ГОСТ Р ИСО 17123-3-2011
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
ОПТИКА И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов
Часть 3
Теодолиты
State system for ensuring the uniformity of measurements. Optics and optical instruments. Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 3. Theodolites
ОКС 17.080.30
Дата введения 2013-01-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП "ВНИИФТРИ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 "Эталоны и поверочные схемы"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2011 г. N 323-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17123-3:2001* "Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 3. Теодолиты" (ISO 17123-3:2001 "Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 3: Theodolites", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Предисловие к международному стандарту ИСО 17123
ИСО (Международная организация по стандартизации) представляет собой всемирную федерацию, состоящую из национальных органов по стандартизации (комитеты - члены ИСО). Работа по разработке международных стандартов обычно ведется Техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член, заинтересованный в теме, для решения которой образован данный Технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, поддерживающие связь с ИСО, также принимают участие в работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.
Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с правилами, установленными Директивами ИСО/МЭК, часть 3.
Проекты международных стандартов, принятые Техническими комитетами, направляются комитетам-членам на голосование. Для их опубликования в качестве международных стандартов требуется одобрение не менее 75% комитетов-членов, участвовавших в голосовании.
Внимание обращается на тот факт, что отдельные элементы настоящего стандарта могут составлять предмет патентных прав. ИСО не должна нести ответственность за идентификацию этих патентных прав.
Международный стандарт ИСО 17123-3 разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 172 "Оптика и оптические приборы", подкомитетом ПК 6 "Геодезические и топографические приборы".
Первое издание стандарта ИСО 17123-3 отменяет и заменяет ИСО 8322-4:1991 и ISO 12857-2:1997, которые прошли технический пересмотр.
Международный стандарт ИСО 17123 состоит из следующих частей под общим наименованием "Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов":
- Часть 1: Теория;
- Часть 2: Нивелиры;
- Часть 3: Теодолиты;
- Часть 4: Электрооптические дальномеры (приборы EDM);
- Часть 5: Электронные тахеометры;
- Часть 6: Вращающиеся лазеры;
- Часть 7: Оптические приборы для установки по отвесу;
- Часть 8: Полевые испытания GNSS-аппаратуры в режиме "Кинематика в реальном времени" (RTK).
Приложения А, В и С настоящего стандарта приведены только для информации.
Введение к международному стандарту ИСО 17123
Стандарт ИСО 17123 устанавливает полевые методики для определения и оценки прецизионности геодезических приборов и вспомогательного оборудования, используемых для измерения в строительстве и геодезии. Эти испытания, в первую очередь, предназначены для полевых поверок на пригодность конкретного прибора для выполнения близких неотложных задач и на соответствие требованиям других стандартов. Эти задачи не предлагаются как испытания для приемки или выполнения оценок, более комплексных по характеру.
ИСО 17123 можно рассматривать как один из первых шагов в процессе оценки неопределенности измерения (а именно - измеряемой величины). Неопределенность результата измерения зависит от ряда факторов. Эти факторы включают, помимо прочих, повторяемость (сходимость), воспроизводимость (повторяемость в разные дни) и тщательную оценку всех возможных источников погрешности в соответствии с Руководством ИСО по выражению неопределенности в измерении (GUM).
Данные полевые методики разработаны специально для применения in situ без потребности в специальном вспомогательном оборудовании и с целью сведения к минимуму воздействий атмосферы.
Предисловие к настоящему стандарту
Целью разработки государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 17123-1 - ГОСТ Р ИСО 17123-8 (далее - ГОСТ Р ИСО 17123), является прямое применение в Российской Федерации восьми частей международного стандарта ИСО 17123-1:2002 - ИСО 17123-8:2007 под общим наименованием "Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов" в практической деятельности по метрологии в области геодезических измерений: при разработке и применении методик выполнения измерений, испытаниях (в том числе при испытаниях для целей утверждения типа средства измерений), поверке и калибровке геодезических приборов.
Большинство действующих в Российской Федерации стандартов и методик, регламентирующих методы испытаний геодезической аппаратуры, были разработаны в 90-е годы прошлого века применительно к аппаратуре отечественного производства, разработанной ранее. Эти методы не охватывают все современные виды измерений в геодезии и не всегда соответствуют метрологическим и техническим характеристикам современной аппаратуры. К тому же некоторые методы испытаний неприменимы к импортным средствам измерений (далее - СИ), составляющим в настоящее время от 90% до 95% используемой в Российской Федерации геодезической аппаратуры. Данные обстоятельства привели к необходимости разработки методов испытаний, соответствующих современному уровню.
Применение стандартов серии ГОСТ Р ИСО 17123 в геодезической и топографической практике позволит выполнять оценку метрологических характеристик всех современных видов СИ в полевых условиях, аналогичных условиям эксплуатации. Такой подход дает более достоверные значения метрологических характеристик, поскольку лабораторные испытания, как правило, дают более высокие значения прецизионности, чем те, которые можно получить в реальных условиях эксплуатации. Для импортных СИ применение этих стандартов дает возможность оценить метрологические характеристики по тем методикам, которые используются фирмами-изготовителями в процессе заводских испытаний и тестирования.
Оценки метрологических характеристик соответствуют ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения".
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методики полевых испытаний, которые необходимо принять при определении и оценке прецизионности (повторяемости) теодолитов и вспомогательного оборудования, используемых в строительстве и геодезии. Эти испытания в первую очередь предназначены для полевых поверок на пригодность конкретного теодолита для решения текущей задачи и на соответствие требованиям других стандартов.
Настоящий стандарт не распространяется на комплексные по характеру испытания для приемки или выполнения оценок рабочих показателей.
2 Нормативные ссылки
Нижеследующие ссылочные документы* являются обязательными для применения настоящего стандарта. Для датированных ссылок используют только указанное издание. Для недатированных - последнее издание (включая любые изменения).
ISO 3534-1:2006, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Термины, используемые в теории вероятности, и общие статистические термины)
ISO 4463-1:1989, Measurement methods for building; setting-out and measurement - Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria (Методы измерения в строительстве. Монтаж и измерение. Часть 1. Планирование и организация, процедуры измерения, критерии приемки)
ISO 7077:1981, Measuring methods for building; General principles and procedures for the verification of dimensional compliance (Методы измерения в строительстве. Общие принципы и методы контроля соблюдения размеров)
ISO 7078:1985, Building construction; Procedures for setting out, measurement and surveying; Vocabulary and guidance notes (Строительство зданий. Процедуры для разбивки, измерения и топографической съемки. Словарь и примечания)
ISO 9849:2000
________________
ISO 17123-1:2002
________________
GUM Guide to the expression of uncertainty in measurement (Руководство по выражению неопределенности в измерении)
VIM International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ИСО 3534-1, ИСО 4463-1, ИСО 7077, ИСО 7078, ИСО 9849, ИСО 17123-1, GUM и VIM.
4 Общие положения
4.1 Требования
Перед испытаниями оператор должен убедиться, что прецизионность измерительного оборудования соответствует поставленной измерительной задаче.
Теодолит и его вспомогательное оборудование должны быть настроены в соответствии с инструкциями изготовителя и использованы со штативами в соответствии с рекомендациями изготовителя.
На результаты измерений влияют метеорологические условия, особенно градиент температуры. Пасмурное небо и низкая скорость ветра гарантируют наиболее благоприятные погодные условия. Фактические метеорологические данные измеряют для ввода поправок на атмосферные воздействия и в измеренные расстояния. Конкретные условия, принимаемые во внимание, могут изменяться в зависимости от того, где выполняют измерения. Эти условия должны учитывать изменения температуры, скорости ветра, облачность и видимость. Отмечают также фактические погодные условия на момент измерения и тип поверхности, над которой эти измерения выполняют. Условия, выбранные для испытания, должны совпадать с ожидаемыми условиями, в которых будут в действительности выполнены измерения (см.ИСО 7077 и ИСО 7078).
При испытаниях, проводимых в лаборатории, получают результаты, в которых практически исключены атмосферные воздействия, но стоимость таких испытаний очень высока. В этой связи их не практикует большинство пользователей. При испытаниях, проводимых в лаборатории, значения прецизионности много больше, чем те, которые получают в полевых условиях.
Значение прецизионности теодолитов выражают в пересчете на экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение (среднеквадратическая погрешность) горизонтального угла (HZ), наблюдаемое за один прием в двух позициях лимба зрительной трубы, или вертикального угла (V), наблюдаемое за один прием в обеих позициях лимба зрительной трубы.
В настоящем стандарте (разделы 5 и 6) приведены две методики испытаний в полевых условиях. Оператор должен выбрать методику, которая наиболее соответствует конкретным требованиям проекта.
4.2 Методика 1. Упрощенная методика испытаний
Упрощенная методика испытаний обеспечивает оценку того, насколько прецизионность данного теодолита находится в пределах заданного допустимого отклонения согласно ИСО 4463-1.
Упрощенная методика обычно предназначена для проверки, насколько используемый критерий прецизионности измерительного оборудования с работающим на нем оператором пригоден для выполнения измерения по заданному критерию требуемой прецизионности.
Упрощенная методика основана на ограниченном числе измерений. Поэтому только рассчитанное экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение может указывать порядок критерия прецизионности, достижимой при обычном пользовании. Если требуется более точная оценка измерительного прибора и его вспомогательного оборудования в полевых условиях, рекомендуется выполнять более строгую полную методику испытания. Статистические испытания на основе упрощенной методики не предлагаются.
4.3 Методика 2. Полная методика испытаний
Полную методику испытаний принимают для определения наилучшего достижимого критерия прецизионности конкретного теодолита и его вспомогательного оборудования в полевых условиях.
Полная методика испытаний предназначена для определения экспериментального стандартного (среднеквадратического) отклонения горизонтального или вертикального угла, наблюдаемого за один прием в обеих позициях лимба зрительной трубы:
Полную методику используют для определения:
- критерия прецизионности в эксплуатации теодолитов отдельной изыскательной партией одним прибором с его вспомогательным оборудованием в данное время;
- критерия прецизионности в эксплуатации отдельного прибора в течение длительного времени;
- критерия прецизионности в эксплуатации каждого из нескольких теодолитов, чтобы облегчить сравнение их соответствующих прецизионностей, достижимых в одинаковых полевых условиях.
Необходимо применить статистические критерии, чтобы определить, принадлежит ли полученное экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
5 Измерение горизонтальных углов
5.1 Конфигурация испытательного поля
Фиксированные визирные цели (четыре визирные марки
Рисунок 1 - Конфигурация для измерения горизонтальных углов
5.2 Измерения
Для упрощенной методики число серий измерений
Для полной методики число серий измерений
Каждая
Для полной методики испытаний при настройке теодолита на различные серии измерений особое внимание необходимо уделить центрированию в точке на местности. Достижимая точность центрирования, выраженная в пересчете на экспериментальные стандартные (среднеквадратические) отклонения, следующая:
- механический отвес: 1-2 мм (хуже в ветреную погоду);
- оптический или лазерный центрир: 0,5 мм (настройку проверяют в соответствии с инструкциями изготовителя);
- центрирующая рейка: 1 мм.
Примечание - Для целей, расположенных на расстоянии 100 м, смещение от центра на 2 мм может привести к отклонению наблюдаемого угла на 4" (1,3 мгон). Чем короче расстояние, тем больше эффект.
Визирные марки должны быть видны в каждом приеме в позиции I лимба зрительной трубы в последовательности по часовой стрелке и в позиции II лимба зрительной трубы в последовательности против часовой стрелки. Градуированный круг необходимо поворачивать на 60° (67 гон) после каждого приема измерения. Если физическое вращение градуированного круга невозможно, как, например, в электронных теодолитах, нижнюю часть теодолита можно повернуть приблизительно на 120° (133 гон) на треноге.
5.3 Расчет
5.3.1 Упрощенная методика измерений
Результаты измерений оценивают по методу наименьших квадратов. Один горизонтальный угол обозначают с помощью
Рассчитывают средние значения показаний в двух позициях I и II лимба зрительной трубы
Вычитание горизонтального угла N 1 приводит к следующему:
Средние значения углов, исходя из
По разностям
Для каждого числа приемов среднее арифметическое значений
откуда получают остатки
За исключением погрешностей при округлении, каждый набор приемов измерения должен удовлетворять следующему условию:
Сумма квадратов остатков равна
Для
и экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
5.3.2 Полная методика испытания
Оценка измеренных значений представляет собой обработку уравнений по наблюдениям. В пределах
Сначала определяют средние значения
показаний в двух позициях I и II лимба зрительной трубы. Вычитание угла N 1 приводит к следующему:
Среднее значения углов, исходя из
По разностям
для каждого набора измерений среднее арифметическое значение
откуда получают остатки
За исключением погрешностей при округлении, каждый набор приемов измерений должен удовлетворять следующему условию:
Сумма квадратов остатков
Для
и экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
Экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
5.4 Статистические испытания
5.4.1 Общие положения
Статистические испытания рекомендованы только для полной методики испытания. Для интерпретации результатов статистические испытания выполняют, используя:
- экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
Чтобы ответить на следующие вопросы:
a) Будет ли рассчитанное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
b) Принадлежат ли два экспериментальных стандартных (среднеквадратических) отклонения
Экспериментальные стандартные (среднеквадратические) отклонения
- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же теодолите разными наблюдателями;
- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же теодолите в разное время;
- двух выборок измерений, выполненных на разных теодолитах.
Для следующих испытаний уровень доверия
Таблица 1 - Статистические испытания
Вопрос | Нуль-гипотеза | Альтернативная гипотеза |
a) | ||
b) |
5.4.2 Вопрос а)
Нуль-гипотезу, утверждающую, что экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
В противном случае нуль-гипотезу отвергают.
5.4.3 Вопрос b)
В случае двух разных образцов испытание показывает, принадлежат ли два экспериментальных стандартных (среднеквадратических) отклонения
B противном случае нуль-гипотезу отвергают.
Число степеней свободы и, таким образом, соответствующие экспериментальные значения
6 Измерение вертикальных углов
6.1 Конфигурация испытательного поля
Теодолит устанавливают на расстоянии примерно 50 м от высокого здания. В этом здании необходимо выбрать или установить четко определенные точки (детали окон, углы кирпичей, детали антенн и т.д.) или визирные марки, которые фиксируют на стене, так чтобы охватить диапазон вертикального угла, равного примерно 30° (см.рисунок 2).
Рисунок 2 - Конфигурация для измерения вертикальных углов
6.2 Измерения
Перед проведением измерений теодолит выдерживают в окружающей среде. На это требуется около 2 мин на каждый градус Цельсия разности температур теодолита и окружающей среды.
Для упрощенной методики измерений выполняют
Для полной методики измерений
6.3 Расчет
Результаты измерений оценивают по методу наименьших квадратов. В рамках
В первую очередь рассчитывают средние значения
показаний в двух позициях I и II лимба зрительной трубы. На эти значения не влияет погрешность индекса высоты
Среднее значение вертикальных углов по
Откуда получают остатки
За исключением погрешностей при округлении, остатки всех приемов измерения должны удовлетворять следующему условию
Сумма квадратов остатков
Для
и экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
Следующие уравнения (41) и (42) применяют только к упрощенной методике испытаний:
Следующие уравнения (43)-(59) применяют только к полной методике испытаний.
Для экспериментального стандартного (среднеквадратического) отклонения
и экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение вертикального угла, наблюдаемого в обеих позициях лимба зрительной трубы, рассчитанного для всех
6.4 Статистические испытания
6.4.1 Общие положения
Статистические испытания рекомендованы только для полной методики испытания. Для интерпретации результатов статистические испытания выполняют, используя следующее:
- экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
- погрешность индекса высоты
Чтобы ответить на следующие вопросы (см.таблицу 2):
a) Будет ли рассчитанное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
b) Принадлежат ли два экспериментальных стандартных (среднеквадратических) отклонения
Экспериментальные стандартные (среднеквадратические) отклонения
- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же теодолите разными наблюдателями;
- двух выборок измерений, выполненных на одном и том же теодолите в разное время;
- двух выборок измерений, выполненных на разных теодолитах;
c) будет ли погрешность индекса высоты
Для следующих испытаний уровень доверия
Таблица 2 - Статистические испытания
Вопрос | Нуль-гипотеза | Альтернативная гипотеза |
a) | ||
b) | ||
c) |
6.4.2 Вопрос а)
Нуль-гипотезу, утверждающую, что экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
В противном случае нуль-гипотезу отвергают.
6.4.3 Вопрос b)
В случае двух выборок измерений испытание показывает, принадлежат ли два экспериментальных стандартных (среднеквадратических) отклонения
В противном случае нуль-гипотезу отвергают.
6.4.4 Вопрос с)
Гипотезу, утверждающую, что погрешность индекса высоты
В противном случае нуль-гипотезу отвергают.
Число степеней свободы и, таким образом, соответствующие экспериментальные значения
Приложение А
(справочное)
Пример упрощенной методики испытания (горизонтальные углы)
А.1 Измерения
Таблица А.1 содержит в столбцах 1-4 измеренные значения | |
Наблюдатель: | С.Миллер |
Погода: | солнечно, 10°С |
Прибор, тип и номер: | NNxxx630401 |
Дата: | 1999-04-15 |
|
Таблица А.1 - Измерения и остатки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
1 | 1 | 310,475 | 110,470 | 310,4725 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
2 | 6,131 | 206,126 | 6,1285 | 95,6560 | 95,6553 | -0,7 | -0,7 | 0,49 | |
3 | 130,481 | 330,477 | 130,4790 | 220,0065 | 220,0058 | -0,7 | -0,7 | 0,49 | |
4 | 208,878 | 8,872 | 208,8750 | 298,4025 | 298,4040 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | |
655,965 | 655,945 | 655,9550 | 614,0650 | 614,0651 | 0,1 | 0,1 | 3,23 | ||
2 | 1 | 376,749 | 176,744 | 376,7465 | 0,0000 | 0,0 | -0,5 | 0,25 | |
2 | 72,403 | 272,398 | 72,4005 | 95,6540 | 1,3 | 0,8 | 0,64 | ||
3 | 196,753 | 396,749 | 196,7510 | 220,0045 | 1,3 | 0,8 | 0,64 | ||
4 | 275,154 | 75,148 | 275,1510 | 298,4045 | -0,5 | -1,0 | 1,00 | ||
921,059 | 921,039 | 921,0490 | 614,0630 | 2,1 | 0,1 | 2,53 | |||
3 | 1 | 42,049 | 242,044 | 42,0465 | 0,0000 | 0,0 | 0,6 | 0,36 | |
2 | 137,705 | 337,700 | 137,7025 | 95,6560 | -0,7 | -0,1 | 0,01 | ||
3 | 262,056 | 62,050 | 262,0530 | 220,0065 | -0,7 | -0,1 | 0,01 | ||
4 | 340,454 | 140,449 | 340,4515 | 298,4050 | -1,0 | -0,4 | 0,16 | ||
782,264 | 782,243 | 782,2535 | 614,0675 | -2,4 | 0,0 | 6,30* | |||
* Значения представляют |
А.2 Расчет
Сначала значения
Затем из значений
Столбец 7 таблицы А.1 содержит средние значения
Разности
Для каждого набора углов среднее значение
Подставив значения
Сумму
Экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение измеряемого угла
В качестве арифметической проверки для каждого числа приемов измерений (
- сумма в столбце 3 плюс сумма в столбце 4 должны быть равны удвоенной сумме в столбце
655,965+655,945=2·655,9550;
921,059+921,059=2·921,9490;
782,264+782,264=2·782,2535;
- сумма в столбце 5 минус учетверенное значение измеряемого угла N 1 должна быть равна сумме в столбце
655,955-4·310,4725=614,065-3·400;
921,049-4·376,7465=614,063-3·400;
782,2535-4·42,0465=614,0675+0·400;
- разность между суммой в столбце 7 и суммой в столбце 6 должна быть равна сумме в столбце 8
614,0651-614,065=+0,0001;
614,0651-614,063=+0,0021;
614,0651-614,0675=- 0,0024;
- сумма в столбце 9 должна быть равна нулю [см.формулу (7)];
- сумма всех двенадцати значений в столбце 6 должна быть равна утроенной сумме четырех значений в столбце 7
614,065+614,063+614,0675
- сумма всех двенадцати значений в столбце 8 должна быть равна нулю
0,1+2,1-2,4 =-0,2
Приложение В
(справочное)
Пример полной методики испытания (горизонтальные углы)
В.1 Измерения
Таблица В.1 содержит в столбцах 1-4 измеренные значения | |
Наблюдатель: | С.Миллер |
Погода: | солнечно, 10°С |
Прибор, тип и номер: | NNxxx630401 |
Дата: | 1999-04-15 |
Таблица В.1 - Измерения и остатки серии N 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
° | ' | '' | ° | ' | '' | ° | ' | '' | ° | ' | '' | ° | ' | '' | " | " | (") | ||||
1 | 1 | 28 | 12 | 37 | 208 | 12 | 42 | 28 | 12 | 39,5 | 0 | 00 | 00,0 | 0 | 00 | 00,0 | 0,0 | 0,1 | 0,01 | ||
2 | 83 | 50 | 35 | 263 | 50 | 40 | 83 | 50 | 37,5 | 55 | 37 | 58,0 | 55 | 38 | 00,3 | 2,3 | 2,4 | 5,76 | |||
3 | 141 | 45 | 30 | 321 | 45 | 35 | 141 | 45 | 32,5 | 113 | 32 | 53,0 | 113 | 32 | 50,8 | -2,2 | -2,1 | 4,41 | |||
4 | 219 | 30 | 49 | 39 | 30 | 50 | 219 | 30 | 49,5 | 191 | 18 | 10,0 | 191 | 18 | 9,5 | -0,5 | -0,4 | 0,16 | |||
5 | 308 | 26 | 31 | 128 | 26 | 33 | 308 | 26 | 32,0 | 280 | 13 | 52,5 | 280 | 13 | 52,5 | 0,0 | 0,1 | 0,01 | |||
781 | 46 | 02 | 961 | 46 | 20 | 781 | 46 | 11,0 | 640 | 42 | 53,5 | 640 | 42 | 53,1 | -0,4 | 0,1 | 10,35 | ||||
2 | 1 | 87 | 48 | 51 | 267 | 48 | 55 | 87 | 48 | 53,0 | 0 | 00 | 00,0 | 0,0 | -1,7 | 2,89 | |||||
2 | 143 | 26 | 52 | 323 | 26 | 51 | 143 | 26 | 51,5 | 55 | 37 | 58,5 | 1,8 | 0,1 | 0,01 | ||||||
3 | 201 | 21 | 41 | 21 | 21 | 47 | 201 | 21 | 44,0 | 113 | 32 | 51,0 | -0,2 | -1,9 | 3,61 | ||||||
4 | 279 | 07 | 01 | 99 | 06 | 59 | 279 | 07 | 00,0 | 191 | 18 | 07,7 | 2,5 | 0,8 | 0,64 | ||||||
5 | 8 | 02 | 42 | 188 | 02 | 40 | 8 | 02 | 41,0 | 280 | 13 | 48,0 | 4,5 | 2,8 | 7,84 | ||||||
719 | 47 | 07 | 899 | 47 | 12 | 719 | 47 | 09,5 | 640 | 42 | 44,5 | 8,6 | 0,1 | 14,99 | |||||||
3 | 1 | 147 | 08 | 13 | 327 | 08 | 08 | 147 | 08 | 10,5 | 0 | 00 | 00,0 | 0,0 | 1,7 | 2,89 | |||||
2 | 202 | 46 | 17 | 22 | 46 | 13 | 202 | 46 | 15,0 | 55 | 38 | 04,5 | -4,2 | -2,5 | 6,25 | ||||||
3 | 260 | 41 | 01 | 80 | 40 | 57 | 260 | 40 | 59,0 | 113 | 32 | 48,5 | 2,3 | 4,0 | 16,00 | ||||||
4 | 338 | 26 | 24 | 158 | 26 | 20 | 338 | 26 | 22,0 | 191 | 18 | 11,5 | -2,0 | -0,3 | 0,09 | ||||||
5 | 67 | 22 | 07 | 247 | 22 | 08 | 67 | 22 | 07,5 | 280 | 13 | 57,0 | -4,5 | -2,8 | 7,84 | ||||||
1016 | 24 | 02 | 836 | 23 | 46 | 1016 | 23 | 54,0 | 640 | 43 | 01,5 | -8,4 | 0,1 | 33,07 | |||||||
* Значения представляют |
В.2 Расчет
Сначала значения
Затем значения
Столбец 7, таблица В.1 содержит среднее значение
Разности
Для каждого набора измеряемых углов среднее значение
Подставив значения
Сумму
Экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение угла
В качестве арифметической проверки для каждого числа приемов измерения (
- сумма в столбце 3 плюс сумма в столбце 4 должны быть равны удвоенной сумме в столбце
781°46'02"+961°46'20"=2·(781°46'11")+1·180°;
719°47'07"+889°47'12"=2·(719°47'9,5")+1·180°;
1016°24'02"+836°23'46"=2·(1016°23'54")-1·180°;
- сумма в столбце 5 минус пятикратное значение измеряемого угла N 1 должна быть равна сумме в столбце
2,2"
Поскольку выполнено вышеуказанное условие, нуль-гипотезу, утверждающую, что экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
В.3.2 Статистическое испытание согласно вопросу b)
Поскольку выполнено вышеуказанное условие, нуль-гипотезу, утверждающую, что экспериментальные стандартные (среднеквадратические) отклонения
Приложение С
(справочное)
Пример обеих методик испытания (вертикальные углы)
С.1 Измерения
Таблица С.1 содержит в столбцах 1-4 измеренные значения вертикальных углов | |
Наблюдатель: | С.Миллер |
Погода: | солнечно, 10°С |
Прибор, тип и номер: | NNxxx630401 |
Дата: | 1999-04-15 |
Примечание - Круг прибора разделен на 400 гон (вместо 360°). |
Таблица С.1 - Измерения и остатки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||
1 | 1 | 49,3677 | 350,6326 | 0,15 | 49,36755 | 49,36727 | -0,28 | 0,078 |
2 | 86,3533 | 313,6467 | 0,00 | 86,35330 | 86,35343 | 0,13 | 0,017 | |
3 | 101,4169 | 298,5832 | 0,05 | 101,416851 | 101,41697 | 0,12 | 0,014 | |
4 | 113,6490 | 286,3518 | 0,40 | 113,64860 | 113,64862 | 0,02 | 0,000 | |
350,7869 | 1249,2143 | 0,60 | 350,78630 | 350,78629 | -0,01 | 0,109 | ||
2 | 1 | 49,3672 | 350,6328 | 0,00 | 49,36720 | 0,07 | 0,005 | |
2 | 86,3538 | 313,6465 | 0,15 | 86,35365 | -0,22 | 0,048 | ||
3 | 101,4169 | 298,5829 | -0,10 | 101,417001 | -0,03 | 0,001 | ||
4 | 113,6487 | 286,3517 | 0,20 | 113,64850 | 0,12 | 0,014 | ||
350,7866 | 1249,2139 | 0,25 | 350,78635 | -0,06 | 0,068 | |||
3 | 1 | 49,3675 | 350,6334 | 0,45 | 49,36705 | 0,22 | 0,048 | |
