• 02.jpg
  • 03.JPG
  • 05.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg
  • 32.jpg
  • 35.jpg
  • 51.jpg
  • 52.jpg

Новые поступления

Нужно знать

Разбивочные работы

При разбивочных работах на сооружениях большой протяженности (каналов, подводных траншей, тоннелей, укладки трубопроводов) более целесообразным является применение специальных приборов—лазерных визиров. Основными элементами лазерного визира являются: гелий-неоновый лазер, уровни и установочные винты для ориентирования лазерного луча в пространстве. Кроме того, они могут снабжаться устройствами стабилизации направления распространения лазерного луча и цилиндрическими линзами для развертки луча в сектор вертикальной или горизонтальной плоскости. У него имеются подставка с подъемными винтами, алидада с закрепительным винтом и наводящим винтом. Для наведения лазерной трубы в вертикальной плоскости используются закрепительный винт и наводящий винт. Предварительная установка прибора, осуществляется по круглому уровню с помощью подъемных винтов. Для центрирования прибора над точкой створа используется каретка. Наведение трубы на цель осуществляется с помощью зрительной трубы. Фокусирующая кремальера коллиматора позволяет изменять фокусировку пучка. Диаметр лазерного пучка на выходе из коллиматора 20 мм, на расстоянии 300 м — 30 мм, а на расстоянии 2000 м достигает 125 мм. В горизонтальное положение лазерный луч устанавливается с помощью цилиндрического уровня. Прибор снабжен дополнительными устройствами: наклономером, позволяющим устанавливать лазерный луч с наклоном ±10% с точностью 0,01%, и цилиндрической линзой, трансформирующей луч в сектор плоскости. Мощность излучения гелий-неонового лазера в лазерном визире ЬТ-3 составляет 5 мВт, дальность действия прибора при разбивке створа и использовании метода «вхождения в луч» составляет днем 8 км, ночью значительно больше. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В или от аккумуляторов напряжением 12 В. В комплект прибора может быть включен специальный штатив для установки прибора в траншее для контроля укладки трубопроводов.

  • Вертикальный угол теодолита

    Вертикальный угол теодолита

  • Способы нивелирования

    Способы нивелирования

  • Оптические системы

    Оптические системы

  • Автоматическая система

    Автоматическая система

  • Опорная световая плоскость

    Опорная световая плоскость

Вертикальный угол теодолита

Вертикальный угол теодолита

Основными источниками погрешностей при построении проектного угла являются погрешности центрирования теодолита, установки вехи на линии визирования, отсчитывания по лимбу. Средняя погрешность построения угла теодолитом ТЗО при двух положениях вертикального круга равна примерно 0,5. Вертикальные углы измеряют с помощью вертикального круга теодолита. Читать полностью

Способы нивелирования

Способы нивелирования

В зависимости от положения нивелира относительно точек, превышение между которыми определяется, различают два способа геометрического нивелирования: нивелирование «вперед» и нивелирование «из середины». При нивелировании «вперед» нивелир устанавливают вблизи одной из точек,

Читать полностью

Оптические системы

Оптические системы

Для получения пучка с возможно меньшим углом расходимости применяют оптические системы. При прохождении луча через линзу меняются его параметры, которые можно определить из соотношения линзы. Для уменьшения угла расходимости необходимо, чтобы параметр увеличивался. В принципе

Читать полностью

Автоматическая система

Автоматическая система

Автоматическая система предназначена для управления работой скреперов. На каждом скрепере, помимо приемного устройства, устанавливается устройство управления гидравликой «Стабиле план». Сигналы, вырабатываемые приемным устройством, через «Стабиле план» управляют высотным положением ковша

Читать полностью

Опорная световая плоскость

Опорная световая плоскость

С помощью передатчика создается опорная световая плоскость над поверхностью планируемого участка, относительно которой контролируется положение землеройных машин. Помимо планировочных работ, система используется на строительстве судоходных и мелиоративных каналов, разработке выемок и насыпей различного назначения. Передатчик имеет гелий-неоновый лазер Читать полностью

Previous
Следующая