Теодолит



G01C1/02 - Измерение расстояний, горизонтов или азимутов; топография, навигация; гироскопические приборы; фотограмметрия (измерение размеров или углов предметов G01B; измерение уровня жидкости G01F; измерение напряженности или направления магнитных полей вообще, кроме магнитного поля Земли, G01R; радионавигация, определение расстояния или скорости, основанное на эффекте распространения радиоволн, например эффекта Доплера, на измерении времени распространения радиоволн; аналогичные системы с использованием другого излучения G01S; оптические системы для этих целей G02B; карты, глобусы G09B)

Владельцы патента RU 2787963:

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" (RU)

Заявленное изобретение относится к геодезическим приборам. Устройство содержит визирный канал, на корпусе которого расположены две полуоси, предназначенные для установки в соосные отверстия несущего корпуса. При этом несущий корпус включает вертикальную ось и механизмы прецизионного наведения оси визирования. Механизм прецизионного наведения содержит установленную с возможностью поворота втулку с эксцентричной наружной поверхностью и резьбовым отверстием, предназначенным для размещения резьбового толкателя с пазом, дополнительную ось с выступом, размещенную во втулке соосно толкателю, рычаг, установленный на хомуте с возможностью поворота, вкладыш, контактирующий с рычагом и предназначенный для взаимодействия с цилиндрической поверхностью оси поворота, зацеп с серьгой, установленной на эксцентричной поверхности втулки. При этом хомут выполнен с пазом, в котором расположен подпружиненный в сторону оси поворота вкладыш, зацеп установлен на рычаге с возможностью контактирования с внутренней поверхностью серьги, дополнительный маховичок закреплен на втулке. Основной маховичок жестко связан с дополнительной осью, выступ которой размещен в пазу толкателя. Техническим результатом заявленного теодолита является упрощение конструкции и устранение избыточного воздействия на несущий корпус, вызывающего смещение оси визирования. 4 ил.

 

Изобретение относится к геодезическим приборам, а именно к теодолитам.

Известны теодолиты, содержащие визирный канал, на корпусе которого расположены две полуоси, предназначенные для установки в соосные отверстия несущего корпуса, включающего устройства наведения оси визирования [1].

Недостатками известного теодолита является несоосное расположение основного и дополнительного маховичка наводящих устройств, отсутствие регламентированного усилия фиксации хомута на осях поворота теодолита, а также недостаточная точность наведения оси визирования.

Наиболее близким по технической сущности является оптический теодолит, описанный в [2].

Указанный теодолит содержит визирный канал, на корпусе которого расположены две полуоси, предназначенные для установки в соосные отверстия несущего корпуса, включающего вертикальную ось и механизмы прецизионного наведения оси визирования по вертикальной и горизонтальной плоскостям, каждый из которых выполнен в виде маховичка, связанного с резьбовым толкателем, который установлен с возможностью контактирования с хомутом, подпружиненным в сторону последнего и расположенного на оси поворота корпуса визирного канала и вертикальной оси несущего корпуса, дополнительного маховичка, расположенного соосно основному и кинематически связанного зубчато-винтовой передачей с рычагом, установленным на хомуте с возможностью поворота, вкладыша, контактирующего с рычагом и предназначенного для взаимодействия с цилиндрической поверхностью осей поворота.

В этом теодолите фиксация осей поворота осуществляется за счет нерегламентированного усилия на дополнительном маховичке, которое передается через зубчато-винтовой механизм и рычаг хомуту, что приводит к избыточному воздействию на несущий корпус и соответственно, к несанкционированному смещению оси визирования и необходимости повторного наведения.

Кроме того, наличие зубчато-винтового механизма, а также карданного и шарнирного соединения создает избыточную трудоемкость изготовления и сложность при сборке и наладке прибора.

Задачей изобретения является упрощение конструкции и устранение несанкционированного смещения оси визирования при прецизионном наведении.

Указанная задача решается за счет того, что в известном теодолите, содержащим визирный канал, на корпусе которого расположены две полуоси, предназначенные для установки в соосные отверстия несущего корпуса, включающего вертикальную ось и механизмы прецизионного наведения оси визирования по вертикальной и горизонтальной плоскостям, каждый из которых выполнен в виде маховичка, связанного с резьбовым толкателем, установленным с возможностью контактирования с хомутом, подпружиненным в сторону последнего и расположенным на осях поворота корпуса визирного канала и несущего корпуса, дополнительного маховичка, размещенного соосно основному, рычага, установленного на хомуте с возможностью поворота, вкладыша, контактирующего с рычагом и предназначенного для взаимодействия с цилиндрической поверхностью осей поворота, механизм прецизионного наведения снабжен втулкой, выполненной с эксцентричной наружной поверхностью и резьбовым отверстием, предназначенным для размещения резьбового толкателя, и установленной в несущем корпусе с возможностью поворота, дополнительной осью с выступом, размещенной во втулке соосно резьбовому толкателю, выполненному с пазом, зацепом, серьгой, установленной на эксцентричной поверхности втулки, причем хомут выполнен с пазом, в котором установлен вкладыш, подпружиненный в сторону оси поворота теодолита, зацеп установлен на рычаге с возможностью контактирования с внутренней поверхностью серьги, дополнительный маховичок закреплен на втулке с эксцентричной поверхностью, а основной маховичок жестко связан с дополнительной осью, выступ которой размещен в пазу резьбового толкателя с возможностью относительного осевого перемещения.

Введение в механизм прецизионного наведения оси визирования втулки с эксцентричной поверхностью, контактирующей посредствам серьги и зацепа с рычагом, и подпружиненного вкладыша, расположенного в пазу хомута с возможностью перемещения, позволило устранить усилие на дополнительном маховичке в момент фиксации хомута, а при расфиксации - значительно уменьшить усилие за счет разных плеч рычага от места контактирования его с вкладышем до оси поворота и до места расположения зацепа с серьгой и незначительного эксцентриситета эксцентричной поверхности втулки и тем самым исключить несанкционированное смещение оси визирования.

Кроме того, размещение резьбового толкателя с дополнительной осью во втулке с эксцентричной поверхностью позволило отказаться от дополнительной кинематической цепи, в виде зубчато-винтового механизма, что привело к упрощению механизма прецизионного наведения.

На фиг. 1 показан общий вид теодолита.

На фиг. 2 показано сечение А-А на фиг. 1.

На фиг. 3 показан вид Б на фиг. 2 со снятой крышкой.

На фиг. 4 показано сечение В-В на фиг. 3.

Теодолит содержит визирный канал 1, на корпусе которого расположены две полуоси 2, предназначенные для установки в соосные отверстия несущего корпуса 3, включающего вертикальную ось 4 и механизмы прецизионного наведения оси визирования по вертикальной и горизонтальной плоскостям, выполненные идентично. Механизм прецизионного наведения, например горизонтальной оси, содержит втулку 5, выполненную с эксцентричной поверхностью и резьбовым отверстием, в котором установлен толкатель 6 с возможностью осевого перемещения и контактирования одним концом с хомутом 7, а другим, выполненным с пазом, с соответствующим выступом дополнительной оси 8, которая жестко связана с маховичком прецизионного перемещения 9, дополнительный маховичок 10, закрепленный на цилиндрической поверхности втулки 5 посредствам игольчатого подшипника 11, серьгу 12, которая располагается на поверхности последнего с возможностью контактирования с зацепом 13, выполненным с резьбовой поверхностью, рычаг 14, закрепленный посредствам оси 15 с возможностью поворота на хомуте 7, установленном на цилиндрической поверхности оси поворота 2, подпружиненный пружиной 16 вкладыш 17, связанный с рычагом 14 при помощи оси 18, дополнительный подпружиненный толкатель 19, установленный с возможность контактирования с хомутом 7 и обеспечивающий отсутствие люфта в соединениях между хомутом 7 и несущем корпусом 3, гайки 20, предназначенные для регулировки величины перемещения вкладыша 17 при фиксации и расфиксации хомута относительно оси поворота и установленные на резьбовой поверхности зацепа 13, фиксатор 21, предназначенный для ограничения угла поворота дополнительного маховичка 10, винт 22, обеспечивающий регулировку усилия прижима вкладыша 17 к цилиндрической поверхности оси поворота 2 за счет увеличения или уменьшения сжатия пружины 16.

