Theodolit odkazuje na speciální měřicí zařízení, které je potřebné k výpočtu vodorovných / svislých úhlů. Rozsah jeho použití je poměrně široký: jedná se o stavební práce, topografický průzkum a geodetické průzkumy. Pomocí teodolitu se stanoví přesná charakteristika úhlů ve stupních / minutách.
Některé modely tohoto zařízení mohou být vybaveny dálkoměrem, který zařízení umožňuje dodatečně vypočítat vzdálenost k objektu. Na základě podobného designu byla vytvořena další zařízení, speciálně upravená pro nestandardní podmínky fotografování, ve kterých se stává neúčinné použití pouze základní konfigurace.
Obsah
Podle jejich přesnosti lze tato zařízení rozdělit do tří hlavních kategorií:
Technický může způsobit chybu měření přibližně 60 sekund. I přes tuto poměrně vysokou hodnotu nebude v některých aplikacích hrát velkou roli, zejména v oblastech, kde vysoká přesnost není tak důležitá. Příkladem toho jsou obecné stavební práce na výstavbě méně kritických konstrukcí (nízkopodlažní budovy).
Přesný teodolity dávají chybu při měření ne déle než 10 sekund. Jedná se o nejžádanější zařízení na dnešním trhu.
Vysoká přesnost zařízení dávají chybu méně než 1 sekundu. Takové zařízení je nejdražší a používá se pro extrémně kritická měření. Jeho použití je stále extrémně exkluzivní a v běžném životě se často nepoužívá. Toto zařízení používají různé výzkumné instituce.
Theodolit byl vynalezen poměrně dávno (1875), ale spolu s technologickým pokrokem se jeho design neustále zdokonaluje. V závislosti na provedení jsou uvažované měřicí přístroje také rozděleny do tří typů:
Laser zařízení byla vynalezena velmi nedávno a jsou považována za nejprogresivnější. Jsou vyzbrojeni laserovým paprskem, který vizuálně osvětluje značku na měřeném objektu.Operátor nastaví vyladění takového teodolitu zvláštním způsobem tak, aby paprsek prošel dvěma body. V tomto okamžiku zařízení samo vypočítá úhel sklonu, kterým laser prochází. Hlavní nevýhodou takových zařízení je extrémně omezený dosah, protože s rostoucí vzdáleností se laserový paprsek rozptýlí. Hlavní oblastí použití těchto teodolitů je stavba nosných sloupů a konstrukce mostů.
Elektronický zařízení jsou vybavena displejem z tekutých krystalů a jsou vybavena senzorovým systémem. Po dokončení způsobu, jakým operátor nastaví zařízení na body, mezi nimiž je třeba měřit úhel, zařízení nezávisle určí sklon a zobrazí jeho číselnou hodnotu na displeji. Výhodou těchto modelů je vylepšená vizualizace měřených hodnot, protože obsluha nemusí pečlivě sledovat měřítko.
Optický teodoliti byli první, kdo byl vynalezen. Jejich princip činnosti je založen na použití zaměřovací trubice, která má na čočce vytištěnou stupnici. Tato stupnice se používá k orientaci podle rozměrů úhlu mezi několika vodorovnými / svislými body měřeného objektu.
I když nejjednodušší jsou optická zařízení, je mnohem obtížnější s nimi pracovat než s elektronickými nebo laserovými zařízeními. Důvodem je, že většina měření je prováděna přímo operátorem.
Optický teodolit se skládá z:
Pouzdro zařízení je upevněno na speciálním stojanu. Obsahuje zaměřovací trubici, která je zarovnána s mikroskopem pro hlášení. Trubice je pohyblivá a je nutná k zaměření objektu měření. Zařízení je také vybaveno dvěma typy úrovní - olovnicí a válcovou úrovní. První je nutná k nastavení rovné svislé úrovně a druhá - vodorovně.
Zaměřovací trubice je nutná k pozorování objektu, který je v určité vzdálenosti od zařízení. Trubice může poskytnout zvětšení v rozsahu od 15 do 50. Čím vyšší je zvětšení dané trubicí, tím přesnější je zařízení. Do okuláru tubusu je vložena speciální čočka, která je vybavena měřicí mřížkou. Síť je pevně přitažena na skle a ani po čase se neopotřebuje. U některých drahých zařízení je jednoduše vyryto.
Tuto mřížku používá operátor k orientaci zařízení během konfigurace. Jeho hlavním účelem je nastavit body na studovaném objektu svisle / vodorovně. Před provedením studie objektu však musí obsluha provést vyrovnání přístroje pomocí vodováhy a olovnice. Opravdu, i když v instalaci zařízení dojde k mírným zkreslením, lze získat zcela nepřesné hodnoty.
Úrovně jsou zodpovědné za správnou polohu zařízení pro následná měření. Válcové úrovně jsou považovány za přesnější, v rozpočtových modelech jsou kulaté. Při použití kruhové vodováhy se pro správné vyrovnání přístroje pokuste jej umístit tak, aby se vzduchová bublina nacházela přesně uprostřed talířku. V tomto případě je nutné upravit délku nohou stativu pomocí šroubů. Je zanedbání takové úpravy považovat za velkou chybu a místo toho pod podpěry umístit objekty nespolehlivé z hlediska stability (kameny, dlaždice atd.).
Srdcem optického teodolitu je mikroskop. Má vysoký stupeň zvětšení a je vybaven speciální dělící mřížkou, na které je aplikována stupnice. Je to tato stupnice, která označuje stupně s minutami. Modernější a dražší modely mohou také ukazovat nejen minuty, ale i sekundy. Stupnice se nazývá končetina. Určuje přesný náklon mezi dvěma body zájmu, které byly nastaveny zaměřovací trubicí.
Často je snadné zaměnit obě zařízení, protože mají téměř stejný vzhled. Některé z jejich designových prvků a také oblasti použití jim však umožňují zcela jasně rozdělit do dvou různých táborů. Nejprve jsou úrovně navrženy tak, aby detekovaly vertikální výšky, a teodolity jsou potřebné k výpočtu úhlů. Zadruhé, i když obě zařízení ve své konstrukci mají téměř stejný měřicí systém a mřížku, podle níž operátor vybírá body, taková trubice se pohybuje pouze vodorovně o úroveň a pro teodolit se může otáčet jak vertikálně, tak horizontálně. letadla.
Zatřetí, při práci s teodolitem jeho operátor nepotřebuje žádnou pomoc. Vše, co potřebujete, je dobrá viditelnost, aby mohl fixovat body na měřeném objektu. Při práci s nivelací je nutný asistent, který udržuje nivelační tyč ve svislém stavu. V takovém případě musí být asistent v zorném poli zaměřovací trubice.
Během svého vývoje od svého vynálezu v roce 1875 se teodolit etabloval jako téměř univerzální zařízení, které umožňuje měřit úhly v různých podmínkách. V současné době však existují designy, které jsou určeny pro vysoce specializované použití. U těchto modelů je práce obsluhy z velké části velmi usnadněna.
Toto zařízení je gyroskopické a je určeno pro tunelování a orientaci ve vývoji důlních děl. Současně je možné pomocí gyroteodolitu vytvořit (topografické) vazby na objekty na zemi. Mezi dalšími parametry je také určen azimut směru. Ve skutečnosti lze takové zařízení nazvat hybridem gyrokompasu a teodolitu.
Nazývá se také fototeodolit. Kombinuje funkčnost měřicího zařízení i kamer. Když na něm uživatel zafixuje zájmové úhly, je možné vyfotografovat měřený objekt se všemi získanými daty. Hlavním účelem těchto zařízení je však opravit souřadnice úhlů různých létajících zařízení během příslušných zkoušek. Navzdory vývoji digitálních technologií stále preferují použití filmové fotografie v takových zařízeních, protože ji považují za kvalitnější a spolehlivější.
Před zakoupením tohoto zařízení byste se měli postarat o některá kritéria (podle stupně jejich nezbytnosti), která ovlivní cenu zařízení:
Pokud jde o výběr typu měření - bude výběr mezi odrůdami teodolitů. Například s laserovými a elektronickými se pracuje mnohem snáze, jsou přesnější, ale nemají rádi špatné počasí. Optický teodolit bude vyžadovat od uživatele větší soustředění a pečlivou práci, ale lze jej použít i při -30 stupních Celsia.
Nejjednodušší a nejžádanější model. Přizpůsoben k práci jak v sibiřském chladu, tak v afrických vedrech. Přes volitelnou „povrchnost“ je docela schopný provádět poměrně přesná měření potřebná pro obecné stavební práce.Samotné zařízení docela klidně odkazuje na dlouhou dobu konzervace, po které nefunguje o nic horší než po okamžiku, kdy bylo uvolněno přímo z továrny. Jedná se o ruský vývoj.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Přesnost obzoru, sek. | 5 |
Vertikální přesnost, sec | 2.4 |
Nejkratší pozorovací vzdálenost, m | 1 |
Maximální aproximace, multiplicita | 30 |
Obrázek | Přímo |
Průměr čočky, mm | 40 |
Dělení stupnice, sekundy | 1 |
Váha (kg | 4.5 |
Teploty pro práci, gr. Celsia | -40 až +50 |
Cena, rublů | 16500 |
Toto zařízení je levnějším analogem domácího 4T15P, ale to neznamená zhoršení jeho funkčních vlastností. Určeno pro hlavní typy geodetických prací, obecné stavební práce, a lze jej použít také v oblasti katastrálních měření. Díky stabilnímu stativu jej lze připevnit téměř na jakýkoli povrch. Vodicí šrouby se pohybují extrémně hladce, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků měření.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Přesnost obzoru, sek. | 15 |
Vertikální přesnost, sec. | 2 |
Zvětšení, multiplicita | 28 |
Obrázek | Přímo |
Průměr objektivu, mm | 73.4 |
Měřítko dělení | 30/2 |
Úhel zorného pole, gr | 4 |
Váha (kg | 3 |
Teploty pro práci, gr. Celsia | -30 až + 50 |
Cena, rublů | 60000 |
Lehké a kompaktní zařízení vhodné pro dlouhé terénní průzkumy. Může být použit jak pro definování geodetických hustot na základě rolí, tak pro astronomické a geodetické studie. Jeho dilatační spára má funkci samonivelace, která zvyšuje upevňovací bod na stativech. Dále je nainstalován vyhledávač dosahu světla, který výrazně rozšiřuje funkčnost zařízení.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Přesnost obzoru, sek. | 2 |
Vertikální přesnost, sec | 2.4 |
Nejkratší pozorovací vzdálenost, m | 1 |
Maximální aproximace, multiplicita | 30 |
Obrázek | Přímo |
Průměr čočky, mm | 40 |
Dělení stupnice, sekundy | 1 |
Váha (kg | 4 |
Teploty pro práci, gr. Celsia | -40 až +50 |
Cena, rublů | 95000 |
Ovládání tohoto elektronického zařízení je mimořádně snadné. Navzdory příslušnosti k elektronickému zařízení je vybaven laserovou olovnicí, která zajišťuje jasnou a správnou instalaci zařízení. Nastavovače šroubů umožňují plynulé přizpůsobení objektu. LCD obrazovka zobrazuje přesné číselné hodnoty provedeného nastavení.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Přesnost obzoru, sek. | 5 |
K dispozici zoom, multiplicita | 30 |
Potřebné baterie, W | 1 |
Váha (kg | 4.8 |
Pozorovací trubice | Přímo |
Průměr objektivu, mm | 45 |
Hodnota rozdělení | 30+/-4,5 |
Stativový závit (poměr) | 2020-05-05 00:00:00 |
Cena, rublů | 60000 |
Zařízení má zabudovaný senzor pro výpočet strmosti, který umožňuje získat vysoce přesná data měření. Design využívá optiku, podobnou fotografické, což výrazně usnadňuje práci operátora. Podsvícení klávesnice elektronického měřiče umožňuje pracovat ve ztemnělých podmínkách. Zařízení je dodáváno výhradně v pouzdře, což usnadňuje jeho přepravu.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Požadované napětí, V | 1x4 |
Maximální přesnost, palce | 20 |
Zvětšení zoomu, multiplicita | 30 |
Váha (kg | 4.8 |
Minimální vzdálenost k objektu, m | 1.3 |
Stativový závit | 2020-08-05 00:00:00 |
dodatečně | Ochrana proti vlhkosti a prachu podle standardu IP 45 |
Cena, rublů | 63000 |
Velkou výhodou tohoto měřicího zařízení je jeho schopnost osvětlovat závity zaměřovací stupnice a samotný displej a současně může samostatně centrovat laserovou olovnici. Elektronika použitá v zařízení neumožňuje pochybovat o kvalitě měření vodorovného i svislého úhlu. Celý systém může být napájen dobíjecí baterií.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Požadované napětí, V | 1x4,8 |
Maximální přesnost, palce | 5 |
Zvětšení zoomu, multiplicita | 35 |
Váha (kg | 4.5 |
Minimální vzdálenost k objektu, m | 1.3 |
Stativový závit | 2020-08-05 00:00:00 |
dodatečně | Ochrana proti vodě / prachu IP 45 |
Cena, rublů | 72000 |
V současné době je jednoduše nereálné zakoupit laserový teodolit bez funkce laserové úrovně. Tato vysoce přesná technika je okamžitě vybavena mnoha funkcemi a je určena pro víceúčelové aplikace. Proč vlastně používat laser pouze k jednomu účelu, když jej lze použít pro širokou škálu úloh? Proto se v současné době na online obchodních platformách tato zařízení nazývají laserové úrovně. Taková okolnost by neměla uvádět potenciálního kupce v omyl, protože s pomocí takového zařízení je možné provádět všechny druhy nezbytných měření.
Toto zařízení vytváří 2 jasné a jednu vodorovnou laserovou linii najednou ve dvou projekcích. Laserový paprsek lze v automatickém režimu nasměrovat na požadovaný objekt a znovu nastavit ručně. Kyvadlo (úroveň) se během přepravy automaticky zablokuje, aby se zabránilo výpočtu zbytečných indikátorů.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Požadované napětí, V | 1x10,8 |
Počet paprsků, ks | 3 |
Schopnost směru paprsku, stupně | 360 |
Zarovnání | Stroj |
Stativ | Samovolně se prodlužující |
Dosah s přijímačem, m | 60 |
Dosah bez přijímače, m | 35 |
Laserová třída | 2 |
Cena, rublů | 455000 |
Tyto teodolity se používají k měření svislých / vodorovných úhlů v jakékoli přesné obytné výstavbě, kde nejsou důležité dlouhé vzdálenosti. Přesnost teodolitu ponechává mnoho přání - pouhých 20 sekund je však jako úroveň ideální pro výpočet výškových úrovní.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
20" | |
Přesnost měření úhlu | |
Úhlové jednotky | Stupně / minuty / sekundy nebo říje |
Třída ochrany proti prachu a vlhkosti | IP54 |
Podsvícení | tady je |
Zobrazit | Oboustranný |
Kompenzátor | Ne |
Cylindrická úroveň citlivosti | 30 "/ 2 mm |
Citlivost kruhové úrovně | 8 "/ 2 mm |
Přesnost laserové olovnice | ± 0,8 / 1,5 m |
Pracovní teplota | -20 ° - + 50 ° C |
Baterie | Dobíjecí baterie Ni-MH / alkalické baterie |
Pracovní doba | 20 hodin |
Cena, rublů | 60000 |
Toto zařízení není příliš drahé, ale je velmi populární mezi ruskými uživateli a plně splňuje svůj účel. Měří ve vodorovné / svislé rovině - jako teodolit, takže jej lze použít jako laserovou hladinu.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Měřicí model | 5 řádků |
Laserová vlna, nm | 635 |
Partnometr, bod | 6 |
Napětí, vstup | 3.7 |
Pracovní teplota, stupně Celsia | -10 až +30 |
Směr laseru, stupně | 360 |
Úplnost | Přenosný kufřík |
Cena, rublů | 40000 |
Každé měřicí zařízení je vždy složitým technickým produktem. Proto by měl být zakoupen pouze od důvěryhodných výrobců na internetových stránkách. Oprava teodolitu není zdaleka snadná, zvláště když jsou poškozené její hlavní pracovní části, například čočka, rotační mechanismy, elektronické snímače. Z toho je zřejmé, že před nákupem si musíte pečlivě vybrat dodavatele a zajistit mu určité záruky.