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

Новые поступления

Нужно знать

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 , расположенный вертикально, оптико-механическую систему, разворачивающую лазерный луч в плоскость с помощью пента призмы, вращающейся со скоростью об/с. Установка опорной световой плоскости в необходимое положение выполняется по двум взаимно перпендикулярным цилиндрическим уровням. Уровень используется для контроля при установке опорной световой плоскости наклонно. Наклон опорной плоскости задается с помощью винта, упирающегося в рычаг механизма наклона. Диапазон задания уклонов от 0 до 0,1. Высоту опорной плоскости над точкой стояния можно устанавливать от 1,2 до 2,4 м, а при использовании специального штатива и выше 3 м. Включение лазера и системы развертки производится тумблерами. Питание прибора осуществляется от сети или от аккумуляторов 12 В. Для контроля напряжения источника питания используют вольтметр. Для контроля работы землеройной машины на ней устанавливается телескопическая штанга с приемным устройством, закрепленным на постоянной высоте над режущей кромкой рабочего органа. С помощью маятниковой подвески обеспечивается сохранение вертикального положения штанги при движении машины по неровной местности.

 

  • 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