RGK TO-15 – Оптические теодолиты RGK – RGK-tools
Универсальный инструмент для измерения углов, оптический теодолит RGK TO-15 относится к классу технически точных приборов и хорошо подходит для решения общестроительных, землемерных и большинства геодезических задач. Среднеквадратическая ошибка измерения как горизонтально, так и вертикального угла одним приёмом для RGK TO-15 составляет 15” при цене деления микроскопа 1’. В отличие от электронных аналогов, оптический теодолит полностью энергонезависим и устойчив к большинству вредных внешних факторов.
Оптика теодолита обеспечивает прямое изображение с 28-кратным увеличением, минимальное расстояние визирования составляет 2 метра. Для точной установки на место проведения измерений прибор теодолит RGK TO-15 оснащён оптическим центиром и, дополнительно, нитяным отвесом. Горизонтальное положение прибора задаётся по встроенному цилиндрическому уровню с помощью плавных винтов наводки, а надёжные фиксирующие винты предотвратят случайную разгоризонтировку теодолита.
Оптический теодолит RGK TO-15 – надёжный прибор, устойчивый к воздействию предельно низких температур, влажности и пыли. Корпус прибора, выполненный из качественного металла, надёжно защищает прибор от повреждений. Оптический теодолит RGK TO-15 – отличный выбор для проведения полевой геодезической съёмки, качественный и неприхотливый инструмент для контрольных измерений на строительной площадке и везде, где нужен надёжный, достаточно точный и неприхотливый теодолит.
Технические характеристики оптического теодолита RGK TO-15
RGK TO-15 |
|
Угол поля зрения |
1°20′ |
Диаметр объектива |
40 мм |
Увеличение |
28х |
Изображение зрительной трубы |
прямое |
Коэффициент нитяного дальномера |
100 |
Наименьшее расстояние визирования |
2 м |
Лимб, микрометр, компенсатор |
|
Диаметр горизонтального лимба |
Ø 93. 4 мм |
Значение горизонтального лимба |
1° |
Диаметр вертикального лимба |
Ø 73.4 мм |
Значение вертикального лимба |
1° |
Средняя квадратическая погрешность измерения одним приёмом: |
|
Горизонтального угла |
15″ |
Вертикального угла |
15″ |
Цена деления уровней: |
|
Цилиндрического |
30″/2 мм |
Круглого |
8’/2 мм |
Оптический центрир |
|
Увеличение |
2,Ох |
Угол поля зрения |
4° |
Вес теодолита без футляра |
3 кг |
Температурный диапазон работы |
от -30 °С до +50 °С |
Стандартная комплектация: Оптический теодолит RGK TO-15,упаковочный футляр,отвёртка малая,бленда,кисточка,отвес,чехол,шпилька (2 шт. ),инструкция по применению.
Руководство пользователя оптический теодолит RGK TO-15 Скачать
Теодолит оптический – цена. Поверкон
Теодолит оптический RGK TO-05
Цена по запросуТеодолит оптический ADA PROF-X15
Цена по запросуТеодолит оптический RGK TO-02
Цена по запросуТеодолит оптический ОТ-05 GEOBOX
Цена по запросуТеодолит оптический RGK TO-15
Цена по запросу
Теодолит – оптический прибор для измерения углов в горизонтальных и вертикальных плоскостях на открытой местности при проведении геодезических изысканий, топографических съемок. Его работа построена исключительно на принципах механики и оптики, поэтому для его функционирования не требуется источников питания, а диапазон рабочих температур значительно шире в сравнении с электронными аналогами (от -30 до +40 градусов). При использовании нитяных дальномеров устройство позволяет измерять расстояние до объектов, а компас-буссоль дает возможность определять магнитные азимуты по отношению к заданным точкам.
Оптический теодолит, цена которого ниже в сравнении с электронным прибором со схожими характеристиками, отличается не менее высокой точностью – максимальная погрешность в измерениях составит не более 2-15-ти секунд. Наименьшее расстояние для проведения измерений – от 0,5 метра. Зрительная труба обеспечивает увеличение до 30-ти крат. Также важными характеристиками теодолита являются:
- Значение лимбов – от 20-ти секунд до 1-го градуса
- Угол обзора – до 5-ти градусов
- Наличие пузырьковых уровней для выравнивания прибора с нанесенными на них делениями в секундах/минутах
- Плавная регулировка уровня, центровка, жесткая фиксация специальными болтами
Вес прибора может составить 2-6 кг, в зависимости от модели, в комплектацию могут быть включены дополнительные инструменты, отвесы, чехлы, футляры. Нитяной отвес дает возможность точной установки устройства над заданной точкой.
Области применения оптических теодолитов
Основными областями применения этих приборов является строительство (жилищное, промышленное, дорожное, инженерно-коммуникационное), топографическая съемка, картирование местности, горнодобывающая промышленность. Оптические теодолиты отличаются высокой надежностью, поэтому их использование рекомендовано на объектах с неблагоприятными условиями (перепады температур, высокая влажность, запыленность воздуха). На основе собираемых с их помощью данных можно вычислять высоту объектов, зная расстояние до них, определять степень тектонической активности за счет динамических изменений высот, углов на конкретной местности, контролировать степень усадки объектов недвижимости любого назначения.
Способ применения
Существует два основных способа проведения измерений: полярный, и по створам и перпендикулярам. Предварительно необходимо выставить прибор по уровню, отцентрировать его при помощи регулировочных болтов по отвесу. Затем при использовании полярного метода нужно навести зрительную трубу на взятую для проведения измерений контрольную точку, зафиксировать исходные данные. После этого зрительная труба наводится на вторую контрольную точку для определения теодолитного хода. Так строится общий сектор в единой системе координат, по которой вычисляются координаты находящихся внутри полного радиуса (360-ти градусов) объектов. Во втором случае на участке создается 4-ре и более контрольные точки под прямыми углами друг к другу, и проводятся необходимые измерения расстояний для дальнейшей работы в готовой сетке.
Оптические теодолиты от компании «ПОВЕРКОН»
Компания «ПОВЕРКОН» предлагает оптические теодолиты марок GeoBox, RGK (соответствуют стандартам ГОСТ), ADA с разными характеристиками. Они отличаются высоким качеством исполнения, проходят предпродажную поверку, поставляются с гарантиями. Купить оптический теодолит подходящей модели можно со страниц каталога, воспользовавшись помощью наших компетентных специалистов
Пилотный метеозонд (Pibal) Оптические теодолиты. Оборудование. Эксплуатация и
Связанная информация.
Новые товары: J.J. Логарифмическая линейка Hicks Pilot Balloon Mark I, Warren-Knight Серия 20-9xxx, Тротон и Симмс c1921, Кларксон SM1, Китайский 70-1, Бафф и Бафф ML-47 и Уоррен Найт 20-9103 Ниже приведена подборка информации и ссылок, которые я собрал в ходе исследования Pilot Balloon (Pibal) Процедуры оптических теодолитов и Похожие материалы. Пибалы и теодолиты имеют важную историю в метеорологии. Они использовались для отслеживания ветра на верхних уровнях более 125 лет. годы. В настоящее время их использование ограничивается ограниченным числом специализированных, но часто важные приложения, как правило, в удаленных местах, где недоступны полезные данные с зонда Rawinsonde. Основное определение: Основная операция: Почему мы это делаем: Если требуется более высокая точность, можно использовать два разнесенных теодолита для размещения баллона. с синхронизированными интервалами. Решение с двумя теодолитами не требует предположений скорости подъема. Положение определяется в 3D, и результирующие данные о ветре будут стремятся быть более точными. Страницы и темы на этом сайте включают: Важная информация об этом сайте: Пожалуйста, присылайте комментарии, исправления, дополнительные материалы, которые могут быть включены, по адресу: [email protected] Мартин Бреннер, директор Технологии, Колледж искусств, Калифорнийский государственный университет, Лонг-Бич, 1250 г., колокольчик. бул. Лонг-Бич, Калифорния 90840 Вещи, которые я все еще ищу: Благодарности: |
Оптический теодолит и его оптическая конструкция Китай
Оптический теодолит — точный оптический прибор, используемый для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Он широко используется в инженерных изысканиях, геодезической съемке и метрологии. В инженерных контрольных измерениях и точных инженерных измерениях для угловых измерений в основном используется прецизионный оптический теодолит.
Оптический теодолит в основном состоит из зрительной трубы и внутреннего светового тракта. Телескоп отображает удаленные цели на разных расстояниях, чтобы увеличить угол обзора и сделать их более четкими. Телескоп должен формировать ось коллимации, точно наводясь на цель, чтобы определить направление линии визирования цели. Телескоп состоит из объектива (набора вклеенных линз), окуляра (двояковыпуклая линза и плосковыпуклая линза), перекрестной сетки и фокусирующей линзы. Объектив и окуляр увеличивают изображение цели. Фокусирующая линза используется для регулировки положения целевого изображения, чтобы устранить ошибку параллакса.
Оптические компоненты, обычно используемые в оптическом тракте внутреннего изображения, включают прямоугольные призмы, ромбовидные призмы, объективы для чтения, объективы с круговой шкалой, линзы, зеркала, группы линз и зеркала. Оптический путь отражающего изображения делит луч света от отражателя на два луча через длинную призму. Лучи входят в два конца циферблата, освещая сетку циферблата. Затем свет дважды отражается от верхней части длинной призмы и одновременно попадает в линзу объектива. Поэтому они одновременно отображаются на плоскости и могут быть разделены вверх и вниз. Два верхних ската двойной ромбовидной призмы являются поверхностями изображения микроскопа.
После того, как свет в проходящем оптическом пути изображения входит из зеркала, он преломляется призмой и проникает в левый конец циферблата. Затем исходная ширина сетки поддерживается группой линз. Изображение повернуто только на 180°, и изображение формируется на вертикальной плоскости прямоугольной призмы. Две пары оптических клиньев помещаются между линзой объектива и поверхностью изображения, образуя микрометр.
Фокусировка телескопа и устранение параллакса
Телескоп используется для точного наведения на цель. По этой причине изображение цели в зрительной трубе должно быть четким, а изображение должно находиться на перекрестии сетки. Перед наблюдением кольцо фокусировки зрительной трубы следует повернуть, чтобы цель четко отображалась на перекрестной сетке. Этот процесс является фокусированием или прицеливанием.
Общие технические требования
На поверхности оптических элементов не должно быть воды, масла, пыли, царапин, пятен плесени и ямок.