Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Специальные геодезические приборы для строительно-монтажных работ
Для измерения горизонтальных и вертикальных углов, определения точек в створной плоскости при выносе в натуру осей объектов и монтаже строительных конструкций и других широко применяются теодолиты. При измерении превышений и установке конструкций в проектное положение по высоте используются нивелиры. Отвесное проецирование точек производится при помощи нитяных и оптических отвесов. Лазерные геодезические приборы применяются для установки конструкций в проектное положение относительно лазерного луча, направленного горизонтально, наклонно или отвесно. Высокоточные электронно-оптические тахеометры дают возможность ускорить процесс разбивочных работ в плане и по высоте и обеспечить их высокую точность. Нитяной отвес большой длины изготавливают из стальной или синтетической нити диаметром 0, 5-1 мм. Груз отвеса выбирают на 10—50 % меньше массы, приводящей к разрыву нити. Отвес пропускают сквозь монтажно-технологические отверстия в конструкциях, нить не должна касаться конструкций. Отсутствие касаний проверяют " почтой" — небольшими конусами, выполненными из бумаги и пускаемыми по нити. В случае несовпадения вертикальной оси прибора с центром опорного знака линейкой измеряют координаты x o и у о оси отвеса относительно центра опорного знака разбивочной основы на исходном горизонте, а на монтажном — выносят проекцию опорного знака относительно нити, используя измеренные значения x o и у о. Отвес чувствителен к действию воздушных потоков, лишь при полном штиле внутри сооружения точность проецирования составляет 1-2 мм на 50-70 м высоты. Оптические отвесы содержат зрительную трубу, создающую вертикальную линию визирования. Плановые координаты визирного луча на монтажном горизонте определяются при помощи палетки — полупрозрачного экрана с прямоугольной координатной шкалой. Оптический центрировочный прибор ПОВП содержит горизонтально расположенную зрительную трубу. Перед его объективом установлена новоротная пентапризма, которая направляет визирный луч либо вверх, либо вниз. Прибор устанавливается в рабочее положение но цилиндрическим уровням. Погрешность проецирования составляет 1—2 мм на 50—70 м высоты. Оптический проецирующий прибор ОПП- 2 ставят на поверхность конструкции под натянутой струной. Вертикальным визирным лучом наблюдают струну и, перемещая прибор, на поверхности конструкции находят створные точки — проекции струны. Погрешность проецирования в благоприятных условиях при отсутствии колебаний струны составляет 0, 2—0, 5 мм. Прецизионный зенит-лот РZL (высокоточный оптический зенит - отвес) производства фирмы Карл Цейс Йена (Германия) обладает вертикальной зрительной трубой с маятниковым компенсатором, обеспечивающим автоматическую установку визирного луча в вертикальной плоскости. Прибор ставят на штатив и центрируют оптическим отвесом над наземным знаком. В рабочее положение приводят по круглому уровню. Вертикальное проецирование производится на палетку-экран. Точность результата измерений — 1—2 мм на 100 м высоты. Лазерные геодезические приборы и лазерные приставки к теодолиту или нивелиру испускают узконаправленный световой поток - лазерный луч, диаметр которого на выходе из зрительной трубы, называемой коллиматором, равен 1—2 мм, угол расходимости 10—30". На расстоянии 100 м диаметр луча увеличивается до 5-15 мм, а центр светового пятна на рейке фиксируется с погрешностью, не превышающей 3 мм. Лазерный луч используется как опорная прямая при разбивочных геодезических работах. Его вращают с помощью вращающейся призмы, создавая опорную плоскость для разбивочных работ. Точность лазерных приборов несколько ниже, чем оптических, но они дают возможность автоматизировать многие виды геодезических измерений. Лазерный визир ЛВ-5М устанавливают на штативе. Корпус лазерной трубы вращается по азимуту вокруг вертикальной оси до 360° и в ограниченных пределах вокруг горизонтальной оси. Лазерный луч устанавливается в горизонтальное положение по цилиндрическому уровню. Угол наклона луча измеряется микрометром, имеющим цену деления 15". Для придания лазерному лучу вертикальности применяется зенитная насадка с пентапризмой, которая надевается на выходное отверстие лазерной трубки. Лазерная приставка ПЛ-1 закрепляется на корпусе зрительной трубы нивелира Н-3. Лазерный луч поступает в зрительную трубу нивелира со стороны окуляра через откидное призменное колено, это позволяет работать с нивелиром, как с оптическим прибором, не снимая насадки, которая должна быть закреплена неподвижно и отъюстирована так, чтобы ось лазерного луча совпадала с визирной осью зрительной трубы. Данное условие проверяется визированием на точку экрана, удаленного от прибора на 80-100 м. Переносный лазерный зенит-прибор ЛПЗ-1 испускает отвесный лазерный луч, который фиксируется на экране палетки, входящей в комплект прибора. Над осевым знаком прибор центрируется по пятну лазерного луча, выходящего отвесно вниз. Вертикальность зенитного луча проверяется поворотами прибора через 90° вокруг вертикальной оси. В комплект прибора входит экран-палетка для опознавания оси луча. Все оптические и лазерные приборы должны проверяться и юстироваться на соблюдение основных геометрических условий, в частности на параллельность или перпендикулярность визирного или лазерного луча к оси цилиндрического уровня, а также на правильность работы компенсатора (в РZL) и т.д. Электронно-оптические тахеометры, оснащенные светодальномером и счетно-решающим блоком, применяются в комплекте со светоотражательной призмой. Тахеометр центрируется над опорной точкой с известными плановыми и высотными координатами и ориентируется зрительной трубой по соседнему пункту геодезической основы. Светоотражателъная призма центрируется над точкой, предварительно поставленной в проектное положение. С помощью тахеометра определяется расстояние до этой точки, а на дисплее вычислительного блока высвечиваются ее координаты, которые сравниваются с проектными. Определяются элементы редукции, т.е. поправки δ x и δ y для перемещения наблюдаемой точки в проектное положение в осях координат х и у. После фиксирования проектной точки проверяются ее координаты с помощью тахеометра. Определяется также высотная координата вынесенной точки. Погрешности выноса точек в плане и по высоте составляют 1—5 мм в зависимости от точности тахеометра при расстояниях до 50—100 м.
|