Теодолит работает следующим образом. Грубое наведение оси визирования на объект осуществляется, когда визирный канал 1 и несущий корпус 3 могут свободно поворачиваться относительно горизонтальной оси поворота 2 или вертикальной 4. Для этого дополнительный маховичок 10 должен находиться в одном из крайних положений, при котором подпружиненный вкладыш 17 отведен от цилиндрической поверхности оси поворота 2 или 4 эксцентричной поверхностью втулки 5 через серьгу 11, зацеп 13 и рычаг 14, преодолевая усилие пружины 16. Для прецизионного наведения оси визирования дополнительный маховичок 10 вместе с втулкой 5 поворачивают на 180 градусов до упора в фиксатор 21, при этом эксцентричная поверхность втулки 5, поворачиваясь, освобождает пространство для перемещения серьги 11 вместе с зацепом 13. Пружина 16 хомута 7, поворачивая рычаг 14 на оси 15, перемещает вкладыш 17 посредствам оси 18 до касания с цилиндрической поверхностью оси поворота 2 и фиксирует хомут 7 относительно последней с определенным усилием. Т.к. усилие пружины 16 регулируется винтом 22 и является в данный момент постоянной величиной, то и момент сопротивления повороту хомута 7 также является постоянной величиной, не зависящей от усилия, прикладываемого к дополнительному маховичку 10, не создавая дополнительных усилий на несущий корпус и обеспечивает надежное прецизионное наведение оси визирования. Далее поворотом маховичка прецизионного наведения 9 осуществляется поворот дополнительной оси 8 с толкателем 6, который, перемещаясь по резьбе втулки 5 в осевом направлении заставляет поворачиваться хомут 7 с осью 2 и соответственно, визирный канал 1 относительно несущего корпуса 3 при вертикальном наведении оси визирования. Прецизионное наведение оси визирования по горизонту осуществляется аналогичным образом с разницей в том, что при взаимодействии толкателя 6 с хомутом 7 осуществляется поворот несущего корпуса относительно неподвижной оси 4, на которой зафиксирован хомут, аналогичный хомуту 7. Подпружиненный дополнительный толкатель 19 обеспечивает постоянный контакт толкателя 6 с хомутом 7, независимо от направления вращения маховичка прецизионного наведения 9.

Таким образом, решается задача изобретения - упрощение конструкции теодолита и устранение несанкционированного смещения оси визирования при прецизионном наведении.

Источники информации:

1. Теодолит 2Т30. Захаров А.И. Геодезические приборы. - М.: «Недра», 1989. С. 37-39.

2. Теодолит 3Т5КП. Захаров А.И. Геодезические приборы. - М.: «Недра», 1989. С. 35-37 - прототип.

Теодолит, содержащий визирный канал, на корпусе которого расположены две полуоси, предназначенные для установки в соосные отверстия несущего корпуса, включающего вертикальную ось и механизмы прецизионного наведения оси визирования, каждый из которых выполнен в виде маховичка, связанного с резьбовым толкателем, установленным с возможностью контактирования с хомутом, подпружиненным в сторону последнего и расположенным на осях поворота корпуса визирного канала и несущего корпуса, дополнительного маховичка, размещенного соосно основному, рычага, установленного на хомуте с возможностью поворота, вкладыша, контактирующего с рычагом и предназначенного для взаимодействия с цилиндрической поверхностью оси поворота, отличающийся тем, что каждый механизм прецизионного наведения оси визирования снабжен втулкой, выполненной с эксцентричной наружной поверхностью и резьбовым отверстием, предназначенным для размещения резьбового толкателя с пазом, и установленной в несущем корпусе с возможностью поворота, дополнительной осью с выступом, размещенной во втулке соосно резьбовому толкателю, зацепом, серьгой, установленной на эксцентричной поверхности втулки, причем хомут выполнен с пазом, в котором расположен вкладыш, подпружиненный в сторону оси поворота, зацеп установлен на рычаге с возможностью контактирования с внутренней поверхностью серьги, дополнительный маховичок закреплен на втулке с эксцентричной поверхностью, а основной маховичок жестко связан с дополнительной осью, выступ которой размещен в пазу резьбового толкателя с возможностью относительного осевого перемещения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается прибора наблюдения-прицела со встроенным пассивным дальномером. Прибор содержит два дихроических элемента, визуальный канал и три цифровых канала - телевизионный, тепловизионный и пассивный дальномерный.

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается прибора наблюдения-прицела со встроенным пассивным дальномером. Прибор содержит два дихроических элемента, визуальный канал и три цифровых канала - телевизионный, тепловизионный и пассивный дальномерный.

Изобретение относится к лазерной локации, а именно к импульсным лазерным дальномерам и локаторам. Способ локационного измерения дальности путем зондирования цели пробным импульсом малой энергии Е2 и приема отраженного целью сигнала, а в случае отсутствия отраженного сигнала - повторным зондированием цели импульсом номинальной энергии Ε1 с определением дальности R до цели по задержке отраженного сигнала T относительно момента излучения зондирующего импульса.

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре приема лазерного излучения. Предложен приемник импульсных лазерных сигналов, содержащий герметичный корпус с защитным окном, за которым размещены фоточувствительный элемент и схема обработки сигнала, включающая усилитель и формирователь выходного сигнала, выход которого является выходом устройства, введен второй фоточувствительный элемент с вторым усилителем, на выходах каждого усилителя введены последовательно соединенные дифференцирующее звено и нуль-компаратор.

Изобретение относится к лазерной технике, к аппаратуре приема лазерного излучения, преимущественно в лазерных дальномерах. Технический результат изобретения состоит в обеспечении высокой точности временной фиксации принимаемого сигнала в предельно широком динамическом диапазоне.

Изобретение относится к лазерной локации, а именно к импульсным лазерным дальномерам. Импульсный лазерный дальномер, содержащий основной и пробный излучатели, фотоприемный канал с фотоприемником с объективом, пороговое устройство, включенное на выходе фотоприемника и связанное со схемой управления и измерителем временных интервалов, схема управления подключена к основному излучателю, в состав пробного излучателя меньшей мощности введен лазерный диод и микроколлиматор, пробный излучатель установлен за объективом перед фотоприемником так, что оптическая ось пробного излучателя проходит через чувствительную площадку фотоприемника, выходной пучок пробного излучателя находится в пределах светового отверстия объектива, микроколлиматор и объектив обеспечивают расходимость θ пробного излучения на выходе согласно условию где Dц - минимальный габарит цели; Δθ - погрешность юстировки параллельности пробного излучателя; Rмакс - верхняя граница диапазона измеряемых дальностей; D0 - диаметр приемного объектива; Е0* - энергия излучения пробного излучателя; Емин - минимальная принимаемая энергия фотоприемника.

Изобретение относится к лазерной локации, к импульсным лазерным дальномерам и локаторам. Технический результат изобретения состоит в обеспечении безопасного режима работы фотоприемника при сохранении требуемой вероятности достоверного измерения в широком диапазоне дальностей.

Изобретение относится к области лазерной техники и касается приемного канала лазерного дальномера. Приемный канал содержит приемный объектив и два фоточувствительных элемента с усилителями, на выходах которых введены схемы временной фиксации сигнала.

Лазерный дальномер, содержащий основной и пробный излучатели разной мощности со схемами питания, фотоприемник с объективом, пороговое устройство с задатчиком переменного порога, включенное на выходе фотоприемника и по выходу связанное со схемой управления и измерителем временных интервалов, пороговое устройство снабжено задатчиком постоянного порогового уровня Uo, задатчик переменного порога U(Z), где Z - текущее значение дальности, и схема питания основного излучателя связаны с выходом схемы управления, выходная энергия Е0 пробного излучения ограничена соотношением где Dпр - диаметр объектива фотоприемника, ψ - угол расходимости излучения пробного излучателя, R - дальность до зеркального отражателя, Emin - минимальная принимаемая фотоприемником энергия излучения, Епду - предельно допустимый уровень засветки фотоприемника, а переменный порог U(Z) в области действия помехи обратного рассеяния установлен выше огибающей помех обратного рассеяния для всех возможных коэффициентов рассеяния.

Изобретение относится к области измерения высоты полета летательных аппаратов. Бортовой лазерный дальномер с определением высоты нижнего края облачности содержит лазерный передатчик, приемник отраженного объектом излучения, коммутатор, многоканальный накопитель, измеритель дальности, блок переключения режимов, блок управления, блок временной фиксации, блок интерполяции и тактовый генератор.

Секстан // 2781060
Изобретение относится к области морского судовождения и может быть использовано в навигационных средствах выполнения обсервации. Секстан содержит раму кольцевой формы с лимбом.
Наверх