Tasolaite: Kaavio Digitaalisten Ja Muiden Tasojen Pääkomponenteista, Toimintaperiaate

Sisällysluettelo:

Video: Tasolaite: Kaavio Digitaalisten Ja Muiden Tasojen Pääkomponenteista, Toimintaperiaate

Video: Tasolaite: Kaavio Digitaalisten Ja Muiden Tasojen Pääkomponenteista, Toimintaperiaate
Video: WEBINAARI 19.11.2020: Etäopiskelu kuormittaa – Kuinka tukea opiskelijoiden jaksamista verkossa? 2024, Saattaa
Tasolaite: Kaavio Digitaalisten Ja Muiden Tasojen Pääkomponenteista, Toimintaperiaate
Tasolaite: Kaavio Digitaalisten Ja Muiden Tasojen Pääkomponenteista, Toimintaperiaate
Anonim

Taso on laite, joka on suunniteltu määrittämään kahden etäisyyden toisistaan sijaitsevien kahden pisteen korkeusero (ero). Tasauslaitteita on monenlaisia, mutta ne kaikki ratkaisevat ongelman ratkaisemisen joko määrittämällä visuaalisesti tämän eron tai lukemalla sen käyttämällä erilaisia laitteita (esimerkiksi digitaalisia).

Jotta voidaan ymmärtää tarkalleen, miten tasoitus suoritetaan ja mitkä tämän laitteen versiot sopivat parhaiten tiettyihin tehtäviin, on ymmärrettävä selvästi tason yleinen rakenne.

Kuva
Kuva

Laite

Geodeettisessa mittauksessa ja rakentamisessa käytetyt tasot on jaettu useisiin suuriin luokkiin. Nämä ovat perinteisiä optisia laitteita sekä nykyaikaisempia laitteita, jotka käyttävät elektronista tekniikkaa ja lasersäteilyä . Niillä kaikilla on erilainen rakenne. Tarkastellaan järjestyksessä kunkin luokan perusperiaatteita ja ominaisuuksia.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Optiset tasot: rakenne ja toimintaperiaate

Optinen tyyppinen vaaituslaite ilmestyi aikaisemmin kuin muut. Kaikkien tällaisten laitteiden rakenne sisältää teleskoopin, jossa on okulaari ja linssit, jotka antavat likimääräisen vaaditun määrän kertoja. Aiemmin kaikki optiset tasot vaativat manuaalisen kohdistamisen kohdepisteeseen ja keskittymisen siihen eri ruuveilla - nosto, osoittaminen ja korkeus. Teleskoopin tarkka sijoittaminen horisonttiin kiinnitettiin siihen lieriömäinen taso.

Mittauksissa tärkeä taso on mittaussauva . Kaikissa optisten tasojen malleissa on myös hehkulangan etäisyysmittari etäisyyksien mittaamiseen, ja joissakin on vaakasuora raaja, jonka avulla voit mitata kulmia vaakatasossa.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Tällaisen laitteen toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Taso asennetaan tasaiselle pinnalle, ruuvien avulla teleskooppi asetetaan vaakasuoraan asentoon. Kaksi maassa olevaa pistettä - lähtöpiste ja mitattava - on oltava selvästi näkyvissä okulaarin läpi. Mittaussauva asetetaan ensin lähtöpisteeseen ja lukemat otetaan tasoituskiertoa pitkin (tarkemmin sanottuna tämän verkon keskimmäistä lankaa pitkin). Sitten henkilöstö siirretään mitattavaan pisteeseen ja lukemat otetaan uudelleen. Ero niiden välillä on haluttu arvo.

Suurin osa nykyaikaisessa geodesiassa ja rakentamisessa käytetyistä tasoista poikkeaa jonkin verran edellä kuvatuista. Esimerkiksi useimmat mallit on varustettu laajennusliitoksella. Kompensaattori on laite, joka on suunniteltu kohdistamaan laite automaattisesti horisonttiin. Kompensaattorin käyttö tekee mittauksista tarkempia ja helpompia.

Kompensaattorilla varustetuilla tasoilla on erityinen merkintä kirjaimen "K" muodossa, eikä yleensä ole lieriömäistä tasoa (koska se muuttuu tarpeettomaksi).

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Digitaalisten tasojen ominaisuudet

Lisäksi on olemassa digitaalisten tasojen luokka, joka ei vaadi korkeuden visuaalista määrittämistä mittausvarren avulla (tämä toiminto suoritetaan digitaalisella lukulaitteella). Niillä on merkittäviä etuja ja niitä käytetään laajalti ammattimaisina mittauslaitteina.

Elektronisten tasojen kiistaton etu on automaatio ja mittausten vakaus. Digitaalinen lukulaite on joka tapauksessa luotettavampi ja tarkempi , koska sen työ ei riipu inhimillisestä tekijästä ja on paljon vähemmän riippuvainen näkyvyysolosuhteista.

Digitaalisen tason pääkomponenttien kaavio eroaa optisesta tasosta lukulaitteen ja näytön avulla, jossa lukemat näytetään, sekä erityinen mittapuikko. Tässä kiskossa on ainutlaatuiset viivakoodit. Lukulaite voi määrittää tarkasti korkeuden siitä, kumpi näistä koodeista on suunnattu tasoputkeen . Korkeuslukemat näytetään näytöllä.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Lukemien ottaminen aloitetaan napin painalluksella, ja eri digitaalisten tasojen malleilla on toimintojen tallennus ja vienti.

Koska laitetta käytetään kentällä, sen rakenteessa on aina kotelo, joka on suojattu paremmin pölyltä ja kosteudelta . Teleskoopin rakenne eroaa vähän optisen laitteen suunnittelusta; siinä on myös linssit, joiden suurennuskerroin on 20-50 kertaa. Mitä suurempi moninaisuus, sitä tarkempi laite on.

Elektronisilla laitteilla voi olla myös vaakasuuntainen kulmamittaustoiminto.

Mallit, joissa on vaakasuora raaja tähän tarkoitukseen, on merkitty erityisellä nimikkeellä kirjaimen "L" muodossa.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Laser -tasot

Laserlähettimillä varustetut laitteet erottuvat erillisessä luokassa. Tämä taso on suunniteltu alkuperäisellä tavalla eikä siinä ole kaukoputkea. Visuaalinen tarkennus mitattuun pisteeseen suoritetaan jo laserin ansiosta, joka projisoidaan selvästi näkyvään valolinjaan (joissakin tapauksissa - pisteeseen).

Laserin kantama on rajallinen, mikä on tämän tyyppisten laitteiden suurin haitta . Mutta ne ovat käteviä käyttää kotitalous- ja rakennustarkoituksiin. Lasermallit, joilla on pieni toimintasäde, ovat edullisia, niitä käytetään sisätiloissa rakennustöiden, merkintöjen, erilaisten rakenteiden ja huonekalujen asennuksen aikana.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Avoimilla alueilla tapahtuvaa työskentelyä varten valmistetaan myös erikoisluokan lasersäteitä, jotka voivat heijastaa valoa kaukaisempiin pisteisiin. Niitä käytetään usein yhdessä erityisen lasertunnistimen kanssa, ja niitä käytetään onnistuneesti jopa 500 metrin etäisyyksillä.

Tämän tyyppisessä laitteessa on LED (yksi tai useampi) ja optinen järjestelmä, joka projisoi LEDin säteilyn tasoon.

LED voidaan järjestää kiinteäksi säteilijäksi tai pyöriväksi (pyöriville malleille).

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Keskittyminen

Laitteen lukemien ottamista edeltää tarkennus. Tarkennukseen käytetään erityistä elementtiä - räikkä, joka pyörii tarkennuslinssin ohjaamiseksi . Kun mittaustangosta saadaan riittävän selkeä kuva, on myös tarpeen saavuttaa selkeä kuva ristikosta.

Tämän verkon keskimmäinen lanka määrittää korkeuden. Selvyyden vuoksi sinun on käännettävä okulaarin polvi haluttuun asentoon.

Klassisen suunnittelun optisilla tasoilla näet kaukoputken läpi lieriömäisen tason kupla -ampullin. Keskittymällä kuplaan putki saatetaan vaakasuoraan asentoon kiertämällä ohjausruuveja.

Jos vaakasuoran kohdistuksen ongelma ratkaistaan kompensaattorin avulla, kaukoputkessa ei tarvita lieriömäistä tasoa, mutta laitteen rungossa on asetustaso. Sen avulla sinun on asetettava laite jalustan tasolle säätämällä sen asentoa ruuveilla ja vasta sitten tarkennettava.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Tasotarvikkeet

Laitteen lisävarusteisiin kuuluvat jalustat ja mittauspuikot.

Kolmijalka koostuu kevytmetalliseoksista tai alumiinista ja toimii laitteen asettamiseksi haluttuun asentoon ja halutulle korkeudelle . Kun valitset jalustaa, sinun on kiinnitettävä huomiota sen enimmäiskorkeuteen, kiinnikkeeseen (sen on oltava ergonominen ja kiinnitettävä laite tiukasti vaadittuun asentoon) sekä lujuuteen ja painoon.

Haravointi ansaitsee tarkkaa huomiota. Sen on oltava riittävän pitkä (tuotetaan erikokoisia sauvoja) ja sillä on oltava asteikko, joka näkyy selvästi tason okulaarissa pitkän matkan päästä.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Kaikki mittauskiskojen mallit on merkitty kirjaimilla PH ja kirjainmerkinnän jälkeen olevilla numeroilla. Esimerkiksi RN 3-2500 tarkoittaa seuraavaa: vaaitussauva, jonka tarkkuus on 3 mm, pituus 2500 mm.

Jotkut säleet ovat taitettavaa teleskooppityyppiä ja ne on merkitty kirjaimella "C"

Kun valitset tasoitustankoa, lähde siitä, että niiden pituus vaihtelee 1-5 m ja mittaustarkkuus riippuu materiaalista, josta sauva on valmistettu. Invar on erityinen seos, joka ei ole erittäin altis laajentumiselle altistettuna lämpötilalle.

Siitä valmistetaan tarkemmat tasoitustangot.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

johtopäätökset

Tason laite ja toimintaperiaate vaihtelevat tyypin mukaan. Optisissa ja digitaalisissa instrumenteissa on teleskooppia pitkin oleva näköakseli, joka on asetettava haluttuun suuntaan ja vaakasuoraan. Tätä varten käytetään sekä optista järjestelmää että digitaalisia lukulaitteita ja automaatioelementtejä, kuten kompensaattoria.

Digitaalisten tasojen ja mallien käyttäminen kompensaattorin kanssa on helpompaa kuin perinteisten instrumenttien käyttö . Samaan aikaan digitaaliset laitteet vaativat virtalähteen, suojan pölyltä ja kosteudelta, ja ne voivat myös maksaa enemmän. Laserpinnat ovat erillinen tyyppi.

Suositeltava: