CS254482B1 - Forward intersection for distance measuring of the non-accesible points by theodolite - Google Patents

Forward intersection for distance measuring of the non-accesible points by theodolite Download PDF

Info

Publication number
CS254482B1
CS254482B1 CS858857A CS885785A CS254482B1 CS 254482 B1 CS254482 B1 CS 254482B1 CS 858857 A CS858857 A CS 858857A CS 885785 A CS885785 A CS 885785A CS 254482 B1 CS254482 B1 CS 254482B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
theodolite
telescope
point
inaccessible
horizontal
Prior art date
Application number
CS858857A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS885785A1 (en
Inventor
Vaclav Svagr
Original Assignee
Vaclav Svagr
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 Vaclav Svagr filed Critical Vaclav Svagr
Priority to CS858857A priority Critical patent/CS254482B1/en
Publication of CS885785A1 publication Critical patent/CS885785A1/en
Publication of CS254482B1 publication Critical patent/CS254482B1/en

Links

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Řešení se týká důlněměřických a · geodetických měření. Řeší problém zaměřování vzdáleností i prostorových souřadnic nepřístupných a těžko přístupných bodů. Podstatou řešení je využití části nehmotné záměrné osy dalekohledu teodolitu jako otočné základy s konstantní délkou. Jeden přilehlý úhel základny je pravý a druhý úhel se měří z poloh pootočení základny. Využití je v investiční výstavbě, v důlním měřictví a pro krátké vzdálenosti ve strojírenství.The solution concerns mine-metering and geodetic measurements. Solves the aiming problem distances and spatial coordinates inaccessible and hard to reach points. The essence of the solution is to use the intangible part telescope deliberate theodolite as rotating bases with constant length. One the adjacent base angle is right and second the angle is measured from the base rotation positions. Utilization is in capital construction, in mining and for short distances in engineering.

Description

Předmětem vynálezu je způsob protínání vpřed k měření vzdáleností nepřístupných bodů teodolitem z jediného stanoviska se'snímatelným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem na objektivu dalekohledu vytvářejícím zalomené záměry v rovině kolmé na záměrnou osu dalekohledu teodolitu s využitím stálé délky základny, kde jeden přilehlý úhel základy zůstává konstantní, výhodně pravoúhlý, přičemž druhý přilehlý úhel základny se získá jako hodnota ze směrů poloh základny při dvojím různém cílení na nepřípustný bod a konstantní délku základny tvoří část nehmotné záměrné osy dlaekohledu mezi klopnou osou dalekohledu a zalomenou záměrou vystupující z otočného optického pravoúhlého pětibokého hranolu.The object of the invention is a method of intersecting forward to measure the distances of inaccessible points by theodolite from a single view with a removable rotating optical rectangular pentagonal prism on a telescope objective generating angular intents in a plane perpendicular to the aiming axis of theodolite telescope using constant base length. , preferably rectangular, wherein the second adjacent base angle is obtained as the value from the base position directions at two different targeting to an inadmissible point and the constant base length forms part of the intangible focusing axis of the telescope between the tilting axis of the telescope and the angled projection emerging from the rotatable rectangular pentagonal prism.

Až dosud se na měření vzdáleností používaly různá měřidla, pásma a dálkoměry, nebo jejich kombinace. Většina pomůcek na měření délek vyžaduje volný přístup ke koncovým bodům měřené úsečky. Pokud některé dálkoměry mohou měřit vzdálenosti k nepřístupnému bodu, potom bývá omezena přesnost a často i dosah měřených vzdáleností. Nepřístupné vzdálenosti je možné měřit též protínáním vpřed ze dvou vzdálených postavení teodolitu a ze základny o známé délce. Jsou známé dálkoměry jako speciální -přístroje, které pracují s konstantní, nebo proměnnou délkou základny. Měření vzdáleností těžko přístupných a nepřístupných bodů v důlních prostorách s dosud používanými postupy klade též značné nároky na dodržení a zajištění bezpečnosti práce.Until now, various gauges, bands and rangefinders or combinations thereof have been used to measure distances. Most length measuring aids require free access to the endpoints of the measured line. If some rangefinders can measure distances to an inaccessible point, then the accuracy and often the range of the distances measured are limited. Inaccessible distances can also be measured by intersecting forward from two distant positions of the theodolite and from a base of known length. Rangefinders are known as special instruments that operate with a constant or variable base length. Measurement of distances of hard-to-reach and inaccessible points in mining areas with procedures used so far also places considerable demands on observance and safety of work.

Uvedené nedostatky se eliminují a při měření krátkých vzdáleností odstraňují způsobem protínání vpřed k měření vzdáleností nepřístupných bodů teodolitem z jediného stanoviska se snímatelným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem uchyceným na objektivu dalekohledu teodolitu s využitím konstantní délky základny. Podstata způsobu spočívá v tom, že měření se běžně dostupným teodol.item provádí z jediného stanoviska, kde základnu o konstantní délce vytváří předem určený úsek nehmotné záměrné osy dalekohledu teodolitu, mezi klopnou osou dalekohledu a bodem zalomení optické záměrné osy dalekohledu otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem, nasazeným na objektivu dalekohledu teodolitu a kde základně přilehlý proměnný ostrý úhel alfa se měří úhloměrným zařízením teodolitu ze dvou rozdílných směrů tzv. poloh resp. základny při cílení na nepřístupný bod, např. jednou při vodorovně nastaveném dalekohledu s nasazeným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem a po druhé při zacílení po sejmutí hranolu se záměrou na nepřístupný bod prostým dalekohledem teodolitu.These shortcomings are eliminated and eliminated by a theodolite from a single standpoint with a removable rotating rectangular pentagonal prism attached to a theodolite telescope objective using a constant base length for short distance measurements by intersecting forward to measure the inaccessible point distances. The principle of the method is that measurements are made with a commercially available theodolite from a single point of view, where a constant length base forms a predetermined portion of the intangible telescope intent telescope between the telescope tilting axis and the telescopic telescoping point. mounted on the theodolite telescope objective and where the base variable acute angle alpha is measured by the theodolite protractor from two different directions. bases when aiming for an inaccessible point, for example once with a horizontal telescope with a rotating optical rectangular pentagonal prism attached, and second with a target after the prism has been removed to aim for an inaccessible point with a simple theodolite telescope.

Způsob podle vynálezu urychluje a zjednodušuje postup protínání vpřed při zaměřování nepřístupných a těžko přístupných· bodů, zejména v dolech, snižuje se hmotnost i cena potřebných pomůcek a tentýž teodolit se dále výhodně využije na určení prostorových souřadnic nepřístupných bodů, dále na promítání svislic, svislých směrů a vzdáleností do zenitu a do nadiru.The method according to the invention accelerates and simplifies the process of intersecting forward while locating inaccessible and hard-to-reach points, especially in mines, reduces the weight and cost of the necessary aids, and the same theodolite is further advantageously used to determine spatial coordinates of inaccessible points. and the distance to the zenith and the nadir.

Na přiloženém výkresu je na obr. 1 znázorněn pohled na teodolit s nasazeným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem na objektivu dalekohledu, na obr. 2 je půdorysný tvar vyhodnocovaného trojúhelníka a na obr. 3 je znázorněn princip měření z pootočení a proložení dalekohledu ve vodorovné rovině. V uspořádání podle obr. 1 je v dalekohledu vyznačena nehmotná základna Z o konstantní délce k, ležící mezi klopnou osou A dalekohledu a zalamovacím bodem B v otočném optickém pravoúhlém pětibokém hranolu P uchyceném točně okolo záměrné osy dalekohledu teodolitu T. Na obr. 2 je znázorněn postup měření na stanovisku A při cílení na nepřístupný bod C s jedním cílením se zalomenou záměrou v bodě Bas druhým zacílením bez hranolu P přímo z bodu A. Hledaná vzdálenost d se získá řešením pravoúhlého trojúhelníka ze známé konstantní délky k a této základně Z přilehlého změřeného ostrého úhlu alfa. Na obr. 3 je znázorněno cílení při vodorovné poloze dalekohledu se zalomenou záměrou s jedné strany v bodě B a po druhé s druhé strany v bodě B‘, kdy z rozdílu směrů dalekohledu při cílení s jedné a druhé strany se získá hodnota dvojnásobného ostrého úhlu = 2 alfa.In the enclosed drawing, FIG. 1 shows a theodolite with a rotating optical rectangular pentagonal prism mounted on a telescope objective, FIG. 2 shows a plan view of the evaluated triangle, and FIG. 3 shows the principle of measuring the telescope rotation and intersection in a horizontal plane. In the arrangement of FIG. 1, an intangible base Z of constant length k is disposed between the telescope tilting axis A and the break point B in the rotating optical rectangular pentagonal prism P attached to the turntable axis of the theodolite T telescope. measurement procedure at position A when targeting inaccessible point C with one target with angled aim at point Bas by second targeting without prism P directly from point A. The sought distance d is obtained by solving a right triangle from a known constant length to this base. alpha. Fig. 3 shows the horizontal aiming of the telescope with angled aiming from one side at point B and the other from the other side at point B 'to obtain a double acute angle = 2 alpha.

Při měření podle vynálezu se v praxi postupuje např. tak, že se předem zjistí délka nehmotné základny k. Po horizontaci teodolitu na stanovisku A se nasadí otočný optický pravoúhlý pětiboký hranol na objektiv dalekohledu teodolitu T a dalekohled se přesně nastaví do vodorovné roviny. Zalomenou záměrou v bodě B se pootočením hranolu P a natáčením teodolitu T kolem svislé jeho osy v bodě A zacílí na nepřístupný bod C. Přečte se úhlová hodnota směru dalekohledu. Poté se sejme hranol P a zacílí se po druhé na nepřístupný bod C z bodu A.In practice, the length of the intangible base k is predetermined in practice. After the theodolite has been horizontally positioned in position A, a rotatable rectangular rectangular prism is mounted on the theodolite T telescope objective and the telescope is precisely aligned horizontally. A pointed object at point B rotates the prism P and rotates theodolite T around its vertical axis at point A to target an inaccessible point C. The angular value of the telescope direction is read. The prism P is then removed and the second point is pointed to inaccessible point C from point A.

Opět se přečte směr a též úklon dalekohledu. Rozdíl směrů mezi prvým a druhým cílením udává hledaná ostrý úhel alfa. Druhý možný postup spočívá v měření s trvale nasazeným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem P na objektivu teodolitu T, kdy se zacílí na nepřístupný bod C jednou ve vodorovné poloze dalekohledu z jedné strany teodolitu T a po druhé z opačné strčeny teodolitu T ve druhé poloze dalekohledu. Z obou záměr se získá-dvojnásobná hodnota ostrého úhlu 2alfa. Připojením na geodetickou sít a změřením výškových úhlů se odvodí prostorové souřadnice nepřístupného bodu C včetně vzdálenosti d mezi teodolitem T a nepřístupným bodem C.Again the direction and the inclination of the telescope are read. The difference in direction between the first and second targeting indicates the desired acute alpha angle. A second possible method is to measure with a permanently mounted rotating optical rectangular prism P on the theodolite T lens, where it targets an inaccessible point C once in the telescope's horizontal position from one side of theodolite T and the other from the opposite of theodolite T in the other telescope position. A double angle of 2 [alpha] is obtained from both intents. The spatial coordinates of the inaccessible point C, including the distance d between theodolite T and the inaccessible point C, are derived by connecting to the geodetic network and measuring the elevation angles.

Claims (2)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION 1. Způsob protínání vpřed k měření vzdáleností nepřístupných bodů teodolitem z jediného stanoviska se snímatelným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem na objektivu dalekohledu teodolitu vytvářejícím zalomené záměry v rovině kolmé na záměrnou osu dalekohledu teodolitu, vyznačený tím, že se určí přesně konstantní délka základnymezi klopnou osou dalekohledu teodolitu a zalomenou záměrnou osou vystupující z otočného optického pravoúhlého pětibokého hranolu a na stanovisku horizontovaného teodolitu se dalekohled uvede do přesně vodorovné, nebo svislé roviny, načež se _pootáčením otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem při současném natáčení teodolitu zacílí zalomenou záměrnou osou na nepřístupný bod a přečte se údaj o směru, případně o úklonu dalekohledu na úhlovém zařízení teodolitu v příslušné vodorovné, případně svislé rovině, načež se sejme otočný optický pravoúhlý pětiboký hranol z dalekohledu a teodolit se při pootočení o ostrý úhel (alfa) zacílí s přímou záměrnou osou dalekohledu teodolitu na nepřístupný bod a opět se přečtou údaje o směru a úklonu dalekohledu na úhloměrných zařízeních teodolitu, přičemž se z hodnot směrů, případně úklonů, získá hodnota ostrého úhlu (alfa) a z konstantní délky základny v pravoúhlém trojúhelníku s ostrým úhlem (alfa) zjistí, vodorovná, případně šikmá vzdálenost od stanoviště teodolitu k nepřístupnému bodu.A method of intersecting forward to measure distances of inaccessible points by a theodolite from a single position with a removable rotating optical rectangular pentagonal prism on a theodolite telescope objective generating angular intents in a plane perpendicular to the aiming axis of the theodolite telescope, characterized by The telescope is placed in a precisely horizontal or vertical plane at the point of horizontal theodolite and the angled intentional axis emerging from the rotating optical rectangular pentagonal prism and at the horizontal theodolite station, and then rotated by rotating the optical rectangular pentagonal prism while rotating the theodolite indication of the direction or inclination of the telescope on the angular device of theodolite in the respective horizontal or vertical plane, after which the rotating optical the right-angled pentagonal prism from the telescope and theodolite, when rotated by acute angle (alpha), targets the theodolite's straight line of sight to the inaccessible point and reads the telescope direction and inclination data on theodolite protractor devices, obtains the acute angle value (alpha) and, from a constant base length in a right-angled triangle with acute angle (alpha), detects the horizontal or inclined distance from the theodolite site to an inaccessible point. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se pro zpřesnění provede též druhá záměra na nepřístupný bod s nasazeným otočným optickým pravoúhlým hranolem na objektivu dalekohledu teodolitu pří pootočení kolem jeho svislé osy o hodnotu dvojnásobného ostrého úhlu (2alfa), oproti prvému zacílení.2. Method according to claim 1, characterized in that a second inaccessible point with a rotating optical rectangular prism on the theodolite telescope lens is rotated about its vertical axis by a double acute angle (2 [alpha]) compared to the first aiming.
CS858857A 1985-12-04 1985-12-04 Forward intersection for distance measuring of the non-accesible points by theodolite CS254482B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS858857A CS254482B1 (en) 1985-12-04 1985-12-04 Forward intersection for distance measuring of the non-accesible points by theodolite

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS858857A CS254482B1 (en) 1985-12-04 1985-12-04 Forward intersection for distance measuring of the non-accesible points by theodolite

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS885785A1 CS885785A1 (en) 1987-05-14
CS254482B1 true CS254482B1 (en) 1988-01-15

Family

ID=5439699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS858857A CS254482B1 (en) 1985-12-04 1985-12-04 Forward intersection for distance measuring of the non-accesible points by theodolite

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS254482B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103234498A (en) * 2013-03-05 2013-08-07 哈尔滨工业大学 Method and device for measuring intersection degrees of precision centrifugal machine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103234498A (en) * 2013-03-05 2013-08-07 哈尔滨工业大学 Method and device for measuring intersection degrees of precision centrifugal machine

Also Published As

Publication number Publication date
CS885785A1 (en) 1987-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6195615B1 (en) Method of mutually aligning bodies and position-measuring sensor therefor
US5159760A (en) Device for aligning a geodetic instrument over a defined position mark
US5077557A (en) Surveying instrument with receiver for satellite position-measuring system and method of operation
US4509269A (en) Target for measurements with angle-measuring instruments
US5255441A (en) Prism pole for a surveying system
US4717251A (en) Elevation measurement in high order surveying
US4875291A (en) Rotating reflector prism and target
US5760748A (en) Pivoting support bracket to mount a GPS antenna above a theodolite or a total station mounted on a tripod
US4441812A (en) Method and apparatus for automatic alignment of an angle-measuring instrument
KR19980703264A (en) Instrument-Reflector
EP0466800A1 (en) An arrangement for establishing or defining the position of a measuring point.
US6240649B1 (en) Sighting assembly
US3188739A (en) Multi-directional optical target
US4911548A (en) Determination of one or more spatial parameters of an object
US5046259A (en) Underwater measuring systems and methods
CS254482B1 (en) Forward intersection for distance measuring of the non-accesible points by theodolite
JPS58191917A (en) Method and device for measuring object by theodolite pair
US2407960A (en) Transit level
EP0423854A1 (en) Method for determining the misalignment in the horizontal plane of elongated parts of a machine, such as cylinders and rollers, and an optical reflection instrument suitable for use with this method
US3575512A (en) Optical apparatus for determining the orientation of an object with respect to reference axes
GB1320771A (en) Geodetic sighting device
JPS6046410A (en) Survey device
RU2079104C1 (en) Theodolite
RU2711165C1 (en) Method of contactless determination of distance between two points
JPH09292218A (en) Height measuring device and height measuring method