МЕРИТЕЛЬ. Лабораторное оборудование - часть 18

 

  Главная      Учебники - Производство     

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..

 

 

МЕРИТЕЛЬ. Лабораторное оборудование - часть 18

 

 

75

Выдающийся хорезмский ученый Бируни (979-1048г.г.)

описал метод определения длины окружности Земли,

сконструировал первую машину для деления лимбов через 5´.

Обсерватория всемирно известного астронома Улугбека

(1394-1449 г.г.) была оборудована не превзойденными по точности

(для того времени) приборами.

В Европе, в период средневековья, развитие науки было

заторможено церковью на целое тысячелетие. Только в 16-17 веках

начинается быстрое развитие науки и техники.

В Голландии в 16 веке появилась первая мерная цепь.

В 1606 году голландский мастер очков Липперсгей получил

привилегию от правительства на открытие зрительной трубы; в

этот период его современник Янсен изобрел микроскоп.

Великий итальянский ученый Галилео Галилей

(1564-1642 г.г.) создал зрительную трубу. Это изобретение открыло

большие возможности для улучшения геодезических приборов.

Теорию оптических приборов впервые разработал Кеплер (1611

год). Его учебник «Диоптрика» по форме и содержанию мало

отличается от современных учебников по оптике.

В 1662 году французский механик М.Тевено изобрел

цилиндрический уровень, позднее усовершенствованный

англичанином Д. Рамзденом и французом А.Шези.

Первый теодолит, принципиально похожий на

современный, был создан в 1730 году английским механиком

Д.Сиссоном.

В 1812 году Т.Рейхенбахом в теодолите были установлены

дальномерные нити.

Великий русский самоучка М.В.Ломоносов (1711-

1765 г.г.) построил «ночезрительную трубу». Им были также

сконструированы рефрактометр, перископ, зеркальный телескоп и

более двух десятков новых приборов для мореходной астрономии.

С помощью своих приборов Ломоносов открыл наличие

атмосферы на Венере.

В 1643 году в Италии изготовлен первый ртутный барометр

Торричелли.

Морской барометр создан русским ученым Ломоносовым в

1759 году.

76

оптические приборы, в т.ч. «трубки с ватерпасами» (нивелиры).

В конце 18 века - начале 19 века в Петербурге и Москве

несколько мастерских серийно изготавливали геодезические

приборы. В России в этот период работало много талантливых

изобретателей, зачастую опережавших по качеству заграничных

специалистов.

Знаменитый русский самоучка И.П.Кулибин, руководивший

академическими мастерскими более 30 лет, сыграл выдающуюся

роль в развитии автоматики, изготовлении навигационных

приборов, астрономических труб и т.д.

Сегодня имя «Кулибин» является нарицательным для

талантливых и изобретательных специалистов.

Россиянин Г.К.Бауэр изготовлял надежные и точные

уровни, экзаменаторы, нивелиры-теодолиты.

Великий русский ученый Д.И.Менделеев является

основоположником направления метрологического обеспечения

измерений.

Обрусевший В.Ф.Гербст создал серию астрономических

приборов.

Развитие геодезического приборостроения оформилось во

второй половине 19 века в связи с быстрым развитием прикладной

оптики и машиностроения и повышением требования к точности

геодезических приборов.

Ускоренное развитие оптической промышленности

в Западной Европе, особенно в годы империалистической

войны (1914-1919 г.г.) привело к появлению в двадцатых годах

оптических теодолитов.

Г.Вильд первым предложил схему и конструкцию

оптических теодолитов.

В 1923 году в СССР, на базе мастерских военных

топографов был создан завод «Геодезия», который освоил выпуск

оригинальных конструкций нивелиров и теодолитов.

Позднее были введены в строй еще несколько заводов,

которые занимались выпуском различных геодезических приборов,

в т.ч. и высокоточных, преимущественно для нужд армии.

77

Развитие геодезического приборостроения в послевоенное

время шло по следующим направлениям: оптические дальномеры,

нивелиры с компенсаторами, светодальномеры, электронные

теодолиты. Приборы стали выпускать более легкими, удобными

и надежными в обращении. Возросла степень автоматизации

приборов при повышении их точности. Современные электронные

тахеометры и теодолиты с высокой степенью автоматизации

выпускает ряд зарубежных фирм.

Геодезические приборы предназначены для решения задач

в геодезии, землеустройстве строительстве, заводских и др.

условиях. Их применяют при: построении геодезических сетей

и картографировании, при изысканиях, эксплуатации зданий

и сооружений, в геологических работах, в машиностроении и

приборостроении для контроля геометрических параметров

изделий, их пространственной ориентации и т.д.

Пожалуй, самый распространенный геодезический прибор

это нивелир, который предназначен для определения превышения

одной точки над другой. Простота в работе, наличие компенсатора,

прямое изображение…..этими качествами обладают нивелиры

серии М, со среднеквадратической погрешностью измерения от 1,5

значения углов выводятся на дисплей прибора. Теодолиты дают

возможность автоматизировать процессы. Они нашли применение

в геодезии, строительстве, при монтаже машин и механизмов и

других видах работ.

Теодолит также может быть использован для оценки

расстояний нитяным дальномером.

Электронный тахеометр – это многофункциональный,

компактный прибор, позволяющий проводить практически любые

геодезические работы. Универсальное сочетание теодолита,

лазерного дальномера и портативного компьютера. Тахеометр

позволяет измерять горизонтальные и вертикальные расстояния,

углы, площади. Автоматическая запись данных.

78

высокотехнологичным «сплавом» теодолита, лазерной рулетки

и специализированного компьютера. Современные тахеометры

значительно отличаются не только своими техническими

характеристиками, конструктивными особенностями, но и прежде

всего ориентацией на конкретного пользователя или определенную

сферу применения.

Тахеометры можно также классифицировать по их

предназначению для решения конкретных задач. Точность и

дальность измерений в этом случае уже не играет существенной

роли. Определяющим становится фактор эффективности

применения прибора для решения конкретного типа задач.

Например, для выполнения традиционных работ по

землеотводам достаточно иметь простой механический тахеометр

с минимальным набором встроенных программ. В то же время для

работ по изысканиям и строительству автомагистралей наиболее

эффективным будет применение роботизированного тахеометра,

имеющего функции автоматического слежения за отражателем,

контроллер и программы, позволяющие воспроизводить

полученные результаты непосредственно в поле на экране

контроллера.

            

СИТ контроля механических нагрузок   

Одной из наиболее распространенных характеристик,

определяющих качество металлов и сплавов, возможность их

применения в различных конструкциях и при различных условиях

работы, является их твердость.

На практике испытания на твердость производятся

значительно чаще, чем определение других механических

характеристик металлов (прочности, относительного удлинения и

др.).

Твердостью называют способность материала

сопротивляться пластическим деформациям или разрушению при

силовом воздействии.

Для испытаний на твердость твердых материалов

(металлов, резины полимеров и т.д.) предназначены твердомеры.

По способу воздействия на деталь твердомеры

подразделяются на статические и динамические.

При статических испытаниях происходит пластическое

вдавливание индентора (наконечника) в образец под действием

статической нагрузки.

           

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..