Большая Советская Энциклопедия (ГЕ)
Шрифт:
Лит.: Шишкин В. Н., Руководство по постройке геодезических знаков, 4 изд., М., 1965.
А. В. Буткевич.
Геодезические и картографические журналы
Геодези'ческие и картогра'фические журна'лы, периодические научные издания, освещающие вопросы геодезии, картографии, фотограмметрии, космической геодезии, внешнего гравитационного поля Земли и смежных областей науки.
Во всех странах (2-я половина 20 в.) издаётся около 100 Г. и к. ж. Кроме того, в общих журналах, издаваемых академиями наук, научными институтами и университетами также печатаются статьи по геодезии, картографии, фотограмметрии и др. вопросам.
Наиболее известными и распространёнными журналами являются: «Геодезия и картография» (с 1956); «Геодезия и аэрофотосъёмка» (из серии «Известия высших учебных заведений», с 1957); «Реферативный журнал. Астрономия и геодезия» (с 1954); «Bulletin g'eod'esique» (P., с 1924); «Photogrammetria» (Amst., с 1938); «Photogrammetric Engineering» (Wash., с 1934); «Surveying and Mapping» (Wash., с 1941); «Zeitschrift f"ur Vermessungswesen» (Stuttg., с 1872); «Allgemeine Vermessungsnachrichten» (West-Berlin, с 1889); «Vermessungstechnik» (В., с 1953); «Геодезия, картография, землеустройство» (София, с 1961); «Geod'ezia 'es kartogr'afia» (Bdpst, с 1949); «Przeglad geodezyjny» (Warsz., с 1924); «Geodetick'y a kartograficky obzor» (Praha, с 1955).
С. Г. Судаков.
Специализированные картографические журналы: «Kartographische Nachrichten» (Guhtersloh, с 1951); «Cartography» (Melbourne, с 1954); «Bulletin du Comit'e Francais de Cartographie» (P., с 1958); «Internationales Jahrbuch f"ur Kartographie» (G"utersloh, с 1961); «Map» (Tokyo, с 1963); «The Cartographie Journal» (L., с 1964); «Bollettino dell' Associazione Italiana di Cartografia» (Firenze, с 1964); «The Canadian Cartographer» (Toronto, с 1964); «Polski Przeglad Kartograficzny» (Warsz., с 1969). Среди справочно-библиографич. журналов наиболее важны: реферативный журнал «География», выпуск «Картография» (с 1962); «Bibliotheca Cartographica» (Bad Godesberg, с 1957).
К. А. Салищев.
Геодезические инструменты
Геодези'ческие инструме'нты, геодезические приборы, механические, оптико-механические, электрооптические и радиоэлектронные устройства для измерения длин линий, углов, превышений при построении астрономо-геодезической сети и нивелирной сети, съёмке планов, строительстве, монтаже и в процессе эксплуатации больших инженерных сооружений, антенных устройств радиотелескопов и т.п. К Г. и. относятся также инструменты для астрономических определений при геодезических работах и маркшейдерские инструменты.
Инструменты и приборы для измерения длин линии. Для обычных измерений длин линий применяют стальные мерные ленты (рис. 1) длиной в 20 или 50 м, которые укладывают по земле, отмечая их концы шпильками. Относительная ошибка измерения лентой зависит от условий местности и в среднем составляет 1:2000. Для более точных измерений применяют ленты из инвара, которые натягивают динамометрами. Таким путём можно снизить ошибку до 1:20000 — 1:50000. Для ещё более точных измерений, главным образом базисов в триангуляции, применяют базисные приборы с подвесными инварными мерными проволоками длиной в 24 м; относительная ошибка таких измерений имеет порядок 1:1000000, т. e. 1 мм на 1 км длины измеряемой линии.
В геодезических работах применяют также дальномеры, совмещенные со зрительной трубой или являющиеся насадками на зрительную трубу Г. и. Они позволяют искомую длину линии определять из решения треугольника, вершина которого совпадает с передним главным фокусом объектива зрительной трубы инструмента, а его высотой служит измеряемая линия, причём основание и противолежащий ему угол в этом треугольнике известны.
Существуют также электрооптические дальномеры и радиодальномеры, позволяющие измерять расстояние по времени прохождения вдоль измеряемой линии световых волн или радиоволн, скорость распространения которых известна.
Инструменты для определения направлений и измерения углов. Для простейшего определения направлений линий относительно меридиана служит буссоль, являющаяся или самостоятельным геодезическим инструментом, или принадлежностью других Г. и. Погрешность буссоли составляет 10—15'. Для более точного измерения направлений и углов в геодезии применяются разнообразные инструменты. Прообразом их явилась астролябия, изобретённая ещё до н. э. и состоявшая из круга с делениями, по которому углы отсчитывали с помощью вращающейся линейки с диоптрами, служившими для наведения на предмет. Во 2-й половине 16 в. начали появляться др. угломерные инструменты. например пантометр (астролябия с вертикальным кругом, допускавшая измерение и горизонтальных и вертикальных углов). С 17 в. в угломерных инструментах стали применяться зрительные трубы (1608), микроскопы (1609), верньеры (1631), уровни (1660), сетки нитей (1670). Так сложился основной угломерный инструмент, получивший название теодолита. На рис. 2 представлен большой теодолит Дж. Рамедсна (1783).
Теодолит устанавливают на штативе или столике геодезического знака, подъёмными винтами и по уровню приводят вертикальную ось в отвесное положение, поворотами трубы около вертикальной и горизонтальной осей наводят её на визируемую точку и производят отсчёты по кругам. Это даёт направление, а угол получают как разность двух смежных направлений. В современных теодолитах круги изготовляют из оптического стекла, диаметр делений 6—18 см, наиболее употребительный интервал между делениями 20' или 10', отсчётными устройствами служат шкаловые микроскопы с точностью отсчитывания 1'—6» или т. н. оптические микрометры с точностью отсчитывания до 0,2—0,3».
В 60-х гг. 20 в. для определения направления истинного (географического) меридиана стали применять т. н. гиротеодолиты и различные гироскопические насадки на теодолиты. Погрешность определения направлений гиротеодолитом составляет 5—10».
К осевым, закрепительным и наводящим устройствам угломерных инструментов предъявляют высокие требования. Например, в высокоточных теодолитах угловые колебания вертикальных осей не превышают 2'', в пассажных инструментах допустимая неправильность формы их цапф, на которых вращается зрительная труба, составляет доли микрона. Закрепительные устройства не должны вызывать упругих деформаций в осевых системах и смещений закрепляемых частей инструмента в момент закрепления. Наводящие устройства должны осуществлять весьма тонкие перемещения частей инструмента, например повороты с точностью до долей секунды.
Зрительные трубы угломерных и др. Г. и. имеют увеличения в 15—65 раз. Наиболее распространены т. н. трубы с внутренней фокусировкой, снабженной телеобъективом, заднюю компоненту которого, называемую фокусирующей линзой, можно передвигать для получения отчётливого изображения различно удалённых предметов. Точность визирования трубой зависит как от её увеличения, диаметра отверстия объектива, качества даваемого ею изображения, так и от формы, размеров, освещённости и контрастности визируемой цели. С увеличением дальности до цели большее значение приобретает влияние атмосферных помех, снижающих контраст и вызывающих колебания изображения цели. В идеальных условиях хорошие трубы с увеличением в 30—40 раз дают ошибку визирования около 0,3».
К теодолитам примыкают т. н. тахеометры-автоматы и тахеометры-полуавтоматы, позволяющие без вычислений, прямо из отсчётов по рейке, получать редуцированные на горизонтальную плоскость расстояния и превышения точек установки рейки или без вычислений определять только расстояния, а превышения вычислять по найденному расстоянию и измеренному углу наклона.
Инструменты для измерения превышений. Для нивелирования употребляют главным образом оптико-механические нивелиры с горизонтальным лучом визирования: ими производят отсчёт по рейкам, устанавливаемым на точках, разность высот которых надо определить. Известны также нивелиры с наклонным лучом визирования, позволяющие с одной установки определять значительные превышения, но из-за меньшей точности они не получили широкого распространения. В некоторых случаях, например для привязки островов к материку, употребляют т. н. гидростатические нивелиры, основанные на свойстве сообщающихся сосудов сохранять на одной высоте уровень наполняющей их жидкости.