1
Изобретение относится к судостроению и касается технологии проверки положения по высоте конструкций и обводов корпуса судна.
Известен способ .проверки положения по высоте конструкций и обводов корпуса судна, состоящий в том, что проверяемую точку проецируют на базовую поверхность, измеряют теодолитом, установленным вместе с градуированной рейкой на плите стапеля с базовой точкой, Гол наклона линии визирования, проходящей через проверяемую точку относительно горизонта теодоли;га, и определяют высоту по величине полученного угла 1 J.
Недостаток указанного способа заключается в высокой трудоемкости и низкой точности.
Цель изобретения - уменьшение трудоемкости и повышение точности измерений при проверке.
Поставленная цель достигается тем, что теодолит устанавливают над базовой точкой, произвольно расположенной на плите стапеля над проекцией проверяемой точки, центрируют градуированную, рейку. и обеспечивают ее вертикальнсГсть наводят горизонтальный штрих сетки зрительной трубы теодолита на нулевой штрих градуированной ,Q рейки и измеряют угол наклона оптической оси теодолита относительно гори зонта, а затем переводят трубу теодолита в нулевое положение вертикального круга и считывают на упомянутой рейке величину отрезка между ее нуtsлевым штрихом и точкой, совпадающей с горизонтальным штрихом сетки зрительной трубы теодолита в ее горизонтальном положении.
На фиг, 1 показан участок стапеля
20 с расположенной над ним частью строящегося судна, вид в плане; на фиг, 2сечение А-А на фиг, 1, Проверка положения по высоте конструкций и обводов корпуса судна осуществляется (на примере измерения высоты, относительно основной плоскости точек наружной обшивки в процессе про верки обводов судна) следующим образом. Для измерения высоты некоторой точ ки А | на наружной обшивке 1 судна, . строящегося на горизонтальном стапеле плита которого представляет собой базовую повер)ность 2, посредством известного оптического способа (пересечением на базовой поверхности 2 дву . вертикальных плоскостей, визируемых теодолитом с двух позиций и проходящих через проверяемую точку) проецируют на базовую поверхность 2 проверя емую точку А, при этом ее проекцию А . Над точкой-А центрируют с обеспечением ее вертикальности грйдуиро- ванную рейку 3i закрепленную на штативе 4 и снабженную круглым уровнем 5, На базовой поверхности 2, т. е. на плите стапеля, устанавливают теодолит 6 над базовой точкой В , оа положенной в плане произвольно относительно проекции точки А Наводят точку переЪечеь+ия горизонтального и вертикального штрихов сетки зрительной Tpy&i теодолита 6 на проверяемую точку А, закрепляют от вращения вертикальную ось теодолита и измеряют угол4А 8В $ ; наклона линии визирования относитё.пьнОхГОризонта теодолита. Вслед да этим вйз;ируют зрительную трубу теодолита 6 на рейку 3, совмещая горизонтальный штрих сетки трубы с нулевом штрихом (точка с) миллиметровой градуировки рейки 3 и измеряют при этом угол /-DBC 0 наклона оптис(е(:кой оси трубы относительно горизонта теодолита 6. Трубу теодолита 6 переводят в нулевое положение его вертикального круга (т. е. в горизонт инструмента), закрепляют от вращения горизонтальную ось теодолита и считывают (в точке D) на грудуированной рейке 3 размер вертикального линейного отрезка СО, т.е. расстояние между ее нулевым штри хом и точкой, совпадающей .с горизбнтальным штрихом сетки зрительной трубы теодолита 6 в ее горизонтальном положении. Освобождают вращение вертикальной оси теодолита 6, переводят его зрительную трубу на неподвижную вертикальную конструкцию 7 в стапеле (колонну эллинга, cteHKy сухого дока, и т. п.), на которой законтролирована (точка F) основная плоскость 8 строящегося судна и измеряют линейкой вертикальное расстояние EF . между горизонтальным штрихом сетки трубы теодолита 6 и основной плоскостью 8 судна. Вслед за этим на основании полученных угловых-и линейных данных и, пользуясь тригонометрическими функциями углов, определяют положение точки А по высоте относительно основной плоскости 8 на, т. е. находят длину отрезка Н по формуле H AiK-CD Аналогично определяют высоту положения точек A,j, Aj,... При установ1 е теодолита над базоой точкой В выполнять операцию его ентровки над этой точкой nln необхоимости, так как положение ее в плане вляется произвольным и должно обеспеивать лишь удобство визи рования с уче ТОМ pacnojioweHvtn на стапеле лесов, башен и других устройств, которые мог ли бы служить препятствием для выполнения проверочных работ. . - ,, Предлагаемые проверочные работы . описаны выше на примере постройки судна йа горизонтальном стаггеле, однако в равной степени они могут выполняться на наклонных стапеляхj при этом проверяемые точки корпусных конструкций судна проецируются на любые, в том числе негоризонтальные и неровные поверхности, которые в данном случае играют роль базовых (поверхность стапеля, настил второго дна, фундаменты :И т. д.)На базе использования современных точных теодолитов настоящий способ обеспечивает высокую точность измерений линейных размеров (погрешность в пределах ±0,5 мм). Технико-экономический эффект предлагаемого изобретения заключается в сокращении трудоемкости проверочных работ и повышении точности измерений, повышении культуры производства.
Формула изобретения
Способ проверки положения по высоте элементов конструкции и обводов корпуса судна, состоящий в том, что 5 проверяемую точку проецируют на базовую поверхность, измеряют теодолитом, установленным с градуированной рейкой на плите стапеля с базовой точкой, угол наклона линии визирова- Ю ния, проходящей через проверяемую точку относительно горизонта теодолита и определяют высоту по величине полученного угла, отличающ и и с я тем,, что, с целью уменьше-15 ния трудоемкости и повышения точности измерений при проверке, теодолит устанавливают, над базовой ТОМКОЙ, произвольно расположенной на плите стапеля над проекцией проверяемой .точки, цен-20
трируют градуированную рейку- и обеспечивают ее вертикальность, наводят горизонтальный штрих сетки зрительной трубы теодолита на нулевой штрих градуированной рейки и измеряют угол наклона оптической оси теодолита относительно горизонта, а затем переводят трубу теодолита в нулевое положение вертикального круга и считывают на упомянутой рейке величину отрезка межжу ее нулевым штрихом и точкой, совпадающей с горизонтальным штрихом сетки Зрительной трубы теодолита в ее горизонтальном положении.
Источники информации, , принятые во внимание при экспертизе I. Даниленко Г, С. Геодезическое обеспечение монтажных работ. М., /Недра, 1971, с. flQ (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Оптический способ проверки положенияКОРпуСНыХ КОНСТРуКций и ОбВОдОВ СудНАНА СТАпЕлЕ | 1979 |
|
SU844460A1 |
Способ косвенного измерения расстояний от контрольной точки на корпусе судна до базовых плоскостей | 1982 |
|
SU1049334A1 |
Способ определения размеров крупногабаритного объекта | 1986 |
|
SU1384939A1 |
Способ центровки теодолита над заданной точкой при нахождении судна на плаву | 1978 |
|
SU745766A1 |
Способ разметки деталей приварного насыщения на поверхности в помещении судна | 1990 |
|
SU1795282A1 |
Способ разметки теоретических линий набора и контурных линий секций корпуса судна | 1983 |
|
SU1123929A1 |
Устройство для передачи направления подземных горных выработок с горизонта на горизонт через соединительный канал | 1983 |
|
SU1138496A1 |
Способ проверки положения конструкций корпуса судна | 1982 |
|
SU1137297A1 |
СПОСОБ ПРОВЕРКИ И РАЗМЕТКИ ТЕОДОЛИТОМ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА СУДНА | 1969 |
|
SU431056A1 |
Способ проверки вертикальности секций корпуса судна на горизонтальном стапеле | 1976 |
|
SU630119A1 |
Авторы
Даты
1982-10-15—Публикация
1980-02-04—Подача