Линейка для структурно-геоло-гичЕСКиХ пОСТРОЕНий Советский патент 1981 года по МПК G06G1/00 G06G1/14 

Описание патента на изобретение SU830406A1

(54) ЛИНЕЙКА ДЛЯ СТРУКТУРНО ЕОЛОГИЧЕСКИХ

ПОСТРОЕНИЙ

пинейки с перпенаикупярными им отметками-тех же изолиний. Вся система имеет ;общий центр на середине изогоризонтапи 90 с отверстием в нем аля стержня, соепиняющего элементы устройства.,

На фиг. 1 изображена схема, показывающая положение линии сопряжения (пересечения) плоскостей; на фиг. 2 - принцип строения и действия пинейки.

На фиг. 1 ОСАВ - первая плоскость, .О ct угол ее падения, ОЛЕА - вторая плоскость, G - угол ее падения, -Ц - разность высот между точкой пересечения плоскостей - О и изогоризонталями этих плоскостей АВ и BE, АО - линия пересечения15 плоскостей. - ее проекция на горизонтальную плоскость проекции (О С АНД ). |Ъ - угол между простираниями падающих навстречу секущихся плоскостей; угол между горизонтальной проекцией, пересекающихся плоскостей () и линией простирания первой плоскости (ОС); -1/ угол между той же проекцией () и линией простирания второй плоскости (ОД); Ш - угол наклона линии пересечения пгоскостей (ОА) к горизонту; .угол наклона Той же линии (ОА) к горизонту в проекции на вертикапьйую плоскость, параллельную простиранию первой плоскости, С - расстояние между изогоризонтагшми АВ и ОС, соответственно первой секущейся плоскости и вертикальной;ш1оскости, па- .раллельной простиранию первой плоскости; t) - проекция .линии О А на вертикальную плоскость, параллельную простиранию первой плоскости. На фиг. 2 обозначены горизонтальная проекция 1 первой секущейся плоскости, меняющей свой наклон и изображенной в иаогоризонтапях в градусном их выражении с изолиниями, расположенными к пер.вым под углом 9О и делениями в градусах типа транспортира для отсчета углов fb, , , , такая же проекция 2 (без дополнительных построений) на прозрачном материале, узкая прозрачная линейка 3 с теми же отсчетами изолиний (в градусах) дли измерения углов UU ; О - ось вращения линейки место стержня, скрепляющего всю систему; А - точка пересечения изогоризонталей, В - такая же точка при рещении той же задачи с переменой местами секущихся плоскостей; |Ь я 12О°, oi 7О С 5О° - элементы, характеризующие положение плоскостей в примере решаемой задаче, На чертеже (фиг. 1) показана сущност решаемой задачи с помощью преалптпемой

веерной пинейки, когда при известности места пересечения плоскостей (точка О), ,истинных элементов их залегания, а также f - угол между простираниями этих плоскостей, вычисленного из данных элементов и залегания (или замеренного) для сектора встречного их падения, необходимо определить положение линии пересечения (или сопряжения) плоскостей - ОА, предствагиющих геометрическое место точек, одновременно принадлежащих этим двум плоскостям. Для этого определяют; (Л) - угол наклона линии ОА к горизонту 1Г угол между линией простирания первой секущейся плоскости (падающей под углом об ) и проекцией этой линии ОА на горизонтальную плоскость (т.е. линией оА); - угол наклона линии ОА к горизонту в проекции на вертикальную плоскость, параллельную простиранию первой секущейся плоскости (т.е. это угол наклона линии ОС к горизонту). Вьгбор в отнесении плоскостей к 1-и и 2-и остается за исследователем. Поскольку положение линии пересечения плоскостей определяется относительно их же положения в пространстве, то и изображение полученных данных ( ,JU ,Ч ) оказывается автоматически ориентированным относительно сторон света. Линейка состоит из пяти деталей, насаженных на единый стержень, скрепляющей эту вращающуюся на нем систему, подобно вееру. Работа с линейкой производится следующим .образом.. Допустим, что из замеров известны простирания секущихся плоскостей, .направления падения и углы падения для первой плоскости jt- 70° и второй (3 50, а также fb 120 - угол между простираниями секущихся плоскостей (как это показано на чЪртеже фиг. 1), Необходимо определить углы j , iJ , Ч .Для этйй цели поворачивают втору ю, верхнюю (прозрачную) плоскость проекции на fb 12О° (фиг. 2), Находят на ней линию (изогоризонталь), соответствующую углу 3 50 , а на первой проекции линию, отвечающую углу oil 7О°, и находим точку их пересечения А. Исходя из условий построения линейки, точка А лежит в горизонтальной плоскости проекции и одновременно принадлежит обеим секущимся плоскостям. Второй такой общей точкой будет точка О - место пересечения плоскостей на поверх- ,ности, т.е. на высоте п над плоскостью проекции (фиг. 1), Эта точка О сойпада5еет со своей проекцией О и находится на оси вращения линейки. Соединив точки О А, получают проекцию пиний пересечения плоскостей в пределах разности высот точек О и А, равной . Одновременно этот вектор О А указывает направление и величину наклона этой пинии (от О к А) к горизонту. Зная длину и положение вектора ОА между простираниями секущихся ппоскостей, попучают значения углов -, (Jt) и 4 . Очевидно, угол У попу чают, прочитав отсчет по транспортиру. Для этой цели центральную линию узкой пинейки совмещают с точкой А и на ее продолжении по транспортиру читают отсчет угла i , а на самой линейке, в точке А, читают значение угла 5О . По положению точки А находят угол Ч опускаясь по линии, перпендикулярной к простиранию первой плоскости, т.е. по уже проведенным для этой цели линии, у концов (или середины) которых, указаны, соответствующие им углы. Действуя так, находят 4- 5245 (фиг. 2). На чертеже (фиг. 1), с учетом принятого условия, видно, что р| . V, Угол л) , исходя из формулы, получают как разность углов .O - 25°30 . Если необходимо определить вертикальную проекцию, параллельную второй плоскости, падающей под углом(5 5О, необходимо найти угопЧ. В виду того, что отнесение плоскостей к первой и второй было произвольным, можно переименовать ш, не меняя в сущности ничего (угол /а тот жё)|Ь 12О°). Теперь уже на первойнепрозрачной проекции находят пинию с углом , а на второй - прозрачной с углом падения с 7О° и находят новую точку их пересечения В. Она будет занимать другое положение, как и сам этот вектор ОБ. Поступая таким же путем, попучают отсчет -V ) V , 5О, Этот метод перестановок плоскоетей позволяет проверить точность линейки. Веерная линейка позволяет решать задачи с вертикальными углами падения одной из секущихся плоскостей. На демонстрационной веерной линейке уд;алось достигнуть точности отсчетов от ± 1-2 до ± 10. Предлагаемая линейка может быть использована для расчета контактов геологических тел, большая часть которых представгшет собой плоскости, или может 0в& быть представпена в определенных преде- пах, как плоскости, секущиеся и пи сопрягакядиеся с другими плоскостями, при обработке документации, картирования, а также решении чисто практических вопросов поисков, разведки и подсчета запасов руд (сопряжение тел, их склонение, положение рудных столбов и пережимов руд и т.д.), расчетов амплитуд несднократных перемещений тектонических блоков пород и руд, элементов их залегания и т.д. При этом исключается необходимость в графических построениях, повышается точность и наглядность отсчета при простоте построения линейки и повышается скорость отсчета (20- О с на все операции) . Формула изобретения Линейка для структурно-геологических построений на основе транспортира с гра- дусной разбивкой, отпичающаяс я тем, что, с целью определения пространственного положения линии пересече- ния или сопряжения плоскостей, повышения скорости и точности отсчета, ria транспортире, выпопненном на обеих сторонах непрозрачного прямоугольного основания, нанесены изолинии разнонакпонной плоскос соответствующими им углами накло а, повторенные в горизонтальном и вертикальном направлениях от середины основания в обе стороны, при этом изоляции одной стороны основйния нане сень1 для диапазона углов от 90® до 2 ЗО , а на другой стороне - дпя диапазона углов от 90 до 25 , к обеим сторонам основания приложены такие же по размерам листы из прозрачного материала J изображениями тех же изолиний, параллельных длинной стороне основания, и узкие прозрач bie линейки с перпендикулярными им отметками тех же изолиний, при этом вся система имеет общий центр на середине изогоризонтали 90 с отверстием для стержня, соединяющего элементы устройства. Источники информации, лринятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 1О6242, кл. q Об G i/14, 1955. 2.Авторское свидетельстг о СССР 382О92, к л. G Об Q 1/04, 1973 прототип).

Похожие патенты SU830406A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ СОВМЕСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕНИТНОГО И АЗИМУТАЛЬНОГО УГЛОВ СТОЛБОВЫХ ЯМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2005
  • Коробейников Алексей Владимирович
  • Кузнецов Николай Павлович
RU2299403C2
ПРИБОР ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАГЛЯДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙОБЪЕКТА 1968
SU211795A1
Устройство для расчетов истин-НыХ элЕМЕНТОВ зАлЕгАНия гЕОлОги-чЕСКиХ ТЕл 1978
  • Кушнарев Иван Павлович
SU840929A1
УСТРОЙСТВО для ПРОЕКТИРОВАНИЯ УГЛОВ МЕЖДУ ОСЬЮ СКВАЖИНЫ И ПЛАСТОМ НА ПЛОСКОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГОРАЗРЕЗА 1969
  • В. И. Кузьмин М. Красноперов
SU232883A1
Устройство для измерения истинных углов падения геологических пластов в плановой аксонометрии 1981
  • Якимович Вячеслав Игоревич
SU1041866A1
Прибор для построения перспективных изображений объекта по двум ортогональным проекциям комплексного чертежа 1974
  • Носов Николай Дмитриевич
SU546505A1
Способ построения аксонометрических блок-диаграмм 1939
  • Пронин А.В.
SU59360A1
Прибор для построения перспективного изображения по его плану и фасаду 1947
  • Кипшидзе К.С.
SU78784A1
СПОСОБ ПОИСКОВ СКРЫТОГО ОРУДЕНЕНИЯ 1992
  • Мишин Николай Иванович
  • Степина Зинаида Акимовна
RU2056644C1
Инсоляционный прибор 1988
  • Скрыль Иван Никифорович
  • Киселев Олег Петрович
SU1525647A1

Иллюстрации к изобретению SU 830 406 A1

Реферат патента 1981 года Линейка для структурно-геоло-гичЕСКиХ пОСТРОЕНий

Формула изобретения SU 830 406 A1

SU 830 406 A1

Авторы

Кушнарев Иван Павлович

Даты

1981-05-15Публикация

1977-06-20Подача