Сравнение существующих тахеометров и выбор оптимального прибора для работы на строительной площадке

Наука без границ - Сравнение существующих тахеометров и выбор оптимального прибора для работы на строительной площадке

Авторы: Бельская Валентина Андреевна

.

Рубрика: Технические науки

Страницы: 70-73

Объём: 0,23

Опубликовано в: «Наука без границ» № 6 (11), июнь 2017

Скачать электронную версию журнала

Библиографическое описание: Бельская В. А. Сравнение существующих тахеометров и выбор оптимального прибора для работы на строительной площадке // Наука без границ. - 2017. - № 6 (11). - С. 70-73.

Аннотация: Рассмотрены популярные тахеометры, представленные на сегодняшний день на рынке, определены задачи инженерной геодезии на строительной площадке и функции тахеометра, необходимые для качественного проведения инженерно-геодезического сопровождения.

Геодезическое сопровождения строительства – это комплекс измерений, вычислений и построений в чертежах и в натуре, обеспечивающий правильное и точное размещение зданий и сооружений, а также возведение их конструктивных и планировочных элементов в соответствии с геометрическими параметрами проекта и требованиями нормативных документов.

style="text-align: justify;"Геодезические работы, производимые на строительной площадке, можно условно разбить на следующие виды: инженерно-геодезические изыскания, геодезическое обеспечение массового строительства и геодезическое обеспечение строительства уникальных сооружений.

В ходе анализа выяснилось, что отсутствуют целые классы нормативной базы проведения инженерно-геодезического сопровождения зданий и сооружений современными приборами – тахеометрами, а также то, что сегодняшний рынок измерительных приборов слишком перенасыщен разнообразием различных видов инструментария. Одним из самых популярных геодезических измерительных приборов современного поколения можно назвать тахеометр, предназначенный для измерения дальних расстояний, высот и углов в линейных плоскостях при помощи зрительного контакта. На данный момент тахеометр – это настоящий переносной инженерный компьютер, с помощью которого быстро и с высокой точностью производятся геодезическое сопровождение строительства.

Актуальность данной темы выражена тем, что цена тахеометра достаточно высока, но выбрать оптимальный прибор, который соответствовал бы современным требованиям, весьма непросто.

Целью данной работы является рассмотрение существующих тахеометров и выбор оптимального прибора для работы на строительной площадке при условии использования в районах с низкими температурами в зимнее время года.

Основными задачами инженерной геодезии при сопровождении строительства и работы тахеометром на строительной площадке являются:

  • сбор геодезических данных (геодезические измерения) при создании проектов строительства сооружений (инженерно-геодезические изыскания);
  • установление на местности основных осей и границ сооружений согласно  проекту строительства (разбивочные работы);
  • обеспечение в процессе строительства геометрических форм и размеров элементов сооружения в соответствии с его проектом, геометрических условий установки и наладки технологического оборудования;
  • определение отклонений геометрической формы и размеров возведенного сооружения от проектных (исполнительные съемки);
  • исследование деформаций (смещений) земной поверхности под сооружением, самого сооружения или его частей под воздействием природных факторов и в результате действий человека.

Самыми популярными на сегодняшний день тахеометрами являются: Topcon, Sokkia, Leica, Trimble, Nikon.

Тахеометр Topcon, низкотемпературная модель серии ES. Общая характеристика: графический жидкокристаллический двусторонний дисплей, 192×80 точек, с подсветкой. Рабочая панель (клавиша): 25 клавиш с подсветкой. Рабочая температура: от -35 °C до +50 °C [1].

Тахеометр Sokkia, низкотемпературная модель серии CX. Дисплей: графический жидкокристаллический односторонний, 192×80 точек, с подсветкой. Рабочая панель (клавиша): 25 клавиш с подсветкой. Рабочая температура: от -35 °C до +50 °C [2].

Тахеометр Leica, низкотемпературная модель серии TS. Дисплей: графический жидкокристаллический односторонний, с подсветкой. Рабочая панель (клавиша): 11 клавиш. Рабочая температура: от -35 °C до +50 °C [3].

Тахеометр Trimble, низкотемпературная модель серии M3 DR. Дисплей: 1 дисплей – сенсорный, разрешение 320×240 точек, с подсветкой, 2 дисплей – графический жидкокристаллический, разрешение 128×64 точек, с подсветкой. Рабочая панель (клавиша): 1 дисплей – 22 клавиши, 2 дисплей – 4 клавиши. Рабочая температура: от -30 °C до +50 °C [4].

