Kako Koristiti Razinu? Kako Ispravno Raditi S Tračnicom I Optičkom Razinom U Građevinarstvu? Postavljanje I Postavljanje Uređaja U Radni Položaj

Sadržaj:

Kako Koristiti Razinu? Kako Ispravno Raditi S Tračnicom I Optičkom Razinom U Građevinarstvu? Postavljanje I Postavljanje Uređaja U Radni Položaj
Kako Koristiti Razinu? Kako Ispravno Raditi S Tračnicom I Optičkom Razinom U Građevinarstvu? Postavljanje I Postavljanje Uređaja U Radni Položaj
Anonim

Nivo je uređaj koji se koristi za geodetska mjerenja. Koristi se u izgradnji zgrada, cesta, tehničkih građevina i drugih objekata. Njegova je glavna svrha mjerenje visinske razlike između površina / nivoa građevinskog objekta. Na primjer, koristi se za mjerenje razlike između visina stranica temelja, armaturnih pojaseva zgrada i drugih konstrukcijskih elemenata, čiji raspored zahtijeva povećanu točnost … Prije uporabe potrebno je pripremiti uređaj - dovesti njegove pojedinačne radne jedinice u radni položaj.

Slika
Slika
Slika
Slika

Postavljanje stativa

Da biste dobili najbolje rezultate pri mjerenju s razinom, potrebno je naučiti kako se koristi ovaj uređaj. Rad s njim počinje postavljanjem stativa. Glavni kriteriji koji određuju norme za radni položaj stativa su:

  • okomita razina;
  • vodoravna razina;
  • stabilnost.
Slika
Slika

Prisutnost okomite razine u položaju tronošca na tlu omogućuje smanjenje pogreške konačnog rezultata mjerenja. Ova se pogreška može izraziti kao kršenje vodoravne razine. Dakle, okomita razina stativa utječe na prikaz vodoravne razine u okularu razine.

Vodoravna razina stativa određena je nagibom gornje podloge za slijetanje . Prisutnost odstupanja njegove površine od linije horizonta pod kutom koji prelazi dopuštenu vrijednost može dovesti do promjene okomite razine prikazane u okularu uređaja.

Slika
Slika
Slika
Slika

Stabilnost položaja stativa od iznimne je važnosti . Ovisno o stanju površine na kojoj se nalazi stativ, moraju se poduzeti mjere kako bi se osigurala njegova stabilnost. Kao dio ovih mjera, tlo ili druga površina provjerava se ima li rastresitosti, rupa, pukotina ili drugih nedostataka. Treba provjeriti stabilnost svake noge tronošca tako da nitko od njih ne padne u tlo, ne sklizne u stranu ili na drugi način promijeni svoj položaj.

Prilikom određivanja stupnja stabilnosti važno je uzeti u obzir dodatna opterećenja: tijekom mjerenja razina će se rotirati na mjestu slijetanja. Napori koji se ulažu u njegovo rotiranje ne bi trebali pomaknuti stativ iz njegova položaja.

Slika
Slika

Poznavanje načina rada stativa pomoći će vam da pravilno postavite stativ. Sastoji se od sljedećih elemenata:

  • mjesto slijetanja;
  • vijci za podešavanje;
  • potporne noge (3 kom.);
  • stezaljke;
  • savjete za podršku.
Slika
Slika
Slika
Slika

Podloga za slijetanje je zrakoplov na vrhu stativa . Opremljen je utorima s navojnim spojevima, raznim stezaljkama i vijcima za podešavanje. Ispod njega djeluje rotacijski mehanizam koji vam omogućuje rotiranje razine bez pomicanja razine njezina položaja. Ova platforma povezuje noge stativa.

Slika
Slika
Slika
Slika

Vijci za podešavanje rade zajedno s platformom i ostalim dijelovima stativa . Uz njihovu pomoć možete promijeniti položaj aviona za slijetanje u svemiru. Omogućuju vam da postignete ispravnu razinu svog položaja - njegovu paralelnost s horizontom. Neki od vijaka za podešavanje koriste se za pričvršćivanje položaja. Koriste se nakon završetka podešavanja jastučića. Njihova prisutnost omogućuje vam da ograničite njegovo spontano kretanje i isključite odstupanje od horizonta.

Slika
Slika

Noseće noge tronošca glavni su strukturni elementi stativa . Učvršćeni su na jednom području - ispod područja slijetanja, a gredicama se razilaze na stranu. Njihov doseg sa strane ograničen je mehanizmom za pričvršćivanje i remenima koji povezuju njihove srednje dijelove. Svaka noga je teleskopska. Produžavanje i učvršćivanje položaja koljena oslonaca vrši se zahvaljujući stezaljkama.

Slika
Slika
Slika
Slika

Stezaljke su jednostavni mehanizmi koji se nalaze na artikulacijskim točkama koljena nogu . Rade na principu poluge, što vam omogućuje da otpustite ili popravite stezaljku jednim pokretom. Ovo rješenje je optimalno za ovaj sklop stativa, jer su vijčane stezaljke, koje su se koristile u ranijim izmjenama, zahtijevale više vremena i truda za uporabu.

Teleskopske noge i stezaljke poluga na njima omogućuju povećanje učinkovitosti ugradnje stativa, čak i na neravnom terenu. Ako je potrebno, jedan ili više oslonaca mogu se produžiti samo djelomično, a preostali se mogu produžiti do pune duljine.

Slika
Slika
Slika
Slika

Nosači stativa su šiljasti metalni krajevi s malom "drškom" koja sprječava prodiranje vrha duboko u tlo. Prisutnost ovih završnih kapica povećava statičku strukturu. Na glatkoj površini šiljasti krajevi sprječavaju klizanje potpornih nogu, što sprječava pomicanje razine.

Na mekim i slobodno tekućim površinama vrhovi utonu u tlo, ali limiter sprječava to potonuće kontrolirajući njegovu dubinu. Time se izbjegava slučajno slijeganje jednog ili više nosača u isto vrijeme. Često su vrhovi opremljeni "šapama", koje služe za pritiskanje na njih potplatom . Dakle, vrhove rukovatelj uređaja utiskuje u tlo do željene dubine.

Slika
Slika
Slika
Slika

Postavka razine

Nivo je optički uređaj. Za pravilan rad važan je njegov položaj u prostoru. Za njegovo podešavanje predviđeni su posebni mehanizmi. U graditeljstvu se najčešće koriste razine s ugrađenim razinama mjehurića, čije podešavanje s orijentacijom omogućuje postizanje ispravnog mjesta.

Za najučinkovitije podešavanje, razina je opremljena s tri vijka koji mijenjaju položaj uređaja duž tri osi: X, Y i Z . Okretanjem ovih vijaka jedan po jedan može se postići ispravan položaj. Prilikom izvođenja manipulacija podešavanjem važno je obratiti pozornost na položaj mjehurića zraka u tikvicama s tekućinom. Za najbolje rezultate treba ih postaviti između graničnih linija.

Kružna razina mjehurića nalazi se na vrhu instrumenta. Na njezinoj tikvici označena su dva kruga: veliki i mali. Nakon izravnavanja razine, mjehurić bi se trebao nalaziti strogo u središtu malog kruga. Ovaj postupak je najteži korak u postavljanju razine . Da biste olakšali njegovu provedbu, morate postaviti tronožac na maksimalnu "razinu", jer je granica slobodnog podešavanja uređaja pomoću tri vijka ograničena. Sljedeći korak u postavljanju razine je podešavanje optičkog objektiva.

Slika
Slika
Slika
Slika

Fokusiranje

Provođenje manipulacija fokusom osigurano prisutnošću nekoliko elemenata za podešavanje na uređaju:

  • prstenovi okulara;
  • vijak za fokusiranje;
  • vodeći vijak.

Prsten okulara koristi se za fokusiranje oka na končanicu. Končanica je oznaka koju oko vidi kroz okular razine. Sastoji se od okomite crte i nekoliko vodoravnih. Mjerenja se provode duž najduže vodoravne crte. Njegovo sjecište s okomitom trakom polazna je točka za mjerenja, što omogućuje izbjegavanje postavljanja horizonta pri proračunima prosječne važnosti.

Slika
Slika
Slika
Slika

Vijak za fokusiranje je podešavač fokusa, pomoću njega možete podesiti fokus na sam mjerni objekt . Bilo koja razina koristi se zajedno s mjernom šipkom, što je čini ovim objektom. Nakon što se u cijevi okulara pojavi jasan prikaz končanice, okrenite vijak za fokusiranje dok slika osoblja iza končanice ne postane jasna. Kad se regulator za izoštravanje rotira, leća se pomiče unutar cijevi okulara, što pomaže u zumiranju ili smanjivanju slike. Ispravljanje fokusa mora se izvršiti prije svakog prikupljanja podataka.

Slika
Slika
Slika
Slika

Vijak za ciljanje rotira razinu oko svoje osi, omogućavajući pomak leće u željeni položaj. U tom položaju okomita linija za pisanje treba biti centrirana na mjernoj šipci.

Da biste poboljšali točnost rezultata, morate znati kako pravilno uzeti očitanja s uređaja, što znače i kako na temelju njih ispraviti rezultat.

Slika
Slika

Mjerenje i držanje vrijednosti

Mjerenje kroz razinu vrši se odabirom referentne točke, a zatim se prilagođavaju vrijednosti položaja drugih točaka na temelju podataka o podrijetlu. Primjer: Mjerna šipka postavljena je na najvišu točku ravnine koja se mjeri . Tada je razina usmjerena na ljestvicu osoblja.

Radi lakšeg očitanja, osoblje se pomiče gore ili dolje tako da presjeci linija u objektivu stoje na cijelom broju naznačenom na ljestvici osoblja. Ova vrijednost je fiksna. Nakon toga osoblje se prebacuje na drugo mjerno mjesto. U novom položaju morate pronaći fiksnu vrijednost na ljestvici - ona bi se također trebala podudarati s presjekom leće. Nakon kombiniranja ovih pokazatelja, donji rub osoblja postat će točka na kojoj će se postaviti oznaka.

Slika
Slika

U većini slučajeva takve oznake stavljaju se na mjerila - posebne konstrukcije između kojih se uvlače građevinski kabeli (koriste se, na primjer, pri izlijevanju temelja ili postavljanju zidova od opeke). Ovisno o pokazateljima poravnanja nišana razine i vrijednosti ljestvice osoblja, može biti potrebno premjestiti mjerenje ili ga pomaknuti uzduž okomite osi. U konačnici, sve ključne točke označene su na donjem rubu osoblja i podudaraju se s prvom referentnom točkom u smislu pokazatelja razine.

Slika
Slika

Razina vam omogućuje postavljanje mjernih točaka na istu razinu na velikim površinama, što je nemoguće učiniti upotrebom bilo kojih drugih mjernih uređaja. Udaljenost koja može ograničiti djelovanje uređaja određena je njegovim tehničkim mogućnostima i karakteristikama leće. Osim, pogrešno odabrana visina stativa može poremetiti proces mjerenja … Ako je dopuštena visina položaja premašena i mjerenja se trebaju izvesti na niskoj točki, duljina mjerne šipke možda neće biti dovoljna. To će dovesti do odsustva ravnala u leći razine - bit će nemoguće poduzeti mjerenja.

Ako slijedite osnovna pravila korištenja razine, možete postići pozitivne rezultate u mjerenju. To će utjecati na konačnu kvalitetu izvedenog posla.

Slika
Slika

Pritom je potrebno izbjeći uobičajene pogreške koje mogu smanjiti učinkovitost uređaja.

Moguće greške

Najčešća pogreška pri korištenju razine je pogrešna instalacija. Zanemarivanje čak i malih odstupanja od razine može dovesti do značajnih pogrešaka u daljnjoj proizvodnji radova . Što je veća udaljenost mjerenja, veće je odstupanje od točne vrijednosti.

Druga je pogreška pogrešan odabir brojeva na ljestvici osoblja. Odabrani su samo cijeli brojevi, bez razlomka. Ova pogreška komplicira naknadnu usporedbu odabranog broja s naknadnim očitanjima. Razlomljene vrijednosti teže je međusobno usporediti.

Nedostatak stalnih dodatnih prilagodbi može dovesti do postupnog povećanja pogreške, koja će u početnim fazama biti nevidljiva . U budućnosti će to negativno utjecati na kvalitetu izvedenih radova, što može rezultirati ugrožavanjem sigurnosti tijekom rada objekta.

Preporučeni: