Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Выбор метода измерения






При выборе метода и средства измерения обеспечивают следующее условие:

δ XSmet £ δ Xmet, (1.1)

 

где dXSmet – расчетная суммарная погрешность принимаемого метода и средства измерения; dXmet – предельная погрешность измерения.

При определении расчетной суммарной погрешности измерений предварительно устанавливают перечень и определяют значения сис­тематических и случайных составляющих погрешностей, влияющих на суммарную погрешность результата измерения. В расчетах учитывают следующие погрешности:

– средств измерения, принимаемые по результатам поверки или из эксплуатационной документации;

– принятого метода измерения, определяемого на основе анализа приемов и операций, которые могут быть источниками погрешностей;

– измерения значений параметров, определяющих нормальные усло­вия измерений.

Расчетная погрешность измерений определяется по формулам:

 

(1.2)

или

 

где dXp – случайные составляющие погрешности; dXq – систематические составляющие погрешности; sXp – средние квадратические случайные составляющие погреш­ности; sXq – средние квадратические систематические составляющие погрешности; p = 1, 2…r – число случайных составляющих погрешностей; q = 1, 2...u – число систематических составляющих погрешностей; Кр, Kq – коэффициенты, учитывающие характер зависимости между суммарной и каждой из составляющих погрешностей измерения.

Погрешности основных методов и средств измерений, применяемых в строительстве, приведены в табл. 1.1. Перечень средств измерений, применяемых при выполнении строительно-монтажных работ в зависимости от вида и класса точности, приведен в табл. 1.2.

Таблица 1.1

Погрешности основных методов
и средств измерения (ГОСТ 26433.2-94)

Средство измерения Метод измерения Предель­ная погрешность, (±) мм Диапазон из­мерения, не более
При определении отклонений от разбивочной оси или створа
Линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 Измерение расстояния меж­ду ориентирами 1, 0 Непосредственный контакт ориентиров
Струна-отвес по ГОСТ 7948; линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 Измерение линейкой отклонений от створа, заданного калиброванной струной диаметром 0, 5 мм и отвесом 4, 0 Расстояние между точками закрепле­ния разбивочной оси 80 м
Теодолиты по ГОСТ 10529 типов: Т2 Т5 Измерение линейкой отклонений от створа, заданного визирной осью зрительной трубы теодолита при двух положениях вертикального круга 2, 0 4, 0 Расстояние между точками закрепления разбивоч­ной оси или створа 50 м
ТЗО линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435  

Окончание табл. 1.1

Средство измерения Метод измерения Предель­ная погрешность, (±) мм Диапазон из­мерения, не более
При определении отклонений от отвесной линии  
Рейка-отвес Измерение двумя наблюде­ниями с поворотом рейки на 180° между наблюдениями   3, 0  
Рейка с уровнем (τ £ 2) То же   3, 0  
Отвес по ГОСТ 7948 и линей­ка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 Исключение ветровых воздействий и гашение колеба­ний    
Теодолиты по ГОСТ 10529 Т2 Проектирование коллимационной плоскостью при двух положениях вертикального круга, S £ 2Н Н/7  
Т5 Н/3, 5  
ТЗО Н/1, 7  
линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435    
Оптические центриры и линейка или специальная палетка «Зенит ОЦП», PZL «Надир» Проектирование двумя на­блюдениями. Высокоточное проектирование    
При определении отклонении от проектных отметок и заданного уклона
Нивелир по ГОСТ10528 – нивелирная рейка: Геометрическое нивелирова­ние:    
Н-05 – РН-05 высокоточное 0, 5  
Н-3 – РН-3 точное 3, 0  
Н-10 – РН-З, РН-10 техническое 7, 0  
Гидростатический высо­томер: Гидростатическое нивелирование двойным наблюдением с перестановкой сосудов между наблюдениями   Превышение между точка­ми
точный 0, 2 0, 1
технический 3, 0 0, 5
Микронивелир: Измерение двойным наблю­дением с разворотом прибо­ра на 180о между наблюде­ниями   Длина шага:
точный 0, 2 1, 0
технический 3, 0 2, 0

 

Таблица 1.2

Основные средства измерений геометрических параметров
для производства строительных и монтажных работ

 

Вид разбивочных работ Основные средства обеспечения точно­сти Классы точности по ГОСТ 21779
           
Разбивка точек и осей в плане Теодолиты по ГОСТ 10529: Т1 * *        
Т2   * *      
Т5       * *  
ТЗО         * *
Разбивка точек и осей в плане Рулетка по ГОСТ 7502   * * * * *
Базисный прибор * *        
Светодальномеры по ГОСТ 19223,            
МСД-1М, СПЗ.СТЗН   * *   * *
Разбивка и передача вы­сотных отметок Нивелиры по ГОСТ 10528: Н05, Н1 * *        
НЗ     * * * *
Н10         * *
Рейки нивелирные: РН-05, РН-1 * *        
РН-3     * * * *
РН-10         * *
Рулетка по ГОСТ 7502 * * * * * *
Передача точек и осей по вертикали Оптические центриры: ЦО-1 * *        
ЦО-30, RZL * *        
Теодолиты па ГОСТ 10529: Т2   * * *    
Т5     * * *  
ТЗО           *
Отвес по ГОСТ 7948       * * *
Построение створа Теодолиты по ГОСТ 10529: Т2, Т5   * * * * *
Лазерный визир   * * * * *
Оптическая струна *          
Струна, разметочный шнур   * * * * *

 

Предельная погрешность измерения определяется из усло­вия

 

(1.3)

 

где – допуск измеряемого геометрического параметра; K – коэффициент, зависящий от цели измерений и прини­маемый при контроле точности разбивочных работ, изго­товления и установки элементов – 0, 2, а для измерений выполняемых в ходе разбивочных работ – 0, 4.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.