Лазерный нивелир

 

Использование: в геодезических приборах, используемых при строительстве и монтаже инженерных сооружений для задания лазерным лучом горизонтального направления, и может быть применено при проведении высокочастотных инженерно-геодезических работ. Сущность изобретения: лазерный нивелир содержит лазер 4 и коллиматор 7, которые размещены в корпусе 1, являющемся их общей базой. Коллиматор 7 жестко закреплен в осенаклонной полости кассеты 8, которая размещена в корпусе 1 с возможностью вращения вокруг его продольной оси. Лазер 4 установлен в корпусе 1 с возможностью углового и радиального перемещения. 1 ил.

Изобретение относится к геодезическим приборам, используемым при строительстве и монтаже инженерных сооружений для задания лазерным пучком горизонтального направления, и может быть использовано при проведении высокоточных инженерно-геодезических работ.

Известен лазерный нивелир, содержащий последовательно расположенные лазер, коллимирующую оптическую систему, оптический компенсатор, ответвитель, выполненный в виде пентапризмы, дополненной клином, светоделитель, двухгранный отражатель, плавающее зеркало, позиционно-чувствительный датчик и блок управления (авт.св. N 1578472, кл. G 01 С 5/00, 1990).

Наиболее близким к заявляемому является лазерный нивелир ЛН-56, содержащий корпус с уровнем и механизмом ориентирования корпуса в пространстве, лазер и коллимирующую оптическую систему, которая закреплена на юстировочном узле с помощью резьбового соединения. На юстировочном узле размещены винты для совмещения оптической оси коллимирующей системы с осью излучения лазера (Грузинов В.В. и др. Лазерные геодезические приборы в строительстве. М. Недра, 1977, с. 17).

Из-за наличия в юстировочном узле механических элементов с поступательным перемещением и резьбового соединения коллимирующей системы возможно смещение оптических осей коллиматора и лазера при перебазировании нивелира или тряске, что снижает надежность работы лазерного нивелира.

Технической задачей изобретения является повышение надежности нивелира.

Это достигается тем, что в лазерном нивелире, содержащем корпус с уровнем и механизмом ориентирования корпуса в пространстве, размещенные в корпусе коллиматор и установленный в своем корпусе лазер, введена кассета с цилиндрической полостью, выполненной под углом к оси симметрии ее внешней цилиндрической поверхности, причем корпус лазера установлен в корпусе прибора с возможность углового и радиального перемещений, коллиматор жестко закреплен в полости кассеты, размещенной в корпусе прибора с возможностью вращения вокруг его продольной оси, а точка пересечения главной плоскостью линзы коллиматора лежит на оси симметрии внешней цилиндрической поверхности кассеты.

Замена в юстировочном узле элементов поступательного перемещения на механизм углового перемещения после совмещения оптической оси коллиматора с осью излучения лазера обеспечивает отсутствие необходимости радиальных перемещений коллиматора, влияющих на стабильное положение оптической оси системы лазер-коллиматор и в конечном счете на надежность работы прибора.

Размещение лазера и коллиматора в едином корпусе, обеспечивающем жесткость конструкции нивелира, гарантирует постоянство их взаимного положения и, следовательно, стабильность положения лазерного луча.

Кроме того, введение кассеты с цилиндрической полостью, выполненной под углом к оси симметрии ее внешней цилиндрической поверхности, внутри которой закреплен коллиматор с возможностью вращения вокруг его продольной оси, а точка пересечения главной оптической оси коллиматора с главной плоскостью линзы коллиматора лежит на оси симметрии внешней цилиндрической поверхности кассеты, позволяет исключить влияние погрешностей изготовления и сборки элементов коллиматора, а также упростить процесс настройки лазерного нивелира.

На чертеже схематично показан лазерный нивелир.

Лазерный нивелир содержит корпус 1 с уровнем 2 и механизмом 3 ориентирования корпуса в пространстве, лазер 4, подвешенный посредством двух пар внешних 5 и внутренних 6 эксцентрических колец, и коллиматор 7, жестко закрепленный в цилиндрической полости кассеты 8, расположенной под углом к оси симметрии ее внешней цилиндрической поверхности.

Лазерный нивелир работает следующим образом.

Световой пучок от лазера 4 формируется коллиматором 7, при этом пространственное положение опорного коллимиро- ванного лазерного пучка определяет положение оптической оси коллиматора 7, которое регулируется относительно горизонтальной плоскости вращением кассеты 8, в которой жестко закреплен коллиматор. Угловое и радиальное встраивание лазерного пучка в оптическую ось коллиматора осуществляется посредством двух пар эксцентрических колец 5 и 6.

Уровень 2 и механизм ориентирования корпуса в пространстве 3 обеспечивают соответственно тонкое и грубое ориентирование корпуса относительно горизонтальной плоскости. При этом корпус 1 является общей базой для регулировочных элементов крепления лазера и коллиматора.

Формула изобретения

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, содержащий корпус с уровнем и механизмом ориентирования корпуса в пространстве, размещенные в корпусе коллиматор и установленный в своем корпусе лазер, отличающийся тем, что в него введена кассета с цилиндрической полостью, выполненной под углом к оси симметрии ее внешней цилиндрической поверхности, причем корпус лазера установлен в корпусе прибора с возможностью углового и радиального перемещений, коллиматор жестко закреплен в полости кассеты, размещенной в корпусе прибора с возможностью вращения вокруг его продольной оси, а точка пересечения главной оптической оси коллиматора с главной плоскостью линзы коллиматора лежит на оси симметрии внешней цилиндрической поверхности кассеты.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптического, в частности геодезического, приборостроения

Изобретение относится к геодезии, в частности к способам создания высотного обоснования для обеспечения топографических, геологических и геофизических съемок

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

Изобретение относится к геодезич еским измерениям и может быть использовано для повышения точности высот за счет учета влияния рефракции

Изобретение относится к геодезическим измерениям, в частности к барометрическому нивелированию, и может быть использовано для определения высот точек местности

Изобретение относится к авиационному приборостроению и может быть использовано для определения высоты полета летательного аппарата и позволяет повысить точность и расширить диапазон определени высоты полета летательного аппарата

Изобретение относится к оптическим средствам разметки, определения положения или направления предмета обработки в пространстве, в частности, при обработке лесоматериала на ленточно-пильных станках

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может быть использовано для определения и исправления угла i у нивелиров всех типов

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

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

Изобретение относится к области маркшейдерско-геодезического и оптического приборостроения, в частности к лазерным геодезическим приборам, предназначенным для измерений расстояний, уровней, азимутов, высот, определяемых тригонометрическим нивелированием, а также высокоточных угловых измерений

Изобретение относится к геодезическим способам измерений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к геодезическим измерениям превышений в строительно-монтажном производстве

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и предназначено для производства разбивочных работ при монтаже сборных строительных конструкций и при планировочных работах значительных площадей
Наверх