Teodolit to specjalne urządzenie pomiarowe, które jest niezbędne do obliczania kątów poziomych / pionowych. Zakres jego zastosowania jest dość szeroki: są to prace budowlane oraz pomiary topograficzne i geodezyjne. Za pomocą teodolitu określa się dokładną charakterystykę kątów w stopniach / minutach.
Niektóre modele tego urządzenia mogą być wyposażone w dalmierz, co pozwala urządzeniu dodatkowo obliczyć odległość do obiektu. Na podstawie podobnej konstrukcji powstały inne urządzenia, specjalnie przystosowane do niestandardowych warunków strzeleckich, w których użycie tylko podstawowej konfiguracji staje się nieefektywne.
Zawartość
Zgodnie z ich dokładnością urządzenia te można podzielić na trzy główne kategorie:
Techniczny może dawać błąd pomiaru wynoszący około 60 sekund. Pomimo tej dość dużej wartości, w niektórych aplikacjach nie będzie odgrywać dużej roli, szczególnie w aplikacjach, w których wysoka dokładność nie jest tak ważna. Przykładem mogą być prace ogólnobudowlane przy budowie mniej krytycznych obiektów (budynki gospodarcze o małej wysokości).
Dokładny teodolity dają błąd przy pomiarze nie dłuższym niż 10 sekund. Są to obecnie najbardziej poszukiwane urządzenia na rynku.
Wysoka precyzja urządzenia dają błąd poniżej 1 sekundy. Taki sprzęt jest najdroższy i służy do pomiarów nadkrytycznych. Jego zastosowanie jest nadal niezwykle ekskluzywne i nie jest często używane w życiu codziennym. Taki sprzęt jest używany przez różne instytucje badawcze.
Teodolit został wynaleziony stosunkowo dawno (1875 r.), ale wraz z postępem technologicznym jego konstrukcja jest stale ulepszana.W zależności od projektu rozważane przyrządy pomiarowe są również podzielone na trzy typy:
Laser urządzenia zostały wynalezione jako najnowsze i są uważane za najbardziej postępowe. Są uzbrojone w wiązkę laserową, która wizualnie podkreśla znak na mierzonym przedmiocie. Operator w specjalny sposób ustawia ustawienie takiego teodolitu tak, aby wiązka przechodziła przez dwa punkty. W tym czasie urządzenie samo oblicza kąt nachylenia, wzdłuż którego przechodzi laser. Główną wadą takich urządzeń jest niezwykle ograniczony zasięg, ponieważ wraz ze wzrostem odległości wiązka lasera będzie się rozpraszać. Głównym obszarem zastosowania takich teodolitów jest budowa słupów nośnych oraz budowa mostów.
Elektroniczny Przyrządy są wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i są wyposażone w system czujników. Po zakończeniu ustawiania urządzenia przez operatora na punkty, pomiędzy którymi należy zmierzyć kąt, urządzenie samodzielnie określi nachylenie i wyświetli jego wartość liczbową na wyświetlaczu. Zaletą takich modeli jest ulepszona wizualizacja wartości pomiarowych, ponieważ operator nie musi uważnie przyglądać się wadze.
Optyczny teodolity zostały wynalezione jako pierwsze. Ich zasada działania opiera się na wykorzystaniu tuby celowniczej, która ma skalę nałożoną na soczewkę. Według tej skali orientacja odbywa się zgodnie z wymiarami kąta między kilkoma poziomymi / pionowymi punktami mierzonego obiektu.
Chociaż urządzenia optyczne są najprostsze, praca z nimi jest znacznie trudniejsza niż z elektronicznymi czy laserowymi. Powodem tego jest fakt, że większość prac pomiarowych wykonywana jest bezpośrednio przez operatora.
Teodolit optyczny składa się z:
Korpus urządzenia jest zamocowany na specjalnym stojaku. Posiada rurkę obserwacyjną, która jest połączona z mikroskopem do raportu. Rurka jest ruchoma i jest potrzebna do wycelowania w obiekt pomiaru. Urządzenie wyposażone jest również w dwa rodzaje niwelatorów – pion i niwelator cylindryczny. Pierwszy jest potrzebny do ustawienia bezpośredniego poziomu w pionie, a drugi - w poziomie.
Rurka celownicza jest potrzebna do monitorowania obiektu znajdującego się w pewnej odległości od urządzenia. Tuba może dawać zwiększenie zakresu powiększeń od 15 do 50. Im większe powiększenie, jakie daje tuba, tym dokładniejsze urządzenie. Do okularu tubusu wkłada się specjalną soczewkę, która jest wyposażona w kratkę pomiarową. Siatka jest mocno narysowana na szkle i nie zaciera się nawet z czasem. W niektórych drogich urządzeniach jest po prostu grawerowany.
Ta siatka jest używana przez operatora do orientacji urządzenia podczas konfiguracji. Jego głównym celem jest wyznaczanie punktów na badanym obiekcie w pionie/poziomie. Jednak przed przystąpieniem do badania obiektu operator musi wypoziomować urządzenie za pomocą poziomicy i pionu. W końcu nawet przy niewielkich zniekształceniach w instalacji urządzenia można uzyskać całkowicie niedokładne wartości.
Poziomice odpowiadają za prawidłowe ustawienie urządzenia przy kolejnych pomiarach. Poziomy cylindryczne są uważane za bardziej dokładne, w modelach budżetowych są okrągłe.Używając okrągłej poziomicy do prawidłowego ustawienia urządzenia, należy spróbować zainstalować ją w taki sposób, aby pęcherzyk powietrza znajdował się dokładnie na środku spodka. W takim przypadku konieczne jest wyregulowanie długości nóg statywu za pomocą śrub. Za duży błąd uważa się zaniedbywanie takiej regulacji i umieszczanie pod podporami przedmiotów niepewnych pod względem stabilności (kamyki, płytki itp.).
Sercem teodolitu optycznego jest mikroskop. Posiada duży stopień powiększenia i jest wyposażona w specjalną siatkę podziałową, na którą nakładana jest skala. To właśnie ta skala wskazuje stopnie z minutami. Ponadto bardziej nowoczesne i droższe modele mogą nadal wyświetlać nie tylko minuty, ale także sekundy. Skala nazywana jest kończyną. Określa dokładne nachylenie między dwoma pożądanymi punktami, które zostały ustawione za pomocą teleskopu.
Często te dwa urządzenia łatwo pomylić, ponieważ wyglądają prawie tak samo. Jednak niektóre z ich cech konstrukcyjnych, a także obszary zastosowań, pozwalają na wyraźne rozdzielenie ich na dwa różne obozy. Po pierwsze, poziomy są zaprojektowane do wykrywania pionowych elewacji, a teodolity są potrzebne do obliczania kątów. Po drugie, wprawdzie oba urządzenia w swojej konstrukcji mają prawie ten sam układ pomiarowy i siatkę, według której operator wybiera punkty, ale z poziomem taka tuba porusza się tylko poziomo, a z teodolitem może obracać się zarówno w pionie, jak i w poziomie płaszczyzny.
Po trzecie, pracując z teodolitem, jego operator nie potrzebuje niczyjej pomocy. Wystarczy dobra widoczność, aby mógł ustalać punkty na mierzonym obiekcie.Podczas pracy z niwelatorem wymagany jest pomocnik, aby trzymać pręt niwelacyjny w pozycji pionowej. W takim przypadku asystent musi znajdować się w polu widzenia tuby celowniczej.
Podczas ewolucji od czasu wynalezienia w 1875 roku teodolit sprawdził się jako niemal uniwersalne urządzenie, które pozwala mierzyć kąty w różnych warunkach. Jednak w tej chwili istnieją projekty, które są przeznaczone do wysoce specjalistycznego użytku. W większości w takich modelach praca operatora jest znacznie ułatwiona.
To urządzenie jest żyroskopowe i jest przeznaczone do drążenia tuneli i orientacji w rozwoju kopalni. Jednocześnie za pomocą żyroteodolitu można nawiązywać (topograficznie) do obiektów na ziemi. Wśród innych parametrów określany jest również azymut kierunku. W rzeczywistości takie urządzenie można nazwać hybrydą żyrokompasu i teodolitu.
Nazywany jest również fototeodolitem. Łączy w sobie funkcjonalność zarówno sprzętu pomiarowego, jak i kamer. Gdy użytkownik ustali na nim interesujące go kąty, możliwe jest uchwycenie obiektu pomiaru ze wszystkimi otrzymanymi danymi. Ale głównym celem tych urządzeń jest ustalenie współrzędnych kątów różnych urządzeń latających podczas odpowiednich testów. Pomimo rozwoju technologii cyfrowych, nadal wolą wykorzystywać w tego typu urządzeniach fotografię filmową, uznając ją za lepszą jakość i bardziej niezawodną.
Przed zakupem tego urządzenia należy zadbać o kilka kryteriów (w zależności od stopnia ich potrzeby), które wpłyną na koszt urządzenia:
Jeśli chodzi o wybór rodzaju pomiarów - wybór będzie dotyczył odmian teodolitów. Na przykład laser i elektronika są znacznie łatwiejsze w obsłudze, są dokładniejsze, ale nie lubią złej pogody. A teodolit optyczny będzie wymagał od użytkownika większej koncentracji i drobiazgowej pracy, ale można go używać nawet w temperaturze -30 stopni Celsjusza.
Najłatwiejszy w obsłudze i najpopularniejszy model. Przystosowany jest do pracy zarówno w warunkach syberyjskiego chłodu, jak i w warunkach afrykańskiego upału. Pomimo swojej opcjonalnej „próby”, jest w stanie wykonać dość dokładne pomiary niezbędne przy pracach ogólnobudowlanych. Samo urządzenie dość spokojnie podchodzi do długiego okresu konserwacji, po którym działa nie gorzej niż od momentu wypuszczenia go bezpośrednio z fabryki. To jest rozwój rosyjski.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Dokładność horyzontu, sek. | 5 |
Dokładność pionowa, s | 2.4 |
Najmniejsza odległość obserwacji, m | 1 |
Maksymalne przybliżenie, krotność | 30 |
Obraz | bezpośredni |
Średnica soczewki, mm | 40 |
Podział skali, sekundy | 1 |
Waga (kg | 4.5 |
Temperatury do pracy, gr. Celsjusz | -40 do +50 |
Cena, ruble | 16500 |
To urządzenie jest tańszym analogiem krajowego 4T15P, ale nie oznacza to pogorszenia jego właściwości funkcjonalnych. Przeznaczony jest do głównych rodzajów prac geodezyjnych, robót ogólnobudowlanych, a także może być stosowany w zakresie pomiarów katastralnych. Dzięki stabilnemu statywowi można go zamontować na niemal każdej powierzchni. Śruby napędowe poruszają się niezwykle płynnie, co pozwala uzyskać najlepsze wyniki pomiarów.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Dokładność horyzontu, sek. | 15 |
Dokładność pionowa, sek. | 2 |
Powiększenie, wielokrotność | 28 |
Obraz | bezpośredni |
Średnica soczewki, mm | 73.4 |
Wartość podziału skali | 30/2 |
Kąt widzenia, gr | 4 |
Waga (kg | 3 |
Temperatury do pracy, gr. Celsjusz | -30 do +50 |
Cena, ruble | 60000 |
Lekki i kompaktowy instrument, odpowiedni do długich badań terenowych. Może być stosowany zarówno do określania roli koncentracji geodezyjnych, jak i do badań astronomicznych i geodezyjnych. Jego kompensator posiada funkcję samopoziomowania, co pozwala zwiększyć punkt montażu na statywie.Dodatkowo zainstalowany jest dalmierz świetlny, który znacznie rozszerza funkcjonalność urządzenia.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Dokładność horyzontu, sek. | 2 |
Dokładność pionowa, s | 2.4 |
Najmniejsza odległość obserwacji, m | 1 |
Maksymalne przybliżenie, krotność | 30 |
Obraz | bezpośredni |
Średnica soczewki, mm | 40 |
Podział skali, sekundy | 1 |
Waga (kg | 4 |
Temperatury do pracy, gr. Celsjusz | -40 do +50 |
Cena, ruble | 95000 |
To elektroniczne urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze. Pomimo przynależności do urządzenia elektronicznego, wyposażona jest w pionownik laserowy, który zapewnia czytelną i poprawną instalację urządzenia. Regulatory śrubowe pozwalają na płynne dopasowanie do obiektu. Na ekranie LCD wyświetlane są dokładne wartości liczbowe dokonanej regulacji.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Dokładność horyzontu, sek. | 5 |
Dostępny zoom, powiększenie | 30 |
Wymagane baterie, W | 1 |
Waga (kg. | 4.8 |
Obraz tuby celowniczej | bezpośredni |
Średnica soczewki, mm | 45 |
Wartość podziału | 30+/-4,5 |
Gwint statywu, (stosunek) | 2020-05-05 00:00:00 |
Cena, ruble | 60000 |
Urządzenie posiada wbudowany czujnik obliczania nachylenia, który umożliwia uzyskanie bardzo precyzyjnych danych podczas pomiarów. W konstrukcji zastosowano optykę zbliżoną do fotograficznej, co znacznie ułatwia pracę operatora.Podświetlana klawiatura licznika elektronicznego umożliwia pracę w ciemnych warunkach. Urządzenie dostarczane jest wyłącznie w etui, co sprawia, że jego transport jest bardzo wygodny.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Wymagane napięcie, V | 1x4 |
Maksymalna dokładność, cale | 20 |
Powiększenie powiększenia, powiększenie | 30 |
Waga (kg | 4.8 |
Minimalna odległość od obiektu, m | 1.3 |
Gwint statywu | 2020-08-05 00:00:00 |
do tego | Ochrona przed wilgocią i kurzem zgodnie z artykułem IP 45 |
Cena, ruble | 63000 |
Dużymi plusami tego przyrządu pomiarowego jest możliwość podświetlenia gwintów podziałki celowniczej oraz samego wyświetlacza, przy jednoczesnym samodzielnym centrowaniu pionownika laserowego. Zastosowana w urządzeniu elektronika nie pozwoli wątpić w jakość pomiarów zarówno kątów poziomych, jak i pionowych. Cały system może być zasilany z akumulatora.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Wymagane napięcie, V | 1x4.8 |
Maksymalna dokładność, cale | 5 |
Powiększenie powiększenia, powiększenie | 35 |
Waga (kg | 4.5 |
Minimalna odległość od obiektu, m | 1.3 |
Gwint statywu | 2020-08-05 00:00:00 |
do tego | Ochrona przed wilgocią/kurzem IP 45 |
Cena, ruble | 72000 |
Obecnie zakup teodolitu laserowego bez funkcji niwelatora laserowego jest po prostu nierealny. Ten wysoce precyzyjny sprzęt jest od razu wyposażony w wiele obowiązków funkcjonalnych i jest zaprojektowany do wielozadaniowego użytku. Rzeczywiście, po co używać lasera tylko w jednym celu, skoro można go używać do wielu różnych zadań? Dlatego w tej chwili urządzenia te nazywane są poziomicami laserowymi na internetowych platformach transakcyjnych. Taka okoliczność nie powinna wprowadzać w błąd potencjalnego nabywcy, ponieważ za pomocą takiego urządzenia można dokonać wszelkiego rodzaju niezbędnych pomiarów.
To urządzenie natychmiast tworzy 2 jasne i jedną poziomą linię laserową jednocześnie w dwóch projekcjach. Wiązka lasera może być skierowana zarówno automatycznie na żądany obiekt, jak i rekonfigurowana ręcznie. Wahadło (poziom) jest automatycznie blokowane podczas transportu, aby uniknąć obliczania niepotrzebnych wskaźników.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Wymagane napięcie, V | 1x10,8 |
Liczba belek, szt | 3 |
Możliwość kierowania wiązek, stopnie | 360 |
wyrównanie | Maszyna |
Statyw | Samocofanie |
Zasięg z odbiornikiem, m | 60 |
Zasięg bez odbiornika, m | 35 |
Klasa lasera | 2 |
Cena, ruble | 455000 |
Teodolity te są używane do pomiaru kątów pionowych/poziomych w każdej precyzyjnej konstrukcji mieszkalnej, gdzie duże odległości nie są ważne. Dokładność teodolitu pozostawia wiele do życzenia - tylko 20 sekund, jednak jako poziom doskonale nadaje się do obliczania poziomów wysokości.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
20" | |
Dokładność pomiaru kąta | |
Jednostki kąta | Stopnie/minuty/sekundy lub grady |
Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią | IP54 |
Podświetlenie | Jest |
Wyświetlacz | dwustronna |
Kompensator | Nie |
Czułość poziomicy cylindrycznej | 30"/2mm |
Czułość na okrągły poziom | 8"/2mm |
Dokładność pionownika laserowego | ±0,8/1,5 m² |
Temperatura pracy | -20° - +50°C |
Baterie | Akumulator Ni-MH / baterie alkaliczne |
Godziny pracy | 20 godzin |
Cena, ruble | 60000 |
To urządzenie nie jest bardzo drogie, ale cieszy się ogromną popularnością wśród rosyjskich użytkowników i jest w pełni zgodne ze swoim przeznaczeniem. Wykonują pomiary zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej - jak teodolit, dzięki czemu może służyć jako niwelator laserowy.
Dane techniczne:
Nazwa | Indeks |
---|---|
Model pomiarowy | 5 linii |
Fala laserowa, nm | 635 |
Partnometr, punkt | 6 |
Napięcie, w | 3.7 |
Temperatura pracy, stopnie Celsjusza | -10 do +30 |
Kierunek lasera, stopnie | 360 |
Kompletność | Futerał |
Cena, ruble | 40000 |
Każdy sprzęt pomiarowy jest zawsze złożonym produktem technicznym. Dlatego należy go kupować tylko od producentów godnych zaufania na stronach internetowych. Naprawa teodolitu nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy uszkodzone są jego główne elementy robocze, np. soczewka, mechanizmy obrotowe, czujniki elektroniczne. To pokazuje, że przed zakupem należy ostrożnie podejść do wyboru dostawcy i uzyskać z jego strony pewne gwarancje.