Способ коллинеарного переноса оси референтного направления

 

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может быть использовано при монтаже технологического оборудования. Целью изобретения является повышение удобства. Согласно способу коллинегрного переноса оси референтного направления устанавливают первый теодолит 3. ориентируют его зрительную трубу в направлении, параллельном оси 1 референтного направления, разворачивают алидаду первого теодолита 3 на 90°, устанавливают второй теодолит 7. ориентируют его зрительную трубу в направлении первого теодолита 3, после чего на теодолитах 3 и 7 закрепляют идентичные отсчетные линейки 4 и 8. ориентируют каждую из них параллельно горизонтальной оси вращения зрительной трубы соответствующего теодолита, визируют первым теодолитом 3 на отсчетную линейку 8 второго теодолита 7, а вторым теодолитом 7 на отсчетную линейку 4 первого теодолита 3, при этом поворотами алидады .второго теодолита 7 добиваются равенства отсчетов по отсчетным линейкам 4 и 8 и разворачивают алидаду второго теодолита 7 на 90°. 3 ил. у Ё VJ О со ю V4 СО

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСKI1X

РЕСПУБЛИК (si)s G О1 С 15/00

ГОСУДАРСТВЕНЧЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

И (21) 4712582/10 (22) 03.07.89 (46) 07.01.92, Бюл. N. 1 (71) Хабаровский политехнический институт (72) Ю.И.Пимшин (53) 528.514(088.8) (56) Ганьшин В.Н„Репалов И.М. Геодезические работы при строительстве и эксплуатации подкрановых путей. — М.: Недра. 1980. с. 107-108, рис. 43. (54) СПОСОБ КОЛЛИНЕАРНОГО ПЕРЕНОСА ОСИ РЕФЕРЕНТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может быть использовано при монтаже технологического оборудования. Целью изобретения является повышение удобства. Согласно способу коллинегрного переноса оси референтного направления устанавливают первый теодо. Ж 1703973 А1 лит 3, ориентируют его зрительную трубу в направлении, параллельном оси 1 референтного направления, разворачивают алидаду первого теодолита 3 на 900, устанавливают второй теодолит 7, ориентируют его зрительную трубу в направлении первого теодолита 3, после чего на теодолитах 3 и 7 закрепляют идентичные отсчетные линейки

4 и 8. ориентируют каждую иэ них параллельно горизонтальной оси вращения зрительной трубы соответствующего теодолита, визируют первым теодолитом 3 на отсчетную линейку 8 второго теодолита

7, а вторым теодолитом 7 на отсчетную линейку 4 первого теодолита 3, при этом поворотами алидады.второго теодолита 7 добиваются равенства отсчетов по отсчетным линейкам 4 и 8 и разворачивают алидаду второго теодолита 7 на 900. 3 ил.

1703973 ва

ЛN =агс19(< )..

1

hP = агс1ц (, ) Изобретение относится к геодезическому приборострсению и м",æàò быть использовано при монтаже те>нологичеcкого оборудования.

Цель изобретения — повышение удобстНа фиг. 1 изображена клемма общего расположения средств измерений; на фиг. 2 — теодолит с закрепленной линейкой; на фиг, 3 — схема установки линеек вдоль оси контролируемого элемента, Вблизи главной монтажной оси 1, совмещенной с референтным направлением, в районе базового элемента 2 устанавливают теодолит 3. на котором закрепляют линейку 4, которая оцифрована таким образом, что в центре ее шкалы поставлен ноль, влево и вправо возрастают с одинаковым шагом значения шкалы. причем одна половина линейки 4 окрашена красным цветом, другая — желтым. Линейку 4 устанавливают параллельно оси вращения зрительной трубы теодолита 3, ноль шкалы линейки 4 совпадает с вертикальной осью вращения теодолита 3, который строго ориентируют вдоль референтного направления, При этом устанавливают вдоль элемента 2 перпендикулярно его оси на заданном расстоянии вдруг от друга две рейки

5, вертикальной плоскостью теодолита 3 берут отсчеты по этим рейкам (а и в) и берут отсчет по горизонтальному кругу теодолита

3 (N). Затем вычисляют угол непараллельности вертикальной коллимационной плоскости теодолита 3 и оси базового элемента.

Прибавив к отсчету N no горизонтальному кругу теодолита 3 угол непараллельности

hN получают установочную величину N no горизонтальному кругу теодолита 3, соответствующую параллельному расположению вертикальной коллимационной плоскости теодолита 3 и оси базового элемента. Устанавливают отсчет N на горизон1 тальном круге теодолита, после чего вновь берут отсчеты по рейкам, установленным вдоль базового элемента, при этом взятые отсчеты с реек должны быть равными (ao = во). тем самым выполняется контроль параллельного расположения оси базового элемента и вертикальной коллимационной плоскости теодолита. Затем изменив установочную величину N на 90 (e соответстl о вии с направлением монтажа оборудования) получают отсчет N, котоII рый устанавливают на горизонтальном круге теодолита 3. Примерно вдоль

35 вертикальной коллимационной плоскости теодолита 3, вблизи выверяемо о элемента

6 устанавливают второй теодолит 7, на котором закрепляют линейку 8. Линейка 8 второго теодолита 7 изготовлена TBK же и у первого теодолита 3. Второй теодолит 7 ориентируют на первый теодолит 3. Вертикальной коппимационной плоскостью теодолита 3 берут отсчет А по линейке 8 дополнительного теодолита 7. Затем азимутальным перемещением алидадной части второго теодолита 7 добиваются считывания (с использованием вертикальной коллимационной плоскости данного теодолита) по линейке 4 отсчета равного А, Тем самым обеспечивают строго параллельное расположение вертикальных коппимационных плоскостей первого теодолита 3 и второго теодолита 7. Далее компарированной лентой измеряют (вдоль коллимационной плоскости одного из теодолитов) расстояние L между теодолитами. После чего по горизонтальному кругу дополнительного теодолита

7 бедут отсчет М, изменив данный отсчет M на 90 (в соответствии с направлением монтажа оборудования) получают отсчет М, ко1 торый необходимо установить на горизонтальном круге второго теодолита 7.

Установив отсчет М тем самым добиваются

1 параллельной ориентации оси базового элемента 5 и вертикальной коллимационной плоскости второго теодолита 7. Вдоль выверяемого элемента 6 перпендикулярно его оси на заданном расстоянии C друг от друга устанавливают две рейки 9 и 10, так чтобы их нулевые штрихи совпали с осевыми точками или одной и той же прямой, параллельной оси выверяемого элемента 6.

Вертикальной кол/lèMàöèонной плоскостью второго теодолита 7 берут отсчеты а и в по рейкам 9 и 10. По взятым отсчетам а и в вычисляют уклонение от расположения осей выверяемсго элемента 6 и базового элемента 2;

Кроме того, вычисляют линейное расстояние между осями базового элемента и монтируемого элемента в точках постановки реек.

L = - — + — + (+ (+а,) + (а )

46 4м

2 2

1703973

32= ---- +-- +1-+(--ао)+(Ь )

2 2 где! 1, (г расстояние между осями базового и монтируемого элемента в точках постановки реек;

de, dM — диаметры (валов) базового и монтируемого элементов:

L — расстояние между теодолитами; ао — величина параллельного смещения оси основного элемента и вертикальной коллимационной плоскости теодолита;

1 1 а, в — отсчеты по рейкам, установленным вдоль монтируемого элемента, взятые по второму теодолиту 7.

Затем вычисляют линейную величину уклонения от номинального размера:

Л 1= L1 — .н, Лг = L2 — LH, где Л iA2 — линейное уклонение от номинального размера; бн — номинальный размер.

Изобретение обеспечивает точность контроля параллельности или перпендикулярности монтируемых элементов с точностью порядка 1-2 мм. повышает производительность работ, поскольку беэ всяких перемещений теодолитов относительно друг друга выполняется их ориентирование и расширяет диапазон использования, поскольку определяется одновременно линейная величина и угловая величина расположения осей элементов.

5 Формула изобретения

Способ коллинеарного перенс оси референтного направления, при котором устанавливают первый теодолит, ориентируют

10 его зрительную трубу в направлении, параллельном оси референтного направления, разворачивают алидаду первого теодолита на 90, устанавливают второй теодолит, орио ентируют его зрительную трубу в направле15 нии первого теодолита и разворачивают алидаду второго теодолита на 90, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения удобства. на первом и втором теодолитах закрепляют идентичные отсчетные линей20 ки, ориентируют каждую из них параллельно горизонтальной оси вращения зрительной трубы соответствующего теодолита. а перед разворотом алидады второго теодолита на 90 визируют первым теодоли25 том на отсчетную линейку второго теодолита и вторым теодолитом на отсчетную линейку первого теодолита, при этом поворотами алидады второго теодолита добиваются равенства отсчетов по отсчетным

30 линейкам.

1703973

Составитель В.Соловьев

Техред М.Моргентал Корректор О.Кравцова

Редактор Н.Химчук

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 54 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35. Раушская наб., 4/5

Способ коллинеарного переноса оси референтного направления Способ коллинеарного переноса оси референтного направления Способ коллинеарного переноса оси референтного направления Способ коллинеарного переноса оси референтного направления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геодезическому приборостроению, в частности к лазерным приборам для нивелирования, и может быть использовано при монтаже технологического оборудования

Изобретение относится к приборостроению , в частности к оптико-электронным измерительным устройствам

Изобретение относится к строительству , в частности к контролю вертикальной установки строительных деталей

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может быть использовано для задания вертикальной плоскости при строительно-монтажных работах

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может быть использовано для астрономических наблюдений на пунктах государственной геодезической сети

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при создании осветителей прожекторного типа для геодезических измерений углов, а также театральных осветителей узконаправленного света

Изобретение относится к инженерной геодезии, в частности к средствам планово-высотного контроля подкрановых путей, и позволяет повысить точность определения положения оси рельса

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля работы радиотехнического комплекса

Изобретение относится к области геодезического приборостроения и может быть использовано для эталонирования гироскопических приборов

Изобретение относится к маркшейдерскому делу и геодезии, в частности, к способам и устройствам для съемок топографических поверхностей

Изобретение относится к топографо-геодезическим приборам и предназначено для интерполирования горизонталей на топоплане

Изобретение относится к области геодезии, в частности к методам и средствам топографических съемок местности с использованием электронных тахеометров и может быть применено для городских топографических съемок различных масштабов

Изобретение относится к геодезическим способам контроля и обеспечения монтажных работ при возведении мостов

Изобретение относится к маркшейдерскому делу и геодезии, а также может использоваться для съемки горных выработок, подземных пустот, планирования горизонтальных и наклонных площадок, при кадастровых съемках

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к геодезическому приборостроению, и может быть использовано для измерений, связанных с передачей горизонтального направления, например, с поверхности земли в горные выработки или на верхние этажи при строительстве инженерных сооружений

Изобретение относится к геодезическим работам в землеустройстве и может быть использовано при определении площадей сельскохозяйственных угодий, городских земельных участков, а также иных землепользований
Наверх