Общая компоновка прибора.
Общая компоновка предусматривает расположение основных деталей прибора, введение в конструкцию с указанием расположения различных вспомогательных устройств. В курсовой работе необходимо предусмотреть:
Месторасположение отсчетного приспособления и соединение его со зрительной трубой;
Устройство механизма для горизонтирования инструмента;
Наличие оптического центрира и его расположение;
Наличие уровня при алидаде вертикального круга или компенсатора.
3.1 Техническая характеристика. Назначение и области применения.
Конструкция теодолита.
Теодолиты 2Т2 и 2Т2П предназначены для измерения углов в триангуляции и полигонометрии 3 и 4 классов, в геодезических сетях сгущения 1 разряда, для астрономических определений, монтажа оборудования, при изыскательских работах и т. д.
С теодолитом можно применять астрономические принадлежности, состоящие из выносных коленчатых окуляров, астрономической сетки и накладного уровня, астрономический уровень (типа Талькотта) УА15-Т2, центрировочную плиту ПЦТ для работы со столика сигнала, специальный амортизационный ящик АЯТ-Т2, гарантирующий сохранность теодолита при дальних перевозках в особо тяжелых условиях.
В комплект входят электрооборудование для подсветки отсчетной системы и сетки зрительной трубы, буссоль для определения магнитных азимутов.
Государственные испытания показывают, что средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла из одного приема в полевых условиях составляет 1,6—2,5", зенитных расстояний 1,5—2,7". Таким образом, групповая средняя квадратическая погрешность измерения горизонтальных углов и зенитных расстояний теодолитами 2Т2 и 2Т2П составляет 2".
Рисунок 1. Теодолит Т2 (разрез): 1 – ручка, 2 – гайка 3– контактное гнездо-патрон; 4 – объектив, 5 – винт; 6 – колонка; 7, 12- лангеры; 8 – горизонтальная ось; 9, 34 – боковые крышки; 10 – пентапризма, 11 – блок призм; 12– хомутик; 13 – оправа с объективом микроскопа; 14 – перемычка, 15 – диоптрийное кольцо; 16 – ромб призма, 17 19 – линзы объектива горизонтального круга; 18 27 – призмы оптического мостика горизонтального круга, 20, 26 – линзы оптическою мостика горизонтального крут; 21 -наводящий винт, 22. 25 – призмы, 23 – токосъемное кольцо 24 – горизонтальный круг; 28 окулярная часть оптического отвеса; 29 – колпачок, 30 – наводящий винт уровня, 31– плата, 33 – зеркало, 35 – окно, 36 – уровень при алидаде вертикального круга; 37, 38– призмы, 39 –вертикальный" круг
|
К онструкция теодолита 2Т2.
3.2 Зрительная труба. Установка зрительной трубы. Основные
характеристики.
Зрительная труба - предназначена для рассматривания удаленных предметов и визирования на них.
Зрительная труба состоит из следующих оптических частей:
объектива, который строит действительное обратное изображение удаленного предмета в своей задней фокальной плоскости;
окуляра, через который, как через лупу рассматривают изображение предмета, совмещенное с его передней фокальной плоскостью;
сетки нитей - плоско-параллельной пластинки, на которой выгравированы пересекающиеся линии и которая расположена в передней фокальной плоскости окуляра.
Существуют зрительные трубы с внешней и внутренней фокусировкой..
Рис №2 Зрительная труба с внешней фокусировкой
Изображения с сеткой нитей (диафрагмой) осуществляется посредством перемещения диафрагмы с окуляром вдоль оптической оси зрительной трубы. Так как с изменением расстояния от предмета до объектива изменяется расстояние от объектива до изображения.
Основные достоинства: простота и минимум оптических деталей.
Недостатки: слабая герметичность зрительной трубы; большие размеры, наличие поперечных смещений визирной оси при перефокусировках трубы.
Если в зрительной трубе заменить обычный объектив телеобъективом с перемещающимся вдоль оптической оси вторым (отрицательным) компонентом, то получим трубу с внутренней фокусировкой.
Рис №3. Зрительная труба с внутренней фокусировкой
Расстояние от объектива до изображения постоянно. При изменении R от предмета до объектива изменяется фокусное расстоянии объектива посредством перемещения фокусирующей линзы вдоль оптической оси зрительной трубы. Таким образом, производится совмещение изображения с сеткой нитей, расположенной на расстоянии переднего фокуса окуляра.
Увеличение зрительной трубы
Увеличение зрительной трубы должно соответствовать разрешающей силе объектива, а в нивелирах, кроме того, соответствовать еще цене деления уровня. Для проверки этих соотношений возникает необходимость определение увеличение зрительной трубы
Рис №4. увеличение зрительной трубы
Видимое увеличение зрительной трубы
- отношение заднего расстояние объектива к заднему фокусному расстоянию окуляра.
Знак – показывает, что зрительная труба дает обратное изображение т.к. , а и подобны можно записать
, т.е. видимое увеличение трубы равно по отношению диаметров входного и выходного зрачков.
Поле зрения трубы
Рис №5. Поле зрения трубы
Поле зрения зрительной трубы определяется углом 2 между крайними главными лучами, входящими в объектив, когда труба отфокусирована на бесконечность. Поле зрения трубы со стороны объектива называется объективным. Угол 2 , под которым мы видим полевую диафрагму через окуляр, называется окулярным.
Зрительные трубы характеризуются объективным полем зрения, которое определяется по формуле
, где - число минут, содержащихся в радиане .
Для угломерных приборов поле зрения трубы определяется следующим способом. Трубу наводят на удаленную точку дважды: первый раз- одним краем (верхним или правым) полевой диафрагмы, второй раз – противоположным (нижним или левым).После каждого наведения берут отсчеты и по вертикальному или горизонтальному лимбу. Угол поля зрения вычисляется по формуле .
Разрешающая способность зрительной трубы
Достарыңызбен бөлісу: |