Устройство для азимутальной ориентации

 

Изобретение позволяет повысить точность и сократить время ориентации геодезических приборов и зеркальных элементов гелиостатов. Для этого между зеркальным элементом 11 и объективом 16 установлены плоскопараллельная пластина 2 с перекрестием, поворотная призма и две визирные призмы с отражающими гранями. Призмы установлены под поворотной призмой 1 симметрично одна другой так, что нормали к отражающим граням каждой из них лежат в плоскости, нормальной к визирной оси. Перпендикулярно к визирной оси прибора установлена ази-. мутальная струна 13. Плоскопараллельная пластинка 2 дает возможность при визировании прибором на зеркальный элемент гелиостата выставить его перпендикулярно визирной оси геодезического прибора. С помощью визирных призм можно ориентировать ось прибора перпендикулярно , а зеркальный элемент - параллельно азимутально ориентированной струне. 6 ил. (Л Г7 оо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК м SU,, 1210081 (51) 4 G 01 М 11/00

« ф"

5(:

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Тб 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР !

Ю ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3797624/24-10 (22) 09.08.84 (46) 07.02.86. Бюл. К - 5 (72) Л.В. Васильева, Г.И. Заводчиков, Н..В. Матвеев, В.Е. Медведев, Г.А, Петрова, К.И. Пшеничников, Г.Е. Рязанцев и Е.Б. Таранов (53) 535 ° 8 (088.8) (56) Захаров А.И. Новые теодолиты и оптические дальномеры. М.: Недра, 1970, с. 41.

Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические приборы и инструментоведение. М, 1958, с. 459. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЗИМУТАЛЬНОЙ

ОРИЕ НТАЦИИ (57) Изобретение позволяет повысить точность и сократить время ориентации геодезических приборов и зеркальных элементов гелиостатов.

Для этого между зеркальным элементом 11 и объективом 16 установлены плоскопараллельная пластина 2 с перекрестием, поворотная призма и две визирные призмы с отражающими гранями. Призмы установлены под поворотной призмой 1 симметрично одна другой так, что нормали к отражающим граням каждой из них лежат в плоскости, нормальной к визирной оси. Перпендикулярно к визирной оси прибора установлена аэимутальная струна 13. Плоскопараллельная пластинка 2 дает возможность при визировании прибором на зеркальный элемент гелиостата выставить его перпендикулярно визирной оси геодезического прибора.

С помощью визирных призм можно ориентировать ось прибора перпендикулярно, а зеркальный элемент— параллельно азимутально ориентиро1 ванной струне. 6 ил.

1210081

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а точнее к группе геодезических приборов, и может быть использовано для азимутальной ориентации и контроля положения зеркальных элементов различных установок, преимущественно гелиостатов, проводимых с помощью геодезических приборов.

Цель изобретения — повышение, точности и сокращение времени азимутальной ориентации геодезических приборов и зеркальных элементов гелиостата путем уменьшения ошибки передачи геодезического направления и одновременного проведения операций ориентации.

На фиг.1 изображена оптическая схема устройства и геодезическ:ого прибора, на фиг.2 — вид А на фиг.1, на фиг.З вЂ” поле зрения геодезического прибора, оптическая ось которого не перпендикулярна азимутальной струне и плоскости зеркального элемента, на фиг ° 4 — то же, оптическая ось перпендикулярна азимутальной струне и плоскости зеркального элемента; на фиг.5 — устройство. установленное на геодезический прибор, общий вид, на фиг,б — гелиостат (устройство установлено на геодезический прибор, размещенный на ферме обслуживания перед зеркальным элементом гелиостата), общий вид.

Устройства (фиг. 1 и 4) содержит отражательную призму 1, прозрачную плоскопараллельную пластину 2 с перекрытием 3, две одинаковые визирные призмы 4 и 5, установленные симметрично одна другой и корпус 6, в котором закреплены указанные оптические элементы.

С устройством, закрепленным на объективной части зрительной трубы

7 геодезического прибора (фиг.5), преимущественно теодолита 8,, работают следующим образом.

Теодолит 8 устанавливают на площадку 9 фермы 10 обслуживания перед зеркальным элементом 11 гелиостата 12 с азимутальной струной 13.

Введение прозрачной плоскопараллельной пластины с перекрестием, установленной перпендикулярно визирной оси геодезического прибора, дает возможность при визировании геодезическим прибором на эеркаль5

1IQ

55 ный элемент гелисстата выставить зеркальный элемент перпендикулярно визирной оси геодезического прибора, Введение двух визирных призм, установленных симметрично одна другой перед горизонтальной гранью отражательной призмы так, что нормали к; первым преломляющим граням каждой визирной призмы расположены пад углом (фиг.1) к вертикальной плоскости, проходящей через визирную ась геодезического прибора, позволяет визировать геодезическим прибором на зеркальный элемент гелиостата и на удаление один от другого участки азимутальной струны и ориентировать ось геодезического прибора перпендикулярно, а зеркальный элемент — параллельно азимутально ориентированной струне °

При визировании зрительной трубой 7 на зеркальный элемент 11 оператор видит в поле зрения изображение Зc\ перекрестия 3 плоскапараллельнай пластинки 2, отраженное ат зеркального элемента 11, и изображения 14а, 15 а участков 14 и 15 азимутальной струны 13, полученные с помощью визирных призм 4 и 5 отражательной призмы 1 и объектива 1б.

Если визирная ось 17 зрительной трубы 7 не перпендикулярна азимутальной струне 13 и плоскости зеркальнога элемента 11, то в поле зрения. оператор видит несовмещенные изображения 140, 150 участков 14 и

15 азимутальной струны 13 а также изображение Зd,перекрестия 3 пласкопараллельной пластинки 2 вне биссектора 18 зрительной трубы 7 (Фиг.2).

Разворотом теодолита 8 (вместе с устройством) оператор совмещает изображения 140 и 154, а изображение 34 — с серединой биссектара

18, при этом визирная ось 17 зрительной трубы 7 направлена перпендикулярно плоскости зеркального элемента 11 и к азимутальной струне

13, азимут которой известен (фиг.Ç).

Такхм образом азимут визирной оси 17 зрительной трубы 7 и азимут нормали к плоскости зеркального элемента 11 на 90 больше азимута струны 13.

Последовательно проверяя все зеркальные элементы гелиостата, ориентируют нормали к поверхности

1210!)81 4 симметрично Одна другой так что нормали к отражающим граням каждой из призм лежат в плоскости, норма,пьной к визирной оси, и азимутальной струной, перпендикулярной:,к визирной оси геодезического прибора, а отражающие грани составляют между собой угол ф согласно формуле

Устройство для азимутальной ориентации, преимущественно для геодезических приборов и зеркальных элементов гелиостата, содержащее поворотную призму и корпус, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью ,повышения точности и сокращения времени ориентации,оно снабженоплоскопараллельной пластинкой с перекрестиеми двумя визирными призмами, каждая с двумя отражающими гранями, установленными под поворотной призмой с

10 зеркальных элементов параллельно друг другу с заданным азимутальным направлением, Формула изобретения где 8 — расстояние между точками визирования на азимутальной струне, 15 расстояние от азимутальной струны до визирной оси геодезического прибора.

ЦЪг. 2

ВПИИПИ Заказ 512/52 Тираж 778 Подписное

Филиал ППП "Патент", г.Ужгород,ул.Проектная,4

Устройство для азимутальной ориентации Устройство для азимутальной ориентации Устройство для азимутальной ориентации Устройство для азимутальной ориентации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к метрологическим средствам определения на геополигоне разрешающей способности бортовой самолетной ИК-аппаратуры наблюдения линейного сканирования и может быть использовано в оптико-механической промышленности

Изобретение относится к способу контроля лежащей между световодным блоком подключения, в частности абонентским вводом на стороне станции коммутации, и определенным пассивным оптическим стыком части оптической широкополосной соединительной линии, в частности абонентской линии, согласно которому от световодного блока подключения передают оптический Downstream-сигнал, образованный из подлежащего передаче по оптической широкополосной соединительной линии в Downstream-направлении информационного сигнала и двоичного сигнала псевдослучайного шума; от пассивного оптического стыка передают небольшую часть оптического Downstream-сигнала обратно в Upstream-направлении к световодному блоку подключения, где его в предусмотренном там оптическом приемнике, в частности, вместе с отраженными на прочих местах отражения оптической широкополосной соединительной линии составляющими оптического Downstream-сигнала и принятым по оптической широкополосной соединительной линии оптическим Upstream-сигналом преобразуют в электрический сигнал; и содержащийся там отраженный сигнал контроля оценивают относительно его отражения на пассивном оптическом стыке, в то время как названный электрический сигнал, а также задержанный на промежуток времени задержки, который соответствует времени прохождения сигнала на широкополосной соединительной линии от световодного блока подключения к пассивному оптическому стыку и обратно, двоичный сигнал псевдослучайного шума подводят к содержащему умножитель с последующим интегрирующим устройством коррелятору сигнала, амплитуду выходного сигнала которого с учетом времени прохождения сигнала контролируют на появление составляющей двоичного сигнала псевдослучайного шума, отраженной от пассивного стыка; этот способ отличается согласно изобретению тем, что необходимый на стороне передачи двоичный сигнал псевдослучайного шума и подводимый к коррелятору задержанный по времени двоичный сигнал псевдослучайного шума создают двумя отдельными генераторами псевдослучайного шума с соответственно различными стартовыми параметрами

Изобретение относится к аппаратам для определения повреждения на судне, например, корпусе судна, содержащим распределенную систему оптических волокон, расположенных вблизи корпуса судна, причем указанные оптические волокна присоединены к центральному блоку, приспособленному для определения характеристик оптических волокон на режиме пропускания света для определения повреждения корпуса судна

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля и, в частности, для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, для оценки зоны повреждения кабельной линии, длины кабельной вставки
Наверх