Teodolit je speciální měřicí zařízení, které je nezbytné pro výpočet horizontálních / vertikálních úhlů. Rozsah jeho použití je poměrně široký: jedná se o stavební práce, topografické zaměření a geodetické zaměření. Pomocí teodolitu se určí přesné charakteristiky úhlů ve stupních / minutách.
Některé modely tohoto zařízení mohou být vybaveny dálkoměrem, který umožňuje zařízení dodatečně vypočítat vzdálenost k objektu. Na základě obdobné konstrukce vznikla další zařízení, speciálně upravená pro nestandardní podmínky střelby, ve kterých se použití pouze základní konfigurace stává neúčinným.
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 aplikacích, kde není vysoká přesnost tak důležitá. Jako příklad zde mohou sloužit obecné stavební práce na výstavbě méně kritických staveb (přístavby nízké výšky).
Přesný teodolity dávají chybu při měření ne více než 10 sekund. Jsou to nejžádanější zařízení na dnešním trhu.
Vysoká přesnost zařízení dávají chybu menší než 1 sekundu. Takové zařízení je nejdražší a používá se pro superkritická měření. Jeho použití je stále extrémně exkluzivní a v každodenním životě se často nepoužívá. Takové zařízení používají různé výzkumné instituce.
Teodolit byl vynalezen poměrně dávno (1875), ale spolu s technologickým pokrokem se jeho konstrukce neustále zdokonaluje.V závislosti na konstrukci jsou uvažované měřicí přístroje také rozděleny do tří typů:
Laser zařízení byla vynalezena nejnovější a jsou považována za nejprogresivnější. Jsou vyzbrojeny laserovým paprskem, který vizuálně zvýrazní značku na měřeném předmětu. Operátor nastaví nastavení takového teodolitu speciálním způsobem tak, aby paprsek procházel dvěma body. V tomto okamžiku přístroj sám vypočítá úhel sklonu, po kterém laser prochází. Hlavní nevýhodou takových zařízení je extrémně omezený dosah, protože jak se vzdálenost zvětšuje, laserový paprsek se rozptyluje. Hlavní oblastí použití takových teodolitů je konstrukce nosných sloupů a konstrukce mostů.
Elektronický Přístroje jsou vybaveny displejem z tekutých krystalů a jsou vybaveny senzorovým systémem. Po dokončení toho, jak operátor nastaví zařízení na body, mezi kterými potřebujete změřit úhel, zařízení nezávisle určí sklon a zobrazí jeho číselnou hodnotu na displeji. Výhodou těchto modelů je vylepšená vizualizace naměřených hodnot, protože obsluha se nemusí pečlivě dívat na stupnici.
Optický teodolity byly vynalezeny jako první. Jejich princip činnosti je založen na použití zaměřovacího tubusu, který má na čočce nanesenou stupnici. Podle tohoto měřítka se orientace provádí podle rozměrů úhlu mezi několika horizontálními / vertikálními body měřeného objektu.
Přestože jsou optické přístroje nejjednodušší, práce s nimi je mnohem obtížnější než s elektronickými nebo laserovými. Důvodem je, že většinu měřicích prací provádí přímo operátor.
Optický teodolit se skládá z:
Tělo zařízení je upevněno na speciálním stojanu. Má zaměřovací tubus, který je pro reportáž kombinován s mikroskopem. Trubice je pohyblivá a je potřebná k namíření předmětu měření. Zařízení je také vybaveno dvěma typy úrovní - olovnicí a válcovou úrovní. První je potřeba k nastavení přímé úrovně vertikálně a druhá - horizontálně.
Zaměřovací trubice je potřebná ke sledování objektu, který je v určité vzdálenosti od zařízení. Tubus může zvýšit rozsah zvětšení od 15 do 50. Čím větší zvětšení poskytuje trubice, tím přesnější je zařízení. Do okuláru tubusu se vkládá speciální čočka, která je vybavena měřicí mřížkou. Mřížka je pevně nakreslena na skle a není vymazána ani časem. V některých drahých zařízeních je prostě vyrytý.
Tuto mřížku používá operátor k orientaci zařízení během nastavování. Jeho hlavním účelem je nastavit body na studovaném objektu vertikálně/horizontálně. Než však přistoupí ke studiu objektu, musí obsluha zařízení vyrovnat pomocí vodováhy a olovnice. Ostatně i při malých zkresleních při instalaci zařízení se můžete dostat k naprosto nepřesným hodnotám.
Hladiny jsou zodpovědné za správnou polohu zařízení pro následná měření. Válcové úrovně jsou považovány za přesnější, v rozpočtových modelech jsou kulaté.Při použití kulaté vodováhy pro správné nastavení zařízení se musíte pokusit jej nainstalovat tak, aby vzduchová bublina byla umístěna přesně ve středu talířku. V tomto případě je nutné upravit délku nohou stativu pomocí šroubů. Za velkou chybu se považuje zanedbávat takovou úpravu a místo toho pod podpěry umisťovat předměty nespolehlivé z hlediska stability (oblázky, dlaždice atd.).
Srdcem optického teodolitu je mikroskop. Má velký stupeň zvětšení a je vybaven speciální dělicí mřížkou, na kterou je nanesena stupnice. Právě tato stupnice udává stupně s minutami. Modernější a dražší modely navíc stále umí ukazovat nejen minuty, ale i vteřiny. Šupina se nazývá končetina. Určuje přesný sklon mezi dvěma požadovanými body, které byly nastaveny pomocí dalekohledu.
Často se tato dvě zařízení snadno zaměňují, protože vypadají téměř stejně. Některé z jejich konstrukčních prvků, stejně jako oblasti použití, však umožňují, aby byly jasně rozděleny do dvou různých táborů. Za prvé, úrovně jsou navrženy tak, aby detekovaly vertikální výšky, a teodolity jsou potřeba k výpočtu úhlů. Za druhé, obě zařízení sice mají ve svém provedení téměř stejný systém měření a mřížku, podle které operátor vybírá body, ale s hladinou se taková trubice pohybuje pouze vodorovně a s teodolitem se může otáčet vertikálně i horizontálně.roviny.
Za třetí, při práci s teodolitem nepotřebuje jeho obsluha nikoho pomoc. Stačí dobrá viditelnost, aby mohl fixovat body na měřeném objektu.Při práci s vodováhou je nutný pomocník, který drží nivelační lať ve svislém stavu. V tomto případě musí být asistent v zorném poli zaměřovacího tubusu.
Během svého vývoje od svého vynálezu v roce 1875 se teodolit osvědčil jako téměř univerzální zařízení, které umožňuje měřit úhly v různých podmínkách. V současné době však existují návrhy, které jsou určeny pro vysoce specializované použití. Většinou je na takových modelech práce operátora výrazně usnadněna.
Toto zařízení je gyroskopické a je určeno pro ražení tunelů a orientaci ve vývoji dolů. Zároveň je možné pomocí gyroteodolitu provádět odkazy (topografické) na předměty na zemi. Mimo jiné parametry se určuje i azimut směru. Ve skutečnosti lze takové zařízení nazvat hybridem gyrokompasu a teodolitu.
Říká se mu také fototeodolit. Kombinuje funkčnost jak měřicích zařízení, tak kamer. Když si na něj uživatel zafixuje úhly zájmu, je možné zachytit objekt měření se všemi přijatými daty. Ale hlavním účelem těchto zařízení je fixovat souřadnice úhlů různých létajících zařízení během příslušných testů. Navzdory rozvoji 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 potřeby), která ovlivní cenu zařízení:
Pokud jde o volbu typu měření - výběr bude mezi odrůdami teodolitů. Například s laserem a elektronikou se pracuje mnohem lépe, jsou přesnější, ale nemají rády špatné počasí. A optický teodolit bude vyžadovat od uživatele větší soustředění a pečlivou práci, ale lze jej používat i při -30 stupních Celsia.
Nejjednodušší použití a nejoblíbenější model. Je uzpůsoben pro práci jak v podmínkách sibiřského chladu, tak v podmínkách afrického vedra. Přes svou volitelnou "jemnost" je docela schopný provádět poměrně přesná měření nezbytná pro běžné stavební práce. Samotné zařízení je docela klidné na dlouhou dobu konzervace, po které nefunguje hůře než po vypuštění přímo z továrny. Je to ruský vývoj.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Horizontální přesnost, sec. | 5 |
Vertikální přesnost, sec | 2.4 |
Nejmenší pozorovací vzdálenost, m | 1 |
Maximální aproximace, multiplicita | 30 |
obraz | 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 levnější obdobou domácího 4T15P, ale to neznamená zhoršení jeho funkčních vlastností. Je určen pro hlavní druhy geodetických prací, obecných stavebních prací a lze jej použít i v oblasti katastrálních měření. Díky stabilnímu stativu jej lze namontovat téměř na jakýkoli povrch. Hnací šrouby se pohybují extrémně hladce, což umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků měření.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Horizontální přesnost, sec. | 15 |
Vertikální přesnost, sec. | 2 |
Zvětšení, multiplicita | 28 |
obraz | Přímo |
Průměr čočky, mm | 73.4 |
Hodnota dílku stupnice | 30/2 |
Úhel zorného pole, gr | 4 |
Váha (kg | 3 |
Teploty pro práci, gr. Celsia | -30 až +50 |
Cena, rublů | 60000 |
Lehký a kompaktní přístroj, vhodný pro dlouhé terénní průzkumy. Může být použit jak pro stanovení geodetických koncentrací, tak pro astronomické a geodetické studie. Jeho kompenzátor má samonivelační funkci, která umožňuje zvýšit instalační bod na stativech.Dodatečně je instalován světelný dálkoměr, který výrazně rozšiřuje funkčnost zařízení.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Horizontální přesnost, sec. | 2 |
Vertikální přesnost, sec | 2.4 |
Nejmenší pozorovací vzdálenost, m | 1 |
Maximální aproximace, multiplicita | 30 |
obraz | Přímo |
Průměr čočky, mm | 40 |
Dělení stupnice, sekundy | 1 |
Váha (kg | 4 |
Teploty pro práci, gr. Celsia | -40 až +50 |
Cena, rublů | 95000 |
Toto elektronické zařízení se velmi snadno ovládá. I přes příslušnost k elektronickému zařízení je vybaven laserovou olovnicí, která zajišťuje přehlednou a správnou instalaci zařízení. Šroubové regulátory umožňují plynulé přizpůsobení objektu. LCD obrazovka zobrazuje přesné číselné hodnoty provedeného nastavení.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Horizontální přesnost, sec. | 5 |
Dostupný zoom, zvětšení | 30 |
Požadované baterie, W | 1 |
Váha (kg. | 4.8 |
Obrázek zaměřovacího tubusu | Přímo |
Průměr čočky, mm | 45 |
Hodnota divize | 30+/-4,5 |
Závit stativu, (poměr) | 2020-05-05 00:00:00 |
Cena, rublů | 60000 |
Zařízení má vestavěný senzor pro výpočet sklonu, který umožňuje získat vysoce přesná data během měření. Konstrukce využívá optiku podobnou fotografické, což obsluze značně usnadňuje práci.Podsvícená klávesnice elektronického počítadla umožňuje práci ve tmě. Zařízení je dodáváno výhradně v kufříku, díky čemuž je jeho přeprava velmi pohodlná.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Požadované napětí, V | 1x4 |
Maximální přesnost, palce | 20 |
Zvětšení zoomu, zvětšení | 30 |
Váha (kg | 4.8 |
Minimální vzdálenost k objektu, m | 1.3 |
Závit stativu | 2020-08-05 00:00:00 |
dodatečně | Ochrana proti vlhkosti a prachu podle článku IP 45 |
Cena, rublů | 63000 |
Velkými plusy tohoto měřícího zařízení je jeho schopnost osvětlit závity zaměřovací stupnice i samotný displej a zároveň dokáže samostatně centrovat laserovou olovnici. Elektronika použitá v zařízení vám nedovolí pochybovat o kvalitě měření horizontálních i vertikálních úhlů. Celý systém lze napájet z dobíjecí baterie.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Požadované napětí, V | 1x4,8 |
Maximální přesnost, palce | 5 |
Zvětšení zoomu, zvětšení | 35 |
Váha (kg | 4.5 |
Minimální vzdálenost k objektu, m | 1.3 |
Závit stativu | 2020-08-05 00:00:00 |
dodatečně | Krytí proti vlhkosti a prachu IP 45 |
Cena, rublů | 72000 |
V současné době je prostě nereálné pořídit si laserový teodolit bez funkce laserové vodováhy. Toto vysoce přesné zařízení je okamžitě vybaveno mnoha funkčními povinnostmi a je navrženo pro víceúčelové použití. Proč používat laser pouze k jednomu účelu, když jej lze použít pro širokou škálu úloh? Proto se v tuto chvíli tato zařízení na online obchodních platformách nazývají laserové úrovně. Taková okolnost by neměla uvádět v omyl potenciálního kupce, protože s pomocí takového zařízení je možné provádět všechny druhy potřebných měření.
Toto zařízení okamžitě vytvoří 2 jasné a jednu horizontální laserovou linii současně ve dvou projekcích. Laserový paprsek může být nasměrován jak automaticky na požadovaný objekt, tak i ručně překonfigurován. Kyvadlo (hladina) se během přepravy automaticky zablokuje, aby se předešlo výpočtu zbytečných ukazatelů.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Požadované napětí, V | 1x10,8 |
Počet nosníků, ks | 3 |
Schopnost směrovat paprsky, stupně | 360 |
zarovnání | Stroj |
Stativ | Samonavíjení |
Dosah s přijímačem, m | 60 |
Dosah bez přijímače, m | 35 |
Laserová třída | 2 |
Cena, rublů | 455000 |
Tyto teodolity se používají k měření vertikálních/horizontálních úhlů v jakékoli přesné obytné výstavbě, kde nejsou důležité dlouhé vzdálenosti. Přesnost teodolitu ponechává mnoho přání - pouze 20 sekund, ale jako hladina je perfektní pro výpočet výškových úrovní.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
20" | |
Přesnost měření úhlu | |
Úhlové jednotky | Stupně/minuty/sekundy nebo gon |
Třída ochrany proti prachu a vlhkosti | IP54 |
Podsvícení | Tady je |
Zobrazit | oboustranný |
Kompenzátor | Ne |
Citlivost cylindrické hladiny | 30"/2 mm |
Citlivost na kulaté úrovni | 8"/2 mm |
Přesnost laserové olovnice | ±0,8/1,5 m |
Pracovní teplota | -20 °C až +50 °C |
Baterie | Ni-MH dobíjecí baterie / alkalické baterie |
Pracovní doba | 20 hodin |
Cena, rublů | 60000 |
Toto zařízení není příliš drahé, ale je velmi oblíbené mezi ruskými uživateli a je plně v souladu s jeho účelem. Měří jak v horizontální, tak i vertikální rovině - jako teodolit, lze jej tedy použít jako laserovou vodováhu.
Specifikace:
název | Index |
---|---|
Měřicí model | 5 řádků |
Laserová vlna, nm | 635 |
Partnometr, bod | 6 |
Napětí, in | 3.7 |
Provozní teplota, stupně Celsia | -10 až +30 |
Směr laseru, stupně | 360 |
Úplnost | Přepravní pouzdro |
Cena, rublů | 40000 |
Jakékoli měřící zařízení je vždy složitý technický produkt. Proto by měl být nakupován pouze od výrobců, kteří jsou důvěryhodní na internetových stránkách. Oprava teodolitu není zdaleka snadný úkol, zvláště když jsou poškozeny jeho hlavní pracovní části, například čočka, rotační mechanismy, elektronické senzory. To ukazuje, že před nákupem musíte pečlivě přistupovat k výběru dodavatele a získat určité záruky z jeho strany.