON NIVO – инновационные  решения, доступные всем // Геопрофи. – 2009. - №6.

3. Хлебодаров М.Ю. Современные  технологии традиционной геодезии // Геопрофи. – 2008. - №3.

4. Бузук Р.В., Горбунова В.А. Геодезия. Часть 1. Топографическое обеспечение городского кадастра: Учебное пособие – Кемерово, 2002.

5. Трубчанинов А.Д., Шахов А.В.  Автоматизация решения геодезических  задач: Учебное пособие. – Кемерово, 2004.

6. Чернявцев А.А. Новые безотражательные тахеометры SOKKIA серии 030R3 // Геопрофи. – 2004. - №1


Информация о работе Электронные тахеометры