Сайт преподавателя Силаевой Н.Ю.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13

Тема – Конструкция и принцип работы тахеометра.
Продолжительность – 6 часов.
Цель – Знакомство с конструкцией и принципами работы тахеометра.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Задание:
1. Изучить конструкцию и принцип работы тахеометра.
2. На основании изученного материала:
- создать презентацию - конструкция тахеометра;
- составить тесты (30 штук с ответами):
на установление соответствия;
закрытой формы с единичным выбором;
на установление правильной последовательности.

Образец:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ № с ___ по ___
1. Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2;
2. Запишите соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1.
В результате выполнения Вы получите последовательность букв и цифр.
Задание (столбец 1) Содержание (столбец 2) Эталон
ответа
1 1. Трудовые ресурсы
2. Материальные ресурсы
3. Предпринимательство
А). Всё, с помощью чего производят товары
Б). Профессиональный, интеллектуальный потенциал предприятия
В). Риск, инициатива, поиск новых решений




ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ № с ___ по ___
Выберете букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите в колонку ответов
Задание (вопрос) Эталон
ответа
2 Предприятие, которые в основе своей деятельности имеют производство товаров и услуг, называется:
а). Торговым;
б). Промышленным;
в). Обслуживающим;
г). Транспортно – экспедиционным
б

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ № с ___ по ___
Впишите в колонку ответов окончание предложения или пропущенное слово (слова)
Задание (вопрос) Эталон
ответа
3 Процесс планирования, организации, мотивация и контроль работников организации, называется …. Управление

ТАХЕОМЕТР: ВИДЫ, ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тахеометр (греч. «тахео – быстрый») – это геодезический прибор, который применяется для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов.
Тахеометр используется при выполнении геодезических изысканий, при разметке площадок под строительство, при вынесении на местности точек координат для решения прочих задач.
Существуют следующие группы тахеометров:
1. Оптические;
2. Цифровые;
3. Роботизированные.


Оптический тахеометр


Цифровой (электронный) тахеометр


Роботизированный тахеометр


Оптический тахеометр – это полностью механические приборы с ручным управлением.
Цифровой тахеометр работает на электронной составляющей, которая автоматически производит расчетные операции, сохраняя в памяти данные, что делает цифровую технику очень продуктивной.
Роботизированный тахеометр работает на электрическом приводе. Ручное наведение не требуется. Роботизированный прибор очень эффективен и точен, но в связи с дороговизной применяется редко.
При использовании роботизированного тахеометра координаты точек получают в разы быстрее, что важно при масштабных изысканиях.
Наиболее востребованными являются электронные (цифровые) тахеометры, так как они точны и удобны.
Цифровой (электронный) тахеометр состоит из следующих частей:
- оптической – отвечает за процесс съемки;
- механической – позволяет проводить наведение;
- электронной – собирает данные, проводит их расчет и выводит информацию на экран.
Компоненты электронного (цифрового) тахеометра



1 – Ручка;
2 – Винт фиксации ручки;
3 - Метка высоты инструмента;
4 - Крышка аккумуляторного отсека;
5 – Рабочая панель;
6 – Защелка трегера (крепёжная пластина);
7 – Основание трегера;
8 – Подъемные винты;
9 – Юстировочные (регулировочные) винты круглого уровня;
10 – Круглый уровень;
11 – Дисплей;
12 – Линза объектива;





13 – Паз для установки буссоли (фр. «компас»);
14 – Приёмный датчик для внешней клавиатуры;
15 – Фокусирующее кольцо оптического отвеса;
16 – Крышка сетки нитей оптического отвеса;
17 – Окуляр оптического отвеса;
18 – Закрепительный горизонтальный винт;
19 – Горизонтальный винт точной наводки;
20 – Разъём ввода-вывода данных;
21 – Разъём для внешнего источника питания;
22 – Цилиндрический уровень;
23 – Юстировочные винты цилиндрического уровня;
24 – Вертикальный закрепительный винт;
25 – Вертикальный винт точной наводки;
26 – Окуляр зрительной трубы;
27 – Фиксирующее кольцо зрительной трубы;
28 – Видоискатель;
29 – Метка центра инструмента

Панель управления цифровых (электронных) тахеометров представлена в виде сенсорного (чувствительного) или обычного дисплея с кнопками. Панель управления позволяет регулировать все рабочие процессы устройства:
- ввод данных;
- обработку информации;
- запись во внутреннюю память;
- переключение между режимами.


а) – фиксирующие клавиши:
- для перелистывания страниц;
- для быстрого доступа к операциям измерения;
b) – навигационная клавиша – с её помощью можно перемещать полоску выбора в пределах окна и стрелку ввода в конкретном поле меню;
с) – кнопка Enter;
d) – кнопка ESC;
e) – Функциональные клавиши F1 – F4

Электронный (цифровой) тахеометр измеряет следующие параметры:
1. Вращение оптической оси инструмента от Севера инструмента в горизонтальной плоскости (горизонтальный угол);
2. Наклон оптической оси относительно местного положения (вертикальный угол);
3. Расстояние между инструментом и целью.
Все остальные значения, которые может представить пользователю тахеометр, получают на основании этих трех базовых измерений.
Измерение горизонтального угла. Горизонтальный угол отсчитывается от нулевого направления по горизонтальной шкале (или горизонтальному кругу).
При первой настройке инструмента, выбирается нулевое направление (Север инструмента).
Нулевое направление инструмента необходимо установить так, чтобы иметь возможность восстановления, если инструмент требуется применить в том же месте повторно через какое-то время. Как правило, это делается путем наведения на другую точку отсчёта или удаленного узнаваемого объекта.
Применение магнитного компаса для определения ориентации инструмента не рекомендуется, так как ведет к неточности.
Большинство электронных тахеометров позволяют измерять углы до 5 секунд (0,0013888º).
По умолчанию горизонтальные углы измеряются по часовой стрелке, что соответствуют нормальному режиму считывания азимутов на компасе.
В геодезической практике существуют устройства, измеряющие горизонтальные углы против часовой стрелки, что в математическом смысле является положительным направлением угла.
Измерение вертикального угла.
Вертикальный угол измеряется относительно местного вертикального (отвесного) направления.
Вертикальный угол измеряется как зенитный угол (0º по вертикале вверх, 90º по горизонтали, 180º по вертикали вниз).
Для измерения вертикальных углов прибор устанавливается строго вертикально.
Тахеометры электронного типа содержат внутренний датчик (вертикальный компенсатор).
Уровень дальности измерения.
Определяющей характеристикой любого тахеометра является дальность измерения, которая исчисляется в метрах.
Тахеометр с дальностью измерения до 500 метров используется при археологических исследованиях, в строительстве, разбивке местности в городской черте и пригороде. Приборы для картографии могут производить замеры на дистанцию от 5000 до 7000 метров.
Принцип работы тахеометра основан на двух методах и обусловлен конструктивным исполнением самого геодезического инструмента:
1. Фазовый метод – расстояние определяется путем измерения разности фаз излучаемого и отраженного светового луча;
2. Импульсная технология применяется в новейших моделях, которые оснащены высокоточной электроникой – расстояние измеряется по времени прохождения лазерного луча до отражателя в прямом и обратном направлении.