Электронный тахеометр

Прибор имеет достаточно простую конструкцию, главными элементами которой являются единый корпус, светодальномер и микроЭВМ. Аппарат широко применяется в геодезической и строительно-инженерной отрасли в различных исследованиях, а также в горном деле, нефтегазовой сфере и иных процессах, связанных с осуществлением точных дальних измерений.

С использованием электронного тахеометра специалисты:

  • разрабатывают детальные карты мест с указанием мельчайших рельефных особенностей, координат, высот;
  • проводят различные угломерные измерения, фиксацию полярных координат;
  • проектируют дороги и поперечники;
  • определяют месторасположение объектов разного типа;
  • измеряют дальность и превышения недоступных точек;
  • сохраняют сведения по большому числу мест;
  • автоматически рассчитывают цифры, которые зависят от определяемых параметров.

Классификация

В зависимости от сферы использования электронные тахеометры подразделяются на: строительные (для геодезического сопровождения топографических съемок), технические (позволяют решать базовые задачи) и инженерные (сложные высокоточные приборы с увеличенным функционалом). По точности вычисляемых параметров инструменты делятся на: точные и технические, с большей погрешностью замеров. Также, различным может быть и способ разбивочных работ: ортогональный, полярный и по координатам строительных сеток.

Особенности конструкции аппарата

В основу инструмента заложен принцип разных фаз отраженного и испускаемого. В отдельных моделях применяется импульсная технология, которая основана на определении времени достижения лучом лазера до отражателя и времени его прохождения обратно.

Главными элементами электронного тахеометра считаются:

  • трегер — 3-хопорный подъёмный инструмент;
  • сенсорный или пиксельный ЖК-монитор;
  • зрительная трубка;
  • центрир — интегрированный лазерный оптический отвес;
  • дальномер — независимый или соединенный с фокусировкой визирной трубки;
  • клавиатура для ввода информации и регулировки аппаратом;
  • встроенная память для хранения данных;
  • компенсатор автоматического типа для определения углового отклонения прибора по оси от линии горизонта;
  • мощный микропроцессор;
  • ОС Mobile и WindowsSE и соответствующее ПО для связи с пользователем и осуществления полевых измерений, расчетов;
  • интерфейсы связи — картридеры, usb-порты, блютуз, wi-fi;
  • GPS-модуль (в инновационных моделях) — для фиксации координат при использовании навигации по спутниковым сигналам;
  • АКБ.

Использование

Перед эксплуатацией аппарат следует установить на штатив с тремя опорами, проведя центровку по электронному или пузырьковому круглому уровню, плоскостным ватерпасам. Дополнительно проверить положение юстировочных винтов. Необходимо понимать, что любые вибрации могут снизить достоверности замеров. На точность данных также влияют резкие температурные перепады, поэтому прибор и его призменные элементы перед включением должны адаптироваться к окружающей среде. Монтировать и снимать АКБ нужно исключительно при выключенном инструменте, чтобы исключить потерю всей хранящейся информации.

Следует отметить, что для работы с электронными моделями тахеометра необходимы профессиональные навыки и соответствующая квалификация в области геодезического анализа. Важно знать все нюансы техники безопасности и эксплуатации аппарата, технологию юстировок и поверок.

Грамотное применение тахеометра обеспечивает профессионалам полноценную замену одновременно нескольких геодезических устройств, таких как рейки, теодолит, дальномер, нивелир. Правильно используемый прибор — гарантия достоверности проводимых замеров при уменьшении затрат времени и трудозатрат на разработку детальных планов местности и иных геодезических мероприятий.

Рекомендуем