Студопедия — Устройство светодальномера
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Устройство светодальномера






Светодальномер СТ-5 предназначен для выполнения линейных измерений при создании сети сгущения I,II разряда съемочного обоснования и для выполнения топографич. съемок (до5км). Устройство СТ-5: 1) стрелочный прибор 2) лицевая панель 3) цифровое табло 4) переключатель ВЫКЛ–НАВЕД-СЧЕТ 5) головки винтов наводящих устройств 6) рукоятки закрепительных устройств 7) переключатель ТОЧНО­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–КОНТР–ГРУБО 8)ручка СИГНАЛ 9)окуляр оптического центрира 10)цилиндрический уровень 11)юстировочные гайки уровня 14)микротелефон.

49. Безотражательная технология измерения расстояний дально­мером. *

В последнее время для проведения топографо-геодезических работ появились новые технические средства - это безотражательные даль­номеры, позволяющие проводить измерения расстояний без использо­вания призменных отражателей. Они применяются для съемки зданий, сооружений, измерений на неприступных площадях, мониторинга деформаций объектов, при разбивочных работах в строительстве, монта­же оборудования и др. Технология измерений без отражателей повы­шает производительность труда и безопасность работ.

В традиционных измерениях лазерным дальномером, призма ис­пользуется для фокусировки и отражения лучей обратно к прием нижу излучения на приборе (рис.3.9). В безотражательном методе излучае­мый тахеометром лазерный сигнал отражается от диффузной поверх­ности объекта во всех направлениях (рис. 3.10).

Рис. 3 9. Отражательная технология Рис. 3.10. Безотражательная технология.

Следовательно, величина вернувшегося сигнала в прибор становится значительно меньше, чем от призменного отражателя. Кроме того, нет точно определённой точки, до которой произведено измерение рас­стояния; измеряется расстояние, которое было усреднено в области попадания лазерного луча. Из-за особенностей диффузионного отра­жения, обычно энергия отражённого света, которая достигает прибора, очень мала, и нужно использовать излучатель высокой мощности. Существует следующая классификация лазеров: - класс 1,11а, II, III a, III b, IV (FDA); -класс 1,2, ЗА, ЗВ,4(1ЕС).

Лазер 1-го класса безопасен для применения, лазер 2-го класса при­меняется только для видимых лазеров. Защита глаз обычная, например, рефлекс моргания глаза. Лазер класса ЗА опасен при прямом попада­нии в глаза, особенно через оптические инструменты. Очень опасным при использовании на открытой местности являютбя лазеры класса ЗВ и 4. К примеру, лазерный луч тахеометра Trimble 3305 в режиме DR относится ко 2-му классу (длина волны 660 нм).

На сегодняшний день существуют два типа электронных дальноме­ров на основе которых разрабатываются безотражательные дальноме­ры (DR): дальномер, основанный на принципе непосредственного из­мерения времени прохождения сигнала до цели и обратно - импульс­тли дальномер, и дальномер, работающий по методу определения

сдвига фаз - фазовый дальномер.

Более подробную систематизированную информацию об безотра­жательной технологии измерения расстояний дальномерами можно

найти в информационном обзоре [33].

50.Понятие о параметриче­ском способе уравнивания.

Пусть измерено п величин. Получены значения..., c весами соответственно...

Пусть выбраны необходимые неизвестные (параметры), уравненное значение которых обозначим через х, у,.....w.

Между уравненным значе­нием измеренной величины и искомыми неизвестными всегда можно найти связы­вающую их функцию

К примеру, в треугольнике измерены все три угла, и. Выберем в качестве необхо­димых углы а и /3 и обозна­чим их уравненное значение через х и у. Тогда для каждого измерения.можно составить функцию

Запишем в таком виде

Найдем х, у,..., w при условии [pv2 ] = min. Если функция F, нелинейная, то ее нужно привести к линейному виду путем разложения в ряд Тейлора. Для этого предста­вим уравненные значения неизвестных в следующем виде

х = Хо+дх,

У=Уо+ду,

. W = W0+ дw.

Здесь х0, у0,...w0 - приближен­ные, однако близкие к точным значения параметров, а дх, ду,..., Sw - поправки к ним.

При разложении (13) в ряд получим

их запишем

Полученное уравнение называют параметрическим уравнением поправок. Частные производные ai bi... gi вычисляют по приближенным значениям параметров х0, у о,...w(). Общее число уравнений поправок равно числу измеренных величин п. Искомыми неизвестными в данном случае будут дх, ду,..... dw.

Исходя из принципа наи­меньших квадратов и = [pv2] = min, найдем частные производные и приравняем их к нулю

[paa]Sx + [pab]dy +... + [pag]Sw + [pal] = 0.

получим

систему нормальных уравне­ний

В этой системе число уравне­ний равно числу неизвестных. Решив ее, найдем поправки к приближенным значениям параметров. Затем по фор­муле (14) и сами параметры. Поправки к измеренным величинам найдутся по формуле (15).

Параметрическим способом уравнивают обширные сети триангуляции и трилатера­ции, линейно-угловые и комбинированные построе­ния. При этом в качестве измеренных величин могут быть: длины сторон; дирек­ционные углы; углы (чаще всего углы между смежными направлениями); направле­ния.

Для уравнивания измеренных сторон, дирекционных углов и углов в качестве неизвест­ных выбирают координаты определяемых пунктов.

Если уравниваются направле­ния, то кроме координат в качестве неизвестных выбирают еще «ориентирую­щие углы»

(дирекционные углы нулевых направлений на пункте).







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 1283. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия