Работа с нивелиром – выбираем нужную модель, учимся использовать + видео
Работа с нивелиром – удел геодезиста, такой инструмент позволяет произвести нивелирование, то есть определить разность между точками на поверхности земли относительно нулевой отметки, другими словами – превышения на поверхности.
Принцип работы нивелира, устройство и классификация
Устройство всех нивелиров практически идентично, все они содержат корпус, мушку, уровень, наводящий винт, упругую пластинку, подъемные винты, подставку, элевационный винт, опорную площадку, винт кремальеры, окуляр и зрительную трубу. Назначение нивелира определяется его видом, которых существует немало, и каждый имеет какие-либо особенности, которые мы постараемся обсудить ниже. Какие же можно выделить модели? Есть тригонометрические, геометрические, гидростатические, барометрические, радиолокационные, оптические и лазерные варианты.
Современные нивелиры могут подразделяться также на отдельные классы по точности: точные, высокоточные и технические. Высокоточные приборы оснащены дополнительно микрометренными пластинками или съемными насадками. Это позволяет брать отсчеты по штриховой рейке. Если нужно выполнить более точные замеры, тогда лучше воспользоваться в работе шашечными рейками. Большим спросом в последнее время пользуются цифровые нивелиры. Для того чтобы работать с ними, нужна специальная штрихкодовая рейка, только с ней получается взять отсчет автоматически.
Такие нивелиры имеют дополнительное запоминающее устройство, именно оно позволяет сохранить все результаты после проведенных наблюдений.
Часто некоторые люди путают такие понятия, как лазерные нивелиры и построители плоскостей. Последнее приспособление – это не измерительный прибор, то есть он не является нивелиром, однако если в работе с ним добавить измерительную нивелирную рейку и установить все на должном уровне, то показания можно снять, как и при помощи нивелира. Это хорошо, если не нужна высокая точность, в других же случаях нужно воспользоваться тем инструментом, который предназначен как раз для замеров.
Работа с нивелиром математического типа
Принцип работы нивелира тригонометрического типа основывается на измерениях наклона визирных линий с каждой точки. При работе с данным инструментом определяются превышения между точками, а также важно измерить при расчете и вертикальные углы. При тригонометрическом нивелировании определяются с одной станции почти любые возвышения между точками, которые имеют хорошую видимость. Точность расчета может ограничиваться только влиянием оптических преломлений и уклонений на отвесных линиях, особенно если это горные местности.
Определять превышения нужно по измеренным углам, которые вышли между линиями, полученным с помощью теодолита визированием двух точек, разницу между которыми и ищут. Работа с геометрическим нивелиром производится не только с самим прибором, но и с рейками. При работе таким приспособлением получают результаты измерений за счет разности между красными и черными отметками, значения которых берутся с рейки, расположенной горизонтально.
Это самый простой метод, расчет можно легко произвести, находясь в одной точке и при условии, что превышение будет не больше длины самой рейки. Измерять поверхность таким нивелиром в горной местности не получится, расчет не будет точным и эффективным. Превышение таким инструментом определяется визированием горизонтальных лучей (совмещением линий на шкале инструмента и на горизонте или предмете, по которому ведется замер), а вычисление производится за счет разности высот, указанных рейкой. Точность такого нивелирования составляет от 1 до 2 мм (если это технический расчет) и до 0,1 мм (для измерений 1 класса).
Назначение нивелира – как работают простые законы физики?
А вот для чего нужен нивелир гидростатического типа? Принцип работы таких приборов основан на свойстве жидкостей в сосудах всегда задерживаться на одном уровне. Положение не должно меняться от высоты точек, где бы ни были установлены сосуды. Это один из самых эффективных методов, а расчеты при таком нивелировании самые точные, и можно определить разность высоты между точками, даже если отсутствует взаимная видимость, именно в таких местах не могут работать описанные выше модели. Единственный недостаток таких измерений – разность высоты ограничивается длиной самой большой из всех трубок, которые соединены при помощи шлангов.
Барометрический нивелир выдает принцип работы в своем названии, все выполняется барометром, имеющимся в данном инструменте. Расчет ведется по данным значений из атмосферного давления с использованием специальной барометрической формулы. А принцип работы радиолокационных нивелиров основывается не только на измерениях радиовысотомеров, а также и на измерениях эхолотов. Они устанавливаются на воздушные и водные суды. Профиль измерений вычерчивается по проходимым путям.
Для чего нужен нивелир лазерный и оптический?
Оптические нивелиры относятся к самым точным. На сегодняшний день это наиболее востребованные приборы. Их предназначение – производить расчеты, где требуется техническая точность, геометрическое фиксирование результатов. Система оптических нивелиров заполнена азотом, это помогает предотвращать образование конденсатов. Также в них установлены призмы, чтобы улучшить видимость «пузырьков» на круглом уровне. Для того чтобы обеспечить прибор быстрой предварительной наводкой на поставленную цель, в прибор встроен диоптрический визир.
Нивелир защищен от повреждений за счет прочного металлического корпуса. Прибор такого типа удачно подойдет не только для плоских, но и для куполообразных штативов. Лазерные нивелиры необходимы для работ не только внутри помещений, но и снаружи, при строительстве и ремонтных работах. Особенность таких приборов заключается в образовании видимых лазерных поверхностей. Точность измерений приборов такого типа увеличивается за счет использований лазерных приемников.
Это один из нивелиров, который идеально подходит для измерений точек на одинаковых высотах. Если прибор оснастить призмой и приспособлениями для креплений, то его вполне можно использовать не только для кругового нивелирования бордюров, но также для облицовывания стен или подвесных покрытий для потолков. Такое оснащение есть у современного лазерного нивелира Stabila. Поворотная призма позволяет свободно поворачивать инструмент и измерять точки поверхности в круговом направлении.
Как работать с нивелиром – сложно ли быть геодезистом?
Обсудив модельный ряд, хочется узнать, как работать с нивелиром. Мы постараемся представить несложную схему действия. Сначала прибор устанавливается на ровной поверхности между связующими основными точками, и при помощи подъемных винтов на подставке устанавливается пузырек уровня на середине. Перед тем снять показания каждой точки, обратите внимание, чтобы пузырек был по центру, для корректировки надо воспользоваться элевационными винтами. Теперь установите рейку на заднюю точку и снимите показания с одной черной стороны.
Затем установите рейку на переднюю точку и зафиксируйте показания с другой черной стороны, потом рейка переворачивается, и снимаются показания красной отметки с передней стороны. И также снимаются показания красной отметки с задней стороны. Далее нужно по специальным формулам вычислить превышения, то есть рассчитать красные и черные точки. Для того чтобы результат был более точным, необходимо взять показания с промежуточной точки и повторить расчеты. В конце нивелирования производится вычисление горизонта инструмента, то есть надо рассчитать высоту визирного луча. Этот расчет тоже ведется по специальной формуле.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Устройство и принцип работы оптического нивелира
Нивелиром называют прибор, который предназначен для определения разницы высот двух точек, удаленных друг от друга на некоторое расстояние. В настоящее время большой популярностью пользуются оптические нивелиры. Приобрести их, как и приемник GNSS, вы можете в нашей компании.
Характеристики прибора
В конструкции оптического нивелира обязательно присутствует зрительная труба с окуляром и линзами, которые обеспечивают приближение объектов. Важным элементом оптического нивелира также является измерительная рейка. Кроме того, он оснащается нитяным дальномером, с помощью которого можно определять расстояния. В некоторых моделях также присутствует горизонтальный лимб, позволяющий измерять углы.
Принцип работы этого геодезического прибора довольно прост. Он устанавливается на ровной площадке, и при помощи винтов зрительная труба приводится в горизонтальное положение. Очень важно, чтобы обе точки на местности, разницу высот между которыми необходимо определить, были четко видны в окуляр.
Для начала измерительная рейка устанавливается в первую точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира. После этого нужно перенести рейку во вторую точку и считать данные снова. Разница между показаниями и представляет собой искомое значение.
Очень удобно пользоваться оптическим нивелиром, который оснащен компенсатором. Это устройство позволяет автоматически выравнивать прибор по линии горизонта. Благодаря ему измерения получаются более точными и выполняются проще.
Для установки нивелира в нужном положении и на необходимой высоте используется штатив. Он изготавливается из алюминия или легких сплавов. При его выборе следует обращать внимание на максимальную высоту приспособления, прочность и вес, а также на качество крепления: оно должно быть эргономичным и надежно фиксировать прибор в нужно положении. Длина измерительный реек составляет от 1 до 5 м. Наиболее предпочтительными считаются те, которые изготовлены из инвара: это специальный сплав, мало подверженный температурным расширениям.
схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы
Нивелир – это прибор, предназначенный для определения перепада (разницы) высот двух точек, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. Существует множество типов устройств нивелиров, но все они сводятся к решению задачи либо визуального определения этой разницы, либо её отсчёта с помощью различных устройств (например, цифровых).
Чтобы понимать, как именно выполняется нивелирование и какие разновидности этого прибора лучше подходят для тех или иных задач, необходимо ясно представлять общую конструкцию нивелира.
Устройство
Нивелиры, используемые при геодезической съёмке местности и в строительстве, делятся на несколько больших категорий. Это традиционные оптические, а также более современные устройства, использующие электронные технологии и лазерное излучение. Все они имеют разное устройство. Рассмотрим по порядку основные принципы и особенности каждой из названных категорий.
Оптические нивелиры: конструкция и принцип работы
Раньше других появилось устройство нивелира оптического типа. Строение всех подобных приборов включает зрительную трубу с окуляром и линзами, обеспечивающими приближение на необходимое число крат. Раньше все оптические нивелиры требовали ручного наведения на интересующую вас точку и фокусировки на ней с помощью различных винтов – подъёмных, наводящего и элевационного. Для точного выведения зрительной трубы в горизонт к ней прикреплялся цилиндрический уровень.
Для выполнения измерений важной комплектующей нивелира является измерительная рейка. Также все модели оптических нивелиров оснащаются нитяным дальномером для измерения расстояний, а некоторые – горизонтальным лимбом, который позволяет измерять углы в горизонтальной плоскости.
Принцип работы такого прибора достаточно прост. Нивелир устанавливают на ровной площадке, с помощью винтов приводят зрительную трубу в горизонтальное положение. Две точки на местности – начальная и измеряемая – должны быть ясно видны в окуляр. Измерительная рейка сначала устанавливается в начальную точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира (точнее, по средней нити этой сетки). Затем рейка переносится в измеряемую точку, и показания снимаются снова. Разница между ними составляет искомое значение.
Большая часть нивелиров, применяемых в современной геодезии и строительстве, несколько отличается от описанных выше. Например, большинство моделей оснащаются компенсатором. Компенсатор – это устройство, предназначенного для автоматического выравнивания прибора по линии горизонта. Использование компенсатора делает измерения точнее и проще.
У нивелиров, оснащённых компенсатором, есть специальная маркировка в виде буквы «К» и обычно отсутствует цилиндрический уровень (так как он становится не нужен).
Особенности цифровых нивелиров
Кроме того, есть категория цифровых нивелиров, которые не требуют визуального определения высоты по измерительной рейке (эту функцию выполняет цифровое отсчётное устройство). Они имеют значительные преимущества и широко применяются в качестве профессиональных измерительных инструментов.
К несомненным плюсам электронных нивелиров относится автоматизация и стабильность измерений. Цифровое отсчётное устройство в любом случае более надёжно и точно, так как его работа не зависит от человеческого фактора и намного меньше зависит от условий видимости.
Схема основных составных частей цифрового нивелира отличается от оптического наличием отсчётного устройства и экрана, на который выводятся показания, а также специальной измерительной рейки. На эту рейку нанесены уникальные штрих-коды. Отсчётное устройство может точно определять высоту по тому из этих кодов, на который наведена труба нивелира. Значения высоты будут выведены на дисплей.
Снятие показаний запускается одним нажатием на кнопку, а также различные модели цифровых нивелиров имеют функцию сохранения и экспорта значений.
Поскольку прибор применяется в полевых условиях, в его конструкцию всегда входит корпус с повышенной защитой от пыли и влаги. Устройство зрительной трубы мало отличается от конструкции оптического прибора, она также имеет линзы с кратностью увеличения от 20 до 50 крат. Чем выше кратность, тем более точен прибор.
Электронные приборы тоже могут иметь функцию измерения горизонтальных углов.
Те модели, которые имеют горизонтальный лимб для этих целей, маркируются специальным обозначением в виде буквы «Л».
Лазерные нивелиры
В отдельную категорию выделяются приборы с лазерными излучателями. Такой нивелир устроен оригинальным образом и не имеет зрительной трубы. Визуальное фокусирование на измеряемой точке осуществляется уже за счёт лазера, который проецируется в хорошо видимую световую линию (в некоторых случаях – в точку).
Лазер ограничен по дальности действия, что является основным недостатком этого типа приборов. Зато их удобно использовать в бытовых и строительных целях. Лазерные модели с небольшим радиусом действия стоят недорого, их применяют внутри помещений при проведении строительных работ, разметки, при установке различных конструкций и мебели.
Для проведения работ на открытой местности также производятся лазерные нивелиры особого класса, которые могут проецировать свет на более удалённые точки. Их часто используют вместе со специальным детектором лазерного излучения и успешно применяют на дистанциях до 500 м.
В состав прибора такого типа входит светодиод (один или несколько) и оптическая система, которая проецирует излучение светодиода в плоскость.
Светодиод может быть устроен как неподвижный излучатель или вращающийся (у ротационных моделей).
Фокусировка
Снятию показаний прибора предшествует процедура фокусировки. Для фокусирования используется специальный элемент – кремальера, которая вращается с целью наведения фокусирующей линзы. Когда получено достаточно чёткое изображение измерительной рейки, нужно также добиться чёткости изображения сетки нитей.
По средней нити этой сетки будет определяться высота. Чтобы сделать её чёткой, нужно вращать окулярное колено до нужного положения.
В оптических нивелирах классической конструкции вы можете видеть в зрительную трубу пузырьковую ампулу цилиндрического уровня. Ориентируясь на пузырёк, трубу приводят в горизонтальное положение путём вращения наводящих винтов.
Если проблема выравнивания по горизонту решена с помощью компенсатора, в наличии цилиндрического уровня на зрительной трубе нет нужды, но присутствует установочный уровень на корпусе прибора. С его помощью вы должны ровно установить прибор на подставке, регулируя его положение винтами, и только после этого выполнить фокусировку.
Дополнительные принадлежности нивелира
К элементам дополнительной комплектации прибора относятся штативные подставки и измерительные рейки.
Штатив состоит из лёгких сплавов или алюминия, служит для установки прибора в нужном положении и на нужной высоте. При выборе штатива следует обратить внимание на его максимальную высоту, крепление (оно должно быть эргономичным и жёстко фиксировать прибор в необходимом положении), а также прочность и вес.
Пристального внимания заслуживает рейка. Она должна быть достаточной длины (производятся рейки разных размеров) и иметь шкалу значений, хорошо различимую в окуляр нивелира с дальнего расстояния.
Все модели измерительных реек маркируются буквами РН и следующими за буквенным обозначением цифрами. Например, РН 3-2500 означает следующее: нивелирная рейка с точностью до 3 мм, длиной 2500 мм.
Некоторые рейки имеют складную конструкцию телескопического типа и маркируются буквой «С».
При выборе нивелирной рейки исходите из того, что их длина колеблется в диапазоне от 1 до 5 м, а точность измерений зависит от материала, из которого изготовлена рейка. Инвар – специальный сплав, который мало подвержен расширению при воздействии температуры.
Из него делают нивелирные рейки повышенной точности.
Выводы
Устройство и принцип действия нивелира бывают разными в зависимости от его типа. Оптические и цифровые приборы имеют ось визирования, расположенную вдоль зрительной трубы, которую нужно установить в нужном направлении и по горизонту. Для этого используется как оптическая система, так и отсчётные цифровые устройства и элементы автоматизации типа компенсатора.
Пользоваться цифровыми нивелирами и моделями с компенсатором проще, чем приборами классического типа. При этом цифровые устройства требуют источник питания, защиту от пыли и влаги, а также могут стоить дороже. Отдельной разновидностью являются лазерные нивелиры.
О том, как пользоваться нивелиром, вы можете узнать из видео ниже.
схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы
Нивелир – это прибор, предназначенный для определения перепада (разницы) высот двух точек, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. Существует множество типов устройств нивелиров, но все они сводятся к решению задачи либо визуального определения этой разницы, либо её отсчёта с помощью различных устройств (например, цифровых).
Чтобы понимать, как именно выполняется нивелирование и какие разновидности этого прибора лучше подходят для тех или иных задач, необходимо ясно представлять общую конструкцию нивелира.
Устройство
Нивелиры, используемые при геодезической съёмке местности и в строительстве, делятся на несколько больших категорий. Это традиционные оптические, а также более современные устройства, использующие электронные технологии и лазерное излучение. Все они имеют разное устройство. Рассмотрим по порядку основные принципы и особенности каждой из названных категорий.
Оптические нивелиры: конструкция и принцип работы
Раньше других появилось устройство нивелира оптического типа. Строение всех подобных приборов включает зрительную трубу с окуляром и линзами, обеспечивающими приближение на необходимое число крат. Раньше все оптические нивелиры требовали ручного наведения на интересующую вас точку и фокусировки на ней с помощью различных винтов – подъёмных, наводящего и элевационного. Для точного выведения зрительной трубы в горизонт к ней прикреплялся цилиндрический уровень.
Для выполнения измерений важной комплектующей нивелира является измерительная рейка. Также все модели оптических нивелиров оснащаются нитяным дальномером для измерения расстояний, а некоторые – горизонтальным лимбом, который позволяет измерять углы в горизонтальной плоскости.
Принцип работы такого прибора достаточно прост. Нивелир устанавливают на ровной площадке, с помощью винтов приводят зрительную трубу в горизонтальное положение. Две точки на местности – начальная и измеряемая – должны быть ясно видны в окуляр. Измерительная рейка сначала устанавливается в начальную точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира (точнее, по средней нити этой сетки). Затем рейка переносится в измеряемую точку, и показания снимаются снова. Разница между ними составляет искомое значение.
Большая часть нивелиров, применяемых в современной геодезии и строительстве, несколько отличается от описанных выше. Например, большинство моделей оснащаются компенсатором. Компенсатор – это устройство, предназначенного для автоматического выравнивания прибора по линии горизонта. Использование компенсатора делает измерения точнее и проще.
У нивелиров, оснащённых компенсатором, есть специальная маркировка в виде буквы «К» и обычно отсутствует цилиндрический уровень (так как он становится не нужен).
Особенности цифровых нивелиров
Кроме того, есть категория цифровых нивелиров, которые не требуют визуального определения высоты по измерительной рейке (эту функцию выполняет цифровое отсчётное устройство). Они имеют значительные преимущества и широко применяются в качестве профессиональных измерительных инструментов.
К несомненным плюсам электронных нивелиров относится автоматизация и стабильность измерений. Цифровое отсчётное устройство в любом случае более надёжно и точно, так как его работа не зависит от человеческого фактора и намного меньше зависит от условий видимости.
Схема основных составных частей цифрового нивелира отличается от оптического наличием отсчётного устройства и экрана, на который выводятся показания, а также специальной измерительной рейки. На эту рейку нанесены уникальные штрих-коды. Отсчётное устройство может точно определять высоту по тому из этих кодов, на который наведена труба нивелира. Значения высоты будут выведены на дисплей.
Снятие показаний запускается одним нажатием на кнопку, а также различные модели цифровых нивелиров имеют функцию сохранения и экспорта значений.
Поскольку прибор применяется в полевых условиях, в его конструкцию всегда входит корпус с повышенной защитой от пыли и влаги. Устройство зрительной трубы мало отличается от конструкции оптического прибора, она также имеет линзы с кратностью увеличения от 20 до 50 крат. Чем выше кратность, тем более точен прибор.
Электронные приборы тоже могут иметь функцию измерения горизонтальных углов.
Те модели, которые имеют горизонтальный лимб для этих целей, маркируются специальным обозначением в виде буквы «Л».
Лазерные нивелиры
В отдельную категорию выделяются приборы с лазерными излучателями. Такой нивелир устроен оригинальным образом и не имеет зрительной трубы. Визуальное фокусирование на измеряемой точке осуществляется уже за счёт лазера, который проецируется в хорошо видимую световую линию (в некоторых случаях – в точку).
Лазер ограничен по дальности действия, что является основным недостатком этого типа приборов. Зато их удобно использовать в бытовых и строительных целях. Лазерные модели с небольшим радиусом действия стоят недорого, их применяют внутри помещений при проведении строительных работ, разметки, при установке различных конструкций и мебели.
Для проведения работ на открытой местности также производятся лазерные нивелиры особого класса, которые могут проецировать свет на более удалённые точки. Их часто используют вместе со специальным детектором лазерного излучения и успешно применяют на дистанциях до 500 м.
В состав прибора такого типа входит светодиод (один или несколько) и оптическая система, которая проецирует излучение светодиода в плоскость.
Светодиод может быть устроен как неподвижный излучатель или вращающийся (у ротационных моделей).
Фокусировка
Снятию показаний прибора предшествует процедура фокусировки. Для фокусирования используется специальный элемент – кремальера, которая вращается с целью наведения фокусирующей линзы. Когда получено достаточно чёткое изображение измерительной рейки, нужно также добиться чёткости изображения сетки нитей.
По средней нити этой сетки будет определяться высота. Чтобы сделать её чёткой, нужно вращать окулярное колено до нужного положения.
В оптических нивелирах классической конструкции вы можете видеть в зрительную трубу пузырьковую ампулу цилиндрического уровня. Ориентируясь на пузырёк, трубу приводят в горизонтальное положение путём вращения наводящих винтов.
Если проблема выравнивания по горизонту решена с помощью компенсатора, в наличии цилиндрического уровня на зрительной трубе нет нужды, но присутствует установочный уровень на корпусе прибора. С его помощью вы должны ровно установить прибор на подставке, регулируя его положение винтами, и только после этого выполнить фокусировку.
Дополнительные принадлежности нивелира
К элементам дополнительной комплектации прибора относятся штативные подставки и измерительные рейки.
Штатив состоит из лёгких сплавов или алюминия, служит для установки прибора в нужном положении и на нужной высоте. При выборе штатива следует обратить внимание на его максимальную высоту, крепление (оно должно быть эргономичным и жёстко фиксировать прибор в необходимом положении), а также прочность и вес.
Пристального внимания заслуживает рейка. Она должна быть достаточной длины (производятся рейки разных размеров) и иметь шкалу значений, хорошо различимую в окуляр нивелира с дальнего расстояния.
Все модели измерительных реек маркируются буквами РН и следующими за буквенным обозначением цифрами. Например, РН 3-2500 означает следующее: нивелирная рейка с точностью до 3 мм, длиной 2500 мм.
Некоторые рейки имеют складную конструкцию телескопического типа и маркируются буквой «С».
При выборе нивелирной рейки исходите из того, что их длина колеблется в диапазоне от 1 до 5 м, а точность измерений зависит от материала, из которого изготовлена рейка. Инвар – специальный сплав, который мало подвержен расширению при воздействии температуры.
Из него делают нивелирные рейки повышенной точности.
Выводы
Устройство и принцип действия нивелира бывают разными в зависимости от его типа. Оптические и цифровые приборы имеют ось визирования, расположенную вдоль зрительной трубы, которую нужно установить в нужном направлении и по горизонту. Для этого используется как оптическая система, так и отсчётные цифровые устройства и элементы автоматизации типа компенсатора.
Пользоваться цифровыми нивелирами и моделями с компенсатором проще, чем приборами классического типа. При этом цифровые устройства требуют источник питания, защиту от пыли и влаги, а также могут стоить дороже. Отдельной разновидностью являются лазерные нивелиры.
О том, как пользоваться нивелиром, вы можете узнать из видео ниже.
схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы
Нивелир – это прибор, предназначенный для определения перепада (разницы) высот двух точек, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. Существует множество типов устройств нивелиров, но все они сводятся к решению задачи либо визуального определения этой разницы, либо её отсчёта с помощью различных устройств (например, цифровых).
Чтобы понимать, как именно выполняется нивелирование и какие разновидности этого прибора лучше подходят для тех или иных задач, необходимо ясно представлять общую конструкцию нивелира.
Устройство
Нивелиры, используемые при геодезической съёмке местности и в строительстве, делятся на несколько больших категорий. Это традиционные оптические, а также более современные устройства, использующие электронные технологии и лазерное излучение. Все они имеют разное устройство. Рассмотрим по порядку основные принципы и особенности каждой из названных категорий.
Оптические нивелиры: конструкция и принцип работы
Раньше других появилось устройство нивелира оптического типа. Строение всех подобных приборов включает зрительную трубу с окуляром и линзами, обеспечивающими приближение на необходимое число крат. Раньше все оптические нивелиры требовали ручного наведения на интересующую вас точку и фокусировки на ней с помощью различных винтов – подъёмных, наводящего и элевационного. Для точного выведения зрительной трубы в горизонт к ней прикреплялся цилиндрический уровень.
Для выполнения измерений важной комплектующей нивелира является измерительная рейка. Также все модели оптических нивелиров оснащаются нитяным дальномером для измерения расстояний, а некоторые – горизонтальным лимбом, который позволяет измерять углы в горизонтальной плоскости.
Принцип работы такого прибора достаточно прост. Нивелир устанавливают на ровной площадке, с помощью винтов приводят зрительную трубу в горизонтальное положение. Две точки на местности – начальная и измеряемая – должны быть ясно видны в окуляр. Измерительная рейка сначала устанавливается в начальную точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира (точнее, по средней нити этой сетки). Затем рейка переносится в измеряемую точку, и показания снимаются снова. Разница между ними составляет искомое значение.
Большая часть нивелиров, применяемых в современной геодезии и строительстве, несколько отличается от описанных выше. Например, большинство моделей оснащаются компенсатором. Компенсатор – это устройство, предназначенного для автоматического выравнивания прибора по линии горизонта. Использование компенсатора делает измерения точнее и проще.
У нивелиров, оснащённых компенсатором, есть специальная маркировка в виде буквы «К» и обычно отсутствует цилиндрический уровень (так как он становится не нужен).
Особенности цифровых нивелиров
Кроме того, есть категория цифровых нивелиров, которые не требуют визуального определения высоты по измерительной рейке (эту функцию выполняет цифровое отсчётное устройство). Они имеют значительные преимущества и широко применяются в качестве профессиональных измерительных инструментов.
К несомненным плюсам электронных нивелиров относится автоматизация и стабильность измерений. Цифровое отсчётное устройство в любом случае более надёжно и точно, так как его работа не зависит от человеческого фактора и намного меньше зависит от условий видимости.
Схема основных составных частей цифрового нивелира отличается от оптического наличием отсчётного устройства и экрана, на который выводятся показания, а также специальной измерительной рейки. На эту рейку нанесены уникальные штрих-коды. Отсчётное устройство может точно определять высоту по тому из этих кодов, на который наведена труба нивелира. Значения высоты будут выведены на дисплей.
Снятие показаний запускается одним нажатием на кнопку, а также различные модели цифровых нивелиров имеют функцию сохранения и экспорта значений.
Поскольку прибор применяется в полевых условиях, в его конструкцию всегда входит корпус с повышенной защитой от пыли и влаги. Устройство зрительной трубы мало отличается от конструкции оптического прибора, она также имеет линзы с кратностью увеличения от 20 до 50 крат. Чем выше кратность, тем более точен прибор.
Электронные приборы тоже могут иметь функцию измерения горизонтальных углов.
Те модели, которые имеют горизонтальный лимб для этих целей, маркируются специальным обозначением в виде буквы «Л».
Лазерные нивелиры
В отдельную категорию выделяются приборы с лазерными излучателями. Такой нивелир устроен оригинальным образом и не имеет зрительной трубы. Визуальное фокусирование на измеряемой точке осуществляется уже за счёт лазера, который проецируется в хорошо видимую световую линию (в некоторых случаях – в точку).
Лазер ограничен по дальности действия, что является основным недостатком этого типа приборов. Зато их удобно использовать в бытовых и строительных целях. Лазерные модели с небольшим радиусом действия стоят недорого, их применяют внутри помещений при проведении строительных работ, разметки, при установке различных конструкций и мебели.
Для проведения работ на открытой местности также производятся лазерные нивелиры особого класса, которые могут проецировать свет на более удалённые точки. Их часто используют вместе со специальным детектором лазерного излучения и успешно применяют на дистанциях до 500 м.
В состав прибора такого типа входит светодиод (один или несколько) и оптическая система, которая проецирует излучение светодиода в плоскость.
Светодиод может быть устроен как неподвижный излучатель или вращающийся (у ротационных моделей).
Фокусировка
Снятию показаний прибора предшествует процедура фокусировки. Для фокусирования используется специальный элемент – кремальера, которая вращается с целью наведения фокусирующей линзы. Когда получено достаточно чёткое изображение измерительной рейки, нужно также добиться чёткости изображения сетки нитей.
По средней нити этой сетки будет определяться высота. Чтобы сделать её чёткой, нужно вращать окулярное колено до нужного положения.
В оптических нивелирах классической конструкции вы можете видеть в зрительную трубу пузырьковую ампулу цилиндрического уровня. Ориентируясь на пузырёк, трубу приводят в горизонтальное положение путём вращения наводящих винтов.
Если проблема выравнивания по горизонту решена с помощью компенсатора, в наличии цилиндрического уровня на зрительной трубе нет нужды, но присутствует установочный уровень на корпусе прибора. С его помощью вы должны ровно установить прибор на подставке, регулируя его положение винтами, и только после этого выполнить фокусировку.
Дополнительные принадлежности нивелира
К элементам дополнительной комплектации прибора относятся штативные подставки и измерительные рейки.
Штатив состоит из лёгких сплавов или алюминия, служит для установки прибора в нужном положении и на нужной высоте. При выборе штатива следует обратить внимание на его максимальную высоту, крепление (оно должно быть эргономичным и жёстко фиксировать прибор в необходимом положении), а также прочность и вес.
Пристального внимания заслуживает рейка. Она должна быть достаточной длины (производятся рейки разных размеров) и иметь шкалу значений, хорошо различимую в окуляр нивелира с дальнего расстояния.
Все модели измерительных реек маркируются буквами РН и следующими за буквенным обозначением цифрами. Например, РН 3-2500 означает следующее: нивелирная рейка с точностью до 3 мм, длиной 2500 мм.
Некоторые рейки имеют складную конструкцию телескопического типа и маркируются буквой «С».
При выборе нивелирной рейки исходите из того, что их длина колеблется в диапазоне от 1 до 5 м, а точность измерений зависит от материала, из которого изготовлена рейка. Инвар – специальный сплав, который мало подвержен расширению при воздействии температуры.
Из него делают нивелирные рейки повышенной точности.
Выводы
Устройство и принцип действия нивелира бывают разными в зависимости от его типа. Оптические и цифровые приборы имеют ось визирования, расположенную вдоль зрительной трубы, которую нужно установить в нужном направлении и по горизонту. Для этого используется как оптическая система, так и отсчётные цифровые устройства и элементы автоматизации типа компенсатора.
Пользоваться цифровыми нивелирами и моделями с компенсатором проще, чем приборами классического типа. При этом цифровые устройства требуют источник питания, защиту от пыли и влаги, а также могут стоить дороже. Отдельной разновидностью являются лазерные нивелиры.
О том, как пользоваться нивелиром, вы можете узнать из видео ниже.
схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы
Нивелир – это прибор, предназначенный для определения перепада (разницы) высот двух точек, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. Существует множество типов устройств нивелиров, но все они сводятся к решению задачи либо визуального определения этой разницы, либо её отсчёта с помощью различных устройств (например, цифровых).
Чтобы понимать, как именно выполняется нивелирование и какие разновидности этого прибора лучше подходят для тех или иных задач, необходимо ясно представлять общую конструкцию нивелира.
Устройство
Нивелиры, используемые при геодезической съёмке местности и в строительстве, делятся на несколько больших категорий. Это традиционные оптические, а также более современные устройства, использующие электронные технологии и лазерное излучение. Все они имеют разное устройство. Рассмотрим по порядку основные принципы и особенности каждой из названных категорий.
Оптические нивелиры: конструкция и принцип работы
Раньше других появилось устройство нивелира оптического типа. Строение всех подобных приборов включает зрительную трубу с окуляром и линзами, обеспечивающими приближение на необходимое число крат. Раньше все оптические нивелиры требовали ручного наведения на интересующую вас точку и фокусировки на ней с помощью различных винтов – подъёмных, наводящего и элевационного. Для точного выведения зрительной трубы в горизонт к ней прикреплялся цилиндрический уровень.
Для выполнения измерений важной комплектующей нивелира является измерительная рейка. Также все модели оптических нивелиров оснащаются нитяным дальномером для измерения расстояний, а некоторые – горизонтальным лимбом, который позволяет измерять углы в горизонтальной плоскости.
Принцип работы такого прибора достаточно прост. Нивелир устанавливают на ровной площадке, с помощью винтов приводят зрительную трубу в горизонтальное положение. Две точки на местности – начальная и измеряемая – должны быть ясно видны в окуляр. Измерительная рейка сначала устанавливается в начальную точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира (точнее, по средней нити этой сетки). Затем рейка переносится в измеряемую точку, и показания снимаются снова. Разница между ними составляет искомое значение.
Большая часть нивелиров, применяемых в современной геодезии и строительстве, несколько отличается от описанных выше. Например, большинство моделей оснащаются компенсатором. Компенсатор – это устройство, предназначенного для автоматического выравнивания прибора по линии горизонта. Использование компенсатора делает измерения точнее и проще.
У нивелиров, оснащённых компенсатором, есть специальная маркировка в виде буквы «К» и обычно отсутствует цилиндрический уровень (так как он становится не нужен).
Особенности цифровых нивелиров
Кроме того, есть категория цифровых нивелиров, которые не требуют визуального определения высоты по измерительной рейке (эту функцию выполняет цифровое отсчётное устройство). Они имеют значительные преимущества и широко применяются в качестве профессиональных измерительных инструментов.
К несомненным плюсам электронных нивелиров относится автоматизация и стабильность измерений. Цифровое отсчётное устройство в любом случае более надёжно и точно, так как его работа не зависит от человеческого фактора и намного меньше зависит от условий видимости.
Схема основных составных частей цифрового нивелира отличается от оптического наличием отсчётного устройства и экрана, на который выводятся показания, а также специальной измерительной рейки. На эту рейку нанесены уникальные штрих-коды. Отсчётное устройство может точно определять высоту по тому из этих кодов, на который наведена труба нивелира. Значения высоты будут выведены на дисплей.
Снятие показаний запускается одним нажатием на кнопку, а также различные модели цифровых нивелиров имеют функцию сохранения и экспорта значений.
Поскольку прибор применяется в полевых условиях, в его конструкцию всегда входит корпус с повышенной защитой от пыли и влаги. Устройство зрительной трубы мало отличается от конструкции оптического прибора, она также имеет линзы с кратностью увеличения от 20 до 50 крат. Чем выше кратность, тем более точен прибор.
Электронные приборы тоже могут иметь функцию измерения горизонтальных углов.
Те модели, которые имеют горизонтальный лимб для этих целей, маркируются специальным обозначением в виде буквы «Л».
Лазерные нивелиры
В отдельную категорию выделяются приборы с лазерными излучателями. Такой нивелир устроен оригинальным образом и не имеет зрительной трубы. Визуальное фокусирование на измеряемой точке осуществляется уже за счёт лазера, который проецируется в хорошо видимую световую линию (в некоторых случаях – в точку).
Лазер ограничен по дальности действия, что является основным недостатком этого типа приборов. Зато их удобно использовать в бытовых и строительных целях. Лазерные модели с небольшим радиусом действия стоят недорого, их применяют внутри помещений при проведении строительных работ, разметки, при установке различных конструкций и мебели.
Для проведения работ на открытой местности также производятся лазерные нивелиры особого класса, которые могут проецировать свет на более удалённые точки. Их часто используют вместе со специальным детектором лазерного излучения и успешно применяют на дистанциях до 500 м.
В состав прибора такого типа входит светодиод (один или несколько) и оптическая система, которая проецирует излучение светодиода в плоскость.
Светодиод может быть устроен как неподвижный излучатель или вращающийся (у ротационных моделей).
Фокусировка
Снятию показаний прибора предшествует процедура фокусировки. Для фокусирования используется специальный элемент – кремальера, которая вращается с целью наведения фокусирующей линзы. Когда получено достаточно чёткое изображение измерительной рейки, нужно также добиться чёткости изображения сетки нитей.
По средней нити этой сетки будет определяться высота. Чтобы сделать её чёткой, нужно вращать окулярное колено до нужного положения.
В оптических нивелирах классической конструкции вы можете видеть в зрительную трубу пузырьковую ампулу цилиндрического уровня. Ориентируясь на пузырёк, трубу приводят в горизонтальное положение путём вращения наводящих винтов.
Если проблема выравнивания по горизонту решена с помощью компенсатора, в наличии цилиндрического уровня на зрительной трубе нет нужды, но присутствует установочный уровень на корпусе прибора. С его помощью вы должны ровно установить прибор на подставке, регулируя его положение винтами, и только после этого выполнить фокусировку.
Дополнительные принадлежности нивелира
К элементам дополнительной комплектации прибора относятся штативные подставки и измерительные рейки.
Штатив состоит из лёгких сплавов или алюминия, служит для установки прибора в нужном положении и на нужной высоте. При выборе штатива следует обратить внимание на его максимальную высоту, крепление (оно должно быть эргономичным и жёстко фиксировать прибор в необходимом положении), а также прочность и вес.
Пристального внимания заслуживает рейка. Она должна быть достаточной длины (производятся рейки разных размеров) и иметь шкалу значений, хорошо различимую в окуляр нивелира с дальнего расстояния.
Все модели измерительных реек маркируются буквами РН и следующими за буквенным обозначением цифрами. Например, РН 3-2500 означает следующее: нивелирная рейка с точностью до 3 мм, длиной 2500 мм.
Некоторые рейки имеют складную конструкцию телескопического типа и маркируются буквой «С».
При выборе нивелирной рейки исходите из того, что их длина колеблется в диапазоне от 1 до 5 м, а точность измерений зависит от материала, из которого изготовлена рейка. Инвар – специальный сплав, который мало подвержен расширению при воздействии температуры.
Из него делают нивелирные рейки повышенной точности.
Выводы
Устройство и принцип действия нивелира бывают разными в зависимости от его типа. Оптические и цифровые приборы имеют ось визирования, расположенную вдоль зрительной трубы, которую нужно установить в нужном направлении и по горизонту. Для этого используется как оптическая система, так и отсчётные цифровые устройства и элементы автоматизации типа компенсатора.
Пользоваться цифровыми нивелирами и моделями с компенсатором проще, чем приборами классического типа. При этом цифровые устройства требуют источник питания, защиту от пыли и влаги, а также могут стоить дороже. Отдельной разновидностью являются лазерные нивелиры.
О том, как пользоваться нивелиром, вы можете узнать из видео ниже.
Оптический нивелир конструкция и принцип действия
По сути оптический нивелир это прибор который используется в геодезии и строительстве для измерения перепада высот земной поверхности и работает как подзорная труба. Давайте подробнее остановимся на его устройстве.
Устройство оптического нивелира
Выделяются четыре основных элемента прибора
1. Оптическое устройство, так называемая зрительная труба. Принцип работы этой детали — свободное вращение в горизонтальной плоскости. Главной функцией зрительной трубы является наведение системы на объект съемки.
2. Цилиндрический уровень. Эта деталь является исключительно чувствительным устройством. Его назначением является определение точности ориентирования нивелира относительно отвеса. Точность расположения горизонтальной оси определяется по нахождению пузырька уровня в так называемом «нуль-пункте».
3. Трегер. Подставка для зрительной трубы с тремя винтами, регулирующими высоту расположения.
4. Винт элевационный. Эта деталь отвечает за однозначное ориентирование. Для определения параметра необходимо визирную линию прибора привести в горизонтальное положение.
Кроме того, в конструкцию оптических нивелиров последних моделей в большинстве случаев встроен компенсатор. Его задача — поддержание инструмента в строго горизонтальном положении и, как следствие, исключение погрешностей, которые могут быть вызваны даже небольшим наклоном прибора, при этом геодезическая съемка становится более точной.
Выбор типа оптического нивелира основан на требуемой точности измерений в зависимости от уровня проводимых геодезистом работ.
Разделение нивелирования по классам
Соединения нивелирных сетей, образующих единую государственную нивелирную сеть РФ, можно разделить по классам. К основной высотной основе относятся первый и второй классы. Для нивелирования I класса характерна высочайшая точность работ.
Получение такого результата работы возможно только с помощью современнейших геодезических приборов, позволяющих использовать соответствующие методы измерений.
Только последние разработки геодезического оборудования позволяют избежать стандартных ошибок и малейших погрешностей в работе. Речь, разумеется, идет о высокоточном оптическом нивелире.
В его конструкцию входит плоскопараллельная пластина, являющаяся составным элементом оптического микрометра. Устанавливается эта деталь перед объективом вращающейся зрительной трубы.
Кроме того, оптический нивелир такого уровня снабжается компенсатором или такой деталью, как контактный уровень, пузырек которого различается в поле зрения вращающейся зрительной трубы.
Для нивелирования I класса используются оптические нивелиры видов Н-05, h2, Ni-002 и Ni-004. Функциональные возможности этих марок полностью соответствуют всем необходимым требованиям.
При осуществлении нивелирования II класса также необходимы высокоточные нивелиры оптические с конструкцией, включающей в себя и плоскопараллельные пластины, и компенсатор или контактный уровень.
В данном случае могут применяться приборы h2 и Н-05, Ni-002, Ni-004 и Ni-007. Возможно и использование приборов, прошедших сертификацию и соответствующих необходимому уровню точности.
Для проведения измерений III класса предпочтителен нивелир оптический с компенсатором встроенного типа, а для IV класса — нивелир как с уровнем, так и с компенсатором.
Вообще, оптические нивелиры разделяют на технические, точные и высокоточные в зависимости от классификации нивелирования.
Принцип работы оптического нивелира при проведении съемки
Рассмотрим процесс нивелирования IV класса так называемым методом «средней нити». В первую очередь прибор приводится в рабочее состояние с помощью контактного или цилиндрического уровня.
Затем производятся наведение зрительной трубы на поверхность черной стороны задней рейки и приведение пузырька уровня в упомянутый «нуль-пункт» (посредством подъемных или элевационного винтов). Теперь дальномерные и средние штрихи позволяют снять отсчет.
Затем таким же образом производим съемку при наведении зрительной трубы на поверхность черной стороны передней рейки, далее — на поверхность красной стороны передней части рейки и, наконец, по поверхности черной стороны задней части рейки.
В случае использования оптического нивелира с компенсатором первое, что нужно сделать, — установить устройство в рабочее положение, проконтролировать нормальное рабочее состояние компенсатора. И лишь потом можно приступать к съемке.
В процессе съемки все наблюдения необходимо фиксировать в полевом журнале. Еще удобнее — использование для этих целей запоминающего устройства регистратора.
При обнаружении разницы в значениях превышения более 5 мм необходимы повторные измерения, причем в этом случае необходимо изменить высоту прибора по меньшей мере на 3 см. Заканчивая полевые работы, необходимо подсчитать невязку по линии меж исходных реперов.
Ее значение не должно быть выше 20 мм. Результаты полевых работ заносятся в специальную ведомость превышений. На сегодняшний день альтернативы использованию нивелира оптического нет, так что ближайшие десятилетия этот инструмент будет совершенно незаменим при проведении геодезических работ.
Видео: Устройство и принцип работы нивелира
Основы уровня
| Сделай сам
Плотники должны иметь как минимум линейный уровень, 9-дюймовый уровень торпеды и 2-футовые и 4-футовые столярные уровни.
Уровень торпеды имеет три пузырька с показаниями уровня, отвеса и 45. Чтобы защитить пузырь на уровне торпеды, вырежьте прорезь в небольшом куске садового шланга и поместите его над пузырем.
Плотницкий уровень — это многоцелевой уровень, который измеряет уровень и отвес, а также обеспечивает линейку.Уровни Carpenter бывают разной длины, от 2 дюймов до 6 дюймов.
Уровень с опорой и трубкой разработан для использования без помощи рук. Он прикреплен к столбу резиновыми лентами для определения отвеса.
Уровнемер был также предназначен для использования в режиме громкой связи. Ремешки надежно удерживают его круглые, квадратные или неправильные формы.
Линейный уровень используется для измерения больших расстояний или для установки молдинга на стулья.Он используется для закрепления двух туго натянутых крючков на отрезке лески подрядчика и регулировки струны, пока пузырек не выровняется.
Цифровой лазерный уровень самокалибруется. Чтобы использовать его, наведите его лазер на выравниваемую поверхность. Лазер будет мигать, пока поверхность не переместится в идеально ровное положение. В этот момент лазер перестанет мигать, а цифровые показания укажут, что поверхность ровная.
Самодельные уровни могут быть столь же эффективны, как и покупные.Поместите шарик в центр заготовки и в другие места на поверхности. Если он не катится ни в каком направлении, фигура ровная.
Еще один самодельный уровень можно сделать с цветной водой внутри чаши с горизонтальными кольцами вокруг нее. Поставьте таз с водой на поверхность. Поверхность ровная, когда вода на уровне колец.
21 тип уровней, используемых при благоустройстве и строительстве дома и
Прямолинейность и правдивость очень важны в строительстве. Отклонение даже на долю дюйма может иметь катастрофические последствия. Дело в том, что существует много разных типов уровней, каждый из которых служит определенной цели и функции для различных строительных работ. Ознакомьтесь со всеми различными типами уровней на основе 4 классификаций.
Что происходит, если что-то не построить должным образом?
У вас получится такой наклонный небоскреб.
Уровень — это простой инструмент, предназначенный для определения, является ли поверхность ровной или отвесной (вертикальной).Эти уровни являются одним из самых важных инструментов, используемых плотниками, каменщиками, каменщиками и другими рабочими в строительстве, металлообработке и в некоторых случаях при фотографировании.
В настоящее время используются различные типы уровней, но чаще всего используются пузырьковые или спиртовые уровни.
История пузырьковых уровней
Несмотря на то, что уровни существуют уже тысячи лет, первый пузырьковый уровень был изобретен в 17 годах французским ученым Мелхиседеком Тевено.В 1661 году ученый разослал подробности своего изобретения другим изобретателям, включая Винченцо Вивиани из Италии и Роберта Гука из Англии. Однако считается, что пузырьковые уровни не получили широкого распространения до 18–900–45– годов.
Другой тип уровня, точный уровень Fell All-Way, был создан Уильямом Б. Феллом из Рокфорда, штат Иллинойс, в 1939 году. Уникальное устройство могло быть размещено на поверхности и показывало наклон по осям x и y, что избавляло от необходимости поворачивать устройство.Прецизионный уровень Fell All-Way был настолько точным, что его экспорт был запрещен во время Второй мировой войны. Его производство было остановлено в 1970 году, но было возобновлено в 1980-х годах компанией Thomas Butler Technology в Рокфорде, штат Иллинойс. Производство было снова прекращено в 1990-х годах, но до сих пор существуют сотни очень ценных инструментов.
Сегодня инструменты уровня доступны в акселерометрах большинства смартфонов. Они также позволяют веб-сайтам ориентироваться на телефоны.
4 общие категории уровней
Вообще говоря, в строительстве используются четыре общие категории уровней.Эти уровни подразделяются на несколько других типов.
Духовные / пузырьковые уровни
Спиртовой или пузырьковый уровень состоит из маленькой стеклянной трубки, наполненной спиртом, и маленького пузырька воздуха, запечатанного внутри. Верх трубки слегка изогнут, так что, когда поверхность под инструментом находится в горизонтальном положении, пузырек будет находиться точно посередине. Точность пузырьковых уровней определяется тем, насколько «плоская» изогнутая верхняя часть трубки.
Уровни воды
Уровень воды используется для сопоставления отметок мест, которые слишком далеки, чтобы их можно было покрыть. Эти инструменты использовались с древних времен и работают по принципу, согласно которому вода всегда находит свой уровень. Это идеальный инструмент для точных измерений между комнатами без визирования, когда использование пузырькового уровня неэффективно.
Уровень воды состоит из двух цилиндров, установленных на двух поверхностях, которые вы хотите выровнять.Емкости соединены пластиковой трубкой, которая находится под ними. Если две поверхности, на которых расположены цилиндры, имеют одинаковую высоту, вода внутри цилиндров будет ровной. Если вода неровная, это означает, что одна поверхность выше другой.
Этот инструмент часто используется подрядчиками по строительству фундаментов, сантехниками, плотниками и другими ландшафтными дизайнерами. Его можно использовать для выравнивания палубы или обнаружения подвесного потолка. Этот инструмент может быть любого размера и даже эффективен с объектами, разделенными препятствиями, такими как деревья, камни или любые другие конструкции.
Оптические уровни
Оптические нивелиры используются в строительных работах, когда необходимо пройти по горизонтальной поверхности на большие расстояния, например, по всей строительной площадке. Плоскость уровня определяется пузырьком во флаконе. Уровень определяется просмотром сайта через объектив.
Оптические нивелиры вряд ли будут использоваться энтузиастами по обустройству дома, но они очень полезны для профессиональных строителей, поскольку они используются для строительства зданий и требуют очень высокой точности.
Лазерные уровни
Этот тип уровня состоит из проектора лазерного луча, который излучает фиксированный красный или зеленый луч на поверхность для создания плоскости уровня. В более дорогих версиях также отображается вертикальный уровень или уровень отвеса, что повышает точность.
Типы уровней
Плотницкий уровень
Уровень плотника представляет собой деревянную доску высотой два, четыре, шесть или восемь футов, которую часто делают из красивого и очень прочного дерева, такого как эбеновое дерево, палисандр и красное дерево.В наши дни инструменты для плотников также изготавливаются из алюминия и композитных материалов. Этот тип уровня состоит из одного или нескольких пузырьковых пузырьков (в зависимости от размера). Два кольца или метки указывают, где должны быть пузырьки, чтобы указать истинный уровень и отвес. В большинстве случаев также включается угол наклона индикатора 45 градусов.
Уровень Мэйсона
Уровни Мэйсона часто имеют длину четыре фута или больше. Чем длиннее эти точные инструменты, тем они точнее.Однако есть и более короткие каменщики, рассчитанные на тесные помещения. Уровни каменщика четырех футов длиной идеально подходят для изготовления и установки шкафов.
Горизонтальный инструмент для нивелирования
Нивелир, наклонный уровень или автоматический уровень — все это относится к нивелирующим приборам, используемым при съемке, которые могут определять разницу в высоте на больших расстояниях. Этот уровень размещен на установленном на треноге телескопе с перекрестием.Разницу в высоте можно измерить, измерив разницу между двумя градуированными вертикальными стержнями, помещенными вместе, один за другим. Эти инструменты для нивелирования могут иметь точность до 0,62 мили, плюс-минус несколько миллиметров.
Линейный уровень
Линейный уровень представляет собой небольшой пузырек с пузырьками, который можно подвесить на натянутой веревке, натянутой между двумя точками. Вы можете отрегулировать струну, чтобы найти уровень, центрируя пузырек между двумя выемками на флаконе.
Уровни идеально подходят для грубых столярных работ, подвешивания потолочной плитки или установки террас. Однако его эффективность ограничена, когда важна точность.
Уровень точности инженера
Этот спиртовой уровень используется, когда точность должна быть более высокой, чем может предложить простой спиртовой уровень. Эти инструменты используются инженерами и архитекторами для выравнивания фундаментов или оснований машин, чтобы убедиться, что машина может точно производить детали.
Уровень торпеды
Эти небольшие инструменты для выравнивания, также известные как уровни для каноэ или лодок, можно поместить в ящик для инструментов. Эти уровни обычно меньше фута в длину и сужаются с обоих концов. Они идеально подходят для небольших домашних задач или работы в небольших помещениях. Некоторые поставляются с магнитами, которые могут прикреплять их к плоским поверхностям, позволяя вам свободно пользоваться руками.
Уровень строительных лесов
Разновидностью уровня торпеды является уровень лесов.Как следует из названия, эти уровни идеально подходят для возведения лесов и содержат магниты, которые могут прикреплять оборудование к поверхности. Эти уровни также используются сантехниками и другими людьми, работающими с трубами и металлическими поверхностями.
Карманный уровень
Размеры этих уровней даже меньше, чем размеры торпедных уровней, и их легко помещать в карманы. Они могут быть закреплены на ремне с помощью зажимов и имеют магниты и V-образную канавку, которые помогают им прилипать к металлическим поверхностям.
Уровень бычьего глаза
Уровень «Яблочко» — это своего рода уровень, позволяющий выполнять двухмерное выравнивание. Эти уровни используются плотниками при строительстве, но также встречаются в компасах, штативах для фотоаппаратов и других устройствах, которые необходимо предотвратить от опрокидывания в определенных направлениях. Имейте в виду, что в отличие от уровня «бычий глаз», типичные стержни или уровни в форме трубы учитывают только одно измерение.
Отвес
Этот инструмент существует, по крайней мере, с древних египетских времен.Отвес выглядит как толстый металлический огрызок карандаша, который утяжеляется в острие. Инструмент измеряет вертикальную глубину, если привязать его к веревке и позволить ему свисать, пока он не перестанет двигаться. По сути, это вертикальный аналог уровня воды. Рабочие используют его для изготовления опор бетонных настилов.
Уровень должности
Этот уровень имеет L-образную форму и состоит из пузырьков на каждом крыле и корешке. Он часто поставляется с магнитами для легкого прикрепления к поверхности.Это специализированное выравнивающее оборудование, предназначенное для того, чтобы столбики стояли ровно со всех сторон. Они очень полезны при строительстве веранд, настилов и других приспособлений, состоящих из столбов.
Угловой уровень
Угловой уровень используется для создания уклонов и углов от 0 до 90 градусов. Они поставляются с регулируемым пузырьковым флаконом, который поможет вам установить желаемый угол. Сантехники используют их, чтобы убедиться, что дренажные трубы наклонены правильно.
Уровень перекрестной проверки
Также называемые прямоугольными уровнями или 2D уровнями, это карманные инструменты с двумя пузырьковыми пузырьками, расположенными под прямым углом друг к другу. Это может помочь вам проверить горизонтальные и вертикальные плоскости по отношению друг к другу. Как и все малогабаритное выравнивающее оборудование, уровни для перекрестной проверки подходят только для домашнего использования.
Точечный лазерный уровень
Это стационарный лазерный уровень, который помещается в заданное положение для проецирования идеально горизонтальной линии света.Вы можете использовать этот луч света, чтобы отметить положение и установить молдинги или повесить картину.
Точечные лазерные нивелиры очень просты в использовании и недороги. Однако их точность ограничена, и, следовательно, их следует использовать только для домашнего использования, а не для строительства на стройплощадке, где требуются более сложные инструменты.
Лазерный уровень Cross Line
Это немного более точный уровень, чем спортивный лазерный уровень, поскольку он проецирует крест на стене.Это гарантирует, что у вас будет прямая ось x, а также ось y. Как и точечный лазерный уровень, этот уровень также статичен, его можно закрепить на стене и перемещать рукой, чтобы указать непрерывную линию от одной стороны комнаты к другой. Они немного дороже, чем линейные уровни, и идеально подходят для размещения картин, крючков, полок и любых других вещей, которые вам нужно прикрепить к стене.
Лазерный отвес
Этот тип лазерного уровня работает по тому же принципу, что и точечный лазерный уровень и лазерный уровень с поперечными линиями; однако он испускает луч вертикального лазерного света.Этот инструмент хорош для вертикального выравнивания и может заменить отвес для измерения глубины, особенно в ветреные дни, когда отвес склонен трястись.
Ротационный лазерный уровень
Ротационный лазерный уровень состоит из лазера и зеркал. Уровень проецирует красную или зеленую фасоль, которая вращается вокруг горизонтальной плоскости, как луч маяка. Вы можете отмечать различные точки, опуская или поднимая ротационный лазерный уровень. Этот инструмент отлично подходит для выравнивания окон и дверей, изготовления плинтусов, досок и перил.
Хранение у себя дома набора уровней малого и среднего размера — хорошая идея для энтузиастов DIY, так как они могут помочь им подготовиться к небольшой работе. Однако для более крупных сооружений важно, чтобы вы сами были опытным строителем или наняли профессионального строителя.
Уровни бывают всех размеров и могут быть дорогими или недорогими. Более дешевые альтернативы могут иметь ограниченную точность, но они могут сэкономить вам деньги и подходят для небольших конструкций, сделанных своими руками, таких как полки и шкафы зданий и прикрепление картинок.
Просто взгляните на вышеперечисленные инструменты, чтобы узнать, что лучше всего соответствует вашим потребностям!
Вернитесь ко всем инструментам.
Что такое пузырьковый уровень на штативе и почему он полезен
Одно из первых правил фотографии — сохранять прямой кругозор. Основная причина в том, что если ваша фотография немного искривлена, она может сильно отвлекать. Особенно, когда вы повесите принт на стену, изогнутый горизонт действительно испортит его. К сожалению, большинство из нас не очень хорошо умеет «смотреть на штатив» и называть его ровным.Вот почему были созданы пузырьковые уровни на штативе, которые являются мощным инструментом для фотографов.
Пузырьковый уровень штатива — это устройство для нивелирования, которое показывает, насколько прямо стоит штатив. Выровняв пузырек по центру, вы можете гарантировать, что головка штатива будет располагаться перпендикулярно земле. Это помогает обеспечить хорошую балансировку штатива и делает линии горизонта на фотографиях прямыми.
Пузырьковые уровни — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.Ниже вы узнаете о различных типах уровней штатива и о том, как с легкостью получать идеально ровные фотографии.
Для чего используются пузырьковые уровни штатива?
Пузырьковый уровень штатива — это единственный способ узнать, надежно ли он установлен при работе на неровной местности. Не каждая фотография, которую вы сделаете, будет на красивой гладкой бетонной поверхности. Вы будете чаще снимать на холмистой местности или на каменистых склонах, особенно если вы пейзажный фотограф!
В любом случае, просто следить за уровнем штатива — не лучшая идея.Если ваш штатив так или иначе наклоняется, вероятность его опрокидывания гораздо выше. Чтобы гарантировать надежную установку штатива и камеры, пузырьковый уровень штатива даст вам точный ответ.
Пузырьковые уровни
на штативе работают так же, как и обычные пузырьковые уровни, которые вы, возможно, использовали в строительных целях. При изменении угла наклона уровня пузырек внутри перемещается соответствующим образом. В случае уровня штатива основной пузырьковый уровень обычно находится у основания штатива. Немного отрегулировав ножки штатива, вы сможете повысить его уровень за считанные секунды.
Типы пузырьковых уровней штатива
В зависимости от штатива, вероятно, вы увидите несколько пузырьковых уровней. Давайте разберемся, что такое каждый из них и почему они полезны.
— Базовый уровень
Штатив разделен на две отдельные части, которые называются основанием и головкой. Основание состоит только из ножек штатива и центральной стойки. Эта часть выдерживает вес вашей камеры и является основной частью, которую вам нужно настроить при выравнивании.В верхней части основания, где сходятся ножки, на штативе обычно находится небольшой круглый пузырьковый уровень. Обычно это цвет маркера, этот уровень помогает обеспечить, чтобы центральная стойка штатива находилась под углом 90 ° (прямо вверх) от земли.
Помимо упрощения регулировки камеры, хорошо выровненное основание равномерно распределяет вес камеры на все ножки. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение одной ноге другой, это делает весь штатив более безопасным.
— Уровень головы
Вторая часть вашего штатива — это голова.Это раздел, к которому на самом деле прикрепляется ваша камера, и как вы настраиваете композицию фотографий.
Головка штатива — второе место, где вы, вероятно, увидите пузырьковый уровень. У большинства штативов для фотосъемки на голове будет два разных уровня. Один для горизонтального выравнивания и один для вертикального. Таким образом, независимо от того, хотите ли вы снимать в портретной или альбомной ориентации, у вас всегда будет точный пузырьковый уровень, на который можно смотреть.
Регулируя положение головы, вы можете смотреть на пузырьковый уровень головы, чтобы увидеть, насколько прямо ваша камера.В идеале вы хотите, чтобы пузырь был точно отцентрован, чтобы обеспечить прямой горизонт!
— Опорная плита, уровень
Теперь с некоторыми штативами, есть не уровень непосредственно на головке штатива, но вместо этого, на опорной плите. Опорная пластина — это небольшое металлическое или пластиковое крепление, которое ввинчивается в нижнюю часть камеры и прикрепляется к головке штатива. Хотя пузырьковый уровень штатива находится в немного другом месте, он по-прежнему работает так же, как и другие типы. Как и раньше, если пузырьковый уровень находится по центру, вы знаете, что ваша фотография будет выглядеть идеально ровной!
Какой пузырьковый уровень корректировать в первую очередь
Когда вы видите на штативе до трех различных пузырьковых уровней, вам не нужно много времени, чтобы заставить ваш мозг вращаться.Правильно, когда один уровень выглядит хорошо, два других находятся за много миль. Без правильной последовательности шагов вам может быть сложно найти нужный уровень.
Для начала нужно начать с базовой . Как и в случае с домом, без прочной основы ваши штативы будут выглядеть немного шаткими. После того, как вы выбрали место для установки штатива, отрегулируйте ножки, чтобы выровнять уровень пузырьков основания в центре. Это может потребовать некоторых усилий, чтобы исправить это, но оно того стоит.Когда ваш пузырь идеально расположен внутри круга, следующий шаг станет чрезвычайно простым.
Теперь прикрепите камеру к головке штатива и найдите правильное кадрирование, прежде чем приступить к выравниванию. В конце концов, какой смысл выравнивать, если вам не нравится выстрел, на который вы настроили!
Как только вы найдете композицию, которая вам нравится, регулируйте головку, пока пузырь не выровняется. В зависимости от того, настроены ли вы для портретной или пейзажной фотографии, вам может потребоваться посмотреть на разные выравнивающие пузыри на головке штатива.
Выполнив пару быстрых шагов, вы успешно научились использовать пузырьковый уровень на штативе, чтобы делать идеально прямые фотографии!
Что делать, если его нет
В зависимости от типа штатива на штативе может не быть пузырькового уровня. В этом случае немного сложнее точно выровнять штатив. Однако нельзя сказать, что это невозможно!
Есть несколько способов получить пузырьковый уровень для штатива, если его еще нет.Первый вариант — это уровень, который устанавливается непосредственно на камеру, а второй — на штатив.
Пузырь для горячего башмака работает так же, как уровень головы штатива, помогая вам сохранять прямой горизонт. В этом случае уровни представлены в виде небольшого куба, который крепится к верхней части камеры. Они очень маленькие, и их легко положить в сумку. Вместо того, чтобы тратить сотни долларов на новую головку штатива, вы можете получить пузырьковый уровень горячего башмака за несколько долларов на Amazon.
Другой вариант, который у вас есть, — это пузырьковый уровень штатива для основания штатива. Теперь, если вы похожи на меня, вы, вероятно, не хотите навсегда приклеивать или привинчивать небольшой уровень к штативу. К счастью, есть небольшие выравнивающие диски, которые легко помещаются между основанием штатива и головкой. За счет установки на винт 3/8 дюйма, на который крепится ваша голова, он остается надежно закрепленным на головке штатива. Он рассчитан на то, чтобы сидеть чуть шире головы, и на нем торчит небольшой пузырьковый уровень.
Это мой любимый способ добавить пузырьковый уровень на штатив, поскольку он никоим образом не меняет штатив навсегда!
Наличие как базы, так и уровня головы — важная часть стабильного штатива. Если все уровни пузырьков будут идеально сбалансированы, вам больше не придется беспокоиться о кривых фотографиях. Какое облегчение!
— Брендан 🙂
Связанные
Digitale Wasserwaagen | Сола.на
Что такое цифровые спиртовые уровни?
Цифровые спиртовые уровни также известны как электронные спиртовые уровни или цифровые инклинометры. Конструкция цифрового спиртового уровня практически идентична конструкции аналогового спиртового уровня. Помимо профиля и амортизирующих торцевых крышек, цифровой спиртовой уровень обычно имеет два пузырька с горизонтальным и вертикальным выравниванием. Если нет встроенного флакона, они называются цифровыми инклинометрами.Что делает спиртовой уровень цифровым, так это встроенная электроника в виде электронного модуля наклона. Показание отображается на цифровом дисплее модуля.
Как работают цифровые спиртовые уровни?
Помимо встроенного флакона, цифровой спиртовой уровень имеет встроенный электронный модуль наклона с цифровым ЖК-дисплеем. В зависимости от конструкции цифровой спиртовой модуль работает от одноразовой или перезаряжаемой батареи.Процесс измерения в основном соответствует аналоговому спиртовому уровню. Измерение можно считать либо со встроенного флакона, либо на цифровом дисплее электронного модуля. Если, например, вы измеряете наклоны и уклоны, вычисляете углы или нивелируете объекты, показания отображаются непосредственно на дисплее цифрового спиртового уровня. Цифровые спиртовые уровни обычно позволяют отображать показания в различных единицах (например, в процентах, градусах, мм / м или дюймах / футах).Как и аналоговые спиртовые уровни, цифровые спиртовые уровни могут использоваться либо в нормальном положении, либо для перевернутых измерений над головой.
Где используются цифровые спиртовые уровни?
Цифровые уровни
используются для самых разных применений во внутренних и внешних постройках. Они используются для стандартных и перевернутых измерений, для выравнивания или выравнивания объектов по горизонтали или вертикали, для измерения уклонов, уклонов, градиентов и спусков или для вычисления углов.Это означает, что цифровые спиртовые уровни используются во множестве профессий, в частности, столярами, плотниками и краснодеревщиками, а также в строительстве кухонь и лестниц, а также в гражданском строительстве.
Каковы преимущества цифровых спиртовых уровней?
Цифровой спиртовой уровень позволяет точно считывать показания с дисплея. Это позволяет точно рассчитывать уклоны, уклоны, уклоны, спуски и углы.Электронный индикатор уровня спирта обычно подсвечивается и обеспечивает удобство чтения в темноте. В некоторых моделях есть дисплей, который автоматически поворачивается для измерений над головой, известных как перевернутые измерения. Цифровые спиртовые уровни также обычно имеют широкий спектр функций; например, маршрутизация акустического сигнала с помощью звуковых сигналов, переключаемая ориентация считывания или функция удержания для сохранения показаний и передачи углов. Уровни Elecrtronic также обеспечивают очень высокую точность и допуски на измерения.Если цифровой спиртовой уровень имеет защиту IP, он может быть защищен от пыли и влаги и может выдерживать самые жесткие условия на строительной площадке.
Насколько точны электронные спиртовые уровни?
Электронные спиртовые уровни обеспечивают очень высокую точность измерений. Это означает, что объекты можно точно выровнять по горизонтали и вертикали, и можно точно рассчитать любые уклоны, градиенты, спуски и углы.Хорошие цифровые спиртовые уровни обеспечивают точность с отклонением менее 0,05 ° в стандартном положении (0 ° и 90 °).
Какова длина цифровых спиртовых уровней?
Цифровые / электронные уровни доступны различной длины от 25 см до 100 см и от 120 см до 200 см в зависимости от производителя или продавца. Популярны цифровые спиртовые уровни длиной 60 см.
Как калибруются цифровые / электронные уровни?
Что отличает цифровые спиртовые уровни SOLA от других?
Цифровые и электронные уровни
SOLA «RED digital» представляют собой прецизионные уровни со встроенным электронным модулем наклона и интерфейсом Bluetooth.Они впечатляют своим сверхточным модулем наклона (0,05 ° при 0 ° и 90 ° и 0,1 ° между 1 ° и 89 °) и встроенными запатентованными пузырьками FOCUS (0,50 мм / м и 0,029 ° в стандартном положении и перевернутое измерение). Показания могут отображаться в градусах, процентах, мм / м или дюймах / футах. Используя функцию HOLD, показания могут быть «заморожены» на дисплее, а функция ABS / INC позволяет применить нулевую настройку в любом положении. Дисплей автоматически поворачивается для перевернутых измерений и горит постоянно.Цифровые уровни от SOLA имеют переключаемую маршрутизацию акустического сигнала, пыленепроницаемы и защищены от водяных брызг (класс защиты IP65). Цифровые уровни от SOLA доступны длиной 25 см, 60 см и 120 см и в магнитной версии (цифровой REDM) или со встроенным лазером для передачи эталонных высот (цифровой лазер RED). Благодаря интерфейсу Bluetooth все цифровые уровни от SOLA можно использовать с бесплатным приложением SOLA Measures. Это дает ряд практических дополнительных функций, таких как удаленное считывание, удаленное управление функциями измерения, а также управление и документирование показаний.Благодаря удобной навигации по меню приложение SOLA Measures говорит само за себя, и его очень легко использовать. Приложение бесплатное и совместимо с устройствами с операционными системами iOS или Android.
Как использовать переходы и уровни | Журнал Concrete Construction
Съемка, если заглянуть в словарь, кажется удручающе сложной процедурой. На практике, однако, это просто означает точное измерение. Для подрядчика это своего рода страховка на случай, если фонд окажется на два дюйма выше чьей-либо собственности.Строительные инструменты бывают двух основных типов — оптический нивелир, телескоп которого фиксируется в горизонтальном положении, и транзитный нивелир, который движется не только вбок, но также вверх и вниз. Это позволяет определить, идеально ли ровная стена. Транзитный уровень также позволяет проводить прямые линии и измерять вертикальные углы. Оптический уровень состоит из телескопа, регулировочных винтов, пузырька или «пузыря» и шкалы на 360 градусов. Перекрестие в телескопе позволяет вам центрировать цель.Однако, прежде чем выровнять телескоп, вы должны сначала выровнять инструмент с помощью нивелирной виалы и регулировочных винтов. Поворачивая винты A и B и внимательно наблюдая за пузырем, инструмент можно выровнять по оси A / B. Затем телескоп делают четверть оборота к оси C / D и снова выравнивают. После повторной проверки телескоп можно затем повернуть на полный круг на 360 градусов и обнаружить, что он идеально ровен во всех направлениях. В качестве примера того, как работает оптический уровень, предположим, что вы хотите установить углы фундамента дома: (1) вы начинаете с пустого участка.(2) Вы собираетесь поставить на него этот прямоугольный дом, и вам нужно точно выровнять четыре угла. (3) Предположим, что мы установили переднюю часть строительной линии — начните с установки нашего инструмента в точке A, выравнивания его и направления в сторону B. Затем мы устанавливаем круг или указатель на 0 градусов. (4) Теперь мы поворачиваем наш телескоп точно на 90 градусов, что определяет направление точки C. Мы отмеряем правильные кадры от A до C с помощью ленты и вбиваем столб в C. (5) Теперь мы перемещаем нашу инструмент к точке C.Мы снова смотрим на А и устанавливаем горизонтальный круг на ноль. (6) Затем мы поворачиваем наш уровень на 90 градусов и устанавливаем точку D. Закрепите длину скотчем и забейте столб в точке D. (7) Теперь мы установили углы основания. Идеальный прямоугольник был создан за считанные минуты.
Узнай разницу, плюс квадрат и правда
Прямые линии и прямые углы необходимы для любого строительного проекта, будь то стена, дверь, окно или весь каркас.Но «прямолинейность» заходит так далеко — у вас может быть совершенно прямая линия (то есть без изгиба или изгиба), но если она ориентирована неправильно, это все равно может привести к наклонным стенам или наклонному полу.
Вот где важны уровень и отвес — оба измеряют прямолинейность, но с разным отношением к горизонту. «Уровень» относится к прямолинейности из стороны в сторону (по горизонтали), тогда как по отвесу измеряется прямолинейность вверх и вниз (по вертикали).
Но что все это означает на практике? Читайте дальше, чтобы узнать, что такое уровень, отвес, квадрат и истина, чем они отличаются и как их измерить.
Что означает «уровень»?
«Уровень» — это то, что вы называете идеально горизонтальной линией. Горизонтально означает из стороны в сторону. Быть на одном уровне с миром — значит быть параллельно горизонту.
«Уровень» — это также название инструмента, который вы используете, чтобы определить, является ли что-то горизонтально прямым.
Что такое спиртовой или пузырьковый уровень?
Спиртовой уровень, иногда называемый пузырьковым уровнем, плотником или торпедным уровнем (в зависимости от размера и формы) — это инструмент, который использует силу тяжести для измерения уровня предметов.
У этих уровней есть пузырек с жидкостью с воздушным пузырем внутри, который проходит параллельно корпусу инструмента. Когда инструмент находится на уровне земли, пузырек находится точно в середине флакона, часто отмеченный линией. Если инструмент (и измеряемая им поверхность) наклонен или наклонен в одном направлении, пузырек всплывает в более высокую сторону.
Как пользоваться спиртовым или пузырьковым уровнем
Спиртовой уровень — только один из основных инструментов, которые вам понадобятся на строительной площадке.Узнайте больше о наиболее важных строительных инструментах и о том, как их безопасно использовать, в онлайн-классе MT Copeland , который проводит профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.
Совет: когда вы держите уровень, убедитесь, что он находится на ровной поверхности или напротив нее, такой как стена или плоские прямые доски, для обеспечения точности.
Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, не находится ли что-нибудь по отвесу, поскольку эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес.(Подробнее об этом ниже.)
Уровни других типов
- Уровни воды используют пластиковые трубки и цилиндры с водой для измерения уровня на больших расстояниях, чем можно было бы достичь с помощью простого пузырькового уровня.
- Лазерные нивелиры используют лазерный луч света для проверки выравнивания. Если вам нужно измерить несколько линий, лазерный уровень упростит задачу, чем установка спиртового уровня на каждую отдельную линию. Лазерные уровни работают во всех направлениях, поэтому вы можете использовать их для измерения уровня и отвеса, указывая на то, что вы проверяете.
Что означает «отвес»?
«Отвес» — это то, что вы называете идеально вертикальной линией. Вертикальный означает вверх и вниз. Что-то «вертикальное» проходит перпендикулярно горизонту — это означает, что, когда оно пересекает горизонт, оно образует прямой (90 градусов) угол.
Вы можете измерить отвес, используя отвес, спиртовой или лазерный уровень.
Как пользоваться отвесом
Отвес использует силу тяжести, чтобы помочь вам правильно выровнять предметы.Этот инструмент состоит из груза (обычно с заостренным дном), который прикреплен к веревке (также известной как отвес). С помощью груза струна следует по пути силы тяжести и спускается прямо вниз с вершины того, что вы измеряете. Эта линия будет идеально перпендикулярна горизонту или будет «отвесной».
Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, не находится ли что-нибудь по отвесу, поскольку эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес.
Что означает «квадрат»?
«Квадрат» означает идеальные углы.Углы должны быть ровно под углом 90 градусов, что означает, что они состоят из двух перпендикулярных линий: одной прямой горизонтальной (горизонтальной) линии и одной прямой вертикальной (отвесной) линии. Перпендикулярные линии пересекаются, образуя прямой угол, который должен быть у вас на каждом углу.
Чтобы угол получился квадратным, можно использовать инструмент, известный как стальной угольник, столярный угольник или каркасный угольник. Этот инструмент помогает вам измерять и отмечать идеальные углы в 90 градусов, также известные как прямые углы.
Что означает «истина»?
В строительстве «истина» означает, что все выстроено правильно.Ваши линии должны быть идеально вертикальными (отвес) и горизонтальными (ровными), а углы должны быть ровно 90 градусов (квадрат).
Это означает, что все, над чем вы работаете, никоим образом не будет наклонено или наклонено.
Каждый элемент вашей ориентации должен быть точным. Ничто не должно наклоняться ни в какую сторону. Если только один угол или одна линия того, что вы строите, не прямая, то то, что вы делаете, не будет правдой.
MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.
Как долго должен быть ваш пузырьковый уровень?
Какой длины должен быть у вас пузырьковый уровень? Это последняя тема в нашей серии «Обучение подмастерьев» и общая тема как для начинающих профессионалов, так и для домашних мастеров. Кажется, это довольно простая вещь, правда? Более короткие уровни работают везде и дешевле, так зачем вообще покупать более длинные?
Ну… не очень.Есть причина, по которой пузырьковые уровни (также называемые спиртовыми уровнями, инструментами уровня или просто уровнями) имеют так много длин на выбор. Если вы еще не знакомы с различными типами уровней, ознакомьтесь с нашим руководством.
Как долго должен быть ваш пузырьковый уровень?
По сути, вы хотите использовать как можно более длинный уровень в любом проекте. Если вы охватите всю длину своего рабочего пространства, вы узнаете, ровные ли два конца или отвесные. Подъемы где-то в середине работы заставят уровень качаться.