Hladina a teodolit, podobné a rozdielne prístroje. Žula a kameň

Rozdiel je prvý - alebo drevený.

Podľa materiálu výroby sa statívy delia do dvoch kategórií. Hliníkové statívy sú ľahké statívy, zvyčajne lacnejšie. Vhodnejšie pre svetelné prieskumné prístroje, ako sú optické hladiny a laserové hladiny. Odporúča sa používať v lete na pokojných stavbách. zvyčajne ťažšie a drahšie. Drevo je materiál, ktorý je odolnejší voči času a teplote. Podporuje ťažké nástroje, ako sú teodolity, totálne stanice a rotačné úrovne. Hmotnosť statívov môže dosiahnuť 9 kg, čo sťažuje prenášanie. Používa sa na vážnych stavbách, odolnejšie voči vetru.

Druhým rozdielom je výška statívu a šírka platformy.

Najľahší a najmenší statív typu LET-A dosahuje maximálnu výšku 170 cm.Jedná sa o veľmi ľahké statívy pre montáž len ľahké laserové hladiny. V zloženom stave majú dĺžku len 50 cm. Štandardné hliníkové statívy majú výšku 173 cm a dva typy montážnej platformy – širokú a úzku. Pre optické nivelety je spravidla vhodná úzka platforma a pre teodolity široká. Elektronické a optické teodolity majú širokú základňu a musia byť pripevnené na širšiu základňu statívu. Nie je záväzné pravidlo, ale tak je to podľa noriem.

Tretí rozdiel je štandardná výška alebo výťah.

Štandardné statívy sa vysunú do maximálnej výšky 173 cm a to je ich maximum. Elevačné statívy umožňujú zvýšiť túto výšku vďaka výsuvnej platforme. Maximálna výška statív s takouto platformou môže dosiahnuť tri metre. Väčšinou sú všetky vyrobené z hliníka, ale to sú už ťažké statívy s hmotnosťou do 7-8 kg.

Štvrtý rozdiel je prečo iná cena na statívy?

Všetky štandardné statívy majú tri výsuvné nohy na troch svorkách, otvor pre takzvanú olovnicu, iný typ závity pod rôzne spotrebiče. Cena stúpa v dôsledku drevený materiál, kvôli prídavným svorkám, kvôli poťahu zo sklenených vlákien, ktorý poskytuje dodatočnú odolnosť statívu proti opotrebovaniu, ako aj vďaka značke. Najdrahšie statívy sú statívy značiek NEDO, Sokkia a Leica. Odporúčame nesiahnuť po značkách a siahnuť po lacnejších statívoch značiek ako RGK alebo FOIF. Kvalita týchto statívov nie je v žiadnom prípade nižšia ako u gigantov ako NEDO.

Statív sa nepovažuje za nástroj, ale za príslušenstvo, a preto sa naň väčšinou nevzťahuje záruka. 95% statívov je vyrobených v Číne, takže na značke až tak nezáleží. Ľahké statívy pre ľahké nástroje, ťažké pre ťažké a drahé.

Moderná geodézia rieši všetky otázky súvisiace s meraním a plánovaním pozemkov. Až podľa výsledkov geodetických zameraní sú stanovené všetky presné hranice prídelov a výšok reliéfu, na základe ktorých sa vydáva príslušná dokumentácia a ďalej. stavebné práce. Hlavnými nástrojmi geodézie sú teodolit a úroveň.

Informácie o prístroji

Teodolit - čo to je? Geodetické zariadenie vybavené optikou a určené na výpočet uhlov v horizontálnej a vertikálnej rovine na zemi sa nazývalo teodolit.

Optický teodolit sa používa nasledovne. V hornej časti horizontálneho uhla, ktorý sa má merať, umiestnite teodolit tak, aby kruh (končatina) goniometra bol práve jeho stredom v tomto bode. Ďalej použite otočné pravítko (alidade). Najprv sa skombinuje s jednou stranou rohu a hodnoty sa zaznamenajú do kruhu. Potom ho presuňte na druhú stranu rohu, pričom si všimnite získanú hodnotu. Rozdiel medzi týmito dvoma údajmi bude skutočná hodnota požadovaného. Rovnakým princípom sa meria hodnota vertikálnych uhlov.

Existuje určitá klasifikácia opísaných zariadení. Hlavné časti teodolitu sa môžu v rôznych triedach prístrojov líšiť z hľadiska presnosti meracích prvkov. Preto sú teodolity:

  • Technický účel.
  • Presné meranie.
  • Vysoká presnosť.

Podľa zložitosti dizajnu teodolit - čo to je? Je to jednoduché a opakované. V prvom prípade je alidáda viazaná na valcovú zvislú os. V druhých končatinách s alidádou sa môžu otáčať samostatne aj spolu. V tomto prípade okrem tradičným spôsobom, na meranie uhlov možno použiť metódu opakovania.

Do teodolitov možno inštalovať rôznu optiku – od fotoaparátu po videokameru, resp. pôjde o fotografický alebo filmový teodolit. Gyroteodolit dokáže merať azimut v akomkoľvek smere.

Moderným geodetickým zariadením je elektronický teodolit. Presnosťou merania výrazne prevyšuje optický teodolit. Takéto zariadenie je vybavené elektronickým displejom a pamäťou, čo značne zjednodušuje prácu s ním.

Z čoho je vyrobený teodolit?

Teodolit - čo to je? Ide o pomerne zložité meracie zariadenie, ktoré pozostáva z:

  • Limba. Ide o plochý disk, ktorý je vyrobený zo skla s uhlovou stupnicou od nuly do 360 stupňov.
  • Alidade. Podobný disk, tiež vyrobený zo skla a s čítacím zárezom alebo stupnicou. Alidada je umiestnená koaxiálne s limbom a voľne sa otáča okolo svojej osi. AT univerzálne zariadenia limbus a alidáda sú v horizontálnej aj vertikálnej rovine.
  • optický prístroj. Zahŕňa šošovku a zaostrovaciu šošovku, ako aj nitkový kríž. Ten má sklenený dizajn so zárezmi. Tie slúžia na orientáciu pri ukazovaní na pozorovaný objekt. Existujú aj čiary na meranie vzdialenosti.
  • Systém úrovní. Vyžaduje sa na inštaláciu zariadenia vertikálna poloha.
  • zdvíhacie skrutky. Slúži na reguláciu teodolitu pri jeho nasmerovaní na predmet.

Všetky uvedené hlavné časti teodolitu sú uzavreté v puzdre, ktoré sa inštaluje pomocou stojana na statív typu statív.

Čo je to úroveň

Úroveň je tzv technické zariadenie, pomocou ktorej sa robia merania výškových bodov na reliéfe alebo vo vybudovaných konštrukciách. Niveleta, rovnako ako teodolit, je vybavená optickou trubicou namontovanou na stojane a vodováhou pre nastavenie prístroja do roviny.

Práca vyrovnávača je nasledovná. Zariadenie je inštalované v referenčnom bode a z neho sú monitorované všetky ostatné body v rovine. K tomu sa v pozorovanom bode umiestni invarová koľajnica so stupnicou. Ak je terén nerovný, potom v každom jednotlivom bode budú údaje na koľajnici iné. Výška jeho umiestnenia v rovine je určená rozdielom meraní medzi polohou východiskového bodu a študovaného bodu.

Existujú laserové a optické úrovne. Lasery sú vhodné v interiéri napr dokončovacie práce. Odrážajú svetlé čiary na povrchu, pozdĺž ktorých prebieha orientácia.

Teodolit a hladina: rozdiel

A hladina, teodolit a totálna stanica - to všetko sú nástroje geodeta. Funkcie týchto zariadení sa však mierne líšia. Aby sme boli presnejší, úroveň je najjednoduchšie zariadenie, ktoré vám umožňuje merať iba vertikálne uhly. Teodolit - čo to je? Len zložitejšia aparatúra doplnená o funkciu merania horizontálne uhly, ktorý umožňuje zobraziť oblasť vo výkrese. Najuniverzálnejšia je totálna stanica. Vrátane možností dvoch vyššie popísaných prístrojov umožňuje merať vzdialenosť od zvoleného bodu k akémukoľvek objektu.

Ako pracovať s teodolitom

Čo je to teodolit? Ide predovšetkým o optiku. Práca s ním sa nazýva prieskum teodolitu. Zahŕňa súbor aktivít v terénne podmienky, ktorej výsledkom je konštrukcia pôdorysu územia vo vrstevnicovom zobrazení. Zjednodušene povedané, v rovinatých oblastiach sa teodolit používa na úpravy územných plánov.

Streľba teodolitom prechádza dvoma fázami:

  • Vytvorenie pracovného geodetického zdôvodnenia. V tomto štádiu sú teodolitové traverzy položené pozdĺž uzavretého obrysu polygónu (obvod lokality). Výsledkom vykonanej práce je získanie rozmerov všetkých línií lokality a presné uhly medzi nimi.
  • Meranie vnútornej situácie. Podstatou javiska je meranie uhlopriečok vo vnútri polygónu.

Profesionálny prieskum teodolitu sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

  1. Určenie a fixácia referenčných bodov, ktorých výber závisí od terénu a vlastností územia. Je prípustné, aby vzdialenosť medzi bodmi bola najmenej 100 metrov a až 400 metrov, nie viac.
  2. Inštalácia bodov zisťovania odôvodnenia na rovine. V tomto prípade je možné obnoviť hraničné značky.
  3. Príprava ťahov na merania. V tejto fáze sa linky čistia od prerastania a iných rušivých faktorov.
  4. Teodolitové meranie uhlov a čiar.
  5. Uhlopriečky streľby (situácie).

Záver

Najúčinnejšími geodetickými prístrojmi sú elektronické prístroje vybavené systémom GPS. Čo je navigačný teodolit? Umožňuje rýchlo a s vysokou presnosťou položiť trasy medzi meranými bodmi. A priviažte ich k skutočným topografické mapy terén.

Strana 1 z 2

V terénnej archeologickej praxi sa používa niveleta a teodolit - prístroje s pozorovacím ďalekohľadom, ktoré poskytujú inverzný obraz. V okuláre ďalekohľadu je viditeľná mriežka závitov, niekedy veľmi zložitá. Horizontálne a vertikálne závity umiestnené pozdĺž priemerov slúžia na zameriavanie; dva vodorovné závity umiestnené v určitej a rovnakej vzdialenosti od vodorovného závitu jednoduchého kríža sú diaľkomerné. Okrem toho, v; pozorovacie ďalekohľady existujú siete nití štyroch ďalších typov. Priamka spájajúca priesečník závitov mriežky s optickým stredom šošovky sa nazýva zameriavacia os tubusu. Pri výrobe zariadenia je rovina zameriavacej osi nastavená kolmo na jeho hlavnú vertikálnu os. Ak je teda pri prevádzke prístroja presne nastavená hlavná vertikálna os, pri akejkoľvek rotácii ďalekohľadu fixovanej v nulovej polohe, musí jeho zameriavacia os ležať v horizontálnej rovine. Toto je hlavná vlastnosť hladiny, ktorej potrubie nemá inú polohu ako nulu.

Pri nastavovaní teodolitového statívu je potrebné ho vycentrovať. Na tento účel sa ku kotviacej skrutke pripevní olovnica a statív sa nastaví tak, aby sa olovnica nachádzala blízko stredu kolíka označujúceho bod státia teodolitu. Nastavenie sa vykoná najskôr posunutím alebo roztiahnutím nôh statívu, následne sa zafixujú barany a presnejšie nastavenie sa vykoná stlačením výstupku požadovanej nohy nohou.

Nainštalujte statív vodováhy podľa oka, bez olovnice. Zároveň sa starajú o to, aby mal hlavu viac-menej vo vnútri horizontálna poloha.

Po inštalácii statívu vyberte z krabice teodolit alebo vodováhu, vložte ho koncami zdvíhacích skrutiek do špeciálnych vybraní na hlave statívu, odskrutkujte zdvíhacie skrutky do rovnakej výšky a pripevnite zariadenie na statív pomocou nastavovacia skrutka.

Ďalšia inštalácia vodováhy a teodolitu spočíva v uvedení hlavnej vertikálnej osi prístroja do zvislej polohy, čo sa dosiahne pomocou zdvíhacích skrutiek a vodováh.

Pri inštalácii vodováhy sa najprv zatlačením na výstupky nôh statívu uvedie okrúhla vodováha do stredovej polohy a potom sa teleskop otočí rovnobežne s líniou dvoch zdvíhacích skrutiek a súčasne sa otáčajú rôznymi spôsobmi. smeroch, bublina hladiny pripevnená k ďalekohľadu sa dostane do strednej polohy. Potom otáčaním potrubia rovnobežne s líniou ostatných dvoch skrutiek znova uveďte hladinu do strednej polohy. Zariadenie sa považuje za nainštalované, ak pri akomkoľvek otočení teleskopu bublina jeho hladiny neopustí túto polohu.

Teodolit je bežný merací prístroj na určovanie horizontálnych a vertikálnych uhlov. Používa sa pri všeobecných stavebných prácach, geodetických prieskumoch a topografických prieskumoch. Môže sa použiť na definovanie vertikálnych a horizontálnych uhlov v stupňoch a minútach.

Samostatné úpravy zariadenia sú vybavené diaľkomerom, ktorý zvyšuje schopnosť zariadenia a umožňuje vám pomocou neho určiť vzdialenosť k objektom. Na základe tohto návrhu boli vyvinuté ďalšie zariadenia prispôsobené určitým podmienkam streľby, kde by použitie základnej konfigurácie bolo menej úspešné.

Odrody teodolitov

Teodolity sú rozdelené do troch kategórií na základe ich presnosti:

  • Vysoká presnosť.
  • Presné.
  • Technická.

vysoká presnosť zariadenie dáva chybu merania rovnú alebo menšiu ako 1°. Ide o drahé zariadenie, ktoré sa používa v kritických zariadeniach. Používa sa zriedka, pretože väčšina úloh, ktoré teodolit vykonáva, nevyžaduje takú vysokú presnosť.

Presné majú chybu nie väčšiu ako 10°. Takéto zariadenia sú najobľúbenejšie. Drvivá väčšina zariadení na trhu zodpovedá práve takejto chybe.

Technická môže mať chybu merania uhla až 60°. Na prvý pohľad je to dosť veľa, no sú účely, kde väčšia presnosť nie je až taká dôležitá. V prvom rade ide o všeobecné stavebné úlohy, keď sa stavajú nezodpovedné objekty. Takéto zariadenia je možné použiť iba v nízkopodlažnej konštrukcii.

Teodolit je dlhoročné zariadenie, takže nie je prekvapujúce, že existuje niekoľko jeho modifikácií, ktoré majú podobný princíp fungovania, ale sú konštrukčne odlišné od seba.

Teodolit je nasledujúcich typov:
  • Optické.
  • Elektronické.
  • laser.

Optické boli vynájdené ako prvé. Princíp ich činnosti spočíva v použití zameriavacej trubice so stupnicou aplikovanou na šošovky. Mierka slúži na orientáciu parametrov uhla medzi niekoľkými vertikálnymi alebo horizontálnymi bodmi predmetu štúdia.

Elektronické vybavený displejom z tekutých kryštálov a senzorovým systémom. Prístroj po nainštalovaní a nastavení do bodov, medzi ktorými je potrebné merať uhol, samostatne určí sklon a zobrazí ho v digitálnej hodnote na svojom displeji. Minimalizuje sa tak práca operátora, pretože na rozdiel od používania optických zariadení sa nemusí dôkladne pozerať na váhu.

laser sú vybavené laserovým lúčom, ktorý zvýrazňuje vizuálne viditeľnú čiaru na meranom objekte. Operátor ho nastaví tak, aby prechádzal cez dva požadované body. Prístroj sám automaticky určí uhol sklonu, pri ktorom vykonáte žiaru laserového lúča. Takéto zariadenia majú obmedzený dosah, pretože laserový lúč nemôže šíriť veľmi ďaleko. Takéto zariadenia sa používajú vo všeobecných stavebných prácach. Sú vhodné najmä na montáž stĺpov a stavbu mostov.

Ako funguje najjednoduchší teodolit?

Najjednoduchšou a bezproblémovou konštrukciou teodolitu sú optické prístroje. Ich hlavné základné časti sú:

  • Stáť.
  • Rám.
  • Pozorovací ďalekohľad.
  • Nastavovacie skrutky na mierenie.
  • Cylindrická úroveň.
  • Plumb.
  • Mikroskop na čítanie.

Telo zariadenia je upevnené na stojane. Obsahuje pozorovací ďalekohľad, ktorý je spárovaný s reportovacím mikroskopom. Je pohyblivý, čo umožňuje nastaviť mierenie na objekt merania. Zariadenie je tiež vybavené dvoma typmi úrovní - valcovou a olovnicou. Prvý sa používa na nastavenie horizontály a druhý vertikálne.

Pozorovací ďalekohľad sa používa na pozorovanie objektu umiestneného vo vzdialenosti od zariadenia. Zväčšenie, ktoré poskytuje trubica, je zvyčajne 15 až 50-násobné. Čím je vyššia, tým je zariadenie presnejšie väčšia vzdialenosť môže byť ďaleko od objektu. V okuláre ďalekohľadu je nainštalovaná šošovka, na ktorej je nanesená mriežka. Je bezpečne obkreslený na skle, takže sa nezmaže. Pri drahých zariadeniach sa nekreslí, ale nanáša sa gravírovaním.

Mriežka sa používa na orientáciu teodolitu počas nastavovania. Práve na ňom sú horizontálne a vertikálne nastavené body záujmu k predmetu štúdia. Samozrejme, predtým je zariadenie vyrovnané, pretože prítomnosť skreslení počas jeho inštalácie neumožňuje získať údaje dokonca s približnou presnosťou.

Úrovne sú určené na nastavenie zariadenia pred spustením merania. S ich pomocou sa zisťuje, nakoľko nastavenie jeho tela zodpovedá horizontále a vertikálnej. Zariadenia sú zvyčajne vybavené valcovými úrovňami, ktoré sú vysoko presné. Rozpočtovejšie vybavenie alebo ľahké vybavenie používa okrúhlu úroveň.

Pri okrúhlej úrovni, aby ste odkryli zariadenie, sa musíte pokúsiť, aby sa vzduchová bublina dostala do stredu tanierika. Nastaviteľný stojan vyrobený vo forme statívu umožňuje nastaviť zariadenie podľa úrovne. Je vhodné ho vždy používať a nedávať pod nohy statívu kamienky alebo iné nespoľahlivé predmety.

Tiež dôležitý prvok Teodolit je optické zariadenie alebo mikroskop. Má veľký stupeň zväčšenia a je vybavený deliacou mriežkou s vyznačenou stupnicou. Označuje stupne a minúty. Presnejšie zariadenia ukazujú aj sekundy. Optické zariadenie používa stupnicu nazývanú končatina. Umožňuje vám určiť presný sklon medzi dvoma bodmi, ktoré boli upevnené nitkovým krížom na zameriavacej trubici.

Rozdiel medzi teodolitom a hladinou

Teodolit sa často zamieňa s úrovňou, pretože navonok sú skutočne podobné. V skutočnosti existuje pomerne veľa rozdielov, ktoré nám umožňujú rozdeliť tieto zariadenia na dva tábory. V prvom rade sa líšia účelom. Teodolity sa používajú na meranie uhlov a úrovne na určenie vertikálnych prevýšení.

Obidve zariadenia sú vybavené podobným meracím systémom s mriežkou, podľa ktorej sa operátor riadi výberom požadovaných bodov. V teodolite sa ďalekohľad otáča v horizontálnej a vertikálnej rovine, zatiaľ čo v niveláne sa pohybuje len horizontálne.

Teodolit nevyžaduje pomoc asistenta. Na prácu s ním je potrebná len dostatočná viditeľnosť, aby sa obsluha mohla navigovať k bodom na objekte, z ktorých možno merať uhol sklonu. Pre niveláciu je potrebný asistent, ktorý bude držať nivelačnú palicu vo zvislej polohe, priamo v zornom poli ďalekohľadu.

Vysoko špecializované teodolity

V skutočnosti, teodolit je univerzálne zariadenie, ktorý dokáže merať uhly takmer v akomkoľvek prostredí. Boli však vyvinuté vylepšené vysoko špecializované konštrukcie, ktoré poskytujú väčšie pohodlie na určité účely. Takéto zariadenia strácajú svoju všestrannosť, ale získavajú množstvo výhod.

Fototeodolit

Nazýva sa aj cineteodolit. Toto zariadenie kombinuje funkcie teodolitu a fotoaparátu. Používa sa na fotografovanie rohov objektov záujmu. Fototeodolity sa tiež používajú na fixáciu uhlových súradníc lietajúceho zariadenia počas jeho testovania. Napriek vývoju moderné technológie v oblasti fototechniky sa fototeodolity vyrábajú nielen vo forme digitálnych fotoaparátov, ale aj film.

gyroteodolit

Ide o gyroskopické zariadenie, pomocou ktorého sa orientácia vykonáva pri stavbe tunelov a pri rozvoji baní. Môže sa použiť aj na vytváranie topografických odkazov. Určujú azimut smeru. Podľa princípu činnosti sú tieto zariadenia podobné gyrokompasu.

Kritériá výberu zariadenia

Pri výbere teodolitu dôležité kritériá ktorým musíte venovať pozornosť sú:

  • Úroveň chyby.
  • Stupeň ochrany proti vlhkosti.
  • Typ merania.
  • Stupeň odolnosti proti nárazu.

Čo sa týka chybovosť, potom je určený výlučne účelom zariadenia. Zodpovedné natáčanie si vyžaduje vysoko presné vybavenie. Ak sa zariadenie používa na všeobecné stavebné úlohy pri výstavbe nízkopodlažných budov, potom je celkom možné vyjsť s vybavením nízkeho cenového segmentu.

Stupeň ochrany proti vlhkosti tiež dôležitý argument pre výber toho či onoho zariadenia. Toto je obzvlášť dôležité, ak je vybraný elektronický alebo laserový teodolit. Vodotesnosť IP65 vám umožní strieľať v podmienkach zvýšenej vlhkosti a dokonca aj dažďa. Takéto zariadenia sa neboja ponoriť do vody do malej hĺbky.

Čo sa týka typ merania, potom je v podstate problém vybrať si medzi optickým a elektronickým teodolitom. Použitie optického zariadenia je náročnejšie, pretože operátor vyžaduje väčšiu koncentráciu pri prezeraní mierky na určenie uhla. Toto zariadenie navyše nevyžaduje dobíjanie. Má veľkú teplotnú stabilitu. Dá sa s ním pracovať, aj keď je vonku teplota pod -30 stupňov.

Váha zariadenie má veľký význam ak chcete merať s prechodmi. Ľahké teodolity budú nevyhnutné pre topografický výskum, keď sa potrebujete pohybovať so zariadením po nerovnom teréne a prejsť veľa kilometrov pešo.

Teodolity sú drahé vybavenie, takže ich mať nebude zbytočné odolný voči nárazom zboru. Pri absencii odporu voči mechanickému poškodeniu, najmenší pokles a zariadenie bude vyžadovať opravu alebo výmenu.

16

Rozdiel medzi teodolitom a nivelákom nie je taký malý, ako by sa mohlo zdať. S určitou vonkajšou podobnosťou medzi nimi je to úplne rôzne nástroje. Rozdiel medzi teodolitom a úrovňou je predovšetkým ich účel: geodetické optické teodolity sa používajú na meranie uhlov a úrovne sa používajú na určenie veľkosti vertikálnych prevýšení. geometrická metóda. V súlade s tým sú tieto zariadenia rôzne zariadenie, princíp činnosti a funkčnosť.

Funkčnosť teodolitov a úrovní, dizajnové prvky

Odpoveď na otázku, čím sa teodolit líši od nivelety, dáva už samotný dizajn oboch zariadení.

Teodolit aj optická vodováha sú vybavené vizuálnym systémom s mriežkou závitov, pomocou ktorých je prístroj navedený do požadovaného bodu. Teodolitový zameriavací ďalekohľad má však dva stupne voľnosti - môže sa otáčať v horizontálnej aj vertikálnej rovine a zorná línia zrakového systému hladiny sa môže otáčať iba horizontálne bez zmeny svojej výškovej polohy.

Princíp merania je tiež dôležitým rozdielom medzi teodolitom a hladinou. V skutočnosti je teodolit goniometer a hladina je geodetický výškomer používaný na určenie nadmorských výšok medzi bodmi pozdĺž horizontálna čiara pozorovania. Teodolity majú referenčné kruhy a sú vybavené optickým alebo elektronickým čítacím systémom.


Príklady optických teodolitov sú:

  • UOMZ 2T30P
  • RGK TO-05
  • Elektronické teodolity sú:
  • RGK T-02
  • Topcon DT-209
  • Spectra Precision DET-2

Nivelety nemajú zabudovanú stupnicu a sú určené na meranie prevýšení na stupnici vyrovnávacej koľajnice, ktorá sa inštaluje na merané body. Samotná hladina bez nivelačnej palice nemôže vykonávať merania, poskytuje iba vodorovný nosník.

Schopnosť pracovať samostatne je ďalším rozdielom medzi teodolitom a hladinou. Pre teodolit postačuje dobrá viditeľnosť zameriavacích bodov, zatiaľ čo merania s vodováhou vyžadujú asistenta, ktorý namontuje a drží nivelačnú palicu vo zvislej polohe.


Môže hladina nahradiť teodolit a hladina - teodolit?

Pomerne často sú optické nivelety vybavené odstupňovaným horizontálnym kruhom otvoreného (ako pri modeli RGK C-20) resp. uzavretý typ. Pomocou takých úrovní, ako pri teodolitoch, môžete merať vodorovné uhly a položiť ich na zem. Rozdiel v presnosti teodolitu a nivelety je však veľmi významný: niveleta poskytne spoľahlivosť rádovo 30 oblúkových minút, zatiaľ čo teodolity merajú uhly s presnosťou až na sekundu. Nivelety sú najvhodnejšie na vyhodnocovacie merania, alebo napríklad na vytyčovanie pri výstavbe súkromného domu alebo letnej chaty.

Na druhej strane, upevnením teodolitového zameriavacieho ďalekohľadu v striktne horizontálnej polohe ho môžete použiť na vyrovnanie pozdĺž nivelačnej palice. Tým sa však dosahuje len technická presnosť zodpovedajúca presnosti teodolitu pri meraní vertikálnych uhlov.

16