Тахеометр Nicon, модель серии Nivo 5C. Дисплей: 1 дисплей – сенсорный, разрешение 320×240 точек, с подсветкой, 2 дисплей – графический жидкокристаллический, разрешение 128×64 точек, с подсветкой. Рабочая панель (клавиша): 1 дисплей – 14 клавиш, 2 дисплей – 4 клавиши. Рабочая температура: от -20 °C до +50 °C [5].

Таблица 1

Характеристики сравниваемых приборов

Характеристика

Тахеометр Topcon ES-105L

Тахеометр Sokkia CX-105L

Тахеометр Leica TS02plus R500 5" Arctic

Тахеометр Trimble M3 DR TA 5” W

Тахеометр Nicon Nivo 5.C LP

Цена

588 тыс. р

455 тыс. р

460 тыс. р

586 тыс. р

508 тыс. р.

Угловая точность

5

5

5

5

5

Точность измерения в отражательном режиме

±(2+2×10-6×D)

±(2+2×10-6×D)

1,5 мм+2,0 ppm

±(2+2×10-6×D)

±(2+2×10-6×D)

Дальность измерения в отражательном режиме

0,3…5000 м

1,3…5000 м

3500… 10000 м

1,5…5000 м

1,5…5000 м

Точность измерения в безотражательном режиме

±(3+2×10-6×D)

±(3+2×10-6×D)

2 мм + 2 ppm

±(3+2×10-6×D)

±(3+2×10-6×D)

Дальность измерения в безотражательном режиме

0,3…500 м

0,3…500 м

500 м

1,5…400 м

1,5…500 м

Температурный режим

от -35 °C до +50 °C

от -35 °C до +50 °C

от -35 °C до +50 °C

от -30 °C до +50 °C

от -20 °C до +50 °C

Клавиатура

25 клавиш на панели управления + клавиша на боковой панели

25 клавиш на панели управления + клавиша на боковой панели

Стандартная клавиатура

25 клавиш, буквенно-цифровая

КЛ – сенсорный КП – 4 кнопки

Дисплей

С обеих сторон прибора, графическая точечная ЖК матрица 192×80 точек, антибликовое стекло

С одной стороны прибора, графическая точечная ЖК матрица 192×80 точек, антибликовое стекло

Монохромный (288×160) с подсветкой

QVGA, ЖК-дисплей TFT, с задней подсветкой (320×240) и второй с задней подсветкой, графический ЖК-дисплей (128×64)

КЛ – QVGA, TFT ЖК-дисплей с подсветкой (320×240) КП – графический ЖК-дисплей с подсвет-кой (128×64)

Вес электронного тахеометра

5,6 кг

5,6 кг

5,1 кг

4,2 кг

4 кг

Время работы аккумулятора

36 часов

36 часов

30 часов

7,5 часов

7,5 часов

Время зарядки

5,5 часа

5,5 часа

2,5 часа

4 часа

4 часа

Гарантийный срок

5 лет

5 лет

1 год

2 года

2 года

Выбор тахеометра для работы это личное дело каждого, конечно же, ближе тот прибор, на котором работаешь, но если вы умеете пользоваться одним прибором, то вам не составит труда изучить и другой прибор. В заключении можно порекомендовать тахеометр Sokkia CX-105L, набор функций которого будет вполне достаточен на строительной площадке. Самыми очевидными характеристиками является цена 455 тыс. р, время работы аккумулятора 36 часов и высокая точность и дальность измерений, а односторонний дисплей тахеометра никак не сказывается на производительности работы и это уже дело привычки и предпочтения геодезиста.

 

Список литературы

  1. Руководство по эксплуатации безотражательного электронного тахеометра Topcon. Серия ES [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gsi.ru/file/instruction/ug_es_wm100_0114.pdf.
  2. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра Sokkia, серия CX [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geosklad.com.ua/files/file/instrucwii/sh_sokkia.pdf.
  3. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра Leica серия TX [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.navgeocom.ru/.
  4. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра Trimble серия M3 DR [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.geosalut.ru/img/file/trimble_m3dr_ru.pdf.
  5. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра Nicon серия Nivo 5C [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.geooptic.ru/_files/nikon-nivo-2m-instrukcia.pdf.

 

Материал поступил в редакцию 30.05.2017
© Бельская В. А., 2017