Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
усова 04.02 2014-15 г. ПГ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
353.03 Кб
Скачать
  1. Струнно-оптический способ плановой установки и выверки конструкций.

Рассмотрим применение струнно-оптического способа для уста­новки оборудования. Чтобы струна не мешала производ­ству монтажных работ, ее натягивают выше устанавливаемого обо­рудования в удобном месте. При помощи теодолита или прибора вертикального проектирования струну поперечным движением со­вмещают с центрами знаков А и В, закрепляющих монтажную ось. Установленную таким образом струну принимают за монтажную ось. Затем, если установку выполняют с помощью теодолита, оборудова­ние перемещают и разворачивают так, чтобы точки а, б, в, г техноло­гической оси оборудования попали в створ ориентированного по точ­ке а', б', в’, г' визирного луча теодолита. Если же используют прибо­ры вертикального проектирования, то их устанавливают и центриру­ют на точках а, б, в, г оборудования, которое затем перемещают до со­впадения вертикальных лучей приборов с соответствующими точка­ми а', б', в', г' струны. Одновременно производят установку оборудо­вания по высоте.

Для струнно-оптического способа характерны некоторые источ­ники погрешностей, характерные и для струнного способа: неточ­ность разбивки и закрепления монтажной оси, отклонение струны в горизонтальной плоскости вследствие ветрового давления, колеба­ния струны. Кроме того, появляются следующие погрешности: уста­новки струны в створ монтажной оси, проектирования струны оп­тическим прибором, из-за освещения струны. При боковом освещении струны возникает систематическая по­грешность за фазу, предельная величина которой составляет Аф = 0,25d,

где d — диаметр струны.

При d = 0,3 мм, Аф = 0,08 мм, что при точных работах необходимо учитывать.

Для уменьшения по­грешности за фазу струну дополнительно освещают сверху.

Для уменьшения погрешности за колебание струны в процессе измерений определяют амплитуду колебаний и по ней — среднее положение струны.

  1. Коллиматорный способ плановой установки и выверки конструкций.

Коллиматорный способ применяют в основном при вы­верке прямолинейности направляющих путей и конвейерных линий большой протяженности или при установке оборудования в проек­тное положение по базовым точкам.

Коллиматорная система состоит из зрительной трубы 1 с окулярным микрометром 2 и коллиматора 3, задающего параллель­ный световой пучок. Сетка нитей 4 коллиматора расположена в его фокальной плоскости и освещается сзади точечным источником све­та. Изображение этой сетки получается в фокальной плоскости зри­тельной трубы, сфокусированной на бесконечность, и налагается на изображение сетки нитей окулярного микрометра.

При перемеще­нии коллиматора параллельно визирной оси трубы, ориентирован­ной по створу монтажной оси на второй коллиматор (марку), свето­вой пучок не будет изменять своего направления и изображение сет­ки коллиматора относительно сетки трубы будет оставаться непод­вижным.

При повороте или наклоне коллиматора на некоторый угол θ на этот же угол от визирной оси отклонится световой пучок, вы­зывая смещение изображения сетки коллиматора в фокальной плос­кости зрительной трубы. Угол θ можно измерить окулярным микро­метром. Зная расстояние b (база прибора) между опорными точка­ми 5, которыми коллиматор контактируется с выверяемой плоско­стью, определяют линейную величину у отклонения оси коллиматора от заданного направления по формуле