Um teodolito é um dispositivo de medição especial que é necessário para calcular ângulos horizontais / verticais. O escopo de sua aplicação é bastante amplo: são trabalhos de construção, levantamento topográfico e levantamentos geodésicos. Com a ajuda de um teodolito, são determinadas as características exatas dos ângulos em graus/minutos.
Alguns modelos deste dispositivo podem ser equipados com um telêmetro, que permite que o dispositivo calcule adicionalmente a distância até o objeto. Com base em um design semelhante, outros dispositivos foram criados, especialmente adaptados para condições de disparo fora do padrão, nas quais o uso apenas da configuração básica se torna ineficaz.
Contente
De acordo com sua precisão, esses dispositivos podem ser divididos em três categorias principais:
Técnico pode dar um erro de medição de aproximadamente 60 segundos. Apesar desse valor bastante alto, em algumas aplicações ele não desempenhará um grande papel, especialmente em aplicações onde a alta precisão não é tão importante. Os trabalhos gerais de construção de estruturas menos críticas (prédios de baixa altura) podem servir de exemplo aqui.
Exato os teodolitos dão um erro ao medir não mais que 10 segundos. Eles são os dispositivos mais procurados no mercado hoje.
Alta precisão dispositivos dão um erro de menos de 1 segundo. Esse equipamento é o mais caro e é usado para medições supercríticas. Seu uso ainda é extremamente exclusivo e pouco utilizado no dia a dia. Tal equipamento é utilizado por diversas instituições de pesquisa.
O teodolito foi inventado há relativamente tempo (1875), mas junto com o progresso tecnológico, seu design está sendo constantemente aprimorado.Dependendo do projeto, os instrumentos de medição considerados também são divididos em três tipos:
Laser dispositivos foram inventados os mais recentes e são considerados os mais progressistas. Eles estão armados com um feixe de laser que destaca visualmente a marca no objeto que está sendo medido. O operador define a configuração de tal teodolito de uma maneira especial para que o feixe passe por dois pontos. Neste momento, o próprio dispositivo calcula o ângulo de inclinação ao longo do qual o laser passa. A principal desvantagem de tais dispositivos é o alcance extremamente limitado, pois à medida que a distância aumenta, o feixe de laser se espalha. A principal área de aplicação de tais teodolitos é a construção de colunas de suporte de carga e a construção de pontes.
Eletrônico Os instrumentos estão equipados com um display de cristal líquido e estão equipados com um sistema de sensores. Após a conclusão de como o operador define o dispositivo para os pontos entre os quais você precisa medir o ângulo, o dispositivo determinará independentemente a inclinação e exibirá seu valor numérico no visor. A vantagem de tais modelos é a melhor visualização dos valores medidos, pois o operador não precisa olhar atentamente para a escala.
Óptico os teodolitos foram os primeiros a serem inventados. Seu princípio de funcionamento é baseado no uso de um tubo de mira, que possui uma escala aplicada à lente. De acordo com esta escala, a orientação é realizada de acordo com as dimensões do ângulo entre vários pontos horizontais/verticais do objeto medido.
Embora os dispositivos ópticos sejam os mais simples, trabalhar com eles é muito mais difícil do que com os eletrônicos ou a laser. A razão para isso é que a maior parte do trabalho de medição é realizada diretamente pelo operador.
Um teodolito óptico consiste em:
O corpo do dispositivo é fixado em um suporte especial. Tem um tubo de observação, que é combinado com um microscópio para um relatório. O tubo é móvel e é necessário para apontar o objeto de medição. O dispositivo também está equipado com dois tipos de níveis - uma linha de prumo e um nível cilíndrico. O primeiro é necessário para definir um nível direto verticalmente e o segundo - horizontalmente.
O tubo de visão é necessário para monitorar um objeto que está a alguma distância do dispositivo. O tubo pode dar um aumento na faixa de ampliação de 15 a 50. Quanto maior a ampliação fornecida pelo tubo, mais preciso é o dispositivo. Uma lente especial é inserida na ocular do tubo, que é equipada com uma grade de medição. A grade está firmemente desenhada no vidro e não é apagada mesmo com o tempo. Em alguns dispositivos caros, é simplesmente gravado.
Esta grade é usada pelo operador para orientar o dispositivo durante a configuração. Seu objetivo principal é marcar pontos sobre o objeto em estudo na vertical/horizontal. No entanto, antes de prosseguir com o estudo do objeto, o operador precisa nivelar o dispositivo usando um nível e fio de prumo. Afinal, mesmo com pequenas distorções na instalação do aparelho, você pode obter valores completamente imprecisos.
Os níveis são responsáveis pela posição correta do dispositivo para medições subsequentes. Os níveis cilíndricos são considerados mais precisos; nos modelos orçamentários eles são redondos.Ao usar um nível redondo para configurar corretamente o dispositivo, você deve tentar instalá-lo de forma que a bolha de ar fique localizada exatamente no centro do pires. Neste caso, é necessário ajustar o comprimento das pernas do tripé com a ajuda de parafusos. É considerado um grande erro negligenciar tal ajuste e, em vez disso, colocar objetos não confiáveis em termos de estabilidade (pedras, telhas, etc.) sob os suportes.
O coração do teodolito óptico é o microscópio. Possui um grande grau de ampliação e está equipado com uma grade divisória especial, na qual é aplicada uma escala. É esta escala que indica graus com minutos. Modelos mais modernos e caros, além disso, ainda podem mostrar não apenas minutos, mas também segundos. A escala é chamada de membro. Ele determina a inclinação exata entre dois pontos desejados que foram definidos usando o telescópio.
Muitas vezes, esses dois dispositivos são fáceis de confundir, porque parecem quase iguais. No entanto, alguns de seus recursos de design, bem como áreas de aplicação, permitem que eles sejam claramente separados em dois campos diferentes. Em primeiro lugar, os níveis são projetados para detectar elevações verticais e os teodolitos são necessários para calcular os ângulos. Em segundo lugar, embora ambos os dispositivos em seu design tenham quase o mesmo sistema de medição e grade, segundo o qual o operador seleciona pontos, mas com um nível, esse tubo se move apenas horizontalmente e com um teodolito pode girar tanto na vertical quanto na horizontal.
Em terceiro lugar, ao trabalhar com um teodolito, seu operador não precisa da ajuda de ninguém. Tudo que você precisa é de uma boa visibilidade para que ele possa fixar pontos no objeto que está sendo medido.Ao trabalhar com um nível, é necessário um assistente para segurar a haste de nivelamento na posição vertical. Neste caso, o assistente deve estar na linha de visão do tubo de mira.
Durante sua evolução desde sua invenção em 1875, o teodolito provou ser um dispositivo quase universal que permite medir ângulos em várias condições. No entanto, no momento existem projetos projetados para uso altamente especializado. Na maioria das vezes, nesses modelos, o trabalho do operador é significativamente facilitado.
Este dispositivo é giroscópico e destina-se à abertura de túneis e orientação no desenvolvimento de minas. Ao mesmo tempo, por meio de um giroteodolito, é possível fazer referências (topográficas) a objetos no solo. Entre outros parâmetros, o azimute da direção também é determinado. De fato, esse dispositivo pode ser chamado de híbrido de girobússola e teodolito.
Também é chamado de fototeodolito. Ele combina a funcionalidade de equipamentos de medição e câmeras. Quando o usuário fixa os ângulos de interesse nele, é possível capturar o objeto de medição com todos os dados recebidos. Mas o principal objetivo desses dispositivos é fixar as coordenadas dos ângulos de vários equipamentos voadores durante os testes apropriados. Apesar do desenvolvimento das tecnologias digitais, ainda preferem utilizar a fotografia em filme nesses dispositivos, considerando-a de melhor qualidade e mais confiável.
Antes de adquirir este aparelho, você deve se atentar a alguns critérios (de acordo com o grau de sua necessidade), que afetarão o custo do aparelho:
Quanto à escolha do tipo de medidas - a escolha será entre as variedades de teodolitos. Por exemplo, laser e eletrônico são muito mais fáceis de trabalhar, são mais precisos, mas não gostam de mau tempo. E um teodolito óptico exigirá mais concentração e trabalho meticuloso do usuário, mas pode ser usado mesmo a -30 graus Celsius.
O modelo mais fácil de usar e mais popular. Está adaptado para trabalhar tanto nas condições do frio siberiano como nas condições do calor africano. Apesar de sua "finura" opcional, é bastante capaz de fazer medições bastante precisas necessárias para trabalhos gerais de construção. O dispositivo em si é bastante calmo sobre um longo período de conservação, após o qual não funciona pior do que após o momento em que foi liberado diretamente da fábrica. É um desenvolvimento russo.
Especificações:
Nome | Índice |
---|---|
Precisão do horizonte, seg. | 5 |
Precisão vertical, seg | 2.4 |
A menor distância de observação, m | 1 |
Máxima aproximação, multiplicidade | 30 |
Imagem | direto |
Diâmetro da lente, mm | 40 |
Divisão de escala, segundos | 1 |
Peso, kg | 4.5 |
Temperaturas para o trabalho, gr. Celsius | -40 a +50 |
Preço, rublos | 16500 |
Este dispositivo é um análogo mais barato do 4T15P doméstico, mas isso não significa uma deterioração em suas propriedades funcionais. Destina-se aos principais tipos de obras geodésicas, obras gerais de construção, podendo também ser utilizado no domínio das medições cadastrais. Graças ao tripé estável, pode ser montado em praticamente qualquer superfície. Os parafusos de acionamento se movem de forma extremamente suave, o que permite obter os melhores resultados de medição.
Especificações:
Nome | Índice |
---|---|
Precisão do horizonte, seg. | 15 |
Precisão vertical, seg. | 2 |
Ampliação, multiplicidade | 28 |
Imagem | direto |
Diâmetro da lente, mm | 73.4 |
Valor da divisão da escala | 30/2 |
Ângulo do campo de visão, gr | 4 |
Peso, kg | 3 |
Temperaturas para o trabalho, gr. Celsius | -30 a +50 |
Preço, rublos | 60000 |
Instrumento leve e compacto, adequado para pesquisas de campo longas. Ele pode ser usado tanto para determinar as concentrações geodésicas de papel quanto para estudos astronômicos e geodésicos. Seu compensador possui função de autonivelamento, que permite aumentar o ponto de instalação nos tripés.Além disso, um telêmetro de luz é instalado, o que expande significativamente a funcionalidade do dispositivo.
Especificações:
Nome | Índice |
---|---|
Precisão do horizonte, seg. | 2 |
Precisão vertical, seg | 2.4 |
A menor distância de observação, m | 1 |
Máxima aproximação, multiplicidade | 30 |
Imagem | direto |
Diâmetro da lente, mm | 40 |
Divisão de escala, segundos | 1 |
Peso, kg | 4 |
Temperaturas para o trabalho, gr. Celsius | -40 a +50 |
Preço, rublos | 95000 |
Este dispositivo eletrônico é extremamente fácil de operar. Apesar de pertencer a um dispositivo eletrónico, está equipado com um prumo laser, que garante uma instalação clara e correta do dispositivo. Os reguladores de parafuso permitem um ajuste suave ao objeto. A tela LCD exibe os valores numéricos exatos do ajuste realizado.
Especificações:
Nome | Índice |
---|---|
Precisão do horizonte, seg. | 5 |
Zoom disponível, ampliação | 30 |
Baterias necessárias, W | 1 |
Peso, kg. | 4.8 |
Imagem do tubo de observação | direto |
Diâmetro da lente, mm | 45 |
Valor da divisão | 30+/-4,5 |
Rosca do tripé, (proporção) | 2020-05-05 00:00:00 |
Preço, rublos | 60000 |
O dispositivo possui um sensor de cálculo de inclinação integrado, que permite obter dados de alta precisão durante as medições. O design utiliza ótica semelhante à fotográfica, o que facilita muito o trabalho do operador.O teclado retroiluminado do contador eletrônico possibilita trabalhar em ambientes escuros. O dispositivo é entregue exclusivamente em um estojo, o que torna seu transporte muito conveniente.
Especificações:
Nome | Índice |
---|---|
Tensão necessária, V | 1x4 |
Precisão máxima, polegadas | 20 |
Ampliação de zoom, ampliação | 30 |
Peso, kg | 4.8 |
Distância mínima para o objeto, m | 1.3 |
Fio de tripé | 2020-08-05 00:00:00 |
Adicionalmente | Proteção contra umidade e poeira de acordo com o artigo IP 45 |
Preço, rublos | 63000 |
As grandes vantagens deste dispositivo de medição são sua capacidade de iluminar os fios da escala de visão e a própria tela e, ao mesmo tempo, pode centralizar independentemente o prumo a laser. A eletrônica usada no dispositivo não permitirá que você duvide da qualidade das medições de ângulos horizontais e verticais. Todo o sistema pode ser alimentado por uma bateria recarregável.
Especificações:
Nome | Índice |
---|---|
Tensão necessária, V | 1x4,8 |
Precisão máxima, polegadas | 5 |
Ampliação de zoom, ampliação | 35 |
Peso, kg | 4.5 |
Distância mínima para o objeto, m | 1.3 |
Fio de tripé | 2020-08-05 00:00:00 |
Adicionalmente | Proteção contra umidade/poeira IP 45 |
Preço, rublos | 72000 |
Atualmente, é simplesmente irreal comprar um teodolito a laser sem a função de um nível de laser. Este equipamento de alta precisão é imediatamente equipado com muitas responsabilidades funcionais e é projetado para uso multiuso. Na verdade, por que usar um laser para apenas um propósito, quando ele pode ser usado para uma ampla gama de trabalhos? Portanto, no momento, esses dispositivos são chamados de níveis de laser nas plataformas de negociação online. Tal circunstância não deve enganar um potencial comprador, porque com a ajuda de tal dispositivo é possível fazer todos os tipos de medições necessárias.
Este dispositivo forma imediatamente 2 linhas de laser brilhantes e uma horizontal simultaneamente em duas projeções. O feixe de laser pode ser direcionado automaticamente para o objeto desejado e reconfigurado manualmente. O pêndulo (nível) é bloqueado automaticamente durante o transporte para evitar o cálculo de indicadores desnecessários.
Especificações:
Nome | Índice |
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Tensão necessária, V | 1x10,8 |
Número de vigas, pcs | 3 |
Capacidade de direcionar feixes, graus | 360 |
alinhamento | Máquina |
Tripé | Auto-retrátil |
Alcance com receptor, m | 60 |
Alcance sem receptor, m | 35 |
aula de laser | 2 |
Preço, rublos | 455000 |
Esses teodolitos são usados para medir ângulos verticais/horizontais em qualquer construção residencial de precisão onde as longas distâncias não são importantes. A precisão do teodolito deixa muito a desejar - apenas 20 segundos, porém, como nível, é perfeito para calcular níveis de altura.
Especificações:
Nome | Índice |
---|---|
20" | |
Precisão de medição de ângulo | |
Unidades de ângulo | Graus/minutos/segundos ou gons |
Classe de proteção contra poeira e umidade | IP54 |
Luz de fundo | Há |
Exibição | dupla face |
Compensador | Não |
Sensibilidade do nível cilíndrico | 30"/2mm |
Sensibilidade de nível redondo | 8"/2mm |
Precisão do prumo a laser | ±0,8/1,5m |
Temperatura de trabalho | -20° - +50°C |
Baterias | Bateria recarregável Ni-MH / baterias alcalinas |
Jornada de trabalho | 20 horas |
Preço, rublos | 60000 |
Este dispositivo não é muito caro, mas é extremamente popular entre os usuários russos e é totalmente consistente com sua finalidade. Eles fazem medições tanto nos planos horizontal/vertical - como um teodolito, para que possa ser usado como um nível de laser.
Especificações:
Nome | Índice |
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Modelo de medição | 5 linhas |
Onda de laser, nm | 635 |
Partômetro, ponto | 6 |
Voltagem, em | 3.7 |
Temperatura de operação, graus Celsius | -10 a +30 |
Direção do laser, graus | 360 |
Completude | Mala de transporte |
Preço, rublos | 40000 |
Qualquer equipamento de medição é sempre um produto técnico complexo. Portanto, deve ser adquirido apenas de fabricantes confiáveis em sites da Internet. Reparar um teodolito está longe de ser uma tarefa fácil, especialmente quando suas principais peças de trabalho estão danificadas, por exemplo, uma lente, mecanismos rotativos, sensores eletrônicos. Isso mostra que, antes de comprar, é preciso abordar cuidadosamente a escolha de um fornecedor e obter certas garantias da parte dele.