2 | 86,3532 | 313,6465 | -0,15 | 86,35335 | 0,08 | 0,006 | ||
3 | 101,4171 | 298,5830 | 0,05 | 101,417051 | -0,08 | 0,006 | ||
4 | 113,6490 | 286,3515 | 0,25 | 113,64875 | -0,13 | 0,017 | ||
350,7868 | 1249,2144 | 0,06 | 350,78620 | 0,09 | 0,077 | |||
* Значения представляют |
С.2 Расчет
Сначала рассчитывают погрешность на высоте
Затем значения
Столбец 7 таблицы С.1 содержит средние значения
Остатки
Затем сумму
Для упрощенной методики испытаний экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение вертикального угла
Это окончательный результат, полученный в упрощенной методике.
Для полной оценки методики испытания экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение вертикального угла
В качестве арифметической проверки для каждого набора вертикальных углов (
- сумма в столбце 3 плюс сумма в столбце 4 минус 400 гон, умноженные на 4, должны быть равны удвоенной сумме в столбце 5:
350,7869+1249,2143-4·400=2·0,00060;
350,7866+1249,2139-4·400=2·0,00025;
350,7868+1249,2144-4·400=2·0,00060;
- разность между суммой в столбце 3 и суммой в столбце 4 плюс 1600 гон должна быть равна удвоенной сумме в столбце 6:
350,7869-1249,2143+4·400=2·350,78630;
350,7866-1249,2139+4·400=2·350,78635;
350,7868-249,2144+4·400=2·350,78620;
- разность между суммой в столбце 7 и суммой в столбце 6 должна быть равна сумме в столбце 8:
350,78629-350,78630=-0,0001;
350,78629-350,78635=-0,0006;
350,78629-350,78620=0,0009;
- сумма всех двенадцати значений в столбце 8 должна быть равна нулю.
Результаты четырех серий измерений представляют собой следующее:
= | 0,18 | мгон, | = | 0,12 | мгон; | ||
= | 0,12 | мгон, | = | 0,70 | мгон | ||
= | 0,11 | мгон, | = | 0,42 | мгон | ||
= | 0,21 | мгон, | = | 0,57 | мгон | ||
= | 0,46 | мгон |
Общее стандартное (среднеквадратическое) отклонение
С.3 Статистические испытания
С.3.1 Статистическое испытание согласно вопросу а)
Поскольку не выполнено вышеуказанное условие, нуль-гипотезу, утверждающую, что экспериментальное стандартное (среднеквадратическое) отклонение
С.3.2 Статистическое испытание согласно вопросу b)
Поскольку выполнено вышеуказанное условие, нуль-гипотезу, утверждающую, что экспериментальные стандартные (среднеквадратические) отклонения
С.3.3 Статистическое испытание согласно вопросу с)
Поскольку не выполнено вышеуказанное условие, нуль-гипотезу, утверждающую, что погрешность индекса высоты
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ISO 3534-1:2006 | - | * |
ISO 4463-1:1989 | - | * |
ISO 7077:1981 | - | * |
ISO 7078:1985 | - | * |
ISO 9849:2000 | - | * |
ISO 17123-1:2002 | IDT | ГОСТ Р ИСО 17123-1-2011 "Государственная система обеспечения единства измерений. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 1. Теория" |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT - идентичный стандарт. |
УДК 528.5, 528.02:006.354 | ОКС 17.080.30 |
Ключевые слова: геодезия, геодезические измерения, испытания геодезических приборов |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019