Коллимационная ошибка это какая ошибка

1)К
возникновению коллимационной ошибки
приводит то, что визирная ось зрительной
трубы не перпендикулярна оси вращения
трубы, т.е между плоскостями вращения
образуется некоторый угол.

2)Формулы
и допуски при определении коллимационной
ошибки.

Двойную
коллимационную ошибку вычисляют по
формуле:


= Л – П ± 180°

Соответственно:

С=

В
теодолите 2Т30 допускается С = 1΄

3)Исправление
коллимационной ошибки, если она больше
допустимого значения, производится
одинаковым для большинства теодолитов
способом:

вычисляют
правильный отсчет:

NL
= NL’
— C,
или

NR
= NR’
+ C

и
устанавливают его на лимбе. При этом
изображение точки не будет совпадать
с центром сетки нитей на величину С.
Боковыми исправительными винтами сетки
нитей совмещают центр сетки нитей с
изображением точки. После этого повторяют
определение 2С.

4)
Влияние коллимационной ошибки на отсчет
по лимбу: при наблюдении точек,
расположенных вблизи плоскости горизонта,
отсчет по лимбу искажается на величину
коллимационной ошибки С с одним знаком
при КЛ и с другим знаком при КП.

43. Поверка равенства подставок теодолита:

Параллельность
оси уровня при трубе визирной оси
зрительной трубы
проверяется
следующем способом. От стены на
расстояние 10 – 20 метров
устанавливается
теодолит рабочем состояние и на высоте
выбирается точка.
После
этого зрительную трубу приводят в
нулевое состояние (отсчет по
горизонтальному
кругу) и отмечают на стене проекцию
перекрестия сетки
нитей.
Затем зрительную трубу переводят через
зенит и опять наводят на

точку,
которая была выбрана первоначально. А
на стене в нулевом уровне отмечается
вторая проекция перекрестия нитей.
Если намеченные на стене точки
совпадают, то исправление не требуется.
Юстировка производится только в
мастерской. Если теодолит предусматривает
использование для работы в горной
или пересеченной местностях, то необходимо
вычислить величины углов наклона оси
вращения зрительной трубы.

44. Поверка сетки нитей:

Вертикальная
нить сетки нитей должна быть параллельна
оси вращения алидады. Для выполнения
поверки нужно выполнить следующие
операции:

вращая
алидаду, навести зрительную трубу на
хорошо видимую точку;

наводящим
винтом трубы плавно смещать трубу по
высоте сначала вниз, потом вверх; если
изображение точки не отклоняется от
вертикальной нити, условие выполнено; 
если
изображение точки отклоняется от
вертикальной нити, то при измерении
углов следует всегда наводить трубу на
визирную цель так, чтобы цель была в
центре поля зрения трубы.

45. Вертикальный круг теодолита:

Вертикальный
круг теодолита предназначен для измерения
углов наклона и зенитных расстояний.

Угол
между горизонтальной плоскостью и
направлением визирного луча называется
углом наклона. Углы бывают положительные
если(визирная цель располагается выше
горизонтальной плоскости) и отрицательным.
Зенитное расстояние отсчитывается от
вертикальной оси ZZ1
до направления визирной оси и всегда
положительное. Вертикальный круг имеет
2-е системы оцифровки лимбов, Азимутальная
или круговая(0-360), Секторная – вертикальный
круг делится на 4 сектора и диаметрально
противоположные секторы имеют одинаковые
знаки.

Вертикальный
круг технических теодолитов имеет две
конструктивные особенности:

  1. Лимб
    вертикального круга имеет жесткое
    крепление с осью вращения зрительной
    трубы т.е. визирная ось зрительной трубы
    должна быть || нулевому диаметру лимба.

  2. Алидада
    и цилиндрический уровень: перед взятием
    отсчетов необходимо привести ось
    цилиндрического уровня в горизонтальное
    положение(пузырек в нуль пункте), которая
    означает что линия отсчетов индекса
    алидады тоже занимает горизонтальное
    положение: вторым условием вертикального
    круга является – ось цилиндрического
    уровня должна быть || линии отсчетов
    индекса алидады: Главное условие
    вертикального круга. При горизонтальном
    положении визирной оси VV1
    и оси UU1,
    отсчет по вертикальному кругу должен
    быть равен нулю, т.к. совпадают нулевой
    диаметр лимба, и линия отсчетного
    индекса алидады:

Если
условие выполнено, то при наведении на
визирную цель М, сразу получают значение
угла наклона (ню) рис 2.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Коллимационная ошибка

Коллимационная ошибка

        одна из инструментальных ошибок (См. Инструментальные ошибки). Возникает вследствие отклонения от 90° угла между визирной линией оптической трубы угломерного инструмента и её осью вращения.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
1969—1978.

Смотреть что такое «Коллимационная ошибка» в других словарях:

  • коллимационная ошибка — КОЛЛИМАЦИЯ, КОЛЛИМАЦИОННАЯ ошибка [< лат. соllimare; см. коллиматор] – расхождение между оптической осью зрительной трубы и плоскостью, перпендикулярной к её оси вращения Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007 …   Словарь иностранных слов русского языка

  • коллимационная ошибка — Ошибка, возникающая в результате неточностей расположения диаметра картушки «север юг» относительно магнитной оси магнитной системы. [ГОСТ Р 52682 2006] Тематики средства навигации, наблюдения, управления EN collimation error DE… …   Справочник технического переводчика

  • Коллимационная ошибка — Коллимационная ошибка  угол между оптической и геометрической осями зрительной трубы. Исправляется или передвижением сети нитей или чаще перекладыванием инструмента, отчего коллимационная ошибка меняет свой знак, и среднее из двух наблюдений …   Википедия

  • Коллимационная ошибка — угол между оптической и геометрической осями зрительной трубы. Оптическая ось есть прямая, соединяющая оптический центр объектива с центром окулярной сети нитей, геометрическая же ось трубы есть: или ось цапф (в нивелирах), или прямая,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Коллимационная плоскость — описываемая коллимационной линией при вращении зрительной трубы около горизонтальной оси. Если существует К. ошибка, то вместо плоскости К. линия описывает коническую поверхность. В. В. В …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Зрительная труба — Орнитолог наблюдает птиц в зр …   Википедия

  • коллимация — коллимационная ошибка ( лат.; см. коллиматор) инструментальная ошибка в установке оптических приборов, происходящая вследствие отклонения от перпендикулярности оси вращения трубы к её оптической оси. Новый словарь иностранных слов. by EdwART …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Инструментальные ошибки —         ошибки наблюдений и измерений, обусловленные несовершенством инструментов (т. е. неизбежными отличиями реального инструмента от инструмента «идеального», представляемого его геометрической схемой), а также неточностью установки… …   Большая советская энциклопедия

  • коллимация — и, ж. collimation f., нем. Kollimation. ♦ Коллимационная ошибка инструментальная ошибка в установке оптических приборов, происходящая вследствие отклонения от перпендикулярности оси вращения к ее оптической оси. СИС 1985. Лекс. СИС 1954:… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Гедеонова способ —         способ определения поправки часов в экспедиционных условиях, предложенный Д. Д. Гедеоновым в 1884. Наблюдения производятся на переносном универсальном инструменте, который используют как Пассажный инструмент, для чего он снабжен накладным …   Большая советская энциклопедия

Коллимационная ошибка

  • Коллимацио́нная оши́бка — горизонтальный угол между оптической и визирной осями зрительной трубы.

    Оптическая ось прибора — это прямая, проходящая через оптические центры окуляра и объектива. Зрительная ось это прямая, проходящая через оптический центр объектива и перекрестие сетки нитей. Сетка нитей — это лазерная гравировка на круглом стёклышке, которое располагается между объективом и окуляром в непосредственной близости от окуляра (см. рисунок). Стёклышко с сеткой нитей закрепляется в приборе посредством 4-х юстировочных винтов. Из этого следует вывод, что угол между оптической и визирной осями возникает вследствие линейного смещения сетки нитей. В среднем, расстояние от объектива зрительной трубы до сетки нитей в приборах составляет около 15 см. Соответственно, для того, чтобы получился угол в 1” (что соответствует 2С = 2”) достаточно сместить сетку нитей на величину около 0,001 мм. Смещение с таким числовым порядком возможно как следствие незначительного физического воздействия, так и под влиянием перепада температур (особенно в зимнее время при перемещении прибора из тёплого помещения на уличный холод). Поверка двойной коллимационной ошибки осуществляется путём наведения прибора на одну и ту же точку при круге «право» и при круге «лево». Результат вычисляется по формуле:

    2С=КЛ-КП ±180°,

    где: КП — отсчёт по горизонтальному кругу при наведении на точку при круге «право»; КЛ — отсчёт по горизонтальному кругу при наведении на точку при круге «лево»; 2С — двойная коллимационная ошибка.

    Допустимое значение двойной коллимационной ошибки рассчитывается исходя из точностных характеристик прибора и составляет двойное значение СКО измерения горизонтального угла (для прибора с СКО измерения горизонтального угла 5” допустимое значение 2С будет 10”).

    Исправляется передвижением сетки нитей посредством зажимных винтов. При работе с инструментом возможно исключить влияние коллимационной ошибки за счёт наблюдения при разном положении вертикального круга. Среднее из двух наблюдений будет свободно от коллимации. У больших неподвижных инструментов её определяют при помощи горизонтальных коллиматоров.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Квазитрохоида́льная траекто́рия — сложная траектория какого-либо объекта имеющего поступательные и вращательные составляющие движения. Подобная траектория именуется квазитрохоидальной, поскольку на малом участке её возможно приблизить трохоидальной кривой.

Фокус-стекинг (также известный как слияние фокусной плоскости и z-стекинг) представляет собой метод цифровой обработки изображений, который объединяет несколько изображений, сделанных с разными фокусными расстояниями, чтобы получить результирующее изображение с большей глубиной резкости (ГРИП), чем любого из отдельных исходных изображений. Фокус-стекинг может использоваться в любой ситуации, когда отдельные изображения имеют очень малую глубину резкости; макросъемка, оптическая микроскопия и фотограмметрия…

Простра́нство предме́тов (нем. Objektraum, англ. Object space, фр. Espace objet) — совокупность возможных положений точек предметов — вершин световых пучков, входящих в оптическую систему. Термин определяется по ГОСТ как «совокупность точек пространства».

Теленаса́дка, Телескопи́ческая наса́дка — афокальная оптическая система с угловым увеличением больше единицы, используемая в качестве насадки на съёмочный объектив. Уменьшает угол его поля зрения без изменения фокусного расстояния, позволяя снимать в более крупном масштабе. Теленасадки нашли наиболее широкое применение для псевдозеркальных фотоаппаратов и любительских видеокамер с несменным вариообъективом, смещая диапазон виртуальных фокусных расстояний в более длиннофокусную область. Аналогичные…

Фо́ллоу-фо́кус (англ. Follow Focus) — устройство управления фокусировкой объектива, используемое в киносъёмочных аппаратах, видеокамерах и цифровых кинокамерах. Фоллоу-фокус выполняет эргономическую функцию, повышая удобство работы кинооператора или фокус-пуллера (1-го ассистента оператора, англ. Focus Puller), а также позволяет осуществлять фокусировку при помощи дистанционного управления. Главная функция фоллоу-фокуса — предотвращение тряски при фокусировке и перевод вращения рукоятки в плоскость…

Эклиметр (от греч. ekklíno — отклоняю и «метр») — простейший геодезический инструмент, служащий для измерения углов наклона местности с точностью до десятых долей градуса. Портативный геодезический прибор для измерения углов наклона на местности.

Псевдоско́п (Pseudoscope, греч., от рseudos — ложный, и skopein — смотреть) — оптический прибор, построенный в 1852 году английским физиком Уитстоном (Wheatstone),

Подвешенный графен — графен, который не касается подложки, свободновисящая плёнка, которая удерживается только частично благодаря подложке или контактам.

Бипри́зма Френе́ля — оптическое устройство для получения пары когерентных световых пучков, предложенное Огюстеном Френелем. Бипризма представляет собой две одинаковых треугольных прямоугольных призмы, с очень малым преломляющим углом, сложенные своими основаниями. На практике бипризму обычно изготавливают из пластинки стекла.

Лого́метр — магнитоэлектрический электроизмерительный прибор для измерения отношения сил двух электрических токов.

Уровенная поверхность в геодезии — поверхность, всюду перпендикулярная отвесным линиям. Эта поверхность может как и совпадать с уровнем мирового океана, так и нет. С точки зрения механики, уровенная поверхность есть поверхность равного потенциала силы тяжести и представляет собой фигуру равновесия жидкого или вязкого вращающегося тела, образующегося под действием сил тяжести и центробежных сил.

Люксметр (от лат. lux — «свет» и др.-греч. μετρέω «измеряю») — переносной прибор для измерения освещённости, один из видов фотометров.

Матричная оптика — математический аппарат расчета оптических систем различной сложности.

Алидада (от араб. عضادة‎ — сторона, боковая часть, подстенок, опора; араб. العضادة‎ — алидада) — приспособление для измерения углов (вращающаяся часть) в астрономических, геодезических и физических угломерных инструментах — таких, как астролябия, секстант и теодолит.

Указатель повреждённого участка (УПУ, ИКЗ — индикатор короткого замыкания, УТКЗ — указатель тока короткого замыкания) — устройство для определения повреждённого участка линии электропередачи и сигнализации о произошедшей аварийной ситуации. В зависимости от назначения и исполнения индикаторы короткого замыкания устанавливаются в ячейку распределительного устройства, на опору воздушной линии электропередачи или непосредственно на фазный провод линии. Кроме того УПУ бывают в переносном исполнении…

Электростатическая линза — устройство, предназначенное для формирования пучков электронов, их фокусировки и создания электронно-оптических изображений объектов. Более точное определение: линзой является любое аксиально-симметричное поле.

Калибр (фр. calibre, calibre à limites) — бесшкальный инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали.

Измери́тельная ли́ния — устройство для исследования распределения электрического поля вдоль СВЧ-линии передачи. Представляет собой отрезок коаксиальной линии или волновода с перемещающимся вдоль него индикатором, отмечающим узлы (пучности) электрического поля.

Магнитограмма представляет собой показания (отчет) о состоянии магнитного поля Земли.

Принц-технология — метод формирования трёхмерных микро- и наноструктур, основанный на отделении напряжённых полупроводниковых плёнок от подложки и последующего сворачивания их в пространственный объект. Технология названа в честь учёного работающего в Институте физики полупроводников СО РАН Виктора Яковлевича Принца, предложившего этот метод в 1995 году.

Метод Кранца — Шардина (высокочастотная искровая камера Кранца — Шардина) — способ высокоскоростной киносъёмки быстропротекающих процессов. Назван по именам создателей метода и аппаратуры — немецких баллистиков Карла Кранца и Губерта Шардина. Созданная в 1929 году Кранцем и Шардиным высокочастотная искровая камера (нем. Funkenzeitlupenkamera) позволяла получать 24 изображения при частоте съёмки до 5 МГц.

Дихро́идная призма — устройство, разделяющее падающий на него световой поток на несколько с различными диапазонами длин волн (цветами). Используются в трёхматричных видеокамерах и фотокамерах, а также в проекторах для разделения изображения на RGB составляющие.

Актинограф (от греч. aktis — луч и graphei — писать) — измерительный прибор, один из предшественников экспонометра. Его действие основано на явлении актиничности, то есть способности излучения оказывать действие на фотоматериалы.

Магнитная линза — устройство электронной оптики, линза для фокусировки электронов.

Вращательная диффузия — процесс, при котором устанавливается или поддерживается равновесное статистическое распределение энергии по вращательным степеням свободы ансамбля частиц или молекул. Вращательная диффузия (диффузия вращения) является аналогом обычной (трансляционной) диффузии.

Жума́р — элемент снаряжения альпинистов, спелеологов, спасателей и скалолазов, применяемый в верёвочной технике для подъёма по вертикальным перилам. Жумар представляет собой механический зажим кулачкового типа для подъёма по верёвке. Родоначальниками жумара, в том виде в котором мы его знаем сейчас, являются швейцарские альпинисты Адольф Жюси (Adolph Jusi) и Вальтер Марти (Walter Marti), которые в 1958 году создают эксцентриковые зажимы, названные ими по начальным буквам аббревиатуры своих имен…

Пра́вило трете́й — это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения. Правило третей применяется в рисовании, фотографии и дизайне.

Гидравлический (эквивалентный) диаметр — мера эффективности русла в пропускании потока жидкости. Чем меньше гидравлический диаметр, тем бо́льшее сопротивление потоку оказывает русло (при одинаковой площади поперечного сечения потока).

Эффект Трокслера или феномен Трокслера — физиологический феномен в области визуального восприятия. Впервые описан швейцарским врачом, философом и политиком Игнацом Трокслером в 1804 году.

То́чечный исто́чник све́та — источник, излучающий свет по всем направлениям равномерно и размерами которого по сравнению с расстоянием, на котором оценивается его действие, можно пренебречь.

Фотометри́ческая величина́ — аддитивная физическая величина, определяющая временно́е, пространственное, спектральное распределение энергии оптического излучения и свойств веществ, сред и тел как посредников переноса или приемников энергии.

Подробнее: Фотометрические величины (астрономия)

Скачко́вый бараба́н — деталь мальтийского механизма, непосредственно осуществляющая прерывистое перемещение киноплёнки на шаг кадра. Зубчатый барабан, насаженный на ведомую ось мальтийского механизма, и совершающий скачкообразные повороты на 1/4 оборота (в механизмах с четырёхпазовым мальтийским крестом). Как и весь механизм, основное применение нашёл в кинопроекторах, вследствие наименьшего динамического воздействия на фильмокопию и её наименьшего износа по сравнению с грейферным механизмом.

Мяч для сквоша — это специальный предмет сферической формы, используемый для игры в сквош.

Курви́метр (от лат. curvus «изогнутый» + др.-греч. μέτρον «мера») — прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на топографических картах, планах и чертежах.

В физике и математике, в отрасли динамических систем, двойной маятник — это маятник с другим маятником, прикреплённым к его концу. Двойной маятник является простой физической системой, которая проявляет разнообразное динамическое поведение со значительной зависимостью от начальных условий. Движение маятника руководствуется связанными обыкновенными дифференциальными уравнениями. Для некоторых энергий его движение является хаотическим.

Подробнее: Двойной маятник

Гномоническая проекция — один из видов картографических проекций. Получается проектированием точек сферы из центра сферы на плоскость. Название этой проекции связано с гномоном — вертикальным столбиком простейших солнечных часов.

Зо́на молча́ния — область пространства, в которой невозможен приём радио или регистрация звуковых волн.

У́гол по́ля изображе́ния — угол, образованный в пространстве изображений прямыми, соединяющими центр выходного зрачка объектива с наиболее удалёнными от оптической оси точками, отображаемыми с достаточной резкостью и допустимым виньетированием. От сочетания угла поля изображения с фокусным расстоянием зависит диаметр поля изображения объектива.

Альт-азимутальная монтировка (азимутальная монтировка) — монтировка телескопа, имеющая вертикальную и горизонтальную оси вращения, позволяющие поворачивать телескоп по высоте («альт» от англ. altitude) и азимуту и направлять его в нужную точку небесной сферы.

Инклинатор — прибор, служащий для измерения величины наклонения силы земного магнетизма.

Гидролинии предназначены для прохождения рабочей жидкости в процессе работы гидропривода. В общем случае гидролиния состоит из всасывающей, напорной и сливной линий. Кроме того, в гидроприводе часто имеются гидролинии управления и дренажная.

Подробнее: Гидролиния

Тума́нная ра́дуга (бе́лая ра́дуга, тума́нная дуга́) — радуга, представляющая собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды.

Разгруженный компенсатор предназначен для компенсации осевых, сдвиговых перемещений трубопроводов. При использовании разгруженных компенсаторов нет необходимости в неподвижных опорах, которые предназначены для принятия нагрузки распорных усилий как в обычном трубопроводе. В отличие от обычных компенсаторов, разгруженные обеспечивают компенсацию деформации трубопроводов любых видов и их сочетаний одновременно с восприятием распорных усилий, которые образуются из-за давления и эффективной площади компенсатора…

Ли́нзовая анте́нна — антенна с линзой, подобной оптической. Состоит из облучателя, линзы, КВП и элементов крепления.

Свето-временная коррекция определяет смещение видимого положения небесного объекта от его истинного положения (геометрического положения), вызванное движением объекта в течение времени, которое требуется свету, чтобы преодолеть расстояние от объекта до наблюдателя.

Практическая астрономия — один из разделов астрометрии, описывающий способы нахождения географических координат, определения координат небесных светил, исчисления точного времени, а также нахождения азимута.

Шкала́ (лат. scala — лестница) — часть показывающего устройства средства измерений, представляющая собой упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией или техническая отметка на шкале измерительного прибора. Шкалы могут располагаться по окружности, дуге или прямой линии. Показания отсчитываются невооружённым глазом при расстояниях между делениями до 0,7 мм, при меньших — при помощи лупы или микроскопа, для долевой оценки делений применяют дополнительные шкалы — нониусы.

Тест на истирание — стандартная методика для определения уровня износостойкости материала. Обычно применяется по отношению к одежным и мебельным, тканым и трикотажным тканям.

Системы измерительных приборов — это классификация электроизмерительных приборов (электромеханического действия) по физическому принципу действия измерительного механизма, то есть по способу преобразования электрической величины в механическое действие подвижной части.

Электрозащёлка или электромеханическая защёлка (англ. electric strike) — ответная часть замка, которая при поступлении команды освобождает косой ригель замка (защёлку), позволяя открыть дверь без поворота ключа. При этом дверная ручка должна быть стационарной, то есть не должна управлять косым ригелем. Когда дверь возвращается в прежнее положение, косой ригель защёлкивается, и замок в дальнейшем удерживается в запертом состоянии.


Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Страница 1 из 3


  1. AnvarZoom

    Форумчанин

    Регистрация:
    26 ноя 2012
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0

    Добрый день! подскажите пожалуйста последовательность действий при поверки прибора. Как добиться лучшего результата? TS 06 plus

    #1


  2. Al Di Meola

    Форумчанин

    Регистрация:
    25 сен 2012
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    147

    что это значит в твоем понимании?

    #2


  3. Добрый Duck и .

    Куратор

    ставишь штатив на твердую поверхность, втаптываешь ножки получше. Куришь минут 15 пока прибор не остынет или нагреется до уличной температуры. Выбираешь точку примерно в горизонте на которую можно очень точно навестись. делаешь круг лево круг право и жмешь повторить, и так желательно 2 а лучше 3 раза. Показатель сигма σ будет говорить о качестве выполнения приемов. желательно чтоб была не больше секунды.

    #3


  4. AnvarZoom

    Форумчанин

    Регистрация:
    26 ноя 2012
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0


  5. algeza

    Здравствуйте,коллеги!Работаю тахеометром Leica TS 06 plus 5″ Arctic. Выполнил поверку коллимации. На улице было -120 С. Инструмент набрал температуру окружающей среды. Выполнял 3 приема.В результате поверки получил значение С=00о00’20». Инструмент новый, после поверки лежал на складе. Сам лично привез его к месту работы, то есть за отсутствие сотрясений ручаюсь.
    По аналогии с теодолитом коллимация не должна превышать двойной точности прибора. В данном случае не более 10″. В связи с этим вопрос, по делу ли я беспокоюсь?
    Посоветовали сделать измерения в координатах на одну и ту же точку полным приемом и проанализировать расхождения. Расхождения получились в плане 1 мм, по высоте 0 мм на расстоянии 50 метров.
    Я считаю, что необходимо вести в сервисный центр, чтобы поправили коллимацию.

    #5


  6. Al Di Meola

    Форумчанин

    Регистрация:
    25 сен 2012
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    147

    algeza, вези конечно же и миллион с собой прихвати!
    Уверен что при нажатии на клавишу посильнее надовил и тахеом. немного отвернулся…

    #6


  7. Добрый Duck и .

    Куратор

    algeza, ты не путай коллимацию с значением поправки за коллимацию, она может иметь довольно большие значения. Беспокоится не о чем.
    Сделай проверку коллимации в съемочном меню, круг лево круг право на одну и туже точку. Уверен что ты получишь пару секунд не больше.

    #7


  8. algeza

    DUCK, получается, что в Лейке определяется не значение коллимационной ошибки, как таковой, а поправка в за коллимационную ошибку?
    Но послушайте, если поправка равна 20 секунд, на сколько тогда ось визирования не перпендикулярна оси вращения трубы инструмента?

    — Сообщения объединены, 20 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2015

    На клавишу нажимаю очень аккуратно!

    — Сообщения объединены, 20 фев 2015

    получается, что в Лейке определяется не значение коллимационной ошибки, как таковой, а поправка в за коллимационную ошибку?
    Но послушайте, если поправка равна 20 секунд, на сколько тогда ось визирования не перпендикулярна оси вращения трубы инструмента?
    Попробую сделать в съемочном меню

    #8


  9. Добрый Duck и .

    Куратор

    algeza, значение коллимационной ошибки ты узнаешь в меню съемки, когда сделаешь круг лево круг право на точку, уверяю все будет идеально.
    Беспокоиться можно начинать тогда, когда прибор откажется принимать юстировочные значения. А в результатах юстировки может быть и 2 минуты поправка, ничего особо страшного.

    #9


  10. algeza

    Спасибо!У тебя откуда такие знания?

    #10


  11. Добрый Duck и .

    Куратор

    да так, нахватался из телевизора

    #11


  12. algeza

    )))))Мне действительно интересно. Это все-таки специфическая информация, которую не преподают в институтах

    #12


  13. PNG-Service

    Форумчанин

    Регистрация:
    15 дек 2014
    Сообщения:
    1.239
    Симпатии:
    1.016
    Адрес:

    Москва

    Тема, на самом деле, очень серьезная, и касается не только Лейки. Пока сюда еще не набежали «петрики» от геодезии (которые все объясняют «без формул», на пальцах,так сказать) обратимся сначала с старой, доброй классике(В.С.Плотников. Геодезические приборы,):

    Посмотреть вложение 48035

    1.jpg

    3.jpg

    6.jpg

    Абсолютно верно!!! Ведь коллимация (по Плотникову) величина физическая, никуда она не делась. Но, возразят мне, она ведь учитывается крутым процессором Лейки в каждом отсчете! Какие проблемы, все сделано за нас! А вот тут-то и начинается засада. По Плотникову ( в другой классике то же все это есть, но менее наглядно) отсчеты по кругам зависят также, кроме влияния коллимации, и от неперпендикулярности горизонтальной оси относительно вертикальной, и от наклона вертикальной оси. О-о, скажет мне «петрик» да ты прибор не знаешь — в TS 06 все это учитывается, как поправкой на неравенство колонок так и двух-осевым компенсатором. Да знаю я прибор — и как на практике бывает знаю… В сервисном центре открутят все поправки, и, человек доволен, до следующей метрологии. Крутит себе первые две поправки (МО и С) и — жизнь хороша, а третью( да где мне искать коллиматор или наклонную линию в 30 градусов) четвертую (компенсатор зачем-то отдельно поверять — вроде и так неплохо..) игнорирует.
    Так что, всю программу крутить надо( см.Плотникова)!
    20″ — поправка коллимации. Много это, или мало? Это и есть величина физической коллимации. Если Вы работаете примерно в горизонте то автоматика Лейки все это учтет. Но, если Вы решили кинуть створ перебрасыванием трубы через зенит не включая прибор — то в таком створе будет сидеть 40″. Колоны выставляете — тоже думать надо (по Плотникову, можно, подставив в формулы) а пойдет ли при одном круге. По моим ощущениям —
    20 многовато, хотя многих случаях автоматика Лейки вытягивает это, мне нравиться, когда ложится в 10. А уж если поправка большая — то срочно выяснять причину, делать весь набор поправок, проверять соосность дальномера с теодолитом. Исправить физическую коллимацию в домашних условиях не получится — если сетку нитей кто-то и может догадаться как поправить, то дальномер посадить на визирную ось в новых Лейках смогут только в сервисе.

    #13


  14. Добрый Duck и .

    Куратор

    PNG-Service, написал много буков и страшных формул. вывод то какой?
    напугал человека, а между тем с прибором то все нормально, ну тряхнули может где. электроника как сам же и написал все исправит. И давай не будем считать что кто то делает половину юстировок-калибровок.
    Или ты хочешь пригласить человека к себе в сервис и взять с него денежку за исправление?

    #14


    АлексейМанс нравится это.


  15. PNG-Service

    Форумчанин

    Регистрация:
    15 дек 2014
    Сообщения:
    1.239
    Симпатии:
    1.016
    Адрес:

    Москва

    Тригонометрические формулы — это школьный курс. Там нет сферической геометрии, матричного счисления, трехэтажных интегралов, дифференциальных уравнений — только школьная тригонометрия! Ну, а если с буквами проблемы — то это не мои проблемы. Я, типа, Пастернака не читал, но осуждаю.А давай будем — в каждом пятом приборе во время поверок и исследований вылавливаю, то некорректные метеоданные, то не с тем знаком постоянную дальномера, то устаревшие данные поправок… А тахов всевозможных моделей в месяц через мои руки проходит десятки. Если ты не сервисник(может я ошибаюсь) то нечего обсуждать темы, в которых не рюхаешь! Откуда тебе знать, в каких пределах электроника справляется! Еще один проектировщик тахеометров?Опять с буквами проблемы….. где написано что к себе, написано в СЕРВИС, а это может быть любой (лучший по этому вопросу — НАВГЕОКОМ).
    А советовать жить спокойно в полутора-минутной физической коллимацией — ну-ну!

    #15


  16. Добрый Duck и .

    Куратор

    опять что то непонятное написал.

    14168352457210.jpg

    ну раз ты такой умный, то в итоге что ты советуешь человеку? букаф много а смысла мало.
    мой совет не париться и работать как есть потому что это не является неисправностью. Каков твой?

    #16


  17. Al Di Meola

    Форумчанин

    Регистрация:
    25 сен 2012
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    147

    У меня был такой гемор кажется было 0*01’30» никаких проблем с измерениями однако при работе чувство некомфортное скажу я….))

    #17


  18. PNG-Service

    Форумчанин

    Регистрация:
    15 дек 2014
    Сообщения:
    1.239
    Симпатии:
    1.016
    Адрес:

    Москва

    http://whistleralley.com/surveying/theoerror/ — для тех, кто картинки любит, буквы там английские, но их все равно не читают(СМЫСЛА не видят).
    Совет простой — изучить и исследовать прибор самому(насколько это возможно), соотнести с точностями выполняемых работ и САМОМУ принять решение: поработать еще или в сервис (ни в коем случае не ко мне! А то Duck, меня уже в стяжательстве обвиняет. Блин…помог людям разобраться!).

    #18


  19. algeza

    Коллеги, в продолжение нашего разговора. Провел следующее исследование своего тахеометра Leica TS 06 plus 5«
    Вертикальный круг около 0 градусов обнулил горизонтальный круг. Положение КЛ
    Поднимаю зрительную трубу вверх
    при значении ВК 470 значение ГК 359059’38»
    Опускаю зрительную трубу вниз
    при значении ВК -390 значение ГК 0000’01»
    Какие у кого соображения?

    #19


  20. Добрый Duck и .

    Куратор

    то что отсчеты по ГУ меняются это нормально, это вносится поправка за неравенство колонок. Вот только она должна быть одинаковой, но в разные стороны, при угле допустим +30 и -30. Повторите эксперимент при условии что, выполнены все 4 юстировки прибора. Смещаете трубу очень аккуратно и на одинаковый угол вверх и вниз. И я б еще на вашем месте треггер проверил, выбираете точку в горизонте обнуляетесь на нее, 5 оборотов тахеометра влево, смотрите отсчет по ГУ, затем 5 оборотов вправо, смотрите отчет, должно совпадать в пределах точности прибора. Треггер это очень частая причина ошибок по ГУ.

    #20

Страница 1 из 3

Поделиться этой страницей

Коллимационная ошибка

Cтраница 1

Коллимационная ошибка, или ошибка от неперпендикулярности визирной оси к горизонтальной оси вращения, приводит к тому, что визирная ось описывает не вертикальную плоскость ZA ( фиг.
 [1]

Уничтожение коллимационной ошибки, обнаруженной в результате доверии, достигается поворотом буссоли на величину ошибки, для чего ослабляют винты, удерживающие буссоль, а по окончании исправлений их снова закрепляют.
 [3]

Уничтожение коллимационной ошибки, обнаруженной в результате поверки, достигается поворотом буссоли на величину ошибки, для чего ослабляют винты, удерживающие буссоль, а по окончании исправлений их снова закрепляют.
 [4]

Под коллимационной ошибкой зрительной трубы понимают малый угол с, образуемый визирной осью трубы с плоскостью большого круга инструмента.
 [5]

Если на призму Дове, не имеющую коллимационной ошибки, под углом р к оси вращения падает луч А неизменного направления, то при вращении призмы отраженный луч А будет описывать поверхность конуса с углом раствора 2р в направлении вращения призмы, но с удвоенной угловой скоростью, что схематически показано в правом верхнем углу на фиг.
 [6]

Для контроля отсчетов при КП и КЛ в журнале определена двойная коллимационная ошибка.
 [7]

Инструмент перед работой хорошо выверяют; приводят к минимальному значению коллимационную ошибку; устанавливают горизонтальную ось вращения перпендикулярно к вертикальной оси вращения инструмента; инструмент хорошо центрируют и нивелируют.
 [8]

По окончании измерения углов па станции в журнале определяются направления и величины двойной коллимационной ошибки.
 [9]

Разность направлений на земной предмет в полуприеме не должна превышать 4, колебание двойной коллимационной ошибки в приеме по отсчетам на земной предмет не должно выходить за пределы 6, а колебание нульпункта уровня — за пределы трех полу-делении.
 [10]

Если между коллимационной плоскостью и нулевым диаметром буссоли образуется угол, то он называется коллимационной ошибкой буссоли.
 [12]

Повернув трубу через зенит, отмечают на другой стороне обноски точку по центру сетки, причем для устранения влияния коллимационной ошибки трубы проверяют эту точку при другом положении вертикального круга. Если получится расхождение с первой пометкой, то находят среднюю между ними точку, которой и пользуются в дальнейшем. Аналогично отмечают положение точек на столбе, врытом с другой стороны обноски на оси.
 [14]

Из приведенных формул следует, что значения направлений и углов, полученных как среднее из результатов измерений их при двух положениях трубы ( КП п К Л), свободно от влияния коллимационной ошибки.
 [15]

Страницы:  

   1

   2

Возможно, вам также будет интересно:

  • Коллимационная ошибка это в геодезии
  • Количество слогов в слове ошибка
  • Коллимационная ошибка угломерного инструмента это
  • Количество ошибок страницы физической памяти в секунду
  • Коллекция ошибок в русском языке

  • Понравилась статья? Поделить с друзьями:
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии