Электронный тахеометр

редактировать
Электрооптический инструмент, используемый при съемке и строительстве зданий Археологический съемка с использованием Leica Электронный тахеометр TPS1100 на территории железного века в Иттерби, Швеция. Типичная призма с задней целью. Используется с геодезическими системами и системами трехмерного мониторинга точек для измерения изменений высоты и положения точки.

A тахеодолит (TS) или теодолит тахеометра (TST ) представляет собой электронный / оптический прибор, используемый для съемки и строительства зданий. Это электронный транзитный теодолит, интегрированный с электронным измерением расстояния (EDM) для измерения как вертикальных, так и горизонтальных углов и наклонного расстояния от инструмента до определенной точки, а также бортового прибора. компьютер для сбора данных и выполнения триангуляционных вычислений.

Роботизированные или моторизованные тахеометры позволяют оператору управлять инструментом на расстоянии с помощью дистанционного управления. Это устраняет необходимость в помощнике, поскольку оператор держит ретрорефлектор и управляет тахеометром из наблюдаемой точки. Эти моторизованные тахеометры также могут использоваться в автоматизированных установках, известных как автоматизированные моторизованные тахеометры (AMTS).

Содержание
  • 1 Функция
    • 1.1 Измерение угла
    • 1.2 Измерение расстояния
    • 1.3 Измерение координат
    • 1.4 Обработка данных
  • 2 Приложения
    • 2.1 Горное дело
    • 2.2 Механическое и электрическое строительство
    • 2.3 Метеорология
  • 3 Производители приборов
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Функция

Измерение угла

Большинство тахеометров Приборы измеряют углы с помощью электрооптического сканирования чрезвычайно точных цифровых штрих-кодов, вытравленных на вращающихся стеклянных цилиндрах или дисках внутри прибора. Тахеометры самого высокого качества способны измерять углы до 0,5 угловой секунды. Недорогие тахеометры «строительного класса» обычно могут измерять углы до 5 или 10 угловых секунд.

Измерение расстояния

Измерение расстояния выполняется с помощью модулированного инфракрасного несущего сигнала, генерируемого небольшим твердотельным излучателем на оптическом пути прибора и отраженного призменный отражатель или исследуемый объект. Шаблон модуляции в возвращаемом сигнале считывается и интерпретируется компьютером в тахеометре. Расстояние определяется путем излучения и приема нескольких частот и определения целого числа длин волн до цели для каждой частоты. Большинство тахеометров используют специально изготовленные стеклянные призматические (геодезические) отражатели для сигнала EDM. Типичный тахеометр может измерять расстояния до 1500 метров (4900 футов) с точностью около 1,5 миллиметра (0,059 дюйма) ± 2 части на миллион.

Безотражательные тахеометры могут измерять расстояния до любого объекта, который является разумным. светлый цвет, до нескольких сотен метров.

Измерение координат

Координаты неизвестной точки относительно известной координаты могут быть определены с помощью тахеометра при условии прямой видимости можно установить между двумя точками. Углы и расстояния измеряются от тахеометра до точек съемки, а координаты (X, Y и Z; или восток, север и высота ) точек съемки относительно положение тахеометра рассчитывается с использованием тригонометрии и триангуляции.

Для определения абсолютного местоположения тахеометр требует наблюдения на линии прямой видимости и может быть установлен над известной точкой или по линии прямой видимости к 2 или более точкам с известным местоположением, называемым свободным расположением.

. По этой причине некоторые тахеометры также имеют приемник глобальной навигационной спутниковой системы и не требуют прямой видимости для определения координаты. Однако измерения GNSS могут потребовать более длительных периодов наблюдения и обеспечить относительно низкую точность по вертикальной оси.

Обработка данных

Некоторые модели включают внутреннее электронное хранилище данных для записи расстояния, горизонтального и вертикального угла измерения, в то время как другие модели оборудованы для записи этих измерений во внешний сборщик данных, например, портативный компьютер.

Когда данные загружаются с тахеометра на компьютер, можно использовать прикладное программное обеспечение для вычисления результатов и создания карты области съемки. Тахеометры последнего поколения также могут отображать карту на сенсорном экране прибора сразу после измерения точек.

Приложения

Электронные тахеометры в основном используются геодезистами и инженерами-строителями либо для записи объектов, как при топографической съемке, либо для выделения объектов (например, дороги, дома или границы). Они также используются археологами для записи раскопок, а также полицией, следователями на месте преступления, частными специалистами по реконструкции аварий и страховыми компаниями для измерения мест.

Горное дело

Тахеометры - это основной геодезический инструмент, используемый в горных работах съемок.

Тахеометр используется для записи абсолютного местоположения стен туннеля, потолков (задних стен) и этажей при прохождении штреков подземной шахты. Записанные данные затем загружаются в программу CAD и сравниваются с разработанным планом туннеля.

Исследовательская группа устанавливает станции управления через регулярные промежутки времени. Это небольшие стальные заглушки, устанавливаемые попарно в отверстия, просверленные в стенах или в задней части. Для настенных станций в противоположных стенах устанавливают две заглушки, образуя линию, перпендикулярную штольню. Для задних станций сзади устанавливаются две заглушки, образующие линию, параллельную штольню.

Набор заглушек можно использовать для определения местоположения тахеометра, установленного в штольне или туннеле, путем обработки измерений до заглушек по пересечению и обратной засечке.

Механическая и электрическая конструкция

Тахеометры стали самым высоким стандартом для большинства форм компоновки зданий.

Чаще всего они используются по осям X и Y для определения мест проходов из подземных коммуникаций в фундамент, между этажами конструкции, а также кровельных проходов.

Поскольку все больше работ в коммерческом и промышленном строительстве сосредоточено вокруг информационного моделирования зданий (BIM), координаты почти каждой трубы, кабелепровода, воздуховода и опоры доступны с цифровой точностью. Применение связи виртуальной модели с материальной конструкцией потенциально исключает затраты на рабочую силу, связанные с перемещением плохо измеренных систем, а также время, затрачиваемое на раскладку этих систем в процессе полномасштабного строительства.

Метеорология

Метеорологи также используют тахеометры для отслеживания метеозондов для определения ветра на высотах. При известной или предполагаемой средней скорости подъема метеозонда изменение азимута и высоты, полученные тахеометром, когда он отслеживает метеозонд с течением времени, используются для вычисления скорости и направления ветра на разных высотах. Кроме того, тахеометр используется для отслеживания воздушных шаров на потолке и определения высоты облачных слоев. Такие данные о ветре на верхнем уровне часто используются для авиационного прогноза погоды и запусков ракет.

Производители приборов
См. Также
На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Тахеометры.
Литература
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-11 08:13:35
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте