Оптические теодолиты: ADA. – ADA instruments

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

Диаметр вертикального лимба

Ø 73.4 мм

Значение вертикального лимба

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

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 запросу
  • Теодолит оптический ADA PROF-X15

    Цена  по запросу
  • Теодолит оптический RGK TO-02

    Цена  по запросу
  • Теодолит оптический ОТ-05 GEOBOX

    Цена  по запросу
  • Теодолит 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

Теодолиты для наблюдения за воздушным шаром

Пилотный метеозонд (Pibal) Оптические теодолиты. Оборудование. Эксплуатация и Связанная информация.
Обновлено 25.11.2009

WAVE Помощник аэрографа 3-го класса Дороти Дж.
Барок готова запустить метеозонд с теодолитная платформа, ок. 19 г.44-45. Н.А.С. Моффет Филд Калифорния. Изображение из: Naval Исторический центр

Викторина: Для вас, знатоки пибалы… Эта картинка была постановочной, что не так с этим? и дополнительные кредиты: Какая модель теодолита? Ответы

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.

По иронии судьбы, пибалы до сих пор используются для поддержки полетов пилотируемых самолетов. воздушные шары (воздушные шары) приложение, которое они изначально разработали для.

Основное определение:
Пилотный метеозонд (пибал) теодолит – прибор это похоже на транзит геодезиста. Он состоит из телескопа, установленного на двух подвижные оси. Одна ось (вертикальная) вращается для изменения высоты, другая (горизонтальный) азимут. Существуют нониусные шкалы и, в некоторых случаях, микрометры. дают точные показания относительного положения телескопа по каждой оси. В отличие от при прохождении геодезиста в теодолите pibal используется «телескоп с изогнутой осью». Кроме того, теодолит pibal часто имеет возможность освещать перекрестие и показания для использования в ночное время. Схема обычно используемого теодолита pibal: проиллюстрировано здесь. Выпускались специализированные агрегаты. для использования на борту корабля здесь показан один из них.

Основная операция:
Инструмент установлен так, чтобы он был горизонтальным и был направлен на истинный север, при этом обе шкалы показывали 0 градусов. точно. Воздушный шар выпускается перед теодолитом. Это видно на временные интервалы (обычно с интервалом в одну минуту) и положение телескопа теодолита (азимут и высота) записывается.

Почему мы это делаем:
Мы можем наметить направление и скорость ветра на разных высотах, просто наблюдая надувные шарики. Скорость подъема воздушного шара равна в основном зависит от сопротивления воздушного шара и его «свободной подъемной силы» (вертикальной тяги воздушного шара). воздушный шар). У нас есть некоторая степень контроля над этими факторами, и, как результат, знать приблизительно, на какой высоте будет находиться наш воздушный шар в любой момент времени после его выпускать. Учитывая известную высоту и угловое направление (прочитайте по теодолиту) на воздушного шара, мы можем зафиксировать горизонтальную составляющую движения воздушного шара, поскольку она перемещается на разных высотах.

Горизонтальное движение обусловлено ветрами. обдув воздушного шара на высотах, на которых движется воздушный шар.

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:
Информация о производителях теодолитов Pibal. (модели текущего производства)
Модели теодолитов Pibal и информация. (исторические модели I приобрели и задокументировали)
Аксессуары и исторические предметы Pibal
Публикации, программное обеспечение и информация Pibal
Процедуры Pibal Theodolite для установки и наблюдения за воздушным шаром

Важная информация об этом сайте:
Этот сайт содержит информацию только для случайных информационных целей. Этот сайт не связана с каким-либо производителем или реселлером оборудования или услуг. Я попытался обобщить информацию, которую я получил об этих продуктах, и сделать никаких официальных заявлений или заявлений о линейке продуктов, предлагаемых какой-либо компанией, указанной на этот сайт.

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:
Пилотный шар Breithaupt Теодолит, шар-пилот MK I и MK III логарифмические линейки, Morin (Франция) Pilot Balloon Theodolite.

Благодарности:
Я хотел бы поблагодарить г-на Грэма Бартлетта из Национальной метеорологической библиотеки и Архив, Лондон, за предоставление материалов, необходимых для этого сайта, Рик Маррон, Уоррен-Найт, Боб Саммерсетт из Customcraft, Херб Голд и доктор Майкл Дуглас и Национальная лаборатория сильных штормов для предоставление информации о теодолитах образца Службы погоды США (теперь NOAA). Мой коллеги из Калифорнийского государственного университета Лонг-Бич, библиотеки и Колледжа искусств за разрешение использовать объекты, оборудование и веб-пространство для поддержки этого исследования и Веб-сайт. И последнее, но не менее важное: люди на www.palosverdes.com для размещения файлов и веб-сайта.

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.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *