Жидкостный компенсатор угла наклона

 

Изобретение относился к геодезическому приборостроению и позволяет упростить технологию изготовления устройства за счет расширения класса применяемых жидкостей. Перед ампулой 1 с жидкостью размещена телескопическая оптическая система из положительного 3 и отрицательного 4 компонентов . При выполнении равенства Г п - 1 (Г - увеличение оптической системы; п - коэф. преломления жидкости ) вертикальный пучок после прохождения компенсатора, оптическая ось которого наклонена, будет направлен вдоль зтой оси. Регулировка увеличения оптической система с дополнительным компонентсм4 5 осуществляется перемещением компонентов 4 и 5 вдоль оптической оси системы. 4 ил. § (Л (РИ9Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

09) (И) А1 (5)) 4 С 01 С 5 02

k

l

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3971117/24-10 (22) 31. 10.85 (46) 07.04.87. Бюп. )) 13 (71) Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосьемки и картографии (72) E.Â.Карамышев, М.Д.Кращин, Г.И.Шаров и Х.К.Ямбаев (53) 528 ° 54:528.541,85(088,8) (56) Кузнецов П.Н., Васютинский И.Ю., Ямбаев К.К. Геодезическое инструментоведение. М.: Недра, 1984, с. 135. (54) ЖИДКОСТНЫЙ КОМПЕНСАТОР УГЛА

НАКЛОНА (57) Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет упростить технологию изготовления устройства эа счет расширения класса применяемых жидкостей. Перед ампулой

1 с жидкостью размещена телескопическая оптическая система из положительного 3 и отрицательного 4 компонентов. При выполнении равенства Г =

= n — 1 (à — увеличение оптической системы, n — коэф. преломления жидкости) вертикальный пучок после прохождения компенсатора, оптическая ось которого наклонена, будет направлен вдоль этой оси. Регулировка увеличения оптической системю с дополнительным компонентом 5 осуществляется перемещением компонентов 4 и а

5 вдоль оптической оси системы. 4 ил.

1 13021

Изобретение относится к области геодезического приборостроения, в частности к геодезическим приборам с самоустанавливающейся линией визирования. 5

Целью изобретения является упрощение технологии изготовления за счет расширения класса применяемых жидкостей.

На фиг. 1 изображена схема жид- 10 костного компенсатора для светового потока, проходящего снизу-вверх; на фиг. 2 - схема компенсатора для светового потока, проходящего сверхувниз; на фиг. 3 — схема, поясняющая принцип действия компенсатора; на фиг. 4 — компенсатор с регулируемой оптической системой.

Компенсатор (фиг. 1) содержит ампулу 1 с жидкостью, перед которой 20 расположена телескопическая оптическая система 2 из двух компонентов положительного 3 и отрицательного 4.

В компенсаторе, работающем в пучке лучей, проходящих сверху вниз, (фиг. 2) второй компонент 4 телескопической системы 2 имеет положительную оптическую силу, т.е. увеличение оптической системы имеет отрицательную величину. 30

Компенсатор работает следующим образом.

Когда оптическая ось компенсатора располагается вертикально, поверхность жидкости горизонтальна и вер- 35 тикальный пучок лучей не изменяет своего направления. При наклоне оптической оси компенсатора вертикаль" ный пучок лучей входит в оптическую систему 2 под углом C и выходит из 40

I нее под углом FЯ- ГЕ, где Г - увеличение оптической системы.

Далее пучок лучей попадает на клин„ образованный горизонтальной поверхностью жидкости и окном ампулы

1 компенсатора. Величина углового отклонения луча клином выражается формулой

S=e(n 1), где о — угол отклонения луча клином, 6 — угол при вершине клина;

n - коэффициент преломления клина.

Поскольку угол при вершине клина

9 равен углу с. отклонения оптической

42 оси от вертикали, то для получек условия компенсации .углового отк,; н нения, т. е. чтобы угол Е равнялс нулю, необходимо выполнение условя.:.

E = Я(п — 1), или Е Г = E(n — 1), откуда: Г = n — 1, где à — увеличение оптической системы, n — коэффициент преломления жидкости.

При соблюцении этого условия вертикальный пучок лучей, пройдя через компенсатор, будет направлен вдоль оптической оси компенсатора, ".е. положение визирной оси останется неизменным.

Когда световой пучок проходит через компенсатор сверху вниз, направление отклонения лучей жидкостным клином изменяется на противоположное, поэтому увеличение оптической системы должно иметь отрицательную величину и может быть выполнено по формуле Г = -(n — 1) .

Иэ полученной зависимости видно, что для жидкостей с различными показателями преломления всегда можно рассчитать оптическую систему, которая позволит получить условие компенсации. Таким образом ограничения, связанные с жестко заданным коэффициентом преломления жидкостей, для компенсаторов снимаются, что позволяет расширить выбор жидкостей для ампул компенсаторов. Главными критериями при этом становятся вязкость жидкости и стабильность ее параметров, которые определяют надежность действия компенсатора в условиях изменяющейся температуры и вибрации.

На фиг. 4 приведен пример жидкостного компенсатора с регулируемой оптической системой. Для этого в телескопическую оптическую систему введен дополнительный компонент 5. Регулировка увеличения оптической системы производится перемещением второго компонента 5 и третьего компонента

4 вдоль оптической оси. Регулировка увеличения ос.уществляется в небольших пределах (0,01) и позволяет установить значение увеличения в соответствии с коэффициентом преломления жидкости компенсатора. формулаизобретения

Жидкостный компенсатор угла наклона, содержащии ампулу, заполненную

1302 жидкостью, о т л и ч а ю щ.и и с я тем, что, с целью упрощения технологии изготовления за счет расширения класса применяемых жидкостей, он снабжен жестко связанной с ампулой телеГ=п-1.

Риг. 2

Составитель Т.Древновская

Техред Н.Глущенко Корректор М.Самборская

Редактор С. Патр ушева

Заказ 1207/41

Тираж 678 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4!5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул ° Проектная, 4

142 4 скопической системой, увеличение Г которой связано с коэффициентом и преломления жидкости соотношением

Жидкостный компенсатор угла наклона Жидкостный компенсатор угла наклона Жидкостный компенсатор угла наклона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет сократить затраты времени на установку осей инструмента в рабочее положение за счет увеличения тормозного усилия демпфера

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность задания опорного направления за счет уменьшения влияния паразитных горизонтальных ускорений

Изобретение относится к области геодезических измерений и позволяет повысить точность передачи направления

Тахеометр // 1165131

Изобретение относится к геодезическим приборам и может быть использовано в оптических нивелирах

Изобретение относится к измерительным приборам для измерения расстояний в направлении, ортогональном к линии опорной оси, в частности с автоматической стабилизацией линии визирования, и может применяться в области строительства

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и относится к прибору, предназначенному для высокоточного построения отвесных линий при промышленном строительстве высотных зданий и сооружений, с линией визирования автоматически устанавливающейся вертикально по обоеим координатам (X и Y)

Изобретение относится к геодезическим приборам, а более конкретно к нивелирам с самоустанавливающейся линией визирования и подвешенным фокусирующим элементом

Изобретение относится к области оптического, в частности геодезического, приборостроения

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет повысить производительность труда путем улучшения светотехнических х-к

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может быть использовано в качестве компенсатора наклонов визирной оси геодезического прибора, в частности нивелира
Наверх