Top Banner
Gyroteodolity Netolický Lukáš
12

Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Oct 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Gyroteodolity

Netolický Lukáš

Page 2: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Gyriteodolity

• Přístroje sloužící pro přímé určování azimutů určovaných směrů

• Pro orientaci k severu se využívá speciální setrvačník gyroskop

• Při měření není potřeba pro orientaci bodové pole

• Využití především v podzemních prostorách

• Přesnost určení směru se pohybuje v ozmezí 10“-1’

Page 3: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Princip činnosti

• Gyroskop je setrvačník (těleso tvaru hmotného prstence nebo kruhové desky rychle rotující kolem osy kolmé k rovině prstence/desky)

• Není-li setrvačník ovlivňován vnějšími silami, udržuje jeho rotační osa v prostoru stálý směr

• Pokud je setrvačník umístěn na povrchu Země, je unášen spolu s rotující Zemí, a tím se obecně mění směr jeho rotační osy. Setrvačník na to reaguje tak, že se snaží srovnat svou rotační osu s rotační osou Země.

• Stabilizovaný setrvačník svou osou ukazuje k severu a vytyčuje tak jedno rameno azimutu.

Page 4: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Mechanická konstrukce

• Pohyb gyroskopu je závislý především na mechanickém provedení závěsu (Cardanův závěs), tření v ložiskách a vzájemnou polohou svislice pozorovacího místa a zemské rotační osy

• Konkrétní konstrukce různá pro výrobce vždy však jde o setrvačník ve formě rotoru roztáčející se kolem vodorovné osy na vysoké otáčky (přes 20000 ot/min)

• Setrvačník zapouzdřen spolu s optickým elementem.

• Pouzdro zavěšeno na tenkém pásmu upevněném k alhidádě.

Page 5: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Postup při měření

• Hlavním problémem při měření pomocí gyroteodolitu je zkrut závěsu gyroskopu

• Z tohoto důvodu je potřeba určit takzvanou rovnovážnou polohu

• Pro rychlejší určení rovnovážné polohy se využívá metoda čtyř kyvů

• Po roztočení setrvačníku se gyroskop bude snažit dostat svou osu do směru na sever

• Pokud bychom neodečetli rovnovážnou polohu došlo by k systematické chybě právě vlivem torze závěsu

Page 6: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Metoda čtyř kyvů

Postup

• Nejprve se na stupnici odečte hodnota čtyř po sobě následujících maximálních výkyvů výsledná poloha se určí postupným průměrováním dvojic čtení podle:

Page 7: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Metoda čtyř kyvů

• Z následujícího se dá dokázat že prostý aritmetický průměr je odchýlen na stranu prvního odečtu zatímco postupná extrapolace vede ke správné hodnotě

Page 8: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Postup měření • Ke správnému přenesení směru rotační osy

setrvačníku na vodorovný kruh teodolitu je potřeba zjistit dva údaje. – Nulovou torzní polohu

– Čtení kruhu odpovídající směru na sever

• Měření se většinou provádí v měřických jednotkách Postup

– Čtení na kruhu na orientační bod v obou polohách

– První určení nulové torzní polohy

– Roztočení setrvačníku, určení směru na sever, stop setrvač.

– Druhé určení nulové torzní polohy

– Čtení na kruhu na orientační bod v obou polohách

Page 9: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Převod azimutu na směrník • Gyroteodolitem se měří azimuty tedy veličiny vztažené k

poledníku daného místa.

• V geodezii se však většinou pracuje v rovině kartografického zobrazení, k orientaci potom využívají úhly ok kladného směru osy +X tedy směrníky a jižníky.

• Obrazem poledníku však není přímka ale křivka jejíž tečna v daném bodě svírá s osou X jistý úhel γ , ten je závislý na zobrazení a na poloze bodu. Tomuto úhlu se říká meridiánová konvergence (pro S-JTSK nabývá 4°-12°)

• Dále je směrník ovlivněn ještě vlivem tížnicové odchylky a stočení sítě S-JTSK proto se zavádí další člen ΔA (blízký 10“)

• Konečný vztah je tedy dán vztahem

Page 10: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Příklady gyroteodolitů

• MOM Gi B1

• Přesnost určení azimutu 15“

Page 11: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Příklady gyroteodolitů

• Gyromat 3000

• Přesnost určení azimutu 1,0 mgon

Page 12: Prezentace aplikace PowerPointfast.darmy.net/prezentace SZZ/04_otazky-navic/x47...azimutu 15“ Příklady gyroteodolitů •Gyromat 3000 •Přesnost určení azimutu 1,0 mgon Děkuji

Děkuji za pozornost.