Тахеометр что это такое: Что такое тахеометр, тахеометрическая съемка

Что такое тахеометр, тахеометрическая съемка

13 марта 2018

Активное развитее техники затронуло и геодезическое оборудование. Современные приборы позволяют выполнять те или иные виды работ быстро и с высокой точностью. Одним из незаменимых устройств в геодезии является тахеометр.

Что такое тахеометр

Тахеометр — это прибор, используемый для измерения вертикальных и горизонтальных углов, превышений и длин линий. Несмотря на компактный размер, он является инструментом, объединяющим в себе функции теодолита и светодальномера. Наличие микропроцессора с мощным программным обеспечением позволяет производить необходимые измерения и расчеты быстро и с минимальной погрешностью, а также запоминать и обрабатывать большой объем информации.

Одним из главных плюсов работы тахеометра является то, что измерения возможно провести, при наличии таких препятствий, как: ветки или листва, а также в условиях плохой видимости или, наоборот, яркой солнечной освещенности.

Тахеометр применяется для вычисления превышений, определения координат точек на местности, получения плана с изображением рельефа при топографической съемке, для выполнения обратной засечки и тригонометрического нивелирования и т.д.

Первые тахеометры

Первые приборы появились в 70-х гг. XX в. и напоминали современные тахеометры лишь отдаленно. Для измерений использовались полуэлектронные приборы, представляющие теодолит со светодальномером. После того как светодальномеры стали компактных размеров появилась возможность устанавливать их на теодолит, а позже начали выпускаться приборы в общем корпусе с возможностью введения значений углов.

Первый электронный тахеометр AGA-136 был выпущен в Швеции в 80-х гг. XX в. Это стало прорывом в геодезическом приборостроении. Электронная система отсчета углов заменила оптическую. Это позволило автоматизировать работу геодезистов. Полученные данные о значении углов и информация о длине линии поступали в цифровом виде в процессор и там же проводились все вычисления, а на индикатор выводились готовые величины. После Шведских тахеометров фирмы Geodimetr на рынке стали появляться приборы марок Sokkia, Topcon, Nikon, производимых в Японии, Leica в Швейцарии, и т.д.

Принцип работы

Принцип работы дальномера тахеометра зависит от конструктивных особенностей прибора, но его можно разделить на 2 основных метода измерений:

  • Фазовый метод: расстояния определяются за счет измерения разности фаз излученных и отраженных световых лучей.
  • Импульсный метод: расстояние измеряется по времени прохождения лазерного луча до отражателя и обратно. В новейших электронных тахеометрах расстояния измеряются как импульсным, так и фазовым методом.

На дальность измерений тахеометра влияют технические возможности дальномера прибора, погодные условия и режим работы устройства.

Режимы работы:

  • Отражательный — используется отражатель (призма), дальность измерений может достигать до 5 и более км.
  • Безотражательный — могут измеряться расстояния до любой поверхности в пределах 2,2 км

У современных тахеометров точность угловых измерений достигает 0,5 угловой секунды, расстояний — 0,8 мм.

Современные модели

На современном рынке геодезического оборудования представлены модели тахеометров различного ценового сегмента. Чем выше характеристики тахеометров по точности, мощности процессора и ПО, скорости обработки данных, тем выше их стоимость. Но, необходимо учитывать, что новейшее оборудование ускоряет работу геодезистов, благодаря высокой точности производимых измерений и возможности проводить автоматизированную работу одним оператором. Покупая оборудование проверенных производителей, можно быть уверенным, что оно прослужит долгие годы и окупит себя многократно.

Как выбрать тахеометр?

При любых работах где необходимо точное измерение на местности или идет строительство невозможно обойтись без тахеометра. Современное оборудование позволят решить большинство задач, поставленных перед геодезистами быстро и с высокой точностью. Выбирая тахеометр для стройки или топографических работ обращайтесь в проверенные компании. Инженеры компании «Геодезия и Строительство» ответят на интересующие Вас вопросы, помогут подобрать оборудование, а также, при необходимости, проведут обучение персонала по его использованию.

Тахеометр — это геодезический прибор

Тахеометр — это геодезический прибор, который применяется для измерения углов и расстояний. Электронный тахеометр необходим сегодня в процессе определения координат точек местности.

Компания «Плутон Холдинг» реализует электронные тахеометры от ведущих мировых производителей – Nikon, Trimble, Spectra Precision.

Тахеометр Nikon – современный геодезический прибор, отличающийся высокими техническими характеристиками, надежностью и отличным качеством. Благодаря безупречным техническим параметрам тахеометр Nikon высоко ценится специалистами всего мира. Тахеометры, как высокоточное измерительное оборудование, широко используется сегодня в вооруженных силах, что является прямым подтверждением его эффективности. Электронный тахеометр Nikon современного образца в отличие от приборов предыдущих серий отличается расширенными конструктивными возможностями и приемлемой стоимостью.

Тахеометр Nikon — надежное геодезическое оборудование для решения ваших задач.

Электронный тахеометр Spectra Precision активно используется в топографии и строительстве, при разработке инженерных проектов и в землеустройстве. Геодезическое оборудование Spectra Precision – профессиональная аппаратура, характеризующаяся высокими функциональными параметрами и достаточно приемлемой ценой.

Тахеометр Trimble – бесшумный, быстроработающий прибор, с помощью которого осуществляется всевозможный мониторинг и решение любых инженерных задач.

Все тахеометры, предлагаемые на реализацию компанией «Плутон Холдинг», отличаются небольшим весом, надежностью, оснащены энергоемкими батареями, которые позволяют осуществлять работу в течение нескольких часов.У нас вы сможете купить тахеометр по самым низким ценам. Все геодезическое оборудование проходит предпродажную подготовку и реализуется с предоставлением необходимых сертификатов соответствия качества.

Уход за тахеометром ( геодезическими приборами )

Покупка тахеометра и настройка его рабочих режимов, это ещё не всё, что должен сделать грамотный и ответственный пользователь. Поскольку тахеометр – это не банальный калькулятор, в котором только время от времени стоит менять батарейки, а сложная машина, которая способна выполнять точные измерения в разнообразных и порой очень сложных условиях. Тахеометру необходимо периодическое техобслуживание. Ведь его нужно своевременно чистить от пыли, менять смазку, тестировать и настраивать функциональные модули (дальномер, компенсатор, клавиатура и. т. п.). Однако многие пользователи забывают о том, что каждый прибор требует за собой ухода, не обращают на него никакого внимания. Итогом этого становятся сбои в работе программ и функциональных модулей.

Вот самые распространенные проблемы, с которыми обращаются в Сервисный центр:
  • несоосность лазерного визира;
  • залипание кнопок клавиатуры;
  • «зависание» системы;
  • не отображаются координаты;
  • неточные измерения;
  • прибор то включается – то не включается;
  • не настроен компенсатор.

Итог безразличия таков: вместо относительно недорогого обслуживания, они получают дорогостоящий ремонт. И где же здесь логика? Не проще ли заранее предотвратить болезнь, чем потратить иногда очень большие деньги на её лечение? Поэтому, чтобы избежать плачевных моментов, не скупитесь периодически производить чистку и тестирование тахеометра, он же ответит Вам долгой и преданной службой и всегда будет готов выполнить любую работу, которую на него возложите. Ну, а теперь пройдёмся по наиболее важным критериям ухода за тахеометром.

Что предполагает техническое обслуживание?
  • тестирование тахеометра;
  • настройку параметров;
  • устранение выявленных проблем;
  • чистку, смазку, регулировку;
  • установку нового ПО.

Тестирование тахеометра, это своего рода проход медицинского обследования. Оно необходимо для того, чтобы собрать сведения о работе прибора и определить, нет ли каких-либо отклонений, а так же вовремя определить проблему и устранить её до того, как она нанесла ущерб проделанной работе. Нужно помнить, что тахеометр высокоточный прибор и на его характеристики оказывают влияние транспортировка, перепады температур, влажность и особенно агрессивная среда стройплощадки.

Чистка тахеометра подразумевает под собой не только избавление его от пыли, которая проникая внутрь прибора, оседает на контактных площадках, зеркалах и оптике, но и устранение старой и нанесение новой смазки. Поскольку смазка, смешиваясь с пылью, превращается в вязкую субстанцию с абразивными свойствами, что особенно опасно для автоматизированных приборов. Смазки, применяемые в тахеометрах, обладают специальными качествами и производятся в Швейцарии.

Решение и предотвращение проблем!

Опытные специалисты помогут решить возникшие проблемы, будь то неточное измерение, «зависание» системы или необходимость замены функционального модуля. Однако стоит ли доводить свой тахеометр до таких серьезных последствий, тратить значительные суммы на их устранение, если выгоднее наладить качественное и регулярное обслуживание вашего тахеометра.

Заключив договор о техническом обслуживании или контракт сервисного обслуживания (КСО) тахеометра (или другого геодезического прибора), вы получите целый комплекс услуг, которые значительно облегчат вам работу с тахеометром и спасут от различных проблем и неполадок с ним.

Такой подход помогает продлить срок службы тахеометра, и снизить расходы на его содержание.

Фотоархив

На нижеследующих фотографиях отчетливо видны последствия пренебрежения техническим обслуживанием.

На первых двух фотографиях хорошо видна грязь на контактах и дорожках, приводящая в лучшем случае к так называемому «зависанию» прибора. На 3, 4, 5-й фотографиях представлены изношенные механизмы вращения тахеометра, 6 — воздействие влаги на микроэлементы, 7 — пыль на призме компенсатора, 8 — вытекшая смазка на лимбе, 9 — пыль на матрице, 10 — грязь на контактах, 11,12 — строительная пыль на элементах процессора, 13 — грязь на смазке подшипника, 14,15 — окисел в местах сочленений, 16 — сломан контакт.

Галерея

Получить качественное обслуживание и устранение неполадок очень просто:
наберите номер Сервисного центра (495) 232-60-68 (доб.108,121)
и расскажите нам о своих проблемах и пожеланиях.
Мы гарантируем Вашу стабильную работу!

Электронный сканирующий тахеометр Trimble SX10

Сканирующий тахеометр Trimble SX10 полностью меняет представление о возможностях геодезических инструментов для повседневных работ, предоставляя самое инновационное решение для профессионалов в области геодезии, строительства и сканирования. Trimble SX10 изменит все привычные вам технологии ведения работ. Это новое, универсальное решение позволяет получать любые комбинации данных 3D сканирования высокой плотности, изображений Trimble VISION™ и высокоточных данных тахеометрической съемки, обеспечивая съемку только самого необходимого и тем самым экономя время и средства.

Благодаря новой технологии Trimble Lightning 3DM, для высокоточных тахеометрических измерении и высокоскоростного 3D сканирования используется всего один инструмент, обладающий невиданной ранее производительностью. Инструмент создан с использованием надежных и мощных технологий, таких как MagDrive™ и SurePoint™. Объединение с новейшими технологиями, такими как Autolock®, позволяет SX10 выполнять подробную съемку с максимальной точностью. А благодаря полной интеграции SX10 с программным обеспечением Trimble Access™ и Trimble Business Center, ваши полевые бригады смогут быстро выполнять работы, используя хорошо знакомые и эффективные технологические процессы.

Совершенное во всех отношениях 3D сканирование.

Trimble SX10 выполняет сканирование 3D данных с высокой плотностью и скоростью до 26600 точек в секунду, обеспечивая высокую точность во всем диапазоне измерений — до 600 м. В применяемых в Trimble SX10 технологических процессах полученные при съемке облака точек сохраняются автоматически. Независимо от того, выполняете ли вы круговое сканирование с одной точки, или дополняете съемочные данные сканированием интересующей вас области, вы всегда можете быть уверены, что вся собранная информация точно ложится в выбранную систему координат.

Технология VISION — еще лучше, чем когда-либо.

Встроенная в Trimble SX10 уникальная технология Trimble VISION дает вам возможность управления процессом съемки с помощью видеоизображения на экране контроллера, а также позволяет создавать различные отчетные материалы, используя полученные изображения. С самого начала работы вы почувствуете новый, высочайший уровень производительности при любых условиях, а также оцените возможность сканирования круговой панорамы всего за три минуты. Ведете ли вы документирование объекта или снимаете дополнительные визуальные детали к выполненной геодезической съемке — к вашим услугам различные уровни разрешения и множество функций для работы с изображениями.

Получите максимум от съемочных данных в TBC.

При возвращении в офис, Trimble Business Center позволяет полностью встроить данные Trimble SX10 в ваш проект, используя знакомые технологические процессы передового геодезического программного обеспечения. Мощные функции управления облаками точек, автоматизированное извлечение объектов и совместимость с ведущими САПР и ГИС пакетами гарантируют, что вы будете соответствовать даже самым строгим требованиям клиента.

Непревзойденная точность. Высочайшая производительность.

Сканирующий тахеометр Trimble SX10 устанавливает новые стандарты точности, функциональности и производительности. Независимо от того, ведете ли вы повседневную съемку, или работаете в рамках сложного съемочного проекта, SX10 дает вам уверенность, что вся работа будет выполнена с высочайшим качеством.

тахеометр, электронный тахеометр, тахеометр Trimble

Тахеометр Sokkia CX-105 | «ООО «ТиГео»»

Тахеометр Sokkia CX-105 это устройство, позволяющие с высокой точностью выполнять геодезические операции, осуществляя топографическую съемку и другие расчетные манипуляции.

Электронные приборы делают работу максимально продуктивно – быстро и без погрешностей. Такие возможности обеспечены за счет:

·         высококачественной оптики;

·         легкости и компактности прибора;

·         точности замеров;

·         большого объема памяти и легкой передачи данных на ПК;

·         простого управления с встроенной клавиатурой;

·         работы на дальних расстояниях без отражателя;

·         многих других технических аспектов.

Среди сфер применения — строительную отрасль от начальной до завершающей стадии, при решении инженерно-геодезических изысканий и других схожих расчетов, сопровождающихся требованиями высокой точности исполнения.

Модель Sokkia CX-105 включает REDtech дальномер повышенной точности, обеспечивающий работу без отражателя на больших расстояниях – свыше 500 метров. С помощью приборов выполняются задачи на открытой местности, опираясь на заводские функции и программы. Задавать данные нужно меню посредством внешней клавиатуры.

Достоинства работы с тахеометром Sokkia – надежность и герметичной, компактность и функциональность.

·         удобный интерфейс при синхронизации с ПК;

·         наличие разъемов под совместимые устройства;

·         лазерный центрит;

·         герметичный корпус, защищающий аппаратуру;

·         компактность и небольшой вес;

·         удобное и понятное управление и программирование;

·         кодировка и передача данных в формате DXF/TXT/SDR;

·         Credo dat и Sokkia CX-105 имеют 100% совместимость.

Заказывая тахеометр в «Трейд-ин-Гео» вы получаете качественный прибор за оптимальную плату. Если есть вопросы по представленным в каталоге товарам, обращайтесь напрямую к менеджерам.

АО «ПРИН» Тахеометр сканирующий Trimble SX10 (1″) Robotic

Революционная технология. Вся съемка с одной точки.

Сканирующий тахеометр Trimble SX10 полностью меняет представление о возможностях геодезических инструментов для повседневных работ, предоставляя самое инновационное решение для профессионалов в области геодезии, строительства и сканирования. Trimble SX10 изменит все привычные вам технологии ведения работ. Это новое, универсальное решение позволяет получать любые комбинации данных 3D сканирования высокой плотности, изображений Trimble VISION™ и высокоточных данных тахеометрической съемки, обеспечивая съемку только самого необходимого и тем самым экономя время и средства.

Благодаря новой технологии Trimble Lightning 3DM, для высокоточных тахеометрических измерении и высокоскоростного 3D сканирования используется всего один инструмент, обладающий невиданной ранее производительностью. Инструмент создан с использованием надежных и мощных технологий, таких как MagDrive™ и SurePoint™. Объединение с новейшими технологиями, такими как Autolock, позволяет SX10 выполнять подробную съемку с максимальной точностью. А благодаря полной интеграции SX10 с программным обеспечением Trimble Access™ и Trimble Business Center, ваши полевые бригады смогут быстро выполнять работы, используя хорошо знакомые и эффективные технологические процессы.

 

Совершенное во всех отношениях 3D сканирование.

Trimble SX10 выполняет сканирование 3D данных с высокой плотностью и скоростью до 26,600 точек в секунду, обеспечивая высокую точность во всем диапазоне измерений — до 600 м. В применяемых в Trimble SX10 технологических процессах полученные при съемке облака точек сохраняются автоматически. Независимо от того, выполняете ли вы круговое сканирование с одной точки, или дополняете съемочные данные сканированием интересующей вас области, вы всегда можете быть уверены, что вся собранная информация точно ложится в выбранную систему координат.

 

Технология VISION — еще лучше, чем когда-либо.

Встроенная в Trimble SX10 уникальная технология Trimble VISION дает вам возможность управления процессом съемки с помощью видеоизображения на экране контроллера, а также позволяет создавать различные отчетные материалы, используя полученные изображения. С самого начала работы вы почувствуете новый, высочайший уровень производительности при любых условиях, а также оцените возможность сканирования круговой панорамы всего за три минуты. Ведете ли вы документирование объекта или снимаете дополнительные визуальные детали к выполненной геодезической съемке — к вашим услугам различные уровни разрешения и множество функций для работы с изображениями.

 

Получите максимум от съемочных данных в TBC.

При возвращении в офис, Trimble Business Center позволяет полностью встроить данные Trimble SX10 в ваш проект, используя знакомые технологические процессы передового геодезического программного обеспечения. Мощные функции управления облаками точек, автоматизированное извлечение объектов и совместимость с ведущими САПР и ГИС пакетами гарантируют, что вы будете соответствовать даже самым строгим требованиям клиента.

 

Непревзойденная точность. Высочайшая производительность.

Сканирующий тахеометр Trimble SX10 устанавливает новые стандарты точности, функциональности и производительности. Независимо от того, ведете ли вы повседневную съемку, или работаете в рамках сложного съемочного проекта, SX10 дает вам уверенность, что вся работа будет выполнена с высочайшим качеством


«ГЕОСалют» геодезическое оборудование и беспилотники

 

Слово «тахеометр» ввел в обиход венгерский геодезист Тихи в конце XIX века и в переводе с греческого языка оно означает «быстроизмеряющий». В геодезическом производстве сегодня уже все компании используют современный тахеометр, который выполняет как угловые, так и линейные измерения. Также в него встроен полевой компьютер, способный превратить его из обычного геодезического инструмента в полноценную рабочую полевую станцию и отказаться от необходимости вести полевой журнал. 

Каждый электронный тахеометр оснащен зрительной трубой, блоком измерения расстояний (светодальномер), блоком измерения углов (цифровой теодолит) и компьютером, в который встроены программы для решения в поле различных геодезических задач.

 

Тахеометр Trimble

Компания Trimble выпускает широкий модельный ряд электронных тахеометров. Применяя самые эффективные технологии и решения в геодезическом производстве, производитель добился явных и неоспоримых успехов в производстве оборудования и аксессуаров.

Особая гордость компании Trimble – это линейка тахеометров с сервоприводами и автоматическим наведением на призму. Использование робозизированных тахеометров серии Trimble S5, S7, S9 с сервоприводом позволяет выносить точки с гораздо большей скоростью и эффективностью.

Отдельной строкой необходимо упомянуть и серию механических безотражательных тахеометров Trimble C3 и Trimble C5, которые пришли на смену таким моделям как Trimble 3300 и Trimble M3 DR. Тахеометры новой серии Trimble C3&C5 позволяют  проводить измерения на 800 метров без отражателя. Установленное на тахеометрах программное обеспечение очень эффективно проводить полевые работы.  У вас есть выбор центриров — для заказа доступны модели с лазерным или оптическим центриром. Из полезный возможностей надо выделить Автофокусировку, Створоуказатель, Целеуказатель. 

 

Тахеометры Stonex

Тахеометры Stonex только набирают свои обороты, но уже зарекомендовали себя как надежные, недорогие инструменты для рутинных работ. Тахеометр Stonex R2 plus можно купить как бюджетный вариант тахеометра, когда вы ограничены в средствах. При этом вы получите тахеометр Stonex R2 Plus с очень хорошими техническими характеристиками и программным обеспечением.

 

Тахеометры Nikon

Тахеометры Nikon уже давно зарекомендовали себя как надежные, легкие в освоении геодезические инструменты. Качество японской сборки тахеометров Nikon очень высокое. Программное обеспечение Nikon легко освоить даже не подготовленному геодезисту и уже через пару часов можно ехать работать на объект. Nikon NPL-322 — тахеометр безотражательный, с богатой комплектацией и хорошим встроенным ПО.

В 2018 году компания Nikon предложила геодезистам новую линейку механических тахеометров Nikon XS и Nikon XF. Тахеометры обладают хорошей оптикой, автофокусом, створоуказателем, целеуказателем. На ваш выбор есть тахеометры с оптическим или лазерным центрирами. 

Купить тахеометры Nikon можно в нашей компании с поставкой со склада и бесплатной доставкой в ваш офис.

 

Тахеометры Pentax

Компания Pentax известна всему миру как производитель высококласной оптики. Свои передовые технологии компания применяет в своих геодезических инструментах — тахеометрах и нивелирах. Вы получаете современные геодезические приборы с высококласной оптикой. Выпуская две серии тахеометров Pentax R-1500 и Pentax W-1500 компания даёт вам возможность выбрать прибор под свои задачи. Надо сказать, что и ценовая политика данного производителя позволяет купить тахеометр по невысокой цене. 

Тахеометры Leica

Тахеометры производства швейцарской компании Leica славятся своим качеством и надежностью. Использую в тахеометрах инновационные разработки швейцарским приборостроителям удалось создать идеальный полевой тахеометр. Широкая линейка тахеометров Leica позволяет геодезисту выбрать свой прибор по возможностям и стоимости. 

Тахеометр

и его применение в геодезии


Прислал:

1. Введение

  • Тахеометр предназначен для измерения наклонных расстояний, горизонтальных и вертикальных углов и отметок при топографо-геодезических работах, тахометрических съемках, а также для решения прикладных геодезических задач. Результаты измерений могут быть записаны во внутреннюю память и переданы на интерфейс персонального компьютера.
  • Основные свойства — непревзойденный диапазон, скорость и точность измерений. Тахеометры разработаны с учетом максимального удобства работы пользователя. Для решения
    предназначены высокопроизводительные электронные тахометры. Имеет широкий круг пользователей для решения промышленных задач.
  • Углы и расстояния измеряются от тахеометра до точек съемки, а координаты (X, Y и Z или северное, восточное и превышение) измеренных точек относительно положения тахеометра вычисляются с использованием тригонометрии и триангуляции.
  • Данные могут быть загружены с тахеометра в компьютер и прикладное программное обеспечение, используемое для вычисления результатов и создания карты области съемки.
  • Тахеометр — это электронный / оптический инструмент, используемый в современной геодезии. Он также используется археологами для записи раскопок, а также полицией, следователями на месте преступления, частными реконструкторами несчастных случаев и страховыми компаниями для измерения мест. Тахеометр представляет собой электронный теодолит (транзит), интегрированный с электронным дальномером (EDM), а также внутреннее хранилище данных и / или внешний сборщик данных.
  • Целью любой съемки является подготовка карт, контрольные точки являются основным требованием для составления этих карт.
  • Существует несколько методов, таких как ход, триангуляция и т. Д., Для обеспечения этих контрольных точек.
  • Каким бы ни был метод, предоставление контрольных точек включает измерение двух объектов (расстояния и угла).
  • Опять же, расстояние можно измерить с помощью различных инструментов, таких как цепь , лента.
  • Линейный метчик.
  • Цепь Гюнтера (20м и 30м).
  • Стальная лента (20 м и 30 м).
  • Обратный кран.
  • Hunter Short Base (80 м).
  • Электронные приборы для измерения расстояния, тахеометр и GPS.
  • Угол можно измерить с помощью ТЕОДОЛИТА.
  • После завершения измерения расстояния и угла выполняется вычисление для определения контрольных точек. Комбинация всех трех результатов дает мощный инструмент под названием TOTAL STATION .Таким образом, ТАХЕОМЕТР — это прибор, который состоит из следующих элементов:

i) Дальномер (EDM).
ii) Измеритель угла (теодолит).
iii) Простой микропроцессор.

1,2. Контрольно-измерительные приборы:

Он состоит из EDM, теодолита и микропроцессора, объединенных в один. Он также имеет карту памяти для хранения данных. Он также состоит из гнезда для аккумулятора, в котором находится аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор работает от 3 до 5 часов непрерывно.

Рисунок 1: Различные части тахеометра

1,3. Точность тахеометра:

Точность зависит от прибора и варьируется от прибора к прибору

1. Угловая точность варьируется от 1 ″ до 20 ″.

2. Точность определения расстояния зависит от двух факторов.

Инструментальная погрешность от

+ / — 10 мм до + / — 2 мм.

б) Ошибка из-за длины измерения.

Может быть от +/- 10 мм до +/- 2 мм на километр.

1 призма, 2,5–2,7 км2 призмы

Призмы 5-7 км3

10-12 кмNIKONОдна секунда + / — 2мм / км или 2ppmТрое количество призм удваивает расстояние LEICAOОдна секунда SOKKIAОдна секунда.

1.3.1. Точность и прецизионность

• Точность — это воспроизводимость измерения.

• Точность — это насколько близко измеренное положение находится к фактическому положению.

Измерение расстояния выполняется с помощью модулированного микроволнового или инфракрасного несущего сигнала, генерируемого небольшим твердотельным излучателем на оптическом пути прибора и отражаемого призменным отражателем или исследуемым объектом.Схема модуляции в возвращаемом сигнале считывается и интерпретируется бортовым компьютером тахеометра. Расстояние определяется путем излучения и приема нескольких частот и определения целого числа длин волн до цели для каждой частоты. Большинство тахеометров используют специально изготовленные стеклянные призматические отражатели Porro для сигнала EDM и могут измерять расстояния до нескольких километров. Безотражательные тахеометры могут измерять расстояние до любого достаточно светлого объекта, до нескольких сотен метров.

Принцип:

Зная координаты положения инструмента и пеленг обратной станции, можно вычислить координаты любой другой точки.

1.3.2. Тахеометр можно использовать

  • Когда даются два очка.
  • Когда дана только одна координата. В этом случае координаты задней станции определяют любым подходящим методом.
  • Если координаты не указаны, в этом случае можно использовать произвольную систему координат.

Эти устройства, также называемые электронными тахометрами, могут автоматически измерять горизонтальные и вертикальные углы, а также наклонные расстояния с одной установки. На основе этих данных они могут мгновенно вычислять компоненты расстояния по горизонтали и вертикали, высоты и координаты и отображать результаты на ЖК-дисплее. Они также могут хранить данные на борту или во внешних сборщиках данных. Если в систему вводятся координаты занятой станции и опорный азимут, немедленно получаются координаты наблюдаемой точки.Эта информация может храниться непосредственно в автоматическом сборщике данных, исключая ручную запись. Эти инструменты имеют огромную ценность во всех типах геодезических работ. Электронные тахеометры предлагают множество преимуществ практически для всех типов съемки. Они используются для топографических, гидрографических, кадастровых, проектных и строительных изысканий.

1,4. Аксессуары для тахеометра

Из более чем 40 различных моделей, доступных на выбор, они в настоящее время являются доминирующим инструментом в геодезической съемке.

Компонент инструмента EDM, установленный в тахеометре, относительно невелик, но все же имеет диапазоны расстояний, достаточные для большинства работ. Длина до 2 км может быть измерена с помощью одной призмы и до 6–7 км с помощью тройной призмы.

Угловое разрешение доступных тахеометров варьируется от полсекунды для точных инструментов, подходящих для контрольных съемок, до 20 дюймов для инструментов, созданных специально для разметки строительных объектов.

1.5. Функции, выполняемые тахеометрами

Электронные тахеометры

со своими микропроцессорами могут выполнять множество функций и вычислений в зависимости от того, как они запрограммированы. Возможности различаются в зависимости от инструмента, но некоторые стандартные вычисления включают:

  • Усреднение нескольких угловых и дистанционных измерений.
  • Корректировка расстояний, измеренных электронным способом, от постоянной призмы, атмосферного давления и температуры.
  • Внесение поправок на кривизну и рефракцию для высот, определенных тригонометрическим нивелированием.
  • Уменьшение наклонных расстояний до их горизонтальной и вертикальной составляющих.
  • Вычисление высот точек по компонентам вертикального расстояния (дополнено вводом с клавиатуры высот инструмента и отражателя).
  • Вычисление координат точек съемки по горизонтали и горизонтали.
    • Среднее значение нескольких углов измерений.
    • Среднее значение кратных расстояний измерений.
    • Вычисляет горизонтальных, и вертикальных расстояний.
    • Поправки на температуру, давление и влажность.
    • Вычисляет инверсий, поляр, резекций.
    • Вычисляет координаты X, Y и Z .

1.6. Работа тахеометра

Поскольку тахеометр содержит хрупкие электронные компоненты, они не так прочны, как обычный теодолит. Их необходимо аккуратно упаковывать и транспортировать, обращаться с ними осторожно и аккуратно извлекать из ящиков.

Установка тахеометра над отметкой станции аналогична установке обычного теодолита. Сюда входит

  • Центровка
  • Прокачка
  • Удаление параллакса
  • Тахеометры

управляются с помощью записей, сделанных либо с их встроенных клавиатур, либо с клавиатуры портативных сборщиков данных. Подробности работы каждого отдельного тахеометра несколько различаются и поэтому здесь не описываются.

Точность, достигаемая с помощью тахеометра, в основном зависит от действий оператора. Тщательное центрирование и нивелирование инструмента.

  • Точное наведение на цели.
  • Средние значения нескольких угловых измерений, выполненных как в прямом, так и в обратном положении

Периферийное оборудование, которое может повлиять на точность, включает

  • Трегеры
  • Навески оптические
  • Призма
  • и
  • Призматические вехи

Трегеры должны обеспечивать плотную посадку без проскальзывания. Неправильные оптические центриры приводят к ошибочной установке приборов над точкой измерения. Полюса призмы должны быть идеально вертикальными, и призма должна хорошо подходить к ним.Призмы следует часто проверять, чтобы определять их постоянные.

1,7. Тахеометр с дистанционным управлением (ROBOTIC)

Блок дистанционного позиционирования (RPU) позволяет управлять тахеометром на расстоянии

Роботизированные тахеометры

позволяют оператору управлять инструментом на расстоянии с помощью пульта дистанционного управления. Роботизированные системы предлагают измерения без использования рефлектора, превосходящие любой другой доступный инструмент — способная к точным измерениям, эта технология имеет огромные преимущества для каждого пользователя.Это устраняет необходимость в помощнике, так как оператор держит отражатель и управляет тахеометром из наблюдаемой точки. Блок дистанционного позиционирования, прикрепленный к призматической вехе, имеет встроенный канал телеметрии для связи с тахеометром. Даже человек рядом с тахеометром не нужен. Тахеометр автоматически перемещается и находит цель. Человек требуется на цели в разных местах съемки. Роботизированные тахеометры ускоряют геодезические работы и сокращают рабочую силу.Роботизированный тахеометр — это новейшая и самая передовая система на рынке сегодня, которая может похвастаться новым современным дизайном, более быстрыми двигателями и безотражательным диапазоном 2000 метров. Доступен с точностью до 1, 3 и 5 секунд, вы можете выбрать инструмент, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям.

1.7.1. Особенности включают:

  • Инновационная конструкция системы без кабелей.
  • Новый RC-3 с улучшенной технологией отслеживания XTRAC ™ Quick-Lock.
  • Самая передовая, самая большая дальность действия и самая мощная из имеющихся технологий без отражателя.
  • Полноцветный графический интерфейс прибора и полевого контроллера для Windows Mobile.
  • Легче, чем у конкурентов.

1,8. Приложения тахеометра

Имеется много других возможностей, тахеометр можно использовать для следующих целей.

  • Детальное обследование, т.е. сбор данных.
  • Контрольная съемка (траверс).
  • Измерение высоты (Удалить измерение высоты — REM).
  • Фиксация недостающих столбов (или) Разбивка (или) Разбивка.
  • Резекция.
  • Расчет площадей и т. Д.
  • Дистанционное измерение расстояния (RDM) или измерение недостающей линии (MLM).

1.8.1. Опция сбора данных

Измерения могут храниться «на борту» всех тахеометров. Доступны два варианта:

  • Данные могут храниться непосредственно в памяти микрокомпьютера, а затем загружаться на внешнее запоминающее устройство через соединения RS-232.
  • Второй вариант — это съемная карта памяти. Когда одна карта заполнена, ее можно удалить, а другую карту можно быстро установить.

1.8.2. Детальное обследование

Учитывая две точки, координаты которых известны, тахеометр можно использовать для получения координат различных других точек на основе этих двух координат. Следует позаботиться о том, чтобы новые точки обзора были тщательно закодированы. Карту местности можно получить после скачивания и обработки.

1.8.3. Контрольный обзор / ход:

Аналогичен любому типу EDM Traverse.

Определение траверсы: —

Маршрут — это метод контрольной съемки при обеспечении горизонтального и вертикального контроля вдоль заранее определенного маршрута путем создания серии соединенных линий, соединяющих станции обхода.

1.8.4. Траверса:

  • В траверсе несколько связанных геодезических линий образуют основу съемки.
  • Направление и длина геодезических линий измеряются с помощью углового измерителя (Теодолит) и дальномера (ленты, цепи, EDM, GPS и т. Д.).

Рисунок 1: Траверса

1.8.5. Классификация хода (на основе точности и используемого инструмента):

  • По точности
    • Первичная траверса: точность 1: 50 000 (Инструмент: Т3 и инварная проволока)
    • Вторичный ход: точность 1: 20 000 (прибор: T3 и EDM)
    • Третичный ход: точность 1: 1000 (прибор: T2 и цепь)

1: 2000 (Инструмент: T2 и стальной браслет)

  • В зависимости от используемого инструмента
    • Цепная траверса
    • Траверса EDM
    • Траверса-плоскость

1.8.6. Классификация траверса:

  • Открытый ход: Начинается с известной контрольной точки и заканчивается в неизвестной точке.

Рисунок 2: Открытая траверса

  • Замкнутый ход: Начинается и заканчивается в известных контрольных точках.

Рисунок 3: Закрытая траверса

  • Перемещение по замкнутому контуру: Начинается и заканчивается в известных контрольных точках.

Рисунок 4: Траверс замкнутого контура

1.8.7. Применение траверсы

  • Обеспечение контрольных точек для крупномасштабных съемок.
  • Пограничные исследования
  • Точная фиксация трассы реки, дороги, канала.
  • Обзоры проекта.
  • Обзоры выравнивания и многое другое.
  • Истинный Север, т.е. линия меридиана
  • Северная линия сети
  • Магнитная линия Севера
  • Любая произвольная опорная линия.

1.8.8. Ориентир может быть:

Азимут:

  • Азимут любой линии съемки или отрезка траверса — это угол по часовой стрелке от истинного севера.

Подшипник сетки:

  • Пеленг по координатной сетке любой линии съемки или отрезка траверса — это угол по часовой стрелке от севера по координатной сетке.

Магнитный подшипник:

  • Магнитный пеленг любой линии съемки или отрезка траверса — это угол по часовой стрелке от магнитного севера.

1.8.9. Азимут и пеленг сетки:

  1. Азимут может быть получен путем астрономических наблюдений.
  2. Азимут может быть вычислен по широте и долготе (сферические координаты).
  3. Пеленг по сетке
  4. может быть получен путем астрономических наблюдений с применением Конвергенции.
  5. Направление сетки может быть вычислено по координатам сетки.

Рисунок 5: Азимут и пеленг

1.9. Дистанционное измерение высоты (REM)

Процесс определения высоты объектов без фактического перехода на верхнюю часть объекта известен как удаленное измерение высоты (REM) i.е., тахеометр, расположенный на расстоянии (вдали) от объекта, используется для измерения высот.

Рисунок 6: Удаленное измерение высоты

Метод: Призма удерживается у основания объекта. Направьте телескоп на призму и измерьте наклонное расстояние «d», затем наклоните телескоп вверх до кончика объекта. Высота объекта отображается от нижней части призмы в зависимости от инструмента.

Эта функция измеряет высоту точки, в которой призма не может быть размещена напрямую.Измерение проводится по отвесу, а высота постоянно отображается.

Дистанционное измерение высоты:

Рисунок 7: Удаленное измерение высоты

1.9.1. Дистанционное измерение расстояния (RDM) или измерение недостающей линии (MLM):

Процесс определения расстояния между двумя точками A и B (которые не видны друг с другом) от другой точки «I» (положение инструмента) известен как RDM.

Этот метод очень полезен для определения расстояний между двумя точками, между которыми есть препятствие. Бывает двух типов:

Рисунок 8: Дистанционное измерение расстояния

Расстояния могут быть получены либо в непрерывном режиме , т. Е. AB, BC, CD, DE, EF и т. Д., Либо в радиальном режиме т. Е. AB, AC, AD, AE, AF и т. Д., Однако полевые процедуры одинаковы для обоих, только выбор операции варьируется. Это требуется, когда между линией съемки есть препятствия.

Рисунок 6: Измерение недостающей линии

1.9.2. Ремонт недостающих столбов (или) Разбивка (или) Разбивка:

Процесс фиксации отсутствующих столбов на земле с использованием их теоретических координат известен как РАЗБИВКА. Здесь требуются две другие известные координаты.

  • Процесс определения положения точек с известными координатами, например отсутствующие пограничные столбы.

Рисунок 7: Разбивка

1.9.3. Резекция:

Процесс определения координаты положения инструмента с использованием других контрольных точек (точек, координаты которых известны) известен как РАЗРЕЗ.

Рисунок 8: Обратная засечка

1.9.4. Расчет площади:

Площадь любой фигуры можно вычислить, просто задав координаты угла фигуры.

  • Расчет площади.
  • Процесс поиска площади замкнутой фигуры.

Рисунок 9: Расчет площади

1.9.5. Использование тахеометра

Тахеометр используется следующим образом:

  • Рудник
  • Кадастровая съемка
  • Инженерные изыскания
  • Крупномасштабное исследование
  • Обследование дорог / железных дорог / каналов

Некоторые тахеометры также имеют интерфейс GNSS , который сочетает в себе преимущества этих двух технологий (GNSS — прямая видимость между точками измерения не требуется; тахеометр — высокоточные измерения, особенно по вертикальной оси по сравнению с GNSS) и уменьшают последствия недостатков каждой технологии (GNSS — низкая точность по вертикальной оси и низкая точность без длительных периодов наблюдения; тахеометр — требует наблюдения в прямой видимости и должен быть установлен над известной точкой или с прямой видимостью до 2 или более точек с известное место).

Тахеометр

в геодезии: работа, применение и преимущества

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое тахеометр? Электронный тахеометр представляет собой комбинацию геодезического оборудования, состоящего из электромагнитного дальномера и электронного теодолита. Он также интегрирован с микропроцессором, электронным сборщиком данных и системой хранения. Инструмент может использоваться для измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также наклонного расстояния от объекта до инструмента.

Возможности тахеометра Микропроцессор в тахеометре обрабатывает собранные данные для вычисления:
  1. Среднее значение нескольких измеренных углов.
  2. Среднее значение нескольких измеренных расстояний.
  3. Расстояние по горизонтали.
  4. Расстояние между любыми двумя точками.
  5. Высота объектов и
  6. Все три координаты наблюдаемых точек.
Данные, собранные и обработанные в тахеометре, можно загрузить на компьютеры для дальнейшей обработки.Электронный тахеометр — компактный прибор, весит от 50 до 55 Н. Человек может легко переносить его в поле. На рынке доступны тахеометры с разной точностью, в измерении углов и в разном диапазоне измерений. На рисунке ниже показан один такой прибор, произведенный компанией SOKKIA Co. Ltd. Токио, Япония.

Рис: Детали тахеометра

Важные операции тахеометра

Измерение расстояния Электронный дальномер (EDM) является основной частью тахеометра.Его дальность действия варьируется от 2,8 км до 4,2 км. Точность измерения варьируется от 5 мм до 10 мм на километр измерения. Они используются с автоматическим распознавателем целей. Измеряемое расстояние — это всегда наклонное расстояние от инструмента до объекта.

Измерения углов Электронная теодолитовая часть тахеометра используется для измерения вертикального и горизонтального угла. Для измерения горизонтальных углов любое удобное направление может быть принято за эталонное направление. При измерении вертикального угла вертикальное направление вверх (зенит) принимается за опорное направление.Точность измерения угла варьируется от 2 до 6 секунд.

Обработка данных Этот прибор снабжен встроенным микропроцессором. Микропроцессор усредняет несколько наблюдений. С помощью наклонного расстояния и измеренных вертикальных и горизонтальных углов, когда указана высота оси инструмента и целей, микропроцессор вычисляет горизонтальное расстояние и координаты X, Y, Z. Процессор может вносить поправки на температуру и давление в измерения, если указаны атмосферная температура и давление.

Дисплей Электронный дисплей может отображать различные значения при нажатии соответствующих клавиш. Система способна отображать горизонтальное расстояние, вертикальное расстояние, горизонтальный и вертикальный углы, разницу высот двух наблюдаемых точек и все три координаты наблюдаемых точек.

Электронная книга Данные каждой точки могут быть сохранены в электронной записной книжке (например, на компакт-диске). Емкость электронной записной книжки варьируется от 2000 точек до 4000 точек данных.Surveyor может выгружать данные, хранящиеся в записной книжке, на компьютер и повторно использовать записную книжку.

Использование тахеометра Тахеометр устанавливается на штатив и выравнивается рабочими регулировочными винтами. В пределах небольшого диапазона инструмент может настраиваться на горизонтальное положение. Затем вертикальные и горизонтальные опорные направления индексируются с помощью встроенных клавиш. Можно установить требуемые единицы для расстояния, температуры и давления (FPS или SI). Surveyor может выбрать такой режим измерения, как точный, грубый, однократный или повторяющийся.Когда цель видена, измеряются горизонтальный и вертикальный углы, а также наклонные расстояния, и при нажатии соответствующих клавиш они записываются вместе с номером точки. Высота инструмента и целей может быть введена после их измерения с помощью лент. Затем процессор вычисляет различную информацию о точке и отображает ее на экране. Эта информация также хранится в электронной записной книжке. В конце дня или всякий раз, когда электронная записная книжка заполнена, сохраненная информация загружается на компьютеры.Данные точек, загруженные в компьютер, можно использовать для дальнейшей обработки. Есть программное обеспечение, такое как auto civil и auto плоттер, объединенное с AutoCad, которое может использоваться для построения контуров с любым заданным интервалом и для построения поперечного сечения вдоль любой указанной линии.

Преимущества использования тахеометров Ниже перечислены некоторые из основных преимуществ использования тахеометра по сравнению с обычными геодезическими инструментами:
  1. Полевые работы выполняются очень быстро.
  2. Точность измерения высокая.
  3. Устранены ручные ошибки, связанные с чтением и записью.
  4. Расчет координат очень быстрый и точный. Автоматически вносятся даже поправки на температуру и давление.
  5. Компьютеры могут использоваться для составления карт и построения контуров и поперечных сечений. Интервалы контуров и масштабы можно изменить в кратчайшие сроки.
Однако инспектор должен проверить рабочее состояние инструментов перед использованием.Для этого стандартные точки могут быть расположены рядом с кабинетом съемки, и перед тем, как брать инструмент для полевых работ, его работа проверяется путем наблюдения за этими стандартными точками с указанной приборной станции. Подробнее: Современные геодезические инструменты и их применение Что такое контурный интервал? Расчет, использование и когда это необходимо Электронный прибор для измерения расстояния — типы, функции и особенности; Операции Роли и работа геодезиста в строительстве

Тахеометры: рабочая лошадка геодезиста

Тахеометр — это устройство для измерения угла, также известное как теодолит, интегрированное с электронным блоком измерения расстояния (EDM).Интеграция обеспечивает возможность измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также расстояний уклонов, используя одно и то же устройство одновременно, что дает геодезисту преимущества с точки зрения мобильности, удобства и скорости. Сегодня тахеометры обладают широким спектром возможностей и широко используются при кадастровой съемке, гражданском строительстве и на строительных площадках. Читайте обзор функций, статуса и тенденций.

На протяжении многих десятилетий, вплоть до 1960-х годов, теодолиты были основными геодезическими инструментами для сбора геоданных, привязанных к фиксированной на Земле системе координат.На рисунке 1 показан теодолит, который использовался для измерения геодезической основы Индии в 19 -х годах века, на что потребовалось много десятилетий и с которым неразрывно связано имя валлийца Джорджа Эвереста (1790). Действительно, самая высокая гора на Земле — гора Эверест высотой 8848 м над уровнем моря — названа в честь землемера. Джордж Эверест был генеральным геодезистом Индии с 1830 по 1843 год. На рисунке 2 показан современный геодезист в Индии в действии, использующий тахеометр для нанесения на карту сельской местности, которая должна быть урбанизирована.

От теодолитов до тахеометров

Теодолиты измеряют углы, и для вычисления координат также требуются расстояния, которые в прошлом измерялись с помощью цепей или измерительных лент. Без тщательных мер предосторожности цепи и ленты давали неточные результаты. Важным нововведением, сделавшим измерения расстояний менее обременительным, стало электронное измерение расстояний (EDM). Разработанный примерно в 1940 году, EDM стал коммерчески доступным в 1960-х годах. Рисунок 3 демонстрирует эволюцию от теодолита к сегодняшнему тахеометру и отображает слева направо: Wild T3, теодолит, представленный в 1925 году; Aga Geodimeter 14, промышленный электроэрозионный прибор 1970 года выпуска; Электроэрозионный станок на теодолите HP 3820A; Ruide RTS R5, введен в 2009 г .; Linertec LGP300, представлен в 2014 году; Trimble S9, представленный в 2015 году; и Leica SmartStation с GNSS-приемником сверху.Невооруженным глазом разительных различий нет, и это неудивительно, поскольку основы работы остались прежними; С момента своего появления тахеометры всегда измеряли два угла — горизонтальный и вертикальный — и расстояние или наклонное расстояние до целевой точки. Революция находится внутри: микропроцессоры, твердотельная память, сенсорная техника и беспроводная связь. Эти нововведения постепенно внедрялись в устройства с течением времени, и все они способствовали дальнейшему повышению эффективности рабочих процессов съемки и качества получаемых данных.

Принципы EDM

В приборах

EDM для измерения наклонного расстояния до целевой точки используется электромагнитная энергия (ЭМ). Используются два принципа: измерения фазового сдвига и импульса, также называемые «временем пролета». Электромагнитная энергия может излучаться как инфракрасные несущие сигналы, генерируемые небольшим твердотельным излучателем на оптическом пути прибора и модулированные как синусоидальные волны. Фаза возвращаемого сигнала сравнивается с фазой излучаемого сигнала. Это можно сделать с точностью до миллиметра.Однако общее количество полных циклов все еще неизвестно, и для их получения используются несколько длин волн. Другой метод использует лазерные импульсы. Время прохождения импульса туда и обратно (Δt) измеряется, и, умножив это значение на скорость света (c) и разделив результат на два, можно точно рассчитать расстояние (d) (рисунок 4). Вот почему метод лазерного импульса также называют измерением времени пролета (ToF). Некоторые тахеометры объединяют оба принципа измерения в одном и том же приборе.Метод фазового сдвига является наиболее точным с точностью от субмиллиметра до субсантиметра, но его диапазон измерения ограничен примерно 100 м. Блоки ToF EDM могут измерять расстояния до 10 км и более, в зависимости от атмосферных условий и типа используемой призмы, но их точность обычно колеблется от субсантиметра до сантиметра, в то время как точность ухудшается с уменьшением дальности.

Призма

Электромагнитный сигнал будет отражен любой встреченной поверхностью.Сила отдачи будет зависеть от того, как падающий сигнал взаимодействует с поверхностью; он может отражаться, поглощаться или передаваться. Только отраженные лучи будут достигать инструмента и, следовательно, будут полезны, но некоторые типы отражения лучше, чем другие. В идеале поверхность ведет себя как диффузный отражатель: отражения имеют одинаковую силу во всех направлениях, и, следовательно, уровень энергии, достигающий инструмента, является самым высоким. В отличие от этого, когда он ведет себя как зеркальная поверхность, которая действует как плоское зеркало, отражение отклоняется, и тахеометры не принимают сигнал или не принимают его совсем.Только когда зеркало расположено перпендикулярно пути, большая часть сигнала будет отражаться в направлении инструмента (см. Рис. 5, вверху). Чтобы решить эту проблему, три зеркала или отражающие поверхности призм, которые взаимно перпендикулярны, отражают лучи обратно в направлении источника, но смещены (см. Рисунок 5, внизу). Несколько призм также могут быть объединены для увеличения отраженной энергии и, таким образом, для увеличения расстояния, на которое необходимо перекрыть мост, и / или для повышения точности. Например, с одной призмой Topcon IS имеет дальность действия 3 км, с тремя призмами — 4 км и с пятью призмами — 5 км.Призмы используются как в модулях ToF, так и в модулях EDM с фазовым сдвигом. В зависимости от области применения геодезист может выбирать из большого количества призм (рис. 6).

Безотражательный EDM

Безотражательный EDM стал стандартом в геодезической съемке. Сегодня без призмы можно преодолеть расстояние до 1 км. Эта способность EDM устраняет необходимость доступа к цели. Диапазон зависит от силы излучаемого сигнала, а также отражательной способности и геометрии цели. Таким образом, можно легко нанести на карту недоступные объекты или цели, расположенные в опасных местах.Обнаружение отражений от голых поверхностей, то есть без использования призм, требует лазерных импульсов с высоким уровнем энергии, обычно в диапазоне от 1 до 20 Вт. Напротив, большинство фазовых EDM, использующих призмы, излучают сигналы на уровне нескольких милливатт. Поскольку сигнал может отражаться от любой поверхности, находящейся в зоне прямой видимости, легко могут произойти грубые ошибки. Например, сигнал может отражаться листом, который кружится на линии прямой видимости. Еще одна проблема — расходимость луча, то есть увеличение диаметра луча по мере удаления от источника: чем больше расстояние, тем больше площадь покрытия (рисунок 7).Это может вызвать ошибки или снизить точность.

Внутренняя обработка и хранение

Если тахеометр оснащен встроенным микропроцессором, первоначальные наблюдения — горизонтальное и вертикальное направления и наклонное расстояние — могут быть дополнительно обработаны для получения углов, горизонтальных расстояний и координат x, y, z целевой точки в предпочтительной привязке к Земле. система. Если он оборудован датчиками, измеряющими атмосферную температуру и давление, процессор может рассчитать поправки к первоначальным измерениям.Собранные данные хранятся во встроенном электронном блокноте, который обычно имеет достаточную емкость для хранения точек данных, собранных в течение всего рабочего дня. После загрузки на обрабатывающий компьютер или сервер данные могут быть удалены из записной книжки, чтобы они были готовы к повторному использованию. Однако потеря данных после продуктивного дня — это не только разочарование, но и, прежде всего, пустая трата времени и, следовательно, денег. Поэтому полезно, когда данные, хранящиеся в ноутбуке, можно регулярно экспортировать на внешние носители данных, такие как флэш-накопитель USB или карта памяти SD.

Рабочие процессы

Наблюдения, собранные в полевых условиях, можно импортировать в (защищенный) портативный компьютер и обрабатывать на месте для проверки полноты и достаточной избыточности съемки, а также для выполнения других процедур, связанных с качеством. Когда результаты удовлетворительны, их можно загрузить на сервер в офисе через Интернет или даже сохранить в облаке. Таким образом можно избежать визита в офис, а геодезист может загрузить свое следующее задание на свой ноутбук, находясь в поле или дома.Таким образом, использование Интернета позволяет значительно повысить производительность. С другой стороны, такая гибкость создает проблему управления: как главный инспектор в офисе узнает, где находится оборудование, было ли оно украдено или требует повторной калибровки или обслуживания? Некоторые из последних тахеометров оснащены программным обеспечением, которое позволяет менеджерам проверять, где находится тахеометр, а также состояние прошивки и программного обеспечения.

На некоторых стройках, эл.грамм. там, где высокие здания необходимо вести в вертикальном направлении с точностью до миллиметра, количество призм может быть настолько большим, что тахеометр может запутаться и выбрать не ту призму. У некоторых тахеометров есть приспособления, чтобы они знали, какая призма является их «помощницей». Еще одна дополнительная функция, которая облегчает жизнь геодезисту, особенно при съемке туннелей или подземных шахт, — это лазерный указатель, который визуализирует цели, находящиеся дальше от инструмента.

Evolution

Тахеометр впервые был представлен геодезистам под разными названиями, включая электронный тахеометр и теодолит EDM.Первоначально Total Station было именем собственным, введенным компанией Hewlett-Packard (HP) для продвижения своей модели 3810A примерно в 1975 году. Вероятно, из-за того, что он удобен для слуха, геодезисты вскоре применили этот термин ко всем теодолитам со встроенным EDM-устройством и общим станция стала существительным нарицательным, написанным без заглавных букв. Со временем, идя в ногу с революцией в области микроэлектроники, изначальный дизайн тахеометра был расширен функциями, которые сделали геодезию более быстрой и удобной.Серводвигатели позволяют перемещаться по горизонтали и вертикали под углом, тем самым экономя время при разбивке координат, поскольку телескоп нацеливается сам, а геодезисту просто нужно установить призму в нужное положение. Призма определяется с помощью радиосигналов или изображений. Первые двигатели имели механический привод, но современные бесступенчатые магнитные двигатели работают быстро и бесшумно. Следующим шагом было использование беспроводной связи, чтобы управлять работой можно было с помощью внешнего контроллера, установленного на опоре.Такие роботизированные тахеометры позволяют проводить опросы только одному человеку, что сокращает затраты на рабочую силу. Требуются по крайней мере две известные точки на прямой видимости друг друга: одна для позиционирования инструмента над ней, а другая для определения азимута. Чтобы исключить необходимость в известных точках, логично дополнить тахеометр приемником GNSS. Блок GNSS также может быть установлен на призменной вехе для быстрого сбора данных, хотя сигналы могут быть слишком слабыми в непосредственной близости от деревьев или зданий или если требуется высокая точность.Здесь берет на себя тахеометр. Двойная конфигурация увеличивает эффективность сбора массивных данных, в то время как опросы может проводить один человек.

Визуализация и лазер

Цифровые камеры также были установлены в телескоп, коаксиально с оптикой и EDM. Снимки позволяют документировать участок и делать заметки цифровым карандашом на экране тахеометра. Это снижает потребность в постобработке в офисе, а также позволяет избежать поездок на места.Поскольку изображение сохраняется вместе с координатами как станций, так и точек цели, можно создавать ортоизображения. Визуализация также позволяет отслеживать призму и ее повторный захват, если она теряется из-за объектов, проходящих через линию обзора. Проверенный метод повышения точности — многократное измерение одной и той же цели и усреднение значений. Используя программное обеспечение, основанное на исследованиях компьютерного зрения, одна и та же особенность может быть автоматически обнаружена в серии изображений, полученных во время повторных измерений.Это позволяет автоматически повысить точность — это займет немного времени. Сегодня наземные лазерные сканеры (TLS) получили широкое распространение. TLS и EDM имеют много общего: TLS также работает без призмы, и оба используют либо импульсный лазер, либо измерение дальности через фазовые сдвиги. Следовательно, имеет смысл расширить тахеометр с возможностью TLS для сбора облака точек. Часть сцены обозначается геодезистом в виде окна на экране в реальном времени вместе с указанием горизонтальных и вертикальных интервалов.Скорость сбора данных при сканировании сетки составляет всего одну тысячную от того, что может выполнить TLS, поскольку это просто дополнительное средство на тахеометре. Результаты можно обработать в офисе с помощью программного обеспечения для обработки облаков точек.

Заключительные замечания

Широкий спектр различных типов тахеометров может показаться поразительным, если вы собираетесь обновить свое оборудование (Рисунок 8). Какой выбрать? Самый последний и самый изощренный? Есть так много функций на выбор.Какой это должен быть бренд? Как правило, чем больше функций у инструмента или чем он сложнее, тем выше цена. Перед принятием решения о покупке целесообразно составить список типов обследований, которые необходимо провести, и требуемой точности (рис. 9). Часто становится очевидным, что простое устройство удовлетворит ваши потребности, или даже что подержанное устройство десятилетней давности достаточно хорошо для разметки границ переписи для целей переписи в развивающейся стране. И одно можно сказать наверняка: каким бы продвинутым ни было устройство, если его нет в руках квалифицированного специалиста, результат будет мусором.

Тахеометры на рынке

Для обзора имеющихся на рынке тахеометров настоятельно рекомендуется посетить сайт www.geo-matching.com.

Автор

Матиас Лемменс получил степень доктора философии в Делфтском технологическом университете, Нидерланды. Он является международным консультантом и автором книги Geo-information — Technologies, Applications and the Environment , опубликованной Springer в 2011 году.

Тахеометр — GIS Wiki

Тахеометр — это электронный / оптический инструмент, используемый в современной геодезии. Он также используется археологами для записи раскопок, а также полицией, следователями на месте преступления, частными специалистами по реконструкции аварий и страховыми компаниями для измерения мест. Тахеометр представляет собой электронный теодолит (транзитный), интегрированный с электронным дальномером (EDM) для считывания расстояний от инструмента до определенной точки.Некоторые модели включают внутреннее электронное хранилище данных для записи измеренных расстояний, горизонтального и вертикального углов, в то время как другие модели оборудованы для записи этих измерений во внешний сборщик данных, который представляет собой портативный компьютер.

Углы и расстояния измеряются от тахеометра до исследуемых точек, а координаты (X, Y и Z или северное, восточное и превышение) измеренных точек относительно положения тахеометра вычисляются с использованием тригонометрии и триангуляции.

Данные могут быть загружены с тахеометра в компьютер и прикладное программное обеспечение, используемое для вычисления результатов и создания карты исследуемой области.

Некоторые тахеометры также имеют интерфейс GNSS, который сочетает в себе преимущества этих двух технологий (GNSS — прямая видимость между точками измерения не требуется; тахеометр — измерение с высокой точностью, особенно по вертикальной оси по сравнению с GNSS) и снижает последствия недостатки каждой технологии (GNSS — низкая точность по вертикальной оси и низкая точность без длительных периодов наблюдения; тахеометр — требует наблюдения на линии прямой видимости и должен быть установлен над известной точкой или с прямой видимостью до 2 или более точек с известным местоположением ).

Большинство современных тахеометров измеряют углы с помощью электрооптического сканирования чрезвычайно точных цифровых штрих-кодов, выгравированных на вращающихся стеклянных цилиндрах или дисках внутри инструмента. Тахеометры самого высокого качества способны измерять углы с точностью до 0,5 угловой секунды. Недорогие тахеометры «строительного класса» обычно могут измерять углы до 5 или 10 угловых секунд.


Измерение расстояния выполняется с помощью модулированного микроволнового или инфракрасного несущего сигнала, генерируемого небольшим твердотельным излучателем на оптическом пути прибора и отражаемого призменным отражателем или исследуемым объектом.Шаблон модуляции в возвращаемом сигнале считывается и интерпретируется компьютером в тахеометре. Расстояние определяется путем излучения и приема нескольких частот и определения целого числа длин волн до цели для каждой частоты. Большинство тахеометров используют специально изготовленные стеклянные призматические отражатели Порро для сигнала EDM. Типичный тахеометр может измерять расстояния с точностью около 1,5 миллиметра (0,0049 фута) + 2 части на миллион на расстоянии до 1 500 метров (4900 футов). [1]

Безотражательные тахеометры могут измерять расстояние до любого достаточно светлого объекта, вплоть до нескольких сотен метров.

Роботизированные тахеометры позволяют оператору управлять инструментом на расстоянии с помощью дистанционного управления. Это устраняет необходимость в помощнике, так как оператор держит отражатель и управляет тахеометром из наблюдаемой точки.

Заявки на реконструкцию дорожно-транспортных происшествий

Электронные тахеометры используются полицией, следователями на месте преступления, частными специалистами по реконструкции аварий и страховыми компаниями для измерения места происшествия.Программное обеспечение используется для обработки данных и создания карт и 3D-анимации.

Горнодобывающая промышленность

Тахеометры — это основной геодезический инструмент, используемый при съемке горных работ.

Подземная добыча

Тахеометр используется для регистрации абсолютного местоположения стен туннеля (забоев), потолков (задних стенок) и полов при прохождении штольней подземной шахты. Записанные данные затем загружаются в программу САПР и сравниваются с проектной компоновкой туннеля.

Исследовательская группа устанавливает станции управления через регулярные промежутки времени. Это небольшие стальные заглушки, устанавливаемые попарно в отверстия, просверленные в стенах или в задней части. Для настенных станций в противоположных стенах устанавливают две заглушки, образуя линию, перпендикулярную штольню. Для задних станций сзади устанавливаются две заглушки, образующие линию, параллельную штольню.

Набор пробок можно использовать для определения местоположения тахеометра, установленного в штольне или туннеле, путем обработки измерений на пробках путем пересечения и обратного пересечения.

Банкноты

  1. Leica Flexline TS02 / 06/09 . (2008). Leica Geosystems. Проверено 24 августа 2010 г.

Список литературы

См. Также

BIM 101: Методы измерения тахеометра

Если вы решили инвестировать в компоновку тахеометров, вы сделали хороший первый шаг к предоставлению услуг BIM. Однако как узнать, какой тип тахеометра вам нужен?

Призма против безотражательных тахеометров

Существуют два способа измерения тахеометра: с помощью традиционной и все еще более распространенной призмы или с помощью безотражательной технологии.

При использовании призменного метода тахеометр излучает невидимые инфракрасные волны, которые отражаются призмой, которая обычно прикреплена к вехе. Измеряя положение призмы и зная точный угол и расстояние до этой призмы, тахеометр вычисляет положение или координаты призмы. Измерение типичной 360-градусной призмы составляет примерно 5000 футов (1500 метров), а измерение стандартной круглой призмы может достигать 9800 футов (3000 метров). Призма на 360 градусов может смотреть в любом направлении, тогда как стандартная круглая призма имеет только одну грань, которая должна смотреть в сторону тахеометра.

Рассмотрим приложение, в котором необходимо разместить заглушку. Инструмент устанавливается в грязи у строительной площадки, и человек, держащий призменную веху с присоединенным полевым контроллером, направляется полевым программным обеспечением в нужное место. Тахеометр «отслеживает» призму и постоянно обновляет ее положение в полевом программном обеспечении. Когда призма достигнет точного положения, полевое программное обеспечение отобразит подтверждающее сообщение.

В безотражательном методе призма не используется.Вместо этого он использует видимый красный лазерный луч, который позволяет пользователю размещать или измерять точки с любой поверхности, которая может его отражать. Дальность действия лазерного луча варьируется между инструментами — от 1300 до 6500 футов (от 400 до 2000 метров).

При выборе метода следует учитывать расположение и логистику измеряемой площади. Призматическая веха позволяет прибору достигать мест и измерять точки, которые не могут быть достигнуты с помощью безотражательного метода — например, измерение вокруг груд строительных материалов или других препятствий, где лазерный луч не может достичь желаемой точки.В этих случаях призму и призменную веху можно использовать для измерения над препятствием. Аналогичным образом, при измерении вокруг потолочной балки или стропила призменный столб можно перевернуть, чтобы можно было измерить место, которое невозможно увидеть непосредственно с помощью красного лазера. Безотражательные технологии также могут помочь сделать рабочие места более безопасными. Например, если вам нужна балка высотой в два этажа, вы просто прицеливаетесь и стреляете по точкам на каждом конце балки, и все готово — лестницы или строительных лесов не требуется.Независимо от того, нужно ли вам выполнять измерения в труднодоступных местах внутри зданий, за пределами зданий или на площадке вокруг здания, технология безотражательных измерений помогает уберечь людей от опасности.

Ручные тахеометры по сравнению с роботизированными тахеометрами

Ручные и роботизированные тахеометры доступны как в безотражательных, так и в призменных моделях. Самая большая разница между этими двумя типами тахеометров заключается в том, что роботизированные тахеометры имеют двигатель, поэтому ими можно управлять дистанционно, а не вручную.

Электронный тахеометр с ручным управлением обслуживают два человека. Инструмент необходимо поворачивать вручную и каждый раз наводить визирование призмы. Электронное измерение расстояния (EDM) также должно запускаться каждый раз.

Роботизированный тахеометр обслуживается одним человеком. Станция автоматически следует за призмой и непрерывно выполняет измерения с помощью EDM.

При определении того, какой тахеометр и метод лучше всего подходят для работы или операции, учтите следующие моменты:

  • Роботизированный тахеометр имеет соотношение трудозатрат два к одному и позволяет размещать на 25 процентов больше точек в день по сравнению с ручным тахеометром.
  • Для рулетки и отвеса требуется от двух до трех человек, что позволяет наносить примерно 200 точек по сравнению с примерно 600 точками с роботизированным тахеометром.

СВЯЗАННЫЙ: ROI Digital Layout

Какой метод построения плана вы используете и каковы ваши самые большие проблемы? Поделитесь своими комментариями ниже.

Для обзора итоговых станций для различных приложений, начиная от строительства и геодезии, строительства и строительства, геодезии и инжиниринга, проектирования и мониторинга, перейдите на https: // leica-geosystems.com / en-us / products / construction-tps-and-gnss.

Роботизированные и стандартные тахеометры

(+) (+) Албания (+355) Алжир (+213) Андорра (+376) Ангола (+244) Антигуа и Барбуда (+1268) Аргентина (+54) Армения (+374) ) Австралия (+61) Австрия (+43) Азербайджан (+994) Багамы, (+1242) Бахрейн (+973) Бангладеш (+880) Барбадос (+2146) Беларусь (+375) Бельгия (+32) Белиз ( +501) Бенин (+229) Бутан (+975) Боливия (+591) Босния и Герцеговина (+387) Ботсвана (+267) Бразилия (+55) Бруней (+673) Болгария (+359) Буркина-Фасо (+226) ) Бирма (+95) Бурунди (+257) Камбоджа (+855) Камерун (+237) Канада (+1) Кабо-Верде (+238) Центральноафриканская Республика (+236) Чад (+235) Чили (+56) Китай (+86) Колумбия (+57) Коморские острова (+269) Конго (Браззавиль) (+242) Конго (Киншаса) (+242) Коста-Рика (+506) Кот-д’Ивуар (+225) Хорватия (+385) Кипр (+

) Чешская Республика (+42) Дания (+45) Джибути (+253) Доминика (+1809) Доминиканская Республика (+1809) Восточный Тимор (+670) Эквадор (+593) Египет (+20) Сальвадор ( +503) Экваториальная Гвинея (+240) Эритрея (+291) Эстония (+372) Эфиопия (+251) Фиджи (+679) Финляндия (+358) Пт. (+33) Габон (+241) Гамбия, (+220) Грузия (+7880) Германия (+49) Гана (+233) Греция (+30) Гренада (+1473) Гватемала (+502) Гвинея (+ 224) Гвинея-Бисо (+245) Гайана (+592) Гаити (+509) Святой Престол (+379) Гондурас (+504) Венгрия (+36) Исландия (+354) Индия (+91) Индонезия (+62) Ирак (+964) Ирландия (+353) Израиль (+972) Италия (+39) Ямайка (+1876) Япония (+81) Иордания (+81) Казахстан (+7) Кения (+254) Кирибати (+686) Южная Корея (+82) Косово (+383) Кувейт (+965) Кыргызстан (+996) Лаос (+856) Латвия (+371) Ливан (+961) Лесото (+266) Либерия (+231) Ливия (+ 218) Лихтенштейн (+417) Литва (+370) Люксембург (+352) Македония (+289) Мадагаскар (+261) Малави (+265) Малайзия (+60) Мальдивы (+960) Мали (+223) Мальта (+ 356) Маршалловы Острова (+692) Мавритания (+222) Маврикий (+230) Мексика (+52) Микронезия, Федеративные Штаты (+691) Молдова, Республика (+373) Монако (+377) Монголия (+976) Черногория (+382) Марокко (+212) Мозамбик (+258) Намибия (+264) Науру (+674) Непал (+977) Нидерланды (+31) Новая Каледония (+687) Новая Зеландия (+64) Никарагуа (+ 505) Нигер (+227) Нигерия (+234) Норвегия (+47) Оман (+968) Пакистан (+92) Палау (+680) Панама (+507) Папуа-Новая Гвинея (+675) Парагвай (+595) Перу (+ 51) Филиппины (+63) Польша (+48) Португалия (+351) Катар (+974) Румыния (+40) Российская Федерация (+7) Руанда (+250) Сент-Китс и Невис (+869) Сент-Люсия (+ 758) Сент-Винсент и Гренадины (+784) Самоа (+685) Сан-Марино (+378) Сан-Томе и Принсипи (+239) Саудовская Аравия (+966) Сенегал (+221) Сербия (+381) Сейшельские острова (+248) ) Сьерра-Леоне (+232) Сингапур (+65) Словакия (+421) Словения (+386) Соломоновы острова (+677) Сомали (+252) Южная Африка (+27) Испания (+34) Шри-Ланка (+94) Суринам (+597) Свазиленд (+268) Швеция (+46) Швейцария (+41) Тайвань (+886) Таджикистан (+7) Танзания (+255) Таиланд (+66) Того (+228) Тонга (+676) Тринидад и Тобаго (+1868) Тунис (+216) Турция (+90) Туркменистан (+7) Тувалу (+688) Уганда (+256) Украина (+280) Объединенные Арабские Эмираты (+971) Соединенное Королевство (+44) США (+1) Уругвай (+598) Узбекистан (+7) Вануату (+678) Венесуэла (+58) Вьетнам (+85) Йемен (+969) Замбия (+260) Зимбабве (+273)

NOAA 200th: Коллекции: Теодолиты: Тахеометр Topcon GPT-3002LW

Электронные тахеометры, такие как показанный здесь, имеют оба теодолита. и электронный дальномер.Сегодня используется Национальная геодезическая служба, эти высокоточные тахеометры позволяют определять расстояние и угловые измерения должны выполняться с помощью всего одного прибора. Взвешивание при весе менее 20 фунтов тахеометры немного более портативны, чем 200- или 300-фунтовые теодолиты начала 1800-х годов!

Быстрое развитие электронных технологий в последние годы привело к соответствующая эволюция в технологии теодолита. Цифровые показания заменили микрометрические показания микроскопа, сборщики данных плюс программное обеспечение устранили необходимость в рекордере, а технология Blue Tooth обеспечивает беспроводная система.

Бригады аэронавигационных исследований Национальной геодезической службы Программа в настоящее время использует тахеометр Topcon GPT-3002LW, показанный на фото для обследований аэропортов. Тахеометры называются так, потому что они включают теодолит и лазерный электронный дальномер в один инструмент. Комбинируя простые кнопочные системы с цифровые считывающие устройства и сборщики данных, исключающие запись ручные тахеометры позволяют проводить быстрые и точные наблюдения.

GPT-3002LW имеет угловую точность до двух угловых секунд. Целиком тахеометр имеет высоту 13,2 дюйма, ширину 7,2 дюйма и длину 6,9 дюйма. В все устройство, включая футляр для переноски, весит 18,3 фунта. Сравнивать это к 300 фунтам Великого Теодолита Фердинанда Хасслера!

  • Показанный прибор: Тахеометр Topcon GPT-3002LW
  • Расположение: Норфолк, Вирджиния
  • Дата производства: 2006
  • Даты использования: Текущий
  • Дата фото: 2006

Работы проконсультированы

Intec Marketing Services Sdn Bhd.(2006). Тахеометр Topcon. Получено 21 августа 2006 г., с: http://www.intec.com.my/Topcon/gpt3000lw_b.html.

Связанные веб-сайты:

Национальная геодезическая служба

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *