Տնային հարմարակեցությունԳործիքներ եւ սարքավորումներ

Հեռաչափը գետնին. Մեթոդներ չափման հեռավորությունը

Հեռավորությունը չափում - մեկը առավել հիմնարար խնդիրների գեոդեզիայի. Կան տարբեր եղանակներ չափման հեռավորությունը, ինչպես նաեւ մեծ թվով գործիքների նախատեսված է իրականացնել այդ աշխատանքները: Այսպիսով, մենք համարում ենք, որ այս հարցը ավելի մանրամասն.

Ուղղակի հեռավորությունը չափման մեթոդը

Եթե պահանջվում է որոշելու հեռավորությունը օբյեկտի վրա ուղիղ գծի եւ տարածքը հասանելի է ուսումնասիրության, օգտագործելով այնպիսի մի պարզ սարքը չափման հեռավորությունը որպես պողպատե ժապավեն: Նրա երկարությունը - ից տասից քսան մետր: Սակայն այն կարող է օգտագործվել լարը կամ մետաղալար, սպիտակ գծանշում եւ կարմիր երկու տասը մետր: Երբ դուք պետք է չափել կորագիծ օբյեկտների օգտագործվում հին ու հայտնի երկու մետրանոց փայտե էջաբաժանիչներ (fathoms) կամ, ինչպես իրենք են անվանում, «Kovylek»: Երբեմն դա անհրաժեշտ է, որպեսզի նախնական չափումների մոտավոր ճշգրտությամբ. Դա արվում է, չափման հեռավորությունը քայլերը (երկու քայլերը հաշվարկելու հավասար աճի չափումները մինուս 10 կամ 20 սմ):

Չափման հեռավորությունների վրա գետնին հեռակա

Այն դեպքում, գտնելու չափման օբյեկտը է գծի հայացքից, բայց ներկայությամբ անհաղթահարելի խոչընդոտների, դարձնելով այն անհնար ուղղակի մուտք դեպի օբյեկտի (օրինակ լճեր, գետեր, ճահճուտներ, ravines եւ այլն), որն օգտագործվում հեռահար չափում հեռավոր տեսողական մեթոդը, եւ ավելի կոնկրետ մեթոդները, քանի որ այնտեղ կան մի քանի սորտերի.

  1. Բարձր ճշգրտության չափումներ:
  2. Ցածր ընթացիկ կամ մոտավոր չափումներ.

Նախկին ներառում են չափում միջոցով հատուկ սարքերի, ինչպիսիք են օպտիկական միջակայք finders, էլեկտրամագնիսական կամ էլեկտրոնային telemeter, լույսի կամ լազերային միջակայք finders, ուլտրաձայնային միջակայք finders. Երկրորդ տեսակը ներառում է չափման մեթոդը, ինչպիսիք են տեսողական երկրաչափություն. Այստեղ եւ վճռականություն է հեռավորության վրա անկյունային չափի օբյեկտների, եւ շինարարության հավասար ուղղանկյուն եռանկյունների եւ մեթոդի ուղղակի կեռիկները բազմաթիվ այլ երկրաչափական միջոցներով: Հաշվի առնել որոշ ձեւերից բարձր ճշգրտությամբ եւ մոտավոր չափումների.

Օպտիկական հեռաչափը

Նման չափումներ են հեռավորությունների է մոտակա միլիմետր նորմալ գործնականում անհրաժեշտ են հազվադեպ: Ի վերջո, ոչ զբոսաշրջիկները, ոչ ռազմական հետախուզության չի կրում ընդհանուր եւ ծանր օբյեկտները. Դրանք հիմնականում օգտագործվում են մասնագիտական հանութագրման եւ շինարարական աշխատանքների: Հաճախ օգտագործվում է նման սարքի չափման հեռավորությունը որպես օպտիկական հեռաչափ: Դա կարող է լինել, այնպես էլ հաստատուն եւ փոփոխական parallax անկյունը եւ ներկայացնում վարդակ պայմանական theodolite.

Չափումներ են կատարվում ուղղահայաց եւ հորիզոնական եղէգ ունեցող հատուկ Ստեղծեք մակարդակը: Ճշգրտությունը այդ չափումները հեռաչափ բավականաչափ բարձր, եւ սխալի կարող է հասնել մի արժեք 1: 2000 թ. Range չափման փոքր է եւ կազմում է ընդամենը միջեւ 20 եւ մինչեւ 200-300 մետր:

Էլեկտրամագնիսական եւ լազերային հեռաչափ

Էլեկտրամագնիսական հեռաչափը պատկանում է, այսպես կոչված, իմպուլսային տիպի սարքերի, ճշգրտությունը չափման համարվում, եւ միջին սխալ կարող է ունենալ միջեւ 1.2 եւ 2 մետր: Սակայն այդ սարքերը մի մեծ առավելություն են իրենց օպտիկական գործընկերների, քանի որ իդեալական որոշելու միջեւ հեռավորությունը շարժվող օբյեկտների. Հեռավորությունը միավորները նրանք կարող են հաշվարկվել, քանի որ մետր ու կիլոմետր, այնպես որ նրանք հաճախ օգտագործվում է իրականացնելու օդային.

Ինչ վերաբերում է լազերային հեռաչափ, որ այն նախատեսված է չափել տարածությունները չեն, շատ մեծ է, այն ունի բարձր ճշտություն եւ շատ կոմպակտ. Սա հատկապես ճիշտ է ժամանակակից շարժական լազերային չափիչ ժապավեն: Այս սարքերը չափել հեռավորությունը օբյեկտների հեռավորության վրա 20-30 մետր, եւ մինչեւ 200 մետր, որի սխալի ոչ ավելի, քան 2-2,5 մմ երկարությամբ:

Ուլտրաձայնային հեռավորությունը հեռաչափ

Սա մեկն է առավել պարզ եւ օգտագործողի բարեկամական սարքերի. Դա շատ հեշտ է եւ պարզ է շահագործման, եւ վերաբերում է մի սարք, որը կարող է չափել անկյունային կոորդինատները տարածքում եւ առանձին-առանձին տվյալ կետի վրա տեղանքով: Այնուամենայնիվ, բացի ակնհայտ առավելությունների ունի եւ դեմ. Նախ, այն պատճառով, որ մի փոքր շարք հեռահար չափման միավորների այդ ապարատի կարող է հաշվարկվել միայն դյույմ, եւ մ եւ 0.3-ից մինչեւ 20 մետր: Բացի այդ, չափման ճշտությունը կարող է փոքր - ինչ փոխվել է, քանի որ աուդիո փոխանցման արագությունը կախված է խտության միջին, քանի որ այն հայտնի է, չի կարող լինել հաստատուն: Սակայն, այս սարքը կատարյալ համար արագ փոքր չափումների, որոնք չեն պահանջում բարձր ճշգրտությամբ.

Երկրաչափական մեթոդները չափման տարածությունները կողմից աչքով

Վերը զբաղվել պրոֆեսիոնալ ձեւով է չափել տարածությունները: Եւ ինչ պետք է անել, երբ ձեռքը չկա կոնկրետ հեռաչափը. Այստեղ գալիս է օգնության երկրաչափություն. Օրինակ, չափել լայնությունը ջրի արգելքը, դա հնարավոր է կառուցել իր բանկային երկու հավասարակողմ ճիշտ վախճանը, ինչպես ցույց է տրված դիագրամ.

Այս դեպքում, AF գետը լայնությունը հավասար է DE-BF անկյուններից կարող հարթեցնել հետ կողմնացույցի, քառակուսի թերթ թուղթ եւ նույնիսկ նույնական մասնաճյուղերում անցել: Այստեղ է, որ խնդիրները պետք է առաջանում:

Դեռ դա հնարավոր է չափել հեռավորությունը թիրախ միջոցով խոչընդոտ, օգտագործելով երկրաչափական եղանակը նաեւ ուղղակի կեռիկները կառուցելու ճիշտ եռանկյունին հետ vertex է նպատակային եւ բաժանելով այն երկու միակողմանի: Կա մի մեթոդ որոշելու լայնությունը արգելքը, օգտագործելով մի պարզ խոտը կամ թելը, կամ մի ճանապարհ է օգնել համակերպվել thumb ...

Հարկ է հաշվի առնել այս մեթոդը ավելի մանրամասն, քանի որ դա ամենադյուրին. Շփման գծի հակառակ կողմից այդ արգելքը ընտրված է նշանավոր օբյեկտը (վստահ լինել, իմանալ, թե մոտավոր իր բարձրության), մի աչքը փակվել է եւ ընտրված նյութը բերում բարձրացվել thumb կոտրվեց. Այնուհետեւ, առանց չեմպիոն ձեր մատը, սերտ բաց աչքի եւ բացել փակ. Մատը դառնում առնչությամբ ընտրված օբյեկտի տեղափոխվում է կողմում. Հիման վրա գնահատված բարձրության առարկայի մասին, թե քանի մետր է ներկայացվել մատը տեղափոխվել է տեսողական. Այս հեռավորությունը տասնապատկվել է, եւ արդյունքն այն է, որ մոտավոր լայնությունը արգելքը. Այս դեպքում է, որ մարդը ինքն է հայտնվում, քանի որ stereophotogramrnetrical հեռաչափը:

Երկրաչափական հեռավորությունը չափման բազմաթիվ եղանակներով. Ինչ կասեք այդ մասին յուրաքանչյուր մանրամասն, դա տեղի կունենա շատ ժամանակ. Բայց նրանք բոլորն են մոտավոր են եւ միայն հարմար պայմանների, որտեղ հստակ չափման գործիքներով անհնար:

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hy.delachieve.com. Theme powered by WordPress.