Отсчетное устройство теодолита: Отсчетные устройства теодолитов

alexxlab | 03.03.2023 | 0 | Разное

Отсчетные устройства теодолитов

Т 30

2 Т 30

штриховой микроскоп

шкаловый микроскоп

Рис. 8. Отсчетные устройства:

Т30 –, цена деления = 10′, точность взятия отсчетов –1′, отсчеты по вертикальному кругу – 358º 48′, по горизонтальному кругу – 70º 05′;

2Т30 – цена деления = 5′, точность взятия отсчетов – 0,5′. отсчеты- по вертикальному кругу – – 0º 25′, по горизонтальному кругу – 125º 05′.

Перед началом измерений теодолит устанавливается над точкой в рабочее положение, то есть производится центрирование над точкой, горизонтирование и установка зрительной трубы для наблюдений.

Центрирование – совмещение центра лимба горизонтального круга с отвесной линией, проходящей через точку стояния прибора. Центрирование может быть выполнено с помощью нитяного отвеса, либо оптического центрира: штатив устанавливается так, чтобы отвес оказался приблизительно над точкой, а головка штатива была примерно горизонтальна. Затем, ослабив становой винт, теодолит перемещают по головке штатива до положения, когда острие отвеса будет находиться над точкой, после этого становой винт закрепляют.

При центрировании с помощью оптического центрира теодолит перемещают по головке штатива до тех пор, пока в поле зрения центрира центр точки не совпадает с центром сетки нитей.

Горизонтирование – приведение оси вращения теодолита в отвесное положение, а плоскости лимба – в горизонтальное. Предварительное горизонтирование прибора грубо достигается при установке штатива, а точное приведение выполняется подъемными винтами с использованием цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга.

Алидаду горизонтального круга ставят параллельно двум подъемным винтам (любым) и, вращая в разных направлениях, приводят пузырек уровня на середину. Затем поворачивают алидаду примерно на 90º и третьим подъемным винтом снова приводят пузырек на середину. Далее уровень возвращают в первоначальное положение и, если пузырек ушел из середины, подправляют уровень подъемными винтами, поворачивают алидаду на 180º и проверяют положение пузырька.

Установка трубы по глазу наблюдателя. Для этого вращением диоптрийного кольца окуляра добиваются четкого изображения сетки нитей, а вращением диоптрийного кольца микроскопа

изображения делений оцифровки на лимбах вертикального и горизонтального кругов.

Лабораторная работа 4. Поверки и юстировки теодолитов

Цель работы – ознакомится с основными поверками и юстировками теодолитов, и выполнить поверки.

Материалы, приборы и принадлежности: штатив, отвес, теодолит, чертежные инструменты.

Задание:

  1. Изучить основные оси теодолита.

  2. Выполнить поверки.

  3. Записать результаты поверок.

До начала полевых работ выполняют поверки теодолита.

Поверки теодолита заключается в установлении правильности выполнения ряда геометрических условий, предъявляемых к прибору. При обнаружении невыполнения каких-либо условий производят исправление, называемое

юстировкой.

Порядок выполнения поверок

  1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна вертикальной оси теодолита.

Для поверки этого условия поворачивают алидаду так, чтобы ось уровня расположилась приблизительно параллельно прямой, соединяющей два подъемных винта подставки, и вращением этих винтов выводят пузырек уровня в нуль-пункт. Затем поворачивают алидаду на 90° и третьим винтом устанавливают пузырек опять на середину. Поворотом алидады на 180° оценивают смещение пузырька от среднего положения. Если пузырек отклонился более чем на одно деление, выполняется юстировка. В этом случае, действуя подъемными винтами, перемещают пузырек уровня на половину делений отклонения и исправительными винтами приводят уровень в нуль-пункт.

После юстировки проводят повторную поверку. При любом положении алидады пузырек уровня должен находиться в нуль-пункте.

  1. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна ее горизонтальной оси вращения.

Угол С отклонения визирной оси от перпендикуляра к оси вращения трубы называется коллимационной ошибкой (рис. 9). Для выявления коллимационной ошибки удаленную, выбирают хорошо видимую точку, расположенную так, чтобы линия визирования была примерно горизонтальна. Наводят трубу на эту точку при двух положениях вертикального круга, берут отсчеты по лимбу горизонтального круга.

Рис. 9. Коллимационная ошибка

Определение коллимационной ошибки делается дважды с поворотом лимба после первого определения на 180º. Величина коллимационной ошибки с определяется по формуле:

Если значение С превышает точность отсчетного устройства (для ТЗО t=1′, то есть |с| ≤ 2t), вычислить исправленные показания для горизонтального круга по формуле КЛиспр = КЛ – с (или КПиспр = КП + с) и с помощью наводящего винта алидады устанавливают их. В этом случае произойдет смещение перекрестия сетки нитей относительно наблюдаемой точки. Предварительно ослабив вертикальные винты сетки нитей, боковыми винтами передвигают сетку до точного совмещения перекрестия с изображением предмета. Поверку следует повторить.

  1. Горизонтальная ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси теодолита.

Для поверки этого условия теодолит на штативе устанавливают по уровню на расстоянии 10 – 20 м от стены (рис. 10). Выбирают и отмечают на стене точку М (или укрепляют марку) под углом 25 30° к горизонту. Наводят на эту точку зрительную трубу и при круге лево и право проектируют точку М вниз отмечают точки ml и т2. Условие считается выполненным, ели расстояние между точками ml и т2 не превышает две ширины биссектора сетки нитей.

Угол i в радианной мере определятся по формуле

г де m1 m2 отрезок, измеряемый миллиметровой линейкой;

Мт – расстояния, приблизительно измеряемое при помощи рейки, вехи, рулетки.

Рис.10. Схема поверки горизонтальности оси вращения трубы

Значение наклона горизонтальной оси i не должно быть более 1′. Если указанные условия не выполнены, то прибор подлежит ремонту в мастерской.

  1. Вертикальная нить сетки должна быть установлена отвесно, то есть находиться в коллимационной плоскости.

Теодолит устанавливают на штативе и приводят вертикальную ось в отвесное положение. Зрительную трубу наводят на визирную цель и совмещают изображение цели с левым концом горизонтального штриха сетки нитей. Затем, вращая прибор наводящим винтом алидады, следят, не сходит ли изображение цели с правого конца штриха сетки нитей. Если оно сходит более чем на три ширины штриха, то необходимо снять защитный колпачок сетки нитей, ослабить четыре крепежных винта окуляра и повернуть окуляр так, чтобы средний штрих сетки расположился горизонтально.

После этого окуляр закрепляют, а защитный колпачок устанавливают на место.

Лабораторная работа 5. Измерение горизонтальных углов

Цель работы – ознакомиться с основными способами измерения углов, измерить горизонтальный и вертикальный угол.

Материалы, приборы и принадлежности: штатив, отвес, теодолит, чертежные инструменты, журнал для измерения углов.

Задание:

  1. Привести теодолит в рабочее положение.

  2. Измерить горизонтальный угол.

  3. Результаты измерений записать в журнал.

Горизонтальный угол (β) – это ортогональная проекция пространственного угла местности на горизонтальную плоскость (см. рис. 11).

Рис.11. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

В зависимости от конструкции приборов, условий измерений и предъявляемых к ним требований применяются следующие способы измерения горизонтальных углов:

  1. Способ приемов (способ отдельного угла) – для измерения отдельных углов при проложении теодолитных ходов, выносе проектов в натуру и т. д.

  2. Способ круговых приемов – для измерения углов из одной точки между тремя направлениями и более в сетях триангуляции и полигонометрии низких классов (разрядов).

  3. Способ повторений – для измерения углов, когда необходимо повысить точность окончательного результата измерения путем ослабления влияния погрешностей отсчитывания. Используется при работе с техническими повторительными теодолитами.

