|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Ориентирование. Приборы для ориентирования |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО РЫБОЛОВСТВУ МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ ТЕМА: ОРИЕНТИРОВАНИЕ. ПРИБОРЫ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ. СТУДЕНТКА I КУРСА ГРУППА ВД-141-1 ЛИПИЛИНА СВЕТЛАНА РАБОТУ ПРОВЕРИЛ: ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МСС И НГД К.Г.М.Н. Кукина Н.А. МУРМАНСК 2004 Содержание. Введение. 1. Приборы для ориентирования: 1. буссоль; 1.2. компас; 1.3. гиротеодолит. Литература. Введение. При выполнении геодезических работ на местности, работ с картой или чертежом необходимо определить положение линии (ориентировать линию) относительно стран света или какого-нибудь направления, принимаемого за исходное. Ориентирование на местности — это определение своего местоположения относительно сторон горизонта и выделяющихся местных предметов (ориентиров) и точное выдерживание указанного или выбранного направления движения. Ориентирование заключается в том, что определяют угол между исходным направлением и направлением данной линии. За исходное направление для ориентирования принимают истинный (географический), магнитный меридианы или ось абсцисс прямоугольной системы координат плана. 1. Приборы для ориентирования. При ориентировании на местности для измерения магнитных азимутов и магнитных румбов пользуются буссолями и компасами. 1.1. Буссоль- точный компас, служащий для ориентирования, оборудованный устройством для визирования. а – буссоль;1 – стрелка, 2 – кольцо, 3 – арретир Устройство. Коробка буссоли размещается на пластине со скошенным краем, на которой размещены миллиметровые деления. На пластине иногда помещают круглый уровень, который служит для приведения кольца буссоли с градусными делениями в горизонтальное положение. Основная деталь – магнитная стрелка. В буссолях пользуются магнитными стрелками, подвешенными «ребром». Их изготавливают из вольфрамовой или хромистой стали. Магнитная стрелка имеет северный синий (воронёный) конец и южный – светлый. Южный конец магнитной стрелки снабжён передвижной муфтой для её уравновешивания. Магнитная стрелка опирается на острие тонкой вертикальной стальной иглы посредством вделанной в неё пяты. Для того, чтобы предохранить острие иглы от повреждений вследствие возможных сотрясений прибора, буссоль снабжается арретирным устройством, при помощи которого стрелка может быть приподнята с острия посредством рычага и прижата к стеклянной крышке коробки. В зависимости от того, как подписаны деления, различают азимутальное и румбическое кольца. В азимутальном кольце деления подписывают против направления движения часовой стрелки от 0 до 360°, в румбическом – на концах нулевого диаметра ставят нули, перпендикулярного ему диаметра – 90°. Принцип действия. Магнитная стрелка буссоли устанавливается в направлении меридиана, и если навести визирное приспособление буссоли, ось которого совпадает с диаметром шкалы, на какой-либо предмет, то отсчёт по шкале против северного конца стрелки даст величину магнитного азимута направления на этот предмет. Отклонение магнитной стрелки от направления географического меридиана называется магнитным склонением.
Буссоли бывают штативные, устанавливаемые при измерениях на штатив; ручные, теодолитные, устанавливаемые на угломерные приборы – теодолиты; настольные, укладываемые на карту или план при их ориентировании. Настольная буссоль называется ориентир-буссолью. Штативные, ручные буссоли имеют приспособление для визирования – наведения на точку линии, азимут которой измеряется. Простейшие виды таких приспособлений – диоптры. В буссолях линия, соединяющая середину диоптров, постоянно совпадает с нулевым диаметром кольца. 1.2. Компас. б – компас; 1- стрелка, 2 – кольцо, 4,5- диоптры Устройство. Главные части компаса – магнитная стрелка 1, вращающаяся на острие шпиля, и кольцо 2 с угловыми делениями. В обычных компасах стрелку делают штампованной из стального листа и подвешивают её в плоском положении. Северный конец стрелки делают темно-синим или вороненым. В зависимости от того, как подписаны деления, различают азимутальное и румбическое кольца. В азимутальном кольце деления подписывают против направления движения часовой стрелки от 0 до 360°, в румбическом – на концах нулевого диаметра ставят нули, перпендикулярного ему диаметра – 90. Штативные, ручные компасы имеют приспособление для визирования – наведения на точку линии, азимут которой измеряется. Простейшие виды таких приспособлений – диоптры: глазной 5 и предметный -4. В компасах диоптры крепятся на вращающейся крышке. Принцип действия. В компасе с подвижными диоптрами совмещают северный конец стрелки с нулем кольца, а линию диоптров – с направлением определяемой линии и по указателю предметного диоптра отсчитывают значение азимута данной линии. 1.3. Гиротеодолит - гироскопическое визирное устройство, предназначенное для определения истинного азимута. Гиротеодолит служит для определения азимута (пеленга) ориентируемого направления и широко используется при проведении маркшейдерских, геодезических, топографических и других работ. По принципу действия гиротеодолит является гирокомпасом и принадлежит к типу наземных гирокомпасов, при помощи которых можно определить направление географического меридиана. Гироскопическое ориентирование точнее магнитного и занимает меньше времени, чем астрономическое измерение азимута. Принцип действия гироскопа. Гироскопом называется твёрдое тело, быстро вращающееся относительно некоторой оси. Если посредством дополнительного грузика, помещённого ниже центра тяжести, и соответствующей подвески обеспечить возможность перемещения оси вращения гироскопа в горизонтальной плоскости, то такой гироскоп будет иметь две степени свободы, т.е. сможет свободно перемещаться относительно только двух осей – горизонтальной оси гироскопа HH и вертикальной оси VV. 1- направление вращения Земли Если гироскоп вращается с большой скоростью ( около 24000 об/мин), то вследствие своей инерции он стремится сохранять свою ориентировку в мировом пространстве. В то же время вращение Земли вызывает отклонение центра тяжести гироскопа от отвесной линии, проходящей через точку подвеса, причём этому отклонению препятствует момент силы тяжести противовеса. В результате взаимодействия этого момента с кинетическим моментом гироскоп поворачивается относительно вертикали (прецессирует), ось гироскопа совершает затухающие колебания и постепенно устанавливается по направлению географического меридиана.
Таким образом, вектор кинетического момента гироскопа будет лежать в плоскости меридиана, как и вектор вращения Земли . Устройство гироскопа. Основными частями являются: датчик направления или чувствительный элемент, совершающий колебания относительно направления меридиана; следящая система, конструктивно связанная с теодолитом; несущая или поддерживающая часть прибора. Для уменьшения моментов трения и других возмущающих воздействий в подобных гиротеодолитах применены воздушные, жидкостные, торсионные и другие подвесы. Помимо гироскопического чувствительного элемента, гиротеодолит включает угломерное устройство для снятия отсчётов положения чувствительного элемента и определения азимута (пеленга) ориентируемого направления. Угломерное устройство состоит из теодолита и автоколлимационной трубы, жестко связанной с его алидадой. Так как ось гироскопа совершает колебания относительно плоскости меридиана, то направление истинного меридиана в гиротеодолите определяется путём наблюдения при помощи автоколлимационной трубы точек реверсии чувствительного элемента (максимальные отклонения оси гироскопа от истинного меридиана) и их осреднения. Наблюдение ведётся по штриху, проектируемому на зеркале, которое укреплено на чувствительном элементе. При этом визирная линия автоколлимационной трубы будет располагаться параллельно оси гироскопа. Определение азимута (пеленга), ориентируемого с помощью гиротеодолита направления, производится по шкале, связанной с теодолитом. Гиротеодолит обладают высокой точностью (погрешности от единиц угловых минут до нескольких единиц угловых секунд). Литература. Деймлих Ф. «Геодезическое инструментоведение». Фельдман В.Д. «Основы инженерной геодезии».
1. Программирование ориентированное на объекты
2. Объектно-ориентированные СУБД
3. Концепции содержания и личностно ориентированное образование
4. Особенности телесно-ориентированной терапии
5. Общий обзор телесно-ориентированной психотерапии
7. Методы восточной телесно-ориентированной терапии
8. Разделенный подход к адаптации в проблемно-ориентированной среде
9. Личностно-ориентированные технологии в обучении детей
10. Основные концепции и направления телесно-ориентированной терапии
11. Личностно-ориентированный подход на уроках математики
12. Различия осознаваемых мотивов у подростков с разной степенью компьютерной ориентированности
13. Основание и происхождения телесно-ориентированной психотерапии
15. Телесно-ориентированная терапия
17. Педагогика сотрудничества и личностно-ориентированный подход в преподавании истории
18. Двойственная природа радио- и телевизионной речи: социальная и личностная ориентированность
19. Основы техники спортивного ориентирования
20. "Маятниковый" - необходимый в лыжном ориентировании ход
21. Спортивно ориентированное физическое воспитание: образовательный и социальный аспекты
22. Спортивно ориентированная технология обучения студентов по предмету "Физическая культура"
23. Гражданское общество и экологически ориентированная политика
24. Социально ориентированная рыночная экономика - выбор России
26. Измерение и ориентирование на местности без карты. Движение по азимутам
27. Ориентирование на местности
28. Объектно-Ориентированное программирование
29. Объектно-ориентированные языки програмирования
30. Разум-ориентированное программирование
31. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных
32. Программирование ориентированное на объекты
33. Объектно-ориентированная СУБД (прототип)
34. Аспектно-ориентированные методы в управлении информационными потоками баз данных ДП АСУТП
35. Концептно-ориентированная модель памяти переводов
36. Бюджетный менеджмент в условиях формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат
37. Разработка конструкции устройства для ориентирования абразивных зёрен
38. Различия осознаваемых мотивов у подростков с разной степенью компьютерной ориентированности
39. Техническая сложность современных дистанций лыжного ориентирования
40. Переход от тоталитарной к социально-ориентированной экономике на примере Германии 1945-1960гг.
41. Приемы и средства личностно-ориентированного обучения иностранному языку в средней школе
42. Объектно-ориентированное программирование на Borland C++
43. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ в радиотехнике
44. Разработка объектно-ориентированной модели информационной системы учебной библиотеки
45. Унифицированный язык моделирования UML и сущность объектно-ориентированного подхода
46. Выведение новых услуг на рынок в консалтинговых компаниях, ориентированных на сферу b-2-b
47. Профессиональное ориентирование и рекрутмент
48. Анализ урока с точки зрения личностно-ориентированного обучения
49. Личностно-ориентированное обучение
50. Личностно-ориентированное обучение на уроках информатики
51. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку
52. Личностно-ориентированный подход в организации уроков по "Технологии" для 8 класса
53. Личностно-ориентированный подход как важное условие эффективности процесса обучения
54. Система личностного ориентированного образования
55. Теоретические проблемы личностно-ориентированного образования
56. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания
57. Методы разработки, эксплуатации и сопровождения профессионально-ориентированных операционных систем
58. Влияния телесно-ориентированной терапии на психологическое здоровье человека
59. Нейролингвистическое программирование как лингвистически ориентированная терапия
60. Психоаналитически-ориентированная терапия
61. Семейно-ориентированный подход в работе с детьми нуждающимися в государственной защите
62. Перспективы развития природно-ориентированного туризма в Анюйском национальном парке
63. Основы техники ориентирования на местности
65. Экономическое мышление в условиях социально-ориентированной рыночной экономики
66. Приборы для измерения радиационного загрязнения
67. Определения положения объектов на местности при помощи приборов нивелира и теодолита
68. Стандартные интерфейсы подключения датчиков и исследовательских приборов
69. Приборы для измерения радиационного загрязнения
71. Защита деталей приборов от коррозии
73. Электронные и микроэлектронные приборы
74. Получение тонкопленочных электретов на основе фторопласта - 4 и изготовление приборов на их основе
75. Технологические измерения и приборы
76. ИДИР. Прибор для измерения количества и длительности импульса на координатных АТС
79. Экономическая оценка проектируемого устройства /прибора/
80. Оружие и приборы
81. Типы приборов для сварки электрическим током
83. Лазерный прибор для измерения среднего диаметра волокон в их группе
84. Автоматические электронные компенсационные приборы
85. Лазерные оптико-электронные приборы
86. Прибор
87. Электронные и микроэлектронные приборы
88. Основы конструирования элементов приборов
90. Воздействие радиоизлучений от бытовых приборов
91. Экология жилища, геопатогенные зоны и опыт использования прибора ига-1 при строительстве
92. Анализ прибора
94. Приборы радиационной разведки
95. Крнтрольно-измерительные приборы (линейка,штангенциркуль)
97. Приборы и техника астрономических наблюдений
98. Охрана труда при изготовлении узлов и приборов и при эксплуатации радиоэлектронного оборудования
99. Радиационные и химические разведки. Дозиметрический контроль с помощью приборов
100. Работа с геодезическими приборами
101. Акустические приборы
102. Исследование полупроводниковых приборов
103. Контроль оптических характеристик приборов
104. Краткие сведения об элементах обобщенной схемы электронно-оптического прибора
105. Прибор КСМ3-ПИ1000
106. Приборы для амперометрического титрования
107. Применение полупроводниковых приборов
108. Физические основы полупроводниковых приборов
109. Определение параметров полупроводниковых приборов по их статическим вольтамперным характеристикам
113. Модель системы управления на базе приборов комплекса Контар (КМ800)
114. Приборы комплекса Контар: контроллеры МС8, МС5, модули релейные MR8
115. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов (милливольтметра)
116. Элементы приборов автоматического титрования
117. Методика изготовления приборов и систем для железнодорожного транспорта на предприятии ОАО "Элара"
118. Замер и оценка эргономики расположения панели приборов автомобиля ВАЗ-2109
119. Основные приборы и механизмы тягового электровоза
120. Приборы для измерения силы
121. Термометры сопротивления и измерительные приборы к ним
122. Электрический ток в вакууме. Электровакуумные приборы
123. Электроизмерительные приборы
124. Анализ деятельности транспортного цеха РУП "Завод полупроводниковых приборов (ЗППП)" НПО "Интеграл"