ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»


Приспособления для центрирования

Установку центра лимба теодолита над вершиной измеряемого угла (центрирование) осуществляют при помощи отвесов или оптических центриров.


Рис.1

Простейшим приспособлением для центрирования является нитяный отвес. Он состоит из гибкой нити (шнура), на конце которого закреплен груз. При центрировании нить отвеса прикрепляют к дужке станового винта и перемещением подставки теодолита по головке штатива добиваются того, чтобы заостренный конец груза установился над вершиной угла О.  Под влиянием ветра нить отвеса отклоняется от вертикального положения. Иногда это вызывает погрешности, которые превышают 1-2 см. В безветренную погоду теодолит центрируется при помощи нитяного отвеса с погрешностью порядка 0,5 см.


Рис.2

Для повышения точности и исключения влияний ветра используют так называемый механический центрир. Он представляет собой:

  1. раздвижная (телескопическую) трубка (нижний конец трубки заострен);
  2. круглый уровень;
  3. становой винт теодолита.

При центрировании заостренный конец трубки совмещают с вершиной угла О, а подставку теодолита вместе со становым винтом перемещают на головке штатива до тех пор, пока пузырек круглого уровня на центрире не установится в нуль-пункт. Средняя квадратическая погрешность центрирования 1-2 мм.

Все современные теодолиты, как правило, оборудованы оптическими центрирами. Оптические центриры облегчают установку и центрирование теодолита над точкой, особенно при сильном ветре, и в то же время повышают точность центрирования. Точность центрирования составляет примерно 0,2 мм, в то время как нитяным отвесом, даже при отсутствии ветра, она не превышает 0,5-1 мм. Серьезным недостатком оптических центриров была сложность контроля правильности юстировки. С появлением оптических центриров, вмонтированных в алидадную часть теодолита, этот недостаток полностью исключен. Простой поворот алидады на 180° сразу же определяет точность юстировки центрира.


Рис.3

Оптическая схема центрира:

  1. объектив;
  2. призма;
  3. коллективная линза, на которой нанесена сетка;
  4. окуляр;
  5. две концентрические окружности.

Центрир фокусируют перемещением окулярного колена, в котором расположены сетка и окуляр, вдоль оптической оси. Установка окуляра по глазу производится вращением диоптрийного кольца, при этом вдоль оптической оси перемещается только окуляр.

Основное условие, которому должен удовлетворять центрир: визирная ось центрира должна совпадать с вертикальной осью вращения теодолита. В принципе возможны два случая несоблюдения этого условия. Первый, когда визирная ось не совпадает с осью вращения теодолита, но остается параллельной ей. Второй, когда визирная ось не параллельна оси вращения.

В первом случае погрешность центрирования остается постоянной независимо от расстояния до точки центрирования, во втором она тем больше, чем больше удален теодолит от точки.

Юстировка центрира производится наклоном и смещением призмы, а также смещением всего окулярного колена перпендикулярно к оптической оси. Учитывая, что при перекосе визирной оси погрешность тем больше, чем больше расстояние до визируемой точки, юстировку центрира рекомендуется вести на максимальном удалении от точки. В теодолитах 2Т2, 2Т2П, 2Т2А, 2Т5КП установлены оптические центриры с неподвижным окулярным коленом.


Рис.4 Конструкция центрира теодолитов серии 3Т.
  1. призма;
  2. гайка;
  3. обойма окулярного колена;
  4. корпус;
  5. диоптрийное кольцо;
  6. призма;
  7. стопорные винты;
  8. оправа окуляра;
  9. сетка-коллектив с нанесенными концентрическими окружностями;
  10. головка винта;
  11. объектив;
  12. длиннофокусная линза;
  13. юстировочные винты.
Распечатать