
- •Лабораторний практикум
- •Вступ…………………………………………………………………………..4
- •Лабораторна робота №12 вивчення будови та методики роботи з електронними рулетками
- •12.2 Будова і конструктивні особливості лазерних віддалемірів Leica disto classic5a/Leica Disto Plus
- •Лабораторна робота № 13 дослідження лазерного віддалеміра Leica disto classic5a
- •13.2 Загальні відомості та порядок виконання роботи
- •13.2.1 Визначення постійних при трьох положеннях на трьох базах і оцінка точності
- •13.2.2 Оцінка точності
- •13.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 14 дослідження можливостей дистанційної передачі інформації при вимірах «Disto» (Leica Disto Plus)
- •14.2 Загальні відомості та порядок виконання роботи
- •1 Встановлення пз Bluetooth для Windows
- •2 Використання майстра налагодження Bluetooth
- •14.3 Завдання для виконання
- •14.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 15 метод електронного мiкронiвелювання
- •15.3 Порядок виконання роботи
- •15.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 16 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Вивчення будови і конструктивних особливостей датчика.
- •16.1 Загальні положення
- •16.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 17 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Вивчення основ роботи з датчиком вертикалі.
- •17.1 Основні положення.
- •17.4 Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 18 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Виконання спостережень з автоматичним записом результатів
- •18.2 Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання для самопідготовки та захисту роботи
- •Лабораторна робота № 19 використання датчика вертикалі дв-2 для автоматизації спостережень за кренами споруд. Інсталяція програмного забезпечення з опрацювання результатів та робота з ним
- •19.1 Загальні відомості
- •Лабораторна робота №20 робота з електронним нівеліром sprinter 150m. Будова та основні технічні характеристики
- •20.2 Теоретичні відомості
- •20.4 Підготовка до вимірювання
- •20.5 Вимірювання, які можна виконувати електронним нівеліром
- •Вимірювання відліку по рейці та відстані до неї (рис. 20.4)
- •Прокладання нівелірного ходу, виконуючи вимірювання по одній стороні рейки
- •Прокладання нівелірного ходу, використовуючи вимірювання по двох сторонах рейки
- •4 Передача даних з електронного нівеліра на комп’ютер
- •20.6 Порядок виконання роботи
- •1 Взяття відліків електронним нівеліром по штрих кодовій та шашковій сторонах рейки
- •20.2 Прокладання замкнутого нівелірного ходу.
- •20.6 Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №21 повірки і дослідження електронного нівеліра Sprinter
- •21.1 Теоретичні відомості
- •21.2 Порядок виконання роботи
- •1 Перевірка горизонтальності візирного променя зорової труби електронного нівеліра Sprinter. (Визначення кута і)
- •21.2 Повірка круглого рівня
- •21.3 Повірка правильності роботи компенсатора
- •21.4 Контрольні запитання
- •Перелік використаних джерел
Лабораторна робота №20 робота з електронним нівеліром sprinter 150m. Будова та основні технічні характеристики
20.1 Мета: ознайомитись з будовою електронних нівелірів на прикладі приладу SPRINTER 150M. Вивчити технічні характеристики приладу. Навчитися приводити електронний нівелір в робоче положення, виконувати вимірювання приладом та передавати дані з нівеліра на комп’ютер.
20.2 Теоретичні відомості
Цифрові (електронні) нівеліри є новим поколінням приладів для визначення висот пунктів методом геометричного нівелювання. Наявність у конструкції приладів електронних датчиків дає змогу в автоматичному режимі відлічувати рейки зі штриховим кодом, контролювати та зберігати результати вимірювань, передавати та опрацьовувати їх на ЕОМ. Для автоматичного відлічування штрих кодової рейки достатньо її тридцятисантиметрового відрізка – по 15 см вверх і вниз від лінії візування. На одне вимірювання витрачають від трьох до дев’яти секунд. Багаторазові вимірювання осереднюються автоматично.
Цифровими нівелірами вимірюють перевищення і довжини плечей на станції. Програмне забезпечення цифрових нівелірів дає змогу одразу після наведення приладу на рейку одержати перевищення на станції та попередню висоту пункту нівелювання. Програмне забезпечення деяких сучасних цифрових нівелірів передбачає і врівноваження вимірів. Панель керування роботою приладу дозволяє алфавітно-цифрове введення номерів та кодів пунктів і різновидів додаткової інформації. Результати вимірювань та їх опрацювання можуть бути занесені до зовнішніх карт пам’яті або до внутрішньої пам’яті приладу. Цифрові нівеліри зазвичай забезпечені компенсаторами нахилу.
Разом із автоматичним режимом цифровими нівелірами можна виконувати візуальне нівелювання, як і оптичними нівелірами, застосовуючи рейки із традиційними шкалами. Вважають, що використання цифрових нівелірів підвищує продуктивність виконуваних робіт на 50 %.
Зупинимося детальніше на описі будови та характеристик нівеліра SPRINTER 150M, розробленого фірмою Leica Geosystems.
Будова електронного нівеліра SPRINTER 150M
До комплекту крім електронного нівеліра входять елементи живлення (4 штуки), ключ-шестигранник, кабель USB для передачі даних з нівеліра на ПК, інсталяційний CD-диск з драйверами, програмами та інструкціями для нівеліра, інструментальний ящик, інструкція з експлуатації, штатив, алюмінієва рейка.
Е
лектронний
нівелір SPRINTER 150M складається з наступних
компонентів (рис. 1):
а – гвинт точного наведення в горизонтальній площині;
b – відсік для елементів живлення приладу з мережевим портом для
Рисунок 20.1 – Будова електронного нівеліра SPRINTER 150M
кабелю USB всередині;
с – круглий рівень;
f, d – ручка нівеліра з розташованим на ній візиром;
е – кремальєра (для фокусування зображення зорової труби);
g – окуляр;
h – рідкокристалічний дисплей;
і – тригер;
j – підіймальний гвинт.
Керування електронною системою приладу здійснюється з допомогою шести кнопок, зображених на рисунку 20.2 :
-
а (
)
– вмикання/вимикання електронної
системи нівеліра;
-
b (
)
– запуск процесу вимірювання. Якщо
кнопку натиснути і утримувати більше
3 секунд, то вмикається режим слідкування
(аналогічно і вимикається);
-
с (
)
– для перемикання між виводом на дисплей
перевищення та відстані. В режимі меню
служить для пересування курсору вверх
з метою вибору потрібного елемента
меню;
-
d (
)
– вимірювання перевищення. В режимі
меню служить для пересування курсору
вниз з метою вибору потрібного елемента
меню;
-
е (
)
– вхід в меню. Підтвердження вибору
елемента меню (ENTER). Занесення в пам’ять
приладу поправки за виміряний кут і;
-
f (
)
– вмикання/вимикання під світки
рідкокристалічного дисплею. Клавіша
ESC для завершення програми або для виходу
з налаштування (в режимі меню/налаштування).
Рисунок 20.2 – Основні кнопки електронного нівеліра
Результати роботи приладу та інформація про його стан висвітлюється на рідкокристалічному дисплеї за допомогою значків та символів вимірювання і відображення даних. Зокрема використовуються такі значки:
- підсвітка рідкокристалічного дисплею включена;
-
режим вимірювання вертикальною рейкою;
-
режим вимірювання перевернутою рейкою;
-
приєднане зовнішнє джерело живлення;
-
показник заряду елементів живлення;
-
дані зберігаються до внутрішньої пам’яті
нівеліра;
-
попередження про те, що компенсатор
виключений;
-
активована функція усереднення
результатів вимірів.
Зустрічаються такі символи вимірювання та відображення даних:
№ – номер пункту, на який проводиться вимірювання;
No – номер зв’язуючого пункту на станції;
dH – різниця висот між зв’язуючим пунктом на станції та пунктом, на який проводиться вимірювання;
Прев. – виміряне перевищення;
Пр. отм. – проектна відмітка;
-
відлік рейки;
-
відстань до рейки;
-
середня різниця відліків двох сторін
рейки.