RU198897U1 - System for reading the vertical angle of the total station - Google Patents

System for reading the vertical angle of the total station Download PDF

Info

Publication number
RU198897U1
RU198897U1 RU2019140610U RU2019140610U RU198897U1 RU 198897 U1 RU198897 U1 RU 198897U1 RU 2019140610 U RU2019140610 U RU 2019140610U RU 2019140610 U RU2019140610 U RU 2019140610U RU 198897 U1 RU198897 U1 RU 198897U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tacheometer
column
reading
bearings
vertical angle
Prior art date
Application number
RU2019140610U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Алексей Евгеньевич Сидоров
Борис Михайлович Буйлов
Ярослав Алексеевич Самсонов
Андрей Егорович Устьянцев
Original Assignee
Акционерное общество "106 экспериментальный оптико-механический завод" (АО "106 ЭОМЗ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "106 экспериментальный оптико-механический завод" (АО "106 ЭОМЗ") filed Critical Акционерное общество "106 экспериментальный оптико-механический завод" (АО "106 ЭОМЗ")
Priority to RU2019140610U priority Critical patent/RU198897U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU198897U1 publication Critical patent/RU198897U1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C3/00Measuring distances in line of sight; Optical rangefinders

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области приборостроения, в частности к геодезическим приборам - электронным тахеометрам. Система считывания вертикального угла положения тахеометра содержит цапфы 1 и 2 с прецизионными подшипниками качения 3, лагеры 5 и 10, а также датчик кругового положения 7, закрепленный на колонке 8, состоящий из лимба 6 и оправы лимба 4, которая установлена на торце А цапфы 2. Цапфы 1 и 2 закреплены на картере тахеометра 9, на цапфы 1 и 2 установлены подшипники 3, на подшипники установлены лагеры 5 и 10, которые, в свою очередь, закреплены на колонке 8. В подшипниках выбраны зазоры и создан преднатяг. Торец А цапфы 2 имеет минимальное биение относительно колонки 8, как радиальное, так и осевое.Таким образом, система считывания вертикального угла положения тахеометра обеспечивает повышение плавности поворота картера 9 относительно колонки 7 и устраняет возможность появления люфта или смещения оси вращения картера тахеометра на все время эксплуатации, наряду с применением инкрементного энкодера на фотоэлектрическом принципе действия, повышает точность измерения углов в целом.1 з.п. ф-лы, 1 ил.The useful model relates to the field of instrumentation, in particular to geodetic instruments - electronic tacheometers. The system for reading the vertical angle of the tacheometer position contains trunnions 1 and 2 with precision rolling bearings 3, lagers 5 and 10, as well as a circular position sensor 7, mounted on column 8, consisting of a dial 6 and a rim of a dial 4, which is installed on the end A of the journal 2 Pins 1 and 2 are fixed on the tacheometer crankcase 9, bearings 3 are installed on pins 1 and 2, lagers 5 and 10 are installed on the bearings, which, in turn, are fixed on column 8. Clearances are selected in the bearings and preload is created. The end A of the trunnion 2 has a minimum runout relative to the column 8, both radial and axial. Thus, the system for reading the vertical angle of the tacheometer position provides an increase in the smoothness of rotation of the crankcase 9 relative to the column 7 and eliminates the possibility of a backlash or displacement of the axis of rotation of the tacheometer crankcase for all the time operation, along with the use of an incremental encoder based on a photoelectric principle of operation, increases the accuracy of measuring angles as a whole. f-ly, 1 dwg

Description

Полезная модель относится к области приборостроения, в частности к геодезическим приборам - электронным тахеометрам.The useful model relates to the field of instrumentation, in particular to geodetic instruments - electronic tacheometers.

Известна система считывания вертикального угла положения тахеометра Та5 (В.Н. Попов, С.И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов. - М.: «Горная книга», 2007 ISBN: 5-91003-028-6, стр. 159), содержащая угломерное устройство считывания, установленное на опоры скольжения. Угломерное устройство состоит из лимба и шаблона с зазором 0,006-0,01 мм, который обеспечивается установкой компенсационных колец. Опоры скольжения выполняются установкой цапфы в лагеру с зазором 0,01-0,03 мм. Во время эксплуатации прибора в опоре скольжения со временем увеличивается зазор между цапфой и лагерой. Увеличение зазора способствует возникновению сухого трения в лагерах, что в свою очередь приводит к снижению точности тахеометра.Known system for reading the vertical angle of the tacheometer Ta5 (VN Popov, SI Chekalin. Geodesy: Textbook for universities. - M .: "Gornaya kniga", 2007 ISBN: 5-91003-028-6, p. 159 ), containing a goniometer reading device installed on the slide supports. Protractor device consists of a dial and a template with a gap of 0.006-0.01 mm, which is ensured by installing wear rings. Sliding bearings are made by installing the trunnion in the lager with a clearance of 0.01-0.03 mm. During operation of the device in the slide bearing, the gap between the journal and the lager increases over time. Increasing the gap will promote dry friction in lagers, which in turn will reduce the accuracy of the total station.

Устранение приведенного недостатка решается посредством того, что система считывания вертикального угла положения тахеометра устанавливается на опоры качения - прецизионные подшипники качения. Заявленная система содержит датчик кругового положения - инкрементный энкодер - на фотоэлектрическом принципе действия, в бескорпусном исполнении.The elimination of the above drawback is solved by the fact that the system for reading the vertical angle of the tacheometer position is installed on the rolling bearings - precision rolling bearings. The claimed system contains a rotary encoder - an incremental encoder - based on a photoelectric principle of operation, in an open-frame design.

На Фиг. 1 изображена система считывания вертикального угла положения тахеометра.FIG. 1 shows the system for reading the vertical angle of the tacheometer position.

Система считывания вертикального угла положения тахеометра содержит цапфы 1 и 2, прецизионные подшипники качения 3, лагеры 5 и 10, а также датчик кругового положения 7, закрепленный на колонке 8, состоящий из лимба 6, оправы лимба 4, закрепленной на торце А цапфы 2.The system for reading the vertical angle of the tacheometer position contains trunnions 1 and 2, precision rolling bearings 3, lagers 5 and 10, as well as a circular position sensor 7, mounted on column 8, consisting of a dial 6, a rim of a dial 4, mounted on the end face A of a journal 2.

Цапфы 1 и 2 закреплены на картере тахеометра 9, на цапфы 1 и 2 установлены подшипники 3, на подшипники установлены лагеры 5 и 10, которые в свою очередь закреплены на колонке 8. В подшипниках выбраны зазоры и создан преднатяг. Торец А цапфы 2 имеет минимальное биение относительно колонки 8, как радиальное, так и осевое.Trunnions 1 and 2 are fixed on the total station crankcase 9, bearings 3 are installed on the trunnions 1 and 2, lagers 5 and 10 are installed on the bearings, which in turn are fixed on column 8. Clearances are selected in the bearings and preload is created. The end face A of the journal 2 has a minimum runout relative to the column 8, both radial and axial.

Таким образом, система считывания вертикального угла положения тахеометра обеспечивает повышение плавности поворота картера 9 относительно колонки 8 и, наряду с применением инкрементного энкодера 7 на фотоэлектрическом принципе действия повышает точность измерения углов в целом.Thus, the system for reading the vertical angle of the tacheometer position provides an increase in the smoothness of rotation of the crankcase 9 relative to the column 8 and, along with the use of an incremental encoder 7 on a photoelectric principle of operation, increases the accuracy of measuring angles in general.

Предложенная система считывания вертикального угла положения в тахеометре повышает точность измерения углов на 12%. Это особенно важно для геодезических приборов, используемых для обеспечения деятельности средств вооружения и военной техники с целью измерений расстояний и углов на местности при оперативном определении координат пунктов специальных геодезических сетей.The proposed system for reading the vertical position angle in the tacheometer increases the accuracy of angle measurement by 12%. This is especially important for geodetic instruments used to support the operation of weapons and military equipment in order to measure distances and angles on the ground in the operational determination of the coordinates of points of special geodetic networks.

Claims (2)

1. Устройство считывания вертикального угла положения тахеометра, содержащее картер тахеометра с цапфами, датчик кругового положения, лагеры, закрепленные на колонке тахеометра, отличающееся тем, что упомянутые цапфы вращаются в прецизионных подшипниках качения, которые установлены в соответствующие лагеры.1. Device for reading the vertical angle of the tacheometer position, containing the tacheometer case with trunnions, the circular position sensor, lagers fixed on the tacheometer column, characterized in that the said trunnions rotate in precision rolling bearings, which are installed in the corresponding lagers. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что инкрементный энкодер, основанный на фотоэлектрическом принципе действия, выполнен в бескорпусном исполнении, его лимб с оправой установлены на торце цапфы, а его датчик положения установлен на колонке тахеометра.2. The device according to claim 1, characterized in that the incremental encoder based on the photoelectric principle of operation is made in an open-frame design, its limb with a rim is installed at the end of the trunnion, and its position sensor is installed on the tacheometer column.
RU2019140610U 2019-12-10 2019-12-10 System for reading the vertical angle of the total station RU198897U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019140610U RU198897U1 (en) 2019-12-10 2019-12-10 System for reading the vertical angle of the total station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019140610U RU198897U1 (en) 2019-12-10 2019-12-10 System for reading the vertical angle of the total station

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU198897U1 true RU198897U1 (en) 2020-07-31

Family

ID=71950130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019140610U RU198897U1 (en) 2019-12-10 2019-12-10 System for reading the vertical angle of the total station

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU198897U1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1165131A1 (en) * 1983-11-21 1988-06-15 Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова Tacheometer
SU1238508A1 (en) * 1984-11-19 1988-06-15 Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова Tacheometer
US6034722A (en) * 1997-11-03 2000-03-07 Trimble Navigation Limited Remote control and viewing for a total station
US6243658B1 (en) * 1998-08-14 2001-06-05 Trimble Navigation Limited Tilt prediction for total station
RU186485U1 (en) * 2018-08-17 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный научный метрологический центр" Министерства обороны Российской Федерации INSTALLATION FOR VERIFICATION OF GEODESIC CARBON METERS

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1165131A1 (en) * 1983-11-21 1988-06-15 Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова Tacheometer
SU1238508A1 (en) * 1984-11-19 1988-06-15 Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова Tacheometer
US6034722A (en) * 1997-11-03 2000-03-07 Trimble Navigation Limited Remote control and viewing for a total station
US6243658B1 (en) * 1998-08-14 2001-06-05 Trimble Navigation Limited Tilt prediction for total station
RU186485U1 (en) * 2018-08-17 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный научный метрологический центр" Министерства обороны Российской Федерации INSTALLATION FOR VERIFICATION OF GEODESIC CARBON METERS

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0174544B1 (en) Hot kiln alignment system
JP4914436B2 (en) Rotary encoder
Just et al. Comparison of angle standards with the aid of a high-resolution angle encoder
CN104132636A (en) Linearity detection and judgment method for linear guide rail
RU198897U1 (en) System for reading the vertical angle of the total station
Chapman The accuracy of angular measuring instruments used in astronomy between 1500 and 1850
CN102338165A (en) Reflection type control method for monitoring angular displacement of turnable bearing
CN110345838B (en) Method for measuring working radius of four-axis centrifugal machine
CN103162712A (en) Method for treating errors of angle measurement of circular grating and compensating skew of shafting
GB2572321A (en) Measurement of axial displacement of a rotating shaft
CN108627133B (en) Radial clearance measurement method of outer ring raceway three-lobe waveform roller bearing
CN208567736U (en) A kind of bearing axial clearance detector
Mann Shipyard alignment of propulsion shafting using fair curve alignment theory
Barinova et al. A method and the results of investigating the random error of an optical angle encoder
US2602229A (en) Trunnion bearing
CN219956476U (en) Novel crack observation appearance of high accuracy
CN115930743A (en) Depth measuring instrument for shaft structure
JP6632117B2 (en) Vertical axis structure of surveying instrument
RU58637U1 (en) DEVICE FOR RESEARCHING TOPOGRAPHY OF WORKING SURFACES OF PARTS OF ROLLING BEARINGS
Rybokas et al. New approach to precision angle calibration means and methods
SU407657A1 (en) METHOD FOR DETERMINING THE POSITION OF THE CUTTER WHEN EXACTLY EXTENDING
Burch Two roads—or twin pillars?
SU1751652A1 (en) Method of measuring anti-friction bearing race run-out
CN108799452A (en) Horizontal roll grinds bull gear and wobble measurement and method of adjustment
RU2637727C1 (en) Standard of unit of straight angle