как пользоваться теодолитом на местности?
Незаменимым геодезическим инструментом, предназначенным для угломерных измерений, является теодолит. Его широкое использование в общестроительных работах для определения направлений горизонтальных и вертикальных углов, а также их значений обусловлено простотой в эксплуатации.
Теодолит, как точный геодезический прибор, используется широко:
- при возведении многоэтажных жилых зданий, торговых центров и прочих объектов инфраструктуры;
- при установке сложного производственного оборудования во избежание перекосов и смещений;
- в частном строительстве: при возведении жилых построек, бань и гаражей важно знать возможный наклон плоскости участка.
Видео урок
Основы использования в полевых условиях
Теодолит – это не калькулятор, который можно включить и интуитивно разобраться в его кнопочках.
- Перед началом работы следует ознакомиться с инструкцией к конкретной модели прибора. Многие, даже профессиональные мастера, в силу каких-то своих личных причин упускают этот важный шаг, а ведь именно инструкция по эксплуатации и прочая техническая документация производителя позволит разобраться в предназначении винтов, кнопок и клавиш и выяснить, как работать с теодолитом, быстрее и понятнее попыток самостоятельного изучения.
- Перед началом непосредственного выполнения измерительных работ выполняется установка теодолита в рабочее положение, которая заключается в последовательном выполнении следующих действий:
- надежная фиксация, без каких-либо шатаний, ножек штатива-треноги на поверхности грунта или любой твёрдой поверхности напрямую влияет на точность результирующих показаний;
- центрирование прибора над вершиной угла достигается путем совмещения вертикальной оси вращения зрительной трубы с вершинной точкой измеряемого угла;
- установка горизонта инструмента – вертикальная ось вращения теодолита должна быть приведена в строго вертикальное по отвесу положение;
- правильная постановка зрительной трубы сводится к чёткой фокусировке изображения сетки нитей путем вращения окулярного колена под зрение конкретного человека;
- установка системы отсчетов для оптических приборов представляет собой четкую фокусировку изображений шкал или штриховой кодировки горизонтального и вертикального кругов путем вращения колена окуляра микроскопа.
Центрирование прибора и его горизонтирование осуществляется методом последовательных приближений.
- В качестве объектов измерения выбираются две опорные точки местности с учетом особенностей участка или контрольные точки строительной конструкции – А и Б. Расстояние между выбранными точками должно попадать в диапазон 100 – 400 метров, конкретная величина этого показателя зависит от масштаба проводимой теодолитной съемки и необходимой точности угловых измерений.
Точная наводка зрительной трубы на точки А и Б выполняется фокусирующим кольцом зрительной трубы и диоптрийным кольцом оптического центрира.
- Осуществляется наведение визирной трубы на точку А до ее расположения на вертикальной оси сетки нитей и считываются показания по горизонтальному лимбу, результаты измерения фиксируются в полевом журнале (для оптических теодолитов) или отображаются на жидкокристаллическом дисплее с сохранением во внутренней памяти устройства (для электронных инструментов).
Далее при ослаблении фиксирующего винта трегера зрительная труба малым ходом плавно перемещается на точку Б со считыванием соответствующих показаний. При необходимости возможна установка дополнительных межевых знаков.
- Другим подметодом, дающим совместно с п.4. бÓльшую точность выполняемых работ, является перевод зрительной трубы в точку Б через зенит при несколько ином расположении круга. Допустимое расхождение обоих методов не должно быть более двойной определенной для микроскопа точности.
Результирующее значение измерений, выполненных двумя способами, определяется как среднеарифметическое.
- Часто используемый при необходимости измерений из одной опорной точки круговой прием состоит в следующем:
Теодолит должен быть установлен непосредственно над точкой с максимальным приближением лимба к нулю. Вращением алидады соединяют нулевую риску микроскопа с нулевой отметкой лимба, алидада закрепляется и зрительная труба наводится на опорную точку.
После затягивания стопорного винта выполняются все необходимые замеры и расчеты.
Отсчет со следующей точки выполняется передвижением трубы по часовой стрелке при слегка ослабленных винтах. Затем алидада приводится в исходное положение, визирная труба переводится через зенит, т.е. выполняется п. 5.
Следует помнить, что при расчете среднего арифметического необходимо учитывать погрешность измерений.
- Измерение горизонтальных углов может выполняться и без учета положения прибора: зрительная труба поочередно наводится на две опорные точки, являющиеся основой угломерных измерений. Одновременно ведется отсчет по лимбу горизонтального круга. Для определения базовых координат объектных точек следует учитывать разность отсчетов.
- Задачей геодезиста является не только получение координат опорных точек, но и контрольная проверка результатов выполненных полевых измерений, анализ и оценка их точности. Для этого разработаны определенные методики с необходимыми формулами расчета.
- Теодолит, как и любые высокоточные геодезические приборы, один раз в межповерочный интервал должен подвергаться поверкам, выполняемыми компетентными метрологическими органами или сервисными центрами, обладающими государственной лицензией на проведение такого рода работ, и при необходимости юстировке.
При сомнениях в достоверности снимаемых показаний, а также при падениях, ударах и прочих механических или природных воздействиях на устройство, могущих повлечь за собой серьезные ошибки при измерениях и расчетах, проводятся внеплановые поверки и калибровки. При невыполнении условий любой из поверок и/или невозможностью дальнейшей юстировки теодолит признается не прошедшим поверку и выводится из эксплуатации.
Постепенно теодолиты вытесняются более совершенными и, в то же время, более сложными для понимания и использования приборами, расширенный функционал которых неизменно сказываются на их значительной стоимости. Но, по-прежнему, отлично выполняющие свой функционал недорогие по стоимости теодолиты любых типов остаются любимыми и проверенными помощниками специалистов строительных профессий.
Следуя приведенным несложным рекомендациям по вопросу как пользоваться теодолитом, владелец геодезического теодолита подарит ему долгие годы активной работы с максимально достоверными измерениями и расчетами.
▶▷▶▷ 2т5к теодолит руководство по эксплуатации
▶▷▶▷ 2т5к теодолит руководство по эксплуатацииИнтерфейс | Русский/Английский |
Тип лицензия | Free |
Кол-во просмотров | 257 |
Кол-во загрузок | 132 раз |
Обновление: | 25-07-2019 |
2т5к теодолит руководство по эксплуатации — Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К — PDF docplayerru59034670-Rukovodstvo-po Cached Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К Устройство теодолита 2Т5К В настоящее время при выполнении инженерно-геодезических изысканий, при монтаже строительных конструкций широко используются точные теодолиты Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К geomant92rugeoteodolit_2t5kpdf Рисунок 1 Вид теодолита 2Т5К со стороны цилиндрического уровня при положении КЛ Устройство теодолита 2Т5К Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К Теодолит 2Т5К — цена, отзывы, фото и видео, технические wwwallrigrusurveyingteodolie-2t5khtml Cached Оптический теодолит 2Т5К создан для того, чтобы проводить измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов, которые находятся в сетях геодезического сгущения Руководство По Эксплуатации Теодолитом — klassikajanra klassikajanraweeblycomblogrukovodstvo-po Cached Оптический теодолит 2Т5К создан для того, чтобы проводить измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов, Руководство по эксплуатации Теодолит 2т30 Инструкция — blastletter blastletter116weeblycomblogteodolit-2t30 Cached Теодолит 2т30п инструкция по эксплуатации онлайн фб2 Мибарова читать 2Т30 2 вторая модификация теодолита Т 2Т5К 5 и хранения результатов измерений, дальнейшее их использование на ЭВМ для Теодолит Т5 Инструкция — lotusinstrukciya lotusinstrukciyaweeblycomblogteodolit-t5-instrukciya Cached Ремонт компенсатора теодолита 2Т5К Тема в разделе Сделай Сам, создана Наверное проще поискать инструкцию к теодолиту Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К Устройство теодолита 2Т5К Теодолит Т5 Инструкция — premiumreal premiumreal877weeblycomblogteodolit-t5-instrukciya Cached Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К Устройство теодолита 2Т5К В настоящее время при выполнении инженерно-геодезических изысканий Руководство по эксплуатации нивелиров серии NL — PDF docplayerru31800006-Rukovodstvo-po Cached Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К Руководство по эксплуатации Теодолит 2Т5К Устройство теодолита 2Т5К В настоящее время при выполнении инженерно-геодезических изысканий, при Теодолит 2т30 Инструкция — androidtopiki androidtopikiweeblycomblogteodolit-2t30 Cached РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Теодолит kolida был Техническое описание и инструкция О том, что такое теодолит , инструкция, приведенная ниже, подробно расскажет теодолит 2т30п инструкция по эксплуатации — Руководства future-compruid-6104html Cached теодолит 2т30п инструкция по эксплуатации Теодолит 2т30п инструкция по эксплуатации Теодолит 2т30п инструкция по эксплуатации Rating: 4 5 based on 185 votes Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 733
- 2т5к теодо
- лит руководство по э
- дство по эксплуатации
- дальнейшее их использование на ЭВМ для Теодолит Т5 Инструкция — lotusinstrukciya lotusinstrukciyaweeblycomblogteodolit-t5-instrukciya Cached Ремонт компенсатора теодолита 2Т5К Тема в разделе Сделай Сам
- инструкция
- чтобы проводить измерения как горизонтальных
тк теодолит руководство по эксплуатации Все результаты Теодолит ТК инструкция пользователя, технические echomeruteodolittkhtml Похожие сент г Подробный обзор теодолита ТК таблица технических советы по эксплуатации и хранению прибора, описание базовой Руководство по эксплуатации Теодолит ТК PDF DocPlayerru Руководство по эксплуатации Теодолит ТК Устройство теодолита ТК В настоящее время при выполнении инженерногеодезических изысканий, ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ серии ET КТ РУКОВОДСТВО ПО K LIDA ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ серии ET КТ РУКОВОДСТВО ПО Руководство по эксплуатации Теодолит ТК Устройство теодолита ТК В Теодолит ТК цена, отзывы, фото и видео, технические Оптический теодолит ТК создан для того, чтобы проводить измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов, Руководство по эксплуатации Паспорт теодолит тк инструкция xrapux апр г Итак, на повестке дня тк теодолит инструкция Теодолит ТК предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов в Картинки по запросу тк теодолит руководство по эксплуатации Показать все Другие картинки по запросу тк теодолит руководство по эксплуатации Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты руководство по эксплуатации теодолитом orenpromcom wwworenpromcomimgaccountfilerukovodstvopoekspluatatsiiteodolitomxml дней назад руководство по эксплуатации теодолитом Руководство По или другими типами Руководство по эксплуатации Теодолит ТК PDF PDF назначение, устройство и поверки оптических теодолитов и elarurfurubitstreamumk__pdf Похожие автор ТИ Левитская ческих инструментов теодолитов Т, ТП, ТК и нивели ра Н, описание и правила эксплуатации этих приборов, порядок выполнения их Как пользоваться теодолитом видео уроки Строительная компания июн г Инструкцию по эксплуатации теодолита ТК можно скачать по общего описания прибора инструкция по использованию обычно PDF Министерство образования и науки Российской Федерации wwwaltsturumediafUchebnoeposobieInstrum_Praktikapdf Похожие Поверки и юстировки теодолита ТК стр Учебно методическое руководство практикой осуществляет сек ция инженерной Инструкция по пользованию тк Библиотека orenburgmarykayruinstruktsiiinstruktsiyapopolzovaniyutk июн г На ресурсе вы сможете скачать Инструкция по пользованию Edit Теодолит Т и его модификации ТК и ТКП разработаны на Как пользоваться теодолитом? Remotvetru wwwremotvetruquestionskakpolzovatsjateodolitomhtml мая г тэги инструкция , использование теодолита , теодолит Здесь можно посмотреть Руководство по эксплуатации Теодолит ТК , даже Ремонт компенсатора теодолита ТК ГЕОДЕЗИСТ geodesistru Оборудование Сделай Сам Похожие мар г Нашел в инете отрывок руководства по эксплуатации для данного прибора и почитал как там описана поверка работы компенсатора Работа с теодолитом Русгеоком wwwrusgeocomru Статьи Информация о теодолитах Похожие Настоящая инструкция предполагает, что пользователь обладает начальными знаниями о том, как работать с теодолитом , знаком с основными узлами PDF инструкция по эксплуатации теодолит WordPresscom Теодолит тп инструкция по эксплуатации свежий Заматуйте бампер Инструкция по эксплуатации теодолит тк наждачкой Р, по мокрому Теодолит ТК Музей геодезических приборов theodoliteclubcom Коллекция Теодолиты Похожие Теодолит ТК Производитель УОМЗ г Свердловск, СССР Год выпуска Серийный номер Описание Теодолит предназначен для Не найдено эксплуатации инструкция на методы и средства поверки теодолитов в filesstroyinfruDatahtm Настоящая Инструкция распространяется на методы и средства эксплуатационной поверки теодолитов , выпускаемых в СССР в соответствии с PDF измерение горизонтальных и вертикальных углов СибАДИ beksibadiorgfulltextepdpdf Похожие ТП и ТК , методика приведения теодолитов в рабочее положение и измерения до ввода теодолита в эксплуатацию выполняют поверки Оптическая труба теодолита ТК Оружейные технологии и Оружейные технологии и оптика Есть у меня оптическая труба теодолита ТК , я ее разобрал для чистки и Даже штатному руководству по эксплуатации может не соответствовать у Теодолит оптический ТК, купить с поверкой, гарантия года , В наличии Теодолит ТК предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов в геодезических сетях сгущения, съемочных сетях, для Описание Не найдено руководство эксплуатации Hilti POT Теодолиты Производители и поставщики Теодолиты Hilti POT , госреестр Описание типа СИ, Скачать, КБ Свидетельство об утверждении ТК Теодолиты Теодолит Википедия Похожие Теодоли́т измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами Разработчики Соглашение о PDF Геодезическое инструментоведение Устройство, поверки и libssgaruМалковАГидрГеодезическоеинструментовед Похожие автор БН Дьяков Похожие статьи ТК применен вертикальный круг с секторной оцифровкой, позволяющей Применительно к эксплуатации теодолитов этими мероприятиями Теодолит тк инструкция по применению deqerstyleru Без рубрики мар г После юстировки надо повторить поверку и убедиться, что условие выполнено Дифференциальный индуктивный уровень модели Результаты поиска по теодолит Руконт Список произведений по запросу теодолит Теодолит ТК Рис теодолит TE Описание Инструкция пользователя Теодолит ТК г рабочий в отличном состоянии купить в Бизнес Оборудование Геодезическое мар г Теодолит ТК предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов в геодезических сетях сгущения, съемочных сетях, часть , StudFiles мар г Устройство и поверки теодолита ТК и электронного малая, чехол, масленка с маслом, паспорт, руководство по эксплуатации Центрирование теодолта на местности от обратного Д Похожие апр г Добавлено пользователем Игорь Мусиенко Иногда требуется решение таких геодезических задач, когда сначала возможны установка теодолита и горизонтирование, а затем Инструкция к теодолиту т докуметнация Anette wjvjarpmihanblogcompost Теодолит ТК является модификацией теодолита Т Он снабжен оптическим компенсатором при вертикальном круге вместо уровня Инструкция Теодолиты Постоянное планововысотное съемочное Похожие Это позволяет при переходе с точки на точку закрывать теодолит футляром и предохранять Вид поля зрения отсчетного микроскопа теодолита ТК Устройство и совершенствование теодолита типа Т июн г Поле зрения шкалового микроскопа теодолита ТК Вертикальный круг теодолита ; Особенности эксплуатации теодолита Т; Теодолит ткп инструкцияОптические теодолиты ТКП и Т aeternaqiprublogspost мар г Теодолиты инструкция , устройство и принцип измерения углов Теодолит Т от Конструкция теодолитов ТК и ТКП ТТ, ТК Лабораторная работа Исследование рена шкалового микроскопа wwwstudmedru Геология и горное дело Геодезия и маркшейдерия нояб г Приведены оптические схемы и принципиальное устройство теодолитов ТК , ЗТКП, ТП Поле зрения шкаловых микроскопов Руководство по астрономогеодезическим работам при militeralibrumanualspdfruk_astrogeopdf Похожие Руководство состоит из трех частей Геодезические работы, Астро При эксплуатации теодолитов необходимо соблюдать пра PDF Геодезия в прмышленном и гражданском строительстве GeoKniga wwwgeoknigaorggeoknigaatroshkoekivanovammmarendichvbgeodeziyav Похожие Теодолит ТК является модификацией Т с некоторыми улучшенны строительстве и эксплуатации инженерных сооружений, разбивочных рабо Исполнительная геодезическая документация создается главным обра Принципы измерения горизонтальных углов ХелпиксОрг мар г У теодолита Ти ТК для отсчитывания по лимбу применен также шкаловой строительстве и эксплуатации зданий и сооружений тп Т Поверка Инструкция usbuwarqui мар г Поверки теодолита выполняются в соответствии с паспортоминструкцией ческих инструментов теодолитов Т, ТП, ТК и DOC Устройство теодолита kuztagisrusitewpcontentuploadsSoldatkinaMApoOPGeodeziyadoc специальности Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и Теодолиты Т, Т, ТК не имеют уровня при вертикальном круге, Ассур, В Л Руководство по летней геодезической и топографической ГеоТах Тахеометры, Теодолиты, Нивелиры, GPS ВКонтакте ГеоТах Тахеометры, Теодолиты , Нивелиры, GPS Инструкция Sokkia МБ, Здравствуйте, Вас интересуют теодолиты ТК в колве шт Руководство по геодезическому контролю сооружений и geobookru Инженерная геодезия Руководство по геодезическому контролю сооружений и оборудования промышленных предприятий при их эксплуатации Содержание Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита ТК, Т, Т, ТК Поле зрения руководство пользователя теодолита Nam Viet Computer namvietvncomimagespicrukovodstvopolzovateliateodolitaxml июл г руководство пользователя теодолита Теодолит Инструкция Эксплуатации что в Руководство по эксплуатации Теодолит ТК PDF ткп руководство по эксплуатации toprakpnomatikcomuserfilestkprukovodstvopoekspluatatsiixml дней назад ткп руководство по эксплуатации теодолит ткп инструкция по по эксплуатации Теодолит ТК Устройство теодолита ТК В PDF инженерная геодезия Оренбургский государственный университет kfosuruoldbibllib_booksdoc_gshpdf Похожие Инструкция по технике безопасности Поверки и юстировки теодолитов Т, ТК и ЗТКП Рисунок Общий вид теодолита ТК Инструкция теодолит тк sabakylaleksandrarunetuzoseqog_ginstrukciyateodolittkasp Инструкция теодолит тк Теодолит тк с поверкой с гарантией Измерение горизонтальных и вертикальных углов Как правильно пользоваться теодолит т инструкция Docs Похожие Доброго времени суток, Теодолит т инструкция углов указывающей на соответствующее поколение теодолитов Т, ТК , Поверки теодолита тк теодолит инструкция bopscomrutkteodolitinstrukciya Руководство по эксплуатации теодолит тк pdf Ремонт компенсатора теодолита тк геодезист Теодолит тк с поверкой с гарантией Поверки Теодолит тк инструкция bmxccomruteodolittkinstrukciya теодолит тк инструкция Руководство по эксплуатации теодолит тк pdf Руководство по эксплуатации теодолит тк pdf Неактивно Юла Инструкция PDF Новый оптический нивелир Condtrol Spektra ; Теодолит ТК оптический руб Теодолит ТК оптический; Теодолит ТК Пояснения к фильтрации результатов Мы скрыли некоторые результаты, которые очень похожи на уже представленные выше Показать скрытые результаты Вместе с тк теодолит руководство по эксплуатации часто ищут руководство по эксплуатации теодолита теодолит т инструкция тк расшифровка теодолит т инструкция теодолит тп как пользоваться поверки теодолита работа с теодолитом тп теодолит тм описание Ссылки в нижнем колонтитуле Россия Подробнее Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Переводчик Фото Покупки Ещё Документы Blogger Duo Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы
2т5к теодолит руководство по эксплуатации
Разбивка осей здания теодолитом |
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!
Тема этой статьи – разбивка осей теодолитом очень актуальна и важна, как для профессиональных геодезистов и строителей, так и для людей, интересующихся геодезией, а также для самостоятельно желающих выполнить работы по разбивке осей на своём участке.
Теодолит, как основной инструмент геодезиста.Существует несколько видов теодолитов, но мы возьмём за основу общие
характеристики прибора, его возможности для измерения вертикальных и горизонтальных углов. Можно отметить, что теодолит обладает электронной начинкой, как тахеометр и другие геодезические приборы; стоит он дешевле самых «крутых» приборов; научиться им пользоваться может каждый желающий, но полученные навыки требуют достаточно длительного закрепления и совершенствования. Специалисты, занятые на строительных площадках, должны понимать принцип действия и технологические особенности теодолита обязательно.
В комплекте инструмента есть оптические насадки – дальномеры, буссоль (ориентир), визирные марки, отвес, оптическая труба, тренога — штатив и другие составляющие. Для разных видов работ применяются гироскопические, астрономические, маркшейдерские теодолиты.
Использование теодолита при разбивке.
Перед началом работы необходимо проверить прибор, его закрепление на штативе, центрирование (совмещение лимба горизонтального круга с линией отвеса, проходящей через точку, в которой расположен прибор), Нужно отрегулировать горизонталь, установить наблюдательную трубу. Далее производятся действия по точной регулировке с помощью винтов и уровня. Инструмент должен быть установлен, отрегулирован в идеально горизонтальном положении. Всё это делается на ровной поверхности, которая является начальной точкой для дальнейших угловых измерений.
Геодезические изыскания при строительстве зданий, сооружений на местности производится согласно проекту, из которого оси здания переносятся в натуру, где закрепляются геодезическими знаками (реперами), а также обноской (при разбивке фундамента, стен, колонн). Теодолитом измеряются горизонтальные, а также вертикальные углы будущего строения.
Схема работы достаточно проста, но требует повторений для закрепления результата. Визиром прибора нужно найти цель (геодезический репер, марка и т.д.) и установить центр объекта. Если недостаточно света, применяется зеркальце (как в обычном микроскопе). После выставления центра, он фиксируется окуляром микроскопа. То же самое производится после сдвига на 90 градусов и проверки вычислений. Разница в 90 градусов говорит о правильности результата.
Измерение горизонтальных углов.
Этот тип замеров углов при разбивке бывает 2 видов:
— круговых приёмов (при образовании двух направляющих в исходной точке),
— повторений.
Инструмент нужно установить в исходной точке на ровной поверхности, приведён в рабочее положение, как описывалось выше. Плоскости угловых сторон обозначаются геодезическими реперами (вехами), а в случае подземных работ – отвесами или специальными метками.
Выполняя разбивку способом приёмов, координаты цели фиксируются с помощью винтов прибора, а также алидады (приспособление, измеряющее углы) с последующим выполнением 2 отсчётов, вычислением разности между ними полуприёмами со сбивкой на 90 градусов. По величине расхождения результатов определяется точность приспособления, а расхождение не может превышать этой точности.
Вертикальные углы.
При измерении вертикальных углов направление угла наклона от горизонта является единственным, поэтому работа с теодолитом выполняется проще. Прибор должен быть установлен на ровной площадке и отрегулирован по горизонтали. Центр креста на сетке наводится на опорную точку визира. Далее следует – первый отсчёт (вертикальный круг) «по кругу лево», труба переводится на опорную цель через зенит. Выполняется отсчёт «по кругу право». Производится оценка постоянства местоположения «нуля» данного вертикального круга. Обязательно учитывается высота используемого инструмента.
Разбивка осей здания, сооружения.
Теодолит в рабочем положении устанавливается на одном из углов здания. С помощью оптической трубы производится наведение горизонтальной нити сетки на необходимую плоскость до их совпадения. Риска опорной точки – строго вертикальная, совпадает с вертикальной осью прибора. Таким образом, ось нанесена.
Постепенно перемещая трубу по опорным точкам и переносом инструмента на углы строящегося здания, оси всех его сторон выносятся в натуру. Точное расположение осей определяется рисками, которые выполнены с соседних углов. Затем по осям натягивается проволока, а после разбивки фундамента устанавливается обноска.
Небольшие здания разбиваются согласно плану от геодезических реперов, от сетки квадратов, разбитой на местности, от рядом стоящих зданий. Разбивка крупных объектов предполагает разбивку от запроектированного опорного пункта.
Важно отметить, что погрешности при разбивке осей теодолитом должны соответствовать пределам, прописанным в СНиП 3.01.03-84, например:
Показатели | Теодолиты | |
2Т2 и равноточные ему | 2Т5 и равноточные ему | |
Число приемов: | ||
4 класс | 6 | — |
1 разряд | 3 | 4 |
2 « | 2 | 3 |
Средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом | 3″ | 7″ |
Расхождение в результатах наблюдений направления на начальный предмет в полуприеме, не более | 8″ | 12″ |
Колебания в отдельных приемах направлений, приведенных к общему нулю, не более | 8″ | 12″ |
Точность геодезических изысканий должна соответствовать ППГР (проект производства геодезических работ). После проведения заказчиком геодезических изысканий, он передаёт подписанный акт разбивки осей подрядчику для проведения дальнейших работ.
На этом все друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!
Рейтинг: Loading …7 075 просмотров
прибор для определения разности высот
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Нивелир применяется для точного расчета разности высот объектов относительно горизонта. Этот измерительный прибор является незаменимым в различных областях строительства и предопределяет качество выполняемой работы. Чтобы ответить на вопрос о том, как пользоваться нивелиром, требуется внимательно изучить инструкцию по его эксплуатации. Зная принцип действия и параметры настройки устройства, можно самостоятельно вычислить необходимые показатели.
Нивелир является незаменимым прибором в различных областях строительства
Что такое нивелир и его основные особенности
Нивелир является измерительным устройством, которое используется инженерами и строителями для определения высоты различных точек на плоскости. Главная задача этого прибора заключается в построении стабильной горизонтальной линии, с помощью которой определяются геометрические отклонения объектов.
Главной задачей нивелира считается построение стабильной горизонтальной линии
Работа с нивелиром требует понимания его принципа действия. Если заглянуть в окуляр современного приспособления, то можно заметить, что оно накладывает рисунок из линий на изображение объекта. Такая система называется визирной сеткой. Спроектированные линии располагаются не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали.
Полезная информация! Основная задача подобного прибора заключается в определении разности высот двух или более точек земной поверхности. Этой операции способствует наличие условного уровня, в качестве которого может выступать любая естественная постоянная, например, линия моря. Фото нивелиров позволяют понять принцип их действия, поэтому рекомендованы к изучению.
Наиболее технологичными и эффективными являются лазерные приспособления, которые проецируют линии визирной сетки непосредственно на необходимый объект. Построение нитей выполняется на 360°, что позволяет получить максимально точную картину расположения точек.
Большой популярностью пользуются лазерные нивелиры Бош, отличающиеся от других приспособлений качеством комплектующих деталей. При выборе конкретного устройства в первую очередь необходимо определить его назначение.
Наиболее эффективными и технологичными считаются лазерные устройства
Нивелир: это многопрофильный прибор, используемый в строительстве
Такие приспособления являются очень полезными в строительстве, они используются для выполнения разных задач. С помощью данного инструмента можно организовать работу по нанесению облицовочного материала на любую поверхность.
Нивелиры активно применяются при поклейке обоев. Если использовать этот прибор, то необходимость в организации отбивок пропадает. Уровень следует выставить под потолком и клеить полосы в соответствии с линией, которую показывает измерительный прибор. Узнать подробнее о том, как работать с нивелиром, позволяет просмотр видеоматериалов на данную тематику.
Это устройство также применяется опытными мастерами во время плиточной кладки. С его помощью гораздо проще выдерживать ровные линии, чем и обуславливается спрос на данное приспособление в строительной среде. Однако стоит сказать, что для облицовки рабочей поверхности плиткой понадобится инструмент, который рассекает луч на отдельные перпендикулярные пучки.
Нивелир – это универсальное устройство, которое может предназначаться и для других задач. Рассмотрим, в каких случаях используется этот прибор, помимо вышеперечисленных:
Нивелиры используют не только для строительства зданий, но и во время работ по внутренней отделке помещений
- для отделки лестничных маршей;
- монтажа различной бытовой техники;
- сборки и установки мебели.
Таким образом, эксплуатационная сфера устройства довольно широка. Работать с нивелиром не так сложно, как кажется на первый взгляд, – достаточно понять принципы функционирования прибора.
Нивелир: что это такое, преимущества и недостатки инструмента
Как и любое другое устройство, это измерительное приспособление имеет свои достоинства. Рассмотрим плюсы оптических приборов. Основным преимуществом нивелиров, безусловно, является автономность. Для активации инструмента нет необходимости находиться в непосредственной близости от источника электропитания. Батарейки для работы нивелира тоже не нужны.
Еще одним плюсом измерительных устройств такого типа является то, что с их помощью получается произвести максимально точные измерения местности. Это особенно важно в ситуациях, когда планируется масштабный строительный проект. Цена нивелиров вполне приемлема, что также является преимуществом.
Одним из преимуществ устройств этого типа является их автономность
Минусом этих устройств считается то, что для выполнения замеров потребуется напарник. Один человек должен держать специальную линейку нивелира, которая имеет шкалу. Второй делает замеры и фиксирует их в соответствующий журнал.
На линейке для нивелира обозначены цифры, шаг которых составляет 1 см. Еще одно достоинство такого прибора – неприхотливость к погодным условиям. Измерения можно проводить в любую погоду. Как правило, такие устройства выполняются из прочных материалов, которые отличаются высокой износостойкостью. Наиболее важные части прибора обладают влагостойкостью.
Обратите внимание! Каждое измерительное устройство, используемое геодезистами, имеет личный паспорт. В этом документе в обязательном порядке указывается дата последней проверки.
Чем отличается нивелир от лазерного уровня? Оптические приборы подходят для профессионального применения. Лазерные устройства чаще всего эксплуатируются в домашних условиях при выполнении ремонтных манипуляций разной сложности. Они отличаются компактностью и универсальностью.
Оптические нивелиры больше подходят для профессионального использования
Использовать приборы очень просто, к тому же не требуется присутствие дополнительных лиц. Главный недостаток лазерных моделей – необходимость подключения к сети. Однако некоторые устройства функционируют от батареек.
Устройство нивелиров: оптические и лазерные приборы
Оптические измерительные приспособления еще называют призменными. Подобные устройства состоят из двух частей. Первая из них выполняет функцию подставки, а вторая является основной и используется непосредственно для проведения измерительных манипуляций.
Знание конфигурации устройства позволит более ясно понять, как работает нивелир. Главной составляющей оптического приспособления считается труба, которая включает в себя систему линз. Благодаря последним появляется возможность увеличения объектов (в 20 и более раз).
При использовании оптического инструмента все измерительные действия выполняются вручную оператором. В корпус устройства интегрированы детали, с помощью которых производится определение уровня. Все оптические модели подразделяются на три класса в зависимости от точности:
Лазерные приборы чаще всего применяются в домашних условиях при выполнении ремонтных работ
- технические;
- точные;
- особо точные.
Приборы, входящие в первую группу, имеют маркировку от H-10 и выше. Точные модели идентифицируют по меткам от H-3 до H-9. Приспособления, относящиеся к последней группе, являются наиболее функциональными. Для таких приборов указаны границы в диапазоне от Н-0,5 до Н-2,5. Цифры, содержащиеся в маркировке, соответствуют величине погрешности, которую имеет устройство. Она измеряется в мм/км.
Принцип работы нивелира зависит от его типа и конфигурации. Например, более современные модели включают в себя светодиодный излучатель, посредством которого появляется лазерная проекция. Ее построение производится на плоскости, что позволяет выполнить любое необходимое измерение.
Нивелир и теодолит: в чем разница между этими приборами
Теодолит – это еще одно устройство, используемое для измерений при строительстве различных объектов. Его главным отличием от нивелира является возможность выполнения угловых замеров. Поэтому такой прибор считается широкопрофильным. С помощью теодолита можно проконтролировать отклонения стен, а также определить, насколько деформировалось здание в процессе эксплуатации. Следует понимать, что более узкая специализация нивелиров не является их минусом.
Главным отличием нивелира от теодолита является неспособность первого выполнять угловые замеры
Полезная информация! Чем отличается нивелир от теодолита в конструктивном плане? Конструкция первого приспособления включает в себя оптическую трубу и уровень, который имеет цилиндрическую форму. В свою очередь, теодолит состоит из двух частей – кругов. Один из них располагается в горизонтальной плоскости, а второй – в вертикальной.
Такая структура позволяет получить во время работы дополнительную ось измерений. Так как двухканальные приборы отличаются от нивелиров с конструктивной точки зрения, их эксплуатация также производится иначе. Рассмотрим, как пользоваться теодолитом.
Чтобы измерить расстояние до объекта с помощью этого инструмента, нет необходимости применять вспомогательные детали, как в случае с нивелиром, который нуждается в рейке. Угол направления рассчитывается теодолитом с помощью горизонтального круга. В свою очередь, для вычисления угла наклона задействуется вертикальный круг, зафиксированный на горизонтальной оси трубы. У нивелиров отсутствует вертикальный уровень. Теодолиты, встречающиеся сегодня в продаже, могут быть оптическими или лазерными.
Как пользоваться нивелиром: установка штатива
Работа подобных приборов обусловлена конструктивными особенностями. Принцип действия таких измерительных устройств довольно прост. Его изучение позволит понять, как пользоваться оптическим нивелиром. Оптическая ось приспособления располагается в строго горизонтальной плоскости.
Нивелир может использоваться как на штативе, так и без него
Данная линия является статичной, поэтому ее отклонение невозможно даже в том случае, когда прибор находится в движении. Это качество значительно увеличивает эффективность устройства. Остановимся более подробно на вопросе о том, с чего начинается работа в случае применения такого приспособления.
Итак, рассмотрим, как пользоваться нивелиром при строительстве. В первую очередь выполняется установка устройства. Для этого необходимо разложить и поставить на ровную поверхность штатив. Концы ножек, которыми оснащается подставка, имеют острые наконечники. Если грунт на месте установки мягкий, их требуется вдавить в почву.
Затем следует отрегулировать длину ножек. Это позволит разместить прибор на удобной для оператора высоте. Площадка, находящаяся вверху штатива, нужна для установки рабочей части приспособления. Она должна располагаться строго горизонтально.
Обратите внимание! Штатив имеет вертикальный уровень, благодаря которому снижается погрешность конечного результата измерений. Таким образом, положение держателя влияет на горизонтальный уровень, который отображается в рабочей части нивелира.
Точность измерений зависит от правильной установки прибора
Точность измерений, безусловно, зависит от правильной работы с геодезической линейкой, но и начальный этап, предполагающий установку, тоже крайне важен. Телескопические опоры и специальные фиксаторные элементы (зажимы) позволяют повысить эффективность установки прибора на местности.
Как правильно пользоваться нивелиром: настройка прибора
Измерительные устройства такого типа могут отличаться друг от друга с конструктивной точки зрения. Однако все они требуют соблюдения определенных условий. Точность работы приборов зависит от правильного расположения их в пространстве. Перед началом выполнения измерений необходимо провести грамотную настройку прибора.
Для регуляции нивелира существуют специальные механизмы, позволяющие определить оптимальное расположение на местности. В строительных целях, как правило, применяются приспособления, оснащенные уровнями. Эти устройства относят к пузырьковым, и именно с их помощью выполняется правильная калибровка измерительного инструмента. Лучшие лазерные нивелиры включают в себя дополнительные приспособления для настройки.
Статья по теме:
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень
Строительный лазерный уровень: разновидности и особенности конструкции. Общие характеристики оборудования.
Повысить эффективность прибора позволяют винты, которые способны менять расположение устройства по трем осям (X, Y и Z). Для того чтобы отрегулировать инструмент, необходимо поочередно подкрутить каждый винт. Если выравнивание положения нивелира прошло успешно, то пузырьки в уровнях будут находиться четко между ограничительными метками.
Винты, которые способны менять расположение устройства по трем осям значительно повышают эффективность прибора
В верхней части приспособления имеется еще один уровень – круговой. На колбе этого элемента располагается разметка в виде двух окружностей (большой и малой). В конце регулировочных работ пузырек должен размещаться строго в центральной точке меньшего круга.
Правильная фокусировка измерительного устройства
Следующим шагом настройки прибора, используемого в строительстве, является регулировка оптической линзы. Для осуществления этой операции приспособления оснащаются специальными элементами, которые позволяют выполнить точную настройку рабочей части. К ним относятся:
- кольца окуляра;
- регулировочный винт;
- наводящий винт.
Первый элемент является важнейшим в конструкции нивелира. Для чего нужно кольцо окуляра? Оно предназначено для фокусировки взгляда на линиях, образующих сетку. Данная разметка состоит преимущественно из горизонтальных контуров, однако она включает в себя и одну вертикаль. Измерения снимаются исключительно по самой длинной линии, расположенной в горизонтальной плоскости.
Винт, который используется для фокусировки, позволяет получить четкое изображение измеряемого объекта. Рассмотрим более подробно, как следует проводить настройку. В окуляре должна отобразиться сетка линий. После появления четкого изображения нужно прокрутить винт, который отвечает за фокусировку. Манипуляция выполняется до тех пор, пока картинка, на которую накладываются нити, не станет четкой. Коррекция такого рода производится перед каждым снятием измерительных данных.
Четкое изображения можно получить вращая винт отвечающий за фокусировку
Полезная информация! Вертикальная линия должна при фокусировке находиться строго по центру геодезической линейки. Следуя инструкции, можно безошибочно отрегулировать прибор и получить ответ на вопрос о том, как пользоваться нивелиром и рейкой. Видео-уроки, которые содержат подробное описание настройки и снятия данных, рекомендуются к просмотру.
Для того чтобы точность вычислений была максимальной, стоит также знать о том, как производится коррекция данных после их снятия. Грамотное использование такого прибора позволяет спланировать строительное мероприятие.
Как пользоваться нивелиром и рейкой: измерение и фиксация значений
Вычисление данных посредством применения измерительного инструмента такого типа выполняется по специальному алгоритму. Очень важно определить точку отсчета, на которую будет производиться ориентация во время измерения. Коррекция расположения других объектов выполняется на основе данных об исходной позиции.
Рейка должна быть установлена на самую высокую точку, соответствующую измеряемой плоскости. После этого стоит навести инструмент на ее шкалу, что позволит рассчитать нужные значения.
Рейка должна устанавливаться на самую высокую точку, которая соответствует измеряемой плоскости
Коррекция положения геодезической рейки также входит в комплекс манипуляций, необходимых в процессе работы. Для этого данный элемент требуется перемещать вверх или вниз. Это производится до тех пор, пока целое число на рейке не сойдется с точкой в объективе, соответствующей пересечению линий. Значение, которое было получено при этом, следует зафиксировать в журнале.
Теперь потребуется переместить рейку на другую точку измерения. Новое положение позволяет вычислить следующее значение на шкале. Оно тоже должно в обязательном порядке совпадать с пересечением линий в объективе инструмента. Затем два значения, определенных по перекрестным точкам, необходимо объединить, после чего нижний край рейки будет соответствовать позиции, на которую производится ориентация.
Важно знать, что отметка чаще всего проставляется на специальной конструкции, которая называется репером. Между этими составляющими натягивают строительные шнуры, что позволяет получить четкую картину будущего строительного мероприятия. Реперы активно используются при заливке оснований зданий или же при возведении стен.
Наиболее четкие данные можно получить с помощью лазерных нивелиров. Уровни такого типа тоже содержат рейки, которые способствуют проведению соответствующих измерительных изысканий.
Рейку необходимо перемещать вверх или вниз до тех пор, пока целое число на рейке не сойдется с точкой в объективе
Благодаря нивелиру появляется возможность определения и выставления необходимых точек на огромных площадях. Радиус действия других измерительных приборов гораздо больше.
Подробно об определении превышения точек с помощью рейки для нивелира
Нахождение разности высот двух или более точек – довольно серьезный процесс, требующий от оператора внимательности и знания эксплуатационных характеристик устройства. Для этой работы используется рейка, регуляция которой осуществляется вторым человеком.
Необходимо определить исходную точку измерения. Для наглядности ее можно обозначить латинской буквой A. Именно на нее устанавливается рейка. Вертикальное расположение данного элемента является наиболее целесообразным. Для того чтобы откалибровать рейку, нужно сверяться с вертикальной чертой визирной сетки.
Обратите внимание! Лазерные нивелиры 360° также требуют установки и настройки измерительной рейки, но их особенность заключается в создании более объемной плоскости.
Процесс нахождения разности высот двух или более точек, является довольно сложной процедурой
Затем нужно навести прибор на рейку и отрегулировать измерительное устройство таким образом, чтобы она приобрела четкие очертания в окуляре.
Далее можно приступить к регистрации данных, полученных в процессе работы. Для этого нужно отметить положение горизонтальных линий, входящих в визирную сетку. Следует обратить внимание на нижний показатель. К нему суммируется число, соответствующее количеству сантиметровых делений, находящихся между чертой значения и линией визира приспособления.
Затем помощник должен изменить положение рейки. Это производится для определения следующей точки B, после чего необходимо повторно зафиксировать значение. Существует одно правило, которое следует знать. Горизонт приспособления является статичным, поэтому двигается только рейка. От высоты ее положения зависит измеряемая величина. Чем ниже размещается рейка, тем больше будет значение, которое можно определить с помощью рабочей части прибора.
Как выполняется поверка нивелира: пошаговое описание процесса
Поверка измерительного устройства такого типа включает в себя несколько мероприятий, предназначение которых заключается в определении пригодности прибора к эксплуатации. В ходе инспекции необходимо убедиться в том, что круглый уровень функционирует без ошибок. Рассмотрим процесс поверки более подробно.
В случае смещения пузырька необходимо произвести калибровку устройства
Для начала требуется настроить уровень с помощью винтов. Пузырек следует разместить в центральной точке круглого уровня. Затем прибор разворачивают на 180°. После смены расположения измерительного инструмента пузырек должен остаться на том же месте.
Обратите внимание! Поверке подвергаются не только профессиональные оптические приспособления. Лазерные модели, предназначенные для бытового применения, также время от времени проверяют. Их особенностью является то, что они проецируют на рабочую поверхность зеленый луч. Лазерные нивелиры позволяют выполнять разные строительные мероприятия и пользуются большой популярностью.
В случае смещения пузырька производится калибровка устройства. Сначала настраиваются подъемные винты. С их помощью положение пузырька должно быть откорректировано наполовину. Затем потребуется убрать оставшееся отклонение, обнаруженное круглым уровнем. Для этого настраиваются юстировочные винты.
Поверка включает в себя не только инспекцию круглого уровня. С помощью нее определяется исправность компенсаторного устройства. Данная работа также производится пошагово. Первое, что нужно сделать для проверки работоспособности компенсатора, – настроить уровень так, чтобы пузырек располагался в центральной точке.
Рейки с обратной (б) и прямой (в) оцифровкой: 1 – подставка; 2 – элевационный винт; 3 – окуляр; 4 – коробка цилиндрического уровня; 5 – кремальера; 6 – визир; 7 – объектив; 8 – закрепительный винт трубы; 9 – наводящий винт трубы; 10 – круглый уровень; 11 – исправительный винт круглого уровня; 12 – подъемный винт
Далее необходимо навести прибор на четкий объект. Затем подъемный винт проворачивается на 1/8. Обязательно нужно следить за смещением горизонтальной линии визирной сетки. Она должна изменить местоположение, после чего вернуться в исходную позицию. Если горизонтальная линия не возвращается в первоначальную точку, это означает, что компенсаторное устройство неисправно и прибор непригоден для проведения измерительных работ. В рейтингах лазерных нивелиров и оптических устройств присутствуют различные модели, однако все они требуют периодических проверок.
Обратите внимание! Кроме всего прочего, поверка включает в себя инспекцию углов нивелира. Следует помнить, что данная процедура очень важна, ведь ее выполнение позволяет определить исправность приспособления.
Нивелир Бош GLL 3-80 Professional и другие популярные модели
Сегодня существует множество приспособлений, которые предназначаются для снятия замеров на местности или же внутри помещения. Некоторые из них являются более эффективными, что достигается за счет качества составляющих. Рассмотрим, какие приборы такого типа стоит приобретать.
Наиболее функциональным устройством считается лазерный нивелир GLL 3-80 Professional, выпускаемый именитой немецкой компанией Bosch. Подобное приспособление применяется внутри помещения. Погрешность устройства крайне мала. Отклонения практически не наблюдаются даже на дистанции до 10 м. Стоит сказать, что существуют специальные приемники, с помощью которых можно увеличить радиус действия инструмента до 60 м.
Лазерный нивелир GLL 3-80 Professional является наиболее функциональным устройством
Питание прибора осуществляется от батареек. Если использовать устройство без перерывов, то заряда хватит всего на 4 часа. Поэтому стоит заранее предусмотреть дополнительные комплекты элементов питания. Такой инструмент оснащается держателем, благодаря которому производится настройка его расположения.
Нивелир GLL 3-80 Professional можно применять в хозяйственных и профессиональных целях. На корпусе инструмента есть специальные держатели магнитного типа. Кроме всего прочего, прибор имеет функцию автоматической настройки, что позволяет проводить его выравнивание.
Среди оптических уровней стоит выделить нивелир H-05, который относится к категории высокоточных. Этот прибор является профессиональным, он предназначается для расчета разности точек при выполнении разнообразных инженерно-геодезических работ. При использовании такого устройства стоит понимать, что оно требует определенных знаний и навыков от оператора. Для работы прибора необходима специальная рейка, оснащенная полусантиметровой шкалой.
Следует выделить несколько фирм, которые производят надежное и долговечное оборудование. Например, на современном рынке часто встречаются различные модели уровней, изготовленные компанией DeWALT. Качественные приспособления реализует и фирма Stabila.
Отличное качество имеют приборы изготавливаемые компанией DeWALT
Как пользоваться лазерным нивелиром: распространенные ошибки при эксплуатации прибора
Многие люди, которые в первый раз используют данный прибор, могут столкнуться с определенными трудностями, которые приведут к неточностям в вычислениях. Рассмотрим, какие ошибки встречаются чаще всего при применении нивелиров в строительных целях.
В первую очередь следует позаботиться о том, чтобы инструмент находился в полной сохранности. Безусловно, современные модели нивелиров являются устойчивыми ко многим неблагоприятным факторам окружающей среды, однако они восприимчивы к механическим воздействиям (ударам). Следует также понимать, что надежность устройства не всегда регламентируется ценой. Лазерные нивелиры требуют более тщательного ухода.
Полезная информация! Уровень погрешности приспособления во многом зависит от работоспособности фиксаторных элементов. Винты прибора должны находиться в исправности, в противном случае точность показаний значительно снизится. Если на местности, где выполняется измерение, присутствуют сильные порывы ветра, то рекомендуется воспользоваться вспомогательными крепежами.
Перегрев нивелира может негативно сказаться на точности измерений
Устойчивость прибора – очень важный момент. Если отнестись к этому фактору без должной серьезности, то тогда не только окажется неточным окончательный результат измерений, но и может пострадать сам прибор. Ремонт нивелира стоит недешево, поэтому не рекомендуется закрывать глаза на основные правила его эксплуатации.
Установку рейки прибора нужно провести таким образом, чтобы она находилась четко на поверхности. Это позволит исключить вероятность перекоса. И, наконец, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы инструмент перегревался. Это негативно скажется на точности измерений.
Таким образом, нивелиры являются незаменимыми приспособлениями, с помощью которых определяется высота объектов. Полученные данные используются для возведения зданий. Бытовые лазерные модели можно применять для разных целей, когда требуется вычисление точного расположения строительных элементов.
youtube.com/embed/2t3LkzjTp2o?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&fs=1&playsinline=0&controls=1&color=red&rel=1&autohide=2&theme=dark&» title=»T’T: Обычный нивелир и его возможности» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Trimble — Строительство зданий — Строительный теодолит Spectra Precision DET-2
Полнофункциональный цифровой теодолит для общего строительства
Spectra Precision® DET-2 — это прочный и экономичный теодолит, предназначенный для точных угловых измерений в строительных приложениях общего назначения. Доступный по цене, универсальный, простой в использовании инструмент и аксессуары повысят вашу производительность при поворотах и настройке высот и линий.
DET-2 полностью настраивается для вашего предпочтительного стиля работы или работы, с программируемыми настройками разрешения по горизонтали, звукового сигнала при угле 90 градусов, градусов по вертикали или% и т. Д.
Эксплуатационные расходы поддерживаются на низком уровне благодаря прилагаемому аккумуляторному блоку и зарядному устройству. Резервный щелочной блок с 4 стандартными батареями AA также включен, чтобы исключить время простоя, если для выполнения работы потребуется дополнительная мощность.
Характеристики и преимущества:
- Угловая точность 2 дюйма — достаточно точна для любых строительных работ, но при этом разрешение экрана можно настроить в соответствии с предпочтениями оператора для быстрых считываний.
- Компенсация вертикальной оси — датчик наклона обеспечивает высочайший уровень точности и может быть включен или выключен в зависимости от требований работы
- Двойной ЖК-дисплей с очень большими символами — легко читаемые угловые показания исключают ошибки и снижают утомляемость глаз
- ЖК-дисплей с подсветкой и сетка телескопа — позволяет работать в условиях низкой освещенности, в том числе в помещении, и в течение продолжительного времени на рассвете и в сумерках.
- Простая клавиатура с шестью кнопками — быстрая настройка и простое управление с низкой кривой обучения оператора
- Большой набор программируемых настроек — предоставляет множество вариантов для разных пользователей и требований работы
Заявки:
- Установление опорных линий 90 градусов
- Проверка углов, центровки и отвеса
- Центровка анкерных болтов
- Лазерная установка для самотечного трубопровода
- Размещение стальной колонны
- Выравнивание форм, откидных и навесных стен
- Основная работа
- Нивелир ближнего действия
Как измерить высоту зданий с помощью теодолитов и правильной машины »ConstructionFeeds
Лица, работающие в различных областях, сталкиваются с различными видами опасностей, связанных с безопасностью рабочего места.Тот, кто поскользнулся, чтобы работать в офисе, может причинить вред или упасть. Тот, кто находится на современном рабочем месте, может тлеть, травмироваться, упасть из-за своего роста и так далее. Степень и вид ущерба будут зависеть от рабочего места и рода занятий, в которые он входит. Существует множество потенциальных опасностей, с которыми можно идентифицировать где бы то ни было. Здесь вы найдете советы по технике безопасности на строительной площадке.
Почему было бы неплохо обратить внимание на безопасность работы?
Мы должны уделять внимание безопасности труда, поскольку это снизит или сведет на нет шансы причинения вреда и сделает рабочее место более безопасным.
Законное ведение домашнего хозяйства может снизить значительную часть рисков и безупречно завершить работу. Плохое ведение домашнего хозяйства — лучшая защита от нежелательных опасностей и ран. Все зависит от мышления людей, отвечающих за то же самое. Именно на нас здесь полагаются на том основании, что это наше рабочее место, и нам нужно повысить свой голос или обеспокоенность, чтобы все могли прислушаться. Мы должны распознать потенциальные опасности и избавиться от них, прежде чем они их побеспокоят. Уборку часто ошибочно принимают за чистоту; это каркас, который значительно больше.Кроме того, он поддерживает чистоту на рабочем месте. Если мы начинаем упускать из виду мелочи, которые не имеют значения, они, в конце концов, приводят к большим вещам, которые причиняют вред.
Несколько номеров:
Согласно веб-сайту исполнительной власти по охране труда и технике безопасности, количество и степень вреда, нанесенного рабочими, снизились за последние 10 лет. Следует отметить, что в 2013/14 году смертельные травмы получили не так много специалистов, как 20 лет назад.Это также означает, что более 133 специалистов погибли. Уровень смертельного вреда составляет 0,44 смертельных случая на каждые 100 000 специалистов. Число несмертельных ран, о которых сообщают сами, серьезно сокращается, и они намекают на то, что они выровняются.
Включены коммерческие предприятия
Есть некоторые коммерческие предприятия, которые передают переменную высокой степени опасности, в то время как некоторые предприятия имеют в целом безопасный элемент. Степень вреда также может варьироваться от отрасли к отрасли.Если вы работаете в офисе, риски высокой опасности низки по сравнению с коммерческими предприятиями, такими как разработка, сборка.
Виды ран
Раны могут колебаться от скольжения из-за роста или из-за сложного пола. Эффект и ущерб от обоих падений могут быть различны, но они оба называются вредом. В некоторых ситуациях плохое ведение домашнего хозяйства может стать серьезной причиной серьезного ущерба. Подобно тому, как ступенька или стул, установленный в неудобном месте, могут навлечь на себя неприятности.Точно так же может иметь место постоянное удушение от вреда, причиненного оборудованием, которое может испускать опасные газы или издавать шумный шум.
Раны могут быть вызваны экскурсиями, поскользнувшимися, падениями, авариями, воздействием ядовитых газов или шумом, утомительным движением, пожарами, перенапряжением, ударами, сдерживающими факторами, проливом, пламенем, электрошокером и т. Д.
Преимущества ведения домашнего хозяйства
- Облегченный уход, который может обеспечить простой доступ и поток материалов.
- Меньшее количество неудач и меньшее время простоя, связанного с несчастными случаями.
- Снижение опасности возгорания.
- Незначительное попадание в специалистов пыли, деструктивных паров и пр.
- Лучшее наблюдение за типами передач приводит к увеличению времени безотказной работы и меньшему количеству несчастных случаев.
- Более эффективное и чистое устройство для администрирования оборудования.
- Более эффективное использование площадей.
- Лучшая чистота, улучшающая самочувствие.
- Повышение эффективности и доверия к работникам.
Что нужно делать, чтобы избавиться от травм на рабочем месте?
Инспекция в обычные периоды:
Прогулка по месту работы — критически важная стратегия для распознавания любого потенциального риска до того, как он произойдет. Обычно становится жизненно важным просто прогуляться по полу и осознавать риски, которые могут возникнуть из-за текущих обстоятельств. Можно сделать быстрый ход, чтобы убить того же самого, или записать опасности и план действий, чтобы избавиться от того же самого.
Распознавать и устранять любую опасность:
Крайне важно хранить материалы, давать им имена и хранить их в месте, где опасность минимальна. Подготовьте материал, позаботьтесь о листе и позаботьтесь о страховке для каждого материала, который может быть риском.
Забота о чистоте:
Очень важно всегда поддерживать чистоту. Для поддержания должной чистоты необходимо часто убирать пыль и почву. Пылесосы можно использовать для быстрой уборки и очистки земли.Также доступны исключительные пылесосы для удаления опасных веществ.
Оценить все аппараты и оборудование и модернизировать их
Аппаратное хозяйство — критическая точка зрения. Он заранее распознает любые потенциальные опасности. Каждый из инструментов, лежащих на полу или в месте, где они не используются большую часть времени, следует часто чистить и проверять. Кроме того, очень важно, чтобы специалисты быстро сообщали о повреждении устройств, чтобы о них можно было позаботиться.
Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ )
Это жизненно важная часть. Если ваша профессия требует ношения индивидуального защитного снаряжения, такого как защита головы, чехол, перчатки и т. Д., Его необходимо носить постоянно. В самом деле, даже гости вашего объекта должны быть обязаны носить СИЗ
.Поддержание света и чистоты
Низкий уровень освещенности опасен, поскольку не позволяет обнаружить потенциальные опасности.Крайне важно установить свет и оказать достаточную помощь, чтобы избежать неприятностей.
Сделайте так, чтобы ваше беспокойство было услышано, пока не поздно
Если вы обнаружите опасность, немедленно сообщите об этом. Быстро выслушать опасения — превентивный шаг. Очень важно быть чрезвычайно динамичным и тревожным в случае опасного оборудования, рискованных помещений, плохо обслуживаемого оборудования, ужасной практики работы, утерянного снаряжения, отсутствия адекватных данных об оборудовании или процедурах.Крайне важно быть готовым на том основании, что время от времени опасности могут вызывать не несчастья, а скорее болезнь.
Включите себя в процедуру безопасности
Важно, чтобы в ассоциации был назначен сотрудник, заботящийся о благополучии и безопасности, ему следует заботиться о любых заботах, связанных с благополучием, и он должен иметь способность и каждое из прав, чтобы справиться с заботами должным образом. . Он также должен иметь записи обо всем оборудовании и плане его обслуживания, он должен отвечать за подготовку проекта, он является контактным лицом и помощником в жизнеспособной чистоте и работает на месте.
Перегрузка отходов
Транспортировка отходов — жизненно важный компонент управления безопасностью. Совершенно необходимо отделить материалы, уходящие в утиль, от материала, который можно использовать повторно.
Постоянная поддержка
Постоянно поддерживать рабочее место в рабочем состоянии крайне важно в свете того факта, что это позволит избежать любых потенциальных рисков. Кроме того, это гарантирует, что каждая ниша и угол станут обычными, и можно ожидать любого рода утечек или несчастных случаев.
Планируемая вместимость
Обычно мы знаем о несчастьях, которые случаются, когда нежелательные вещи блокируют ваше направление. Убедитесь, что нежелательные вещи поцарапаны / использованы повторно или отложены до тех пор, пока они не будут утилизированы. Когда вы предпочитаете не использовать какую-либо вещь, и это обычно продолжает мешать вашему направлению в течение дня, это становится чрезвычайно затруднительным.
Сообщить о происшествии до аварии
Чрезвычайно важно иметь динамичный и внимательный персонал. Люди, которые постоянно перемещаются по производственной среде, являются лучшими свидетелями всего, что может закончиться плохо. На случай, если все будет учтено вовремя, это может сэкономить много времени, денег и, тем более, обязательно предотвратить возникновение рисков.
Наличие и реализация системы благополучия
Благополучие — это основная переменная. Он распознает потенциальные опасности, а также изолирует вещи, которые не используются.Меры безопасности дополнительно подготавливают людей и создают хорошее настроение.
Обеспечение безопасности
Хорошее настроение обязательно в свете того факта, что каждый последний представитель будет постоянно перемещаться, и, следовательно, будет множество глаз, которые могут искать оговорки о побеге или возможные неудачи. Они сообщат быстро и предупредят о любых неудачах.
Заключение:
При законной организации и выполнении того же самого можно избавиться от множества опасностей, которые могут уберечь от повреждений, болезней или спасти жизни.
Источник
Theodolite HD — Обновлено — TheAppWhisperer
Теперь доступный в специальной версии «HD» для iPad 2, Theodolite — это многофункциональное приложение с дополненной реальностью, которое служит компасом, GPS, картой, камерой с зумом, дальномером и двухкоординатным инклинометром. Теодолит накладывает в реальном времени информацию о местоположении, высоте, азимуте и горизонтальном / вертикальном наклоне на изображение с камеры iPad в реальном времени, как в электронный видоискатель. Возможности бесконечны, и приложение отлично подходит для пеших прогулок, катания на лодках, охоты, гольфа, спорта, осмотра достопримечательностей, навигации и ориентировки.
Теодолит неоднократно фигурировал в iTunes в разделах «Rewind 2010: горячие тенденции в приложениях», «Мир вокруг вас» и «Новое и заслуживающее внимания». Оно было №1 по продажам навигационного приложения в декабре 2009 и сентябре 2010. Приложение широко используется геодезистами, геологами, архитекторами, инженерами, военнослужащими, а также поисково-спасательными работниками по всему миру.
Theodolite позволяет делать снимки с камеры и снимки экрана с геотегами прямо из приложения, с опциями цифрового масштабирования 2X и 4X, а также с сохранением с буферизацией, чтобы вы могли продолжать съемку.Вы можете выбрать нанесение географических данных и пользовательских примечаний непосредственно на сохраненное изображение для последующего использования. Просматривайте свое текущее положение на встроенной карте в стандартном, спутниковом и гибридном режимах, увеличении компаса и пеленгах. Добавляйте собственные маркеры местоположения и управляйте ими прямо на карте.
Это бесплатное обновление, если у вас уже есть это приложение, в противном случае вы можете приобрести его здесь за 3,99 доллара США / 2,49 фунтов стерлингов / Загрузить
Флагман серии, Theodolite HD включает функции для серьезных пользователей, такие как режим опорного угла, калькулятор AB для высоты, расстояния, курса, положения, триангуляции и относительных углов, регистрацию данных, экспорт в электронную почту с данными KML, систему — широкая интеграция с буфером обмена, отображение процентного уклона, показания компаса в милах, оптические дальномеры (включая сетку на основе милов), цветные фильтры линз для улучшения использования в темноте и сохранения ночного видения, координаты военной системы координат (MGRS), универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM) координаты и четыре формата широты / долготы.
Theodolite HD требует iPad 2 (см. Другие приложения из серии Theodolite — Free и Pro — для использования на iPhone и iPod Touch 4-го поколения). Для работы GPS требуется iPad 2 с 3G. Все модели iPad 2 поддерживают использование компаса и гироскопа в приложении, включая слияние компаса и гироскопа для точного измерения азимута и пеленга.
Лучшие тахеометры (лучшие марки и модели от сюрвейеров) — CleverLeverage.com
Когда я учился в колледже и работал в компании по ландшафтному дизайну моей семьи, у нас не было роботизированных тахеометров или каких-либо модных лазерных уровней, кроме стандартного транспортного комплекта.Я уверен, что получение оценок за тяжелые рабочие места на строительных объектах было бы НАМНОГО проще со всеми этими новейшими и передовыми технологиями, и я решил выяснить, какие марки и модели тахеометров лучше всего подходят для различных типов работ. Строительные подрядчики и форумы геодезистов предоставили обширную информацию, а представленные ниже модели являются одними из самых популярных моделей в отрасли.Быстрый выбор: самые популярные на рынке бренды и модели тахеометров
Согласно исследованию, лучший тахеометр в диапазоне от 4000 до 6000 долларов — это…..
Какой самый лучший роботизированный тахеометр за деньги?
Trimble S6 или Trimble S8 в сочетании с TSC2 — одна из лучших комбинаций, которые вы можете получить.
Ближайшим вторым будет подержанный Trimble 5603.
Хорошо подержанные доступные тахеометры
Trimble VS Topcon VS Leica (кто лучший и почему)
youtube.com/embed/SPd7cNi2Imo?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Trimble vs Topcon vs Leica. Кто лучший и почему? от Surveying
Где купить новые тахеометры на продажу
Amazon предлагает достойный выбор различных марок и моделей тахеометров по разным ценам.Однако наиболее используемые тахеометры Trimble и Leica будут более выгодными подержанными, и вы можете найти их в следующем разделе.
Нажмите здесь, чтобы увидеть выбор тахеометров, выставленных на продажу на Amazon.
Продажа тахеометров CTS Berger
Цифровой транзитный канал CST / berger 56-DGT10 с датчиком вертикального наклона
Краткие характеристики:
- 5-дюймовый цифровой транзитный канал с датчиком вертикального наклона для измерения вертикального и горизонтального углов
- Большой двусторонний ЖК-дисплей для четкого считывания; 6-клавишный пользовательский интерфейс для простого управления
- Телескоп с 30-кратным увеличением, диапазон диаметров 450 футов для больших рабочих площадок; Минимальная фокусировка 53 дюйма
- Включает руководство, батарейки, дождевик, набор инструментов, ткань для линз и футляр для переноски
- Отображает фактическое отклонение от истинного отвеса; Ограниченная гарантия сроком на 1 год
- 5-секундный цифровой теодолит CST / Berger с датчиком вертикального наклона предлагает подрядчикам лучшее решение для углов и центровки. Точность: 5-секундная угловая, одиночная, парная или система: одиночная, размер резьбы (дюймы): 5 / 8-11, батарея в комплекте: да, соотношение стадий: 1: 100, дальность (футы): 450, Тип дисплея: Двойной цифровой дисплей, Включает: интерфейс с 6 клавишами, Дисплей показывает: Режимы угла / уклона, Увеличение (мм): 30X, Источник питания: Батарея, Стиль: Теодолит
- Поставляется с цифровым транзитом, руководство, батарейки, дождевик , набор инструментов, ткань для линз и футляр для переноски.
Достаточно простой для неподготовленного строителя, но все же более сложный и точный, чем обычные переходы в стиле подрядчиков, нет более простого способа отвесить стены, установить уклоны, истинные формы или выровнять столбы и столбы забора, чем с этим цифровым переходом.Транзит мгновенно отображает горизонтальные и вертикальные углы жирными цифрами на двойных ЖК-экранах спереди и сзади для удобства чтения. Вместо того, чтобы вручную выравнивать нониусные шкалы, DGT-10 автоматически измеряет горизонтальные и вертикальные углы с помощью системы обнаружения инкрементального энкодера, что делает его настолько простым в эксплуатации, что любой на строительной площадке может использовать его без специальной подготовки.
DGT10 имеет угловую точность 5 дюймов с датчиком вертикального наклона, который отслеживает угол наклона по оси x (по горизонтали) для точных измерений каждый раз.Благодаря 30-скоростному увеличению и рабочему диапазону диаметром 450 футов устройство идеально подходит для больших рабочих площадок. Точность до 1/16 дюйма на расстоянии 100 футов обеспечивает точность работы при проектировании линий или прокладке колонн и стен. DGT10 отображает фактическое отклонение от истинного отвеса и быстро и точно возвращается в вертикальное положение.
Двойные цифровые дисплеи и простой интерфейс с шестью клавишами делают прибор очень простым и легким в использовании. DGT10 включает в себя оптический центрир для выравнивания вертикальных точек для позиционирования колонн, строительства лестниц или настилов или выравнивания каркаса.30-скоростной телескоп имеет минимальный фокус 53 дюйма для работы с близкого расстояния. Благо для ландшафтных дизайнеров и асфальтоукладчиков, DGT10 также имеет соотношение стадий 1: 100, что, наряду с рабочим диапазоном 450 футов, помогает быстро оценивать большие расстояния в поле.
К другим замечательным функциям относятся: современный стеклянный энкодер, 5-секундное горизонтальное и вертикальное считывание, опция автоматического отключения питания, оптический центрир, установка нуля, водонепроницаемость, герметичная конструкция, съемный трегер для различных настроек. , встроенный аккумулятор, который прикрепляется и отсоединяется одним действием. –Brian D. Olson
Восстановленное на заводе CST / berger 56-CST302R-RT CST302R 2-х секундный электронный безотражательный тахеометр
Краткие характеристики:
- Превосходная оптика с 30-кратным увеличением
- Простота в использовании коллиматор цели
- Большой двусторонний графический дисплей и буквенно-цифровая клавиатура
- Загрузка и передача данных через порт данных RS-232 или USB
- Интерфейс SD-карты
Это изделие было восстановлено на заводе.Восстановленное обычно означает, что продукт был возвращен производителю, который возвращает продукт в новое состояние. Некоторые продукты могут содержать косметические дефекты. Включает 2-секундный электронный безотражательный тахеометр CST302R — 56-CST302R-RT, аккумулятор, зарядное устройство, отвес, набор инструментов, программное обеспечение и кабель, футляр для переноски, руководство по эксплуатации
Тахеометры GeoMax для продажи
Geomax Zoom90 2 Пакет роботизированного тахеометра ″
Краткие характеристики:
- Zoom90 R 2 ″ 1000-метровый роботизированный тахеометр без отражателя с Scout360
- GRZ4 с призмой 360 °
- PS336E Getac Data Collector с программным обеспечением GeoMax Field Genius 8 Premium Edition
- ZPC201 Телескопическая опора из углеродного волокна с ходлером для PS336E
- Деревянный штатив Heavey Duty, двойные зажимы
- Zoom90R 2-дюймовый роботизированный тахеометр — это технологически продвинутые моторизованные тахеометры, которые автоматически исследуют, отслеживают и наводят рефлекторы. Вместе с дополнительными невероятными функциями, такими как возможность безотражательных измерений на высоте 1000 м, навигационный фонарь и точность 1 дюйм, тахеометры серии Zoom90 повышают производительность и точность в течение всего дня — изо дня в день. ВКЛЮЧАЕТ: Краткое руководство и транспортировочный футляр. Zoom80 Xsite DVD с прошивкой ZBA400, литий-ионный аккумулятор 4,4 Ач, аккумулятор ZCh301, зарядное устройство для ZBA200 и ZBA400 ZTR101, трегер без оптического центрира (черный) ZRT81, Bluetooth-ручка дальнего действия ZCM101, карта памяти CF 256 МБ
Leica Geosystems Всего Станции на продажу
Безотражательный тахеометр Leica Builder 206 (6 дюймов)
Краткие характеристики:
- Диапазон 260 футов
- Лазерный отвес
- Точечная лазерная точность
- Двухосевой компенсатор для коррекции наклона
- Водонепроницаемость и пыленепроницаемость до IP-55 и более
Безотражательный тахеометр Leica Builder 200 (6-секундный) сочетает в себе инновационные технологии с превосходным качеством изготовления, что позволяет с легкостью выполнять все ваши измерения. Тахеометр Leica Builder работает быстро и легко, даже без специального обучения. Его надежность и универсальность сделали его популярным во многих областях, таких как геодезия, строительство, ландшафтный дизайн, археология, стальное строительство, а также реконструкция мест преступлений и происшествий.
Комплект тахеометра Leica TS06plus 2 ″ R500
Краткие характеристики:
- Внутренняя память на 100 000 точек
- Радиус действия на 1640 футов
- R500 Bluetooth
- Лазерный указатель и центрир
- Встроенное расширенное полевое и офисное программное обеспечение
- 30 часов автономной работы
- Полная альфа-клавиатура
- Два порта USB
Leica TS06 plus 2-дюймовый тахеометр с безотражательным дальномером R500, включая лазерный центрир, боковую крышку для связи, вторую клавиатуру, трегер, литий-ионный аккумулятор комплект зарядного устройства, программное обеспечение Flex Office Standard и компакт-диск, руководство пользователя и футляр для переноски.
Leica TS06plus 1 ″ пакет тахеометра R500
Краткие характеристики:
- Внутренняя память на 00000 точек
- Диапазон дальности 1640 футов
- R500 Bluetooth
- Лазерный указатель и центрир
- Встроенное расширенное полевое и офисное программное обеспечение
- 30 часов автономной работы
- Полная альфа-клавиатура
- Два порта USB
Тахеометр TS06 идеально подходит для геодезистов, которым нужна производительность и гибкость.Его модульная структура позволяет пользователям добавлять новые функции и настраивать систему по мере необходимости.
Тахеометр Maple на продажу
Безотражательный тахеометр Maple MPE-825R. Бесплатная мини-призма (праздничная акция)
Краткие характеристики:
- Метод измерения: Абсолютное кодирование
- Метод обнаружения: Горизонтальное: Двойное По вертикали: двойной
- Эффективная апертура: телескоп: 45 мм; Объектив объекта (50 мм)
- Автоматический вертикальный компенсатор Тип: жидкостно-электрическое обнаружение
- Автоматический вертикальный компенсатор Диапазон: +/- 3 ‘
Тахеометр MPE-825R без отражателя (без призмы) очень удобен для измерения расстояния до труднодоступные объекты, такие как телеграфные столбы, стены плотин, туннели, крыши и т. д.Максимальная дальность действия без отражателя — 300 м .; Максимальная дальность действия 1 призмы и 3 призм составляет 5 км / 6 км. соответственно. Станция имеет специальные программы съемки, такие как дистанционное измерение высоты, измерение смещения, дистанционное измерение расстояния, разметка, обратная засечка, расчет площади, проектирование дороги и разметка и т. Д., Которые необходимы для удовлетворения потребностей профессиональных измерений и геодезии. измерение. Диск абсолютного кодирования позволяет сохранять последние показания угловых измерений, если станции выключены.30-кратное увеличение телескопа позволяет легко навести точную точку для измерения. Станция оснащена лазерным центриром с трехкратным увеличением и диапазоном фокусировки от 0,5 м до ∞. MPE-825R совместим с системами сбора данных, работающими под управлением программного обеспечения Carlson. Тахеометр может быть подключен к ПК через порты RS-232 или USB и имеет слот для карты памяти SD, а встроенная память может хранить более 40 000 точек (измерения + данные координат), которые можно расширить с помощью карты SD. Графический ЖК-дисплей 240 × 100 с обеих сторон, размеры (Д174 x В307 x Ш383 мм).Станция поставляется с 2 аккумуляторными Ni-H батареями, зарядным устройством, кабелем связи, набором инструментов, ремнем, сушилкой, отвесом, футляром для переноски, руководством по эксплуатации, компакт-диском с программным обеспечением, гарантийным талоном. MPE-825R совместим с системами сбора данных, работающими под управлением программного обеспечения Carlson.
Кленовый безотражательный тахеометр 2 дюйма MPE-822R
Краткие характеристики:
- Метод измерения: Абсолютное кодирование
- Метод обнаружения: Горизонтальное: Двойное Вертикальное: Двойное
- Эффективная апертура: Телескоп: 45 мм; Объектив объекта (50 мм)
- Автоматический вертикальный компенсатор Тип: жидкостно-электрическое обнаружение
- Автоматический вертикальный компенсатор Диапазон: +/- 3 ′
Тахеометр без отражателя MPE-822R очень удобен для измерения расстояния до труднодоступных объектов, таких как телеграфные столбы, стены плотин, туннели, крыши и т. д.Максимальная дальность действия без отражателя — 300 м .; Максимальная дальность действия 1 призмы и 3 призм составляет 5 км / 6 км. соответственно. Станция имеет специальные программы съемки, такие как дистанционное измерение высоты, измерение смещения, дистанционное измерение расстояния, разметка, обратная засечка, расчет площади, проектирование дороги и разметка и т. Д., Которые необходимы для удовлетворения потребностей профессиональных измерений и геодезии. измерение. Диск абсолютного кодирования позволяет сохранять последние показания угловых измерений, если станции выключены.30-кратное увеличение телескопа позволяет легко навести точную точку для измерения. Станция оснащена оптическим центриром с 3-кратным увеличением и диапазоном фокусировки от 0,5 м до ∞. Лазерный центрир не является обязательным. MPE-822R совместим с системами сбора данных, на которых установлено программное обеспечение Carlson. Тахеометр может быть подключен к ПК через порты RS-232 или USB и имеет слот для карты памяти SD, а встроенная память может хранить более 40 000 точек (измерения + данные координат), которые можно расширить с помощью карты SD. Графический ЖК-дисплей 240 × 100 с обеих сторон, размеры (Д174 x В307 x Ш383 мм), вес 6.8кг. Станция поставляется с 2 аккумуляторными Ni-H батареями, зарядным устройством, кабелем связи, набором инструментов, ремнем, сушилкой, отвесом, футляром для переноски, руководством по эксплуатации, компакт-диском с программным обеспечением, гарантийным талоном. MPE-822R совместим с системами сбора данных, работающими под управлением программного обеспечения Carlson.
Электронные тахеометры Nikon на продажу
Безотражательный тахеометр Nikon NPL-322 (5 ″)
Краткие характеристики:
- БЕСПЛАТНО штатив + призма + призма
- Угловая точность 2 ″ и 518
- Измерение с помощью призмы и безотражателя
- Быстрый и точный EDM
- Удобный и долговечный литий-ионный аккумулятор
Тахеометр NPL-322 — это экономичная, универсальная и простая в использовании платформа, которая гарантирует правильное выполнение работы . Легендарная оптика Nikon эффективно пропускает больше света, обеспечивая более яркие и четкие изображения. NPL-322 доступен в 2-дюймовой двухлицевой модели и 5-дюймовой односторонней модели для удовлетворения ваших конкретных требований к точности. Обе модели тахеометров NPL-322 имеют безотражательный дальномер с дальностью действия до 200 м (656 футов). Используя ту же перезаряжаемую литий-ионную батарею с длительным сроком службы, что и в серии Nivo, в сочетании с конструкцией с низким энергопотреблением, NPL-322 обеспечивает более 11 часов работы от одной батареи. Вы увидите разницу, если посмотрите через тахеометр Nikon даже в условиях плохой видимости, типичных для полевых условий.Вы увидите гораздо больше деталей и меньше искажений, особенно на больших расстояниях. Лучшая оптика поможет вам точнее прицелиться, и они намного легче сказываются на ваших глазах — то, что вы действительно оцените в долгие рабочие дни.
DTM-322 2-дюймовый тахеометр Nikon
Краткие характеристики:
- БЕСПЛАТНЫЙ штатив + призма + призматическая веха
- Легендарная оптика Nikon
- с угловой точностью 3 и 5 дюймов
- Прочный и легкий
- Линейный механизм фокусировки
Компания Nikon представляет тахеометр DTM-322, который представляет собой экономичную, универсальную и простую в использовании платформу, позволяющую выполнять работу правильно.Легендарная оптика Nikon эффективно пропускает больше света, обеспечивая более яркие и четкие изображения. Вы увидите разницу, если посмотрите через тахеометр Nikon даже в условиях плохой видимости, типичных для полевых условий. Вы увидите гораздо больше деталей и меньше искажений, особенно на больших расстояниях. Лучшая оптика поможет вам точнее прицелиться, и они намного легче сказываются на ваших глазах — то, что вы действительно оцените в долгие рабочие дни. Тахеометр Nikon DTM-322 является одним из самых быстрых тахеометров в своем классе, поэтому вы можете быстро выполнять свои задачи и проводить меньше времени в поле.DTM-322 прочный и легкий — 5 кг (11 фунтов), включая аккумулятор. Используя аккумуляторные батареи AA, DTM-322 рассчитан на низкое энергопотребление и обеспечивает максимально долгое время в полевых условиях. Стандартные батарейки типа AA также можно использовать в качестве резервной копии, чтобы продлить срок службы. DTM-322 доступен в двух вариантах: 3-дюймовая двухсторонняя и 5-дюймовая одинарная, что позволяет удовлетворить ваши особые требования к точности. Nikon DTM-322 надежен на все случаи жизни.
Двухсторонний тахеометр Nikon Nivo 5.M с лазерным отвесом
Краткие характеристики:
- БЕСПЛАТНЫЙ штатив + призма + призма
- Быстрый и точный EDM
- Высококачественная оптика Nikon
- 1 ″, Угловая точность 2, 3 и 5 дюймов
- Компактный, прочный и легкий
Электронный тахеометр Nikon нового поколения — Nivo, он доступен в двух захватывающих линейках: Nivo C Series и Nivo M Series.Обе серии Nivo являются абсолютными лидерами среди инструментов для измерения, которые можно брать куда угодно. Компактные по размеру и легкие, их удобно переносить на большие расстояния. Все модели Nivo оснащены легендарной оптикой высокой четкости Nikon, обеспечивающей более четкие изображения в условиях яркого и слабого освещения, упрощая измерения и снижая нагрузку на глаза. Быстрый дальномер на большом расстоянии выполняет измерения как в призменном, так и в безотражательном режимах. Точно измеряйте объекты на расстоянии до 500 м без призмы *. Модели Nivo серии M поддерживают связь по Bluetooth с внешними сборщиками данных.Кроме того, все модели стандартно поставляются с традиционным оптическим центриром, который можно заменить лазерным центриром. TheNivo2M оснащен двумя дисплеями. Компания Nikon объединила простоту и качество в идеальной гармонии, чтобы создать Nikon M Series. В этих компактных и эффективных продуктах используется проверенный на практике интерфейс Nikon и полевое программное обеспечение, которое быстро изучить и простое в использовании. Поддерживая как призматические, так и безотражательные технологии, вы можете быть уверены в точных и воспроизводимых измерениях в течение всего дня в любой точке.
Электронные тахеометры NWI на продажу
NWI NTS02 Total Station
Краткие характеристики:
- Угловая точность 2 дюйма
- EDM Laser для точных измерений без отражателя
- Двусторонний ЖК-дисплей с подсветкой
- Доступен на английском языке, Португальский и испанский
NWI NTS02B Тахеометр с Bluetooth
Краткие характеристики:
- Угловая точность 2 дюйма
- EDM Лазер для точных измерений без отражателя
- Двухсторонний ЖК-дисплей с подсветкой
- Доступен на английском и португальском языках и испанский
- Встроенный Bluetooth для беспроводного сбора данных
Тахеометры Sokkia на продажу
Безотражательный тахеометр Sokkia Cygnus KS-102PS (2 секунды) 710131141
Краткие характеристики:
Sokkia Cygnus KS- Безотражательный тахеометр 102PS — идеальное решение для геодезисты и инженеры-строители ищут превосходный продукт по разумной цене.Благодаря безотражательному измерению на большом расстоянии, встроенной лазерной указке, большой внутренней памяти и аккумулятору с длительным сроком службы Cygnus KS-102 позволяет проводить точные измерения с самого начала.
Безотражательные измерения на большие расстояния: Безотражательный тахеометр Sokkia позволяет выполнять измерения без призмы на расстоянии почти 700 футов. Выполняйте измерения в опасных или сложных местах, таких как мосты, воздушные линии электропередач или строительные леса, не беспокоясь о безопасности. Или добавьте одну призму и увеличьте расстояние измерения KS-102PS почти до 7000 футов, используя лазерную указку для облегчения работы по разметке.В сочетании с 30-кратным увеличением, разрешающей способностью 3 угловых секунды и 2-секундной точностью Сохраните до 24 000 точек во внутренней памяти тахеометра Sokkia Surveying. Вы также можете использовать прилагаемый последовательный кабель RS232C для передачи данных на ПК или ноутбук для обработки в вашем любимом программном приложении.
Удобство в использовании Безотражательный тахеометр Sokkia имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко приступить к выполнению точных измерений с самого начала даже для новичков.Двойные графические ЖК-экраны упрощают считывание данных под любым углом, а кнопка со звездочкой дает пользователю быстрый доступ к шести общим функциям. Батареи с длительным сроком службы работают до 3 дней при одной зарядке, поэтому вы можете выполнять работу без перебоев. Кроме того, 24 буквенно-цифровых клавиши клавиатуры позволяют вводить данные в виде цифр, символов или букв, что дает вам полную гибкость. Безотражательный тахеометр Sokkia Cygnus KS-102PS (2 секунды) благодаря безотражательному тахеометру Sokkia Cygnus KS-102PS с большим радиусом действия, лазерной указкой, аккумулятором с длительным сроком службы и внутренней памятью на 24000 точек позволяет легко проводить точные измерения.
Транзитный тахеометр Sokkia SCT6 для инженерных изысканий с новым футляром и зарядным устройством STC 6
Это бывший в употреблении тахеометр Sokkia SCT6, который прошел испытания и находится в хорошем рабочем состоянии. Пожалуйста, смотрите изображения для более подробной информации.
В комплекте
— (1) Тахеометр Sokkia SCT6
— (1) Аккумулятор
— (1) Новое зарядное устройство
— (1) Новый жесткий чехол AT&E для переноски
Южные тахеометры на продажу
South NTS- 365 5-дюймовый тахеометр
Краткие характеристики:
- Угловая точность 5 дюймов
- Двойной шестистрочный большой ЖК-дисплей и клавиатура
- Двухосная компенсация
- SD-карта и интерфейс USB
- 2 года гарантии
SOUTH NTS-365 5-дюймовый тахеометр
Характеристики:
• Диск абсолютного кодирования
• Большой шестистрочный ЖК-дисплей
• Двухосевая компенсация
• Функция SD-карты и интерфейс USB
• Другая основная плата
• Превосходная защита от воды и пыли IP66
Спецификация:
Измерение расстояния (20 км в видимом нормальном состоянии)
• Макс.Диапазон с одной призмой: 5,0 км
• Объект в тени или облачное небо
Точность
• Отражатель: высокое качество: 2 + 2 частей на миллион, отслеживание: 5 + 2 частей на миллион, ИК-лист: 5 + 2 частей на миллион
• Показание: макс .: 99999999,9999 м Мин .: 0,1 мм
• Время измерения: точный режим: <1,2 с; Режим отслеживания: <0,5 с. Режим ИК-листа: <1,2 с.
• Атмосферная коррекция: ручной ввод, автокоррекция
• Атмосферная рефракция и коррекция кривизны Земли: ручной ввод, автокоррекция
• Постоянная призмы: ручной ввод, автокоррекция
• Расст. Единица измерения: метр / футы США / международные футы / футы -дюймы по выбору
Измерение угла
• Метод измерения: Абсолютное непрерывное
• Диаметр.растрового диска: 79 мм
• Минимальное считывание: 1 ″ / 5 ″, выбирается
• Точность: 5 ″
• Метод обнаружения: двойной по горизонтали, двойной по вертикали
• Изображение: прямой
• Длина трубки: 154 мм
• Эффективная апертура : 45 мм, (EDM: 50 мм)
• Увеличение: 30x
• Поле зрения: 1 ° 30 ′
• Минимальное расстояние фокусировки: 1 м
• Разрешающая способность: 3 ″
Автоматический компенсатор
• Система: двухосная Жидкостно-электрическая
• Рабочий диапазон: ± 3 фута
• Точность: 1 дюйм
Флакон
• Тарелка Флакон: 30 дюймов / 2 мм
• Круглый флакон: 8 ‘/ 2 мм
Оптический центрир
• Изображение: вертикальное
• Увеличение: 3x
• Диапазон фокусировки: 0.5 м
• Поле зрения: 5 °
Батарея
• Тип: аккумуляторная Ni-H батарея
• Напряжение: 6 В постоянного тока
• Время непрерывной работы: 8 часов
Другое
• Водонепроницаемость: IP 66
• Дисплей: ЖК-дисплей , 6 линий, цифровой
• Обмен данными: RS-232C, USB, SD
• Температура: от -20 ° C до + 50 ° C
• Размеры и вес: 160 × 150 × 330 мм, 5,2 кг
Spectra Precision Total Станции на продажу
Spectra Precision DET-2 Digital Electronic Theodolite
Краткие характеристики:
- Точность 2 секунды и компенсация по вертикальной оси, выбираемое пользователем разрешение дисплея 1 секунда или 5 секунд.
- Двойные дисплеи и элементы управления с подсветкой, очень большие ЖК-символы легко различимы
- Большой набор настроек параметров, включая программируемые настройки разрешения по горизонтали и звукового сигнала, градусов по вертикали или автоматического отключения в процентах для экономии заряда батареи, зенитного угла и Компенсация вертикальной оси вкл. или выкл.
- Встроенный осветитель сетки, степень защиты IP-54 при слабом освещении, защита от воды и пыли
- Перезаряжаемый комплект и резервный щелочной блок включены, длительный срок службы батареи — 36 часов, резервный блок работает от четырех стандартных батареек AA
Spectra Precision DET-2 — прочный и экономичный теодолит, предназначенный для точных угловых измерений в строительных приложениях общего назначения.Доступный по цене, универсальный, простой в использовании инструмент и аксессуары повысят вашу производительность при поворотах и настройке высот и линий. DET-2 полностью настраивается для вашего предпочтительного стиля работы или работы, с программируемыми настройками разрешения по горизонтали, звукового сигнала при угле 90 градусов, градусов по вертикали или% и т. Д. Эксплуатационные расходы поддерживаются на низком уровне благодаря прилагаемому аккумуляторному блоку и зарядному устройству. Резервный щелочной блок с 4 стандартными батареями AA также включен, чтобы исключить время простоя, если для выполнения работы потребуется дополнительная мощность.
Особенности и преимущества:
- Угловая точность 2 дюйма — достаточно точна для любых строительных работ, но разрешение дисплея можно настроить в соответствии с предпочтениями оператора для быстрых считываний
- Компенсация вертикальной оси — датчик наклона обеспечивает высочайший уровень точности
- Двойной ЖК-дисплей с очень большими символами — легко читаемые угловые показания исключают ошибки и снижают утомляемость глаз
- ЖК-дисплей с задней подсветкой и прицельная сетка телескопа — позволяют работать в условиях низкой освещенности, в том числе в помещении и расширенные часы на рассвете и в сумерках
- Простая клавиатура с шестью кнопками — быстрая настройка и простое управление с низкой кривой обучения оператора
- Большой набор программируемых настроек — предоставляет множество вариантов для различных пользователей и требований работы
- Создание опорных линий под углом 90 градусов
- Проверка углы, выравнивание и отвес
- центровка анкерных болтов
- Лазерная установка для гравитационного трубопровода
- Размещение стальных колонн
- Выравнивание форм, наклонных стенок и навесных стен
- Базовые работы по выравниванию
- Нивелирование на малых расстояниях
Новый цифровой электронный теодолит Spectra Precision DET-2.Цифровой электронный теодолит Spectra Precision DET-2 для общих строительных работ обеспечивает точные измерения на доступной, универсальной и простой в использовании платформе. Он имеет два дисплея и элементы управления для облегчения доступа и управления, очень большие символы на ЖК-дисплее с подсветкой для удобного чтения и множество функций и параметров, которые обычно встречаются на гораздо более дорогих приборах. Быстрая окупаемость инвестиций — цель ДЭТ-2. Обладая точностью 2 дюйма, выбираемыми показаниями дисплея 1 или 5 дюймов и компенсацией по вертикальной оси, он может выполнять любые строительные работы.Эксплуатационные расходы поддерживаются на низком уровне благодаря прилагаемому аккумуляторному блоку и зарядному устройству. Резервный щелочной блок с четырьмя стандартными батареями AA также включен, чтобы исключить время простоя, если для выполнения работы потребуется дополнительная мощность. В дополнение к двойным большим символьным ЖК-дисплеям с подсветкой, DET-2 имеет встроенную сетку-осветитель, которая позволяет вам работать внутри зданий и в других средах с минимальным освещением или без него, например, на рассвете или в сумерках. Вы можете рассчитывать на работу в сложных условиях с DET-2.это позволяет вам работать внутри зданий и других сред при слабом освещении или без него, например, на рассвете или при утке. Вы можете рассчитывать на работу в сложных условиях с DET-2. Каждый DET-2 оснащен отвесом, аккумулятором NiMH и зарядным устройством, блоком щелочных аккумуляторов, инструментами для регулировки, капюшоном от дождя, многоязычным руководством пользователя и прочным футляром для переноски. Это отличный инструмент для создания опорных линий под углом 90 градусов, размещения столбцов, выравнивания форм, наклона стен и навесных стен.Вы также можете использовать DET-2 для настройки лазера на трубе самотеком, выполнения основных работ и выравнивания на малых расстояниях.
Тахеометры Topcon на продажу
GPT-3205N (5 ″) Безотражательный тахеометр Topcon с аксессуарами
Краткие характеристики:
- Расширенный диапазон измерений без призмы до 1310 футов. (400 м)
- Безопасный импульсный лазерный EDM класса I / 1M
- IP66 Защита от пыли и воды
- Беспроводное соединение Bluetooth® (только модели GPT-3200NW)
Topcon Positioning Systems (TPS) выпустила две новые серии безотражательных тотальных станции — GPT-3200NW и GPT-3200N.Серия GPT-3200NW предлагает ряд новых функций, включая улучшенные характеристики измерения без призмы, улучшенный пользовательский интерфейс и расширенные возможности сбора данных на борту. Серия включает модели с двумя, тремя, пятью и семью угловыми секундами: GPT-3202NW, GPT3203NW, GPT-3205NW и GPT-3207NW. Новая серия GPT-3200NW имеет расширенный непризменный диапазон с усовершенствованным импульсным дальномером с дальностью измерения до 1310 футов (400 м) без отражателя.
Где купить бывшие в употреблении тахеометры
Многие торговые марки тахеометров, такие как Trimble, не продаются некоторыми крупными онлайн-продавцами, такими как Amazon, но доступны на вторичных рынках, таких как Ebay.Поскольку стоимость большинства тахеометров составляет от 4000 до 8000 долларов, это также отличный способ сэкономить деньги на приобретении качественного геодезического оборудования, которое имеет еще долгий срок службы. Самый большой выбор подержанных тахеометров находится на торговой площадке ebay. Многие аукционы роботизированных тахеометров — это стиль ставок, и на некоторые старые модели также можно получить выгодные предложения. Щелкните здесь, чтобы узнать о последних тахеометрах, выставленных на продажу на eBay.
В чем разница между теодолитом и тахеометром?
Теодолит — это прибор для измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов, используемый в сетях триангуляции.Это инструмент, используемый в геодезической и инженерной промышленности, но теодолиты были адаптированы и для других специализированных целей. Теодолит состоит из телескопа, установленного с возможностью перемещения в пределах двух перпендикулярных осей, горизонтальной оси или оси цапфы и вертикальной оси. Когда телескоп направлен на желаемый объект, угол каждой из этих осей может быть измерен с большой точностью, обычно на шкале угловых секунд. Измерения обычно записываются вручную, поскольку они не записываются компьютером или сборщиком данных.
Тахеометр — это оптический инструмент, используемый в современной геодезии. Это комбинация электронного теодолита (транзита), электронного устройства измерения расстояния (EDM) и программного обеспечения, работающего на внешнем компьютере, таком как портативный компьютер или сборщик данных. — www.engineersupply.com
Теодолит в наши дни в индустрии разработки используется довольно редко. Электронный тахеометр позволяет использовать гораздо больше вариантов (измерение расстояния, измерение высоты, изменение угла в отличие от прямого пеленга, восходящей линии связи, нисходящей линии связи и т. Д.).Для теодлита требуются средства измерения, и, к сожалению, немногие фирмы, занимающиеся геодезическими изысканиями, больше не имеют стальных цепей (стальные значки с надрезом). Теодолит — это, по сути, очень тупой тахеометр, вы должны иметь возможность получить подержанный тахеометр (откалиброванный и проверенный как точный) по той же цене, что и новый теодол. — https://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110321211218AAXf0Jm
Как установить тахеометр (пошаговые видеоуроки)
Хорошие источники для получения дополнительной информации о лучших тахеометрах:
Тахеометр Leica TS16 — Изучите это.
Созданный для решения любых задач, задач или проектов, новый автоматический тахеометр Leica TS16 надежно поддержит вас и предоставит точные данные в нужное время и в нужном месте. Благодаря увлекательному полевому программному обеспечению Leica Captivate в сочетании с самообучающимся ATRplus для автоматического распознавания целей в любых условиях окружающей среды TS16 может легко справиться с любой задачей.
Когда использовать Leica TS16:
- Лучший в своем классе автоматизированный тахеометр для самых разнообразных задач и приложений : , включая работу с инструментом одним или двумя людьми для съемки и разбивки.
- Топографическая съемка для создания цифровой реальности для картографирования: измерения контрольных точек, корректировки, вычисления и сбор данных с мощными функциями кодирования и линейными рабочими процедурами.
- Высочайшая эффективность и производительность при разбивке и строительстве измерений: проектных данных разбивки, проверки исполнения, BIM и проверки зазоров.
- Подготовка площадки и управление машинами в тяжелом строительстве проектов: управление площадкой, съемка, размещение проектных данных, проверки исполнения, управление машинами, а также рабочие процессы, ориентированные на дороги, рельсы и туннели.
- Быстрый и надежный мониторинг местоположений, зданий и объектов в в реальном времени в любой среде: идеально подходит для мониторинга кампаний и масштабирования до решения для автоматического мониторинга.
AutoHeight — это новая функция TS16, которая помогает определить высоту инструмента простым нажатием кнопки. Таким образом вы сможете уменьшить количество человеческих ошибок, забыть об использовании ленты и всегда доверять измеренной вами высоте инструмента. Сосредоточьтесь на своей работе и настройте тахеометр в мгновение ока.
Чтобы всегда знать, где ваши инструменты в поле, вы можете рассмотреть возможность добавления LOC8. Он не только служит отличным инструментом для отслеживания и управления автопарком; это также отличное решение для защиты от кражи. LOC8 дает вам возможность удаленно блокировать и разблокировать тахеометры одним нажатием кнопки через ваше приложение или учетную запись в Интернете.
Leica TS16 опционально поставляется с DynamicLock — вы можете перемещаться и сосредоточиться на своей работе и безопасности, не вставая и не дожидаясь, пока инструмент зафиксирует цель:
Определение площади и разницы уровней между точками на наклонной плоскости с помощью теодолитовой съемки
Чтобы решить эту проблему, мы найдем область между тремя недоступными точками A, B и C, лежащую на наклонной плоскости.Поскольку эти точки лежат на наклонной плоскости, каждая точка находится на разном уровне высоты по сравнению с другой точкой. Следовательно, нам необходимо определить разницу уровней между точками. (Рисунок-1)
Рисунок-1 |
Чтобы продолжить работу, мы можем использовать теодолит со штативом для измерения горизонтального и вертикального угла, дальномер для определения местоположения каждой точки , Колышки и Ленты для измерения линейного расстояния между точками.
Принцип
Основной принцип заключается в определении линейного расстояния между точками путем измерения горизонтальных углов и разницы уровней путем измерения вертикальных углов. Для этого:
1. Две станции O1 и O2 закреплены на известном расстоянии от точек A, B и C. Расстояние O1O2 известно.
2. Горизонтальные углы к точкам A, B, C от станций O1 и O2 могут дать площадь треугольника.
3. Вертикальные углы до точек A, B, C от станций O1 и O2 дают разницу уровней между точками.Если высота A составляет h2 относительно луча зрения, а вертикальный угол составляет ፀ 4, то
h2 = D tan ፀ 4 (Рисунок 2)
Процедура определения горизонтальных и вертикальных углов к точкам на наклонной плоскости
Начните работу с рисования грубой фигуры на рабочей площадке. Нам нужно определить горизонтальные и вертикальные углы от станций O1 и O2 до точек A, B и C. Здесь учтите, что точки O1 и O2 нам известны, что расстояние O1O2 измеримо и может быть использовано для дальнейшего расчеты.
- Чтобы начать вычисление горизонтальных углов, установите теодолит со штативом на станцию O1, удерживая стержень для измерения дальности в положении A. Выполните все временные регулировки для правой стороны забоя. Прицелитесь к А с помощью нижнего зажимного винта. Точно разделите пополам с помощью нижнего касательного винта. Обратите внимание на значения A и B Вернье как 0 00’00 ».
- Теперь наведите курсор на B с помощью верхнего зажимного винта и точно разделите пополам с помощью верхнего касательного винта. Обратите внимание на показания верньеров A и B, которые дают угол AO 1 B.
- Затем наведите на дальномер в точке C, затем O2 и закройте траверсу. Полученный угол составляет AO 1 C и AO 1 O 2
- Переместите телескоп в положение A, вращая его в том же направлении.
- Повторите шаги, изменив лицевую сторону теодолита на левую грань.
- Среднее значение горизонтальных углов измеряется по полученным показаниям.
Площадь треугольника с использованием теодолитного горизонтального угла
Угол можно записать BOC = AO 1 C — AO 1 1 B и 9090 CO O2 = A1O 1 O 2 — AO 1 C.Пусть, угол AO 1 B = ፀ 1; BO 1 C = ፀ 2; CO 1 O2 = ፀ 3.
- Теперь, после измерения горизонтальных углов от O 1 , начните измерять вертикальные углы до A, B и C. Здесь телескоп будет повернут влево.
- С помощью нижнего зажима и вертикального зажима посмотрите на точки A, B и C. Используйте нижний и вертикальный касательные винты, чтобы точно разделить пополам. Здесь верньеры C и D используются для измерения вертикальных углов к A, B и C от станции O.
- Повторите процедуру, начиная с лица вправо.
- Определите средние вертикальные углы от положения лица влево и вправо.
Определение высоты точки с помощью теодолита
После измерения горизонтальных и вертикальных углов от станции O1 переместите теодолит на станцию O2 и определите горизонтальные углы до A, B и C смотрят влево и вправо.Вам нужно определить вертикальные углы от станции 2, так как мы уже получили решение от станции O1.
Расчеты
1. Определение прямого расстояния между точками — A’B ‘, B’C’ и A’C ‘.
Шаг 1: Определение расстояния между точками A, B и C от O 1 , то есть O 1 A, O 1 B и O 1 C.
Рассмотрим треугольник O 1 AO 2
Угол O 1 AO 2 = 180 — (θ 1 + θ 2 + θ 3 + θ 4 )
Теперь примените правило синуса к треугольнику O1AO2,
O 1 O 2 / sin (angleO 1 A) = O 1 A / sin (θ 4 )
Отсюда определяется неизвестное O 1 A .
Аналогичным образом рассмотрим треугольники O 1 BO 2 и O 1 CO 2 , чтобы определить O 1 B и O 1 C с помощью правила синуса.
Шаг 2: Определение расстояния AB, BC и AC
Рассмотрим треугольник O 1 AB
Примените правило косинуса к треугольнику:
Следовательно,
Аналогичным образом рассмотрим треугольники O 1 BC и O 1 AC и определите стороны BC и AC.2. Определение наклонного расстояния AB, BC и CA.
AB = Sqrt [квадрат (h2-h3) + квадрат (A’B)] ‘
BC = Sqrt [квадрат (h3-h4) + квадрат (B’C)]
AC = Sqrt [квадрат (h2-h4) + квадрат (A’C)]
3. Определение разницы уровней между точками
Шаг 1: Определение вертикального расстояния между точками A, B и C
Если вертикальный угол, полученный точкой визирования A со станции O1, равен α 1 , а h2 — вертикальное расстояние до точки A, измеренное от линии визирования теодолита, то
h2 = D tan α 1
где, D = O 1 A;
Аналогичным образом вертикальное расстояние точек B и C получается как h3 = D tan α2 , где D = O 1 B;
h4 = D tan α3; , где D = O 1 C
Шаг 2: Разница уровней между точками A, B и C
Разница уровней A и B = h2 ± h3;
Разница уровней B и C = h3 ± h4;
Разница уровней C и A = h2 ± h4;
4.Определение площади треугольника, образованного сторонами AB, BC и AC
Из приведенной выше формулы можно определить площадь треугольника. Где AB, BC и CA — это a, b и c соответственно.Читайте также:
Дистанционное измерение прогиба моста
с использованием усовершенствованного видеодефлектометра и активного светодиода нацелено на
датчиков(Базель). 2016 сен; 16 (9): 1344.
Институт механики твердого тела, Бейханский университет, Пекин 100191, Китай; nc.ude.aaub@lnaitПоступило 12 июня 2016 г .; Принята в печать 18 августа 2016 г.
Авторские права © 2016 авторов; лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья цитировалась в других статьях в PMC.Abstract
Предлагается усовершенствованный видеодефлектометр, использующий активно освещенные светодиодные мишени для удаленного измерения прогиба моста в реальном времени. Сначала описываются конфигурация системы, основные принципы и процедуры измерения видеодефлектометра. Для решения проблемы удаленного и точного измерения отклонения больших инженерных сооружений без воздействия окружающего света предлагается новая идея активной визуализации, которая сочетает в себе монохроматические светодиодные мишени высокой яркости с сопряженным формированием изображений с полосовым фильтром.Затем, чтобы проверить точность измерения предлагаемого усовершенствованного видеодефлектометра на открытом воздухе, были измерены вертикальные движения светодиодной мишени с точно контролируемым перемещением и сопоставлены с заданными значениями. Наконец, отслеживая шесть светодиодных целей, установленных на мосту, разработанный видеодефлектометр был применен для полевого, удаленного и многоточечного измерения прогиба моста через реку Янцзы в Ухань, одного из самых престижных и самых популярных сооружений в Китае, во время его повседневной безопасности. оценочные тесты.Поскольку предлагаемый видеодефлектометр, использующий активно освещаемые светодиодные мишени, предлагает выдающиеся достоинства дистанционного, бесконтактного, в реальном времени и многоточечного измерения отклонения с высокой устойчивостью к изменениям внешнего освещения, он имеет большой потенциал в повседневной оценке безопасности различных мостов и других крупных мостов. масштабные инженерные сооружения.
Ключевые слова: Прогиб моста, видеодефлектометр, корреляция цифровых изображений, река Ухань Янцзы
1. Введение
Прогиб моста является важным параметром при проверке безопасности мостовых конструкций, который отражает общую жесткость конструкции моста и является таким образом, он тесно связан с его несущей способностью и способностью противостоять динамическим нагрузкам, таким как движение транспорта, порывы ветра и землетрясения.В настоящее время наиболее широко используемыми методами измерения прогиба моста являются уровнемеры и измерители смещения, которые являются относительно точными, но в целом могут применяться только для измерения статического прогиба и, следовательно, не подходят для непрерывных динамических измерений. Более того, этими традиционными методами нужно управлять вручную, а не автоматически. Кроме того, эти контактные методы измерения требуют, чтобы датчики были прикреплены к основным балкам испытательного моста, а для некоторых датчиков смещения требуются фиксированные эталонные реперы в качестве установочной платформы.Учитывая, что многие мосты построены через шоссе, воду, горы и долины, сложно устанавливать и удалять эталонные контрольные точки и датчики смещения, что затрудняет доступ и тестирование некоторых важных частей и, таким образом, значительно ограничивает области применения этих контактов. датчики.
Для преодоления ограничений традиционных контрактных датчиков, различных систем бесконтактного измерения смещения с использованием технологии GPS [1,2], лазерной доплеровской виброметрии [3], радиолокационной интерферометрии [4], роботизированного тахеометра [5] и видеонаблюдения. основанные (или основанные на изображении) оптические методы [6,7,8,9,10,11,12,13,14], были разработаны и продвигаются для измерения прогиба моста с их заявленными преимуществами.Также отмечается, что некоторые исследователи объединили несколько из этих технологий [2,15,16], чтобы расширить диапазон применения и улучшить чувствительность и точность измерительной системы. Несмотря на разнообразие методов бесконтактного измерения отклонения, оптические методы визуализации привлекают все большее внимание из-за их выдающихся преимуществ, таких как низкая стоимость и простота использования, многоточечное измерение и визуализация в реальном времени, а также широкий диапазон разрешения и применимости.
Недавно авторами настоящего изобретения был разработан усовершенствованный видеодефлектометр собственной разработки, основанный на принципе внеосевой корреляции цифрового изображения (внеосевая ДИК) для дистанционного, в реальном времени, многоточечного и бесцелевого измерения прогиба моста [14 ]. Видеодефлектометр использует естественную текстуру моста для отслеживания вертикального движения (т. Е. Отклонения) испытательных мостов. С помощью современного алгоритма регистрации субпикселей, видеодефлектометр может обеспечивать измерение отклонения в реальном времени с высокой точностью при условии, что текстура на испытательном мосту имеет достаточный и постоянный контраст интенсивности в течение всего измерения. период.Однако в некоторых случаях, особенно для измерения прогиба очень больших мостов на удалении или в ночное время, когда достаточное и постоянное освещение затруднено или невозможно, текстура моста имеет тенденцию быть неразличимой, что приводит к сбою безцелевого измерения прогиба. с помощью видеодефлектометра. В частности, чтобы избежать помех повседневному движению и обеспечить точность измерений, многие проверки безопасности мостов необходимо проводить ночью, когда эти мосты закрыты для движения.В ночное время одна из основных проблем заключается в том, что видимость и разрешение естественных текстур на мосту недостаточны для отслеживания даже с помощью самых надежных алгоритмов регистрации изображений.
Для решения проблемы дистанционного и точного измерения прогиба больших мостов в ночное время была предложена новая идея активного формирования изображений, сочетающая в себе монохроматические светодиодные мишени высокой яркости и формирование изображений с полосовым фильтром, которая была первоначально предложена в [17,18] для измерения деформации. в наружных или высокотемпературных средах.Благодаря простой в реализации, но надежной методике активного формирования изображений, окружающий свет от дорожных фонарей на мосту может быть эффективно подавлен для обеспечения высокоточного отслеживания движения светодиодных целей. По сравнению с традиционными методами контактного измерения смещения, видеодефлектометр имеет преимущества компактной конфигурации, простоты использования, а также дистанционного измерения в реальном времени и многоточечного измерения отклонения. Кроме того, в отличие от других оптических методов на основе зрения, использующих различные цели [6,7,8,9,10,11,12,13,14], предлагаемый метод предлагает выдающееся преимущество, заключающееся в нечувствительности к изменениям окружающего света только с помощью простое улучшение светодиодных мишеней и оптической системы визуализации.
В оставшейся части этого документа кратко описываются конфигурация системы, основные принципы и процедуры измерения видеодефлектометра. Затем точность видеодефлектометра на открытом воздухе была охарактеризована с помощью тестов вертикального перемещения в плоскости, выполненных в ночное время. Наконец, продемонстрировано измерение отклонения поля моста через реку Янцзы в Ухане с помощью красных светодиодных целей высокой яркости.
2. Усовершенствованный видеодефлектометр для дистанционного измерения прогиба моста в реальном времени
2.1. Конфигурация системы
На рисунке показан саморазработанный видеодефлектометр для измерения прогиба моста в реальном времени, удаленно и по многим точкам, состоящий из монохромной камеры с высокоскоростным сканированием области (Genie HM1024, Teledyne DALSA, Waterloo, ON, Канада, разрешение: 1024 × 768 пикселей с 8-битным квантованием, максимальная частота кадров: 117 кадров в секунду), оптический объектив с фиксированным фокусным расстоянием (фокусное расстояние объектива может быть изменено в соответствии с фактическими требованиями к измерениям), лазерный дальномер (BOSCH GLM 250 VF Pro, Robert Bosch GmbH, подразделение электроинструментов, Баден-Вюртемберг, Германия, диапазон измерения: до 250 м, точность: 1 мм), оптический теодолит и портативный компьютер (Thinkpad T440p, Lenovo, Пекин, Китай , Процессор Intel (R) Core (TM) i7-4700MQ, 2.Основная частота 40 ГГц и 8 ГБ ОЗУ). Видеокамера закреплена на платформе, закрепленной на горизонтальной оси оптического теодолита. С помощью оптического теодолита угол наклона и горизонтальный (или рыскание) угол видеокамеры можно легко отрегулировать, а затем надежно зафиксировать. Камера, оснащенная линзой для оптического формирования изображений, подключается к портативному компьютеру с помощью стандартного кабеля локальной сети Gigabit Ethernet, через который в реальном времени могут отображаться живые видеоизображения с тестового моста.Эти живые видеоизображения могут обрабатываться с помощью современного алгоритма DIC [14,19], описанного ниже, для извлечения движений изображения (в пикселях) в определенных точках измерения, которые впоследствии могут быть преобразованы в желаемые физические смещения (отклонения). в миллиметрах на основе простой в реализации, но точной калибровочной модели, представленной в следующем разделе.
Установленный видеодефлектометр для измерения прогиба моста.
Совершенно необходимо отметить, что как алгоритм регистрации изображения на основе интенсивности, DIC полагается на случайное распределение интенсивности на тестовом объекте для реализации точного отслеживания субпиксельного смещения.Разработанный видеодефлектометр может работать в двух различных режимах измерения, а именно в безцелевом режиме и в целевом режиме. В режиме безцелевого измерения используется естественная текстура (например, дорожный знак, различные изменяющиеся конструкции) на тестовом мосту или конструкции, как показано в нашей недавней работе [14]. В режиме измерения цели используются искусственные цели (обычно это специально разработанные светодиодные лампы высокой яркости), прикрепленные к испытательному мосту, что облегчает отслеживание смещения или измерение отклонения бесструктурных поверхностей или в ночное время.
Важно отметить, что для эффективного подавления вариаций окружающего освещения на открытом воздухе и / или в ночное время и обеспечения высокоточного отслеживания цели используется простой, но надежный метод активной визуализации, который первоначально был предложен Пан и др. . [17,18] для измерения деформации на открытом воздухе или в высокотемпературных средах, был включен в установленный видеодефлектометр. В частности, в качестве активно освещаемых мишеней использовались красные светодиодные лампы высокой яркости, излучающие на длине волны 620 ± 3 нм с мощностью 3 Вт.Кроме того, перед линзой видеодефлектометра устанавливается связанный полосовой оптический фильтр с центральной длиной волны 620 нм и полной шириной при половинном максимальном значении 30 нм, который просто пропускает красный свет. неблагоприятное влияние изменений внешнего освещения. Поскольку случайный шум в видеоизображениях из-за окружающего света может быть значительно подавлен, ожидается, что точность и точность отслеживания смещения будут улучшены за счет использования активно освещаемых светодиодных целей.Короче говоря, по сравнению с существующими системами на основе видео [6,7,8,9,10,11,12,13,14] для мониторинга прогиба моста, которые в основном полагаются на точные цели с очевидными геометрическими характеристиками и настраиваемыми алгоритмами обработки изображений, Настоящий видеодефлектометр более практичен, надежен и универсален.
2.2. Процедуры и принципы измерения
Измерение прогиба моста с использованием установленной системы включает следующие три этапа:
(1) Подготовка к измерению
Поместите видеодефлектометр на землю, чтобы можно было визуализировать испытательный мост на большом расстоянии.Обратите внимание, что измерительная система должна оставаться неподвижной в течение всего периода измерения, потому что небольшие колебания камеры могут привести к значительным ошибкам смещения [12,20]. Затем настройте расстояние визуализации и диафрагму объектива, чтобы получить четкое изображение моста с достаточным контрастом и без передержки. После этого укажите дискретные точки измерения на живом изображении тестового моста. Для каждой точки измерения следует выбрать подмножество соответствующего размера, которое должно содержать достаточную локальную естественную текстуру или предварительно установленную светодиодную мишень, чтобы обеспечить точное сопоставление с образцом на основе подмножества.Как правило, оптическая ось видеокамеры наклонена к поверхности испытательного моста, что означает, что коэффициент увеличения для каждой точки измерения разный. Для калибровки соответствующего коэффициента увеличения для каждой точки расстояние D от датчика камеры до каждой точки измерения измеряется с помощью лазерного дальномера. Таким образом, объективное расстояние до точки (то есть расстояние от оптического центра до точки измерения) L можно оценить как L = D — f , где f — длина фокусировки камеры. линза.Кроме того, угол наклона β камеры может быть измерен либо лазерным дальномером, либо оптическим теодолитом. Эти два параметра будут впоследствии использоваться для преобразования смещения изображения в реальные смещения с использованием калибровочной модели, описанной ниже.
(2) Отслеживание смещения с использованием DIC
После определения точек измерения и соответствующих подмножеств смещения изображения этих опрашиваемых точек можно отслеживать с помощью эффективного, но точного обратного композиционного алгоритма Гаусса-Ньютона (IC-GN).Более подробную информацию об отслеживании подмножеств с использованием алгоритма IC-GN можно найти в наших предыдущих публикациях [14,19], и они кратко рассмотрены ниже. Чтобы быть конкретным, смещения в каждой точке измерения могут быть вычислены с субпиксельной точностью путем оптимизации путем оптимизации следующего надежного критерия нормализованной суммы квадратов разности с нулевым средним (ZNSSD).
CZNSSD (Δp) = ∑ξ {[f (x + W (ξ; Δp)) — f¯] Δf− [g (x + W (ξ; p)) — g¯] Δg} 2
( 1)
где f ( x ) и g ( x ) обозначают уровни оттенков серого при x = ( x , y ) T эталонного изображения деформированное изображение, f¯ = 1N∑ξf (x + W (ξ; Δp)), g¯ = 1N∑ξg (x + W (ξ; p)) — среднее значение интенсивности двух подмножеств, Δf = ∑ξ [f (x + W (ξ; Δp)) — f¯] 2 и Δg = ∑ξ [g (x + W (ξ; p)) — g¯] 2. ξ = (Δ x , Δ y ) T — локальные координаты точки пикселя в каждом подмножестве. W ( ξ ; p ) — функция деформации, также известная как функция отображения смещения (или функция формы) в DIC, отображающая положение и форму целевого подмножества относительно опорного подмножества; W ( ξ ; Δ p ) — это функция инкрементной деформации, применяемая к опорному подмножеству.
Несмотря на то, что разные (т.е.g., функции формы нулевого, первого и второго порядка) могут использоваться в алгоритме IC-GN для аппроксимации возможной локальной деформации целевых подмножеств, использование совпадающих функций формы более высокого порядка с большей вычислительной сложностью имеет не показано улучшение точности измерения смещения для удаленного измерения прогиба моста [21]. По этой причине используется только простейшая, но практичная функция отображения смещения нулевого порядка, которая допускает перемещение только твердого тела целевого подмножества.Таким образом, критерий ZNSSD становится нелинейной целевой функцией по отношению к двум компонентам смещения, которая может быть решена итеративно с использованием алгоритма IC-GN и бикубической сплайн-интерполяции. Используя преимущества высокоэффективного и высокоточного алгоритма IC-GN, видеодефлектометр может осуществлять отслеживание смещения в реальном времени в 30 дискретных точках измерения с частотой 117 кадров в секунду [14].
(3) Преобразование смещения изображения в физическое смещение
При полевом измерении прогиба моста с использованием предлагаемого видеодефлектометра оптическая ось видеокамеры больше не перпендикулярна испытательной поверхности испытательного моста.Следовательно, угол наклона и угол рыскания камеры больше не являются нулевыми значениями. Однако, поскольку установленный видеодефлектометр был разработан для измерения отклонения (т. Е. Вертикального смещения), угол рыскания не влияет на измеренное вертикальное смещение и, таким образом, не указывается в калибровочной модели (). В этом случае коэффициент увеличения в каждой точке измерения не является постоянным, а зависит от различных параметров, включая координаты изображения точки измерения ( x , y ), угол наклона β камеры, длина фокусировки f объектива фотоаппарата, а также расстояние до объекта L от точки измерения.Чтобы определить зависящий от положения коэффициент увеличения для видеодефлектометра, используется модель камеры-обскуры, чтобы связать точку объекта с соответствующей точкой изображения, как схематично показано на. Предположим, что точка измерения P 1 на испытательном мосту претерпевает вертикальное движение V и перемещается к P 2 . Таким образом, соответствующая точка изображения перемещается с p 1 на p 2 на мишени ПЗС-датчика.Для облегчения понимания нанесена вспомогательная линия P 1 O 1 // p 1 O c . Таким образом, продолжение OP 2 пересекает P 1 O 1 в точке P 2 ′. Согласно теории гомотетического треугольника, отсюда видно:
P1P2′p1p2 = OP1Op1 = L [(x − xc) 2+ (y − yc) 2] lps2 + f2
(2)
где ( x , y ) и ( x c , y c ) — координаты изображения точки измерения и оптического центра соответственно.Обратите внимание, что для простоты предполагается, что последний расположен в центре изображения; l p s = 7,4 мкм — физический размер каждой пиксельной единицы; f — фокусное расстояние объектива камеры, используемого в следующих тестах. L — это расстояние от оптического центра до точки измерения, которое можно измерить с помощью лазерного дальномера.
Схематическое изображение калибровочной модели.
Как правило, фокусное расстояние объектива камеры намного превышает половину высоты цели датчика (= 2.84 мм), таким образом, угол ∠ OP 2 ′ P 1 приближается к 90 °, и желаемое вертикальное смещение запрашиваемой точки может быть вычислено как:
V≅L [(x − xc) 2+ (y − yc) 2] lps2 + f2vlpscosβ
(3)
где угол наклона β камеры также может быть измерен либо лазерным дальномером, либо оптическим теодолитом.
3. Проверка точности видеодефлектометра для слежения за светодиодными целями
Для проверки точности измерения установленного видеодефлектометра на открытом воздухе в ночное время была проведена группа тестов смещения в плоскости в вертикальном направлении с использованием моторизованный прецизионный переводческий столик, оснащенный красной светодиодной лампой, как показано на.Красная светодиодная лампа, излучающая на длине волны 620 ± 3 нм с мощностью 3 Вт, была прикреплена к скользящему блоку ступени трансляции, который впоследствии используется в качестве целевой точки, отслеживаемой предлагаемым усовершенствованным видеодефлектометром, оснащенным связанной полосой пропускания. оптический фильтр.
Отслеживание перемещений светодиодной лампы с помощью видеодефлектометра: левая вставка показывает моторизованный прецизионный столик трансляции, а правая вставка указывает увеличенное видеоизображение светодиодной мишени.
В следующих тестах трансляции видеодефлектометр с оптической линзой с фиксированной фокусной длиной 50 мм был размещен на расстоянии 10,605 м, 49,963 м, 101,428 м, 201,485 м и 300,152 м, соответственно, от моторизованного прецизионного транслятора. . Затем на основе этих расстояний, измеренных лазерным дальномером, и угла наклона, указанного на оптическом теодолите, который в этих испытаниях был установлен равным 0 градусов, коэффициенты увеличения на разных расстояниях могут быть точно рассчитаны в соответствии с уравнением (3).Следует отметить, что в первых двух тестах перемещения скользящий блок перемещался вверх на 60 мм со скоростью 50 мм / с, и скользящий блок останавливался на две секунды каждые 2 мм, тогда как скользящий блок был сброшен на паузу. в течение 10 с каждые 10 мм смещения в последних трех тестах.
Вертикальные перемещения светодиодной лампы отслеживались видеодефлектометром в реальном времени. В левой части показано реальное изображение светодиодной лампы, записанное видеодефлектометром, расположенным на расстоянии 49,963 м.Очевидно, что окружающий свет был успешно подавлен благодаря приложенному полосовому оптическому фильтру. Чтобы точно отслеживать положение светодиодной лампы, было выбрано подмножество размером 41 × 41 пиксель с центром в светодиодной лампе. Обнаруженные вертикальные смещения для всех пяти тестов смещения нанесены на график как функция времени в a, в котором лестничные кривые смещения полностью согласуются с заданными движениями.
( a ) Измерены вертикальные перемещения светодиодной мишени на разных расстояниях; ( b ) сравнение результатов измерений с фактическими значениями на расстоянии 49.963 м; и ( c ) разница между результатами измерений и фактическим значением на расстоянии 49,963 м.
Чтобы количественно проверить точность видеодефлектометра, было оценено среднее смещение за каждый период пребывания. Сравнение усредненных измеренных смещений красной светодиодной лампы (обозначено синими точками в круге) с примененными (сплошная линия) для третьего теста смещения с расстоянием 49,963 м показано на b. Различия между результатами измерений и фактическими значениями нанесены на график c, в котором левая метка показывает ошибки в пикселях.Наблюдается, что эти точки данных в среднем распределяются по обе стороны от нулевой линии с расчетной максимальной ошибкой 0,42 мм (соответствует 0,0508 пикселей). Кривая приблизительно синусоидальной распределенной ошибки может быть интерпретирована как систематические ошибки, связанные с шумом изображения и несовершенным алгоритмом субпиксельной интерполяции [22,23,24]. Здесь следует подчеркнуть, что интерференция окружающих вибраций или возможных ветров на открытом воздухе не рассматривалась в этой работе, что, как показывает наш опыт, в целом значительно снизило точность измерения установленного видеодефлектометра.
суммирует средние ошибки и ошибки стандартного отклонения вертикальных смещений, измеренных видеодефлектометром на различных расстояниях измерения. Замечено, что средняя ошибка и ошибка стандартного отклонения увеличиваются почти экспоненциально с увеличением расстояния измерения. Средняя ошибка составила 0,5674 мм для максимального расстояния измерения 300,152 м, что сопоставимо с погрешностью, полученной по кривой прогиба в реальном испытании моста до нагрузки и после нагрузки.Быстрое нелинейное увеличение ошибок измерения можно объяснить следующими двумя аспектами: (1) с увеличением расстояний измерения соответствующий размер изображения светодиодной мишени будет уменьшаться в зависимости от квадрата расстояния измерения. В результате достоверная информация в градациях серого, используемая для отслеживания цели, которая может быть охарактеризована параметром, называемым суммой квадратов градиента интенсивности подмножества (SSSIG) [25], значительно уменьшается; и (2) влияние ветра, света и окружающих вибраций на открытом воздухе более выражено на больших расстояниях измерения.Следует отметить, что такие же тесты перевода мы проводили в дневное время. Хотя окружающий свет, в основном связанный с солнечным светом, также может быть эффективно подавлен, мы заметили, что ошибки в измерении смещения почти в два раза больше, чем ошибки, измеренные в ночное время. Повышенная точность видеодефлектометра, использующего активно освещенные светодиодные цели в ночное время, объясняется тем, что окружающий свет в ночное время намного слабее солнечного света и, таким образом, имеет меньший вклад в шум изображения.
Таблица 1
Погрешности измерения видеодефлектометра на различных расстояниях измерения.
Расстояние измерения (м) | Средняя погрешность (мм) | Стандартное отклонение (мм) |
---|---|---|
10,605 | 0,0091 | 0,0074 |
0,0074 | ||
101,428 | 0,0970 | 0,2021 |
201.485 | −0,1542 | 0,2795 |
300,152 | 0,5674 | 0,5897 |
4. Измерения прогиба моста через реку Янцзы при статической нагрузке
Ухань. протяженностью более 1670 м, открыт для движения в 1957 году. Верхний ярус моста — шоссейный, нижний ярус — двухпутная железная дорога. Здесь восемь опор и девять проемов, а расстояние между каждыми двумя опорами составляет 128 м, под которыми могут проходить корабли весом в десятки тысяч тонн.На каждые три отверстия имеется непрерывная балка, а весь мост состоит из трех непрерывных балок. Уханьский мост через реку Янцзы — одно из самых престижных и популярных сооружений Китая — это не только первый двухпутный железнодорожный и автомобильный мост, построенный через реку Янцзы с момента основания Китайской Народной Республики, но и первый мост через реку Янцзы. речной мост, который обычно называют Первым мостом тысяч миль через реку Янцзы. Мост соединяет три города в городе Ухань, значительно способствуя удобству движения и экономическому развитию. Между тем, мост соединяет Южный Китай и Северный Китай, а железная дорога Пекин-Ханькоу и железная дорога Кантон-Ханькоу также связаны мостом в качестве полной железной дороги Пекин-Гуанчжоу, что играет важную роль в развитии экономики Север-Юг и строительстве народное хозяйство.
В связи с быстрым экономическим развитием Китая 58-летний Уханьский мост через реку Янцзы сталкивается со все более тяжелыми задачами, чем когда он был спроектирован.В настоящее время через мост проезжает 296 поездов в день, в среднем примерно каждые пять минут. Между тем количество проезжающих автомобилей увеличилось с тысяч вначале до более чем ста тысяч. Чтобы изучить реальное техническое состояние конструкции моста и обеспечить его безопасность и надежность, Уханьское железнодорожное бюро провело полную проверку безопасности с 3 по 9 июня 2015 года. Проверка включает испытания на статическую и динамическую нагрузку с целью полной оценки рабочих условий. работа конструкции моста в различных условиях, чтобы обеспечить научную основу для обслуживания моста.
При обследовании второй проем моста был нагружен автотранспортом, а прогибы второго и третьего проемов измерялись видеодефлектометром. а показывает реальное изображение моста и схематическое изображение случаев нагружения. Транспортные средства на шоссе и поезда на железной дороге загружались одновременно и останавливались в том же месте, что схематично показано на б. Для проверки использовались два кортежа и два поезда. В каждом кортеже было по шесть грузовиков с полной нагрузкой 180 кН (18.37 тонн) и грузовик с полной нагрузкой 300 кН (30,61 тонны). Поезда тянули два локомотива HXD1B в начале и в конце, с шестью полностью загруженными железнодорожными вагонами C70 между ними, весом 861,6 тонны. Подробная информация о трех вариантах загрузки приводится ниже:
(1)
Частичная загрузка в восходящем направлении : автомобилей и поездов были загружены в восходящем направлении одновременно;
(2)
Полная загрузка : автомобили и поезда были загружены как вверх, так и вниз;
(3)
Частичная загрузка в нисходящем направлении : разгружает транспортные средства и автомобили в восходящем направлении и сохраняет грузы в нисходящем направлении.
( a ) Мост через реку Янцзы в Ухане; и ( b ) схема испытания статической нагрузкой.
Наконец, нагрузки, действующие на нисходящем пути, были сняты, и исследование было завершено.
Чтобы избежать помех ежедневному движению и обеспечить точность измерения статического прогиба, осмотр был проведен с закрытым мостом для движения в ночное время. Поскольку видимость и разрешение моста недостаточны для различения, шесть красных светодиодных мишеней высокой яркости были установлены одинаково на втором и третьем апертурах.Горизонтальное расстояние между двумя соседними светодиодными целями составляет 32 м, как показано на b. Видеодефлектометр был установлен на берегу реки (а). Используя оптическую линзу с фиксированной фокусной длиной 8 мм и регулируя ориентацию видеодефлектометра, все шесть светодиодных целей можно различать на изображениях без перекрытия. Затем с помощью дальномера измерялись расстояния от сенсора камеры до целей, а также угол тангажа камеры. В этом исследовании расстояние от сенсора камеры до шести светодиодных целей составляет 107.3 м, 134,2 м, 164,2 м, 226,1 м, 257,4 м и 288,9 м соответственно, а угол тангажа определяется как 7 градусов. Обратите внимание, что расстояния от последних трех светодиодных целей до видеодефлектометра больше, чем максимальное расстояние измерения лазерного дальномера. На самом деле эти расстояния не измерялись, а оценивались исходя из геометрических соотношений между этими равномерно расположенными целями. Все эти параметры впоследствии вводятся в программное обеспечение видеодефлектометра для расчета коэффициента увеличения для каждой точки измерения.
( a ) Видеодефлектометр, установленный на берегу реки; и ( b ) расстояния и расположение видеодефлектометра относительно шести точек измерения.
a, b показывают реальные изображения моста через реку Янцзы в Ухане без и с использованием полосового оптического фильтра. В отличие от a, видно, что окружающий свет, в основном от дорожных фонарей, был почти полностью подавлен на b из-за использования полосового оптического фильтра. Затем, чтобы определить движение изображения шести светодиодных мишеней, были выбраны шесть прямоугольных подмножеств, центрированных на этих мишенях.Обратите внимание, что для трех левых мишеней были выбраны два квадратных подмножества размером 41 × 41 пиксель. Однако, чтобы исключить помехи от других целей, для остальных четырех целей были выбраны прямоугольные подмножества.
Цифровые изображения моста через реку Янцзы в Ухане ( и ) без; и (b ) с использованием полосового оптического фильтра. Красные прямоугольники — это подмножества с центрами шести светодиодных целей.
показывает кривую времени отклонения для шести точек измерения, равномерно расположенных на втором и третьем отверстиях.Можно заметить, что: (1) перед нагрузкой и после нагрузки отклонения всех шести точек измерения колеблются около нуля с расчетным стандартным отклонением в диапазоне от 0,19 мм до 0,57 мм, что свидетельствует о хорошей воспроизводимости видеодефлектометра; (2) направления отклонения трех точек на втором отверстии и трех точек на третьем отверстии противоположны, что согласуется с фактическим случаем деформации моста. Вторая апертура просела из-за приложенной нагрузки, которую взведенное третье отверстие хорошо объясняется непрерывностью луча; (3) на втором отверстии отклонение точки посередине всегда больше, чем у двух других, которые примерно одинаковы из-за симметрии; и (4) на третьей апертуре, которая взводится, точка в положении 1/4 больше, чем точка в середине и точка в положении 3/4.Это также можно объяснить деформационной сплошностью неразрезной балки. Кроме того, максимальный прогиб средней точки на втором отверстии при полной нагрузке составил 47,4 мм.
Измеренные кривые времени отклонения для шести целей.
Чтобы количественно оценить точность и прецизионность видеодефлектометра для полевых измерений, измеренные кривые отклонения шести светодиодных мишеней, длящиеся 80 с перед нагрузкой, дополнительно анализируются для извлечения их средней ошибки и ошибки стандартного отклонения.В этот период фактические отклонения шести светодиодных целей должны быть нулевыми. Таким образом, оценочные ошибки в обнаруженных отклонениях также отражают точность и прецизионность видеодефлектометра для различных расстояний измерения. Как показано на рисунке, хотя средние ошибки случайным образом колеблются около нулевых значений, ошибки стандартного отклонения увеличиваются с увеличением расстояний измерения. Кроме того, эти наблюдаемые ошибки стандартного отклонения почти того же размера, что и измеренные в ходе проверочных тестов.Небольшие различия в ошибках стандартного отклонения между полевыми измерениями и проверочными испытаниями являются приемлемыми, учитывая, что используемые оптические линзы и измерительная среда этих двух испытаний существенно различаются.
Таблица 2
Средние ошибки и ошибки стандартного отклонения отклонений, измеренных для шести светодиодных мишеней в стационарном состоянии.
Номер цели | Расстояние измерения (м) | Средняя погрешность (мм) | Стандартное отклонение (мм) |
---|---|---|---|
1 | 107.3 | −0,1566 | 0,1960 |
2 | 134,2 | 0,1898 | 0,2337 |
3 | 164,2 | 0,1190 | 0,4783 |
5 | 257,4 | 0,2107 | 0,4519 |
6 | 288,9 | 0,0204 | 0,5712 |
Измеренные кривые прогиба для двух пролетов при трех различных условиях нагрузки.
5. Выводы
В этой работе описывается измерение в реальном времени, дистанционное и полевое измерение прогиба моста через реку Янцзы в Ухань с использованием усовершенствованного видеодефлектометра и активно освещаемых светодиодных целей. Кратко рассмотрены основные принципы и процедуры измерения видеодефлектометра. Точность видеодефлектометра в аналогичных условиях (на открытом воздухе в ночное время) была тщательно охарактеризована путем обнаружения вертикальных движений светодиодной цели с точно контролируемыми перемещениями.Были измерены кривые времени прогиба для шести точек измерения, равномерно расположенных на двух отверстиях моста, и были представлены общие кривые прогиба при различных случаях нагружения. Все измеренные прогибы хорошо согласуются с практическими условиями нагружения. Поскольку предлагаемый видеодефлектометр предлагает заметные преимущества удаленного, бесконтактного, надежного, в реальном времени и многоточечного измерения отклонения как в бесцелевом, так и в целевом режимах, он демонстрирует большой потенциал в повседневной оценке безопасности различных мостов и других крупномасштабных инженерных сооружений.
Благодарности
Эта работа поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 11272032, 11322220 и 11427802), программой Beijing Nova (xx2014B034), Научным фондом Государственной ключевой лаборатории автомобильной безопасности и энергетики (грант № KF16162), открывающий фонд Государственной ключевой лаборатории взрывных исследований и технологий и Государственной ключевой лаборатории тягового усилия Юго-западного университета Цзяотун (грант № TPL1607).
Вклад авторов
Компания Bing Pan разработала видеодефлектометр, использующий активно освещенные светодиодные мишени.Лонг Тиан провел эксперименты и проанализировал данные. Бин Пан написал статью.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Ссылки
1. Браун К.Дж., Карума Р., Ашкенази В., Робертс Г.В., Эванс Р.А. Мониторинг конструкций с помощью глобальной системы позиционирования. Struct. Строить. 1999. 134: 97–105. DOI: 10.1680 / istbu.1999.31257. [CrossRef] [Google Scholar] 2. Менг X., Додсон А.Х., Робертс Г.В. Определение динамики моста с помощью GPS и трехосных акселерометров.Англ. Struct. 2007. 29: 3178–3184. DOI: 10.1016 / j.engstruct.2007.03.012. [CrossRef] [Google Scholar] 3. Ся Х., Рок Г.Д., Чжан Н., Маек Дж. Экспериментальный анализ высокоскоростного железнодорожного моста под поездами Thalys. J. Sound Vib. 2003. 268: 103–113. DOI: 10.1016 / S0022-460X (03) 00202-5. [CrossRef] [Google Scholar] 4. Пьерачини М., Паррини Ф., Фратини М., Атзени К., Спинелли П., Микелони М. Статические и динамические испытания мостов с помощью микроволновой интерферометрии. NDT E Int. 2007; 40: 208–214. DOI: 10.1016 / j.ndteint.2006.10.007. [CrossRef] [Google Scholar] 5. Псимулис П.А., Стирос С.С. Измерение прогибов короткопролетного железнодорожного моста с помощью роботизированного тахеометра. J. Bridge Eng. 2013; 18: 182–185. DOI: 10.1061 / (ASCE) BE.1943-5592.0000334. [CrossRef] [Google Scholar] 6. Стивен Г.А., Браунджон Дж.М.У., Тейлор К.А. Измерения статического и динамического смещения при визуальном наблюдении за мостом Хамбера. Англ. Struct. 1993. 154: 197–208. DOI: 10.1016 / 0141-0296 (93)-8. [CrossRef] [Google Scholar] 7. Олешак П.Исследование динамических характеристик мостовых конструкций методом компьютерного зрения. Измерение. 1999. 25: 227–236. DOI: 10.1016 / S0263-2241 (99) 00006-8. [CrossRef] [Google Scholar] 8. Wahbeh A.M., Caffrey J.P., Masri S.F. Основанный на видении подход к прямому измерению перемещений в вибрирующих системах. Smart Mater. Struct. 2003. 12: 785–794. DOI: 10.1088 / 0964-1726 / 12/5/016. [CrossRef] [Google Scholar] 9. Ли Дж.Дж., Шинозука М. Измерение смещения гибкого моста в реальном времени с использованием методов цифровой обработки изображений.Exp. Мех. 2006. 46: 105–114. DOI: 10.1007 / s11340-006-6124-2. [CrossRef] [Google Scholar] 10. Йонеяма С., Китагава А., Ивата С., Тани К., Кикута Х. Измерение прогиба моста с использованием корреляции цифрового изображения. Exp. Tech. 2007; 31: 34–40. DOI: 10.1111 / j.1747-1567.2006.00132.x. [CrossRef] [Google Scholar] 11. Буска Г., Цигада А., Маззолени П., Заппа Э. Мониторинг вибрации нескольких точек моста с помощью уникальной измерительной системы на основе технического зрения. Exp. Tech. 2014; 54: 255–271. DOI: 10.1007 / s11340-013-9784-8.[CrossRef] [Google Scholar] 12. Рибейро Д., Калькада Р., Феррейра Дж., Мартинс Т. Бесконтактное измерение динамического смещения железнодорожных мостов с использованием современной видеосистемы. Англ. Struct. 2014; 75: 164–180. DOI: 10.1016 / j.engstruct.2014.04.051. [CrossRef] [Google Scholar] 13. Фэн Д., Фэн М.К., Озер Э., Факуда Ю. Визуальный датчик для бесконтактного измерения смещения конструкций. Датчики. 2015; 15: 16557–16575. DOI: 10,3390 / s150716557. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 14.Пан Б., Тиан Л., Сонг X.L. Бесконтактное и бесцельное измерение вертикального прогиба мостов в реальном времени с использованием внеосевой корреляции цифровых изображений. NDT E Int. 2016; 79: 73–80. DOI: 10.1016 / j.ndteint.2015.12.006. [CrossRef] [Google Scholar] 15. Moschas F., Stiros S.C. Трехмерные динамические прогибы и собственные частоты жесткого пешеходного моста на основе измерений совмещенных датчиков. Struct. Монитор состояния контроля. 2014; 21: 23–42. DOI: 10.1002 / stc.1547. [CrossRef] [Google Scholar] 16. Юнг В., Шин Д., Ву С., Парк В., Ким С. Хибрид: использование камер и GPS для измерения смещения сверхдлинных мостов; Материалы 28-го Конгресса Международной ассоциации автоматизации и робототехники в строительстве; Сеул, Корея. 29 июня — 2 июля 2011 г. [Google Scholar] 17. Пан Б., Ву Д.Ф., Ван З.Й., Ся Ю. Корреляция высокотемпературных цифровых изображений для измерения деформации в полном поле при 1200 ° C. Измер. Sci. Technol. 2011; 22: 1344. DOI: 10.1088 / 0957-0233 / 22/1/015701. [CrossRef] [Google Scholar] 18.Пан Б., Ву Д.Ф., Ся Ю. Активный метод корреляции цифровых изображений для измерения деформации, нечувствительной к окружающему свету. Опт. Laser Technol. 2012; 44: 204–209. DOI: 10.1016 / j.optlastec.2011.06.019. [CrossRef] [Google Scholar] 19. Пан Б., Ли К., Тонг В. Быстрый, надежный и точный расчет корреляции цифровых изображений без избыточных вычислений. Exp. Мех. 2013; 53: 1277–1289. DOI: 10.1007 / s11340-013-9717-6. [CrossRef] [Google Scholar] 20. Йонеяма С., Уэда Х. Измерение прогиба моста с использованием корреляции цифрового изображения с коррекцией движения камеры.Матер. Пер. 2012; 53: 285–290. DOI: 10.2320 / matertrans.I-M2011843. [CrossRef] [Google Scholar] 21. Ю. Л. П., Пан Б. Ошибки корреляции цифровых изображений из-за несовпадения функций формы. Измер. Sci. Technol. 2015; 26: 1344. DOI: 10.1088 / 0957-0233 / 26/4/045202. [CrossRef] [Google Scholar] 22. Schreier H.W., Braasch J.R., Sutton M.A. Систематические ошибки в корреляции цифровых изображений, вызванные интерполяцией интенсивности. Опт. Англ. 2000; 39: 2915–2921. DOI: 10,1117 / 1,1314593. [CrossRef] [Google Scholar] 23. Пан Б.Снижение ошибок смещения корреляции цифровых изображений с помощью предварительной фильтрации по Гауссу. Опт. Lasers Eng. 2013; 51: 1161–1167. DOI: 10.1016 / j.optlaseng.2013.04.009. [CrossRef] [Google Scholar] 24. Балди А., Бертолино Ф. Экспериментальный анализ ошибок полиномиальной интерполяции при корреляции цифровых изображений. Напряжение. 2015; 51: 248–263. DOI: 10.1111 / str.12137. [CrossRef] [Google Scholar] 25. Пан Б., Се Х., Ван З., Цянь К., Ван З. Исследование выбора размера подмножества в корреляции цифровых изображений для спекл-структур.Опт. Выражать. 2008. 16: 7037–7048. DOI: 10.1364 / OE.16.007037. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].