Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1: 500 высотные сети


Глава 4 НИВЕЛИРОВАНИЕ III и IV КЛАССОВ



бет12/29
Дата21.07.2016
өлшемі4.23 Mb.
#213424
түріРуководство
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

Глава 4

НИВЕЛИРОВАНИЕ III и IV КЛАССОВ

4.1. ПОГРЕШНОСТИ НИВЕЛИРОВАНИЯ


На точность нивелирования оказывают влияние инструмен­тальные погрешности, личные и погрешности, зависящие от внеш­них условий. Все эти погрешности взаимосвязаны и труднораз­делимы.

1. Погрешность взгляда. Эта погрешность зависит от увеличе­ния зрительной трубы нивелира, ее качества, от качества и цены деления уровня τ (в нивелирах с компенсаторами — от погреш­ности самоустановки визирной линии) и от длины визирного луча. Погрешность взгляда τвзг складывается из следующих погреш­ностей:

а. Погрешность отсчета по шашечной рейке. Ее влияние может быть оценено по формуле

При нивелировании способом совмещения эта погрешность аналогична погрешности наведения биссектора на штрих рейки, которая равна



В формулах (4.1) и (4.2) введены обозначения: Г — увеличе­ние зрительной трубы, L — расстояние от нивелира до рейки.

б. Погрешность совмещения концов пузырька контактного уровня

здесь τ — цена деления уровня на 2 мм.

в. Погрешность округления при отсчете по сантиметровым шашкам деревянной рейки; она равна ±0,54 мм.

Погрешность взгляда при нивелировании способом средней нити можно найти по формуле



а способом совмещения — по формуле



Погрешность превышения, измеренного на станции по одной стороне рейки, равна



а среднего превышения, измеренного по черной и красной сто­ронам (основной и дополнительной шкалам) реек,



т. е. погрешность mвзг равна погрешности превышения τст

При нивелировании III класса при длине визирного луча 100 м, увеличении зрительной трубы Г=30х и цене деления уровня τ=20″ погрешность mст будет равна ±0,8 мм.

Как видно из формул (4.4) и (4.5), погрешности τвзг и mст нахо­дятся в прямой зависимости от длины визирного луча. Поэтому при нивелировании III и IV классов следует очень осторожно подходить к увеличению расстояний между нивелиром и рей­ками, а также к применению новых инструментов, не преду­смотренных Инструкцией.

2. Погрешность, вызванная углом i и его изменениями вслед­ствие тепловых воздействий. Почти на каждом превышении ска­зывается влияние угла i нивелира, т. е. непараллельности визирной оси зрительной трубы и оси уровня.

Из-за влияния угла i нивелира превышение будет ошибочно на величину



где Lз и Lп — расстояния от нивелира до задней и передней реек.

Если принять, что угол i равен 10″ и при работе на станции допускают неравенство расстояний между передней и задней рейками, равное 5, 10 и 25 м, то погрешности в превышениях будут соответственно равны 0, 25, 0, 50 и 1,25 мм. В ходе эта погрешность будет суммироваться: при Σ(Lз — Lп)=500 м и t = 5″ погреш­ность будет равна 1,25 мм, а при i = 10″ погрешность будет 25 мм.

Поэтому недопустимо, чтобы при нивелировании на всех станциях разности LзLп были все время с одним и тем же знаком, а угол i был больше указанного в Инструкции допуска. При работе в поле следует систематически определять и при необходимости исправлять угол i нивелира.


4.1.1. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИВЕЛИР


Угол i нивелира во время наблюдений изменяется вследствие тепловых воздействий (нагрев нивелира лучами солнца и т. д.). Эта причина является одним из важнейших источников погреш­ностей нивелирования. Их влияние можно свести к минимуму со­ответствующей методикой наблюдений на станции. Поэтому при нивелировании наблюдения на станции должны строго выполнять­ся в той последовательности, которая установлена Инструкцией.

При работе в поле необходимо защищать нивелир (особен­но нивелиры с уровнем) от попаданий на него прямых солнеч­ных лучей, используя зонт или какие-либо другие средства.

В настоящее время отечественной оптико-механической промышленностью выпускаются инструменты для нивелирования III и IV классов, у которых угол i изменяется не больше чем на ±0,8″ при изменении температуры на 1°С и для технического нивелирования — на ±1,5″. У нивелиров с компенсаторами изме­нение угла i при тепловых воздействиях порядка 0,5″ на ГС.

4.1.2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОСТЫЛЕЙ И ШТАТИВА


Перемещения отмечаются как во время наблюдений на станции, так и во время перехода наблюдателя со станции на станцию. В зависимости от грунта и его влажности перемещения могут быть различными по величине. Наибольшие перемещения наблюдаются на торфянистых, влажных, мягких и каменистых грунтах.

Особенно сильные оседания штатива отмечаются в начале весны, когда только начинает оттаивать верхний слой грунта. В это время штатив за одну минуту может изменить свое поло­жение на величину до 0,1 мм.

Вследствие перемещений костылей и штатива превышения на станции измеряются с некоторой погрешностью. Эти погрешно­сти полностью сказываются на результатах одностороннего ниве­лирования. В прямом и обратном ходах погрешность имеет проти­воположные знаки и в разность d=hпрhобр входит удвоен­ная величина погрешности. Среднее же превышение в значитель­ной мере свободно от влияний перемещений костылей и штатива. Поэтому при нивелировании III класса следует обязательно про­кладывать ходы в прямом и обратном направлениях.

Чтобы ослабить влияние перемещений переходных точек на результаты нивелирования, необходимо выбирать места для установки переходных точек и их типы.


4.1.3. ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕФРАКЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ


Влияние рефракции при нивелировании в основном имеет случайный характер. Лишь в отдельные, сравнительно корот­кие периоды при определенных метеорологических или особых местных условиях влияние рефракции может стать системати­ческим.

Соответствующим началом и концом работ и условиями про­хождения луча над поверхностью земли, которые довольно стро­го регламентируются Инструкцией, влияние рефракции может быть значительно ослаблено. Поэтому нет особой необходимости учитывать это влияние.


4.1.4. ПОГРЕШНОСТИ НИВЕЛИРОВ С КОМПЕНСАТОРАМИ


Нивелирам с компенсаторами присущи свои инструменталь­ные погрешности. Влияние этих погрешностей на превышение можно оценить по формуле

где d — расстояние от оптического центра объектива трубы до вертикальной оси инструмента; L — расстояние от нивелира до рейки;



fi — фокусное расстояние объектива при визировании на расстояние L;

si — расстояние от компенсатора до сетки нитей при данной установке нивелира;

β — угол отклонения визирного луча компенсатора для дан­ного расстояния и данного а угла наклона инструмента.

В зависимости от конструкции и юстировки нивелира вели­чина погрешности mкомп изменяется от 0,05 до 0,10 мм и более при наклоне зрительной трубы на 1′. Погрешность сказывается на из­меренном превышении тем сильнее, чем хуже отъюстированы ком­пенсатор нивелира и круглый установочный уровень, поэтому эту погрешность необходимо определить до выезда в поле. Для борьбы с погрешностью недокомпенсации наблюдения на стан­циях следует выполнять по программе ЗППЗ или ЗППЗ на не­четных и ПЗЗП на четных станциях. Здесь З и П — отсчеты по задней и передней рейкам по черной и красной сторонам (по ос­новной и дополнительной шкалам).

Если наблюдения выполняются по программе ЗППЗ, то пе­ред первым визированием на заднюю рейку, а также перед вто­рым визированием на переднюю рейку следует пузырек круглого уровня приводить в нульпункт при помощи подъемных винтов.

Если наблюдения выполняются по программе ЗППЗ и ПЗЗП, то вертикальную ось нивелира следует приводить в отвесное по­ложение на нечетных станциях, когда труба направлена на заднюю рейку, а на четных — на переднюю. Ежедневно, кроме того, следует поверять, а в необходимых случаях и юстировать круглый установочный уровень и в сроки, указанные ранее, определять величину недокомпенсации.

4.1.5. ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ


В весенне-летний период на территории нашей страны про­исходит оттаивание и оседание грунта, а в осенне-зимний — замерзание и поднятие, т. е. в течение года наблюдаются гидро­термические движения земной поверхности. Эти движения земной поверхности могут быть причиной погрешностей при ниве­лировании.



Рис. 61. Гидротермические движения земной поверхности на опытной пло­щадке с 18 августа 1943 г. по 10 июня 1945 г. (вверху — ход температу­ры воздуха).

На рис. 61 показаны смещения земной поверхности в течение года в условиях Верхне-Колымского нагорья.

Под Москвой в 1964 г., после того как началось сильное таяние снега (после 7 апреля), были отмечены значительные опускания земной поверхности. В отдельные сутки эти опуска­ния достигали 3—5 мм, в среднем за 25 дней земная поверхность опустилась на 25 мм.

Особенно сильные гидротермические движения земной по­верхности могут проявляться в районах с глубоким промерза­нием и протаиванием грунта. В этих районах гидротермические движения могут значительно снижать точность нивелирования, особенно при длительных (в течение нескольких дней) переры­вах в работе, если наблюдения будут заканчиваться на переход­ных точках, а не на постоянных или временных знаках.

Сильные гидротермические движения могут значительно сни­жать точность при проложении длинных нивелирных ходов. При нивелировании II и III классов весной и летом гидротерми­ческие движения будут проявляться в виде положительных раз­ностей d=hпрhобр и осенью—отрицательных разностей.

4.1.6. ПОГРЕШНОСТИ НИВЕЛИРОВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ РЕЙКАМИ


При нивелировании III и IV классов, а также при техничес­ком нивелировании применяются в основном деревянные рейки. Этим рейкам свойственны следующие ошибки:

а. Погрешность собственно компарирования деревянных реек. Величина погрешности компарирования тк деревянных реек при помощи контрольных линеек равна ±0,03—0,05 мм, если при компарировании не были допущены какие-либо грубые нарушения требований Инструкции. Известно, что длина метрового интерва­ла рейки сильно изменяется в зависимости от того, в каком положении компарируется рей­ка, т. е. как она уложена на горизонтальную плоскость. Если рейка при компарировании прогнулась, как показано на рис. 62, то длина среднего метра будет меньше, чем когда

рейка установлена вертикально. В зависимости от величины про­гиба длина метра деревянной рейки может изменяться до 0,2— 0,3 мм. Поэтому требование Инструкции о том, чтобы при ком-парировании рейка должна быть горизонтальна, следует строго соблюдать.

Рис. 62. Прогиб рейки.

В течение времени средняя длина метра комплекта деревян­ных реек, как правило, изменяется. В большинстве случаев при работе в поле после зимнего перерыва деревянные рейки удлиня­ются. При резких изменениях погоды возможны также значитель­ные изменения длин реек. В течение суток изменения длины мет­рового интервала могут достигать 0,05 мм, а суммарные изме­нения за несколько дней —до 0,2—0,5 мм.

Поэтому чем реже компарируются деревянные рейки, тем хуже будут известны длины метровых интервалов в момент нивелирования. В начале и конце полевого сезона следует компарировать деревянные рейки через 15—20 дней, а также после резких изменений погоды. При устойчивой погоде компа­рирования следует делать реже — через 30—40 дней.

Неучет поправок за отличие длины метрового интервала рейки от номинала может вызвать значительные ошибки в пре­вышениях.

б. Погрешность из-за неравенства высот нулей реек и несов­падения нулей шкал с плоскостью пяток. Неравенство высот нулей реек вносит погрешность в измеренное превышение при не­четном числе станций в ходе, а также в том случае, если будут нарушены требования Инструкции и один реечник вместе со своей рейкой на всех станциях будет передним, оставляя точку, на которой стоял, заднему реечнику.

В первом случае погрешность равна k; во втором



kn, (4.10)

где k — неравенство высот нулей реек; n — число штативов.

Влияние этой погрешности может быть исключено, если ввес­ти поправку за неравенство высот нулей реек.

в. Коробление рейки. Коробление рейки происходит под влиянием внешних условий и вследствие небрежного обращения с рейками. Погрешность в длине метрового интервала, вызван­ную короблением рейки, можно подсчитать по формуле



где f — стрелка прогиба рейки в мм; l — длина рейки в мм; Δl — изменение длины всей рейки.

Если стрелка прогиба деревянной рейки f =11 мм, то это вызывает изменение в средней длине метра рейки из-за короб­ления около 0,1 мм. Поэтому во время работы в поле следует определять стрелку прогиба и хранить рейки так, чтобы она уменьшалась.

г. Погрешность из-за неточной установки рейки в отвесное положение. При нивелировании III и IV классов рейку устанав­ливают на костыле или башмаке в отвесное положение при по­мощи круглого уровня с ценой деления 15—20′ на 2 мм. Откло­нение рейки от вертикали, как правило, не будет превышать 5—10′. Если обозначить среднее значение угла отклонения рей­ки от вертикали через ε и принять его равным 10′, а через h — превышение, то погрешность превышения будет равна



где ρ′ =3438′. Эта погрешность всегда положительна и не за­висит от того, в какую сторону наклонена рейка. При указан­ном выше значении е эта погрешность сравнительно невелика даже при нивелировании в горах; при h = 500 м mh будет +2,1 мм. Поэтому при техническом нивелировании можно при­менять рейки без уровней, устанавливать их в отвесное положе­ние на глаз.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет