Un teodolit és un dispositiu de mesura especial que és necessari per calcular angles horitzontals / verticals. L'àmbit de la seva aplicació és força ampli: es tracta d'obres de construcció, i aixecament topogràfic i aixecament geodèsic. Amb l'ajuda d'un teodolit, es determinen les característiques exactes dels angles en graus / minuts.
Alguns models d'aquest dispositiu es poden equipar amb un telèmetre, que permet al dispositiu calcular addicionalment la distància a l'objecte. Sobre la base d'un disseny similar, es van crear altres dispositius, especialment adaptats per a condicions de tir no estàndard, en què l'ús de només la configuració bàsica esdevé ineficaç.
Contingut
Segons la seva precisió, aquests dispositius es poden dividir en tres categories principals:
Tècnic pot donar un error de mesura d'aproximadament 60 segons. Malgrat aquest valor força elevat, en algunes aplicacions no tindrà un paper important, especialment en aplicacions on l'alta precisió no és tan important. Aquí poden servir d'exemple els treballs generals de construcció en la construcció d'estructures menys crítiques (dependències de poca alçada).
Precís els teodolits donen un error quan mesuren no més de 10 segons. Són els dispositius més buscats del mercat actual.
Alta precisió els dispositius donen un error de menys d'1 segon. Aquest equip és el més car i s'utilitza per a mesures supercrítiques. El seu ús encara és extremadament exclusiu i no s'utilitza sovint a la vida quotidiana. Aquests equips són utilitzats per diverses institucions de recerca.
El teodolit es va inventar fa relativament temps (1875), però juntament amb el progrés tecnològic, el seu disseny es millora constantment.Segons el disseny, els instruments de mesura considerats també es divideixen en tres tipus:
Làser Els dispositius van ser els últims inventats i es consideren els més progressistes. Estan armats amb un raig làser que ressalta visualment la marca de l'objecte que es mesura. L'operador estableix la configuració d'aquest teodolit d'una manera especial perquè el feix passi per dos punts. En aquest moment, el propi dispositiu calcula l'angle d'inclinació pel qual passa el làser. El principal desavantatge d'aquests dispositius és el rang extremadament limitat, ja que a mesura que augmenta la distància, el raig làser es dispersa. La principal àrea d'aplicació d'aquests teodolits és la construcció de columnes de càrrega i la construcció de ponts.
Electrònica Els instruments estan equipats amb una pantalla de cristall líquid i estan equipats amb un sistema de sensors. Un cop finalitzada la manera com l'operador estableix el dispositiu als punts entre els quals necessiteu mesurar l'angle, el dispositiu determinarà de manera independent el pendent i mostrarà el seu valor numèric a la pantalla. L'avantatge d'aquests models és la millora de la visualització dels valors de mesura, ja que l'operador no necessita mirar detingudament l'escala.
Òptic els teodolits van ser els primers que es van inventar. El seu principi de funcionament es basa en l'ús d'un tub de mira, que té una escala aplicada a la lent. Segons aquesta escala, l'orientació es realitza segons les dimensions de l'angle entre diversos punts horitzontals / verticals de l'objecte mesurat.
Tot i que els dispositius òptics són els més senzills, treballar amb ells és molt més difícil que amb els electrònics o làser. La raó d'això és que la major part del treball de mesura es realitza directament per l'operador.
Un teodolit òptic està format per:
El cos del dispositiu es fixa en un suport especial. Disposa d'un tub d'observació, que es combina amb un microscopi per a un informe. El tub és mòbil i és necessari per apuntar l'objecte de mesura. El dispositiu també està equipat amb dos tipus de nivells: una plomada i un nivell cilíndric. El primer és necessari per establir un nivell directe verticalment i el segon horitzontalment.
El tub de visió és necessari per controlar un objecte que es troba a una certa distància del dispositiu. El tub pot augmentar el rang d'ampliació de 15 a 50. Com més gran sigui l'ampliació que ofereix el tub, més precís serà el dispositiu. S'insereix una lent especial a l'ocular del tub, que està equipat amb una graella de mesura. La graella està fermament dibuixada sobre el vidre i no s'esborra fins i tot amb el temps. En alguns dispositius cars, simplement està gravat.
Aquesta quadrícula la utilitza l'operador per orientar el dispositiu durant la configuració. El seu objectiu principal és establir punts sobre l'objecte objecte d'estudi verticalment/horitzontalment. No obstant això, abans de continuar amb l'estudi de l'objecte, l'operador ha d'anivellar el dispositiu amb una línia de nivell i plomada. Després de tot, fins i tot amb petites distorsions en la instal·lació del dispositiu, podeu obtenir valors completament inexactes.
Els nivells són els responsables de la posició correcta del dispositiu per a posteriors mesures. Els nivells cilíndrics es consideren més precisos; en els models de pressupost són rodons.Quan utilitzeu un nivell rodó per ajustar correctament el dispositiu, heu d'intentar instal·lar-lo de manera que la bombolla d'aire estigui situada exactament al centre del plat. En aquest cas, cal ajustar la longitud de les potes del trípode amb l'ajuda de cargols. Es considera un gran error descuidar aquest ajust i, en canvi, col·locar objectes poc fiables en termes d'estabilitat (còdols, rajoles, etc.) sota els suports.
El cor del teodolit òptic és el microscopi. Té un gran grau d'augment i està equipat amb una graella divisoria especial, sobre la qual s'aplica una escala. És aquesta escala la que indica graus amb minuts. Els models més moderns i cars, a més, encara poden mostrar no només minuts, sinó també segons. L'escala s'anomena extremitat. Determina el pendent exacte entre dos punts desitjats que s'han fixat amb el telescopi.
Sovint, aquests dos dispositius són fàcils de confondre, perquè semblen gairebé iguals. Tanmateix, algunes de les seves característiques de disseny, així com les àrees d'aplicació, permeten separar-los clarament en dos camps diferents. En primer lloc, els nivells estan dissenyats per detectar elevacions verticals i es necessiten teodolits per calcular angles. En segon lloc, encara que ambdós dispositius en el seu disseny tenen gairebé el mateix sistema de mesura i quadrícula, segons el qual l'operador selecciona els punts, però amb un nivell, aquest tub només es mou horitzontalment, i amb un teodolit pot girar tant verticalment com horitzontalment.
En tercer lloc, quan es treballa amb un teodolit, el seu operador no necessita l'ajuda de ningú. Tot el que necessites és una bona visibilitat perquè pugui fixar punts a l'objecte que es mesura.Quan es treballa amb un nivell, cal un assistent que subjecti la vareta d'anivellament en estat vertical. En aquest cas, l'assistent ha d'estar a la línia de visió del tub de mira.
Durant la seva evolució des de la seva invenció el 1875, el teodolit ha demostrat ser un dispositiu gairebé universal que permet mesurar angles en diverses condicions. No obstant això, actualment hi ha dissenys dissenyats per a un ús altament especialitzat. En la seva majoria, en aquests models, el treball de l'operador es facilita significativament.
Aquest dispositiu és giroscòpic i està dissenyat per fer túnels i orientació en el desenvolupament de mines. Al mateix temps, mitjançant un giroteodolit, és possible fer referències (topogràfiques) a objectes a terra. Entre altres paràmetres, també es determina l'azimut de la direcció. De fet, aquest dispositiu es pot anomenar un híbrid d'un girocompàs i un teodolit.
També s'anomena fototeodolit. Combina la funcionalitat tant dels equips de mesura com de les càmeres. Quan l'usuari hi fixa els angles d'interès, és possible capturar l'objecte de mesura amb totes les dades rebudes. Però l'objectiu principal d'aquests dispositius és fixar les coordenades dels angles de diversos equips de vol durant les proves adequades. Malgrat el desenvolupament de les tecnologies digitals, encara prefereixen utilitzar la fotografia de pel·lícula en aquests dispositius, considerant que és de millor qualitat i més fiable.
Abans de comprar aquest dispositiu, heu de tenir en compte alguns criteris (segons el grau de necessitat), que afectaran el cost del dispositiu:
Pel que fa a l'elecció del tipus de mesures, l'elecció serà entre les varietats de teodolits. Per exemple, el làser i l'electrònica són molt més fàcils de treballar, són més precisos, però no els agrada el mal temps. I un teodolit òptic requerirà més concentració i treball minuciós per part de l'usuari, però es pot utilitzar fins i tot a -30 graus centígrads.
El model més fàcil d'utilitzar i més popular. Està adaptat per treballar tant en les condicions del fred siberià com en les condicions de la calor africana. Malgrat la seva "finesa" opcional, és bastant capaç de fer mesures bastant precises necessàries per a treballs de construcció generals. El dispositiu en si està bastant tranquil amb un llarg període de conservació, després del qual no funciona pitjor que després del moment en què es va llançar directament de la fàbrica. És un desenvolupament rus.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Precisió de l'horitzó, sec. | 5 |
Precisió vertical, sec | 2.4 |
La distància d'observació més petita, m | 1 |
Màxima aproximació, multiplicitat | 30 |
Imatge | directe |
Diàmetre de la lent, mm | 40 |
Divisió d'escala, segons | 1 |
Pes, kg | 4.5 |
Temperatures de treball, gr. Celsius | -40 a +50 |
Preu, rubles | 16500 |
Aquest dispositiu és un anàleg més barat del 4T15P domèstic, però això no significa un deteriorament de les seves propietats funcionals. Està destinat als principals tipus d'obres geodèsiques, obres generals de construcció, i també es pot utilitzar en l'àmbit de les mesures cadastrals. Gràcies al trípode estable, es pot muntar a gairebé qualsevol superfície. Els cargols d'accionament es mouen molt suaument, cosa que us permet aconseguir els millors resultats de mesura.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Precisió de l'horitzó, sec. | 15 |
Precisió vertical, sec. | 2 |
Ampliació, multiplicitat | 28 |
Imatge | directe |
Diàmetre de la lent, mm | 73.4 |
Valor de divisió d'escala | 30/2 |
Angle del camp de visió, gr | 4 |
Pes, kg | 3 |
Temperatures de treball, gr. Celsius | -30 a +50 |
Preu, rubles | 60000 |
Instrument lleuger i compacte, adequat per a estudis de camp llargs. Es pot utilitzar tant per a la determinació de concentracions geodèsiques com per a estudis astronòmics i geodèsics. El seu compensador té una funció d'autoanivellament, que permet augmentar el punt d'instal·lació dels trípodes.A més, s'instal·la un cercador de telèmetre lleuger, que amplia significativament la funcionalitat del dispositiu.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Precisió de l'horitzó, sec. | 2 |
Precisió vertical, sec | 2.4 |
La distància d'observació més petita, m | 1 |
Màxima aproximació, multiplicitat | 30 |
Imatge | directe |
Diàmetre de la lent, mm | 40 |
Divisió d'escala, segons | 1 |
Pes, kg | 4 |
Temperatures de treball, gr. Celsius | -40 a +50 |
Preu, rubles | 95000 |
Aquest dispositiu electrònic és extremadament fàcil d'utilitzar. Tot i pertànyer a un dispositiu electrònic, està equipat amb una plomada làser, que garanteix una instal·lació clara i correcta del dispositiu. Els reguladors de cargol permeten un ajustament suau a l'objecte. La pantalla LCD mostra els valors numèrics exactes de l'ajust realitzat.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Precisió de l'horitzó, sec. | 5 |
Zoom disponible, ampliació | 30 |
Bateries necessàries, W | 1 |
Pes, kg. | 4.8 |
Imatge del tub d'observació | directe |
Diàmetre de la lent, mm | 45 |
Valor de la divisió | 30+/-4,5 |
Rosca del trípode, (proporció) | 2020-05-05 00:00:00 |
Preu, rubles | 60000 |
El dispositiu té un sensor de càlcul de pendent integrat, que permet obtenir dades d'alta precisió durant les mesures. El disseny utilitza una òptica semblant a la fotogràfica, cosa que facilita molt la feina de l'operador.El teclat retroil·luminat del comptador electrònic permet treballar en condicions fosques. El dispositiu es lliura exclusivament en un estoig, la qual cosa fa que el seu transport sigui molt còmode.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Tensió requerida, V | 1x4 |
Màxima precisió, polzades | 20 |
Ampliació del zoom, ampliació | 30 |
Pes, kg | 4.8 |
Distància mínima a l'objecte, m | 1.3 |
Fil de trípode | 2020-08-05 00:00:00 |
A més | Protecció contra la humitat i la pols segons l'article IP 45 |
Preu, rubles | 63000 |
Els grans avantatges d'aquest dispositiu de mesura són la seva capacitat per il·luminar els fils de l'escala d'observació i la pròpia pantalla, i al mateix temps pot centrar de manera independent la plomada làser. L'electrònica utilitzada en el dispositiu no us permetrà dubtar de la qualitat de les mesures tant dels angles horitzontals com verticals. Tot el sistema es pot alimentar amb una bateria recarregable.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Tensió requerida, V | 1x4,8 |
Màxima precisió, polzades | 5 |
Ampliació del zoom, ampliació | 35 |
Pes, kg | 4.5 |
Distància mínima a l'objecte, m | 1.3 |
Fil de trípode | 2020-08-05 00:00:00 |
A més | Protecció contra la humitat/pols IP 45 |
Preu, rubles | 72000 |
Actualment, és simplement poc realista comprar un teodolit làser sense la funció d'un nivell làser. Aquest equip d'alta precisió està equipat immediatament amb moltes responsabilitats funcionals i està dissenyat per a un ús polivalent. De fet, per què utilitzar un làser només per a un propòsit, quan es pot utilitzar per a una àmplia gamma de treballs? Per tant, de moment, aquests dispositius s'anomenen nivells làser a les plataformes de comerç en línia. Aquesta circumstància no hauria d'enganyar un comprador potencial, ja que amb l'ajuda d'aquest dispositiu és possible fer tot tipus de mesures necessàries.
Aquest dispositiu forma immediatament 2 línies làser brillants i una horitzontal simultàniament en dues projeccions. El raig làser es pot dirigir automàticament a l'objecte desitjat i reconfigurar-se manualment. El pèndol (nivell) es bloqueja automàticament durant el transport per evitar el càlcul d'indicadors innecessaris.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Tensió requerida, V | 1x10,8 |
Nombre de bigues, unitats | 3 |
Capacitat de dirigir feixos, graus | 360 |
alineació | màquina |
Trípode | Autoretractable |
Distància amb receptor, m | 60 |
Distància sense receptor, m | 35 |
Classe làser | 2 |
Preu, rubles | 455000 |
Aquests teodolits s'utilitzen per mesurar angles verticals/horitzontals en qualsevol construcció residencial de precisió on les llargues distàncies no siguin importants. La precisió del teodolit deixa molt a desitjar: només 20 segons, però, com a nivell, és perfecte per calcular els nivells d'alçada.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
20" | |
Precisió de mesura de l'angle | |
Unitats angulars | Graus/minuts/segons o gons |
Classe de protecció contra la pols i la humitat | IP54 |
Llum de fons | Hi ha |
Mostra | doble cara |
Compensador | No |
Sensibilitat del nivell cilíndric | 30"/2 mm |
Sensibilitat de nivell rodó | 8"/2 mm |
Precisió de la plomada làser | ±0,8/1,5 m |
Temperatura de treball | -20° - +50°C |
Bateries | Bateria recarregable Ni-MH / piles alcalines |
Hores de feina | 20 hores |
Preu, rubles | 60000 |
Aquest dispositiu no és molt car, però és molt popular entre els usuaris russos i és totalment coherent amb el seu propòsit. Prenen mesures tant en plans horitzontals com verticals, com un teodolit, de manera que es pot utilitzar com a nivell làser.
Especificacions:
Nom | Índex |
---|---|
Model de mesura | 5 línies |
Ona làser, nm | 635 |
Partnòmetre, punt | 6 |
Tensió, en | 3.7 |
Temperatura de funcionament, graus centígrads | -10 a +30 |
Direcció làser, graus | 360 |
Completitud | Maleta de transport |
Preu, rubles | 40000 |
Qualsevol equip de mesura és sempre un producte tècnic complex. Per tant, només s'ha de comprar a fabricants que siguin fiables als llocs d'Internet. La reparació d'un teodolit no és una tasca fàcil, sobretot quan les seves principals parts de treball estan danyades, per exemple, una lent, mecanismes rotatius, sensors electrònics. Això demostra que abans de comprar, cal abordar acuradament l'elecció d'un proveïdor i obtenir certes garanties per part seva.