Нивелир

 

Нивелир используется в измерительной технике, в частности в геодезическом приборостроении, для определения уклонов и проверки вертикальности строительных конструкций. Устройство содержит корпус, в котором размещены лазер и уровень. Корпус связан с подставкой через осевую систему и имеет возможность поворота. Подставка имеет три регулировочных винта и горизонтальный лимб. На торцевой поверхности корпуса на выходе лазера установлены цилиндрическая линза с поворотным устройством и вертикальным лимбом. Повышена точность и расширены функциональные возможности за счет возможности горизонтальной развертки луча в плоскость. 3 ил.

Изобретение относится к разделу технической физики, в частности к геодезическому приборостроению, и может быть использовано в строительстве, геодезии и метрологии для определения уклонов и проверки вертикальности и перпендикулярности строительных конструкций.

Известны нивелирные лазерные системы, использующие оптико-механическую развертку лазерного луча в плоскость посредством вращающейся пентапризмы [1] . Наличие в этих системах вращающихся оптических деталей удорожает приборы в целом и снижает их надежность.

Известны также лазерные уровни, позволяющие производить выверку горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей [2].

Недостатком этих устройств является отсутствие лазерного луча в плоскость.

Наиболее близким аналогом (прототипом) к заявленному изобретению по совокупности признаков является нивелир, содержащий лазер, приспособление для установки его на основание с опорными регулировочными винтами и жидкостный датчик горизонта с системой зеркал для удобства наблюдения за уровнем жидкости датчика. Дополнительные приспособления позволяют при необходимости устанавливать лазер в ортогональной плоскости [3].

Известное устройство позволяет производить работы с горизонтированым лазерным лучом, используя при этом любую достаточно текучую жидкость, налитую в рабочую кювету прибора. Однако оно не имеет возможности развертки луча в плоскость, кроме того, датчик уровня горизонта механически связан с основанием устройства, а не с лучом лазера.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является повышение точности горизонтирования луча и расширение функциональных возможностей за счет возможности оптической развертки луча в плоскость.

Для решения этой задачи в нивелире, содержащем корпус с лазером и уровнем, размещенный на подставке с тремя регулировочными винтами, две боковые грани подставки выполнены взаимно перпендикулярными, корпус лазера установлен с возможностью поворота вокруг оси, проходящей через центр лимба, размещенного на горизонтальной поверхности подставки, и совмещенный с осью регулировочного винта с центриром. На торцевой поверхности корпуса закреплен вертикальный лимб и поворотное устройство с цилиндрической линзой.

Изобретение поясняется чертежами: на фиг. 1 изображен лазерный нивелир в разрезе; на фиг. 2 изображен нивелир, вид сверху; на фиг. 3 - вид корпуса лазера по стрелке А.

Нивелир содержит корпус 1, в котором размещен лазер 2 и пузырьковый уровень 3. Корпус лазера 1 связан с подставкой 4 через осевую систему 5. Подставка 4 имеет три регулировочных подъемных винта 6 и лимб 7. На выходном торце корпуса лазера 1 может быть установлена разворачивающая цилиндрическая линза 8, закрепленная в поворотном устройстве 9, позволяющем разворачивать лазерную плоскость относительно горизонта на угол, величина которого задается по лимбу 10.

Устройство работает следующим образом. Нивелир размещают в заданном месте и при помощи регулировочных винтов 6 пузырек уровня 3 выводится в среднее положение. При необходимости острие подъемного винта 6, ось которого совпадает с осью вращения 5 корпуса лазера 1, помещают на центр опорной точки. Далее производят разбивочные или съемочные работа по горизонтированому лазерному лучу. При этом имеется возможность откладывании на местности углов по горизонтальному лимбу 7. Использование этой же шкалы 7 и взаимно перпендикулярных граней подставки 4 позволяет использовать устройство в качестве лазерного угольника.

При необходимости иметь лазерную плоскость на выходе лазерного излучателя 2 устанавливается цилиндрическая линза 8 в съемной поворотной оправе 9. С помощью вертикального лимба 10 можно задавать или измерять любые углы наклона лазерной плоскости.

Изобретение просто в конструктивном исполнении и эксплуатации. В нем отсутствуют оптико-механические разворачивающие устройства с электроприводом для получения постоянной лазерной плоскости. Позволяет оперативно вести многие нивелирные и разбивочные работы одним работником.

Источники информации 1. Ротационные лазерные нивелиры AS112 и AS114. Журнал "Гео" N 5, 1999 г., ОАО Компания "Геоприн".

2. Лазерный уровень УЛ2. Журнал " Гео" N 5, 1999 г., ОАО Компания "Геоприн".

3. Патент RU N 2146356, кл. G 01 C 9/20, 1999 г.

Формула изобретения

Нивелир, содержащий корпус с лазером и уровнем, размещенный на подставке с тремя регулировочными винтами, отличающийся тем, что две боковые грани подставки выполнены взаимно перпендикулярными, а корпус установлен с возможностью поворота вокруг оси, проходящей через центр лимба, размещенного на горизонтальной поверхности подставки, и совмещенной с осью регулировочного винта с центриром, при этом на торцевой поверхности корпуса закреплены вертикальный лимб и поворотное устройство с цилиндрической линзой, установленной на выходе лазера.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Уровнемер // 2160430
Изобретение относится к разделу технической физики, в частности к геодезическому приборостроению

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и гео- физических исследованиях скважин

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в строительстве, плотницком деле и в быту, например, для определения горизонтальности полки или вертикальности высверливаемого отверстия

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения и контроля двухкоординатных угловых перемещений объекта

Изобретение относится к горной автоматике, а более конкретно к средствам автоматического контроля угла наклона добычных и проходческих комбайнов, и может быть использовано при автоматизации процессов добычи или проходки в угольных, железорудных, соляных и других шахтах при подземной добыче или проходке, а также для измерения углов наклона роторных экскаваторов, перегружателей, забойных и подземных конвейеров и других горных машин

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения углов отклонения от вертикали различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в промышленности, строительстве, на транспорте, например, для определения углового положения транспортного средства относительно горизонтальной плоскости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения пространственного положения объектов, и может быть использовано в геодезии, строительстве, горном деле, в навигационных системах управления подвижными объектами

Изобретение относится к измерительной технике и приборостроению и может быть использовано для индикации и измерения уклонов и кренов подводных и надводных судов во время морской навигации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерениях крена автомобилей, кораблей, кранов, различных горизонтальных платформ и т.д., а также при определении направления бурения скважин, в особенности горизонтальных

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для контроля горизонтальности поверхности изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах определения углов наклона различных устройств и объектов

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для контроля горизонтальности поверхностей изделий и в строительстве
Наверх