В геодезии измеряют правые или левые по ходу горизонтальные углы.

Отсчетные устройства оптических теодолитов — Студопедия

Поделись  

Отсчитывание – это определение положения отсчетного индекса относительно штрихов рабочей меры. Заданная точность отсчитывания определяет выбор того или иного отсчетного устройства и соответствующего ему отсчетного индекса. В оптических теодолитах отсчитывание может вестись по одной стороне лимба ГК и ВК – односторонняя система отсчитывания при двух положениях круга или одновременно по двум диаметрально противоположным его частям – двухсторонняя система отсчитывания при любом положении круга.

Штриховой микроскоп является наиболее простым отсчетным устройством для односторонней системы отсчитывания, используемым в теодолитах Т30, 2Т30П. Отсчитывание ведется относительно неподвижного индекса, видимого в поле зрения микроскопа совместно с изображением штрихов лимбов горизонтального и вертикального кругов с точностью до десятых долей их цены деления, равной 10′ (рис. 4, а).

а) Т30: Отсчет: ВК = 358° 2′; ГК = 47° 38′; б) 2Т30: Отсчет: ВК = – 0° 32′; ГК = 7° 08′;

Рис. 4. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита (Т30, 2Т30)

В целях повышения точности отсчитывания по лимбам ГК и ВК технических Т15, 2Т15, Т15К и точных Т5, 2Т5, 2Т5КП теодолитов используется шкаловый микроскоп. В поле зрения отсчетного микроскопа в плоскости изображения шкал, равных цене деления лимбов ГК и ВК, строится изображение штрихов лимбов. Они занимают определенное положение относительно шкалы с 60 минутными интервалами и являются отсчетными индексами. Отсчитывание ведется до десятых долей интервала, т.е. до 0,1′ (рис. 5).

Отсчет:

ВК = 2°01,9′

ГК = 170°58,0′

Рис. 5. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита (Т15, Т5)

Отсчет:

ВК = 0°45,9′

ГК = 25°04,5′

Рис. 6. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита (Т15К, 2Т15, 2Т5, 2Т5К)

В отличие от теодолитов Т30, Т15, Т5 в теодолитах 2Т30, Т15К, 2Т15, 2Т5, 2Т5К применен вертикальный круг с секторной оцифровкой, позволяющей отсчитывать без дополнительных вычислений положительные и отрицательные углы наклона (рис. 4 – 6). Вид угла определяется знаком, стоящим перед оцифрованными градусными делениями лимба ВК.

Для исключения погрешностей внецентреннего положения алидады относительно центра кольца делений лимба в высокоточных (Т05, Т1, УВК) и точных (Т2) теодолитах применяется двусторонняя система отсчитывания. В основе ее устройства лежит принцип совмещенного отсчета, заключающийся в том, что положение диаметра лимба относительно алидады определяется при совмещении изображений штрихов противоположных частей лимба. В способе совмещенного отсчета отсчетным индексом является воображаемая линия, проходящая точно посередине между диаметрально противоположными штрихами.

Для отсчитывания по шкалам лимбов ГК и ВК используется микроскоп-микрометр, позволяющий с помощью оптического микрометра измерять доли интервалов делений шкал с точностью до десятых долей секунды. Отсчитывание ведется многоступенчатым дискретно-аналоговым способом. Перед взятием отсчета необходимо зафиксировать положение отсчетного индекса совмещением диаметрально противоположных штрихов лимба. Число градусов отсчитывается по прямому изображению младшего штриха, расположенному слева от середины делений шкал, видимых в поле зрения микроскопа. Число минут подсчитывается между диаметрально противоположными штрихами, как число интервалов между ними умноженное на половину цены деления, равной 5′ для Т05, Т1, УВК и 10′ для Т2. Минуты и секунды с точностью до 0.1′ берутся по шкале оптического микрометра относительно неподвижного индекса, изображение которой строится в малом окошке поля зрения микроскопа. Диапазон шкалы микрометра в минутах равен половине цены деления лимба для соответствующего теодолита, а каждый минутный интервал разбит на 60″с подписанным числом десятков секунд. Отсчет по шкале микрометра прибавляется к отсчету по основным шкалам. Отсчитывание по шкалам вертикального круга выполняется аналогично отсчитыванию по горизонтальному кругу. Примеры отсчетов по горизонтальному и вертикальному кругам для теодолитов Т05, Т1, УВК и Т2 показаны на рис. 7, 8, 9, 10.

ГК: 125°13′27,4″ (125°10′ + 3′27,4;″)

ВК: 359°21′14,0″ (359°20′ + 1′14,0″)

ГК: 146°28′08,2″ (146°25′+3′08,2″)

ВК: 89°31′42,0″ (89°30′+1′42,0″)

Рис. 7. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита Т05

ГК: 23°26′25,5″ (23°25′+1′25,5″)

ВК: 88°33′37,0″ (88°30′+3′37,0″)

Рис. 8. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита Т1

Примечание: На шкале оптического микрометра Т1 подписана каждая пятая секунда.

ГК: 25°56′16,8″(25°50′+6′16,8″) ВК: 4°43′25,7″(4°40′+3′25,7″)

Рис. 9. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита УВК

Рис. 10. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита T2

Для теодолитов типа 2Т2, 2Т2П, 2Т2А, 3Т2КП, 3Т2КА разработана упрощенная схема отсчитывания, исключающая подсчет числа минут кратных половине цены деления шкал лимбов. Их число берется под средним значением цифры, показывающей число градусов (рис. 11) при совмещении штрихов лимба, видимых в поле зрения микроскопа.

ГК 145°26′16,9″

(145°20′+6′16,9″)

Рис. 11. Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита 2Т2



NWI NETH503 5-дюймовый цифровой геодезический транзитный теодолит

Авторизованный дилер

Особенности
  • Угловая точность 5-секунд
  • Увеличение до 30x
  • Стеклянный энкодер Advanced  
  • Сетка подсветка
  • Двойной ЖК-дисплей
  • Срок службы батареи до 40 часов

Подробнее о продукте Что включено

Основные дополнения:

Стержень из стекловолокна

Детали

77,00 $


ДОБАВЛЯТЬ

Универсальный штатив

Детали

55,00 $


ДОБАВЛЯТЬ

Цена по прейскуранту: 1 395,00 долларов США

1086,80 долларов США

Вы экономите: $308,20 – 22%

* *

Northwest Instrument NETH503 5-дюймовый цифровой транзитный теодолит (точность 5 секунд)

1086,80 $

добавить в корзину

Обзор

Особенности

В упаковке

Технические характеристики

Гарантия/возврат

Отзывы покупателей

Наличие:В наличии

Бесплатная доставка (США)

Отправка в течение: 24–48 часов

  • Обзор
  • Особенности
  • В коробке
  • Технические характеристики
  • Гарантия/возврат
  • Отзывы клиентов

5-дюймовый цифровой транзитный теодолит Northwest Instrument (точность 5 секунд) с угловой точностью до пяти секунд позволяет точно измерять углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для более точного измерения он имеет четырехсекундное разрешение мощность и усовершенствованный стеклянный энкодер. Кроме того, телескоп этого геодезического инструмента дает 30-кратное увеличение.

Этот геодезический инструмент Northwest использует оптический отвес и имеет апертуру 1,8 дюйма, что обеспечивает наиболее точные и надежные измерения. Он имеет встроенный датчик наклона, который отслеживает смещение и ошибки в вертикальных углах. Также подсветка сетки позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, передача данных упрощается благодаря последовательному порту RS232C.

Прибор работает от четырех щелочных батарей до 40 часов при непрерывном использовании. Он также имеет двойной ЖК-дисплей для быстрого и простого цифрового считывания как горизонтальных, так и вертикальных углов. Кроме того, на него распространяется годовая гарантия производителя.

Варианты конфигурации

Цифровой транзитный теодолит Northwest Instrument 5 дюймов (точность 5 секунд) поставляется в двух комплектациях для удовлетворения всех потребностей съемки. Пожалуйста, выберите нужный вариант в меню выше. Дополнительные компоненты Теодолит только
(10503)

  • Нет

0042 (Neth503pk)

* Discontinued

  • Rechargeable NiMH Battery Pack
  • Battery Charger
  • Wood Fiberglass Tripod

Важные детали и работа цифрового теодолита

🕑 Время чтения: 1 минута

Теодолит — это инструмент, используемый для определения относительного положения точек на поверхности земли путем измерения горизонтального и вертикального углов. Теодолиты могут быть как цифровыми, так и нецифровыми. Цифровые теодолиты более удобны и точны, поскольку они обеспечивают цифровые показания вместо считывания непосредственно с традиционной градуированной окружности.

В этой статье рассказывается о деталях, работе и особенностях цифровых теодолитов, используемых в геодезии.

Состав:

  • Части цифрового теодолита
  • Работа цифрового теодолита
  • Часто задаваемые вопросы

Части цифрового теодолита – состоит из подставки, как показано на рисунке, состоит из телескопа, установленного на основании телескопа

1 ниже. Прицел на верхней части телескопа используется для наведения на цель. Цель становится ясной с помощью ручки фокусировки на приборе. Окуляр телескопа используется для нахождения цели. На противоположной стороне телескопа находится линза объектива, используемая для прицеливания и увеличения цели по мере необходимости.

Рисунок-1: Части цифрового теодолита

Части цифрового теодолита в основном аналогичны нецифровым теодолитам, за исключением наличия жидкокристаллического дисплея (ЖКД), который показывает показания цели в фокусе. Система отображения также имеет рабочие клавиши для изменения настроек устройства .

Подобно частям нецифрового теодолита, нивелирование выполняется с помощью оптических отвесов или отвесов и спиртового или пузырькового уровня.

Работа с цифровым теодолитом

Сначала теодолит устанавливается вертикально над точкой съемки с помощью отвеса или оптического отвеса. В дальнейшем устройство производится вровень с горизонтом с помощью внутренних ватерпасов. После завершения процесса нивелирования зрительная труба используется для фокусировки на цели, и на экране отображаются соответствующие горизонтальный и вертикальный углы.

Типичная теодолитная съемка проводится по следующей процедуре:

  1. Отметить на местности вехой или геодезической иглой станцию, над которой планируется разместить теодолит.
  2. Установите штатив над станцией. Высота штатива регулируется таким образом, чтобы инструмент оставался на уровне глаз. Центральное отверстие монтажной пластины должно находиться над точкой станции.
  3. Установите теодолит на штатив и закрепите его с помощью монтажной ручки.
  4. Измеряется разница высот между землей и инструментом. Эта высота используется в качестве ориентира для других станций.
  5. Теодолит выравнивается путем регулировки ножек штатива и регулировочных ручек.
  6. Отвес или вертикальный отвес можно привязать к нижней части теодолита для регулировки уровня. Отвес должен оставаться над станционным гвоздем.
  7. После нивелирования через зрительную трубу наведите перекрестие на измеряемую точку. Ручки на боковой стороне теодолита используются для его блокировки, чтобы удерживать цель на точке.
  8. Горизонтальный и вертикальный углы считываются с ЖК-экрана цели.

Часто задаваемые вопросы

Из каких частей состоит цифровой теодолит?

Цифровой теодолит состоит из телескопа, установленного на основании. Прицел на верхней части телескопа используется для наведения на цель. Объект в фокусе становится четким с помощью ручки фокусировки. Окуляр телескопа используется для нахождения цели. На противоположной стороне телескопа находится линза объектива, используемая для прицеливания и увеличения цели по мере необходимости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *