Условие.
Визирная ось WW‘
должна быть перпендикулярна к оси
вращения трубы НН’
(рис. 1.6).
При соблюдении
этого условия визирная ось WW
при вращении трубы образует
коллимационную плоскость
РР’
(рис. 1.6). Если данное условие не выполняется,
то визирная ось при вращении трубы
образует с плоскостью РР’
угол, который называется коллимационной
ошибкой (с).
Выполнение:
-
зрительную
трубу теодолита при КЛ наводят на
удаленный предмет, находящийся примерно
в одном горизонте с прибором, и снимают
отсчет (л1)
по горизонтальному кругу. Наведение
на предмет выполняют вертикальной
нитью так же, как и при измерениях
горизонтальных углов (рис. 1.9);
-
пользуясь
винтами алидады и трубы (закрепительный
винт лимба закреплён и его не трогают)
трубу переводят через зенит, наводят
на тот же предмет и снимают отсчет (п1);
-
вычислят
коллимационную ошибку по формуле
.
(1.1)
Для
теодолитов с двухсторонней системой
отсчитывания по кругам этим и
ограничиваются. Для теодолитов типа
Т30 выполняют ещё одно определение
коллимационной ошибки, повернув
горизонтальный круг на 180.
Поэтому выполнение поверки продолжают:
-
переводят
трубу через зенит, открепляют
закрепительный винт лимба, вновь наводят
на ту же точку и снимают отсчёт л2.
При этом должно выполняться условие
;
(1.2)
-
вновь
меняют круг, пользуясь винтами алидады,
и снимают отсчёт п2;
-
вычисляют
второе значение коллимационной ошибки
(1.3)
и
среднее значение
.
(1.4)
Пример: л1
= 217°26;
п1
=37°29;
л2
= 37°33;
п2
= 217°32;
Допуск.
Полученная коллимационная ошибка (с)
не должна превышать двойной точности
отсчетного устройства (2t)
теодолита (для теодолита типа Т30 2t=2).
При с > 2t
необходимо выполнить юстировку.
Исправление.
Для юстировки вычисляют «правильный»
отсчет
(1.5)
и, действуя наводящим
винтом, устанавливают алидаду так, чтобы
отсчет был равен вычисленному «правильному»
отсчету (М).
При этом перекрестие сетки нитей
сместится с выбранной точки. Боковыми
юстировочными винтами сетки вновь
совмещают перекрестие сетки с точкой.
После выполнения
юстировки поверку повторяют.
1.4.3 Поверка равенства подставок зрительной трубы
Условие.
Ось вращения HH
зрительной трубы должна быть
перпендикулярна к основной оси ZZ
теодолита (рис. 1.5)
Выполнение:
-
теодолит
устанавливают в рабочее положение
на расстоянии 10-20 м от здания, на стене
которого (рис. 1.7) выбирают высоко
расположенную точку Р. Угол наклона на
точку должен быть не менее 30°; -
наводят вертикальную
нить сетки трубы на эту точку, открепляют
закрепительный винт трубы, опускают
трубу до приблизительно горизонтального
положения, отмечают на стене проекцию
этой точки (Р).
Точку Р
наносит на стене помощник по командам
наблюдателя. Точку рисуют в виде
короткого вертикального штриха шириной
не более 1 мм и высотой 3-5 мм;
-
переводят трубу
через зенит, снова визируют на ту же
точку Р, опускают трубу до уровня точки
Р
и отмечают на стене вторую проекцию
точки (Р»). Точку Р» рисуют на том
же уровне, что и точка Р;
-
вычисляют
неперпендикулярность осей HH
и ZZ
(угол i)
по формулам
,
(1.6)
где x
– вспомогательный угол (см. рисунок
4.3);
— горизонтальное
расстояние между проекциями Р
и Р
точки Р;
d
– расстояние от теодолита до стены
здания;
— число минут
или секунд в одном радиане (=3438=206265);
— угол наклона
на точку Р.
Расстояние d
с точностью до одного метра можно
измерить нитяным дальномером. Допускается
на лабораторном занятии расстояние
измерить шагами. Угол наклона
с точностью до одного градуса измеряют
теодолитом при наведении на точку Р. Он
равен отсчёту по вертикальному кругу
при КЛ.
Допуск.
Величина угла i
не должна превышать
2t.
Иногда допуск рассчитывают иначе.
Допустимое значение угла i
должно быть меньше строительного допуска
на установку конструкций в вертикальное
положение.
Исправление.
Юстировка возможна только в мастерской
Пример:
Вычислить угол i,
если
d=24,3
м, =0,006
м, =40.
По формулам (1.6) находим:
;
.
Соседние файлы в предмете Геодезия
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 6. УСТРОЙСТВО ТЕОДОЛИТА Т-30 И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
- Теодолитом называется геодезический инструмент, служанки для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов, расстояний (по дальномеру) и магнитных азимутов в комплексе с ориентир-буссолью.
- Цель работы: при изучении теодолита следует хорошо уяснить его геометрическую схему, положение основных осей и плоскостей; запомнить наименование частей инструмента и научиться производить отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам при помощи штрихового микроскопа.
На рис. 12 показан общий вид теодолита Т-30 повторительного типа.
- Рисунок 12
- Приведены следующие обозначения частей теодолита ТЗО:
- 1 — круглое основание; 2 — пластинчатая пружина; 3 — подъемный винт; 4 — закрепительный винт лимба; 5 — подставка теодолита; б — корпус алидады горизонтального круга; 7 — зеркало для для освещения отчетной системы; 8 — окуляр отсчетного микроскопа; 9 — корпус вертикального круга; 10 — зрительная труба; 11 — цилиндрический уровень при трубе; 12 — закрепительный винт трубы;13 — головка кремальеры; 14 — оптический визир трубы; 15 — наводящий винт трубы 16 — цилиндрический уровень алидады горизонтального круга; 17 — за крепительный винт алидады; 18 — наводящий винт алидады; 19 — наводящий винт лимба.
Теодолит Т-30 является оптическим. Это означает, что он имеет стеклянные лимбы горизонтального и вертикального кругов и отсчетные системы, передающие изображение делений лимбов в поле зрения отсчетного микроскопа, расположенного рядом со зрительной трубой.
Зрительная труба теодолита Т-30 имеет внутреннюю фокусировку» осуществляемую головкой кремальеры 13, вынесенной на одну из подставок зрительной трубы.
В теодолите Т-30 отсутствует уровень при алидаде вертикального круга.
Вместо этого цилиндрический уровень при алидаде горизонтального круга 16 укреплен на одной из подставок зрительной трубы таким образом, что его ось располагается параллельно коллимационной плоскости зрительной трубы теодолита.
Коллимационной плоскостью зрительной трубы теодолита называется плоскость, образованная визирной осью зрительной трубы при ее вращении вокруг горизонтальной оси.
Для оптического центрирования теодолита над точкой зрительную трубу устанавливают вертикально объективом вниз и визируют точку стояния через отверстие в вертикальной оси теодолита.
Основание теодолита 1 представляет собой дно металлического футляра, который одевается на теодолит при транспортировке.
Отсчетное устройство теодолита Т-30 представлено микроскопом.
В поле зрения микроскопа подаются изображения вертикального и горизонтального лимбов теодолита и, кроме того, изображение вертикального штриха-индекса, по которому на глаз оценивают десятые доли наименьшего деления лимба. Так, в примере, приведенном на рис. 1З, отсчет по вертикальному кругу равен 4°38 , отсчет по горизонтальному кругу равен 243°03 .
- Рисунок 13
- 7. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКИ ТЕОДОЛИТА Т-30
- Перед работой необходимо проверить (произвести поверки) выполнение у теодолита ряда геометрических условий к если они не выполнены, то исправить (произвести юстировки) инструмент при помощи исправительных винтов.
- Таким образом, при каждой поверке геодезического инструмента, во-первых, выясняют, удовлетворяются ли поставленные геометрические условия, во-вторых, исправляют соответствующие части инструмента, если геометрические условия не выполняются.
Теодолит должен удовлетворять следующим геометрическим условиям (рис.14).
Рисунок 14
Первая поверка. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента.
-
Поворачивают алидаду, устанавливают ось уровня по направлению любых двух подъемных винтов. Закрепляют алидаду.
-
Вращая подъемные винты в разные стороны, приводят пузырек уровня на середину.
3) Открепив алидаду, поворачивают ее, чтобы ось уровня установилась по направлению треть его подъемного винта. Закрепляют алидаду.
-
Третьим подъемным винтом приводят пузырек уровня на середину
-
Открепив алидаду, поворачивают её’ на 180°. Если пузырек уровня остался на середине или сошел не более одного деления, то условие поверки считается выполненным, в противном случае необходимо исправить положение уровня.
- Юстировка выполняется следующим образом:
- 1) исправительный винт уровня шпилькой поворачивают так, чтобы пузырек уровня переместился к середине ампулы на половину дуги его отклонения от середины;
- 2) подъемным винтом, по направлению которого установлен уровень, устанавливают пузырек уровня точно на середину.
Для контроля поверку повторяют. Она считается выполненной, если при любых поворотах алидады пузырек уровня остается на середине.
Поверка уровня горизонтального круга выполняется перед началом измерения углов при каждой установке теодолита в рабочее положение.
Вторая поверка. Сетка нитей зрительной трубы должна быть установлена правильно, т.е. вертикальная нить сетки должка находиться в коллимационной плоскости трубы.
Последовательность выполнения поверки:
-
Наводим пересечение сетки нитей на какую-либо отчетливо видимую точку. Закрепляем лимб и алидаду.
-
Наводящим винтом зрительной трубы медленно вращают трубу вокруг ее горизонтальной оси и следят за положением вертикальной нити сетки относительно выбранной точки.
-
Если точка скользит по вертикальной нити сетки и не сходи с нее, то условие поверки выполнено, в противном случае необходим произвести исправление.
Юстировка выполняется следующим образом:
1) отвинчивают колпачок на окулярной части трубы;
-
отверткой ослабляют винты на торцевой части корпуса трубу крепящие окуляр;
-
поворачивают окуляр так, чтобы изображение точки визирования оказалось на вертикальной нити сетки;
4) закрепляют винты, крепящие окулярное колено.
Для контроля поверку повторяют. Поверка сетки нитей выполняется, как правило, перед началом полевых работ.
Третья поверка. Визирная ось зрительной труб и должна быть перпендикулярна ее горизонтальной оси вращения. Нев.. положение этого условия вызывает коллимационную ошибку.
- Коллимационной ошибкой называется угол между перпендикуляром к горизонтальной оси вращения зрительной трубы и визирной осью этой трубы.
- Последовательность выполнения поверки:
- 1) Лимб теодолита закрепляют и при положении вертикального круга теодолита справа от трубы (КЛ), поворачивая алидаду, наводят зрительную трубу на любую удаленную хорошо видимую нем
- 2) 3акрепив закрепительные винты алидады и зрительной трубы, наводящими винтами алидады и зрительной трубы точно совмещают перекрестие сетки нитей с выбранной точкой.
- 3) Берут отсчет по горизонтальному кругу КП.
- 4) Открепив зрительную трубу, переводят ее через зенит, при этом положение вертикального круга теодолита будет слева от трубы (КЛ).
- 5) Открепив алидаду, вновь наводят зрительную трубу на выбранную точку.
- б) Берут отсчет по горизонтальному кругу КЛ.
Примечание: для теодолитов с двусторонней отсчетной системой по лимбу разность отсчетов (КП1— КЛ1), полученных при двух положениях вертикального круга, должна быть равна 180°. Отклонение разности от 180° равно двойной коллимационной ошибке, т.е. 2 с = КП1 — КЛ1.
- В теодолитах с односторонней системой отсчетов по лимбу Т5, Т16, ТЗО, ТТ4 разность отсчетов КП — КЛ будет искажена не только влиянием коллимационной ошибки С, но и влиянием эксцентриситета алидады.
- Определение двойной коллимационной ошибки в указанных теодолитах рекомендуется выполнять, как описано ниже.
- 7) Провизировав на одну и ту же точку при двух положениях вертикального круга, получают по горизонтальному кругу разность отсчетов КП1 — КЛ1
Затем открепляют винт 4 (рис.13) и поворачивают теодолит на 180° и снова закрепляют его тем же закрепительным винтом 4.
- 8)Вновь наводят трубу на ту же точку и получают разность отсчетов КЛ2 — КП2 . Величина коллимационной ошибки равна
(20)
- 9) Для исправления коллимационной ошибки — необходимо снять колпачок, закрывающий доступ к юстировочным винтам сетки нитей.
- Установить по горизонтальному кругу отсчет, вычисленный по формулам
- КП = КП2 + С или КЛ = КЛ2 — С
Шпилькой при слегка отпущенных вертикальных исправительных винтах переместить сетку нитей при помощи боковых исправительных винтов до совмещения перекрытия сетки с изображением наблюдаемой точки. Снова повторить поверку. Допустимое значение коллимационной ошибки не должно превышать .
Четвертая ошибка. Горизонтальная ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вращения инструмента.
Последовательность выполнения поверки;
-
Теодолит устанавливается на расстоянии 20-30 м от высокого предмета, например здания, ось вращения инструмента приводят в отвесное положение и закрепляют лимб.
-
При КП пересечение сетки нитей наводят на хорошо видимую высокую точку на здании, например на точку М (рис.15),и закрепляют алидаду.
-
Опускают зрительную трубу до тех пор, пока она не примет горизонтальное (на глаз) положение и отмечают на стене точку m1 соответствующую пересечению нитей.
-
Открепив алидаду, поворачивают ее на 180°, переводят зрительную трубу через зенит.
-
При КЛ вновь наводят пересечение сетки нитей на точку М и закрепляют алидаду.
-
Опускают зрительную трубу до уровня прежде нанесенной на стене точки m1 и отмечают точку m2, соответствующую пересечению сетки нитей при КЛ.
-
Если точки m1 и m2 совпадают, то условие поверки выполнено, в противном случае необходимо произвести исправление.
-
Устранение неперпендикулярности осей вращения теодолита Т-30 достигается вращением эксцентриковой втулки лагеры горизонтальной оси с помощью юстировочных винтов.
Пятая поверка. Место нуля вертикального круга должно быть близким к нулю.
Место нуля вертикального крута теодолита Т-30 называется отсчет по вертикальному кругу в то время, когда визирная ось зрительной трубы горизонтальна, а пузырек уровня при алидаде горизонтального круга находится на середине.
Последовательность выполнения поверки:
-
Вращением подъемных винтов уточняют положение пузырька уровня при алидаде горизонтального круга.
-
При круге право визируют на произвольно выбранную высотную точку и закрепляют зрительную трубу.
3) Берут отсчет по вертикальному кругу КП.
4) Открепив трубу, переводят ее через зенит и при круге лево от руки направляют трубу на ту же точку.
-
Вращением подъемных винтов, в случае необходимости, уточняют положение пузырька уровня относительно нуль-пункта.
-
Закрепив зрительную трубу, вновь совмещают перекрестие сетки нитей на наблюдаемую точку.
-
Берут отсчет по вертикальному кругу КЛ.
-
Вычисляют место нуля (МО) по формуле:
(21)
- Пример1: КЛ = 7°44′ КП = 172°2
1′
- Пример 2: КЛ = 354°07′ КП = 185°50′
9) Место нуля рекомендуется определять два раза. Сначала зрительную трубу наводят на одну точку при двух положениях вертикального круга и вычисляют МО по формуле (21), а затем проделывают то же самое, наблюдая другую точку.
10) Из двукратного определения МО находят среднее его значение. Если среднее место нудя (МО) не превышает двойной точности отсчета на вертикальном круге, то условие выполнено. В противномслучае у теодолита ТЗО МО исправляется перемещением сетки нитей в вертикальном направлении котировочными винтами сетки.
11) Для исправления МО устанавливают на вертикальном круге отсчет, равный КЛ — МО или МО — КЛ — 180°, исправительными винтами перемещают оправу сетки до совмещения горизонтальной нити с изображением выбранной цели (наблюдаемой точки).
-
После исправления МО необходимо повторить вторую и третью поверки теодолита.
Рисунок 15
Источник: https://greleon.ru/geodesy/metodgeod/371-ustroystvo-teodolita-t-30-i-ego-naznachenie-poverki-i-yustirovki-teodolita-t-30.html
Поверки теодолита
Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
Сайт партнер: «Строительный справочник»
Поверки теодолита выполняют для контроля соблюдения в приборе верного взаиморасположения его осей. Основными поверками являются следующие.
Поверка уровня.
Ось цилиндрического уровня на алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к оси вращения алидады.
Перед выполнением поверки выполняют горизонтирование теодолита. Затем устанавливают уровень по направлению двух подъёмных винтов и с их помощью приводят пузырёк в нульпункт. Поворачивают алидаду на 180º.
Если пузырёк уровня остался в нульпункте, то требуемое условие выполнено – ось уровня перпендикулярна к оси вращения алидады.
Если пузырёк уровня ушел из нульпункта, исправительными винтами уровня изменяют его наклон, перемещая пузырёк в сторону нульпункта на половину отклонения.
Поверку повторяют, добиваясь, чтобы смещение пузырька было меньше одного деления.
Поверка сетки нитей. Вертикальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярен к оси вращения зрительной трубы.
Наводят вертикальный штрих сетки нитей на точку и наводящим винтом трубы изменяют ее наклон. Если изображение точки не скользит по штриху, сетку нитей надо повернуть. Для этого поворачивают корпус окуляра, ослабив четыре винта его крепления к зрительной трубе (рис. 7.9).
|
Рис. 7.9. Крепление сетки нитей: 1- крепёжный винт окуляра; 2, 3 — горизонтальные и вертикальные исправительные винты сетки нитей; 4 – сетка нитей. |
Поверка визирной оси. Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения трубы.
Если визирная ось перпендикулярна к оси вращения трубы, то отсчёты по горизонтальному кругу при разных положениях вертикального круга (круг слева и круг справа) и наведении на одну и ту же точку будут различаться ровно на 180º.
Если разность отчетов отличается от 180°, то ось вращения трубы не перпендикулярна к визирной оси (рис. 7.10).
При этом соответствующие отсчёты Л и П отличаются от правильных значений на одинаковую величину с, получившую название коллимационной ошибки.
При выполнении поверки визируют на удалённую точку при двух положениях круга и берут отсчёты Л и П. Вычисляют коллимационную погрешность с = (Л — П ± 180°) ¤ 2, которая не должна превышать двойной точности теодолита.
Если коллимационная погрешность велика, то наводящим винтом алидады устанавливают на горизонтальном круге верный отсчёт, равный (Л — с) или (П + с). При этом центр сетки нитей сместится с изображения точки.
Отвинчивают колпачок, закрывающий винты сетки нитей, ослабляют один из вертикальных исправительных винтов, и, действуя горизонтальными исправительными винтами, совмещают центр сетки нитей с изображением точки. Закрепив ослабленные винты, поверку повторяют.
Поверка оси вращения трубы. Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения алидады.
Установив теодолит вблизи стены здания, визируют на высоко расположенную под углом наклона 25 — 30º точку Р (рис. 7.11). Наклоняют трубу до горизонтального положения и отмечают на стене проекцию центра сетки нитей.
Переводят трубу через зенит, вновь визируют на точку Р и отмечают её проекцию. Если изображения обеих проекций точки не выходят за пределы биссектора сетки нитей, требование считают выполненным. В противном случае необходимо исправить положение оси вращения трубы.
Исправление выполняют в мастерской, изменяя наклон оси.
Источник: https://injzashita.com/poverki-teodolita.html
Поверки и юстировки теодолита —
Теория
До начала работы с теодолитом внешним осмотром проверяют его устойчивость на штативе, плавность хода подъемных и наво-дящих винтов, а также прочность фиксации вращающихся частей закрепительными винтами.
Если теодолит получен с завода, после ремонта или от другого специалиста, то до ввода теодолита в эксплуатацию выполняют поверки. В процессе поверок удостоверяются в правильном взаим-ном расположении осей прибора (рис.17, а).
Рис. 17. Схемы (а, б, в, г, д) геометрических осей теодолита.
1. Ось UU цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть перпендикулярна оси VV вращения прибора (рис. 17, б).
Поверку выполняют в следующей последовательности.
Теодо-лит устанавливают на штативе так, чтобы уровень был располо-жен по направлению двух любых подъемных винтов и, вращая их в разные стороны, приводят пузырек уровня в нуль-пункт, затем поворачивают горизонтальный круг теодолита на 180°. Если пузырек остался на середине или отклонился не более чем на одно деление, то уровень исправен, если более чем на одно деление — неисправен.
Для устранения неисправности пузырек перемещают исправи-тельными винтами уровня к нуль-пункту на одну половину дуги отклонения, а подъемными винтами — на вторую.
После выполнения поверки удостоверяются, что теодолит сох- раняет рабочее положение. Для этого горизонтальный круг пово-рачивают на 90°, приводят пузырек цилиндрического уровня на середину и поворачивают горизонтальный круг в произвольном направлении. Если при различных положениях круга относительно подъемных винтов пузырек остался на середине, то поверка считается выполненной.
2. Визирная ось РР трубы должна быть перпендикулярна оси НН вращения трубы (рис. 17, в).
Поверку выполняют в следующей последовательности.
Верти-кальную ось теодолита приводят в отвесное положение. Для этого сначала устанавливают уровень теодолита по направлению двух подъемных винтов и, вращая их в разные стороны, приводят пузырек на середину ампулы. Поворачивают теодолит на 90° и вращением третьего подъемного винта приводят пузырек снова на середину. Наводят трубу на удаленную, ясно видимую точку, закрепляют лимб и берут отсчет а1 по горизонтальному кругу. Отпускают зажимной винт зрительной трубы и переводят трубу через зенит. Открепляют зажимной винт алидады и, наводя трубу на ту же точку, берут повторный отсчет а2.
Если отсчеты а1 и а2 равны или отличаются не более чем на двойную точность отсчетного устройства, то теодолит исправен, если больше — неисправен.
Чтобы устранить неисправность, из отсчетов а1 и а2 находят среднее значение: аср = (а1 + а2)/2. Микрометренным винтом устанавливают на горизонтальном круге средний отсчет аср (изображение точки сместится от вертикальной нити).
Снимают с окулярного колена трубы колпачок, ослабляют вертикально расположенные винты и вращением боковых исправительных винтов смещают сетку до совпадения перекрестия сетки нитей с точкой визирования.
После юстировки закрепляют винты.
Можно измерять угол и при нарушенном соотношении осей. В этом случае отсчеты берут при двух положениях трубы — левом (Л) и правом (П) и из этих отсчетов определяют среднее.
3. Ось НН вращения трубы должна быть перпендикулярна оси VV вращения прибора (рис. 17, г).
Поверку выполняют в следующей последовательности.
Теодолит устанавливают на расстоянии 10… 15 м от стены здания. Вертикальную ось вращения приводят в отвесное положение. Трубу наводят на точку, высоко расположенную на здании, и закрепляют горизонтальный круг. Трубу плавно опускают до горизонтального положения. На стене отмечают проекцию точки. Переводят трубу через зенит, опускают закрепительный винт алидады и снова наводят на ту же точку. Проецируют точку на тот же уровень и закрепляют.
Если проекции точки совпадают, то теодолит исправен, если не совпадают — неисправен.
Условия этой поверки гарантируются заводом-изготовителем. При нарушении условий прибор направляют в мастерскую для ремонта.
При работе с нарушенным соотношением осей измерения делают только при двух положениях круга. При подъеме трубы до 30° и расстоянии до проектируемой точки до 20 м допускается несов-падение проекций до 30 мм; за окончательный результат принимают среднее из двух наведений.
4. Вертикалъная нитъ АА сетки зрителъной трубы должна быть перпендикулярна оси НН ее вращения (рис. 17, д).
Поверку выполняют в следующей последовательности.
Верти-кальную ось вращения теодолита приводят в отвесное положение. На расстоянии 8… 10 м от теодолита закрепляют отвес. Вертикальную нить наводят на отвес. Если вертикальная нить сетки совпадает с нитью отвеса, то теодолит исправен, если отклонилась от отвеса — неисправен.
Чтобы исправить соотношение осей, снимают с окулярного колена трубы колпачок, ослабляют исправительные винты сетки и поворачивают диафрагму так, чтобы вертикальная нить сетки совместилась с нитью отвеса. При нарушении условия поверки визируют только перекрестием сетки нитей.
После выполнения этой поверки повторно делают вторую по-верку.
5. Визирные оси оптических визиров должны быть парал-лельны визирной оси зрительной трубы.
Выполнение этого условия необходимо для удобства работы с теодолитом и сокращения времени визирования на наблюдаемые объекты. Поверку выполняют следующим образом.
Визируют зрительной трубой на четкую удаленную точку, которая хорошо видна также и невооруженным глазом. Далее рассматривают эту точку без трубы одним глазом и одновременно рассматривают перекрестие визира другим глазом.
Если изображение перекрестия визира совмещается с изображением наблюдаемой точки, то условие выполнено.
Если условие невыполнено, то ослабляют винты, крепящие визир к корпусу зрительной трубы, и поворачивают его в нуж-ном направлении. Затем винты заворачивают.
Источник: https://einsteins.ru/subjects/inzhenernaya-geodeziya/teoriya-inzhenernaya-geodeziya/poverki-i-yustirovki-teodolita
Поверки теодолитов
К основным поверкам теодолитов относится установление выполнения следующих условий.
Условие 1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита.
Условие 2. Вертикальный штрих сетки нитей должен находиться в вертикальной (коллимационной) плоскости.
Коллимационная плоскость определяется плоскостью, образованной визирной осью зрительной трубы при ее вращении вокруг оси 2-2.
Условие 3. Место нуля вертикального круга должно быть близким к нулю и постоянным.
Условие 4. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси ее вращения.
Условие 5. Горизонтальная ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вращения теодолита.
Установление выполнения указанных выше условий называют поверкой.
Условие 1 проверяют в начале каждого рабочего дня, а также при необходимости и в течение рабочего дня. При использовании теодолита для ориентировки или при разбивочных работах на монтажных горизонтах — на каждой станции.
- Условие 2 проверяют перед выполнением разбивочных работ, при створных измерениях, при выполнении ориентировок, перед измерениями в ходах съемочного обоснования и др.
- Условие 3 поверяют перед измерениями углов наклона (тригонометрическое нивелирование), перед ориентировками, при визировании на близкие цели.
- Условие 4 проверяют одновременно с проверкой условия 3 перед выполнением указанных выше работ.
- Условие 5 проверяют периодически в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора, но не реже одного раза в 2 месяца, а также после известных наблюдателю механических воздействий, происшедших во время работы с теодолитом, либо во время его транспортировки или хранения.
Перед поверками теодолит необходимо установить в рабочее положение. Поскольку измерение горизонтальных углов при указанных поверках не производится, то центрирование теодолита не выполняют.
Перед выполнением любой поверки (2, 3, 4 и 5) поверка условия 1 обязательна.
Поверка 1. (Выполнение условия 1).
1. Установить ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга по направлению на два любых подъемных винта подставки. Вращением этих винтов в противоположные стороны привести пузырек уровня точно на середину.
2. Повернуть колонку на 180о (это можно выполнить «на глаз» по симметрии частей колонки, либо по отсчетам шкалы горизонтального круга).
Если пузырек уровня отклонился не более чем на два деления ампулы, то условие считают выполненным. В этом случае поверку следует проконтролировать по двум другим подъемным винтам подставки.
3. Если пузырек уровня отклонился более чем на два деления, то половину этого отклонения следует исправить подъемными винтами подставки, вращая их одновременно в противоположные стороны, а другую половину — юстировочными винтами уровня, перемещая его хвостовик вверх или вниз, в зависимости от положения пузырька.
После выполнения юстировки поверку повторяют на других подъемных винтах.
Юстировочные винты уровня находятся на одном из его концов. Ими зажат хвостовик уровня. Кроме того, многие уровни снабжены и боковыми юстировочными винтами.
При выполнении юстировки необходимо слегка ослабить боковые юстировочные винты, а затем отпустить один из юстировочных винтов и подкрутить второй. Этим обеспечивается жесткое положение хвостовика после выполнения каждого шага юстировки.
После выполнения поверки и юстировки боковые винты уровня следует снова зажать.
Часто встречаются случаи, когда после выполнения п. 2 поверки пузырек полностью уходит в один из концов ампулы, т. е. ось уровня весьма заметно отклонена от горизонтального положения. В такой ситуации не регистрируется величина полного отклонения пузырька.
Для оценки полного отклонения пузырька необходимо подъемными винтами привести пузырек уровня на середину, при этом следует стараться поворачивать оба винта на один и тот же угол и считать число n таких поворотов. После этого надо возвратить пузырек назад на половину (n/2) таких же оборотов подъемных винтов, а юстировочными винтами уровня привести пузырек на середину ампулы.
Такие действия выполняют до тех пор, пока исправляемое положение пузырька уровня не достигнет регистрируемой по ампуле величины.
Поверка 2. (Выполнение условия 2).
Для поверки условия 2 визируют верхний конец вертикальной нити сетки нитей на какую-либо точку и наводящим винтом зрительной трубы переводят изображение точки в нижнюю часть вертикальной нити.
Если изображение точки при этом смещается не более чем на 1/3 ширины биссектора сетки нитей, то условие 2 считают выполненным. В противном случае ослабляют крепежные винты сетки и проворачивают ее до необходимого положения.
После этого крепежные винты закручивают и повторяют поверку этого условия.
Рис. 1. Первая поверка теодолита
Источник: https://privetstudent.com/referaty/geologiya-referaty/945-poverki-teodolitov.html
Устройство теодолита, разновидности, инструкция по измерениям + видео
Устройство теодолита не отличается сложностью с точки зрения комплектующих, но вот настройка этого прибора довольно тонкая и требует постоянной поверки, он незаменим в строительстве и проектировании. Каждый геодезист знает, как пользоваться этим приспособлением, а мы постараемся разобраться вместе с вами.
Устройство теодолита – составные части и их назначение
Это приспособление позволяет замерять углы в пространстве с высокой точностью, работает как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.
Обычно действует относительным методом, то есть за основу берется какой-то эталонный объект, а уже по нему ведется отсчет искомого угла.
Способ такого измерения известен еще с XIX века, на сегодняшний день лишь усовершенствовано строение теодолита и разработано несколько его разновидностей.
Шкала, по которой наблюдается результат, представлена в виде горизонтального и вертикального кругов. Находится вся конструкция на подставке, на которой имеются регулировочные винты для управления основными узлами.
Человек производит измерение углов теодолитом через зрительную трубу, которая управляется винтами.
Они позволяют правильно навести окуляр на объект и закрепить саму трубу в нужном положении, когда контрольная точка была найдена.
Лимб и алидада – это функциональные части горизонтального круга, которые активно используются, когда мы делаем измерение горизонтальных углов теодолитом.
Лимб – неподвижное стеклянное кольцо с делениями на 360 градусов, а алидада вращается вместе с примыкающей частью прибора и выставляет таким образом отсчет.
Чтобы зафиксировать отсчет и дальше проводить измерения относительно него, следует закрепить специальный винт и отпустить лимб, тогда корпус будет статичен, а лимб и алидада – двигаться.
Основные части теодолита нам уже известны, но нельзя игнорировать приспособления, с помощью которых мы можем быть уверены в надежности снимаемых показаний.
Например, контролировать степень горизонтальности установки прибора помогает цилиндрический уровень, а оптический центрир не даст нам упустить точку отсчета и убедит нас в том, что мы центрированы ровно над ней.
А сами отсчеты снимаются по микроскопу, это финальный этап работы замерщика. Теперь мы точно знаем, из чего состоит теодолит, пора приступить к обсуждению его видов.
Измерение углов теодолитом – изучаем марки приборов
В этом разделе мы хотим не только коснуться видов теодолита, но и его маркировки, ведь это в первую очередь бросается в глаза и вызывает некую растерянность при покупке прибора, а также при знакомстве с его работой.
Итак, для начала разберемся, какими же приборами располагает промышленность с точки зрения их работы. Имеется механическое устройство, оптическое, лазерное и электронное.
Первый тип – самый дешевый и простой, но имеет самую низкую точность, поэтому подойдет, скорее всего, только для изучения, а не для серьезных разработок.
Электронный удобен тем, что имеет устройство для считывания и обработки результатов, то есть геодезист должен только правильно его выставить, а остальное сделает машина.
Но самым распространенным считается оптический теодолит, в нем приятно сочетаются цена и качество измерения, хоть он и не обладает мозгом, как электронный.
А вот самым дорогим, но и более совершенным является лазерный, это самый точный прибор и удобный в использовании, однако имеет смысл для постоянных работ с высокими требованиями к качеству результатов.
Есть два принципиально отличающихся вида теодолитов по конструкции корпуса, а именно, подвижности лимба и алидады. В повторительных типах эти элементы можно закреплять поочередно и снимать показания методом последовательных повторений.
А вот в простых этого делать нельзя, алидада и ось представляют там одно неподвижное целое, каждое измерение потребует отдельной настройки.
Теперь напоследок рассмотрим маркировку инструмента, чтобы не путаться и не ожидать от измерений чего-то большего, чем они могут дать.
Марка теодолита включает совокупность цифр и букв, которые будет легко прочитать после нашего небольшого пояснения.
В каждом имеется связка буквы «Т» и цифры, это – основа основ и показывает нам, что это действительно Теодолит, а цифры показывают погрешность измерения в секундах, чем они выше, тем больше погрешность. 1 маркирует высокоточные приборы, 2 и 5 – точные, 15 и 30 – технические.
Цифра точности стоит после буквы «Т», а если какой-то номер стоит перед этой литерой, она обозначает поколение прибора, то есть его модификацию в заявленной категории предложенной марки.
После точности идут еще несколько букв, они обозначают особенности конструкции и исполнения. (М – маркшейдерское назначение, Э – электронный, А – автоколлимация, П – дает прямое изображение, К – имеет компенсаторы).
Строение теодолита – требования перед началом работы
Измерение вертикальных углов теодолитом и горизонтальных нельзя делать на не проверенном приборе.
Кроме специальной отметки или пломбы требуется периодически проверять геометрические параметры, ведь ошибка в пару градусов, а то и меньше, может со временем перерасти в катастрофу для многих людей.
А раз работа геодезиста или замерщика другого рода настолько важна, приведем основные требования к инструменту перед началом изысканий.
Важно соблюдать абсолютную вертикальность оси алидады, а также перпендикулярность ее относительно цилиндрического уровня.
Далее обращаем внимание на зрительную трубу, визирная ось должна быть ей перпендикулярна, это коллимационное условие, без него вывести четкую систему отсчета будет невозможно. Ось трубы должна быть перпендикулярна оси алидады.
Остается проверить насколько измерительная сетка расположена в вертикальной коллимационной плоскости. Как провести проверку этих условий, можно почитать в руководстве, хотя на крупных предприятиях этим занимаются отдельные специалисты.
Как пользоваться теодолитом – осваиваем прибор
Приведем основной принцип, как пользоваться теодолитом, однако приемов, которыми производится профессиональная разметка местности очень много, их надо осваивать на специальных курсах, понять новичку все нюансы со слов будет очень сложно.
Наверняка вы догадались, что нам нужна точка отсчета, именно это и будет нашей задачей на первом шаге. Находим на местности ровную поверхность, принимая ее за начальную точку, по ней и центрируем прибор с помощью уровней и зажимных винтов на подставке. В итоге нужно получить исключительно горизонтальное положение прибора.
Визиром находим цель, а винтами наводим измерительную сетку более точно, чтобы установить центр объекта. На все это можно смотреть через зрительную трубу, если света вокруг недостаточно, то можно специальным зеркальцем немного улучшить ситуацию (кто хоть раз работал с микроскопом, должен владеть этим приемом). Когда центр выставлен, окуляром микроскопа фиксируем его значение.
Одним измерением лучше всего не обходиться, сделайте измерение несколько раз, причем брать нужно новый отсчет, например, сдвинув его на известную вам величину, допустим 90 градусов.
Если новые измерения будут отличаться от предыдущих ровно на 90 градусов, то результат можно фиксировать окончательно, если нет, то следует сделать еще пару таких измерений с разным отсчетом и вычислить среднее значение.
Источник: https://remoskop.ru/stroenie-izmerenie-uglov-ustroistvo-teodolita.html
Введение
< Предыдущая СОДЕРЖАНИЕ Следующая >
Перейти к загрузке файла |
||||||||||||||||||||||||||
Место прохождения учебной геодезической практики: Минская область, г.Борисов, Бюро технической инвентаризации и кадастра (БТИ) Руководителем практики Ивашневой А.С. были даны указания выполнить следующие работы:
При помощи подъемных винтов устанавливают пузырек в нуль-пункт (центр окружности). Поворачивают верхнюю часть нивелира на 180°.
Нивелир в рабочем положении устанавливают на расстоянии 10-15 м от подвешенного нитяного отвеса, если нити совпадают — условие выполнено. В противном случае надо определить окулярную часть трубы, ослабить винты, которыми сетка крепится к корпусу трубы и повернуть в нужную сторону.
|
Погрешность не должна превышать 5 мм. В противном случае элевационным винтом наводят среднюю нить сетки на отсчет по рейке, равный (по 2 попытке): 0733-0782=1515 и вертикальными исправительными винтами цилиндрического уровня совмещают изображения концов его пузырька. Для контроля поверку повторяют.
- Поверки технического теодолита
- Проверка цилиндрического уровня при горизонтальном круге.
- Геометрическое условие: Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси прибора.
Располагают алидаду таким образом, чтобы ось поверяемого уровня была параллельна двум подъемным винтам, приводят этими винтами пузырек уровня в нуль-пункт. Взяв отсчет по лимбу, поворачивают алидаду на 180?.Если пузырек уровня остался в нуль пункте или отклонился от него не более, чем на одно деление-условие выполнено.
В противном случае исправительными винтами уровня перемещают пузырек уровня к нуль-пункту на половину отклонения устраняют подъемными винтами. Эти действия повторяются до тех пор, пока пузырек уровня будет от нуль-пункта не более чем на одно деление. В нашем случае пузырек отклонился на одно деление, значит условие выполнено.
Исправительным уровнем пользуются для установки теодолита в рабочее положение. Для этого поворачивают алидаду на 90? и приводят пузырек в нуль-пункт с помощью третьего подъемного винта. Такие действия повторяют до тех пор, пока пузырек не будет уходить от середины не более чем на одно деление.
Поверка определения коллимационной погрешности.
Геометрическое условие: Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси вращения трубы.
Приведя вертикальную ось прибора в отвесное положение с помощью выверенного уровня, наводят трубу на какую-либо удаленную точку, находящуюся примерно на одном уровне с осью вращения трубы.
Взяв отсчет при КЛ по лимбу, переводят трубу через зенит, наводят трубу на ту же точку и берут отсчет при КП по лимбу.
Угол отклонения визирной оси трубы от перпендикуляра к горизонтальной оси прибора называется коллимационной погрешностью и обозначается буквой с. Величину коллимационной погрешности вычисляют по формуле:
КП1=90?02’КП2=180?18′
КЛ1=270?02’КЛ2=359?42′
С=0?0′
Если величина с не превышает точности отсчетного устройства, условие выполнено. Если превышает, то для устранения коллимационной ошибки устанавливают микромерным винтом алидады на лимб отсчет равный:
При этом перекрестие сетки нитей сойдет с наблюдаемой точки. После чего исправительными винтами при окуляре (под колпаком) возвращают перекрестие нитей в наблюдаемый пункт.
Определение МО.
Место нуля (МО) называется отсчет, соответствующий горизонтальному положению визирной оси трубы и оси уровня вертикального круга. Для этого, устанавливаем теодолит в рабочее положение, наводим центр сетки нитей на одну точку.
Приводим пузырек уровня вертикального круга в нуль-пункт и берем отсчет КП равен -18?59′. Затем переводим трубу через зенит и повторяем те же действия, взяв отсчет КЛ равный 18?56′.
Место нуля М0 вычисляют по следующей формуле.
Колебания места нуля не должны превышать 1,5′. Т.к. значение которое мы получили, не превышает максимально допустимое значение, то условие поверки выполнено.
Горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси инструмента.
Установив теодолит в 30-40 м от стены и приведя лимб в горизонтальное положение, центр сетки нитей наводят на высоко расположенную точку.
Опускают трубу вниз и проецируют центр сетки нитей на стене в какой-либо точке. Переводят трубу через зенит и повторяют действие в другой точке, если точки совпали, то условие выполнено.
В противном случае ось вращения трубы не перпендикулярна к основной оси инструмента.
Вертикальная нить сетки должна быть отвесна.
Теодолит устанавливают на расстоянии 4-5 м от подвешенного нитяного отвеса, главную ось теодолита приводят в отвесное положение, перекрестие сетки нитей наводят на нить отвеса. При совпадении вертикальной нити сетки с нитью отвеса условие выполнено.
В противном случае ослабляют крепежные винты диафрагмы и поворачивают диафрагму с сеткой нити до полного совмещения вертикальной нити с нитью отвеса.
2.3. Компарирование мерных лент.
Перед началом работы ленту компарируют, т.е. определяют ее фактическую длину путем сравнения с эталоном. Сравнение производят на ровной поверхности путем непосредственного измерения разности их длин.
Источник: https://studwood.ru/1194547/geografiya/poverki_tehnicheskih_teodolitov_tochnyh_nivelirov
Добро пожаловать!
Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!
Войти
Страница 8 из 16
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 2 дек 2012
- Сообщения:
- 471
- Симпатии:
- 144
Ну наконец то я ознакомился с памяткой (пока с первой частью) и могу оставить здесь свою рецензию.
Мне удобнее расписать достоинства и недостатки по пунктам:
Начнем с достоинств:
1) В памятке содержатся некоторые выражения, которые подчеркивают мнение автора, придают некоторую индивидуальность тексту
«Глупый» тахеометр и не догадывается, что «хитрый» топограф крутит луч в зеркалах ….
Понравилось важное замечание, к которому сам пришел, но которое не принято произносить вслух. «Из-за отсутствия цельных 3-метровых реек про нивелирование III и IV классов можно забыть». А ведь делают такое нивелирование, хоть и с неподходящими рейками… правда при небольшой длине ходов, да в равнинной местности по точности укладываются.
2) Заострено внимание на некоторых нюансах, на которые некоторые не обращают внимание. Ну например, совет — перед выполнением поверки коллимационной ошибки потренироваться брать отсчеты. Например, студенты могут без подготовки в один прием определить коллимацию с большой погрешностью, сохранить результаты измерений и вносить ошибку в дальнейшие измерения.
Ну или что не надо пугаться величины коллимации — прибор всё это дело учтет введением поправок.
3) Описания некоторых видов поверок ранее я не встречал. Например, «Цифровая и визирная оси нивелира должны быть соосны».
Правда не совсем ясно, что это дает. Если соосность нарушена, мы наводимся визуально на центр рейки, а система берет отсчет по краю шкалы (штрих-кода) — влияет ли это на точность отсчета?
4) Даны численные примеры ряда поверок.Теперь позволю себе высказать некоторые замечания:
1) Терминология. В отдельных местах встречаются, на мой взгляд, не очень выверенные термины.
— «Поверка — контрольные измерения для определения погрешностей прибора». По-моему несколько вольно…чем тогда поверка отличается от исследования прибора?
— Тахеометр …прибор для измерения углов, дистанций … геодезисты обычно измеряются расстояния, а «дистанция» слишком дословный перевод «distance» на русский. В настоящее время дистанцию нас заставляют соблюдать в общественных местах.
— «ноль-пункт», хотя привычнее все таки нуль-пункт.
— Мне не нравится вольная трактовка коллимационной ошибки, как «угол между оптической и визирной осями».
Классическое понятие — угол между визирной осью и осью вращения зрительной трубы.
2) Порядок поверки и юстировки цилиндрического уровня всем знаком, но здесь изложен не полно.
Обычно сначала пузырек приводится в нуль-пункт при положении уровня вдоль двух подъемных винтов, затем алидада поворачивается на 90 градусов и пузырек приводится третьим подъемным винтом, и наконец, еще поворот на 90 градусов для оценки положения уровня и юстировки.
При этом я стараюсь после поворота третьего винта вернуть уровень в первоначальное положение, еще раз подвести его в нуль-пункт и уже тогда совершать поворот на 180 градусов.
Здесь же прибор рекомендуется поворачивать сразу на 180 градусов. Может это и допустимо, но если мы предполагаем выплнять измерения с этой точки, то лучше делать всё сразу, как положено.
3) На стр. 8 сказано, что последовательность выполнения поверки коллимации и места нуля не имеет значения. Тут могла бы быть сноска, что у теодолита 2Т5К последовательность имеет значение, поскольку юстировка выполняется с помощью клиновидного кольца… и естественно у данного теодолита не возможна никакая корректировка положения сетки нитей, ибо нет юстировочных винтов.
4) Про зеркальный базис можно было подробней. Это что-то, что установлено в единственном экземпляре в одной из вузовских лабораторий и для большинства исполнителей не имеет значения?
5) Про поверку электронного уровня-компенсатора. Не совсем понятно, что за «отсчеты по компенсатору». В Sokkia есть поверка места-нуля компенсатора и такая возможность, а как будем проверять Leica ? — всё таки проверяем стабильность отсчетов по вертикальному кругу при вращении прибора вокруг своей оси?
6) Вероятно избыточны иллюстрации, демонстрирующие пошагово меню приборов. Для всех приборов всё равно не сделаешь, да и в руководстве по эксплуатацию это всё есть. Ну и надо учитывать аудиторию, полевые работники кнопки жмут на автомате. Хотелось бы больше «букав», текста и так мало.
7) Описание поверки угла i. При установке нивелира сильно близко к рейке (2 м) может сказаться ошибка за перефокусировку зрительной трубы, но про это ни слова. Может быть у автора есть богатый опыт исследования этой ошибки у современных нивелиров и она сведена к минимуму?
Кочетов в свое время комплексно исследовал десятки экземпляров отечественных и зарубежных нивелиров.
Долго думал над фразой «диапазон работы компенсатора должен быть не менее или превышать кольцо на уровне», так и не понял.
Описан порядок определения симметричности работы компенсатора, но как определить реальную величину диапазона компенсатора? У Селиханович это всё есть, наверно можно было хотя бы переписать для полноты вопроса.
9) Поверять уровень рейки расположив нивелир на расстоянии 50-100 м, и определять вертикальное положение рейки путем ее покачивания.
Наверно нужны подпорки, чтобы зафиксировать рейку в нужном положении. Может быть проще было повернуть потом рейку боком и также по сетке нитей ее выставить в отвесное положение, а не шатать ее.
Зачем так далеко загонять реечника (50-100 м), когда при аналогичной поверке уровня вешки рекомендуется расстояние 30-50 м. Не обязательно же, чтобы вся длина рейки была видна в поле зрения трубы.
10) Не ясно, почему из 4 способов поверки угла i автор отдал предпочтение способу Ферстнера.
Во всяком случае проще реализовать Японский метод, где не надо скакать на местности с целью точно разбить базис на необходимые отрезки.
И вообще Японский способ — это способ наиболее приближенный к тем, что изложены в русских инструкциях.
В инструкциях нередко указывается допуск на угол i в угловой мере (10» например). Стоило привести формулу не только для вычисления влияния угла i в линейной мере (х), но и в угловой.
11) «Когда на вешку устанавливают спутниковый приемник, ее острие утапливают в землю» — не понятно, зачем вешку утапливают в землю.
12) Определение константны отражателя — вещь полезная. Но можно было продолжить и описать определение систематической ошибки измерения расстояний, при том, что эта поверка также выполняется с трех штативов.
13) Поверка недокомпенсации изложена в одном абзаце, а в любом учебнике — на страницу. Это ведь серьезное исследование нивелира, выполняемое в несколько приемов.
Теперь к вопросам:
1) Угол i есть оптический, а есть электронный. Каким тогда образом, после выполнения поверки по штрих-коду, прибор предлагает установить правильный отсчет по шашечной стороне рейки? Это значит, что угол i оптический и электронный как то связаны?
2) Для меня было откровением узнать, что Trimble DiNi 03 вводит поправку в угол i при расстояниях не более 5 м.
На каком основании сделан этот вывод? Почему об этом не сказано в руководстве к прибору, а наоборот изложена формула, по которой прибор вычисляет поправку. Какой тогда смысл в этой поверке, если ее результаты не учитываются в процессе измерений?
Вообщем то всё это можно проверить. Определить угол i. Измерить прибором превышение с длиной визирного луча метров по 20…а потом с неравенством плеч (длина луча 6 м и 34 м) и посмотреть, что получится. Результат должен быть одинаковым.Наверно слово «памятка» автоматически снимает вопросы по детальности изложения отдельных моментов.. Мол это ж, чтоб в поле открыть и всё кратко и понятно… Но отказавшись от избыточных картинок с изображением меню прибора, но подробнее изложив некоторые виды поверок — объем брошюры не изменился бы, но понимание сути было бы выше.
Иными словами, можно приветствовать выход памятки, рассматривающей поверки и юстировки современных геодезических приборов, особенно в наше время, для которого характерен дефицит профессиональной литературы. Брошюра имеет авторский стиль, а не переписывание одного и того же. Но, есть ряд деталей, которые требуют уточнения, пояснения.#141
Последнее редактирование: 24 июн 2021
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 1 июн 2019
- Сообщения:
- 3.915
- Симпатии:
- 1.274
- Адрес:
-
Пермь
Влияет. Если цифровая и визирные оси сильно расходятся, то это вызывает появление шумов. Дисторсию и аберрацию в оптике никто не отменял.
Тогда придётся вспоминать и про то, как выполняется поверка коллимационной ошибки в оптических теодолитах с односторонним отсчитыванием. Она имеет некоторые особенности.
#142
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 11 янв 2012
- Сообщения:
- 4.564
- Симпатии:
- 10.106
- Адрес:
-
Kиев
не стоит, одно другому не мешает, сейчас вообще все в ютуб ушло вместо подробных инструкций
#143
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 2 дек 2012
- Сообщения:
- 471
- Симпатии:
- 144
на мой взгляд, в современных дорогостоящих приборах заводы изготовители должны значительное количество геометрических условий железно обеспечивать и не придется делать экзотические поверки приборов. Однако, на деле — прибор можно стукнуть, на заводе что то не досмотреть (хотя ОТК должен быть серьезным). Про неравенство подставок где то читал, что заводы в современных приборах это условие обеспечивают надежно… но видимо, у нас повышаются требования к точности, и даже небольшие (по старым меркам) отступления от правильной геометрии теперь играют роль. Но например, мы же сейчас не исследуем влияние эксцентриситета алидады и горизонтального круга у тахеометров и много еще чего не исследуем, а ведь исследования теодолитов раньше были весьма трудоемкими и разнообразными.
— Сообщения объединены, 24 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 24 июн 2021 —
наверно и BIM технологии двигают те, кто представить что то в разрезе или на плоскости фатально не может.
Дело в том, что приборов много и даже у тахеометров одной фирмы могут отличаться меню, поэтому на мой взгляд такая детализация не оправдана.
Это не значит, что следует отказаться от этих картинок совсем, но картинки типа «ждать» или «переверните зрительную трубу» занимают то место, на котором автор мог бы рассказать, еще что-нибудь интересное#144
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 27 июн 2014
- Сообщения:
- 5.668
- Симпатии:
- 1.969
- Адрес:
-
г. Москва
«Бумажная» точность «повышается» экспоненциально. Скоро достигнет субатомных величин. Век «цифры». Но в реальности зачастую наоборот. Вот досада.
#145
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 2 дек 2012
- Сообщения:
- 471
- Симпатии:
- 144
по поводу youtube натыкался как то на многоминутные ролики, в которых например выполняется обратная засечка и всё такое… хоть наглядно, но муторно всё это смотреть. Хотя ролик может посмотреть даже кухарка, и если не государством, то тахеометром после просмотра управлять уметь должна.
— Сообщения объединены, 24 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 24 июн 2021 —
особенно я умилялся, когда в каком то проекте делался предрасчет точности измерений. Получена СКО положения пункта 0,31 мм, а допустимое значение 0,30, значит мы сделаем не три, а четыре приема измерений, пересчитаем всё и получаем СКО 0,28 — отлично, теперь можно!
#146
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 11 янв 2012
- Сообщения:
- 4.564
- Симпатии:
- 10.106
- Адрес:
-
Kиев
должна, но не обязана
, приедет молодой спец на вахту в «жопу мира» где нет инета….
и что дальше — вот пусть будет побольше картинок, они проще писанины и понятней
автор все правильно сделал.
«Nikonte — сделай лучше, тогда и можно будет сравнивать.#147
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 1 июн 2019
- Сообщения:
- 3.915
- Симпатии:
- 1.274
- Адрес:
-
Пермь
Об этом было написано 50 лет назад про оптические теодолиты УОМЗ в каком-то учебнике. Ну и что… По факту оно и раньше могло не соблюдаться. А теперь, когда отсчёт автоматически исправляется за влияние неравенства колонок — и подавно.
У меня диплом на эту тему. Завтра или послезавтра опубликую. Там написано чуть ли не всё, что я знаю и что мне форумчане накидали по угломерным системам, в том числе и про эксцентриситет горизонтального круга, который у электронного тахеометра, к слову, всего один — это эксцентриситет алидады. Потому что лимб не имеет оси вращения (вращение лимба независимо от других частей тахеометра в электронных тахеометрах конструктивно не предусмотрено), соответственно и эксцентриситета лимба быть как такового не может.
В качестве «приятного бонуса» есть исследования влияния эксцентриситета горизонтального круга на отсчёт по лимбу по колебаниям двойной коллимационной ошибки. 6 тахеометров различных моделей, и для каждого из них исследование выполнялось дважды.
#148
TulGeo, Negaday и vsv нравится это.
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 2 дек 2012
- Сообщения:
- 471
- Симпатии:
- 144
Это все дело вкуса, я всего лишь высказал свою точку зрения. Посыл, как я понял, был такой — думать что делаешь, давать оценку полученному результату — вот главное, а все опять уперлось в кнопкодавство. Специальность благодаря технологиям давно уже падает на уровень ремесленника, который горшки делает, и когда появляется вдумчивый StudentX — это хорошо… сейчас все пользуются гаджетами и в интуитивном меню думаю разберутся, а вот мысли, выходящие даже чуть чуть за пределы сухой инструкции к прибору — вот что главное.
Если за тахеометр поставлен человек, который не знает, как выполнить поверку коллимации и места нуля,
то это крах (если в вузе этому не научили, то о чем вообще разговор). Ценно в памятке именно то, что дается оценка полученной погрешности — много это или мало и что с этим делать, это вот изюминка.
P.S. я написал честный отзыв, выделил положительные стороны, высказал сомнения в чем то, почему это обязывает меня делать лучше или хуже???
Или по вашему отзывы должны быть исключительно хвалебные, слащавые и пафосные? Я думаю, автору интересны разные мнения и возможно, если он решится на переиздание, то учтет какие-то вещи при изложении материала, что то расскажет поподробней.#149
-
Команда форума
Форумчанин- Регистрация:
- 18 май 2007
- Сообщения:
- 21.431
- Симпатии:
- 6.863
- Адрес:
-
Россия
Nikonte, ну я не знаю… знаю, что это надо делать, где посмотреть, как это делать, этого достаточно?#150
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 11 янв 2012
- Сообщения:
- 4.564
- Симпатии:
- 10.106
- Адрес:
-
Kиев
Хвалебных не надо, я просто не согласился с вашими некоторыми замечаниями.Сплошь и рядом, поэтому такое детальное описание поверок считаю правильным и необходимым.
#151
-
Куратор
Для тех кто буквы не любит даже видео есть
#152
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 2 дек 2012
- Сообщения:
- 471
- Симпатии:
- 144
А что — кратко и понятно. Кстати, Лейка требует, чтобы при поверке неравенства колонок угол был не менее 27 градусов, в памятке, насколько помню — 20 градусов. И вот небольшой исторический экскурс про неравенство подставок.
Вложения:
#153
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 23 янв 2010
- Сообщения:
- 1.181
- Симпатии:
- 2.195
- Адрес:
-
москва
Я только рад тому, что появилась дискуссия, что народ задумался на эту тему. Я тут написал свою точку зрения и если кто то её разовьёт так это хорошо.
— Сообщения объединены, 28 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2021 —
При сильной несоосностти на больших дистанциях изображение рейки может не попасть на позиционный датчик. При разности фокусировок позиционный датчик либо ваще не возьмет отсчета, либо отсчет будет с шумами.Нас так в СССР учили.
— Сообщения объединены, 28 июн 2021 —
Электронный угол i определятся по позиционному датчику. Цифровая ось до окуляра не доходит. Но цифровиком можно работать и как простым нивелиром, для этого есть регулировка и оптического угла i.Ну шо ты несёшь???!!!
Включи воображалку!!! Датчики крутятся вокруг лимба и если лимб не будет отцентрирован то то датчики будут считывать разные по высоте участки лимба. Кол тебе!!!#154
StudentX и Afrika нравится это.
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 1 июн 2019
- Сообщения:
- 3.915
- Симпатии:
- 1.274
- Адрес:
-
Пермь
В том то и дело, что нельзя рассматривать эксцентриситет горизонтального круга электронного тахеометра отдельно от вращения алидады (датчиков). Имеет значение только то, какое положение алидада (датчики) имеет положение относительно центра кольца делений (или сейчас правильнее, наверное, центра кольца штрихкода).
Классическое определение: эксцентриситет лимба — несовпадение оси вращения лимба с центром кольца делений лимба.
Так как лимб не может вращаться независимо от чего-либо ещё, то и о его эксцентриситете говорить нельзя. Нет оси вращения лимба в электронных тахеометрах.
Но при этом ни в коем случае не утверждаю, что ошибки центровки лимба не вызывают эксцентриситета, но в данном случае центровка лимба сводится именно к совмещению центра кольца делений (штрихкода) и оси вращения алидады (датчиков). Соответственно, расхождение от совмещения оси вращения алидады (датчиков) и центра кольца делений (штрихкода) — есть эксцентриситет алидады. А сам лимб — это в данном случае просто неподвижное относительно алидады (датчиков) тело из стекла, на которое нанесен штрихкод. Не имеет значение, как это тело отцентровано, поскольку оно не вращается в отдельности от алидады. Важно только взаимное положение штрихкода и датчиков.
#155
Последнее редактирование: 28 июн 2021
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 2 дек 2012
- Сообщения:
- 471
- Симпатии:
- 144
Я всё понимаю. Но не ясно следующее.
Если мы хотим определить оптический угол i, тогда давайте классически делать поверку, брать отсчеты глазками — сначала из середины, потом расположив нивелир у одной из реек, вычислять правильный отсчет и устанавливать его по дальней рейке. Тогда бы и вопросов не было.
А получается, мы берем отсчеты по штрихкоду, а в конце нам предлагают выставить еще и правильный отсчет по шашечной стороне рейки.
Если бы поверки угла i для оптической и цифровой частей выполнялись раздельно — тут всё было бы понятно.
А мы говорим о том, что у нас два разных угла i, но мы их определяем в результате только одной поверки и используя только отсчеты по штрихкоду — я этого не понимаю.
И поясните пожалуйста по поводу учета угла i нивелирами DiNi 12 и DiNi 0,3. Ранее StudentX указал, что у Вас там закралась опечатка… В чем же всё таки дело? Может быть в курсе — Leica DNA тлже учитывает найденный при поверке угол i и формально говоря, как коллимация может быть 30 секунд, так и угол i 30 секунд — его величина не имеет значения, если вносится поправка в результаты измерений, так?
P.S. по определению коллимационной ошибки — во всех советских книгах по геодезии и 1950-х и 1980-х годов дается определение коллимационной ошибки, как связанной с не перпендикулярностью визирной оси и оси вращения зрительной трубы. Если угол между визирной осью и главной оптической осью лежит в вертикальной плоскости, то коллимация равна нулю, а угол между указанными осями есть, т.е. это не одно и то же.#156
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 1 июн 2019
- Сообщения:
- 3.915
- Симпатии:
- 1.274
- Адрес:
-
Пермь
В каких бы то ни было нивелирах такого источника погрешности как коллимационная ошибка не существует. В Leica DNA коллимационной ошибкой неверно назван угол i. Возникло ли это недоразумение при переводе, или же это «проделки» каких-то «новаторов» — не могу знать.
Нет, не совсем. Если угол i цифрового канала отсчитывания совсем уж велик, то отсчёт по штрихкодовой рейке либо будет выполняться с ошибкой, либо будет вообще невозможен. На тех же Leica DNA03/DNA10 при значении угла i более 100″ на экран выводится сообщение об ошибке.
#157
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 2 дек 2012
- Сообщения:
- 471
- Симпатии:
- 144
Когда я говорил про коллимацию 30 секунд, я пытался провести аналогию с тахеометром, но забыл в тексте указать «как коллимация может быть 30 секунд в тахеометрах». Вообще же, когда я что-то спрашивал у геодезиста из Австралии, то он не понял, что такое угол i. Скорее всего это чисто русское обозначение, а за границей, по-видимому, и для нивелиров используют термин коллимация.
По-поводу 100 секунд. В Trimble Dini максимальный угол i также может быть 100 секунд. Но это достаточно много. Проводя параллель с тахеометрами, у которых максимальная коллимация может достигать 2 минут и учитываться, также и у нивелиров угол i, например 50 секунд, не должен пугать. А в Памятке как раз наоборот — если угол i больше 10», значит alarm — пользоваться нивелиром нельзя и надо бежать в сервис.
Вообще же, новый или полученный с сервиса прибор, как правило, имеет небольшие значения С, МО, или i… и чтобы получить экстремальные значения, наверно прибор надо хорошенько стукнуть…а тут уже не взирая на поверки, уверенность в результатах с такого прибора снижается, потому что не все геометрические условия контролируются с помощью полевых поверок.#158
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 1 июн 2019
- Сообщения:
- 3.915
- Симпатии:
- 1.274
- Адрес:
-
Пермь
Такая аналогия выглядит как-то нескладно. Если говорить о работе угломерной системы электронного тахеометра, то да — в отсчёты по лимбу вносятся поправки за коллимационную ошибку. Но где здесь аналогия с работой цифрового канала отсчитывания нивелира? Суть этой ошибки состоит не только в том, что какая-то абстрактная цифровая ось (в виде линии) не приводится в строго горизонт, когда нивелир устанавливается в рабочее положение, и далее за эту ошибку вводится поправка. Помимо этого будет иметь место также и несовпадение оптической оси зрительной трубы и цифровой оси. Причём чем больше угол i, тем это несовпадение должно быть больше. Конечно, при вводе угла i как геометрической величины оптическая ось зрительной трубы как таковая не фигурирует, но несовпадение оптической и цифровой осей действительно присутствует. В то же время работа цифрового канала отсчитывания неразрывно связана с оптической системой объектива. Поэтому при больших углах i одной только поправкой ситуацию не исправить. И именно по этой причине устанавливается допуск.
Аналогия угла i цифровой оси и коллимационной ошибки тахеометра может состоять разве что в том случае, когда большое значение коллимационной ошибки влечёт за собой расхождение луча дальномера и визирной оси (несоосность дальномера и визирной оси). А это происходит практически наверняка. С этой точки зрения как раз-таки большая величина коллимации должна настораживать.
Не припомню такого. Сейчас глянем… Да, действительно есть такой момент в памятке. Аргументация этого момента состоит в том, что согласно ГОСТ 10528-90 угол i не должен превышать 10″:
Но ведь говорится только о визирной оси, а не о цифровой. Да и сам этот ГОСТ не регламентирует чего-либо по отношению к цифровым нивелирам. Быстрый поиск с вводом в поисковую строку «цифр» даёт совпадения, но там говорится только про оцифровку реек.
Этот момент мне показался малозначимым. В самом деле, кто будет относить в ремонт цифровой нивелир, у которого цифровая ось имеет угол i, скажем, 15″. Здесь должно, как по мне, сработать критическое мышление.
Однако, пригодность инструмента к тем или иным работам может быть установлена путём его опробования. Либо, как альтернативный вариант, сравнение результатов измерений с другими методами. Например, при должной тщательности работ тригонометрическим нивелированием из середины (короткими лучами) можно получить точность не хуже геометрического нивелирования II класса. Вот, можно померить тахеометром некоторый малый замкнутый полигон, померить тот же полигон цифровым нивелиром (пускай бы даже и высокоточным), результаты сравнить. Плюс контроль по невязкам, расхождениям в двойных измерениях (два горизонта и т.п.) и так далее. Конечно, в таком случае проверка будет выполняться на основании сравнения с менее точными измерениями. Но такой «метод проверки за неимением лучшего» существует, и очень давно. Вот выдержка из учебника «Геодезия. Теория и практика» издания 1935 года:
#159
-
Форумчанин
- Регистрация:
- 23 янв 2010
- Сообщения:
- 1.181
- Симпатии:
- 2.195
- Адрес:
-
москва
Я часто наблюдаю такую картину. Разбираю значица тахом при клиенте, а он показывает на лимб покрытый в не рабочей зоне металлом и спрашивает шо это за железяка. Ну я ему говорю, что это лимб. Объясняю для чего так сделано. Через 5 минут он меня уже учит чё я должон далее делать. Вот я и думаю сколько гениев в геодезии — за 5 минут понимают все инструментоведение.
Насчет цифровика. На рейках штрихкодная и шашечная шкалы нанесены от одной пятки. Вот нивелир и подсказывает какой отсчет на шашке выставить, что б не гнать мужика еще раз поверку делать.#160
Страница 8 из 16
Поделиться этой страницей
Значение слова «КОЛЛИМАЦИОННАЯ ОШИБКА» найдено в 10 источниках
КОЛЛИМАЦИОННАЯ ОШИБКА
угол между оптической и геометрической осями зрительной трубы. Оптическая ось есть прямая, соединяющая оптический центр объектива с центром окулярной сети нитей, геометрическая же ось трубы есть: или ось цапф (в нивелирах), или прямая, перпендикулярная оси вращения трубы. К. ошибка может быть уничтожена передвижениями сети в окуляре, но достигнуть такого уничтожения на практике, вообще говоря, очень трудно и потому обыкновенно довольствуются сделать ее малой, и затем: или определяют ее при помощи коллиматоров, или вовсе исключают. Исключение влияния К. ошибки на результаты наблюдений достигается наблюдениями при двух положениях инструмента так, чтобы в одном положении влияние ее было со знаком +, а в другом со знаком -. Среднее из двух наблюдений будет свободно от действия К. ошибки, если только она была неизменна.
В. В. В.
одна из инструментальных ошибок (См. Инструментальные ошибки). Возникает вследствие отклонения от 90° угла между визирной линией оптической трубы угломерного инструмента и её осью вращения.
Коллимационная ошибка — угол между оптической и геометрической осями зрительной трубы. Оптическая ось есть прямая, соединяющая оптический центр объектива с центром окулярной сети нитей, геометрическая же ось трубы есть: или ось цапф (в нивелирах), или прямая, перпендикулярная оси вращения трубы. К. ошибка может быть уничтожена передвижениями сети в окуляре, но достигнуть такого уничтожения на практике, вообще говоря, очень трудно и потому обыкновенно довольствуются сделать ее малой, и затем: или определяют ее при помощи коллиматоров, или вовсе исключают. Исключение влияния К. ошибки на результаты наблюдений достигается наблюдениями при двух положениях инструмента так, чтобы в одном положении влияние ее было со знаком +, а в другом со знаком -. Среднее из двух наблюдений будет свободно от действия К. ошибки, если только она была неизменна. В. В. В.
КОЛЛИМАЦИЯ, КОЛЛИМАЦИОННАЯ ошибка [< лат. соllimare; см. коллиматор] – расхождение между оптической осью зрительной трубы и плоскостью, перпендикулярной к её оси вращения
Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК»,2007.
collimation error, index error
* * *
index error