на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Виды компенсаторов (маятников) у лазерных нивелиров

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Ещё совсем недавно самоустанавливающиеся лазерные уровни с компенсаторами были доступны только ограниченному кругу людей, так как стоили кругленькую сумму, в большинстве своём лазерные уровни сводились к установленному в корпус лазерному модулю, которые выравнивался вручную согласно тем же колбочкам с пузырьком.

Согласитесь куда приятней, если ваш лазерный уровень после включения сам без посторонней помощи, и за короткий промежуток времени идеально устанавливается в уровень, нежели тратить какое-то количество времени на настройку пузырьков точно по центру колбы.

Технологии шагнули вперёд, и сегодня уже трудно найти лазерный нивелир устанавливающийся вручную.

Многие задаются вопросом «что такое компенсатор или маятник у лазерного уровня», давайте разберёмся в этом вопросе.

На сегодняшний день существует два вида компенсаторов (маятников) встречающихся в лазерных нивелирах, давайте каждый разберём поподробнее.

Весь этот шарнирный механизм установлен в верхней части корпуса лазерного уровня, и когда лазерный нивелир стоит под наклоном, то компенсатор всё равно занимает строго вертикальное положение.

При применении такого типа компенсатора в лазерных уровнях инженеры столкнулись с проблемой долгой остановки ствола маятника, при сильном толке маятник мог устанавливаться несколько десятков секунд.

Эта проблема была решена с помощью неодимовых магнитов, которые расположили под железным маятником на близком расстоянии, таким образом, чтобы создавалось достаточное магнитное поле, которое быстро гасило излишнее колебание компенсатора.

В современных лазерных уровнях установка компенсатора в исходное положение занимает всего лишь 2-3 секунды.

Минусы такого маятника, заключаются в том, что он боится сильных вибраций и ударов, после которых он может «сбиться».

Также наличие тончайших проводков, которые питают лазерные излучатели, расположенные на стержне компенсатора, так как обычные провода будут тормозить свободное движение маятника.

Но как показывает практика, при правильном обращении такие компенсаторы работают без какой-либо настройки от пяти лет и больше.

Есть ещё момент, такой тип компенсатора имеет ограничения по точности, а именно не более 0,1мм на 1 метр, добиться более низкой погрешности от такого компенсатора не получится, в отличие от электронного типа. Таких нивелиров очень много, найти подходящий можно в обзорах лазерных уровней.

Второй более продвинутый – это электронный компенсатор

Таким компенсатором в основном оснащаются топовые модели уровней разных производителей. Работает такой компенсатор благодаря высокоточной электронике и сервоприводов (маленьких движков).

Так в корпус лазерного уровня встроены точные датчики наклона (инклинометры), которые в свою очередь с высокой точностью определяют отклонение стержня маятника от горизонтального и вертикального положения, и передают сигнал сервоприводам с поправками.

Таким образом, сам маятник всё время, как бы зажат, а не болтается в свободном положении как компенсатор маятникового типа.

Но, как и везде есть свои плюсы и минусы.

Минус электронного маятника в том, что для его использования требуется достаточно большое пространство в корпусе прибора, поэтому все лазерные нивелиры с таким компенсатором довольно громоздки.

Плюсов у него тоже достаточно. Такой компенсатор с электроприводом менее прихотлив к вибрациям и ударам. Точность у них может быть на порядок выше от 0,1мм/1метр до 0,05мм на 1 метр, т.е. 5мм на 100 метров, согласитесь это неплохая точность.

Если у вас лазерный уровень с компенсатором электронного типа, и по каким-то причинам он у вас стал неправильно показывать, а попросту «врать», то настроить самим у вас не получится, так как такие компенсаторы настраиваются только на специальном компьютерном стенде в специализированном сервисном центре.

Вот пример некоторых лазерных построителей плоскостей с электронным компенсатором: ADA 6D Servoliner, Firecore FIR-GL8-EA, Huepar DT03CG.

Рекомендуемые обзоры и статьи

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Какой лазерный уровень выбрать для строительства или ремонта

Источник

Нивелиры с компенсатором

В настоящее время широкое применение находят геодезические приборы (нивелиры, теодолиты и др.), в которых уровень заменяется автоматическим устройством – компенсатором наклона визирной оси, или «регулятором» положения визирной оси.
Нивелир снабжается только круглым уровнем для грубого приведения визирной оси в горизонтальное положение, горизонтальность линии визирования обеспечивается с необходимой точностью автоматическим компенсатором наклона. Компенсаторы наклона позволяют повысить точность и производительность труда, дают возможность работать на неустойчивых грунтах.
В геодезии наиболее широко применяются оптико-механические компенсаторы маятникового типа, которые, в свою очередь, подразделяются на линзовые, зеркальные, призменные. В мире выпущено более 70 типов компенсаторов, поэтому вышеприведенное разделение на виды весьма условно.
Все компенсаторы можно сгруппировать в соответствии с их расположением в нивелире:

Компенсаторы так же можно разделить на группы в зависимости от типа чувствительного элемента, вида подвески, типа демпфера. По типу чувствительного элемента компенсаторы разделяются на: маятниковые, жидкостные, оптические. По виду подвески чувствительный элемент может быть расположен на нитях, плоской пружине, торсионах, шарикоподшипниках, магнитах. По типу демпфера компенсаторы разделяются на воздушные и магнитные.
Кроме того, с точки зрения функционального назначения чувствительный элемент компенсатора может выполнять одну из следующих функций: сетки нитей зрительной трубы, объектива трубы или дополнительного компонента оптической системы.

Источник

Компенсаторы наклона

В настоящее время широкое применение находят геодезические приборы (нивелиры, теодолиты и др.), в которых уровень заменяется автоматическим устройством – компенсатором наклона визирной оси, или «регулятором» положения визирной оси. Нивелир снабжается только круглым уровнем для грубого приведения визирной оси в горизонтальное положение, горизонтальность линии визирования обеспечивается с необходимой точностью автоматическим компенсатором наклона. Компенсаторы наклона позволяют повысить точность и производительность труда, дают возможность работать на неустойчивых грунтах. Сущность работы компенсатора заключается в следующем.

При горизонтальном положении визирной оси трубы по средней нити сетки производят правильный отсчет А, соответствующий горизонту инструмента (рис.1, а). При наклоне зрительной трубы на угол γ горизонтальный луч, соответствующий отсчету А, смещается вверх или вниз относительно средней нити сетки на величину С0С1=Δ=f·sinγ≈f·γ/ρ». Для того чтобы отсчет А по средней нити сетки не изменялся, нужно либо изменить положение сетки нитей из положения С0 в С1 (механический компенсатор, рис.1, б), либо изменить направление горизонтального луча, соответствующего отсчету А так, чтобы этот луч снова попал на среднюю нить сетки (оптико-механический компенсатор, рис.1, в).

Смещение сетки нитей или изменение положения визирного луча осуществляется с помощью расположенного в точке В специального устройства – компенсатора наклона зрительной трубы на величину Δ=S·sinβ.

Отсюда следует основное уравнение компенсации: f·sinγ=S·sinβ.

Существует еще одна группа компенсаторов – жидкостные, основанные на свойстве поверхности жидкости под действием силы тяжести устанавливаться нормально к отвесной линии. В геодезических приборах жидкостные компенсаторы применяют редко. Они действуют также по схеме оптико-механических компенсаторов. Угол β отклонения луча и местоположение точки В рассчитываются таким образом, чтобы удовлетворялось основное уравнение компенсации. Отношение f/S=β/γ=n называется угловым увеличением компенсатора. Для того чтобы геометрические размеры компенсатора были невелики, точку В стремятся расположить внутри зрительной трубы (n ≥ 1).

Компенсаторы наклона содержат подвижный элемент, находящийся в определенном положении под действием силы тяжести, неподвижный оптический элемент (например, отклоняющую призму) и демпфирующее устройство (демпфер) воздушного или магнитного типа. Жидкостные демпферы не используются в нивелирах с компенсатором.

Принципиальная схема призменного компенсатора:

В геодезии наиболее широко применяются оптико-механические компенсаторы маятникового типа, которые, в свою очередь, подразделяются на линзовые, зеркальные, призменные. В мире выпущено более 70 типов компенсаторов, поэтому вышеприведенное разделение на виды весьма условно.

Все компенсаторы можно сгруппировать в соответствии с их расположением в нивелире:

Источник

Курсовая работа: Использование компенсаторов в геодезии

1. Что это такое компенсатор, и какая роль в приборах

1.1 Уровни и компенсаторы наклона

2. История. Современное применение компенсаторов в приборах

3. Назначение и принцип работы компенсатора

4. Исследование компенсаторов

4.1 Поверки и исследования нивелиров с компенсаторами

4.2 Определение степени компенсации углов наклона визирной оси

Список использованной литературы

геодезический компенсатор уровень нивелир

В данной курсовой работе мы изучили причины создания и применения такой части геодезических приборов как компенсаторы. Необходимость применения компенсаторов угла наклона возникла из за необходимости точности геодезических работ.

Перед внедрением компенсаторов угла наклона использовались цилиндрические уровни, которые и до сих пор применяются в геодезических приборах для установки частей прибора в горизонтальное или вертикальное положение или для измерения малых углов отклонения элементов прибора от горизонтального или вертикального положения. И у компенсаторов угла наклона и у цилиндрических уровней имеются и достоинства и недостатки, однако, компенсаторы имеют большие преимущества перед цилиндрическими уровнями. При использовании автоматических компенсаторов угла наклона исчезает необходимость постоянного контроля, как для цилиндрического уровня, за пузырьком уровня отклонения прибора от горизонтального или вертикального положения, что делает работу за прибором медленной и менее стабильной. Поэтому использование компенсаторов угла наклона значительно увеличивает точность, скорость и стабильность геодезических работ. Но, как и любой прибор, компенсатор может давать сбой в своих рабочих функциях, и устранить поломку на месте будет невозможно.

1. Что это такое компенсатор, и какая роль в приборах

1.1 Уровни и компенсаторы наклона

Уровни в геодезических приборах служат для установки частей прибора в горизонтальное или вертикальное положение или для измерения малых углов отклонения элементов прибора от горизонтального или вертикального положения. Уровни могут быть съемными (например, накладные или подвесные уровни на горизонтальной оси теодолита) или жестко связанными с прибором. В зависимости от принципа действия уровни подразделяют на жидкостные, электромеханические, маятниковые, «упругие» и т. п.

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Основными элементами жидкостного уровня являются его чувствительный элемент (ампула с жидкостью) и оправа для крепления. Жидкостные уровни бывают круглые и цилиндрические. В круглом уровне (рис. 1, а) в качестве ампулы используется стеклянный сосуд 1, верхняя часть которого отшлифована по сферической поверхности. Сосуд заполнен легкоподвижной жидкостью и содержит свободное пространство (пузырек уровня). В цилиндрическом уровне (рис.1, б) ампула представляет собой стеклянную трубку 1, внутренняя поверхность которой отшлифована в виде бочкообразного тела вращения и заполнена жидкостью.

По использованию и назначению различают цилиндрические обычные (односторонние) уровни; реверсивные уровни (со шкалами на двух противоположных сторонах ампулы); контактные (цилиндрический уровень с системой призм и микрообъективов для получения совмещенного изображения концов его пузырька); накладные и подвесные уровни; уровень Талькотта — цилиндрический уровень с элевационным винтом.

Ошибка установки визирной оси в горизонтальное положение с помощью контактного уровня, рассматриваемого без увеличения, вычисляется по формуле профессора А.С. Чеботарева:

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Если концы пузырька уровня рассматриваются под увеличением на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера(например в нивелирах),

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Величина на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Цену деления уровня технического нивелира можно рассчитать по формуле:

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера,

где на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера— ошибка взгляда (средняя квадратическая ошибка превышения на станции); S — расстояние визирования.

Цена деления высокоточного уровня определяется по формуле:

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера,

где на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера— ошибка установки уровня (для высокоточных нивелиров принимают на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера).

Цену деления высокоточного нивелира можно рассчитать и по формуле для технического нивелира. Так, если положить на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера= 0,2 мм, в соответствии с ГОСТ 2386—73; S = 50 м, на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, то получим на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера(значение по ГОСТ на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера).

Цена деления накладного уровня находится из зависимости:

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

где на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера— пренебрегаемо малая ошибка в направлении из-за неточного отсчета по уровню; на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера— расчетное максимальное значение угла наклона визирной линии. Так, для теодолита типа Т2 при на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфераи на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера=15° на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера(по ГОСТ 2386 — 73 на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера).

Основной недостаток применения уровней заключается в том, что при пользовании ими приходиться всякий раз, действуя подъемным или элевационным винтом, устанавливать пузырек на нуль-пункт и следить за неизменностью его положения. От такого недостатка свободны компенсаторы, автоматически устанавливающие линию визирования в требуемое положение с некоторой точностью.

Что такое компенсатор? В общем случае, это устройство, позволяющее воспринимать и гасить движения, температурные деформации, вибрации, смещения, компенсировать недостаток или избыток веса.

Компенсатор – 1. Приспособление в самоустанавливающихся нивелирах для автоматического удержания линии визирования в горизонтальном положении. При наклоне зрительной трубы нивелира на некоторый малый угол (от единиц до десятков минут). Компенсатор возвращает линию визирования в горизонтальное положение. Если угол наклона превосходит допустимую величину угла компенсации, то компенсатор работать не может. Аналогичные приспособления, но с целью автоматического удержания линии визирования в отвесном положении, имеют самоустанавливающиеся отвесы оптические.

Существуют различные устройства компенсаторы, но всякий компенсатор представляет собой механический или гидромеханический маятник, расположенный в зрительной трубе между объективом и окуляром или перед объективом. Кроме маятника в компенсаторе имеется еще демпфер (гаситель колебаний ) – приспособление для успокоения колебаний маятника.

2. Оптическое приспособление в дальномерных насадках (например, Дальномеры оптические, дальномер ДНТ – 2).

3. Оптическое приспособление, заменяющее собой уровень при алидаде вертикального круга теодолита и автоматически сохраняющее значение «места нуля» при малых наклонах вертикальной оси теодолита (например, Теодолит, инструменты ОТШ и Т5).

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Призма подвешена к верхней части корпуса нивелира на двух парах скрещивающихся стальных нитей. Система подвески умножительная: отношение верхней и нижней сторон трапеции, образованной нитями подвески, равно 1/3. Компенсатор снабжен ограничителем, предохраняющим нити подвески от обрывов. Колебания компенсатора гасятся успокоителем (демпфером) поршневого типа. Особенностью компенсатора является то, что в нем мгновенный полюс вращения призмы совмещен с серединой её отражающей грани и с центром тяжести подвески, находящимся на пересечении нитей. Такое устройство обеспечивает постоянство фокусировки и повышение точности работы компенсатора, так как в этом случае сохраняется постоянство расстояния от отражающей грани призмы до сетки нитей при наклонах трубы нивелира.

В настоящее время наибольшее распространение получили оптические нивелиры с магнитным и с воздушным демпфером маятниковой системы компенсатора.

При работе с нивелиром, так же как и с другими оптическими приборами, изображение объекта передается на сетчатку глаза человека через оптическую систему прибора. Пройдя через объектив, луч попадает на приемную призму. Затем луч преломляется приемной призмой и попадает на горизонтально расположенное зеркало. Отражаясь от зеркала, луч попадает на передающую призму, а затем на окуляр (рис. 2. б).

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

2. История. Современное применение компенсаторов в приборах

Нивелир с компенсатором нельзя назвать последней разработкой – первый образец подобного геодезического оборудования был построен еще в 40-х годах прошлого века. Однако, в последующие годы данное оборудование прошло ни одну модификацию прежде чем превратиться в современный нивелир. При использовании механических нивелиров не возникает необходимости быстрого гашения колебаний, при использовании же автоматических нивелиров все происходит с точностью до наоборот. И справляться с этим помогает именно система гашения колебаний. В исправном нивелире зеркало и призма постоянно сохраняют горизонтальное положение, позволяющее обеспечивать высокое качество нивелирной съемки. При этом на прибор действует внешнее окружение: произвольные наклонения прибора (просевшие ножки, неаккуратно задетый штатив и т.д.), колебания почвы (если съемка проводится вблизи железных дорог, метро и др.), сильные порывы ветра и прочее. В каждом из этих случаев включается система гашения колебаний. Это позволяет не только обеспечить высокое качество измерения, но и ускорить процесс съемки – свободно подвешенное внутри аппарата зеркало при воздействии извне будет довольно долго колебаться до момента полной остановки, если не использовать компенсацию. Демпфер в данном случае может быть магнитным или воздушным, и выбор нивелира в первую очередь зависит от требований к съемке.

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Первый в мире нивелир с компенсатором был изготовлен в СССР в 1946 году.

К высокоточным нивелирам с компенсатором относятся такие нивелиры как Ni002, Ni007, HC2. Это удобные нивелиры. Они повышают производительность труда на 10-15% по равнению с нивелирами с уровнем и облегчают труд нивелировщика. Главная особенность нивелиров с компенсаторами заключается в том, что приведение визирной оси нивелира в горизонтальное положение производится не с помощью контактного уровня, а с помощью специального компенсатора. Этот компенсатор по существу работает в автоматическом режиме т. е. линия визирования на каждой станции как бы самоустанавливается в горизонтальное положение.

В наше время выпускается около 50 типов нивелиров с компенсаторами разных классов точности.

Нивелировщики – практики предпочтение отдают нивелирам с компенсаторами. Очень им нравится нивелир Ni002.

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

1 — клинообразное защитное стекло; 2 — сетка нитей;

3 — объектив нивелира с компенсатором; 4 — зеркало компенсатора;

5 — переключатель компенсатора; 6 — призма подсветки;

7 — жесткий индекс микрометра; 8 — объектив нивелира;

9 — шкала оптического микрометра; 10 — зеркало;

11 — зеркало установочного уровня; 12 —установочный уровень.

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Чувствительным элементом нивелира с компенсатором Ni002 (рис. 8) является специальное двустороннее плоское зеркало, которое находится в подвешенном состоянии в виде маятника в сходящемся пучке лучей, демпфер — воздушный. Благодаря возможности вращения зеркала на 180° вокруг своей вертикальной оси исключаются влияние ошибки за недокомпенсацию в отсчетах по рейке при нескольких положениях зеркала. Кроме компенсатора этот нивелир имеет еще одно дополнительное удобство. Окуляр Ni002 выведен на верхнюю стенку инструмента и может вращаться по азимуту на 240°. Поэтому нивелировщик при наблюдении на переднюю и заднюю рейку остается на одном месте, а не топчется вокруг нивелира.

3. Назначение и принцип работы компенсатора

Вместо уровня в некоторых геодезических измерительных приборах применяется компенсатор небольших углов наклона осей прибора.

Существуют жидкостные, механические и оптико-механические компенсаторы; наиболее часто применяются оптико-механические компенсаторы, в которых главным узлом является подвесное маятниковое устройство. На этом устройстве укреплены оптические детали или системы, предназначенные либо для изменения направления оси прибора либо для параллельного смещения этой оси. Непременной составной частью оптико-механического компенсатора является демпфер, предназначенный для гашения и ограничения собственных колебаний маятниковой подвесной системы. Приведем схему оптико-механического компенсатора, предназначенного для удержания в горизонтальном положении визирной оси трубы нивелира Ni007 (рис.9).

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

1. пентапризма для изменения направления горизонтального луча,

2. линза телеобъектива,

3. линза телеобъектива,

5. призма, подвешенная на простом физическом маятнике,

6. призма для направления лучей в окуляр 4.

В нивелире русского производства Н3К компенсатор состоит из двух прямоугольных стеклянных призм, одна из которых подвешена к верхней части корпуса трубы на двух парах стальных нитей (рис. 10).

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

2. призма, жестко соединенная с корпусом трубы,

3. призма, подвешенная на нитях,

4. нити подвеса призмы,

5. центр тяжести системы,

Широкое применение находят геодезические приборы, в которых уровень заменен автоматическим устройством — компенсатором наклона. В теодолитах это компенсатор наклона индекса вертикального лимба, в нивелирах — компенсатор наклона визирной линии. Начальная установка прибора может проводиться грубо, поэтому компенсаторы наклона позволяют повысить производительность работ и в диапазоне± 10′ и более обеспечить необходимую точность установки (чувствительность компенсаторов доходит до 0,2″).

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

Наибольшее распространение получили маятниковые компенсаторы. Компенсировать угол наклона ε зрительной трубы можно различными способами:

1) переместить сетку нитей из положения Z в положение на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера; соответствующее горизонтальному направлению визирной линии;

2) изменить направление горизонтального луча визирования таким образом, чтобы он прошел через горизонтальную нить Z смещенной сетки;

3) осуществить параллельное смещение горизонтального луча визирования на величину на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, при котором луч пройдет через горизонтальную нить смещенной сетки.

Широкое распространение в нивелирах получили оптико-механические компенсаторы. Чувствительный элемент компенсатора представляет собой оптическую деталь (или систему оптических деталей), подвешенную с помощью какой-либо системы подвески. Такими компенсаторами являются компенсаторы с поворотом визирного луча и компенсаторы с параллельным смещением визирного луча.

Оптико-механические компенсаторы характеризуются коэффициентами механической на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфераи оптической на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпферакомпенсации.

Наклон основания маятника, жестко соединенного со зрительной трубой, на угол ε вызывает отклонение его чувствительного элемента от первоначального положения на угол ε «, величина которого зависит только от механических связей основания маятника с подвижной частью подвески и от свойств материала подвески. Отношение ε«: ε называется коэффициентом механической компенсации KM. Величина KM зависит от выбранного типа подвески и определяется ее параметрами.

Отклонение чувствительного элемента маятника на угол на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфераприводит к изменению ориентации оптической детали относительно направления визирования, при этом оптическая деталь изменяет первоначальное направление линии визирования на угол на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, величина которого зависит от оптических свойств подвешенной детали. Коэффициент компенсации, обусловленный действием оптических свойств подвешенной детали, называется оптическим коэффициентом компенсации на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера. Величина на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, зависит от вида и параметров оптической детали.

Общий коэффициент компенсации К обусловлен действием механических связей и оптических свойств деталей.

В компенсаторах с поворотом визирного луча в качестве чувствительных элементов широко используются подвешенные отражающие поверхности. В случае одного подвешенного зеркала на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Общий коэффициент компенсации К для системы компенсации, состоящей из п подвижных и т неподвижных зеркал при нечетном числе отражений, определяют по формуле: на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.При наличии точек системы с четным числом отражений от неподвижных и подвижных зеркал формула для К имеет вид: на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Для поворота визирного луча в компенсаторах применяют также подвешенные линзы.

При наклоне компенсатора на угол линза наклоняется на угол на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, при этом угол падения φ визирного луча на линзу составит на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, а угол на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, на который отклонится луч линзой на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера. Полный коэффициент компенсации определяется формулой: на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Угол ε`отклонение луча линзой при угле падения φ луча на линзу зависит от типа и параметров линзы. Для линзы типа менаска толщиной d, обращенного к падающему лучу выпуклой стороной, имеющему радиусы кривизны r1 и r2 и показатель преломления n:

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

В практике применяют большое разнообразие подвесок маятниковых компенсаторов. Наиболее простым видом подвески является физический маятник, положение которого не меняется при наклоне базы. На точность установки такого маятника в отвесное положение влияют силы трения в опорах оси вращения маятника, которые должны быть минимальными. Лучшие результаты дают подвески с опорами на центрах, на кернах, на ножевой опоре, а также магнитная подвеска. Применяют упругие подвески на эластичной пружине, торсионные подвески на упругой закрученной нити или ленточке, но наиболее распространенным видом подвесок является подвеска на тонких металлических нитях. Существуют несколько схем подвесок оптической детали компенсатора на нитях – подвеска на параллельных нитях, на скрещивающихся нитях, на нитях в форме трапеции.

Для успокоения собственных свободных колебаний чувствительного элемента компенсаторов применяются устройства, которые называются успокоителями или демпферами. В качестве успокоителей колебаний обычно применяют воздушные или электромагнитные демпферы.

При расчете демпфера исходными параметрами являются: диапазон работы компенсатора на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера; порог чувствительности маятника δ; время успокоения на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпферамаятника (время успокоения регламентируется по ГОСТ 10528-76 и не должно превышать 2 с.).

4. Исследование компенсаторов

4.1 Поверки и исследования нивелиров с компенсаторами

Программа поверок и исследований нивелиров с компенсаторами отличается от программы для уровенных нивелиров лишь тем, что в ней вместо пунктов г), е), и), и м), связанных с использованием цилиндрического уровня и элевационного винта, включены следующие поверки и исследования, связанные с наличием компенсатора:

а) определение диапазона действия компенсатора;

б) определение времени затухания колебаний маятника компенсатора;

в) определение степени компенсации углов наклона визирной оси;

г) поверка горизонтальности линии визирования;

д) исследование параллельности хода фокусирующей линзы.

Диапазон действия компенсатора определяют при помощи рейки или коллиматора. Определение производят как для продольных, так и для боковых наклонов нивелира.

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера

При помощи экзаменатора производят продольный или боковой наклон нивелира в обе стороны от нульпункта до момента зависания маятника компенсатора. Зависание маятника фиксируют в момент резких изменений отсчетов по рейке или по коллиматору (сетка нитей нивелира начинает перемещаться вместе с наклоном нивелира). Величину угла наклона нивелира определяют по показаниям шкалы винта экзаменатора.

4.2 Определение степени компенсации углов наклона визирной оси

Компенсатор не должен иметь перекомпенсации или недокомпенсации. Степень компенсации углов наклона визирной оси определяют по превышениям, измеренным на станции, при длине визирного луча 10, 20, 30, …, 100м и при различных углах продольного и поперечного наклона нивелира. Для этого нивелир устанавливают в створе между рейками на равных расстояниях от них; рейки закрепляют отвесно.

Превышения определяют по двум шкалам реек при следующих вложениях оси вращения нивелира:

а) при положении пузырька установленного уровня на нуль пункте (α=0);

б) при продольном положительном угле + α и + α/2 наклона трубы;

в) при продольном отрицательном угле –α и –α/2 наклона трубы;

г) при боковом положительном (например вправо) угле +β и +β/2 наклона трубы;

Углы ± α и ± β устанавливают при помощи подъемного винта, цена оборота которого определена в угловой мере на экзаменаторе. Перечисленная программа измерений составляет один прием. Для каждой длины визирного луча должно быть выполнено не менее 5 приемов. По вычисленным средним из пяти приемов превышениям на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфераи др. определяют степень компенсации на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпферауглов наклона, отнесенную к одной минуте наклона, по формуле:

на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера,

где на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера— эталонное превышение; D — длина визирного луча; на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера— наклон трубы в минутах.

Поверка горизонтальности линии визирования. Линия визирования в пределах диапазона действия компенсатора должна быть горизонтальной.

Эта поверка выполняется двойным нивелированием так же, как и поверка второй части главного условии глухих уровненных нивелиров. Если на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера, то условие считается выполненным. В противном случае перемещением сетки нитей исправляют отсчет по дальней рейке.

Исследование правильности хода фокусирующей линзы у труб нивелиров с компенсаторами выполняется так же, как и у труб уровенных нивелиров.

Для нивелиров с компенсатором поверки и юстировки 1 и 2 (круглого уровня и сетки нитей) выполняются так же, как и для нивелиров с цилиндрическим уровнем. Рассмотрим особенности юстировки главного условия.

Визирный луч зрительной трубы должен быть горизонтален в диапазоне работы компенсатора. При выполнении проверки нивелир устанавливают в рабочее состояние по круглому уровню. На второй станции, при нивелировании способом «вперед», наклон визирного луча устраняют перемещением диафрагмы с сеткой ее вертикальным юстировочным винтом, устанавливают среднюю нить на отсчет по рейке, который соответствует горизонтальному положению визирного луча.

Проверяя работу компенсатора, пузырек уровня приводят в нуль-пункт и берут отсчет по рейке, удаленной на 70-80 м от нивелира. Затем подъемными винтами нивелир наклоняют вперед, назад, влево, и вправо на углы, равные отклонению пузырька круглого уровня от нуль-пункта на одно кольцевое деление. Отсчеты не должны изменяться более чем на 1-2 мм. Нивелир исправляют в заводских условиях.

Максимальный диапазон компенсации современных компенсаторов достигает: на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Время компенсации доходит до: на какие группы можно разделить компенсаторы по виду установленного в них демпфера.

Использование компенсаторов угла наклона существенно повлияло на ход геодезических работ. C применением компенсаторов точность, скорость и стабильность геодезических работ возросла. Компенсатор надежен и именно поэтому это изобретение на сегодняшний день находит применение в практически всех новых геодезических оборудованиях в отличие от цилиндрического уровня.

Компенсаторы существуют в различном многообразии, и виды и конструкции этого изобретения так же применяются в зависимости от рода выполняемых геодезических работ.

Причиной возникновения компенсаторов угла наклона является точность и скорость измерений, и поскольку геодезические приборы стоят не на незыблемой поверхности, а на строительных площадках, вблизи дорог или других поверхностях, что создает вибрации транспорта и различные движения поверхности земли вблизи геодезического прибора, необходимость точных геодезических работ возрастает, и как то компенсировать не идеальность среды удается компенсатору.

Преимущества и недостатки

— Компенсатор более надежен и легок в эксплуатации по сравнению с уровнем.

— Нарушение работы компенсатора можно исправить или заменить, и работать с прибором дальше.

— Компенсатор дает возможность выполнять геодезические работы с высокой точностью и скоростью.

— Компенсаторы рассчитаны на работу только в определенных диапазонах наклона. При наклоне, превышающем диапазон работы компенсатора – он работать не будет.

— При переноске и хранении маятниковый компенсатор может «залипать».

— Температура, особенно неравномерный нагрев от солнечных лучей влияет на любые элементы нивелира – в том числе на работу компенсатора. Помимо этого, компенсатор, хотя может исправить незначительные отклонения оптической оси нивелира от горизонтального положения, но с внешними атмосферными влияниями справиться не в силах.

— Для долгой и бесперебойной службы геодезического инструмента важен регулярный и доброствестный уход за ним. Осуществление регулярных своевременных поверок является его частью.

Список использованной литературы

1. Справочное руководство. Под общей редакцией М.Д. Бонч–Бруевича;

2. Геодезия. П.Н. Бруевич, Е.М. Самошких;

3. Основы геодезии и маркшейдерского дела. В.И. Борщ – Компониец;

4. Геодезия. Н.В. Федоров, Ф.А. Коршак;

5. Справочник геодезиста: под редакцией В.Д. Большакова и Г.П. Левчука. 3-е издательство, переработано и дополнено – М.: Недра;

6. Нивелиры с компенсаторами. Кочетов, Ф.Г. Издательство: М.: Недра; Издание 2-е, перераб. и доп.;

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Название: Использование компенсаторов в геодезии
Раздел: Рефераты по геологии
Тип: курсовая работа Добавлен 22:06:06 31 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 3170 Комментариев: 16 Оценило: 3 человек Средний балл: 4.7 Оценка: неизвестно Скачать