🗊Презентация Приборы и оборудования для створных измерений

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №1Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №2Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №3Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №4Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №5Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №6Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №7Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №8Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №9

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Приборы и оборудования для створных измерений. Доклад-сообщение содержит 9 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Казахский национальный университет им аль-Фараби 
СРС
На тему : Приборы и оборудования для створных измерений
Описание слайда:
Казахский национальный университет им аль-Фараби СРС На тему : Приборы и оборудования для створных измерений

Слайд 2





Створные измерения - область геодезических измерений, связанная с определением отклонений положения пунктов (точек) от прямой линии (заданного створа)...“
Створные измерения - область геодезических измерений, связанная с определением отклонений положения пунктов (точек) от прямой линии (заданного створа)...“
Створные измерения применяют при изучении деформаций сооружений, а также для установки технологического оборудования в проектное положение
Описание слайда:
Створные измерения - область геодезических измерений, связанная с определением отклонений положения пунктов (точек) от прямой линии (заданного створа)...“ Створные измерения - область геодезических измерений, связанная с определением отклонений положения пунктов (точек) от прямой линии (заданного створа)...“ Створные измерения применяют при изучении деформаций сооружений, а также для установки технологического оборудования в проектное положение

Слайд 3





Наиболее распространенные традиционные способы створных измерений — оптический и струнно-оптический.
Наиболее распространенные традиционные способы створных измерений — оптический и струнно-оптический.
Описание слайда:
Наиболее распространенные традиционные способы створных измерений — оптический и струнно-оптический. Наиболее распространенные традиционные способы створных измерений — оптический и струнно-оптический.

Слайд 4


Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





В струнно-оптическом способе монтажная ось задается натянутой струной, а проектирование ее на точки монтируемых конструкций осуществляется при помощи оптических приборов (теодолитов, приборов вертикального проектирования, специальных микроскопов на передвижном устройстве). В этом способе есть некоторые погрешности, характерные и для струнного способа: неточность разбивки и закрепления монтажной оси; отклонение струны в горизонтальной плоскости вследствие ветрового давления; колебания струны и появляются другие ошибки: установки в створ монтажной оси, проектирования струны оптическим прибором, из-за освещения.
В струнно-оптическом способе монтажная ось задается натянутой струной, а проектирование ее на точки монтируемых конструкций осуществляется при помощи оптических приборов (теодолитов, приборов вертикального проектирования, специальных микроскопов на передвижном устройстве). В этом способе есть некоторые погрешности, характерные и для струнного способа: неточность разбивки и закрепления монтажной оси; отклонение струны в горизонтальной плоскости вследствие ветрового давления; колебания струны и появляются другие ошибки: установки в створ монтажной оси, проектирования струны оптическим прибором, из-за освещения.
Описание слайда:
В струнно-оптическом способе монтажная ось задается натянутой струной, а проектирование ее на точки монтируемых конструкций осуществляется при помощи оптических приборов (теодолитов, приборов вертикального проектирования, специальных микроскопов на передвижном устройстве). В этом способе есть некоторые погрешности, характерные и для струнного способа: неточность разбивки и закрепления монтажной оси; отклонение струны в горизонтальной плоскости вследствие ветрового давления; колебания струны и появляются другие ошибки: установки в створ монтажной оси, проектирования струны оптическим прибором, из-за освещения. В струнно-оптическом способе монтажная ось задается натянутой струной, а проектирование ее на точки монтируемых конструкций осуществляется при помощи оптических приборов (теодолитов, приборов вертикального проектирования, специальных микроскопов на передвижном устройстве). В этом способе есть некоторые погрешности, характерные и для струнного способа: неточность разбивки и закрепления монтажной оси; отклонение струны в горизонтальной плоскости вследствие ветрового давления; колебания струны и появляются другие ошибки: установки в створ монтажной оси, проектирования струны оптическим прибором, из-за освещения.

Слайд 6


Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Приборы и оборудования для створных измерений, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Линзовый лучевод представляет собой периодическую последовательность линз, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Линзы лучевода жестко скреплены с исследуемыми точками 5 объекта. Лазерный пучок последовательно фокусируется линзами лучевода и отклоняется в нужном направлении. Угол отклонения ε луча зависит от величины смещения h оси пучка относительно центра линзы и фокусного расстояния f линзы: ε = h/f.
Линзовый лучевод представляет собой периодическую последовательность линз, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Линзы лучевода жестко скреплены с исследуемыми точками 5 объекта. Лазерный пучок последовательно фокусируется линзами лучевода и отклоняется в нужном направлении. Угол отклонения ε луча зависит от величины смещения h оси пучка относительно центра линзы и фокусного расстояния f линзы: ε = h/f.
При смещении какой-либо линзы пучок, направляемый ею на последующую линзу, также смещается. Величины таких смещений фиксируются фотоприемниками, скрепленными с линзами, либо видеокамерами. При анализе положения точек необходимо дифференцировать их смещения и смещения лазерного пучка, вызванные смещением предыдущих линз или лазера.
Описание слайда:
Линзовый лучевод представляет собой периодическую последовательность линз, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Линзы лучевода жестко скреплены с исследуемыми точками 5 объекта. Лазерный пучок последовательно фокусируется линзами лучевода и отклоняется в нужном направлении. Угол отклонения ε луча зависит от величины смещения h оси пучка относительно центра линзы и фокусного расстояния f линзы: ε = h/f. Линзовый лучевод представляет собой периодическую последовательность линз, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Линзы лучевода жестко скреплены с исследуемыми точками 5 объекта. Лазерный пучок последовательно фокусируется линзами лучевода и отклоняется в нужном направлении. Угол отклонения ε луча зависит от величины смещения h оси пучка относительно центра линзы и фокусного расстояния f линзы: ε = h/f. При смещении какой-либо линзы пучок, направляемый ею на последующую линзу, также смещается. Величины таких смещений фиксируются фотоприемниками, скрепленными с линзами, либо видеокамерами. При анализе положения точек необходимо дифференцировать их смещения и смещения лазерного пучка, вызванные смещением предыдущих линз или лазера.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию