Тахеометр Trimble
|
5605
|
Физические характеристики
|
Вес
|
от 6.3 кг до 7.4 кг, в зависимости от комплектации
|
Электрические характеристики
|
Питание
|
12 В постоянного тока
|
Емкость батареи
|
1.6 или 1.2 А·ч (внутренняя NiMH), 7 А·ч
(внешняя NiMH)
|
Потребление энергии
|
От 0.4 А до 0.9 А
|
Условия эксплуатации
|
Температура
|
От -20°С до +50°С
|
Зрительная труба
|
Увеличение
|
26x (30x опция)
|
Поле зрения
|
2.6 метров на 100 метров
|
Фокусировка
|
1.7 м – бесконечность
|
Угловые измерения
|
Точность
|
5"
|
Дискретность отсчета
|
1"
|
Тип компенсатора
|
Двухосевой
|
Диапазон работы компенсатора
|
6'
|
Линейные измерения
|
Точность измерения расстояния по призме
|
Режим усреднения значений (D-bar)
|
3 мм + 3 ppm
|
Стандартный режим
|
5 мм + 3 ppm
|
Режим слежения - макс. 4м/с (TRK)
|
10 мм + 3 ppm
|
Точность измерения расстояния в безотражательном режиме (дальномер DR200+)
|
5 - 200 метров
|
3 мм + 3 ppm
|
более 200 метров
|
5 мм + 3 ppm
|
Время измерения
|
Режим усреднения значений (D-bar)
|
Зависит от установок
|
Стандартный режим
|
3.5 секунды
|
Режим слежения - макс. 4м/с (TRK)
|
0.4 секунды
|
Время измерения в безотражательном режиме (дальномер DR200+)
|
Режим усреднения значений (D-bar)
|
Зависит от установок
|
Стандартный режим
|
2 - 10 секунд
|
Режим слежения - макс. 4м/с (TRK)
|
0.4 секунды
|
Источник излучения
|
Тип
|
IR Лазерный диод
|
850 нм
|
Расходимость луча
|
Горизонтальная
|
4 см/100м
|
Вертикальная
|
8 см/100м
|
Дальность измерения расстояний по одной призме
|
Обычный дальномер (стандартная комплектация)
|
1500 м
|
Дальномер DR (стандартная комплектация)
|
5500 м
|
Комплект оборудования для полевых работ включает в себя: электронный тахеометр, штатив, комплект аккумуляторов, контроллер, вешка с отражателем. Возможна съемка в стандартном режиме, а также съемка в режиме слежения (роботизированный режим).
Съемка в обычном режиме может осуществляться в безотражательном режиме или с применением специального отражателя. В первом случае нити визирной трубы наводиться на интересующую точку объекта, а во втором — на зеркальные призматические отражатели. Второй способ имеет большую точность, так как собирает дифрагирующий на расстоянии луч лазерного дальномера в точку и отражает в ровно противоположном направлении.
При работе в роботизированном режиме прибор автоматически следит за перемещением вешки с отражателем за счет специальных инфракрасных ламп и сам наводится на центр отражателей.
Для наведения на точку прибор имеет визирную трубу с прицельными нитями и два винта горизонтальной и вертикальной наводки. Винты имеют два режима вращения: более резкая прокрутка обеспечивает сильный поворот прибора, медленная — плавную точную наводку. Также его можно поворачивать вручную без использования винтов. Облегчить наведение на цель помогают коллиматор (который, к сожалению, при больших вертикальных углах становиться недоступен) и лазерный прицел.
Установка прибора включает в себя следующие действия: установка и выравнивание штатива, центрирование винтами платформы, горизонтирование регулированием высоты ножек штатива, повторное центрирование смещением платформы (если необходимо). Некоторое отклонение от горизонтального положения прибор может компенсировать сам с помощью встроенного компенсирующего устройства.
После установки прибора к нему подключаются аккумуляторы и контроллер, выполняется инструментальная компенсация. Выполнение всех технических операций происходит в программе Survey Controller, ярлык которой находится на рабочем столе контроллера. Главное меню программы состоит из 6 разделов (рис. 2):
Files – создание проектов, карта всех отснятых точек, менеджер точек и пр.;
Key in – ввод координат, углов новых точек, линий и т.д.;
Configurations – настройка контроллера, создание и редактирование атрибутивных таблиц;
Survey – основной раздел программы. В нем происходит установка настроек станции и управление измерениями;
Cogo – расчет измерений, трансформация данных, калькулятор и пр.;
Instrument – настройка радио-параметров.
Рисунок 4. Меню программы Survey Controller
Огромная часть работ, выполненных во время Хибинской и Беломорской практик, была осуществлена при помощи данных тахеометров. Наиболее популярным среди студентов нашей группы был отражательный режим работы тахеометра. Автоматическое сохранение данных в контроллере и достаточно емкостные аккумуляторы позволили нашей группе с успехом произвести полевые работы в заданный срок.
Достарыңызбен бөлісу: |