Нивелирование

88

определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки («нуля высот») или над уровнем моря. Н. — один из видов геодезических измерений, которые производятся для создания высотной опорной геодезической сети (См. Опорная геодезическая сеть) (т. Е. Нивелирной сети (См. Нивелирная сеть)) и при топографической съёмке (см. Топография), а также в целях проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений, железных и шоссейных дорог и т.д. Результаты Н. Используются в научных исследованиях по изучению фигуры Земли, колебаний уровней морей и океанов, вертикальных движений земной коры и т.п. По методу выполнения Н. Различают. Геометрическое, тригонометрическое, барометрическое, механическое и гидростатическое Н.

При изучении фигуры Земли высоты точек земной поверхности определяют не над уровнем моря, а относительно поверхности Референц-эллипсоида и применяют методы астрономического или астрономо-гравиметрического нивелирования (См. Астрономо-гравиметрическое нивелирование). Геометрическое Н. Выполняют путём визирования горизонтальным лучом трубой Нивелира и отсчитывания высоты визирного луча над земной поверхностью в некоторой её точке по отвесно поставленной в этой точке рейке с нанесёнными на ней делениями или штрихами (см. Геодезические инструменты). Обычно применяют метод Н. Из середины, устанавливая рейки на башмаках или колышках в двух точках, а нивелир — на штативе между ними (рис. 1). Расстояния от нивелира до реек зависят от требуемой точности Н.

И условий местности, но должны быть примерно равны и не более 100—150 м. Превышение h одной точки над другой определяется разностью отсчётов а и b по рейкам, так что h = a - b. Так как точки, в которых установлены рейки, близки друг к другу, то измеренное превышение одной из них относительно другой можно принять за расстояние между проходящими через них уровенными поверхностями (См. Уровенная поверхность). Если геометрическим Н. Определены последовательно превышения между точками А и В, В и С, С и D и т.д. До любой удалённой точки К, то путём суммирования можно получить измеренное превышение точки К относительно точки А или исходной точки О, принятой за начало счёта высот. Уровенные поверхности Земли, проведённые на различных высотах или в различных точках земной поверхности, не параллельны между собой.

Поэтому для определения нивелирной высоты (См. Нивелирная высота) точки К необходимо измеренное превышение относительно исходной точки О исправить поправкой, учитывающей непараллельность уровенных поверхностей Земли. Физический смысл геометрического Н. Состоит в том, что на перемещение единицы массы на бесконечно малую высоту dh затрачивается работа dW = — gdh, где g — ускорение силы тяжести. Применительно к Н. От исходной точки О до текущей точки К можно написать где WO и Wk — потенциалы силы тяжести в этих точках, а интеграл вычисляется по пути Н. Между ними (полученную по этой формуле величину называют геопотенциальной отметкой). Т. О., Н. Можно рассматривать как один из способов измерения разности потенциалов силы тяжести в данной и исходной точках.

Исходную точку Н., или начало счёта нивелирных высот, выбирают на уровне моря. Нивелирную высоту h над уровнем моря определяют по формуле где γm — некоторое значение ускорения силы тяжести, от выбора которого зависит система нивелирных высот. В СССР принята система нормальных высот, отсчитываемых от среднего уровня Балтийского моря, определённого из многолетних наблюдений относительно нуля футштока в Кронштадте. В зависимости от точности и последовательности выполнения работы по геометрическому Н. Подразделяются на классы. Государственная нивелирная сеть СССР строится по особой программе и делится на 4 класса. Н. I класса выполняют высокоточными нивелирами и штриховыми инварными рейками по особо выбранным линиям вдоль железных и шоссейных дорог, берегов морей и рек, а также по др.

Трассам, важным в том или ином отношении. По линиям Н. I класса средняя квадратичная случайная ошибка определения высот не превышает ±0,5 мм, а систематическая ошибка всегда менее ±0,1 мм на 1 км хода. В СССР Н. I класса повторяют не реже, чем через 25 лет, а в отдельных районах значительно чаще, чтобы получить данные о возможных вертикальных движениях земной коры. Между пунктами Н. I класса прокладывают линии Н. II класса, которые образуют полигоны с периметром 500—600 км и характеризуются средней квадратичной случайной ошибкой около ±1 мм и систематической ошибкой ±0,2 мм на 1 км хода. Нивелирные линии III и IV классов прокладываются на основе линий высших классов и служат для дальнейшего сгущения пунктов нивелирной сети.

Для долговременной сохранности нивелирные пункты, выбираемые через каждые 5—7 км, закрепляются на местности Реперами или марками нивелирными (См. Марка нивелирная), закладываемыми в грунт, стены каменных зданий, устои мостов и т.д. Тригонометрическое Н., часто называемое геодезическим Н., основано на простой связи угла наклона визирного луча, проходящего через две точки местности, с разностью высот этих точек и расстоянием между ними. Измерив Теодолитом в точке А угол наклона ν визирного луча, проходящего через визирную цель в точке В, и зная горизонтальное расстояние s между этими точками, высоту инструмента l и высоту цели а (рис. 2), разность высот h этих точек вычисляют по формуле. H = stgν + l - a.

Эта формула точна только для малых расстояний, когда можно не считаться с влиянием кривизны Земли и искривлением светового луча в атмосфере (см. Рефракция). Более полная формула имеет вид. H = s tgν + l - a + (1 - k) s2/2R, где R — радиус Земли как шара и k — коэффициент рефракции. Тригонометрическим Н. Определяют высоты пунктов триангуляции (См. Триангуляция) и полигонометрии (См. Полигонометрия). Оно широко применяется в топографической съёмке. Тригонометрическое Н. Позволяет определять разности высот двух значительно удалённых друг от друга пунктов, между которыми имеется оптическая видимость, но менее точно, чем геометрическое Н. Точность его результатов в основном зависит от трудно учитываемого влияния земной рефракции.

Барометрическое Н. Основано на зависимости давления воздуха от высоты точки над уровнем моря (см. Барометрическая формула). Давление воздуха измеряют Барометром. Для вычисления высоты в измеренное давление вводят поправки на влияние температуры и влажности воздуха. Барометрическое Н. Широко применяют в географических и геологических экспедициях, а также при топографической съёмке труднодоступных районов. При благоприятных метеорологических условиях погрешности определения высоты не превышают 2—3 м. Механическое Н. Выполняют установленным на велосипеде или автомашине нивелир-автоматом, позволяющим автоматически вычерчивать профиль местности и измерять расстояние по пройденному пути. В нивелир-автоматах вертикаль задаётся тяжёлым Отвесом, а расстояние фиксируется фрикционным диском, связанным с колесом велосипеда.

Электромеханический нивелир-автомат монтируется на автомашине и позволяет определять не только разность высот смежных точек и расстояние между ними на соответствующих счётчиках, но и профиль местности на фотоленте. Гидростатическое Н. Основано на том, что свободная поверхность жидкости в сообщающихся сосудах находится на одном уровне. Гидростатический нивелир состоит из двух стеклянных трубок, вставленных в рейки с делениями, соединённых резиновым или металлическим шлангом и заполненных жидкостью (вода, диметилфталат и т.п.). Разность высот определяют по разности уровней жидкости в стеклянных трубках, причём учитывают различие температуры и давления в различных частях жидкости гидростатического нивелира.

Погрешности определения разности высот этим методом составляют 1—2 мм. Гидростатическое Н. Применяют для непрерывного изучения деформаций инженерных сооружений, высокоточного определения разности высот точек, разделённых широкими водными преградами, и др. Астрономическое и астрономо-гравиметрическое Н. Применяют для определения высот Геоида или квазигеоида над референц-эллипсоидом. Путём сравнения астрономических широт и долгот точек земной поверхности с их геодезическими широтами и долготами сначала находят составляющие отклонения отвеса (См. Отклонение отвеса) в плоскостях меридиана и первого вертикала в каждой из этих точек. По этим составляющим вычисляют отклонения отвеса θ в вертикальных плоскостях, проходящих через точки А и В, В и С и т.д., и тем самым получают углы наклона геоида относительно референц-эллипсоида в этих плоскостях.

Выбирая точки А и В, В и С и т.д. Настолько близко друг к другу (рис. 3), чтобы изменение отклонений отвеса между ними можно было считать линейным, разность высот Δζ в смежных точках вычисляют по формуле Зная высоту геоида в исходном пункте Н. И суммируя найденные приращения высот, получают высоту геоида в любом исследуемом пункте. Складывая же высоту геоида с ортометрической высотой, получают высоту точек земной поверхности над референц-эллипсоидом. Отклонения отвеса меняются от пункта к пункту линейно только при малых расстояниях между ними, так что астрономическое Н, требует густой сети астрономо-геодезических пунктов и поэтому невыгодно. В СССР влияние нелинейной части уклонений отвеса учитывается по гравиметрическим данным.

В этом случае астрономическое Н. Превращается в астрономо-гравиметрическое Н., которое позволяет определять высоты квазигеоида и широко применяется в исследованиях фигуры и гравитационного поля Земли. Историческая справка. Н. Возникло в глубокой древности в связи со строительством оросительных каналов, водопроводов и т.п. Первые сведения о водяном нивелире связывают с именами римского архитектора Марка Витрувия (1 в. До н. Э.) и древнегреческого учёного Герона Александрийского (1 в. Н. Э.). Дальнейшее развитие методов Н. Связано с изобретением зрительной трубы (конец 16 в.), барометра — Э. Торричелли (1648), сетки нитей в зрительных трубах — Ж. Пикаром (1669), цилиндрического уровня — английским оптиком Дж. Рамсденом (1768).

В созданной Петром I оптической мастерской в 1715—25 И. Е. Беляев изготовлял различные приборы, включая и ватерпасы с трубой, т. Е. Нивелиры. В 18 в. Высоты пунктов в России определяли барометром, а с начала 19 в. Стали применять тригонометрическое Н. Под руководством В. Я. Струве в 1836—37 тригонометрическим Н. Были определены разность уровней Азовского и Чёрного морей и высота г. Эльбрус. Метод геометрического Н. Впервые был широко использован в 1847 при инженерных изысканиях Суэцкого канала. Первые применения геометрического Н. В России в 19 в. Также были связаны со строительством водных и сухопутных путей сообщения. В 1871 Военно-топографический отдел Главного штаба России начал работы по созданию нивелирной сети страны, а в 1913 приступил к выполнению Н.

Высокой точности. Русские геодезисты С. Д. Рыльке, Н. Я. Цингер, И. И. Померанцев и др. Своими исследованиями внесли большой вклад в развитие теорий и методов нивелирных работ. В СССР нивелирные работы интенсивно развивались в связи с решением различных народнохозяйственных и инженерно-технических задач. По результатам повторных нивелировок определены скорости современных вертикальных движений земной коры в пределах почти всей Европейской части территории СССР. В Центральном научно-исследовательском институте геодезии, аэросъёмки и картографии выполнены широкие исследования по теоретическим и методическим проблемам Н., которое является одним из основных и важнейших видов современных геодезических работ. Лит. Красовский Ф.

Н., Данилов В. В., Руководство по высшей геодезии, ч. 1, в. 2, М., 1939. Закатов П. С., Курс высшей геодезии, 3 изд., М., 1964. Чеботарев А. С., Геодезия, 2 изд., ч. 1—2, М., 1955—62. Еремеев В. Ф. И Юркина М. И., Теория высот в гравитационном поле Земли, М., 1972. Изотов А. А. И Пеллинен Л. П., Исследования земной рефракции и методов геодезического нивелирования, М., 1955 (Тр. Центрального н.-и. Института геодезии, аэросъёмки и картографии, в. 102). Энтин И. И., Высокоточное нивелирование, М., 1956 (там же, в. Ill). Инженерная геодезия, М., 1967. Прихода А. Г., Барометрическое нивелирование, 2 изд., М., 1972. А. А. Изотов, А. В. Буткевич. Рис. 1 к ст. Нивелирование. Рис. 2 к ст. Нивелирование. Рис. 3 к ст. Нивелирование..

Значения в других словарях
Нивелирная высота

высота точки земной поверхности, определяемая методами нивелирования (См. Нивелирование) относительно начала отсчёта (точка О), выбираемого на Геоиде. Из геометрического нивелирования непосредственно получают элементарные превышения dh каждых двух последовательно взятых достаточно близких друг к другу точек вдоль нивелирной линии. Зная также величины силы тяжести g вдоль нивелирной линии, Н. В. Точки К относительно точки О определяют по формуле где γm — среднее значение нормальной силы тяжести..

Нивелирная сеть

сеть пунктов земной поверхности, высоты которых над уровнем моря определены из нивелирования (См. Нивелирование), т. Е. Высотная Опорная геодезическая сеть. Пункты Н. С. Закрепляют на местности марками нивелирными (См. Марка нивелирная) и Реперами, которые закладывают в стены долговечных сооружений или непосредственно в грунт на некоторую глубину. Н. С. Служит высотной основой топографических съёмок, а при повторных определениях нивелирных высот (См. Нивелирная высота) её пунктов используется т..

Нивеля наступление 1917

(«Ниве́ля наступле́ние» 1917) наступательная стратегическая операция англо-французских войск 9 апреля — 5 мая во Франции вовремя 1-й мировой войны 1914—18, проведённая главнокомандующим французскими армиями генералом Р. Ж. Нивелем (R. G. Nivelle) с целью прорыва германского фронта. В наступлении на участке фронта между Реймсом и Аррасом участвовали 6 французских и 3 английских армии (100 пехотных и 10 кавалерийских дивизий, 11 тыс. Орудий, 192 танка, около 1000 самолётов). В составе французских ..

Ниверне

(Nivernais) историческая область в центральной части Франции, на правобережье среднего течения р. Луара. Территория входит в состав департамента Ньевр. ..

Нивелирование

НИВЕЛИРОВАНИЕ - определение высот точек земной поверхности относительно некоторой избранной точки или над уровнем моря. Различают геометрические, тригонометрические и др. Виды нивелирования.. ..

Нивелирование

Совокупность действий, посредством которых определяют разность высот двух или многих точек земной поверхности. Высота точки считается по отвесной линии между уровенными поверхностями. Если счет ведется от среднего уровня океана, то высота называется абсолютной (причем для точек выше уровня океана принимается со знаком +, а для точек ниже уровня океана со знаком —), если же счет ведется от уровенной поверхности, проходящей через другую точку, то высота называется относительной. Понятно, что относ..

Нивелирование

-я, ср.. ..

Нивелирование

(от сл. Нивелир). Определение разности высоты мест.(Источник. "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910)от слова нивелир. Определение относительной высоты мест.(Источник. "Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней". Михельсон А.Д., 1865). ..

Нивелирование

Обезличение, обезличивание, уравнивание, сглаживание, нивелировка. ..

Нивелирование

Определение высот точек земной поверхности относительно некоторой избранной точки или над уровнем моря. Различают геометрические, тригонометрические и др. Виды нивелирования.. ..

Нивелирование

Ср.1) Процесс действия по знач. Несов. Глаг. Нивелировать (1). Определение высот точек земной поверхности относительно некоторой выбранной точки или над уровнем моря.2) Процесс действия по знач. Несов. Глаг. Нивелировать (2), нивелироваться (1).. ..

Нивелирование

НИВЕЛИ́РОВАНИЕ -я. Ср. К Нивелировать и Нивелироваться. Н. Аэродрома. Н. Автострады. Пагубное н. Дарований учеников. Н. Различных концепций.. ..

Нивелирование

Нивелирования, мн. Нет, ср. (геодез. И книжн.). Действие по глаг. Нивелировать и нивелироваться.. ..

Нивелирование

Топографическая съемка рельефа местности по предварительно перенесенным на местность точкам.. ..

Нивелирование

Определение высот точек земной поверхности относительно нек-рой избранной точки или над уровнем моря. Различают геом., тригонометрич. И др. Виды Н. ..

Нивелирование

НИВЕЛИРОВАНИЕ Перевод определение с помощью нивелира разности высот двух или нескольких точек земной поверхности и их положения относительно уровня моря или к.-л. Другого условно взятого уровня (напр. Река, подошва горы). К Н. Прибегают в дорожном строительстве, при мелиорации и др. Работах.. ..

Нивелирование

Определение превышений (разности высот) точек земной поверхности относительно век-рой избранной точки или над уровнем моря. Н. - один из осн. Видов геодезия, работ, к-рые производятся при топографич. Съёмке, а также в целях проектирования, стр-ва и эксплуатации инж. Сооружений и т. П. Различают Н. Геометрическое, выполняемое при помощи геодезич. Прибора с горизонтальной визирной осью и реек (см. Рис.). Тригонометрическое, производимое геодезич. Прибором с наклонной визирной осью, в к-ром превыше..

Нивелирование

Определение разности высот точек на местности. Различают три вида Н. Геометрическое, тригонометрическое и барометрическое (или физическое). Геометрическое Н. Заключается в визировании точек по горизонтальному направлению. Определив разности высот ряда точек по заданному направлению, по этим данным вычисляют их условные или абсолютные отметки. Результаты Н. Записываются в нивелировочную книжку, по к-рой производится подсчет высот точек. На основании Н. Составляются продольные и поперечные профили..

Нивелирование

От фр. "нивелир" - выравнивание) - фиксация глубины залегания находок на раскопках от условного 0 с помощью приборов нивелира, теодолита и т.п. Поверхность площадки памятника перед раскопками также нивелируется.. ..

Нивелирование

(от фр. "нивелир" - выравнивание) - фиксация глубины залегания находок на раскопках от условного 0 с помощью приборов нивелира, теодолита и т.п. Поверхность площадки памятника перед раскопками также нивелируется.. ..

Нивелирование

..

Дополнительный поиск Нивелирование Нивелирование

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Нивелирование" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Нивелирование, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Н". Общая длина 13 символа