Teodoliti i totalne stanice: glavne karakteristike i obim upotrebe. Koja je razlika između teodolitnog uređaja i nivelmane za geodetske radove

Teodolit je uobičajen mjerni uređaj za određivanje horizontalnih i vertikalnih uglova. Koristi se u opštim građevinskim radovima, geodetskim snimanjima i topografskim snimanjima. Može se koristiti za definiranje vertikalnih i horizontalni uglovi u stepenima i minutama.

Odvojene modifikacije uređaja opremljene su daljinomjerom, što povećava sposobnost uređaja i omogućava vam da ga koristite za određivanje udaljenosti do objekata. Na osnovu ovog dizajna razvijeni su i drugi uređaji, prilagođeni određenim uslovima snimanja, gde bi upotreba osnovne konfiguracije bila manje uspešna.

Vrste teodolita

Teodoliti spadaju u tri kategorije na osnovu njihove tačnosti:

  • Visoka preciznost.
  • Precizno.
  • Technical.

visoka preciznost uređaj daje mjernu grešku jednaku ili manju od 1°. Ovo je skupa oprema koja se koristi u kritičnim objektima. Rijetko se koristi jer većina zadataka koje teodolit obavlja ne zahtijeva tako visoku točnost.

Precizno imaju grešku ne veću od 10°. Takvi uređaji su najpopularniji. Velika većina uređaja na tržištu odgovara upravo takvoj grešci.

Technical može imati grešku mjerenja ugla do 60°. Na prvi pogled, to je dosta, ali postoje namjene u kojima veća preciznost nije toliko bitna. Prije svega, to su opšti građevinski zadaci, kada se podižu neodgovorni objekti. Takvi se uređaji mogu koristiti samo u niskogradnji.

Teodolit je dugogodišnji uređaj, pa nije iznenađujuće da postoji nekoliko njegovih modifikacija koje imaju sličan princip rada, ali se strukturno razlikuju jedna od druge.

Teodolit je sljedećih vrsta:
  • Optički.
  • Electronic.
  • Laser.

Optički su prvi izmišljeni. Njihov princip rada je korištenje nišanske cijevi sa skalom nanesenom na sočiva. Skala se koristi za orijentaciju parametara ugla između nekoliko vertikalnih ili horizontalnih tačaka objekta proučavanja.

Electronic opremljen displejom sa tečnim kristalima i senzorskim sistemom. Nakon što je uređaj instaliran i postavljen na tačke između kojih je potrebno izmjeriti ugao, on samostalno određuje nagib i prikazuje ga u digitalnoj vrijednosti na svom displeju. To minimizira rad operatera, jer, za razliku od upotrebe optičkih uređaja, on ne mora pažljivo gledati vagu.

Laser opremljen laserski snop, koji ističe vizuelno uočljivu liniju na objektu merenja. Operater ga podešava tako da prolazi kroz dvije tražene točke. Sam uređaj automatski određuje ugao nagiba pod kojim provodite sjaj laserskog snopa. Takvi uređaji imaju ograničen domet jer laserski snop ne može putovati mnogo daleko. Takvi uređaji se koriste u općim građevinskim radovima. Posebno su pogodni za postavljanje stubova i izgradnju mostova.

Kako funkcionira najjednostavniji teodolit?

Najjednostavniji i najjednostavniji dizajn teodolita su optički instrumenti. Njihov glavni sastavni dijelovi su:

  • Stani.
  • Okvir.
  • Opseg.
  • Vijci za podešavanje za nišanjenje.
  • Cilindrični nivo.
  • Plumb.
  • Mikroskop za čitanje.

Tijelo uređaja je pričvršćeno na postolje. Sadrži optički nišan, koji je uparen sa izvještajnim mikroskopom. Pokretna je, što vam omogućava da postavite nišan na objekt mjerenja. Također, uređaj je opremljen sa dvije vrste nivoa - cilindričnim i visinskim. Prvi se koristi za postavljanje horizontale, a drugi okomit.

Opterski nišan se koristi za posmatranje objekta koji se nalazi na udaljenosti od uređaja. Uvećanje koje pruža cijev je obično 15 do 50 puta. Što je veći, to je uređaj precizniji i uključen veća udaljenost može biti udaljen od objekta. U okular teleskopa ugrađeno je sočivo na koje je postavljena mreža. Sigurno je ucrtan na staklu, tako da se ne briše. Za skupu opremu se ne crta, već se nanosi graviranjem.

Mreža se koristi za orijentaciju teodolita tokom postavljanja. Na njemu su postavljene interesne tačke na temu proučavanja horizontalno i vertikalno. Naravno, prije toga se uređaj izravnava, jer prisustvo izobličenja tokom njegove instalacije ne dozvoljava dobivanje podataka čak i približne tačnosti.

Nivoi su dizajnirani za postavljanje uređaja prije početka mjerenja. Uz njihovu pomoć utvrđuje se koliko postavka njegovog tijela odgovara horizontali i vertikali. Obično su uređaji opremljeni cilindričnim nivoima, koji su vrlo precizni. Za jeftiniju opremu ili laku opremu koristi se okrugli nivo.

Sa okruglim nivoom, da biste otkrili uređaj, morate pokušati da mjehur zraka postane u središtu tanjira. Podesivo postolje napravljeno u obliku stativa omogućava vam da postavite uređaj prema nivou. Preporučljivo je da ga uvijek koristite, a ne stavljate kamenčiće ili druge nepouzdane predmete ispod nogu stativa.

Također važan element Teodolit je optički uređaj ili mikroskop. Ima veliki stepen uvećanja i opremljen je razdelnom mrežom sa označenom skalom. Označava stepene i minute. Precizniji uređaji također pokazuju sekunde. Optički uređaj koristi skalu koja se zove ud. Omogućava vam da odredite tačan nagib između dvije točke koje su fiksirane pomoću konca na nišanskoj cijevi.

Razlika između teodolita i libele

Često se teodolit brka sa nivoom, jer su izvana zaista slični. U stvari, postoji dosta razlika koje nam omogućavaju da ove uređaje podijelimo u dva tabora. Prije svega, razlikuju se po namjeni. Teodoliti se koriste za mjerenje uglova, a nivoi za određivanje vertikalnih elevacija.

Oba uređaja su opremljena sličnim mjernim sistemom sa mrežom, kojom se rukovalac rukovodi, birajući željene tačke. Kod teodolita se teleskop rotira u horizontalnoj i vertikalnoj ravni, dok se u nivou kreće samo horizontalno.

Teodolit ne zahtijeva pomoć pomoćnika. Za rad s njim potrebna je samo dovoljna vidljivost da operater može navigirati do tačaka na objektu iz kojih se može mjeriti ugao nagiba. Nivo zahtijeva pomoćnika koji će držati osoblje za nivelaciju vertikalni položaj, koji je direktno na liniji vida teleskopa.

Visoko specijalizovani teodoliti

Zapravo, teodolit je univerzalni uređaj, koji može mjeriti uglove u gotovo svakom okruženju. Međutim, razvijeni su poboljšani visokospecijalizirani dizajni koji pružaju veću pogodnost za određene svrhe. Takvi uređaji gube svoju svestranost, ali stječu niz prednosti.

Fototeodolit

Naziva se i kineteodolit. Ovaj uređaj kombinira funkcije teodolita i kamere. Koristi se za fotografisanje uglova objekata od interesa. Takođe, fototeodoliti se koriste za fiksiranje ugaonih koordinata za letačku opremu tokom njenog testiranja. Uprkos razvoju moderne tehnologije u oblasti fotografske opreme, fototeodoliti se proizvode ne samo u obliku digitalne kamere, ali i film.

giroteodolit

Riječ je o žiroskopskom uređaju kojim se vrši orijentacija prilikom izgradnje tunela i razvoja rudnika. Može se koristiti i za izradu topografskih referenci. Oni određuju azimut pravca. Po principu rada ovi uređaji su slični žirokompasu.

Kriteriji za odabir uređaja

Prilikom odabira teodolita važni kriterijumi na koje morate obratiti pažnju su:

  • Nivo greške.
  • Stepen zaštite od vlage.
  • Vrsta mjerenja.
  • Stepen otpornosti na udar.

U vezi nivo greške, onda se to određuje isključivo prema namjeni uređaja. Odgovorno snimanje zahtijeva visoko preciznu opremu. Ako se uređaj koristi za opće građevinske zadatke u izgradnji niskih zgrada, onda je sasvim moguće proći s opremom niskog cjenovnog segmenta.

Stepen zaštite od vlage također važan argument za odabir jednog ili drugog uređaja. Ovo je posebno važno ako je odabran elektronski ili laserski teodolit. Nivo vodootpornosti IP65 omogućit će vam snimanje u uvjetima povećane vlage, pa čak i kiše. Takvi se uređaji ne boje zaroniti u vodu na plitku dubinu.

U vezi vrsta merenja, onda u osnovi postoji poteškoća u izboru između optičkog i elektronskog teodolita. Optički uređaj je teži za korištenje, jer operateru je potrebna veća koncentracija pri gledanju skale kako bi odredio ugao. Štaviše, ovom uređaju nije potrebno punjenje. Ima veliku temperaturnu stabilnost. S njim možete raditi čak i ako je vanjska temperatura ispod -30 stepeni.

Težina uređaj ima veliki značaj ako želite mjeriti s prijelazima. Lagani teodoliti bit će nezamjenjivi za topografska istraživanja, kada se trebate kretati s opremom po neravnom terenu, prolazeći mnogo kilometara pješice.

Teodoliti su skupa oprema, pa neće biti suvišno imati otporan na udarce korpusa. U nedostatku otpora na mehaničko oštećenje, najmanji pad i uređaj će zahtijevati popravku ili zamjenu.

Nakon što je osoba počela da gradi, vremenom su se povećavali zahtjevi za kvalitetom zgrada, a da bi ih ispunili, graditelji su morali i još uvijek moraju napraviti mnogo različitih mjerenja. Ova mjerenja vam omogućavaju da odredite gdje su napravljene nepreciznosti u obavljenom poslu i koji rad treba dalje promovirati. Danas se za izvođenje ovih mjerenja koriste geodetski instrumenti. Ovo je prilično velika grupa mjernih instrumenata, od kojih je svaki dizajniran za jednu od vrsta mjerenja. Ali postoje i višeprofilni uređaji koji imaju širi spektar mogućnosti. Dakle, ako uporedimo nivo i teodolit, tada će nivo biti uređaj uske specijalizacije, a teodolit će biti univerzalniji.

Na gradilištima se koristi za određivanje visinske razlike u nekoliko tačaka, odnosno za horizontalno niveliranje. Jednostavno je neophodan u velikom broju posao koji se obavlja. Bez nivoa, izlijevanje temelja i raspored građevinskog područja, polaganje zidova od blokova i opeke i drugi radovi koji zahtijevaju određivanje horizontale nisu gotovi. Najmoderniji laserski nivoi, koriste se i za mjerenja u zatvorenom prostoru, sa završni radovi, i imaju širi spektar funkcija koje mogu olakšati mjerenja i obradu podataka.

Za razliku od nivoa, teodolit je više univerzalni uređaj. Kao i libela, može vršiti horizontalno niveliranje, ali, osim toga, uz pomoć teodolita možete mjeriti i vertikalne uglove, što nibela ne može. Ovo razlikovna karakteristikačini teodolit vrlo pogodnim za rad koji zahtijeva okomitu na horizont. Bez teodolita se ne mogu izvesti takvi radovi kao što su ugradnja stupova, ugradnja metalnih konstrukcija, izrada krovova i mnogi drugi. Teodolit je najpoželjniji na početku velikih, raznolikih građevinskih projekata, gdje morate izvršiti mnoga mjerenja u različitim smjerovima.

Povezani sadržaj:

Raspored namještaja u spavaćoj sobi počinje s krevetom...

Nivelirajući (ili nivelirajući) teodolit je dovođenje ose rotacije uređaja u vertikalni položaj. Izvodi se u sljedećem redoslijedu:

    Postavite cilindrični nivo alidade horizontalnog kruga paralelno sa dva nožna vijka postolja okretanjem vrha teodolita. Rotirajući vijke u različitim smjerovima, dovedite balon nivoa do sredine;

    okrenite gornji dio teodolita za 90 0 i, okrećući treći vijak za podizanje, dovedite balon nivoa do sredine.

Ove radnje se ponavljaju sve dok, u bilo kojoj poziciji alidade, balon nivoa ne odstupi od sredine za više od jedne podele.

Bilješka. Ukoliko nije moguće nivelirati teodolit, potrebno je provjeriti i podesiti cilindrični nivo. Procedura za ovu verifikaciju i prilagođavanje je data u nastavku.

Zadatak 3. Zabijte klin u zemlju, označite olovkom tačku na njegovom gornjem kraju, sredite i izravnajte teodolit. Učite i vodite bilješke u bilježnici za laboratorijski rad pravila za ugradnju teodolita u radni položaj.

1.4 Provjere teodolita

Prije početka rada s teodolitom, vanjskim pregledom se provjerava njegova stabilnost na tronošcu, glatkoća zavrtnja za podizanje i usmjeravanje, kao i čvrstoća pričvršćivanja rotirajućih dijelova vijcima za pričvršćivanje. Da biste osigurali očekivanu tačnost mjerenja uglova, prije početka rada morate se uvjeriti da je teodolit u dobrom stanju. Zašto se provjerava i prilagođava. U procesu verifikacije utvrđuje se korespondencija međusobnog rasporeda osa i ravnina uređaja sa njegovom geometrijskom šemom.

Podešavanje (korekcija) ima za cilj ispravljanje relativnog položaja dijelova uređaja nakon što je provjerena uz pomoć korektivnih vijaka u terenski uslovi. U nekim slučajevima, kvar uređaja se otklanja samo u tvornici.

Raspored osi teodolita prikazan je na slici 1.5, gdje ZZ" - osa rotacije uređaja (glavna osa); NN"- osa rotacije teleskopa; uu- osa cilindričnog nivoa alidade horizontalnog kruga; WW- os nišana.

Prilikom rada s teodolitom, mjerenja se izvode na dva položaja okomitog kruga u odnosu na okular teleskopa: krug desno - KP i krug lijevo - KL. Na slici 1.5, teodolit je prikazan u poziciji Circle Left (CL). Da bi se kontrolisala usklađenost sa geometrijskim uslovima, sistematski se vrše provjere teodolita.

1.4.1 Provjera cilindričnog nivoa alidade horizontalnog kruga

Stanje. Cilindrična osa nivoa alidade uu mora biti okomita na osu ZZ" rotacija uređaja (slika 1.5).

Performanse. Rotacijom alidade, nivo se postavlja paralelno sa dva zavrtnja za podizanje i rotacijom šrafova u suprotnim smerovima, balon nivoa se dovodi do nulte tačke. Alidada se zatim rotira za 180°.

Tolerancija. Ako balon nivoa odstupi od nulte tačke za ne više od pola deljenja, onda je uslov ispunjen.

Ispravka. Ako uslov nije ispunjen, potrebno je mjehurić pomjeriti prema nultoj tački za polovinu odstupanja uz pomoć korektivnih vijaka za nivo. Ugradnja mjehurića u sredinu ampule se zatim vrši okretanjem vijaka za podizanje.

Nakon ispravke, verifikacija se mora ponoviti.

Uz pomoć teodolita, razne aktivnosti: mjerenje površine zemlje u toku građevinskih radova, sastavljanje topografske karte, snimanje terena za različite potrebe.

Pogledajmo bliže koje funkcije obavljašta je teodolitkako se koristi.

U kontaktu sa

Šta je geodezija

Geodezija je nauka koja se bavi preciznim merenjem zemljine površine, izradom radnih crteža ili karata i drugim primenjenim zadacima. Za sva ova područja stvoreni su posebni odseci geodezije, ali najopipljiviji i najvažniji za Svakodnevni život je inženjerska geodezija.

Upravo ova dionica se bavi premjerom terena za izgradnju zgrada i objekata, za polaganje puteva, za utvrđivanje tačnosti vožnje minskih radova ili tunela. Zadaci koje rješava ova industrija su isključivo primijenjene prirode, usko vezani za građevinarstvo ili kartografiju.

Šta je teodolit

Teodolit - optički mjerni uređaj, koji mjeri vertikalne ili horizontalne uglove sa velikom preciznošću. To je glavni alat geodeta ili geodeta koji istražuju područje.

Imenovanje teodolita- određivanje ugla između dvije tačke usmjeravanjem nišana naizmjenično u jednu i drugu tačku, upoređivanje očitanja na skali samog uređaja ili na šini - mjerno vertikalno ravnalo koje asistent drži na određenoj udaljenosti.

Postoji mnogo varijanti teodolita, razlikuju se po određenim karakteristikama:

  1. Stepen tačnosti.
  2. Metoda čitanja na vertikalnoj skali.
  3. Dizajn.
  4. Princip rada.

Klasični, originalni dizajn teodolita je čisto mehanički, najjednostavniji, ali nije dao veliku točnost mjerenja. Zamijenjena jeoptički teodolit- najpopularniji i najrašireniji do danas.

Pruža dovoljnu tačnost mjerenja, ali je inferiorniji od laserskog tipa dizajna, koji ima najmanju grešku i koristi se za najkritičniji rad.

Postoje i elektronski teodoliti sa visoka kvaliteta mjerenja bilo kojeg stepena složenosti sa izlazom indikatora na vlastitom displeju. Prednost ovakvog dizajna su automatski izvršeni proračuni, koji značajno skraćuju vrijeme obrade podataka ili smanjuju vjerovatnoću greške.

Bitan! Glavni dijelovi teodolitaostaju nepromijenjeni, samo sistem usmjeravanja i određivanja vrijednosti postaje komplikovaniji.

Kako radi teodolit?

Glavni čvorovi teodolita su:

  1. Okvir.
  2. Opseg.
  3. Sistem navođenja (sistem za podešavanje i podešavanje vijaka koji vam omogućava da precizno postavite os uređaja horizontalno i vertikalno, usmjerite teleskop na određenu točku).
  4. Visak ili optički visak koji se koristi za podešavanje vertikale i tačan odabir položaja uređaja (instalacija na tačku).
  5. Stativ (tronožac, tronožac) za montažu uređaja u radni položaj na tlu.

Glavni element uređaja je nišan, kroz koje vrši se precizno vođenje do određene tačke, određuju se parametri njene lokacije u odnosu na vertikalnu, horizontalnu ili drugu tačku sa poznatim parametrima.

Struktura teodolitabaziran na sistemu navođenja glavnog konstruktivnog elementa - nišanske cijevi (ili nišana). Montira se na posebno postolje u obliku slova U i može se kretati oko horizontalne ose. Promjene u nagibu teleskopa se prikazuju na skali okomitog kruga.

Zauzvrat, postolje se zajedno s cijevi može rotirati oko vertikalne ose. Promjene u položaju ili smjeru teleskopa prikazuju se na skali horizontalnog kruga. Svi položaji cijevi mogu se fiksirati ili podesiti vijcima fino podešavanje, tačnost rezultata ovisi o kvaliteti vođenja.

Instalacija na tlu se vrši pomoću stativa. Za podešavanje horizontale koristi se odvojak i vijci za podešavanje koji se nalaze u donjem dijelu kućišta.

sve, za šta se koristi teodolit?, ovo je definicija vertikalnih ili horizontalnih uglova, koja vam omogućava da izračunate udaljenost između tačaka, razliku u nivoima tačaka duž vertikale. Preciznost mjerenja ovisi o dva parametra:

  1. Kvalitet uređaja.
  2. Preciznost proračuna.

Pažnja!Optički teodolit ne daje konačne podatke, većina vrijednosti se dobija naknadnom obradom, proračunima. Ovo sadrži ključna karakteristika uređaj koji ga razlikuje od modernijih tipova.

Čemu služi horizontalni teodolit krug?


Horizontalni krug je ujedno i neka vrsta uvjetne ravni, geometrijski koncept i poseban dio dizajna uređaja koji služi kao oslonac za postolje teleskopa.

Horizontalni krug se koristi za određivanje uglova između različitih objekata koji se nalaze oko uređaja.

Kada se teleskop usmjerava u određene točke, uređaj se rotira oko vertikalne ose. Ugao rotacije fiksiran je na skali koja se nalazi na horizontalnom krugu.

