Приборы и оборудования для створных измерений

Содержание

Слайд 2

Створные измерения - область геодезических измерений, связанная с определением отклонений положения

Створные измерения - область геодезических измерений, связанная с определением отклонений положения

пунктов (точек) от прямой линии (заданного створа)...“
Створные измерения применяют при изучении деформаций сооружений, а также для установки технологического оборудования в проектное положение
Слайд 3

Наиболее распространенные традиционные способы створных измерений — оптический и струнно-оптический.

Наиболее распространенные традиционные способы створных измерений — оптический и струнно-оптический.

Слайд 4

В струнном способе между закрепленными точками осей А и В с

В струнном способе между закрепленными точками осей А и В с

помощью грузов натягивают калиброванную струну диаметром 0,1 – 0,5 мм, которую принимают за технологическую ось. В местах установки оборудования подвешивают легкие нитяные отвесы. Когда струна фиксирует параллель оси, то расстояние от нее до устанавливаемых элементов откладывают с помощью концевых приборов с микрометрами.
Источники ошибок струнного способа: боковое давление воздуха, неточность установки струны над опорными знаками при ее поднятии или подвеске из-за провеса, колебание струны в процессе измерений и проектирование струны отвесом на соответствующие точки оборудования.
Слайд 5

В струнно-оптическом способе монтажная ось задается натянутой струной, а проектирование ее

В струнно-оптическом способе монтажная ось задается натянутой струной, а проектирование ее

на точки монтируемых конструкций осуществляется при помощи оптических приборов (теодолитов, приборов вертикального проектирования, специальных микроскопов на передвижном устройстве). В этом способе есть некоторые погрешности, характерные и для струнного способа: неточность разбивки и закрепления монтажной оси; отклонение струны в горизонтальной плоскости вследствие ветрового давления; колебания струны и появляются другие ошибки: установки в створ монтажной оси, проектирования струны оптическим прибором, из-за освещения.
Слайд 6

Рис. 1 Схема дифракционного способа створных измерений Дифракционный способ створных измерений основан на опыте Юнга.

Рис. 1 Схема дифракционного способа створных измерений

Дифракционный способ створных измерений основан

на опыте Юнга.
Слайд 7

Рис.2 Приборы для створных наблюдений в Дефракционном способе а — лазер

Рис.2 Приборы для створных наблюдений в Дефракционном способе
а — лазер

и однощелевая марка; б — двухщелевая марка

Устройство для дифракционного створения состоит из лазера и марки , установленной в начальной точке створа и имеющей одиночную щель А (рис. 2, а), двухщелевой марки (рис. 2, б.) со щелями А1 и A2 (рис. 1) и полупрозрачного экрана Э3 с сеткой нитей, установленного в конечной точке створа. Для наблюдения интерференционной картины экран Э3 снабжен окуляром с увеличением (2-3)х.

Слайд 8

В работе для измерения деформации сооружений, имеющих нелинейную конфигурацию, было предложено

В работе для измерения деформации сооружений, имеющих нелинейную конфигурацию, было предложено

использовать лазерную систему на основе лучевода, позволяющую измерять как высотные, так и поперечные смещения точек. Эта система (рис.3) состоит из лазера 1, линзового лучевода 2 и фотоэлементов 3.

Рис.3 . Схема линзового лучевода 1 — лазер; 2 — линзовый лучевод; 3 — фотоприемник; 4 — труба; 5 — исследуемые точки