воскресенье, 17 апреля 2011 г.

лазерный нивелир


Лазерный уровень, нивелир еще лет десять назад геодезические приборы не были столь разнородными, и слово «нивелир» было однозначным. Под этим словом было принято понимать оптический прибор, назначение которого заключалось в точном определении превышений точек поверхности относительно друг друга, а немногим позже – еще и определять расстояние от точки стояния до объекта.
Сейчас же задачи и методы их решения практически никаких изменений не претерпели, а вот сам лазерный уровень довольно сильно отличается от своего прародителя. И в ответ на запрос лазерный уровень купить в поисковой строке на страничке поисковой системы выдается масса ссылок на огромное количество моделей различных производителей этих геодезических приборов. Как же не потеряться во всем этом множестве информации и купить лазерный уровень, будь то построитель плоскостей или ротационный лазерный нивелир, именно тот, что позволить осуществить необходимую работу с максимальным удобством и скоростью без потери качества?
Чтобы выбрать лазерный нивелир должным образом, в первую очередь, необходимо четко представлять себе фронт предстоящих работ в полном объеме, а также определить сопутствующие условия выполнения поставленных задач. Исходя из этих соображений, можно сделать предварительные выводы о направлении своего выбора. Итак…
Давно уже переставший быть диковиной, построитель плоскостей лазерный все чаще встречается на прилавках магазинов, торгующих строительными материалами. Построитель плоскостей семейства лазерных нивелиров будет неоценимым помощником при выполнении любых строительно-монтажных и ремонтных работ внутри помещений различного назначения. Этот лазерный уровень обеспечивает построение взаимно перпендикулярных горизонтальных и вертикальных лазерных линий в пределах радиуса действия нивелира (до 10-20 м). Количество линий обуславливается исключительно конструктивными особенностями геодезического прибора, а именно, количеством излучательных призм. Точность показаний таких приборов может колебаться, но в большинстве случаев составляет до 2 мм на 10 м. В том случае, когда количество призменных излучателей больше одной вертикальной и одной горизонтальной, речь идет про мультипризменный лазерный уровень.
Оснащенный магнитным компенсатором, лазерный построитель плоскостей автоматически приводит мультипризменное устройство в рабочее положение, исключая тем самым необходимость постоянного контроля за правильностью показаний. При недопустимом же отклонении геодезический прибор сигнализирует о разгоризонтировке - мерцание линий или звуковая сигнализация укажет на недопустимый наклон вертикальной оси инструмента. Встроенный пузырьковый уровень на панели управления также позволит зрительно контролировать правильность установки лазерного нивелира в диапазоне самовыравнивания, который, как правило, составляет 3-5°. Часто предусмотренный конструкцией лазерного уровня, миништатив с винтом плавной наводки в основании корпуса существенно упрощает ориентирование геодезического инструмента практически на любой поверхности относительно измеряемого объекта. Расширить возможности применения лазерного уровня нивелира не только в помещении, но и на улице (с увеличением дальности работы до 50-70 м) можно, докупив к геодезическому прибору лазерный детектор (при наличии специальной функции для работы с приемниками лазерного излучения), тем самым полностью доукомплектовав мультипризменный лазерный уровень нивелир.
Ротационный лазерный нивелир, принципиальное отличие которого от построителя плоскостей во вращающемся призменном излучателе, будет полезен при выполнении нивелировочных работ как внутри зданий и помещений, так и вне их, когда диапазон выполняемых работ достигает от 300 и до 1000 м.
От модели к модели меняются и возможности использования данного геодезического прибора. Так, значительно расширит область использования ротационный лазерный нивелир с возможностью построения, помимо горизонтальной, как вертикальной, так и наклонной плоскости. Использование ротационных лазерных нивелиров ограничивается только видимостью лазерного луча, в условиях яркого солнечного света он виден на расстоянии до 15 м. Для улучшения видимости лазерной плоскости часто применяют в работе специальные лазерные очки. Помимо этого, при определении положения луча на больших расстояниях применяются лазерные детекторы. Ротационный лазерный нивелир и лазерный детектор просто созданы друг для друга. Ведь приемники лазерного излучения позволяют расширить диапазон действия геодезического прибора до 170 м (в зависимости от модели и типа). При чем, чаще всего, лазерный детектор совмещен с пультом для управления лазерным уровнем на расстоянии.
На лазерный уровень цена складывается из многих слагаемых. Как правило, определяющими факторами являются само геодезическое оборудование, а вернее сказать его тип, построитель плоскостей это или ротационный лазерный нивелир, функциональные особенности геодезического прибора, а также репутация производителя, его гарантии, и, конечно, качество исполнения и надежность.

Нивелир оптический: устройство, классификация и методы измерения


Проведение геодезических работ невозможно представить без такого прибора, как оптический нивелир, с помощью которого на местности определяется превышение (разность высот) одной точки над другой. Самые распространенные и популярные геодезические приборы являются оптические нивелиры.
Эти приборы различают по принципу их работы и способу выполнения измерений. Остановимся подробнее на классическом геодезическом инструменте — оптическом нивелире.

Устройство нивелира с уровнем

Простейший нивелир с уровнем состоит из следующих основных частей:
  1. Зрительная труба — оптическое устройство, свободно вращающееся в горизонтальной плоскости, которое отвечает за систему наведения на объект съемки.
  2. Цилиндрический уровень — чувствительное устройство, показывающее точность ориентирования прибора (его визирной оси) относительно отвеса. Когда пузырек уровня приводится в так называемый «нуль-пункт», визирная ось строго горизонтальна.
  3. Трегер — подставка с тремя подъемными винтами, на которой установлена зрительная труба.
  4. Элевационный винт — устройство, отвечающее за однозначное ориентирование путем приведения визирной линии инструмента в горизонтальное положение.
 
Современный нивелир оптический, как правило, оснащен компенсатором — встроенным в прибор, который исключает погрешности, вызванные наклоном, поддерживая инструмент в строго горизонтальном положении.
В зависимости от класса проводимых работ выбирают оптический нивелир, соответствующий необходимому классу точности измерений и отвечающий всем установленным требованиям.

Нивелирование I, II, III, IV класса

Государственная нивелирная сеть РФ — это совокупность нивелирных сетей, разделенных по классам — I, II, III, IV. Первые два класса — это основная высотная основа территории России.
Нивелирование I класса — это геодезические работы, проведенные с высочайшей точностью, которую только можно получить, используя современные методы измерений и соответствующие геодезические приборы, с помощью которых возможно исключить многие систематические ошибки и погрешности. Для работ, выполняемых при данном классе, требуется высокоточный оптический нивелир с установленной перед объективом зрительной трубы плоскопараллельной пластиной. Такая пластинка — составной элемент оптического микрометра. Кроме того, геодезический прибор должен комплектоваться компенсатором или же контактным уровнем, причем пузырек уровня должен различаться в поле зрения зрительной трубы.
Оптический нивелир, который соответствует все предъявляемым в инструкции по нивелированию I класса нормам, может быть следующей маркировки: Н-05 и H1, Ni-002 и Ni-004 и пр.
При  II классе также используют высокоточные оптические нивелиры с плоскопараллельными пластинами, компенсаторами или контактными уровнями, пузырьки которых отчетливо наблюдаются в поле зрения трубы. Это могут быть такие приборы как Н-05, H1, Ni-002, Ni-004 и Ni-007, а также те приборы, которые прошли сертификацию на соответствие необходимому классу точности и требованиям инструкции.
Для III класса подойдет оптический нивелир со встроенным компенсатором, а для четвертого (IV) класса точности нивелирования отдают предпочтение как приборам с уровнем, так и с компенсатором.
В связи с классификацией нивелирования для удобства принято разделять на: высокоточные, точные и технические.

Принцип съемки с помощью оптического нивелира

На примере нивелирования IV класса рассмотрим порядок действий при измерениях, которые в данном случае осуществляются в одном направлении методом так называемой «средней нити».
  1. С помощью цилиндрического или контактного уровня, прибор приводится в рабочее положение.
  2. Зрительная труба наводится на заднюю рейку (черную сторону), а пузырек уровня приводится в «нуль-пункт» с помощью элевационного или подъемных винтов. Снимается отсчет по сетке нитей зрительной трубы — дальномерным и среднему штрихам.
  3. Зрительная труба наводится на переднюю рейку (черную сторону), пузырек приводится в «нуль-пункт», снимается отсчет.
  4. Зрительная труба наводится на красную сторону передней части рейки, затем снимается отсчет по сетке — по среднему ее штриху.
  5. Наводят трубу на черную сторону задней стороны рейки, и снимается отсчет.
В том случае, если в работе используется такое геодезическое оборудование, как оптический нивелир с компенсатором, то после того как прибор приведен в рабочее положение, необходимо вначале убедиться в нормальном рабочем состоянии компенсатора, а потом сразу приступать к съемке, т.е. снятию отсчетов по рейкам.
По ходу съемки все наблюдения заносятся в полевой журнал, а при наличии регистратора вводят в его запоминающее устройство. При получении расхождения в значениях превышения на станции, вычисленного по двум сторонам реек, более чем на 5 мм ( с учетом разницы высот нулей реек) — измерения повторяют, при этом изменив высоту прибора на 3 см и больше.
После завершения полевых работ, по результатам заполняется специальная ведомость превышений строго установленного образца. Но прежде подсчитывается невязка по линии хода между исходными реперами, она не должна превышать значения в 20 мм.
Оптический нивелир многие десятилетия будет занимать твердые позиции на строительной площадке, т.к. пока нет приборов способных заменить данный геодезический инструмент.

Оптический теодолит


Один из самых популярных и востребованных геодезических инструментов, оптический теодолит служит для измерения горизонтальных и вертикальных углов.
Оптический теодолит оснащен оптическим отсчетным устройством и, в зависимости от точности, может использоваться в триангуляции, полигонометрии, в геодезических сетях сгущения. Помимо геодезии, этот прибор также нашел массовое применение в многих околостроительных областях.