Света являются светодиоды, — фотодиоды

Отечественный свето дальномер «Блеск-2» (2СТ-10), представленный

на рис. 9.7, имеет основные технические характеристики:

Средняя квадратическая погрешность измерений — ±(5 + Зррт х О) мм; Диапазон измеряемых расстояний — от 2 до 5000 м (10 000 м при метеорологической дальности видимости более 40 км и отсутствии колебаний воздушной среды); Диапазон рабочих температур — от -30°С до +40°С; Масса прибора в футляре — 8,5 кг.

На рис. 10.18 представлен один из наиболее распространенных образ­цов импортной светодальномерной техники \УНд 0158 Э18ТОМАТ в ви­де насадки к серийному электронному теодолиту.

Основные технические характеристики светодальномера:

Средняя квадратическая погрешность измерений — ±(3 + 2 ррт х О) мм;

Диапазон измеряемых расстояний — от 1,5 до 7000 м;

Время полного измерения — 4 с;

Диапазон рабочих температур — от - 20°С до + 50°С;

Масса прибора — 1,1 кг.


Радиодальномеры — приборы для определения расстояний по скоро­сти распространения ультракоротких радиоволн в сантиметровом диапа­зоне. Преимущество радиодальномеров по сравнению со светодальноме-рами в том, что они могут работать в любых атмосферных условиях, кро­ме сильных дождей.

Используют радиодальномеры, работающие по тому же принципу, что и светодальномеры. В инженерной геодезии радиодальномеры при­меняют в основном в качестве навигационного оборудования для произ­водства аэрофотосъемок (радиовысотомеры).

В системах спутниковой навигации «ОР8» расстояния до навигаци­онных спутников определяют также по скорости распространения радио­сигналов, но эти радиодальномеры построены по принципу синхрониза­ции излучаемых радиосигналов (псевдокодов) искусственными спутни­ками Земли и в приемниках, размещаемых в точках земной поверхности, координаты которых необходимо определить (см. гл. 21).

ИЗМЕРЕНИЕ НЕПРИСТУПНЫХ РАССТОЯНИЙ

При выполнении измерительных работ нередко возникают ситуации, когда та или иная линия не может быть измерена непосредственно, на­пример, землемерной лентой или рулеткой (водные преграды, непрохо­димые болота и т. д.). В этих случаях, в зависимости от того, какими тех­ническими средствами располагает исполнитель (землемерными лента­ми и рулетками, оптическими теодолитами, светодальномерами, элект­ронными тахеометрами, приборами спутниковой навигации «ОР8» и т. д.), неприступное расстояние может быть определено одним из сле­дующих способов:

базисов;

равных треугольников;

прямого промера по оси;

Наземно-космическим.

Способ базисов состоит в измерении неприступного расстояния с по­мощью прямой угловой засечки (рис. 10.19).

На удобных участках местности для произ­водства линейных измерений с использованием землемерной ленты или рулетки от точки А из­меряемой линии строят два базиса Ъ\ и Ъг таким образом, чтобы между ними и измеряемой пря­мой линией образовались два треугольника с уг­лами при основании не менее 30° и не более 150°. Базисы измеряют землемерной лентой или рулеткой дважды и при допустимых расхожде- Р и с 10.19. Схема опреде-ниях в промерах определяют среднее значение Ления неприступного рас-каждого из них. Полным приемом теодолита из- стояния способом базисов

5э-з


в

+тв

Ш ----- ^----- -**

А Ь С\ Ь Ш



В1



Рис. 10.20. Схема определения


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow