(54) МАРКШЕЙДЕРСКИЙ ТЕОДОЛИТ
1
Изобретение относится к области маркшейдерского приборостроения и может быть использовано для изме-рения горизонтальных и вертикальных углов, особенно в стесненных уело- 5 ВИЯХ подземных горных выработок.
Известен маркшейдерский подвеснйй теодолит Т-ЗОМ l. Теодолит может, использоваться в подвесном положении, что обеспечивается конструкцией Ю системы осей и специальной блокировкой, предохраняющейтеодолит от выпадания из трегера. Указанный теодолит не имеет стабилизатора отсчетного индекса вертикального круга. 15
Наиболее близким техническим, решением является теодолит Theo 020А 2} Теодолит содержит зрительную трубу, стеклянные лимбы с отсчетным микроскопом и стабилизатор индек-20 са вертикального круга. Недостатком устройства является односторонняя
стабилизация индекса вертикального круга.
Целью изобретения является обес- 25 печение стабилизации индекса вертикального круга в прямом и перевернутом положениях теодолита.
Поставленная цель достигается тем, что в маркшейдерском теодолите, 30
i , т в 5 О
содержащем зрительную трубу, стеклянные лимбы с отсчетным микроскопом и стабилизатор индекса вертикального круга, стабилизатор выполнен в виде двух горизонтальных осей, параллельных оси вращения зрительной трубы, на которых подвешены на шарикоподшипниках линзы оборачивающей системы отсчетного микроскопа с возможностью колебаний относительно осей подвеса.
На фиг. 1 изображен теодолит, общий вид/ на.фиг. 2 и фиг. 3 двухсторонний стабилизатор в двух проекциях.
Маркшейдерский теодолит содержит зрительную трубу 1, включающую объектив 2, окуляр 3 и фокусирующую линзу 4, горизонтальный 5 и вертикальный 6 лимбы, отсчетный микроскоп 7, передающую оптическую систему, содержащую призмы 8-11 и линзы 12-15, а также линзы 16, 17 оборачивающей системы, служащие стабилизатором отсчетного- индекса .в ертикального круга.
Двухсторонний .стабилизатор (см. фиг. 2 и фиг. 3) содержит цилиндрическую рамку 18, являющуюся оправой объективов 16 и 17. Эта рамка с обоих концов имеет полуоси 19 и 20,
которые вставлень в приборные шарикоподшипники 21 и 22. Подшипники 21 ,и 22 лежат в лагерак соответственно 23 и 24. Полуоси совпадают с глаз.ной оптической плоскостью соответствующих линз, а расстояние между .Н.ИМИ равно радиусу вертикального этимба (расстояние от центра лимба (цо середины штрихов шкалы) .
На входе бтсчетной системы перед вертикальнш лимбом расположено зеркало 25, а перед призмой 9 - отсчетный индекс 26. Отсчетный микроскоп заканчивается окуляром 27.
Работа устройства происходит следующим образом.
При измерении вертикального угла производят визирование на пункт, после каждого визирования (при круге лево и круге право) берут отсчет по вертикальному кругу б через микроскоп 7. Подсветка ос:,г 5ествляется через зеркало 25. Изображение далекий вертикального круга б посредством призмь) 10, объективов 17 и 16 пр оецируется в плоскость делений горизонтального лимба 5. Совмещенное изображение делений лимбов посредством призмы 11, объективов 14 к 15 проецируется в плоскости индекса (или шкалы) 26 о Далее совмещенное изображение делений лимбов и индекса 26 проецирует.ся объективаг-ли 12. и 13 с помогцьго призм 3 и 9 на фокальную плоскость окуляра 27 микроскопа, где рассматривается наблюдателем. Прибор отъюстирован для работы при вертикальном положении его оси. Если ось установлена с небольшой погрешностью (в пределах работы стабилизатора), то вместе с нею на. такую же величину развернут вертикальный лимб. Разворот в плосКости чертежа не. рассматривается, так как он не влияет на отсчет по вертикальному лимбу.
При отсутствии автоматического стабилизатора это вызывает погрешность в отсчете, равную R, где R радиус вертикального лимба. Однако
767513
ме;кду шарикоподшипниками 22 и лагерами 24 имеется малый зазор. Этот зазор обеспечивает колебание линзы 17 вокруг оси 19. Если плечо маятника равно радиусу R лимба, то линза 17 смещает изображение штрихов на величину погрешности еК , вызываемую наклоном прибора.
В подйешенном положении (переворот на 180°) шарикоподшипники 22 ложатся
на лагеры 24, а между подшипниками 21
и лагерами 23 образуется малый зазор Это обеспечивает колебание линзы 16 вокруг оси 20. В этом случае смещение отсчета за счет наклона прибора компенсируется сметчением линзы на ту же
величину, так как плечо маятника тоже равно радиусу лимба.
Конструкция обеспечивает возможность работы теодолита в двух положениях, что позволяет получить универсальный маркшейдерский теодолит с
автоматической установкой индекса вертикального круга.
Формула изобретения
Маркшейдерский теодолит, содержащий зрительную трубу, стеклянные лимбы с отсчетным микроскопом и стабилизатор индекса вертикального круга, о т л и чающийся тем, что, с целью
обеспечения стабилизации индекса
вертикального круга в прямом и, перевернутом положениях теодолита, стабилизатор выполнен в виде двух горизонтальных осей, параллельных оси вра-
щения зрительной тру бы, на которых пс двешены линзы оборачивающей cиcтe ttiI отсчетного микроскопа с возможностью колебаний относительно осей подвеса. Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1.Инженерная геодезия, М., Недра, 1976, с. 12.
2.Denmlich. F. Zum Stand der Entwicklung optischer Theodu. i te ,
Vermessungstechnik, 12, 1977, (npoТОТИП);
ЭГ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Маркшейдерский теодолит | 1978 |
|
SU711353A1 |
Маркшейдерский теодолит | 1979 |
|
SU853385A1 |
Устройство для отсчета по вертикальному лимбу | 1986 |
|
SU1359680A1 |
Оптический теодолит | 1982 |
|
SU1040330A1 |
Теодолит | 1986 |
|
SU1339394A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ТЕОДОЛИТ | 1992 |
|
RU2053483C1 |
Маркшейдерский оптический угломер | 1982 |
|
SU1067355A1 |
Оптический угломер | 1982 |
|
SU1059423A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ТЕОДОЛИТ | 1991 |
|
RU2036421C1 |
СССОЮЗНАЯ 1l*Tiiai.T^i^^rei(dйЧМИОТЕК.*ТЕОДОЛИТ | 1971 |
|
SU304431A1 |
24
Фиг.З
Авторы
Даты
1980-09-30—Публикация
1978-06-12—Подача