Un dispozitiv care măsoară distanța. Luăm un telemetru când distanța precisă este importantă! Funcționalități suplimentare - opțiuni utile

Vă vom trimite materialul prin e-mail

ÎN Lucrările de construcție și reparații menajere necesită precizie absolută a măsurătorilor. Măsurătorile efectuate corect vor preveni situațiile neplăcute, cum ar fi cusăturile nepotrivite, golurile dintre perete și finisaj. Pentru fiecare tip de lucru, se folosește un instrument specializat separat. Vă vom spune ce instrumente sunt folosite pentru măsurarea distanțelor în acest articol.

  • bandă de măsurare metalică;
  • bandă de măsură cu laser;
  • micrometru;
  • nivel;
  • etriere.


În magazinele de construcții puteți găsi orice instrument de construcție care vă interesează. De asemenea, multe companii oferă servicii de închiriere pentru astfel de dispozitive, ceea ce reduce costurile de construcție și reparații. În plus, această procedură elimină achiziționarea de instrumente de construcție de calitate scăzută. De asemenea, puteți folosi mai multe modele și alegeți pe cel mai bun pentru uz personal.

Bandă de măsură metalică

Disponibil la distanțe nominale de până la 20 m cu mecanism de prindere la capătul liber. Folosit pentru măsurători simple în interior și exterior.

Avantaje:

  • Posibilitatea de a efectua citiri în orice vreme.
  • Siguranța mediului.
  • Lipsa bateriilor.
  • Durată lungă de viață.
  • Eroare minimă.

Defecte:

  • Lungime maximă fixă.
  • Incapacitatea de a utiliza în locuri greu accesibile.
  • Contactul frecvent cu apa poate provoca coroziune.
  • Dimensiuni mari.

Ruleta cu laser

Ce instrumente ar trebui să utilizați pentru a măsura distanțe lungi în locuri greu accesibile? Echipamentul conventional a fost inlocuit cu banda de masura cu laser, care poate masura distante mari. Acesta este un dispozitiv extrem de tehnic care preia rapid și precis citiri de orice nivel de complexitate.


Fiecare dispozitiv este echipat cu un afișaj de înaltă calitate care afișează citirile și setările. Operația se bazează pe principiul citirii perioadei de timp în care fasciculul laser ajunge la punctul final.

Utilizat pe scară largă în toate tipurile de lucrări de construcție - finisare, reconstrucție, construcție de pereți și structuri. Prin plasarea dispozitivului la punctul de pornire și apăsarea startului, rezultatul măsurării va fi afișat în câteva secunde.

Avantajele aparatului:

Defecte:

  • Preț. Aproape toate modelele au un preț ridicat.
  • Necesitatea folosirii unui trepied pentru citirea la distanțe lungi.
  • Eroare mare la măsurarea lungimii mici.
  • Pe vreme rece, bateria se poate descărca rapid.

Pentru a îmbunătăți acuratețea citirilor, o țintă este instalată la punctul final. Salvați rezultatele măsurătorilor în memorie pentru a selecta cea mai bună opțiune de reparare.

Analogii chinezi ieftini dau o eroare mare pe întregul interval de măsurare. Nu este recomandat să folosiți astfel de măsuri de bandă pentru a prelua controlul și numerele critice.

Articol înrudit:

Instrumente pentru măsurarea distanțelor scurte

Ce instrumente sunt folosite pentru a măsura distanțe mici, cum ar fi diametrul firelor, șuruburilor, pieselor de legătură etc.? Există un singur răspuns - foarte precis. Acestea includ etriere, calibre ale alezajului și micrometre. Obiectul dorit este plasat între barele sau clemele dispozitivului de măsurare, care corespund datelor de pe cântar. Baionetele sau tijele încorporate sunt folosite pentru a măsura adâncimea obiectelor goale. Precizia citirilor este calculată la o zecime de milimetru.

Niveluri

Ce instrumente se folosesc pentru măsurarea distanțelor pe sol și pe suprafețe plane? Acestea sunt niveluri. Folosit pe scară largă pentru lucrări de finisare - așezarea plăcilor și a materialelor dure de pereți și podele, pentru preluarea datelor despre clădiri și nivelurile solului. Folosind dispozitivul, puteți face marcaje precise, formula direcția corectă a pereților etc. Dispozitivele standard sunt echipate cu un ocular și o scală, cele noi folosesc fascicule laser în proiectarea lor. Nivelele pot fi utilizate numai împreună cu trepiedele pentru a crește precizia citirilor și pentru a evita scuturarea dispozitivului în timpul funcționării.

  • Cumpărați instrumente de măsurare de la magazine de hardware de renume. Poți găsi adesea falsuri pe piață, care după mai multe utilizări vor deveni defecte.
  • Dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul în viitor, puteți economisi bani și închiria echipamentul pentru perioada necesară.
  • Verificați-vă instrumentele înainte de a efectua măsurători importante. Chiar și cele mai scumpe echipamente pot eșua. O verificare de rutină vă poate fi de folos.
  • Nu lăsați dispozitivele alimentate cu baterie pornite. După o descărcare profundă, bateria își poate pierde o parte din capacitate.
  • Nu este recomandat să folosiți dispozitive alimentate cu baterii în condiții de îngheț puternic de afară; temperaturile scăzute afectează negativ funcționarea oricărui dispozitiv.

Concluzie

Alegeți numai instrumente de înaltă calitate pentru măsurarea distanțelor. Succesul lucrărilor de construcție și instalare depinde de funcționalitatea acestora și de acuratețea citirilor. Utilizați dispozitive de măsurare în toate etapele construcției pentru a minimiza erorile de măsurare.

Bandă de măsurare cu ultrasunete pentru distanță, volum și temperatură CP-3007 - un dispozitiv simplu și foarte convenabil pentru măsurarea distanței, volumului și temperaturii, folosind o bandă de măsurare cu ultrasunete puteți măsura cu ușurință aria unui perete, aria unui camera și temperatura din jur. Pentru măsurători mai precise, în banda de măsurare este încorporat un indicator laser, care vă permite să măsurați cu precizie distanța dorită. Dispozitivul are precizie mare și viteză de măsurare.

  • Măsurare rapidă și precisă
  • Dimensiune compactă, greutate redusă
  • Iluminare de fundal a afișajului
  • Preț scăzut

Banda de măsurare cu ultrasunete pentru distanță, volum și temperatură CP-3007 va fi utilă în construcție și reparații; cu ajutorul ei puteți calcula cu precizie suprafața și, ca rezultat, evitați costurile inutile pentru materialele de construcție.

Măsurătoarea va fi utilă pentru cei implicați în imobiliare, unde este necesar să se măsoare cu precizie suprafața unei camere și volumul acesteia.

Un aparat de măsurat cu ultrasunete nu este doar convenabil, ci economisește o cantitate semnificativă de timp - imaginați-vă cât timp ați petrece pentru măsurarea exactă a tuturor dimensiunilor chiar și a unui apartament cu o cameră, banda noastră de măsurare calculează instantaneu - viteza de măsurare este de 1 secundă.

Măsurător convențional este incomod de utilizat; trebuie înfășurat și derulat de fiecare dată, dar dispozitivul nostru - Măsurător cu bandă ultrasonică pentru distanță, volum și temperatură CP-3007 - este întotdeauna gata de lucru; veți obține rezultatul în 1 secundă. după ce l-a pornit.

Lumina de fundal a afișajului va facilita lucrul în întuneric, iar termometrul încorporat va fi util în timpul lucrărilor de renovare și construcție pentru a monitoriza temperatura din cameră.

Am făcut totul pentru a ne asigura că prețul acestui dispozitiv, unic prin funcționalitatea sa, este cu adevărat atractiv.

Instrucțiuni:

Instalați o baterie de 9 volți. Când este pornit, dispozitivul afișează temperatura curentă. Indicatorul bateriei descărcate se aprinde când bateria este descărcată. Pentru a economisi bateria, dispozitivul se oprește automat după 30 de secunde. Instalați numai baterii de înaltă calitate!

Culoar de măsurare (distanță) 18m

Butoane de control:

MĂSURA (măsurare) - buton de măsurare a distanței, îndreptați dispozitivul perpendicular pe punctul de măsurare, apăsați scurt butonul pentru a măsura distanța, dacă pe ecran apare EROARE (eroare), repetați măsurarea distanței, dacă este necesar, mutați punctul de schimbare a distanței prin apăsarea butonului LASER puteți vedea locația exactă la care dispozitivul efectuează măsurătorile distanței.

LASER - butonul pornește indicatorul laser, la care banda măsoară distanța. Laserul se oprește automat după 10 secunde pentru a economisi bateria. Dacă este necesar, apăsați din nou butonul.

M1 M2 M3 - butoane pentru memorarea distanței măsurate. Pentru a stoca distanța măsurată în memorie, apăsați butonul Măsurare și apoi apăsați butonul de memorie STORE?. apoi apăsați oricare dintre butoanele de memorie M1 M2 sau M3 pentru a stoca citirile în memorie, după care va apărea pe ecran indicatorul de memorie corespunzător - M1 M2 sau M3, citirile sunt acum stocate în memorie. Preluarea citirilor din memorie - (banda de măsurare reține toate datele stocate în memorie dacă bateria nu este scoasă sau este descărcată, chiar și atunci când modul de economisire a energiei este dezactivat). Porniți dispozitivul, dacă nu există nicio indicație pe ecran, apăsați butonul M1 M2 sau M3 pentru a prelua datele stocate din memorie - datele stocate în memorie sunt reflectate pe ecran. Ștergerea tuturor datelor din memorie - porniți ruleta, apăsați și mențineți apăsat butonul ALL MEMORY CLEAR timp de 3-5 secunde până când indicația M1 M2 sau M3 de pe ecran se stinge - acum toate datele din memorie sunt șterse.

FEET METER - butonul comută modul de măsurare de la picioare la metri și invers.

AREA - buton de măsurare a zonei, măsurați distanțe și stocați citirile în memorie, apăsați butonul AREA apoi apăsați butoanele M1 M2 sau M3, ale căror citiri se va înmulți banda de măsurare și va afișa rezultatul măsurării pe ecran.

VOL - buton de măsurare a volumului - introduceți datele de măsurare în memoria butoanelor M1 M2 și M3 (lungime, lățime și înălțime), porniți dispozitivul, apăsați butonul VOL - dispozitivul va calcula automat volumul din datele stocate în memoria.

La instrumente mecanice pentru măsurarea directă a distanțelor relativ la

Există benzi de topografie din oțel și benzi de măsură.

Benzi de topografie din bandă de oțel cu lățime de 15-20 mm,

grosime 0,4–0,5 mm. Sunt desemnate LZ-20, LZ-24, LZ-50 în funcție de lungime

20, 24 sau 50 m între capetele benzii la o tensiune de 98 N. Capete

benzile (Fig. 11.1) sunt echipate cu mânere, opuse curselor de capăt în bandă.

decupaje pentru fixarea benzii cu știfturi în stare tensionată la suprafață

teren. Diviziunile metrice ale benzii sunt fixate cu plăci digitalizate, semi-

metrii sunt marcați cu nituri, diviziunile decimetrice sunt marcate cu găuri rotunde

stiami. Acuratețea citirii t≈ 1 cm.

Când nu este utilizată, banda trebuie înfășurată în jurul cadrului sub forma unui inel. ÎN

Complet cu bandă de tip LZ, se folosește un set de 6 sau 11 știfturi metalice.

Rulete fabricat de multe companii străine sub diferite denumiri

vaniyami. În Rusia, sunt produse benzi de măsură din clasa a 2-a de precizie OPK2-20 ANT/1,

OPK2-30 ANT/1, OPK2-50 ANT/1. Sunt fabricate din bandă de oțel cu o lățime de 1

cm, cu lungimea de 20, 30, respectiv 50 m. Banda este acoperită cu o folie de protecție, pe

Pe ea este aplicată o scară liniară cu o valoare a diviziunii de 1 mm. Acuratețea citirii în funcție de aceasta

scară t≈ 0,2–0,5 mm.

O bandă de măsurare din clasa a 3-a de precizie OPK3-20 ANT/10 cu o lungime de 20 m este caracterizată prin

scară cu o valoare a diviziunii de 10 mm (precizia de citire pe scară t≈ 2–5 mm). La rulete

Benzile OPK2 și OPK3 sunt înfășurate pe cadru. Setul de măsuri de bandă nu include ace

sunt puse.

Notă.În codurile ruletei, literele și cifrele indică: O – deschis

Trupul tău (furcă sau cruce); Z – corp închis; P – bandă plată (secțiune-

nu sub formă de jgheab); K – inel de evacuare; 2 sau 3 – clasa de precizie; A – șterge

mutarea scalei de la începutul benzii; N sau U – oțel inoxidabil sau carbon; T -

liniile de scară sunt gravate; /1 sau /10 – la numitorul fracției prețul este

scara 1 sau 10 mm.


Orez. 11.1. Banda topografică LZ-20:

A– diviziunile metrului și decimetrului; b– pe cadru; V– știfturi

Tensiunea de lucru a tuturor benzilor și a benzilor de măsură LZ este de 98 N.

Deoarece benzile de topografie și ruletele nu sunt fundamental diferite, în

În cele ce urmează vom folosi numele lor general - benzi de măsurat.

Compararea benzilor de măsurare- aceasta este o comparație a lungimii de lucru a centurii cu lungimea

standard de lucru. Centurile în funcțiune sunt certificate anual (dvs

completează comparația lor cu eliberarea unui document pentru permisiunea de utilizare) în

laboratoare de supraveghere metrologică. Lungimea reală a curelei de lucru este mărită

este comprimat de ecuație, de exemplu l p = 20.000 + 0.005 m, sau


l p = l 0 + ∆l La,



Unde l 0 – valoarea nominală a lungimii; ∆ l k – amendament pentru comparație, indicând

specificat pentru temperatura de comparație t la (de obicei t k = 18 − 20°С).

În timpul operațiunii benzilor de măsurare, se efectuează compararea lor de lucru

în laboratorul metrologic al întreprinderii. Se folosesc și comparații de lungime

l p curea de lucru cu lungime lși o bandă certificată de același tip, stocată ca

calitatea standardului de lucru (Fig. 11.2).

În timpul testării operaționale, benzile certificate și testate sunt plasate

suprafață orizontală plană din apropiere, întindeți-vă cu o forță de 98 N (puteți folosi

schimbați dinamometrele cu arc pentru tensiune cu o forță de 10 kgf ± 0,3 kgf), combinată

eliminați liniile zero ale benzilor, verificați valorile de nepotrivire la scară la fiecare 1


– 3 m și găsiți diferența ∆laр în lungimile benzilor de lucru și certificate ∆ l ar = l





(vezi Fig. 11.2).


Pentru bandă certificată 2 se cunoaşte corecţia ∆ identificată metrologic l uh

=l 0 –l Si unde l 0 – valoarea nominală a lungimii; l a – durata reală a certificatului

nici o bandă. Apoi corectarea lungimii curelei de lucru (corecția aproximativă la


comparaţie) ∆ eu k = ∆ l kr + ∆ l e.


Dacă valoarea numerică ∆ eu k este diferit de


corectie identificat metrologic ∆ l la mai mult de 1/10.000 din lungime eu Acea

banda de lucru este trimisă spre verificare de către serviciul metrologic.

l uh





l ar


l La


Orez. 11.2. Comparație de panglică de lucru

cu bandă certificată de funcționare:

1, 2 – benzi de lucru și control


Măsurarea lungimii liniilor de pe suprafața pământului cu o bandă. fâșie de teren

între punctele finale AȘi ÎN linia de măsurare este curățată de iarbă înaltă,

tufișuri și obiecte care împiedică alinierea benzii în timpul măsurătorilor. Pentru

eliminarea abaterilor laterale excesive ale centurii de la directie AB(Fig. 11.3,

A) reperele indică ţintă– un plan vertical care trece prin două

puncte de pe sol, în acest exemplu prin puncte AȘi ÎN. Pe lângă principalele repere AȘi

ÎN jaloane suplimentare sunt plasate pe țintă la fiecare 50 – 150 m, în consecință

prinzându-le vizibilitatea. Agățarea liniilor extinse se realizează în diferite moduri.

Pentru a instala reperele intermediare într-o manieră „pull-up”, observatorul este poziționat

este plasat la 2–3 m în spatele stâlpului ÎN(vezi Fig. 11.3, A), conform semnalelor sale, un asistent la țintă

A-B stabilește repere 1, 2, 3. Cea mai îndepărtată piatră de hotar este întărită mai întâi. În lipsa

linie de vedere ridicată între jaloane EȘi LA(Fig. 11.3, b) intermediar

noua piatra de hotar 1 plasat cu ochiul lângă țintă într-un punct 1". Apoi, conform instrucțiunilor observatorului,

A la punct 1" asistentul stabilește o piatră de hotar 2 la punct 2" ţintă 1 LA. După această piatră de hotar

1 plasat într-un punct 1" ţintă 2"–Eși acțiuni similare au venit repede

mergeți la marcajul țintă E-K.


În cazul atârnării printr-o râpă sau grindă (Fig. 11.3, V) pe țintă M–N stabiliți repere

1 Și 5, pe țintă N–1 – piatră de hotar 2, pe țintă M–5 – repere 3 Și 4.

Cu linia de vedere pe țintă, se realizează o cântărire mai precisă folosind

telescopul unui teodolit instalat deasupra unuia dintre punctele țintă. La început

stabiliți o piatră de hotar îndepărtată, apoi stabiliți repere intermediare, apropiindu-se

teodolit.

Orez. 11.3. Greutate țintă:

A– pe teren usor accidentat; b– prin deal;

V- printr-o râpă adâncă

Linii de măsurare cu bandă LZ-20 efectuat de doi măsurători. Frontul ia 5

sau 10 știfturi, cel din spate - unul și cu acest știft, așezat vertical, asigurat

învârte capătul din spate al benzii la punctul de pornire, asigurându-vă că semnăturile sunt metru

diviziunile cresc spre capătul său anterior. Apoi măsuratorul din spate

apasă banda de pământ cu piciorul cu accent pe știft și direcționează partea din față

măsuratorul pe țintă, adică în direcția stâlpului din față. Ecartamentul frontal pornit-

trage banda și își fixează capătul frontal în pământ cu un ac, în timp ce banda

nu trebuie să se miște în raport cu știftul din spate. Apoi măsuratorul din spate

își scoate știftul, iar cel din față scoate banda din știft, care rămâne înăuntru

pământ și de la care măsurarea continuă după ce banda se deplasează înainte

lungimea acestuia l.

Când măsuratorul din față plasează ultimul știft, măsuratorul din spate va avea 5 dintre ele

sau 10, aceasta înseamnă că segmentul măsurat este egal cu 5 l= 100 m sau 10 l= 200 m la l

20 m. Masuratorul din spate trece 5 sau 10 pini pe cel din fata. Fiecare astfel de pe-

Modificarea este notată în jurnalul de măsurare.

La atingerea punctului final ÎN linii AB măsurați așa-numitul rest

r– distanța de la cursa zero din spate a benzii până la centrul semnului ÎN. Câmp re-

Rezultatul măsurării este calculat folosind formula



D =n l +r,



Unde n– numărul de depuneri de centură rămase r.

Distanța este măsurată de două ori („înainte” și „înapoi”). Discrepanță permisă

compararea ∆D a primului și celui de-al doilea rezultat D"Și D" determinate de permisele lor

eroare relativă, de exemplu (∆D /D) suplimentar = 1: 2000, cu ∆Dadd = D

Dacă linia sau o parte a acesteia este situată pe o suprafață înclinată, atunci măsurați

unghiul de înclinare ν și lungimea Dν al segmentului corespunzător. Determinați temperatura t

bandă în timpul măsurătorilor, dacă diferă de temperatura de comparație

cu peste 8 – 10°C.

Tehnica de măsurare a liniilor folosind bandă de măsură nu este practic diferită de

luate în considerare pentru banda LZ.

Calculul distanței orizontaled segment măsurat D producție

se calculează luând în considerare corecțiile pentru compararea benzilor, pentru aducerea părților înclinate

se scurge la orizont și temperatură.

Corecție de comparație se calculează luând în considerare formula (11.2), adică


∆Dк = ∆lк (n + r /l),



se adauga la distanta D, dacă banda este mai lungă decât valoarea nominală l 0 ,

și se scade dacă banda este mai scurtă. Această modificare nu este luată în considerare dacă

valoarea sa este egală sau mai mică de 1: 10.000 lungime eu acestea. pentru lungimea benzii l= 20 m

corecțiile ∆lк ≤ 2 mm nu sunt luate în considerare.

Corectarea înclinării lungimea segmentului D este luată în considerare implicit la calcul

leniya așezarea orizontală d(Fig. 11.4) conform formulei


d =D cos ν,



unde ν este unghiul de înclinare al segmentului.

Corecția pantei ∆Dν este un număr negativ care este egal cu diferența d-D


∆D ν = d-D =D cos ν – D =D(cos ν 1).



Orez. 11.4. Poziția înclinată și înclinarea benzii de măsurare:

A– panta și alinierea orizontală a liniei; b– lasare;

V– detectarea căderii brațului

Dacă se cunoaşte excesul hîntre punctele finale AȘi ÎN secțiune dreaptă

(vezi Fig. 11.4), apoi corectarea pantei


∆D ν ≈ h 2 / 2D.



Formula aproximativă (11.6) este derivată din Fig. 5.4: h 2 =D 2–d 2 = (D + d)

(D – d). Pentru valori limitate h noi acceptam D +d≈ 2D, iar conform formei

catâr (5,5) D–d= ∆D ν. Ținând cont de aceste transformări, se obține formula (11.6).

Corecția ∆D ν este luată în considerare la unghiurile de înclinare ν ≥ 1,5° sau la depășirea h

≥ 2,6 m pe 100 m distanță D.

Corecția temperaturii la distanța măsurată


∆D t = α D(t -t La),



unde α este coeficientul de deformare la temperatură a benzii la 1°C (pentru oțel α =

0,0000125; pentru oțel inoxidabil α = 0,0000205);

tȘi t k – temperatura benzii în timpul măsurătorilor și la compararea corespunzătoare

Corecție pentru căderea benzii de măsurare. Pe suprafața pământului și între construcție

Cu noile modele, distanțele sunt adesea măsurate „în funcție de greutate” folosind o bandă de măsurare.

tensiune constantă cu un dinamometru (Fig. 11.4, b). Banda devine slăbită



sau deformare, săgeata de deviere este egală cu f,în timp ce distanţa dacăîntre puncte MȘi LA

calculată pe scara benzii ca fiind exagerată, iar corecția pentru căderi este teoretică

se calculează prin formula


Δlp = 8 f 2/3l,



dar practic corecţia ∆lп se determină experimental.

Pentru a determina corectarea ∆lп mize MȘi LA ciocănit la aceeași înălțime cu con-

troll de-a lungul fasciculului vertical orizontal al unui teodolit sau nivel. Prin vârful

întinde banda de măsurare folosind un dinamometru, cu o forță constantă,

care va fi utilizat pe amplasament (în geodezie, se presupune că forța de tracțiune este mare

rangul 98N sau 10 kgf). Aproape de punctul de slăbire maximă, un co-

Lyshek E, aliniindu-și vârful cu nivelul benzii. Sag-ul se măsoară folosind

riglă în raport cu grinda orizontală a teodolitului. Sau cuiele câmpului

nivel folosind un nivel și, respectiv, un toiag, luați citiri de-a lungul toiagului m,

e, k– distanţele de la fasciculul de ochire orizontal de la punctele benzii. Boom-ul este verificat

CA se calculează folosind formula


f= (m + La)/ 2 –e.



Sag-ul trebuie determinat pentru un număr de lungimi de sag de bandă de măsurare: 10, 15,

20, 25, 30, ... m și, folosind formula (11.8), se calculează pentru acest tip de dimensională

tabelul de bandă sau graficul corecțiilor –∆lп pentru secțiuni înclinate de diferite lungimi

Aspect orizontal calculate prin formula


d =D+ ∆D la + ∆D ν + ∆D t+ ∑∆lп.



Exemplu. 1. Determinați distanța orizontală d linii AC dat fiind,

că centura de lucru este caracterizată prin ecuație l =l 0 + ∆l k = 20 m + 0,008 m

la t k = + 20°С; rezultatul măsurării primei linii AC reprezentat printr-un număr din-

pozițiile benzilor n= 15, rest r 1 = 15,38 m, atunci D"= 315,38 m, iar rezultatul este al doilea-

Măsurătorile Rogo: n = 15,r 2 = 15,48 m, deci D" = 315,38 m. Pe segment AB= 100 m


linii AC unghi de înclinare ν = 4° 30". Temperatura benzii de oţel în timpul măsurării t =

–10°С, la comparare t k = + 20°C.

Soluție 1. Evaluarea calității măsurătorilor liniilor de câmp AC: absolut


discrepanță între rezultate ∆D = D"-D" = 0,10 m;


eroare relativă


discrepanțe ∆D /D= 0,10 / 315 = 1/ 3150 ≤ 1/ 2000, i.e. discrepanța ∆D = 0,10 m

este acceptabilă și valoarea medie a distanței D= (D" +D") / 2 = 315,43 m.

2. Amendamente: ∆D k = + 0,008 (15 + 0,77) = + 0,126 m;

∆D ν = AB cos ν – AB= 100 · 0,996917 – 100 = – 0,308 m;

∆D t= 1,25 10 –5 · 315 [–10 (+20)] = – 0,118 m.

3. Rezultat: dAC= 315,43 + 0,126 – 0,308 – 0,118 = 315,13 m.

Factori externi care limitează precizia liniilor de măsurare cu benzi. La

măsurători cu benzi pe sol, sistematice și aleatorii

păcătoșenie. Eroarea sistematică constă într-un număr de acțiuni unilaterale

factori: eroare reziduală de comparare a benzii, eroare

datorită curburii benzii pe neregularitățile verticale ale suprafeței pământului

și abaterile benzii de la țintă, tensiunea incorectă a acesteia și deplasarea crampoanelor, ulterior

efectul neglijării corecțiilor pentru panta la ν< 1,5°, а также температурными

amendamente.

Eroarea aleatoare este cauzată de influențele aleatorii ale contabilității inexacte

corecții pentru pantă și temperatură, fluctuații ale tensiunii benzii.

Condițiile externe influențează foarte mult acuratețea măsurătorilor benzii de linie. În Bla-

în condiţii favorabile (suprafaţă plană a solului coeziv), relativul

Eroarea de lungime a liniei este în medie 1/T = 1/3000, în condiții medii

măsurători (denivelări mici, iarbă joasă) 1/ T = = 1/2000, în nefavorabil

condiții plăcute (teren accidentat sau mlaștinos, plin

teren arabil, ierburi înalte etc.) eroare relativă 1/ T = 1/1000 (sau 0,1 m

la 100 m distanta).

Telemetru optice

Telemetrele optice sunt folosite pentru a determina distanțe de până la 100-

300 m cu o eroare relativă de la 1/200 la 1/3000 în funcție de proiect

mâinile dispozitivului. Principiul de măsurare a distanțelor cu geo-telemetrie optice

tipul metric se bazează pe rezolvarea unui dreptunghi foarte alungit sau

triunghi isoscel, numit paralactic (Fig. 11.5, A), ma-


a cărui latură de lătrat b =MN se numește baza telemetrului și invers

unghi mic φ – paralactic. Dintr-un triunghi dreptunghic F.W.M. Unde W.M.

=b/ 2 găsiți distanța măsurată


D = (1/2)b pat (φ /2).



Există telemetrie optice cu o bază constantă și cu o constantă

unghi ralactic. ÎN telemetru cu bază constantă folosit special

personal aliat cu semne de reticul MȘi N, distanța dintre care se ia

variază de la 1,5 la 3 m și se determină cu o eroare relativă de aproximativ 1: 50.000

(nu mai mult de 0,03 - 0,05 mm). Sina este instalată orizontal pe un trepied și

perpendicular pe linie FW, unghiul paralactic φ este măsurat prin teorie de înaltă precizie

completat cu o eroare mφ ≤ 3". Distanța D calculat folosind formula (11.10) cu

ținând cont de corecția temperaturii în lungimea bazei. Eroare relativă de calcul

standuri de 100 – 200 m lungime este de aproximativ 1/1500 – 1/3000.

Orez. 11.5. Telemetru optic de tip geometric:

A– diagramă geometrică; b– câmpul vizual al conductei; V– schema de măsurare

ÎN telemetru cu unghi de paralaxă constant(φ = const) măsurați ba-

zis b, Mai mult, în formula (11.10) produsul (1/2) cot(φ /2) = LA este permanentă

y cantitate, care se numește coeficientul telemetrului, De aceea


D =la b.



Telemetru de fir. Astfel de telemetrie sunt incluse structural în dispozitiv

teodolite și niveluri. În telescopul unui teodolit și nivel, superior și inferior

mişcări orizontale nȘi m reticulul (Fig. 11.5, b) formează un fir

telemetru cu un unghi de paralaxă constant vertical φ. Vertex F

acest unghi (focalizarea frontală a sistemului optic al telescopului - Fig. 11.5, V)



situat fie în exterior, fie în interiorul telescopului. Grinzile de ochire trec prin

prin fire telemetru și focalizare frontală F, se intersectează cu vertical

scara telemetrului situată în puncte NȘi M. Observator prin ocular

pipes calculează valoarea de bază pe o scară b– numărul de diviziuni între fire nȘi

m. Distanța măsurată FW egală D 1 =la b. Distanta intreaga JW =Dîntre

axa verticală a dispozitivului Z Zși planul de scară sunt calculate folosind formula

trage telemetrul


D =K b +Cu,



D =D 1+ s,



Unde Cu– termenul constant al telemetrului (distanța dintre axa de rotație Z Z

dispozitiv și focalizare frontală F.

În lunete de observare moderne LA = 100;Cu≈ 0 și paralaxa corespunzătoare

unghi tic φ = 34,38"

Lansete telemetru la firul telemetru poate fi special, scară

care sunt marcate cu o valoare a diviziunii de 2 sau 5 cm pentru măsurarea distanțelor de până la 200–

300 m. Dar pentru ridicări topografice la o scară de 1: 1000 și mai mare este de obicei

utilizați șipci pentru nivelarea tehnică cu tabele de șah centimetrice

diviziuni, în timp ce distanța maximă măsurată este apropiată de 150 m. În Fig.

11.6,A prin diviziuni în centimetri între fire tȘi m segmentul de scară este numărat b

17,6 cm = 0,176 m. Aici, cu LA= 100 și Cu= 0 distanta necesara D= 17,6 m.

Notă: Când LA= 100 observator ia centimetru de-

mentiuni ca cele convenționale de metru și în metri numără distanța necesară pe un personal D,

în exemplul nostru D= 17,6 m și la Cu= 0 formula (11.12) ia forma D =D 1.

Dispunerea orizontală. Când măsurați distanțe cu un telemetru, vizual

Corpul tubului de teodolit și tija telemetrului sunt instalate vertical. Vizi-

montarea pe toiag este însoțită de o înclinare a axei de ochire a telescopului prin

unghiul ν (Fig. 11.6, b).

Între proiecțiile firelor telemetrului pe scara personalului în puncte MȘi N bereta-

Xia număr de bază b, dar semnificația sa se dovedește a fi exagerată în comparație cu

mărimea b" =M"N", care se obține prin înclinarea rack-ului într-o poziție perpendiculară

raza diculară AU. Triunghi WMM„aproape dreptunghiular, ca


unghiul apex M" diferă de linia dreaptă prin φ/2 = 17,2 " = 0,3°, prin urmare b" / 2 =

W.M. " =W.M. cos ν = (b / 2) cos ν. Prin urmare b" =M "N " =b cosν. Apoi pentru un triunghi

Nika F 1M"N"înălţime F 1W =la b",și distanța înclinată D =ОW =K b" +Cu =K b

cos ν + s. Apoi aspectul orizontal d =OV" =ОW cos ν = (D + c) cos ν,


d =K b cos2 ν + Cu cos ν,



și atunci când Cu = 0


d =K b cos2 ν = D cos2 ν.



Orez. 11.6. Determinarea distanței cu ajutorul unui telemetru cu bară:

A– numărarea prin linii de telemetru; b– layout orizontal

Distanța orizontală este de asemenea calculată folosind formula


d =D– ∆D ν ,



unde ∆D ν = 2D sin 2ν – corecția pentru panta în distanța măsurată de filet

telemetru.

Pentru a determina valorile în domeniu d utilizați inginerie

calculatoare sau tabele taheometrice speciale.

Determinarea constantelor telemetrului de filament. Pentru fiecare teodolit

este necesar să se determine valorile efective de corecție Cuși coeficientul de distanță lungă

ra LA, deoarece eroarea sa poate ajunge la 0,5% (adică 1/200 din valoarea măsurată

distante). Pentru a verifica o zonă orizontală plană după 30–

Se introduc chei de 35 m, un teodolit este centrat peste cuiul inițial,

talnyh plasați secvențial toiagul și numărați valorile folosind telemetrul b 1,



b 2,…,bn, apoi utilizați o bandă de măsurare pentru a măsura distanța fiecărei șuruburi față de cel inițial. ÎN

conform formulei (11.11), se formează mai multe ecuații:


D 1 =K b 1 +Cu; D 2 =K b 2 +Cu; …,Dn =K b n +Cu,



Unde D 1,D 1, …,Dn– distante masurate cu banda de masura cu o precizie de 0,01-0,02 m.

Scăzând o ecuație din alta, găsim, de exemplu,


D 2 –D 1


D 3 –D 1


D 3 –D 2



b 2 –b 1



b 3 –b 1



b 3 –b 2



și obțineți valoarea medie a coeficientului telemetrului


LA= (K1 + LA 2 + …,K n) /n.



Înlocuirea valorii LAîn fiecare dintre ecuaţiile (11.16) obţinem mărimile Cu 1,Cu 2,

…,cu n si medie Cu.În teodolitele moderne Cu ≈ 0.


Este convenabil să determinați constanta telemetrului


prin măsurarea combinaţiilor


distante Pentru a face acest lucru, se așează pe o suprafață orizontală într-un singur aliniere


mai multe (cel puțin trei) distanțe: D 1,D 2,D


. Aceste distanțe sunt măsurate și


de asemenea distante:


D 4 =D 1 +D 2 ;D 5 =D 3 +D 2 ;D 6 =D 1 +D 2+D 3





Fiecare rezultat de măsurare va conține o corecție constantă

telemetru ci, deci putem scrie: Di =Di/ +c, Unde Di‒ rezultat al măsurării

ny. Apoi putem scrie sistemul de ecuații:

D 4 +c =D 1 +D

distanțele sunt calculate folosind un calculator de inginerie sau corectate

editări, care sunt selectate dintr-un tabel special compilat.

Precizia unui telemetru cu fir. Folosind un rangefinder, tehnic

Teodoliți chinezi complet cu un toiag de nivelare cu diviziuni în centimetri

distanţele se măsoară cu erori care depind de o serie de factori: precizie

importanţa luării în considerare a coeficientului telemetrului LAși constantă Cu; verticalitatea lamelelor;

starea stratului de sol al aerului (mărimea oscilațiilor de refracție ale imaginii

căsătorie). Cu o contabilitate exactă a cantităților LAȘi Cu, munca harnica si favorabila

condiții adecvate (înnorat) la distanțe D până la 50–60 m eroarea ∆D este egală

aproximativ 0,05–0,1 m (eroare de distanță relativă este

despre ∆D / D= 1/500), la distanțe de la 80 la 120 m ∆D ≈ 0,2 m (sau relativ

într-o anumită măsură și 1/500), la distanțe D≈ 130–150 m ∆D ≈ 0,3–0,5 m (∆D / D

1/400 – 1/300). Cu toate acestea, în condiții mai puțin favorabile și eforturi insuficiente,

cursele telemetrului, eroarea ∆D crește semnificativ -

Erorile considerate ale telemetrului firului sunt luate în considerare în instrucțiuni

bazate pe studii topografice la scară largă la sol: distanțele de la teodo-

Turnarea pe șină este limitată la 80 - 100 m.

Răspunsuri

Măsurarea liniilor la sol este unul dintre cele mai comune tipuri de măsurători geodezice. Nicio lucrare geodezică nu este completă fără linii de măsurare. Liniile sunt măsurate pe planuri orizontale, înclinate și verticale. Ele sunt produse direct - cu metal, contoare din lemn, rubrici de măsurare, benzi topografice și fire speciale, dar și indirect - cu telemetrie electronice, cu filet și alte telemetrie.

Contoarele, datorită simplității designului lor, nu trebuie descrise, cu toate acestea, trebuie subliniat că atunci când se utilizează contoare pliabile, este necesar în primul rând să se verifice prezența tuturor legăturilor.

Ruletele (Fig. 1) sunt produse în oțel și lungimi de panglică 1, 2, 5 , 10, 20, 30, 50 si 100 m, latime 10...12mm, grosime 0,15...0,30 mm. Pe banda de măsurare se aplică lovituri - diviziuni la fiecare 1 mm pe toată lungimea sau numai pe primul decimetru. În acest din urmă caz, restul pânzei este marcat cu lovituri de centimetri. Numerele sunt semnate la fiecare diviziune în decimetru. Pentru a măsura distanța dintre două puncte, o cursă etichetată 0 (zero) este aplicată unui punct și vedeți care cursă coincide cu al doilea punct. Dacă al doilea punct nu coincide cu cursa de pe banda de măsurare, dar se încadrează între ele, atunci distanța dintre lovituri este împărțită vizual în 10 părți și distanța sa de la cea mai apropiată cursă este estimată cu ochiul. Pentru bandă de măsură cu diviziuni în centimetri (Fig. 1, b) numărul este luat la 0,1 diviziuni, sau până la 1 mm, pentru bandă de măsură cu diviziuni milimetrice (Fig. 1, A) - până la 0,1 mm. Numerele pentru diviziunile metrilor sunt date cu dimensiunea metrilor - litera m . Rubricile de măsură din oțel sunt produse fie cu o pânză înfășurată în jurul unei cruci (furculițe) (Fig. 1, G), sau într-un caz (Fig. 1,). Pentru măsurarea secțiunilor scurte, măsoarele metalice sunt realizate curbate în lățime - canelate (Fig. 1, d).

Orez. 1. Bandă de măsură din oțel:

a, 6 - tipuri de diviziune, V - buzunar, retractabil automat G - pe furca d -într-un caz; 1 - carcasă, 2 - pânză, 3 - capete în formă de L pentru fixare, 4,5 - pixuri, 6 - inel, 7 - sectiune de tip canelat.

Rubricile de măsurare lungi precum RK (pe cruce) și RV (pe furcă) sunt utilizate împreună cu dispozitivele de tensionare - dinamometre. De regulă, dinamometrele cu arc asigură tensiune pe bandă de măsurare până la 100 N (tensiune standard egală cu o forță de 10 kg). Benzile de măsurare sunt formate dintr-o țesătură densă cu vene metalice, de obicei din cupru. Pânza ruletei cu panglică este acoperită cu vopsea și are diviziuni la fiecare 1 cm.Măsoarele cu panglică sunt folosite atunci când nu este necesară o precizie ridicată a măsurătorilor. Bandele de măsură sunt rulate într-o cutie de plastic.

Banda de măsurare a terenului LZ (Fig. 2) este o bandă de oțel cu lungimea de 20, 24, 30 și 50 m, latime 1...15 mm si grosimea 0,5 mm. La capetele benzii se aplică o cursă 7, între care se calculează lungimea benzii. Cursurile au decupaje 2, în care se introduc știfturi, fixând lungimile segmentelor măsurate. Banda se termină cu mânere. Pe fiecare plan al benzii, diviziunile sunt marcate la intervale de 1, 0,5 și 0,1 m. Pentru a evita calculele greșite în timpul măsurării



Orez. 2. Bandă de măsurare a terenului:

A - la masurare, b - pe mașină; 1 - cursă, 2 - decupaj, 3 - nit, 4 - farfurie, 5 - gaura, 6 - linia la care se face măsurarea, 7 - mâner

liniile sunt mai scurte decât lungimea nominală a benzii, semnăturile diviziunilor metrilor pe un plan cresc de la un capăt al benzii, iar pe celălalt plan de la capătul opus. Contoarele de pe bandă sunt marcate cu plăci de cupru 4, diviziuni de jumătate de metru - cu 3 nituri, diviziuni decimetrice - cu 5 orificii.Nu se fac diviziuni mai mici. Lungimea este calculată la cea mai apropiată sutime de metru prin împărțirea părților decimetrice între găuri „cu ochi”. În figura de mai sus, numărătoarea inversă de la cursa inițială până la dunga verticală este de 13 m și 14 cm.

Bandă la scară topografică ZLSh (Fig. 3) diferă de cel descris mai sus prin prezența la capetele sale a unor solzi cu diviziuni milimetrice. Lungimile segmentelor de la capetele benzii cu diviziuni milimetrice sunt egale cu 10 cm Lungimea nominală a benzii este distanța dintre liniile zero ale scalelor.


Orez. 3. Bandă la scară topografică

Kiturile LZ și ZLSH includ seturi (de la 6 la 11 bucăți de știfturi) - tije metalice cu capete ascuțite și mânere inelare (Fig. 4). Pentru transport, știfturile sunt plasate pe un inel de sârmă.

Pentru transport și depozitare, benzile sunt înfășurate pe un inel metalic - o mașină.

Orez. 4. Set de ace

Pentru unele tipuri de măsurători precise, speciale fire invar. Invar are un coeficient scăzut de dilatare liniară în funcție de temperatură, duritate crescută și elasticitate. La capetele firului se află cântare speciale de riglă cu cele mai mici diviziuni de 1 mm. Nu există semne de lungime pe restul firului. Prin urmare, distanțe egale cu lungimea dintre curse (24 m) sunt măsurate cu fire. Distanțele nedivizibile cu 24 m sunt măsurate cu benzi Invar.

O serie de alte dispozitive și instrumente sunt utilizate în practică pentru măsurarea directă a liniilor. Acestea includ lungimi(măsurătorile sunt similare cu măsurătorile firelor); calibre ale alezajului- blocuri de măsurare cu capete sferice pentru măsurarea și controlul distanțelor prin metoda contactului; catetometre- instrumente speciale pentru măsurarea secțiunilor verticale mici (până la 1 m) cu precizie foarte mare (0,006...0,050 mm); microscoape de măsurare, și șabloaneși alte dispozitive, dintre care unele vor fi luate în considerare la studierea suportului geodezic pentru lucrări de construcție și instalare.

Comparaţie.Înainte de a începe lucrul, instrumentele de măsură sunt comparate cu standarde - comparate. Segmentele de linii la sol sau în laborator, ale căror lungimi sunt cunoscute cu mare precizie, sunt luate ca standarde. Lungime l-dispozitivul de măsurare al unei benzi sau al unei benzi de măsurare se exprimă printr-o ecuație, care în formă generală poate fi scrisă după cum urmează:

l= l o +Δl k +Δl t

Unde l o- lungimea nominală a benzii la temperatură normală (+20 °C),

Δl k- corectarea comparației, Δl t- corectare datorata temperaturii.

Ecuația unui dispozitiv de măsurare poate avea, de exemplu, următoarea formă

L 30=30+3,8 at t=+20°С,

ceea ce înseamnă: un dispozitiv de măsurare de 30 m lungime la o temperatură de +20 °C are o corecție la cursa finală de +3,8 mm.

Pentru a calcula lungimea nominală a dispozitivului de măsurare pentru fiecare mod de temperatură de funcționare, procedați în acest fel. În primul rând, se determină cantitatea de corecție datorată temperaturii. Se știe că coeficientul de dilatare liniară a oțelului cu o schimbare de temperatură de 1° este egal cu α = 12,5 · 10 -6 .

Să presupunem că doriți să aflați corecția completă la o temperatură de funcționare de - 6 °C. Apoi pentru un aparat de masura de 30 m lungime corectia va fi Δl t,=α(t - t o) 30 m =12,5 10 -6 (-6°-20°) 30 m= -9,8 mm , iar lungimea totală a benzii va fi l 30=30 +3,8 - 9,8 =29,994 .

În condiții de producție, instrumentele de măsură sunt cel mai adesea referite folosind comparatoare de câmp. Aceste comparatoare sunt zone de teren nivelate, în mare parte cu suprafețe dure. Capetele comparatorului sunt asigurate cu semne cu semne speciale, distanța dintre care este cunoscută cu mare precizie.

Compararea benzilor lungi și a benzilor pe teren se realizează folosind comparatoare, a căror lungime, de regulă, este aproape de l= 120 m . Această lungime este aleasă pentru a plasa de mai multe ori dispozitivul de măsurare pe comparator. Instrumentele de măsurare sunt plasate în direcții înainte și înapoi. Numărați numărul de așezări întregi și fracționate ale benzii de măsurare sau ale benzii și determinați corecția pentru comparație. Se calculează folosind formula

Unde P - numărul de poziții ale dispozitivului de măsurare, l Σ- lungimea măsurată a comparatorului.

Să luăm în considerare procesul de standardizare dacă lungimea unui dispozitiv de măsurare, de exemplu o bandă de măsurare, este aproximativ egală cu lungimea comparatorului. Banda de măsurare este derulată și așezată de-a lungul comparatorului. Folosind un dinamometru, o tensiune de 100 N este aplicată pe bandă de măsurare și observatorii mută cursele benzii de măsurare la semnele personajelor. Managerul de lucru măsoară temperatura aerului, iar la comanda sa, observatorii fac simultan citiri pe scara ruletei: la capătul din față (P) și cel din spate (3). Șeful benchmarking-ului înregistrează rezultatele într-un jurnal special (Tabelul 1). Se fac mai multe astfel de citiri, deplasând banda de măsurare de-a lungul liniei de măsurare cu 2 - 3 cm între fiecare pereche de citiri.

Diferențele dintre perechile de citiri nu trebuie să difere cu mai mult de 2 mm. Dacă diferența este mai mare, se fac măsurători repetate. Temperatura aerului este măsurată cu o precizie de 1 °C.

tabelul 1

Data ________

Observatori: ________ Începutul măsurătorilor _____

Lider: ________ Sfârșitul măsurătorilor ______

Corectarea lungimii metrului pentru temperatura la care se realizează standardizarea, Δl t = 12,5 10 -6 (10 o -20 o) 30m= -3,8 mm. Prin urmare, lungimea segmentului metrului de referință l=29953,2 - 3,8 mm =29949,8 mm.

Lungimea comparatorului din exemplul luat în considerare B 0=29954 mm. Apoi corectarea lungimii benzii de măsurare la t=+20 °C și tensiune 100 N Δl t=l – B 0=29948,8 mm-29954 mm= = -5,2 mm.

Pentru o comparație preliminară sau dacă doriți să cunoașteți lungimea reală a unui dispozitiv de măsurare nou pus în funcțiune cu o precizie relativ mică, faceți acest lucru. Un dispozitiv de măsurare normal (un dispozitiv care a fost supus unei comparații este considerat normal) și cel testat sunt plasați pe același plan. Cursurile inițiale sunt combinate, ambele măsuri de bandă sunt trase cu aceeași forță și distanțele dintre cursele finale sunt măsurate cu o riglă milimetrică. Valoarea măsurată este considerată a fi corecția dispozitivului de măsurare pus în funcțiune în raport cu cel normal.

Corectarea lungimii benzii testate se determină după aducerea lungimii benzii normale și a benzii testate la aceeași temperatură.

La șantier, de multe ori este necesar să lăsați deoparte o lungime mai mică decât lungimea ruletei. În acest caz, se verifică lungimile metrului, diviziunilor decimetrice și ale celor mai mici. Compararea diviziunilor mici se realizează cu o riglă de control (de exemplu, Geneva), unde segmentele minime sunt marcate la fiecare 0,2 mm. Citirile se fac cu lupe sau microscoape.

MĂSURAREA DISTANȚELOR

4.1. Instrumente pentru măsurarea distanțelor

4.2.Pregătirea liniilor pentru măsurare

4.3. Procedura de măsurare a liniilor cu bandă

4.4. Precizia măsurătorilor directe

4.5. Rezultatele măsurătorilor liniei de procesare

4.6. Determinarea distanțelor inaccesibile

4.7. Telemetru de fir

4.8. Telemetru lumini și telemetru radio

Distanțele sunt măsurate la crearea rețelelor de sprijin, la efectuarea de ridicări topografice și de inginerie, în toate etapele de construcție și în timpul exploatării clădirilor și structurilor.

Instrumente pentru măsurarea distanțelor

Măsurătorile liniilor sunt împărțite în directe și indirecte (de exemplu, folosind telemetru). Măsurătorile directe ale distanțelor constau în așezarea unui dispozitiv de măsurare la distanțe măsurate și se efectuează cu ajutorul benzilor de măsurare, a benzilor de măsurare; anterior, în acest scop se foloseau și fire de măsurare și lungimi. Măsurători indirecte constau in masurarea altor marimi asociate distantei masurate printr-o anumita dependenta functionala, si calcularea valorii distantei fata de acestea.

Firele Invar de măsurare utilizate anterior au făcut posibilă măsurarea distanțelor cu o precizie maximă de până la 1: 1 500 000. Dar, din cauza intensității foarte mari de muncă a distanțelor de măsurare, acestea nu sunt utilizate în prezent. Benzile de masurat sunt din otel, au lungimea de 20 m sau 24 m si pot fi întreruptăȘi scară(Fig. 4.1).

Orez. 4.1. Bandă de măsurat și ace

Există decupaje la capetele benzilor pentru crampoane. Diviziunile de metri de pe benzi sunt digitizate, diviziunile de jumătate de metru sunt marcate cu nituri, iar diviziunile de decimetri sunt marcate cu găuri, diviziunile de centimetri atunci când liniile de măsurare sunt estimate cu ochiul. Benzile de scară la capetele lor au cântare cu diviziuni milimetrice.

Benzile pot avea lungimi diferite (de la 2 la 100 m) si pot fi invar, otel sau banda, dar nu este permisa folosirea benzilor de banda la efectuarea masuratorilor geodezice.

Înainte de a măsura liniile, benzile și rulourile de măsurare trebuie comparate. Comparaţie– compararea lungimii unui dispozitiv de măsurare cu un etalon, a cărui lungime este cunoscută cu mare precizie. Comparatoarele sau bazele sunt folosite ca standarde. Comparato p - un dispozitiv special pentru compararea lungimilor instrumentelor de măsură. Comparatorii pot fi laborator(pe podea, pe stâlpi de beton, pe rafturi de-a lungul pereților) și camp (bazele). La capetele comparatoarelor se află scale cu diviziuni milimetrice. Compararea instrumentelor de măsurare se reduce la mai multe măsurători ale lungimii comparatorului. Ca rezultat al comparației ar trebui să se obțină ecuația instrumentului de măsură(bandă sau ruletă) având forma



Unde - lungimea nominală a dispozitivului, - corectarea instrumentului de măsurare, l- lungimea reală a dispozitivului. Calcul corecții instrumentului pentru comparație din mai multe măsurători se efectuează după formula

,

unde este distanța reală (lungimea comparatorului), este valoarea măsurată, n– numărul de plasări ale dispozitivului de măsurare pe lungimea comparatorului.

La comparare, trebuie măsurată temperatura aerului ambiant; rezultatele măsurării lungimii comparatorului și a valorilor temperaturii sunt înregistrate într-un jurnal special. În absența comparatorilor de laborator sau de teren, comparația poate fi efectuată prin comparație cu un dispozitiv de măsurare comparat anterior.

4.2.Pregătirea liniilor pentru măsurare

Liniile măsurate trebuie pregătite într-un anumit mod pentru măsurători. Dacă linia este suficient de lungă (200 m sau mai mult), atunci trebuie să fie preatârnată. Agăţat(plasarea reperelor de-a lungul liniei măsurate) poate fi efectuată:

- pentru mineȘi Apăsaţi;

- vizualȘi folosind teodolite(pentru linii lungi).

Pot apărea cazuri speciale agățat - prin obstacole sub formă de teren înalt și jos, clădiri etc. Să fie necesar să atârnați o linie AB(Fig. 4.2), când din punct A punctul nu este vizibil B, iar din punct de vedere B punctul nu este vizibil A.

Orez. 4.2. Linie de agățat

Două măsurători stau între puncte AȘi B cât mai aproape de linia țintă AB astfel încât primul măsurator situat în punctul 1 să vadă punctul A, iar al doilea măsurător, situat la punctul 2, a văzut punctul B. Apoi primul măsurator plasează al doilea măsurator pe linia 1 A, să fie acesta punctul 2. După aceasta, al doilea măsurator plasează primul măsurator în linia 2 B(punctul 3). Apoi primul măsurator plasează al doilea măsurator pe linia 3 A(punctul 4) și așa mai departe până când ambii măsurători sunt conectați AB. După agățare, liniile sunt curățate de tufișuri, iarbă înaltă, bolovani etc.

  • Serghei Savenkov

    un fel de recenzie „scurtă”... de parcă s-ar grăbi undeva