Ovo je šta kako radi teodolit- razlika između početnog očitanja i vrijednosti dobijene nakon okretanja cijevi sa usmjerenjem u drugu tačku je ugaona udaljenost između njih, što može poslužiti kao osnova za mnoge proračune.

Od čega je napravljen horizontalni krug teodolita?

Sastav horizontalnog kruga uključuje dvije glavne skale uređaja - limbus i alidadu.Dizajnirani su za mjerenje horizontalnih uglova. Jedna skala ostaje nepomična, dok se druga rotira zajedno sa nišanskom cijevi, pokazujući količinu odstupanja od prvobitne pozicije.

Pažnja!Princip rada okomitog kruga praktički se ne razlikuje od horizontalnog, ima isti uređaj i obavlja slične funkcije. Jedina razlika je lokacija u okomitoj ravnini.

Šta je limbo i alidada

Limb - glavna ljestvica uređaja, smještena na vodoravnom krugu. Ima slom od 360° (ponekad je skala podijeljena na stupnjeve ili kolotečine, odnosno na 400 dijelova). Ud je uslovno nepokretan - tokom mjerenja fiksiran je vijkom. Ako je potrebno, ud se odvaja i postavlja u položaj pogodan za mjerenja - na primjer, sa nultom vrijednošću u određenoj tački, u odnosu na koju će se izvršiti mjerenja.

Alidade u teodolitiigra ulogu pokretne skale koja pokazuje ugao odstupanja od prvobitne vrednosti. Indikacije se određuju pomoću poteza nanesenog na alidadu (u nekim slučajevima se primjenjuje isprekidani sektor s noniusom). Svaka rotacija teleskopa će uzrokovati rotaciju alidade, koja će pokazati ugao otklona.

Geometrijski uslovi teodolita

Geometrijski uvjeti su omjeri položaja svih čvorova uređaja. Teodolitne sjekire moraju biti u strogoj međusobnoj saglasnosti:

  1. Vertikalna i horizontalna osa moraju biti okomite.
  2. Os rotacije cijevi mora biti okomita na liniju vida.
  3. Os cilindričnog nivoa (level mehurića) mora biti strogo horizontalna.

Vertikalna osa (os rotacije alidade) i horizontalna osa su glavni parametri instrumenta i podložni su periodičnoj verifikaciji (kontrola usklađenosti sa zahtevima) ili podešavanju (podešavanju ispravnog položaja) pre početka rada.

Za ispravan, precizan rad uređaja potrebno je kvalitetno podešavanje njegovog položaja i podudarnosti osi. Za to se provode redovne provjere i podešavanja. , koji vam omogućava da precizno instalirate uređaj, obezbedite ispravan položaj osovine i ravni.

Provjera se vrši u fazama:

  1. Tačkasta instalacija. Položaj stativa je podešen na način da visak tačno pokazuje na tačku sa poznatim parametrima (tačka stanice) označenu na tlu.
  2. Postavljanje horizontalne ravni. Horizontalno prilagođeno nivo mehurića, zatim se instrument rotira za 180° i ponovo podešava. Prihvatljivom pozicijom smatra se odstupanje u poziciji balona ne više od 1 podjela.
  3. Postavljanje osi nišana. Odabrana je i mjerena udaljena tačka. Zatim se cijev rotira za 180°, uređaj se okreće i ponovo se vrše mjerenja (drugim riječima, mjere se parametri tačke na pozicijama KP ili KL). Zatim se limbus odvoji i okrene za 180°, nakon čega se sve operacije ponavljaju. Dobivene vrijednosti izračunavaju se posebnom metodom, rezultat mora odgovarati vrijednostima pasoša. Ako se otkriju odstupanja, prilagođava se okomitost osi nišana ili osi rotacije cijevi.

Sve provjere ili podešavanja se vrše prijekako koristiti teodolit. Za podešavanje optike uređaj se šalje u specijaliziranu radionicu ili u tvornicu.

Standardni asortiman teodolita u skladu sa GOST-om

Teodolit je odgovoran mjerni uređaj, od čije tačnosti i kvaliteta zavisi rezultat izgradnje, polaganja puteva ili tunela itd. Daklesve tehničke specifikacije teodoliti su jasno definisani i regulisani GOST 10529-96.Konkretno, uređaji su podijeljeni u grupe:

  1. Visoka preciznost.
  2. Precizno.
  3. Technical.

Slova u oznakama uređaja označavaju:

  1. T - teodolit.
  2. M - geometar.
  3. K - opremljen kompenzatorom za položaj aviona.
  4. P - direktni vid (slika nije naopako).
  5. A - autokolimacija.
  6. E - elektronski.

Brojevi u oznaci označavaju prosječnu grešku. U novim uzorcima, prva cifra je broj modifikacije. Svaka grupa ima svoju listu modela, specifikacije koji ispunjavaju određene uslove.

Šta je ponavljajući teodolit

Kod ponavljajućih teodolita, ud ima sposobnost da se rotira zajedno sa alidadom za datu količinu. Ovo pomaže da se odvoje isti uglovi bez rizika od greške. Ovaj dizajn je napredniji, ali ima veći rizik od grešaka zbog habanja. rotacionim mehanizmima, pojavu klizanja ili drugih kvarova.

Šta su teodoliti koji se ne ponavljaju


Teodoliti koji se ne ponavljaju imaju fiksni krak koji se rotira samo kada se zavrtanj za zaključavanje olabavi kako bi se podesila ili podesila točka na nulu.

Ovaj sistem je stariji, ali još uvijek u širokoj upotrebi.

Čvrsto fiksirani ud smanjuje mogućnost grešaka, ali lišava dizajn nekih karakteristika svojstvenih uzorcima koji se ponavljaju.

Fototeodolit

Specifičan tip teodolita dizajniran za precizno snimanje objekata u odnosu na koordinatni sistem, ugaonu referencu ili druge parametre . Može se izraditi kao kamera, čiji objektiv paralelno obavlja funkciju teodolitnog nišana, ili kao posebna kamera i niska.

Najčešći model fototeodolita je komplet Photeo 19/1318, koji vam omogućava proizvodnju visokokvalitetnih slika za tačna mjerenja područja za istraživačke ili primijenjene svrhe.

giroteodolit

Žiroteodolit je dizajniran za rad u rudnicima ili terenskim uslovima bez vezivanja za triangulacijski sistem. Strukturno, to je kombinacija žirokompasa visoke preciznosti i optičkog teodolita. Uređaj ima mogućnost tacna definicija pravi azimut (greška ne veća od 6-60″), rad u svim vremenskim i klimatskim uslovima. Sa praktične tačke gledišta, ovo je sasvim običan teodolit, kako ga koristiti ili kako ga postaviti - nema velike razlike s optičkim modelima. Žirokompas je u suštini opcioni adaptacija, što omogućava vezivanje osa za koordinatni sistem.

Većina rasprostranjena modeli žiroteodolita su 01-B 1, MW-2, MT-1 i drugi.

Electronic

Elektronski teodolit ( moderno ime- totalna stanica) je najnapredniji dizajn koji se trenutno koristi. Uređaj ima ugrađeni procesor koji potrebne kalkulacije prema primljenim indikacijama, što gotovo u potpunosti eliminira mogućnost grešaka. Osim toga, svi podaci o ispitivanim točkama ostaju u memoriji uređaja, što uvelike pojednostavljuje rad i eliminira potrebu za ponovnom instalacijom i usmjeravanjem uređaja. Mogućnost upotrebe u mračno vrijeme dana iu bilo kom vremenskim uvjetimačini elektronski teodolit najpreciznijim i najkvalitetnijim uređajem.

Najčešći modeli elektronskih teodolita su RGK T-05, RGK T-20, VEGA TEO-5B i drugi.

Teodolit - uređaj može konfigurirati gotovo sve mehanički parametri neposredno prije upotrebe. Potreba da se osigura visoka tačnost mjerenja zahtijeva stalnu verifikaciju performansi i kvaliteta očitavanja, koja ne bi trebala prelaziti prihvatljive granice.


Priprema teodolita za rad odvija se u fazama:

  1. Montaža stativa na točku.
  2. Montaža na tronožac od teodolita, pričvršćivanje mrtvim vijkom.
  3. Vertikalno i horizontalno podešavanje (centriranje i nivelisanje).
  4. Podešavanje (fokusiranje) teleskopa i mikroskopa.
  5. Montaža i priključak rasvjete.

Svi ovi koraci mogu potrajati više ili manje vremena u zavisnosti od stanja instrumenta i prethodnih postavki.

AT pažnja!Pasoš uređaja sadrži jasne i detaljne upute o tome kako sve pripremne operacije. Prije početka rada, pažljivo pročitajte upute i slijedite sve njegove zahtjeve tokom praktičnih radnji.

Kako mjeriti uglove

Mjerenje uglova je glavna funkcija uređaja. Zapravo, ovo je jedina operacija koju teodolit može izvesti.

Prije svega, treba razmotritimjerenje horizontalnih uglova teodolitom. Postavljen na stajaću (vrh izmjerenog ugla) i pripremljen za rad (podešen), uređaj je usmjeren na tačku koja određuje stranu ugla.

Da biste to učinili, cijev se vodi rukom na način da se točka nalazi u vidnom polju nišana, nakon čega se vrši fino podešavanje pomoću vijaka za podešavanje alidade. U ovom slučaju, ud se može ostaviti u prvobitnom položaju ili postaviti na nulti položaj, što će pojednostaviti proračune. Očitavanja se bilježe u dnevnik mjerenja.

Zatim se cijev na sličan način promatra do druge točke. Položaj alidade će ukazati na ugao između prve i druge tačke u odnosu na vrh - stajalište instrumenta.

Vertikalni uglovi se mjere na sličan način, ali se očitanja uzimaju iz vertikalne kružnice teodolita. Postoje dva položaja vertikalnog kruga - KP i KL, što znači desnu i lijevu lokaciju okomitog kruga u odnosu na cijev. Prilikom izračunavanja to treba uzeti u obzir, jer kod višestrukih mjerenja može doći do greške koja može radikalno utjecati na rezultat.

Opseg teodolita


Zašto vam je potreban teodolitu građevinarstvu ili naučni radovi- pitanje je veoma opširno.

Prilikom rada "na terenu", kada nema upućivanja na horizontalnu ili vertikalnu ravan, tačna razgradnja lokacije bez upotrebe odgovarajuće opreme je nemoguća.

Precizan izbor pravca prilikom polaganja puteva, podešavanje ose nanosa ili tunela - sve ove radnje zahtevaju visoku tačnost merenja i referencu na triangulacioni sistem, inače će neizbežne greške dovesti do gubitka pravca, kršenja veličine zgrada i objekata.

Treba imati na umu da se tuneli obično vode sa suprotnih strana jedan prema drugom, a pri izgradnji se koriste objedinjeni elementi koji imaju određene veličine i oblike. Greške u mjerenjima dovest će do potpune nemogućnosti dobivanja željenog rezultata.

Teodolit takođe igra važnu ulogu u naučna djelatnost posebno u kartografiji.Točnost većine karata koje se danas koriste je zasluga teodolita.

Šta je nivo

Nivo - geodetski optički uređaj kojim se utvrđuje horizontala ili razlika u nivoima više tačaka . U poređenju sa dostupnim funkcijamateodolit, nivoima druge sposobnosti.

Sposobnost stvaranja striktno horizontalnih ravnina vrlo je važna tokom izgradnje, jer visoke zgrade ili strukture koje se oslanjaju na podlogu s kršenjem geometrije mogu jednostavno pasti. Stoga upotreba nivoa nije ništa manje raširena od upotrebe teodolita, čiji je skup funkcija često suvišan.

Razlika između teodolita i libele


Razlika između ovih uređaja leži u svrsi i funkcijama koje se obavljaju.
. Teodolit je dizajniran za mjerenje uglova.

Nivelir određuje horizontalne (ili vertikalne) linije ili ravnine, upoređuje postojeće površine sa uslovnom horizontalom.

Istovremeno, ako uporedimo mogućnosti koje imamoteodolit i nivo, razlikaispostavilo se da je u korist teodolita.

On je u stanju da obavlja funkcije nivoa, a u praksi se to često dešava. Istovremeno, nivo ima samo kontrolne funkcije, nije namijenjen za složena mjerenja. Istovremeno, jednostavniji dizajn uređaja znači veću pouzdanost i stabilnost rada.

Tokom pripremnog perioda ili prilikom obavljanja poslova koji nisu od najveće važnosti, nivo se pokazuje kao pouzdan i tačan pomoćnik.

Mogućnosti koje posjeduje teodolit ili njegove varijante su veoma važne za praktične i naučne aktivnosti. Lokacijsko uvezivanje i koordinatna mreža - važan uslov za precizan i odgovoran rad, kada greška može biti veoma skupa.

Članak o teodoliti, opis geodetskog instrumenta, karakteristike teodolita i nekoliko metoda rada s teodolitima.

Možete mjeriti okomite i horizontalne uglove pomoću teodolitnog uređaja, čiji se uređaj sastoji od sljedećih elemenata:

Vodoravni krug, koji zauzvrat uključuje dva nezavisna kruga - alidadu - uređaj za čitanje;

Limba sa pregradama i niskom, jedan od njegovih krajeva fiksiran okomitim krugom i sposoban da se rotira oko vertikalne ose.

Aplikacija i njene karakteristike

U osnovi, teodolit se koristi u geodeziji, građevinarstvu, astronomiji. Čak i izgled opreme koja omogućava dobivanje najpreciznijih rezultata ne dopušta stručnjacima da je odbiju koristiti. Pomoć teodolita, koji vam omogućava da dobijete prilično točne rezultate, neophodna je za označavanje profila kolovoza, kontura zgrada, udaljenosti između objekata i prostornih uglova između njih. Ponekad se teodoliti koriste u šumarstvu, melioraciji. Posebna uloga se daje uređaju prilikom procjene stanja starih zgrada: omogućava vam da identifikujete moguću deformaciju konstrukcije, kao i utjecaj na ovaj destruktivni proces kako težine zgrade tako i prirodnih pojava.

Teodolit je jedan od prvih instrumenata sa kojim graditelji, a prije njih geodeti, dolaze na gradilište. Na početna faza izvođenje radova i izgradnju temelja, koristi se za određivanje reljefa, procjenu njegovog nagiba. Uz pomoć teodolita zajamčena je stroga vertikala visokih građevina.

Teodoliti su nezamjenjivi za izvođenje proračuna i raznih mjerenja u izgradnji tunela, šahtova, mostova itd. Moderni uređaji sa laserskim snopom može se koristiti čak iu uslovima slabog osvetljenja, dozvolite više kratki rokovi za izvođenje čitavog kompleksa različitih mjerenja s visokom preciznošću rezultata.

Uređaj i njegove karakteristike

Cilindrična libela i noniusi teodolita služe za dovođenje ose alidade u vertikalni položaj, dok je istovremeno brojčanik postavljen u horizontalni položaj. Ukupno se u uređaju koriste dvije vrste vijaka: pričvršćivanje ili stezanje, šiljasti ili mikrometarski. A za povezivanje fiksnih delova teodolita sa pokretnim se koriste zavrtnji za pričvršćivanje. A vodeći vijci osiguravaju glatku rotaciju dijelova uređaja koji su njima pričvršćeni.

U teodolitima se najčešće koriste astronomski teleskopi uz pomoć kojih se dobija obrnuta (ili obrnuta) slika. U uređajima nove generacije ponekad se zamjenjuju cijevima s direktnom slikom - zemaljskim. Teleskop karakteriziraju sljedeći parametri:

vidno polje;

rezolucija;

uvećanje;

relativna osvetljenost.

Kako se mjerenja vrše pomoću teodolita

Nivoi su odgovorni za položaj ravnina i osa uređaja: okrugli - za normalna instalacija, a cilindrična, u obliku staklene cijevi u obliku bačvaste posude iznutra, služi za tačnost. Za cilindrični nivo koristi se takva karakteristika kao što je mjehur. Za cilindrične nivoe, norma je mjehur veličine trećine cijevi, pod uvjetom da je temperatura okruženje 20°C. Za mjerenje dužine mjehura koristi se skala nanesena na nivo, čija je jedna podjela 2 mm.

Nulta tačka ili sredina nivoa nije naznačena, ali ju je lako pronaći simetrično lociranim potezima skale sa obe strane centra. Nulta tačka takođe služi za definisanje ose nivoa: tangenta koja prolazi kroz nju duž dužine nivoa i služi za to. Poklapa se sa nultom tačkom sredine oblačića horizontalni položaj teodolit, a ako se balon pomjeri za podjelu, os nivoa se također naginje do odgovarajućeg ugla, čija je vrijednost cijena podjele. Stoga je tačniji uređaj kod kojeg je cijena podjele nivoa manja.

Za očitavanje se koriste mikroskopi (skala ili isprekidani), kao i optički mikrometar, ali prije početka očitavanja određuje se vrijednost podjele uda.

Klasifikacija, naglasci

Unatoč činjenici da se teodolitski uređaji međusobno ne razlikuju u osnovi, oni su prilično podložni klasifikaciji. Klasifikacija se zasniva na sledećim parametrima:

Preciznost;

Karakteristike dizajna;

Limbo metode brojanja;

Svrha.

Prema prvom parametru, na primjer, teodoliti su vrlo precizni, precizni i tehnički, a po svom dizajnu su jednostavni i repetitivni. Teodoliti koji se ponavljaju razlikuju se od jednostavnih sljedeća karakteristika: mogućnost zajedničke i/ili odvojene rotacije. Ovaj dizajn vam omogućava da više puta merite ugao, ostavljajući nekoliko njegovih vrednosti ​​​na ekstremitetu.

Osim toga, teodoliti su mehanički i elektronski. Bivša upotreba optička metoda za merenja, i elektronskih uređaja- laser.

Pošto je teodolit složen tehnički uređaj ovo nameće određene zahtjeve u njezi i pripremi za rad. Prije početka mjerenja, pored generalnog pregleda uređaja u cjelini, potrebno je provjeriti nivo ampula i, posebno, njegove optičke površine. Zatim se ocjenjuje kvaliteta rotacije alidade, očitavanja, steznih uređaja, okulara i, naravno, teleskopa.

Kao i mnogi mjerni uređaji ili uređaji, teodolit je potreban redovno verifikacije, čija je svrha da se u njemu uskladi tačan relativni položaj svih osa.

Rad teodolita također ima neke karakteristike i ograničenja. Ne smije se direktno utjecati sunčeve zrake ili padavine. Sa iznenadnom promjenom temperaturni režim, preporučuje se da uređaj neko vrijeme držite u kućištu kako bi se temperatura stabilizirala. Ako uređaj treba pomaknuti na neku udaljenost, onda to treba učiniti isključivo u okomitom položaju i prvo provjerite ispravnost i pouzdanost njegovog fiksiranja u kućištu. Budući da uređaj zahtijeva periodično čišćenje, ovaj posao treba obaviti nakon što se ovladaju određenim znanjima, a posebno vještinama za to. U suprotnom, bolje je povjeriti ovaj posao stručnjacima.

Neki trikovi pri radu s teodolinom

Uz pomoć teodolita čak je i nespecijalizantu sasvim moguće napraviti jednostavna mjerenja, ali za složena potrebno je posebno znanje, a ponekad dodatna oprema sprovesti istraživanje i dobiti najtačnije rezultate.

Svrha mjerenja teodolita je dobivanje nepoznatih podataka o visini ili koordinatama, a vrijednosti i podaci o poznatim koordinatama i tačkama se koriste kao ulazni podaci za to. Naravno, prvo se uređaj mora postaviti u radno stanje na posebnom stativu neposredno iznad tačke čiji su podaci poznati. Zatim se izvodi takozvano centriranje uređaja, što znači da se uređaj iznad točke postavlja strogo horizontalno.

Sljedeći korak - direktno izvršenje mjerenja i dobijanje rezultata. Preporučljivo je, kako bi se u potpunosti eliminisale greške, više puta izvršiti mjerenja i proračune i prikazati aritmetičku sredinu.

Ovisno o zadacima, odabire se i način gađanja teodolitom: način poravnanja i okomita (koji je glavni u izgradnji, posebno u fazi planiranja teritorije) i polarni.