Руководство по эксплуатации квадранта оптического ко 1

оптический квадрантОптические квадранты представляют собой измерительные приборы, при помощи которых можно с высокой точностью определять угол наклона плоскости или поверхности к некоторой эталонной линии. Они компактны, не требуют подключения электрического питания и нуждаются только в периодической поверке показаний в измерительных лабораториях системы государственных метрологических организаций.

Принцип работы, классификация и разновидности

Для угловых измерений используют, кроме оптических, также и механические устройства. Измерения механическими квадрантами производятся при помощи поворачивающегося зубчатого сектора, на лицевой плоскости которого наносится измерительная шкала. Искомый угол наклона совмещают с ближайшим делением шкалы, после чего выполняют отсчёт показания.

При простоте устройства, механические квадранты обладают рядом эксплуатационных ограничений. Основными из них являются:

  1. Предельный измерительный диапазон — от 0 до 90°, причём углы должны располагаться только в вертикальной плоскости.
  2. Точность измерения сильно зависит от состояния измерительных поверхностей: их износа, загрязнения и т. д.
  3. Измерение производится только после передвижения прибора на требуемое расстояние, в процессе чего могут появиться дополнительные погрешности.
  4. Самостоятельная регулировка механического квадранта невозможна, необходимы специальные поверочные устройства.

квадрант ко-10

В отличие от механических квадрантов, в приборах оптического действия используют визуальный принцип совмещения плоскостей – обычный или в виде цилиндра. При этом ориентируются на показания тарированной ампулы, внутри которой находится пузырёк с воздухом. По месторасположению этого пузырька относительно измерительной шкалы делают заключение о значении угла и направлении наклона измеряемой плоскости или поверхности. Особенность применения оптического квадранта – необходимость в его дополнительной фиксации.

Оптические квадранты серии КО производятся отечественной приборостроительной промышленностью. Обычно они имеют производственный ресурс до 6000 часов, и различаются своими эксплуатационными характеристиками.

ко-1

Основные технические характеристики модели КО-1:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±90;
  • Цена деления основной шкалы, ° 1;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм – 148.

Основные технические характеристики модели КО-10:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±180;
  • Цена деления основной шкалы, ° 1…5;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм – 165.

квадранты ко-30

Основные технические характеристики модели КО-30м:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±120;
  • Цена деления основной шкалы, ° 1;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм –155

Основные технические характеристики модели КО-60м:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±120;
  • Цена деления основной шкалы, ° (регулируемая) 0,5…1,0;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм –155

Индекс «м» в обозначении оптического квадранта означает, что устройство оснащено магнитным захватом. Для остальных моделей фиксация выполняется вручную.

Число после буквенного обозначения модели означает цену деления шкалы угломера в минутах (за исключением модели КО-1, где она приведена в градусах).

измерительный квадрант

Как пользоваться квадрантом?

Последовательность работы с квадрантом оптического исполнения рассмотрим на примере наиболее совершенной конструкции типа КО-60м.

Оптический квадрант включает в себя:

  1. Основание, в которое вмонтирован призматический магнит.
  2. Вертикальный корпус.
  3. Уровень для поперечного отсчёта показаний.
  4. Защитную крышку, предохраняющую от случайного попадания посторонних частиц в измерительную зону.
  5. Измерительное зеркало.
  6. Отсчётный микроскоп.
  7. Продольный уровень.
  8. Фиксирующий винт.
  9. Опорную панель.
  10. Винт наводки.
  11. Измерительный нониус.

оптический квадрант ко

Основание прибора выполнено из пластинки шлифованной инструментальной стали и снабжено полуцилиндрическим пазом для возможности установки квадранта на цилиндрическую поверхность. Слева и справа от этого паза имеются плоские магнитные захваты. Корпус крепится к основанию при помощи трёх винтов, а внутри его неподвижно размещено отсчётное устройство в виде лимба со шкалой и диск с защитной крышкой, где нанесена основная тарировочная шкала. С противоположной стороны отсчётное устройство защищено сплошной панелью. В защитной крышке предусмотрено технологическое отверстие, предназначенное для производства поверочных операций. При повседневной эксплуатации прибора это отверстие заглушено пластиковой пробкой.

Выше продольного уровня вертикально расположен тубус отсчётного микроскопа, а также измерительное зеркало и сменные измерительные уровни. При помощи зеркала производится визуальный контроль за положением воздушного пузырька продольного уровня. Зеркало имеет возможность вращения вокруг вертикальной оси, установленной в корпусе.

настраиваем оптический квадрант

При пользовании оптическим квадрантом типа КО-60м прибор располагают на измеряемой поверхности и считывают по показаниям в окуляре микроскопа деления стеклянного лимба. Перед этим продольный и поперечный уровни последовательно выставляют таким образом, чтобы пузырёк с воздухом располагался примерно посередине измерительной шкалы. Далее, при помощи винта точной настройки положение основания оптического квадранта корректируют.

Примерно аналогичным образом производится эксплуатация и остальных типов оптических квадрантов.

Применение рассмотренной измерительной техники целесообразно в геодезической практике, строительстве, а также в лабораториях машиностроительных предприятий, где ведётся поузловая сборка продукции. Точность отсчётов, выполненных с применением оптических квадрантов, гарантируется лишь после их систематических поверок в сертифицированных лабораториях (адреса таких центров обычно сообщаются производителем в техническом паспорте на изделие).

Лабораторное оборудование

Технические характеристики

Квадрант оптический КО-1

Также этот прибор может называться: КО1, КО 1, К0-1, ko-1, ko1, ko 1.

КО-1 квадрант оптический предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей, для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости.

Квадранты КО-1 применяются в лабораториях, цехах машиностроительных заводов, в строительстве и других отраслях.

Также на сайте zapadpribor.com представлены похожие квадранты.

Технические характеристики КО-1:

Увеличение микроскопа — 45×.

Линейное поле зрения — 2,1 мм.

Диаметр выходного зрачка — 1 мм.

Погрешность показания прибора — 30″.

Удаление выходного зрачка квадранта КО1 — 13,3 мм.

Диапазон измерения углов по лимбу — ±120°.

Цена деления лимба:

— грубого — 1°;

— точного — 60′.

Цена деления сетки микроскопа — 1.

Цена деления уровня (на 2 мм):

— продольного — от 25″ до 35″;

— поперечного — 4′±30″.

Отклонение от плоскостности основания КО-1 — не более 0,01 мм.

Температура окружающего воздуха — от -40° С до +50° С.

Длина основания прибора — 148 мм.

Габаритные размеры — 150×138×91 мм.

Масса — не более 4 кг.

Квадрант К01 применяется для проверки угловых поверхностей шаблонов, углов заточки на крупных режущих инструментах, направляющих станков и опорных плит, угломерных измерительных приборов.

Особенности: обладает высокой точностью, имеет винт с медленным перемещением для точной установки, имеет оптическую считывающую систему, имеет наружную шкалу для грубой установки, позволяет видеть в окуляре одновременно основную и микрометрическую шкалы, исключает ошибку эксцентриситета двусторонней системы отсчета.

Описание на квадрант КО-1 создано ООО «ЗАПАДПРИБОР» и добавлено на сайт zapadpribor.com. Использовать данный материал можно только с письменного разрешения правообладателя; указание ссылки на данную страницу zapadpribor.com/ko-1-kvadrant/ обязательно.

Вся текстовая и графическая информация на сайте несет информативный характер. Цвет, оттенок, материал, геометрические размеры, вес, содержание, комплект поставки и другие параметры товара представленого на сайте могут изменяться в зависимости от партии производства и года изготовления. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.

Ведущий интернет-магазин Западприбор — это огромный выбор измерительного оборудования по лучшему соотношению цена и качество. Чтобы Вы могли купить приборы недорого, мы проводим мониторинг цен конкурентов и всегда готовы предложить более низкую цену. Мы продаем только качественные товары по самым лучшим ценам. На нашем сайте Вы можете дешево купить как последние новинки, так и проверенные временем приборы от лучших производителей.

На сайте постоянно действует акция «Куплю по лучшей цене» — если на другом интернет-ресурсе (доска объявлений, форум, или объявление другого онлайн-сервиса) у товара, представленного на нашем сайте, меньшая цена, то мы продадим Вам его еще дешевле! Покупателям также предоставляется дополнительная скидка за оставленный отзыв или фотографии применения наших товаров.

В прайс-листе указана не вся номенклатура предлагаемой продукции. Цены на товары, не вошедшие в прайс-лист можете узнать, связавшись с менеджерами. Также у наших менеджеров Вы можете получить подробную информацию о том, как дешево и выгодно купить измерительные приборы оптом и в розницу. Телефон и электронная почта для консультаций по вопросам приобретения, доставки или получения скидки приведены возле описания товара. У нас самые квалифицированные сотрудники, качественное оборудование и выгодная цена.

Интернет магазин Западприбор — официальный дилер заводов изготовителей измерительного оборудования. Наша цель — продажа товаров высокого качества с лучшими ценовыми предложениями и сервисом для наших клиентов. Наш интернет магазинможет не только продать необходимый Вам прибор, но и предложить дополнительные услуги по его поверке, ремонту и монтажу. Чтобы у Вас остались приятные впечатления после покупки на нашем сайте, мы предусмотрели специальные гарантированные подарки к самым популярным товарам.

Вы можете оставить отзывы на приобретенный у нас прибор, измеритель, устройство, индикатор или изделие. Ваш отзыв при Вашем согласии будет опубликован на официальном сайте без указания контактной информации.

Интернет-магазин принимаем активное участие в таких процедурах как электронные торги, тендер, аукцион.

При отсутствии на официальном сайте в техническом описании необходимой Вам информации о приборе Вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наши квалифицированные менеджеры уточнят для Вас технические характеристики на прибор из его технической документации: инструкция по эксплуатации, паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, схемы. При необходимости мы сделаем фотографии интересующего вас прибора, стенда или устройства.

Описание на приборы взято с технической документации или с технической литературы. Большинство фото изделий сделаны непосредственно нашими специалистами перед отгрузкой товара. В описании устройства предоставлены основные технические характеристики приборов: номинал, диапазон измерения, класс точности, шкала, напряжение питания, габариты (размер), вес. Если на сайте Вы увидели несоответствие названия прибора (модель) техническим характеристикам, фото или прикрепленным документам — сообщите об этом нам — Вы получите полезный подарок вместе с покупаемым прибором.

При необходимости, уточнить общий вес и габариты или размер отдельной части измерителя Вы можете в нашем сервисном центре. Наши инженеры помогут подобрать полный аналог или наиболее подходящую замену на интересующий вас прибор. Все аналоги и замена будут протестированы в одной с наших лабораторий на полное соответствие Вашим требованиям.

Основная особенность нашего интернет магазина проведение объективных консультаций при выборе необходимого оборудования. У нас работают около 20 высококвалифицированных специалистов, которые готовы ответить на все ваши вопросы.

В технической документации на каждый прибор или изделие указывается информация по перечню и количеству содержания драгметаллов. В документации приводится точная масса в граммах содержания драгоценных металлов: золото Au, палладий Pd, платина Pt, серебро Ag, тантал Ta и другие металлы платиновой группы (МПГ) на единицу изделия. Данные драгметаллы находятся в природе в очень ограниченном количестве и поэтому имеют столь высокую цену. У нас на сайте Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками приборов и получить сведения о содержании драгметаллов в приборах и радиодеталях производства СССР. Обращаем ваше внимание, что часто реальное содержание драгметаллов на 10-25% отличается от справочного в меньшую сторону! Цена драгметаллов будет зависить от их ценности и массы в граммах.

Мы предлагаем быструю международную доставку практически во все страны мира: Австралия (Australia), Австрия (Austria), Азербайджан, Албания (Albania), Алжир (Algeria), Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина (Argentina), Аруба, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бельгия (Belgium), Бенин, Бермуды, Болгария (Bulgaria), Боливия, Бонайре, Синт-Э. и Саба, Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina), Ботсвана, Бразилия (Brazil), Британские Виргинские Острова, Бруней Даруссалам, Буркина Фасо, Бурунди, Бутан, Вьетнам (Vietnam), Вануату, Ватикан, Венесуэла, Армения, Габон, Гайана, Гаити, Гамия, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гибралтар, Гондурас, Гонконг, Гренада, Гренландия (Greenland), Греция (Greece), Грузия (Georgia), Дания (Denmark), Демократическая Республика Конго, Джерси, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эсватин, Эстония (Estonia), Эфиопия (Ethiopia), Египет (Egypt), Замбия, Зимбабве (Zimbabwe), Иордания Индонезия, Ирландия (Ireland), Исландия (Iceland), Испания (Spain), Италия (Italy), Кабо-Верде, Казахстан (Kazakhstan), Каймановы острова, Камбоджа, Камерун, Канада (Canada), Катар, Кения, Кыргызстан, Китай (China), Кипр (Cyprus), Кирибати, Колумбия (Colombia), Коморские острова, Конго, Корея (Республика) (Korea Rep.), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кюрасао, Лаос, Латвия (Latvia), Лесото, Литва (Lithuania), Либерия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Мьянма, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Макао, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марокко (Morocco), Мексика (Mexico), Мозамбик, Молдова (Moldova), Монако, Монако, Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия (Nigeria), Нидерланды (Netherlands), Германия (Germany), Новая Зеландия (New Zealand), Новая Каледония, Норвегия (Norway), ОАЭ (UAE), Оман, Острова Кука, Пакистан, Палестина, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Южная Африка, Польша (Poland), Португалия (Portugal), Республика Чад, Руанда, Румыния (Romania), Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия (Saudi Arabia), Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия (Serbia), Сингапур (Singapore), Синт-Мартен, Словакия (Slovakia), Словения (Slovenia), Соломоновые острова, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Судан, Суринам, Восточный Тимор (Тимор-Лешти), США (USA), Сьерра-Леоне, Таджикистан, Тайвань (Taiwan), Таиланд (Thailand), Танзания (Объединенная Республика), Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис (Tunisia), Турция (Turkey), Туркменистан, Уганда, Венгрия (Hungary), Узбекистан, Уругвай, Фарерские острова, Фиджи, Филиппины (Philippines), Финляндия (Finland), Франция (France), Французская Полинезия, Хорватия (Croatia), Центральноафриканская Республика, Чешская Республика (Czech Republic), Чили, Черногория (Montenegro), Швейцария (Switzerland), Швеция (Sweden), Шри-Ланка, Ямайка, Япония (Japan).

Иногда клиенты могут вводить название нашего интернет магазина или официальный сайт неправильно — например, западпрыбор, западпрылад, западпрібор, западприлад, західприбор, західпрібор, захидприбор, захидприлад, захидпрібор, захидпрыбор, захидпрылад. Правильно — западприбор.

Наш технический отдел осуществляет ремонт и сервисное обслуживание измерительной техники более чем 75 разных заводов производителей бывшего СССР и СНГ. Также мы осуществляем такие метрологические процедуры: калибровка, тарирование, градуирование, испытание средств измерительной техники.

Если Вы можете сделать ремонт устройства самостоятельно, то наши инженеры могут предоставить Вам полный комплект необходимой технической документации: электрическая схема, ТО, РЭ, ФО, ПС. Также мы располагаем обширной базой технических и метрологических документов: технические условия (ТУ), техническое задание (ТЗ), ГОСТ, отраслевой стандарт (ОСТ), методика поверки, методика аттестации, поверочная схема для более чем 3500 типов измерительной техники от производителя данного оборудования. Из сайта Вы можете скачать весь необходимый софт (программа, драйвер) необходимый для работы приобретенного устройства.

Также у нас есть библиотека нормативно-правовых документов, которые связаны с нашей сферой деятельности: закон, кодекс, постановление, указ, временное положение.

Специальные приборы вертикального проектирования – средства для переноса запланированных координат точек с одной горизонтальной высоты на другую, поэтому широко применяются при геодезических работах. Они позволяют точно рассчитать вертикальные оси сооружения.

kvadrant-opticheski_15

Например, когда требуется увеличение этажности дома, строится:

  • телевышка,
  • лифт,
  • мост,
  • водонапорное сооружение,
  • буровая вышка,
  • элеваторный пункт.

Содержание

  • 1 Подробно о квадранте оптическом
  • 2 История эволюции угломерных приборов
  • 3 Эффективное устройство для расчетов
    • 3.1 СТЕННОЙ КВАДРАНТ
    • 3.2 КВАДРАНТ МЕХАНИЧЕСКИЙ
  • 4 Квадрант оптический повышает надежность измерений
  • 5 Ко 60м с поверкой – гарантия точных параметров
  • 6 Квадрант ко 10 – надежный и удобный
  • 7 к 1 – прост, но эффективен
  • 8 Астрономический инструмент
  • 9 Использование в разных отраслях
    • 9.1 РЕГУЛИРОВКА
  • 10 Транспортировка и хранение
  • 11 Правила работы — как пользоваться
  • 12 Преимущества оптических приборов

Подробно о квадранте оптическом

Производители оборудования для инженерной геодезии и строительства выпускают разнообразные модификации средств измерения. Для расчетов можно использовать модель:

  • механическую, где отвесную линию формирует стержень или струна с грузом,
  • оптическую, оснащенную визирной трубкой,
  • лазерную с видимым лучом в области спектра красного цвета.

kvadrant-opticheski_17

Современный инструмент может быть дополнен различными приспособлениями и дополнительными деталями для повышения функциональности. Есть комбинированные модели, где сочетаются возможности оптики и лазера. Они отличаются:

  • легкостью веса,
  • компактностью размеров,
  • влагостойкостью,
  • эффективной защитой от пыли и перепадов температуры.

Одними из лучших в сегменте угломерных инструментов считаются оптические модели, обладающие отличным качеством, надежной конструкцией.

kvadrant-opticheski_16

История эволюции угломерных приборов

Человеку издревле приходилось что-то измерять, для чего изобретались различные приспособления. Ученые древнего Вавилона первыми стали использовать термин «градус». Одновременно с градусом они ввели понятия минуты и секунды.

Клавдий Птолемей способствовал сохранению этих единиц для измерения, которые стали основой угломерных приборов.

Древние ученые для расчетов создали транспортир, но это средство измерения не подходило для работ на местности. Первый квадрант для определения параметров наклона поверхностей на местности описал в I веке до нашей эры как «диоптр» Герон Александрийский из Древней Греции. Этот инструмент и дал начало созданию науки геодезии.

С развитием технического прогресса для измерений прикладного характера появились экер, нивелир, теодолит, инклинометр, универсал, автоколлиматор. В астрономии – астролябия, октант, секстант, бэкстаф, для машиностроения — различные угломеры.

Все средства углового измерения позволяют определить наклон поверхности от горизонта по вертикали, расположение сооружений, других объектов относительно друг друга. Однако приборы ориентации, предназначенные для навигации, не подходят для машиностроения.

Рождение достаточно сложных оптических приборов началось в XVI-XVII веках, благодаря трудам ученых Рене Декарта, Пьера Ферма, Исаака Ньютона, Х. Гюйгенса, Галилея Галилео, Иогана Кеплера, других. Они объединили лучшие черты предшествующих инструментов и уникальные возможности оптики. Усовершенствованные средства измерения были значительно точнее, соответствовали требованиям, предъявляемым топографами и навигаторами.

kvadrant-opticheski_18

Эффективное устройство для расчетов

Технический прогресс, а также возрастающая сложность задач оказали влияние на эволюцию оптико-механических приборов, в том числе на оптический квадрант – инструмент, где угломер совмещен с уровнем. Такое средство измерения состоит из надежного корпуса, составных элементов, оптики. Его функциональность основана на том, что горизонтальная линия независимо от степени отклонении основания задается при помощи продольного уровня цилиндрической формы. Определение выполняется при помощи расчетной системы прозрачного лимба из стекла. Как правильно пользоваться квадрантом определенной модели, можно узнать из паспорта инструмента.

kvadrant-opticheski_19

Современные производители выпускают три вида оптических квадрантов, обладающие разными ценами делений – 2, 10, 60, которые позволяют выполнять измерения с большей точностью, чем устройства древнейших предшественников.

СТЕННОЙ КВАДРАНТ

В числе прототипов современных угломерных инструментов – квадрант. Его неподвижную конструкцию сооружали для астрономических исследований на стенах обсерваторий, как правило, в одной плоскости с меридианом. В средние века таким образом измеряли высоту планет над горизонтом при помощи градуированной дуги.

Такие изделия были громоздкими, но сложность их возведения вознаграждалась точностью результатов. История сохранила такие огромные настенные квадранты, которые использовали в странах Востока известные ученые ал-Бируни, Насир ад-Дина ат-Туси, Улугбека. Позже их заменили меридианными кругами.

КВАДРАНТ МЕХАНИЧЕСКИЙ

Измерения в дооптрической астрономии проводились механическими угломерными инструментами. Конструкции таких моделей основывались на формировании отвесной линии, получаемой при помощи струны, отягощенной грузом, или специального стержня.

Груз крепился на конец струны. Если струна располагалась вертикально, его могли поместить в воду или масло, чтобы повысить точность результатов. Современные геодезисты редко используют механический квадрант, предпочитая вести расчеты при помощи оптических и лазерных моделей.

Квадрант оптический повышает надежность измерений

Базовые элементы конструкции оптических моделей – основание, где закреплена направляющая планка. Внутри корпуса расположен неподвижный лимб из стекла и 1-градусными делениями. Параллельно лимбу вмонтирован диск. Он способен вращаться вокруг своей оси, которая совпадает с лимбовой осью. На нем расположены лупа, отсчетная шкала, уровень цилиндрической формы. Основание квадранта оснащено поперечным уровнем.

kvadrant-opticheski_20

Небольшой оптический квадрант показывает уровень отклонения основания по отклонению пузырьков в стеклянном лимбу при помощи встроенного микрометра. Он позволяет определять вертикальное расположение плоскостей с погрешностью до 1 минуты.

Еще одна особенность инструмента в том, что продольный цилиндрический уровень позволяет задавать горизонтальную линию независимо от наклона основания.

Во время проведения расчета необходимо учитывать, что относительность ошибки по расположению точки, которая проектируется с помощью оптических инструментов, составляет 1:30000 – 1:50000 при 150-метровом расстоянии.

Каждый угломерный прибор обладает характерными особенностями. У оптического квадранта ко 30м это магнитное основание, благодаря которому он легко устанавливается на цилиндрические поверхности. Оснащение микроскопа двухкомпонентным объективом позволяет менять его увеличение.

Прибором удобно пользоваться:

  • при любом освещении,
  • в жару до плюс 45 и при морозах до минус 40 градусов.

Универсальным квадрантом ко 60м широко пользуются в различных отраслях. Его предел погрешности не более ±60, а масса — всего 3,5 кг. Магнитное основание позволяет устанавливать средство измерения на потолочные и наклонные поверхности.

kvadrant-opticheski_24

Правильную работу угломерного инструмента обеспечивает регулярная поверка. В ходе нее выявляются, устраняются погрешности отсчета. Для модели квадранта ко 60м характерны:

  • замер углов до ±120°,
  • четкость измерения при температурном режиме от +-50 до -50 градусов.

Угломер КО 60М отличается от квадранта ко 60 магнитным основанием, что расширяет диапазон его размещения даже на потолке или сферической плоскости. В то же время оба изделия точно измеряют углы наклона, благодаря оснащению лимбами из стекла, отсчетными микроскопами.

Квадрант ко 10 – надежный и удобный

Цена деления квадранта Ко10 составляет 10”, позволяет измерять углы в диапазоне 0-360, по сравнению с моделью КО-1 дает более точные данные.

Он одинаково функционирует при любом свете, но в отличие от более современных моделей только при температурном режиме от + 40 до — 10 градусов и не более 80% влажности. Предел абсолютной погрешности изделия составляет ±10.

Конструкция включает:

  • основание,
  • оптический элемент,
  • внешний кожух, оснащенный окуляром,
  • уровни.

Надежный корпус защищает оптику и механические детали. Отечественные модели оснащаются оптическими микрометрами с двусторонним отсчетом, что исключает эксцентриситет лимба.

к 1 – прост, но эффективен

Механический угломер К 1 может измерять углы в вертикальной плоскости от 0 до 90 градусов, благодаря перемещению указателя по зубчатому сектору, где нанесены параметры углов.

В конструкцию прибора входит:

  • небольшая рама с площадками для опоры, расположенными перпендикулярно друг к другу,
  • зубчатый сектор,
  • дуга для определения направления,
  • движок с вмонтированной капсулой уровня.

Измерения осуществляются, благодаря шкале, расположенной на зубчатом секторе, а параметры перемещения капсулы – насечек на движке. Весит прибор около 2 кг.

Разность показаний механического средства измерения при определении параметров одного и того же угла наклона плоскости по двум противоположным направлениям не должна составлять более половины деления угломера.

Астрономический инструмент

В линейке угломерных средств особое место занимают модели, применяемые в астрономии. Они с древности используются для расчетов высоты светил и расстояний от одной до другой планеты.

Самый примитивный вариант — плоская доска формой, равной четверти окружности. Рядом с центром круга крепилась передвигающаяся линейка, конец которой направлялся на небесный объект. Чем больше были размеры такого устройства и точнее вертикальная установка, тем более точными получались расчеты. Со временем характерной чертой конструкции таких приборов стала планка под телескоп. Для путешествий астрономы использовали переносные изделия, устанавливаемые на штативах, для постоянных обсерваторий — стенные.

Использование в разных отраслях

Оптические модели квадрантов созданы для измерений:

  • астрономических,
  • геофизических,
  • космических,
  • картографических,
  • строительных,
  • проектных,
  • сельскохозяйственых,
  • машиностроительных,
  • научно-исследовательских.

kvadrant-opticheski_26

Высокоточные инструменты позволяют определить:

  • угловые значения шаблонов,
  • углы заточки крупных инструментов для резки,
  • степень наклона опорных плит.

РЕГУЛИРОВКА

До получения расчетов при помощи оптического квадранта ко 60 необходимо проверить нулевую отметку, перпендикулярность опорных площадок. Для этого инструмент измерения располагают на поверхности и вращают диск так, чтобы пузырьки ампулы продольного уровня находились посередине.

Перевернув прибор на 180 градусов, с помощью наводящего винта добиваются того же результата. При правильной регулировке абсолютные значения обоих измерений будут одинаковыми, но отличаться по знакам.

При расположении средства измерения на высоте, когда не видно или неудобно следить за пузырьками лимба, можно использовать зеркало, отражающее изображение уровня. Если отклонение от нуля превышает ±20”, требуется юстировка, которую надо проводить по следующему порядку:

  • выворачиваются винты,
  • снимается щиток,
  • с помощью спецключа ослабляются гайки,
  • юстировочные винты вращаются по очереди до совмещения нулевых рисок лимба с сеткой микроскопа,
  • щиток возвращается на место,
  • гайки закрепляются.

kvadrant-opticheski_27

При несовпадении расчетных делений юстировка повторяется.

Транспортировка и хранение

Производители оборудования перед продажей консервируют все модели, чтобы защитить от коррозии. Инструменты транспортируются, хранятся в ящиках. Для перевозки можно использовать любой транспорт, кроме авиации.

При доставке и хранении квадранта ко 60м необходимо избегать:

  • механических ударов по ящику,
  • проникновения внутрь влаги,
  • длительного воздействия прямых лучей солнца.

kvadrant-opticheski_28

Хранить ящики необходимо на складах:

  • с вентиляцией при 5 — 40 °С и влажности не более 80%,
  • без колебаний температурного режима, вызывающих образование конденсата,
  • расположения рядом ящиков рядом с отопительными приборами.

Правила работы — как пользоваться

Угломерные изделия с оптикой используются для определения параметров вертикального расположения плоской поверхности или в форме цилиндра и ее установки под заданным углом к горизонтальной плоскости. Перед началом расчета при помощи квадранта ко 30м средство измерения устанавливается на проверяемую поверхность и регулируется.

kvadrant-opticheski_29

При измерении числа градусов параметры фиксируются по рискам лимба. Минуты отсчитываются этой же риской по шкале микроскопа. При этом так же, как и при измерении квадрантом ко 60м, углы с условно отрицательным со знаком «-» измеряются по верхней шкале, а положительные со знаком «+» по нижней.

Преимущества оптических приборов

Благодаря высокоточным инструментам с оптикой легко выполняется расчет угла наклона любого объекта к горизонту. Их главное достоинство — возможность расчета наклона поверхности, установленной под любым углом к горизонту. В числе плюсов:

  • компактность,
  • малый вес,
  • удобство использования,
  • высокая точность измерений,
  • возможность одновременного контроля основной и микрометрической шкалы через окуляр,
  • работа при любом освещении.

  • Квадрант оптический КО-1 фото 1

  • Квадрант оптический КО-1 фото навигации 1

Наличие:

В наличии

Наличие актуально на 20-05-2023

Гарантия 12 месяцев

Товар сертифицирован

Код товара: 21109

Обозначение: КО-1

Гарантия и сервис

Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы (0)

Квадрант оптический КО-1 предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей и для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости с погрешностью 30″.

Параметры КО-1
Предел допустимой погрешности квадранта, ±30
Цена деления шкалы отсчетного устройства, 60
Диапазон измерения углов по лимбу, º ±120
Цена деления шкалы основного уровня, « 30
Цена деления шкалы лимба, « 60
Цена деления наружной шкалы, º 1
Габаритные размеры, мм 150х138х91
Масса, кг 3,4

Похожие Оптические приборы

Принцип работы, классификация и разновидности

Для угловых измерений используют, кроме оптических, также и механические устройства. Измерения механическими квадрантами производятся при помощи поворачивающегося зубчатого сектора, на лицевой плоскости которого наносится измерительная шкала. Искомый угол наклона совмещают с ближайшим делением шкалы, после чего выполняют отсчёт показания.

При простоте устройства, механические квадранты обладают рядом эксплуатационных ограничений. Основными из них являются:

  1. Предельный измерительный диапазон — от 0 до 90 ° , причём углы должны располагаться только в вертикальной плоскости.
  2. Точность измерения сильно зависит от состояния измерительных поверхностей: их износа, загрязнения и т. д.
  3. Измерение производится только после передвижения прибора на требуемое расстояние, в процессе чего могут появиться дополнительные погрешности.
  4. Самостоятельная регулировка механического квадранта невозможна, необходимы специальные поверочные устройства.

В отличие от механических квадрантов, в приборах оптического действия используют визуальный принцип совмещения плоскостей – обычный или в виде цилиндра. При этом ориентируются на показания тарированной ампулы, внутри которой находится пузырёк с воздухом. По месторасположению этого пузырька относительно измерительной шкалы делают заключение о значении угла и направлении наклона измеряемой плоскости или поверхности. Особенность применения оптического квадранта – необходимость в его дополнительной фиксации.

Оптические квадранты серии КО производятся отечественной приборостроительной промышленностью. Обычно они имеют производственный ресурс до 6000 часов, и различаются своими эксплуатационными характеристиками.

Основные технические характеристики модели КО-1:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±90;
  • Цена деления основной шкалы, ° 1;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм – 148.

Основные технические характеристики модели КО-10:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±180;
  • Цена деления основной шкалы, ° 1…5;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм – 165.

Основные технические характеристики модели КО-30м:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±120;
  • Цена деления основной шкалы, ° 1;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм –155

Основные технические характеристики модели КО-60м:

  • Диапазон измеряемых углов, ° ±120;
  • Цена деления основной шкалы, ° (регулируемая) 0,5…1,0;
  • Наибольшая длина измерительного основания, мм –155

Индекс «м» в обозначении оптического квадранта означает, что устройство оснащено магнитным захватом. Для остальных моделей фиксация выполняется вручную.

Число после буквенного обозначения модели означает цену деления шкалы угломера в минутах (за исключением модели КО-1, где она приведена в градусах).

Технические характеристики

Все виды секстантов очень похожи. Они различаются только отдельными деталями. Значение угла показывается в градусах индексом алидады, а минуты — отсчетным барабаном. Штрихи лимба и барабана покрыты светящимся красителем.

Каждый прибор для навигации снабжается формуляром с техническими характеристиками, результатами определения инструментальных поправок в лаборатории предприятия. Приводится также мертвый ход морского секстанта, указывается срок действия поправок, после которого необходимо провести переаттестацию инструмента.

При использовании на водных объектах рекомендуется контроль параллельности трубы и лимба один раз в квартал, перпендикулярности зеркал — еженедельно.

Как сделать секстант самостоятельно

Для того, чтобы сделать простейший секстант своими руками, нужно склеить небольшую трубку — окуляр. Лучше из картона. Из него же сделать объектив – трубку побольше диаметром. Вставленный в него окуляр при движении не должен качаться.

Из фанерного листа изготовить сектор и алидаду. К нижней дуге сектора приклеить Шкалу из бумаги приклеить к нижней дуге сектора, отметив на конце черту. Нанести разметку, разделив на 120 частей 60-градусный угол.

Соединить алидаду с сектором, закрепить болтиком в середине. С другой стороны, сделать рукоятку.

По центру вращения закрепить маленькое зеркало отражающей поверхностью к наблюдателю.

Зеркало размером больше и с очищенной от амальгамы верхней половиной закрепить у переднего выступа сектора. Его поверхность должна быть параллельна поверхности маленького зеркала, когда алидадная черта совпадает с нулевой отметкой.

Для измерений необходимы знания астрономии, геометрии, тригонометрии.

Библиография

ТУ3-3.179-81

ГОСРЕЕСТР СИ № 26905-04

Квадранты
оптические КО-10; КО-60. Технические условия

ТУ3-3.1387-82
ГОСРЕЕСТР СИ № 26905-04

Квадранты
оптические КО-60М. Технические условия

ТУ
3-3.2123-88

Плоские
стеклянные пластины для интерференционных измерений. Технические условия

ТУ
3-3.2254-90 ГОСРЕЕСТР СИ № 10714-05

Автоколлиматоры
унифицированные АКУ. Технические условия

ТУ
3-3.199-80 ГОСРЕЕСТР СИ № 26906-04

Головки
делительные оптические ОДГЭ. Технические условия

Государственная
система обеспечения единства измерений. Штангенглубиномеры. Методика поверки

Государственная
система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств
измерений

ПР 50.2.007-94

Государственная
система обеспечения единства измерений. Правила по метрологии. Поверительные
клейма

Ключевые
слова: оптические квадранты, поверка, среднеквадратическая погрешность
измерений, экзаменатор, унифицированные автоколлиматоры

Эффективное устройство для расчетов

Технический прогресс, а также возрастающая сложность задач оказали влияние на эволюцию оптико-механических приборов, в том числе на оптический квадрант – инструмент, где угломер совмещен с уровнем. Такое средство измерения состоит из надежного корпуса, составных элементов, оптики. Его функциональность основана на том, что горизонтальная линия независимо от степени отклонении основания задается при помощи продольного уровня цилиндрической формы. Определение выполняется при помощи расчетной системы прозрачного лимба из стекла. Как правильно пользоваться квадрантом определенной модели, можно узнать из паспорта инструмента.

Современные производители выпускают три вида оптических квадрантов, обладающие разными ценами делений – 2, 10, 60, которые позволяют выполнять измерения с большей точностью, чем устройства древнейших предшественников.

СТЕННОЙ КВАДРАНТ

В числе прототипов современных угломерных инструментов – квадрант. Его неподвижную конструкцию сооружали для астрономических исследований на стенах обсерваторий, как правило, в одной плоскости с меридианом. В средние века таким образом измеряли высоту планет над горизонтом при помощи градуированной дуги.

Такие изделия были громоздкими, но сложность их возведения вознаграждалась точностью результатов. История сохранила такие огромные настенные квадранты, которые использовали в странах Востока известные ученые ал-Бируни, Насир ад-Дина ат-Туси, Улугбека. Позже их заменили меридианными кругами.

КВАДРАНТ МЕХАНИЧЕСКИЙ

Измерения в дооптрической астрономии проводились механическими угломерными инструментами. Конструкции таких моделей основывались на формировании отвесной линии, получаемой при помощи струны, отягощенной грузом, или специального стержня.

Груз крепился на конец струны. Если струна располагалась вертикально, его могли поместить в воду или масло, чтобы повысить точность результатов. Современные геодезисты редко используют механический квадрант, предпочитая вести расчеты при помощи оптических и лазерных моделей.

Использование в разных отраслях

Оптические модели квадрантов созданы для измерений:

  • астрономических,
  • геофизических,
  • космических,
  • картографических,
  • строительных,
  • проектных,
  • сельскохозяйственых,
  • машиностроительных,
  • научно-исследовательских.

Высокоточные инструменты позволяют определить:

  • угловые значения шаблонов,
  • углы заточки крупных инструментов для резки,
  • степень наклона опорных плит.

РЕГУЛИРОВКА

До получения расчетов при помощи оптического квадранта ко 60 необходимо проверить нулевую отметку, перпендикулярность опорных площадок. Для этого инструмент измерения располагают на поверхности и вращают диск так, чтобы пузырьки ампулы продольного уровня находились посередине.

Перевернув прибор на 180 градусов, с помощью наводящего винта добиваются того же результата. При правильной регулировке абсолютные значения обоих измерений будут одинаковыми, но отличаться по знакам.

При расположении средства измерения на высоте, когда не видно или неудобно следить за пузырьками лимба, можно использовать зеркало, отражающее изображение уровня. Если отклонение от нуля превышает ±20”, требуется юстировка, которую надо проводить по следующему порядку:

  • выворачиваются винты,
  • снимается щиток,
  • с помощью спецключа ослабляются гайки,
  • юстировочные винты вращаются по очереди до совмещения нулевых рисок лимба с сеткой микроскопа,
  • щиток возвращается на место,
  • гайки закрепляются.

При несовпадении расчетных делений юстировка повторяется.

Как пользоваться квадрантом?

Последовательность работы с квадрантом оптического исполнения рассмотрим на примере наиболее совершенной конструкции типа КО-60м.

Оптический квадрант включает в себя:

  1. Основание, в которое вмонтирован призматический магнит.
  2. Вертикальный корпус.
  3. Уровень для поперечного отсчёта показаний.
  4. Защитную крышку, предохраняющую от случайного попадания посторонних частиц в измерительную зону.
  5. Измерительное зеркало.
  6. Отсчётный микроскоп.
  7. Продольный уровень.
  8. Фиксирующий винт.
  9. Опорную панель.
  10. Винт наводки.
  11. Измерительный нониус.

Основание прибора выполнено из пластинки шлифованной инструментальной стали и снабжено полуцилиндрическим пазом для возможности установки квадранта на цилиндрическую поверхность. Слева и справа от этого паза имеются плоские магнитные захваты. Корпус крепится к основанию при помощи трёх винтов, а внутри его неподвижно размещено отсчётное устройство в виде лимба со шкалой и диск с защитной крышкой, где нанесена основная тарировочная шкала. С противоположной стороны отсчётное устройство защищено сплошной панелью. В защитной крышке предусмотрено технологическое отверстие, предназначенное для производства поверочных операций. При повседневной эксплуатации прибора это отверстие заглушено пластиковой пробкой.

Выше продольного уровня вертикально расположен тубус отсчётного микроскопа, а также измерительное зеркало и сменные измерительные уровни. При помощи зеркала производится визуальный контроль за положением воздушного пузырька продольного уровня. Зеркало имеет возможность вращения вокруг вертикальной оси, установленной в корпусе.

При пользовании оптическим квадрантом типа КО-60м прибор располагают на измеряемой поверхности и считывают по показаниям в окуляре микроскопа деления стеклянного лимба. Перед этим продольный и поперечный уровни последовательно выставляют таким образом, чтобы пузырёк с воздухом располагался примерно посередине измерительной шкалы. Далее, при помощи винта точной настройки положение основания оптического квадранта корректируют.

Примерно аналогичным образом производится эксплуатация и остальных типов оптических квадрантов.

Применение рассмотренной измерительной техники целесообразно в геодезической практике, строительстве, а также в лабораториях машиностроительных предприятий, где ведётся поузловая сборка продукции. Точность отсчётов, выполненных с применением оптических квадрантов, гарантируется лишь после их систематических поверок в сертифицированных лабораториях (адреса таких центров обычно сообщаются производителем в техническом паспорте на изделие).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
межгосударственные стандарты:

ГОСТ
8.016-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств
измерений плоского угла

ГОСТ
12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 380-2005
Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ
1435-99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали.
Общие технические условия

ГОСТ 2386-73 Ампулы уровней.
Технические условия

ГОСТ 2789-73
Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ
2875-88 Меры плоского угла призматические. Общие технические условия

ГОСТ 8026-92 Линейки
поверочные. Технические условия

ГОСТ
9038-90 Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия

ГОСТ
9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические
условия

ГОСТ 9392-89 Уровни рамные
и брусковые. Технические условия

ГОСТ 10905-86
Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

ГОСТ 25557-2006 (ИСО
296:1991) Конусы инструментальные. Основные размеры

Примечание
– При
пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на
1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то
при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей
эту ссылку.

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 июня 2010 г. N 37)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армения

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2011 г. N 117-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.393-2010 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2012 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.393-80

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Цена деления квадранта Ко10 составляет 10”, позволяет измерять углы в диапазоне 0-360, по сравнению с моделью КО-1 дает более точные данные.

Он одинаково функционирует при любом свете, но в отличие от более современных моделей только при температурном режиме от + 40 до — 10 градусов и не более 80% влажности. Предел абсолютной погрешности изделия составляет ±10.

Конструкция включает:

  • основание,
  • оптический элемент,
  • внешний кожух, оснащенный окуляром,
  • уровни.

Надежный корпус защищает оптику и механические детали. Отечественные модели оснащаются оптическими микрометрами с двусторонним отсчетом, что исключает эксцентриситет лимба.

История создания

Первое упоминание о примитивных прообразах такого угломерного средства измерения встречается в старинных манускриптах, рассказывающих о путешествиях, открытии новых стран, звезд, мореплавании.

Из-за своего устройства инструмент получил название «sextans» (перевод с латинского означает шестой).

Сначала был изобретен компас для определения направления движения. При помощи часов высчитывали долготу, астролябии — широту, но они не давали точных результатов.

Ученые многих стран занимались усовершенствованием угломерных изделий. Но история сохранила только два имени тех, кто изобрел секстант одновременно, используя научный потенциал того времени. Это Джон Хэдли из Англии, Томас Годфрис из США.

Независимо друг от друга в 30-е годы XVIII столетия они разработали структуру октанта, сократив шкалу измерения до одной восьмой окружности, а капитан Камбел в 1757 году усовершенствовал изделие, уменьшив лимб до шестой части круга.

Это изделие стали называть морским секстаном, ставшим прародителем современных угломерных инструментов для навигации.

Принцип его действия, как предшествующего октанта, основан на принципе двойного отражения, изобретенным в 1699 году Исааком Ньютоном.

Отражательная оптическая система, состоящая из двух зеркальных поверхностей или призм, позволяет быстро, с точностью выполнять угловые измерения.

Разные модели отличаются:

  • строением рамы,
  • алидадой с осью,
  • отсчетным устройством.

Сначала использовали только верньер – пластинку, где деления были короче, чем на главной шкале лимба. Современные производители оснащают изделия микрометрическими винтами, отсчетными барабанами, зубчатыми рейками.

Эти модели позволяют осуществлять угловой отсчет угла быстрее, но требуют специальной методики наблюдений, более тщательного ухода.

Сегодня для кораблей морского флота выпускают модели приборов с искусственным горизонтом ИМС, ИМС, изделия СНО, СНО-2М, СНО- М, перископические, новейшую конструкцию с осветителем секстанта СНО-Т тропикоустойчивого варианта.

Некоторые морские суда оснащаются немецкими моделями VEB и «Плат».

Описание

Квадранты изготавливаются трех модификаций: КО-10 (с ценой деления 10″), КО-60 и КО-бОМ (с ценой деления 60″).

Принцип действия квадранта заключается в том, что отсчет угла наклона основания относительно оси уровня производится по стеклянному лимбу с помощью отсчетного микроскопа. Квадрант работает как при естественном, так и при искусственном освещении.

Оптическая схема квадранта КО-10 (рисунок 1).

Лучи света от зеркала (16) через защитное стекло (15) попадают в светопровод (7) и направляются им на лимб (14) и шкалу (3). Лучи, передающие изображение штрихов шкалы и штрихов лимба (нижнее в поле зрения), через сетку (2) с индексом, через призмы (1) и (19) проходят в объектив, состоящий из линз (4) и (5). Лучи, передающие изображение штрихов диаметрально противоположной части лимба (верхнее поле зрения), призмой (17), клиньями (18) микрометра и призмой (19) направляются также в объектив. Объектив через призму (13) и разделительный блок, состоящий из призмы (11) и клиньев (8) и (12), передаёт изображение штрихов шкалы и двух диаметрально противоположных частей лимба в фокальную плоскость окуляра. Окуляр состоит из линз (9) и (10). Лучи, передающие изображение шкалы, отражаются зеркальным участком грани призмы (11). Лучи, передающие нижнее изображение штрихов лимба, отражаются зеркальным участком клина (12), а зеркальная грань клина (8) отражает лучи, передающие верхнее изображение штрихов. Линия раздела между верхним и нижним изображениями штрихов образуются границей серебрения на клине (12). Пластина (6) компенсирует разность верхнего и нижнего изображений штрихов лимба, возникающую в разделительном блоке. Клинья (18) совместно образуют плоскопараллельную пластинку. Сдвигом клиньев перпендикулярно оптической оси меняется толщина пластинки, и этим достигается правильность показаний отсчетного устройства.

2

Рисунок 1 – Оптическая схема квадранта КО-10 Конструктивно квадрант состоит из следующих основных частей: оптического устройства, наружного кожуха с окуляром, блока уровней, основания. Общий вид квадранта КО-10 представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид квадранта К0-10 Оптическая схема квадрантов КО-бО и КО-бОМ (рисунок 3).

Пучок лучей, попадая в светофильтр (1), проходит далее через оптический лимб (2), линзы объектива (3), сетку с коллективом (4) и линзы окуляра (5). Поле зрения наблюдается в зелёном свете.

А “ плоскость делений лимба;

Б – плоскость делений сетки

Рисунок 3 – Оптическая схема квадранта КО-бО / КО-бОМ

Конструктивно квадрант КО-бО состоит из следующих основных частей: основания

(КО-бОМ – с магнитом), корпуса, крышки, микроскопа отсчётного, зеркала, уровня основного,

уровня поперечного, кожуха, винта закрепительного, винта наводящего, индекса. Общий вид

квадранта КО-бО / КО-бОМ представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Общий вид квадранта КО-бО / КО-бОМ Для защиты квадранта от несанкционированного доступа производится пломбировка одного винта на крышке с уровнем, идентификационная наклейка размещается на боковой стороне корпуса, справа.

ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в таблице.

Наименование операций

Номера пунктов стандарта

Средства поверки и их нормативно-технические характеристики

Обязательность проведения операций при

выпуске из производства и ремонта

эксплуатации и хранении

Внешний осмотр

3.1

Да

Да

Опробование

3.2

Да

Да

Определение параллакса:

3.3

Да

Да

между верхним и нижним изображениями штрихов лимба квадрантов типов КО-2 и КО-10

3.3.1

Оптический квадрант
Оптический квадрант
Квадрант оптический ко 60м - морской флот
Устройство секстанта и правила использования
Гсоеи. квадранты оптические. методы и средства поверки, гост 8.393-80
Как пользоваться секстантом? делаем прибор своими руками
Как пользоваться оптическим квадрантом?
Как пользоваться оптическим квадрантом?
Устройство секстанта и правила использования
Квадрант оптический ко 60м

Да

Да

между неподвижным индексом и штрихами шкалы оптического микрометра квадрантов типов КО-2 и КО-10

3.3.2

Да

Да

между штрихами шкалы окулярной сетки и лимба квадранта типа КО-60

3.3.3

Да

Да

Определение намагниченности оснований квадрантов

3.4

Груз массой (0,1±0,01) г; груз из углеродистой стали массой (7±0,1) кг, параметр шероховатости поверхности 1,25 мкм по ГОСТ 2789-73 (см. справочное приложение 1)

Да

Да

Проверка диапазона наводки окуляра

3.5

Диоптрийная трубка, диапазон измерения ±5 дптр

Да

Нет

Определение шероховатости опорных поверхностей основания

3.6

Рабочие образцы шероховатости по ГОСТ 9378-75 с параметром шероховатости 0,63

Да

Нет

Определение отклонения от плоскостности опорной поверхности основания

3.7

Плоская стеклянная пластина для интерференционных измерений типа ПИ-60 2-го класса по ГОСТ 2923-75; линейка ЛД-1-200 по ГОСТ 8026-75; плоскопараллельные концевые меры длины 2-го класса по ГОСТ 9038-73

Да

Да

Определение отклонения от параллельности оси ампулы поперечного уровня и опорной поверхности основания

3.8

Плита 1-1-630х400 по ГОСТ 10905-75; брусковый уровень 150-0,10 по ГОСТ 9392-75

Да

Да

Определение несоответствия шкалы отсчетного устройства длине наименьшего деления шкалы лимба

3.9

Да

Да

Определение несовпадения нулевых отметок шкалы лимба и наружной шкалы

3.10

Да

Да

Определение погрешности квадранта на нулевой отметке шкалы лимба

3.11

Плита 1-0-630х400 по ГОСТ 10905-75; экзаменатор модели 130 ТУ; цилиндрический валик (см. справочное приложение 2);брусковый уровень 150-0,10 по ГОСТ 9392-75

Да

Да

Определение погрешности квадрантов:

3.12

типов КО-2, КО-10 и КО-60

3.12.1

Оптический квадрант
Гост 8.393-2010государственная система обеспечения единства измерений. квадранты оптические. методика поверки
Квадранты цифровые ко-10ц
Квадранты оптические ко
26905-15: ко квадранты оптические - производители и поставщики
Квадранты цифровые ко-10ц
Гост 8.393-2010государственная система обеспечения единства измерений. квадранты оптические. методика поверки
Гсоеи. квадранты оптические. методы и средства поверки, гост 8.393-80
Оптический квадрант
Как пользоваться оптическим квадрантом?

Визуальный автоколлиматор типа АК-0,5У по ГОСТ 11899-77; образцовая 36-гранная призма 1-го разряда по ГОСТ 8.016-75; образцовая 8-гранная призма 3-го разряда по ГОСТ 8.016-75; образцовая 8-гранная призма 4-го разряда по ГОСТ 8.016-75; специальная оправка (см. справочное приложение 3); оптическая делительная головка типа ОДГ-20 по ГОСТ 9016-77

Да

Да

типа КО-60

3.12.2

Специальная оправка (см. справочное приложение 3); оптическая делительная головка типа ОДГ-5 по ГОСТ 9016-77

Да

Да

Допускается применять другие средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.

Как пользоваться квадрантом?

Последовательность работы с квадрантом оптического исполнения рассмотрим на примере наиболее совершенной конструкции типа КО-60м.

Оптический квадрант включает в себя:

  1. Основание, в которое вмонтирован призматический магнит.
  2. Вертикальный корпус.
  3. Уровень для поперечного отсчёта показаний.
  4. Защитную крышку, предохраняющую от случайного попадания посторонних частиц в измерительную зону.
  5. Измерительное зеркало.
  6. Отсчётный микроскоп.
  7. Продольный уровень.
  8. Фиксирующий винт.
  9. Опорную панель.
  10. Винт наводки.
  11. Измерительный нониус.

Основание прибора выполнено из пластинки шлифованной инструментальной стали и снабжено полуцилиндрическим пазом для возможности установки квадранта на цилиндрическую поверхность. Слева и справа от этого паза имеются плоские магнитные захваты. Корпус крепится к основанию при помощи трёх винтов, а внутри его неподвижно размещено отсчётное устройство в виде лимба со шкалой и диск с защитной крышкой, где нанесена основная тарировочная шкала. С противоположной стороны отсчётное устройство защищено сплошной панелью. В защитной крышке предусмотрено технологическое отверстие, предназначенное для производства поверочных операций. При повседневной эксплуатации прибора это отверстие заглушено пластиковой пробкой.

Выше продольного уровня вертикально расположен тубус отсчётного микроскопа, а также измерительное зеркало и сменные измерительные уровни. При помощи зеркала производится визуальный контроль за положением воздушного пузырька продольного уровня. Зеркало имеет возможность вращения вокруг вертикальной оси, установленной в корпусе.

При пользовании оптическим квадрантом типа КО-60м прибор располагают на измеряемой поверхности и считывают по показаниям в окуляре микроскопа деления стеклянного лимба. Перед этим продольный и поперечный уровни последовательно выставляют таким образом, чтобы пузырёк с воздухом располагался примерно посередине измерительной шкалы. Далее, при помощи винта точной настройки положение основания оптического квадранта корректируют.

Примерно аналогичным образом производится эксплуатация и остальных типов оптических квадрантов.

Применение рассмотренной измерительной техники целесообразно в геодезической практике, строительстве, а также в лабораториях машиностроительных предприятий, где ведётся поузловая сборка продукции. Точность отсчётов, выполненных с применением оптических квадрантов, гарантируется лишь после их систематических поверок в сертифицированных лабораториях (адреса таких центров обычно сообщаются производителем в техническом паспорте на изделие).

Ламельный фрезер. Как выбрать лучший?

Как выбрать стеклорез?

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.016-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1435-99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 2386-73 Ампулы уровней. Технические условия

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 2875-88 Меры плоского угла призматические. Общие технические условия

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 9038-90 Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия

ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 9392-89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

ГОСТ 25557-2016 (ISO 296:1991) Конусы инструментальные. Основные размеры

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Устройство

Части секстанта смонтированы на раме, образованной двумя радиусами и дугой, которая называется лимбом. С помощью секстанта можно измерять углы до 140° влево от нулевого индекса и до 5° вправо, эти отметки находятся на лимбе. На левом радиусе неподвижно установлены малое зеркало и светофильтры. Половина поверхности малого зеркала прозрачна. В вершине рамы на подвижном радиусе, называемом алидадой, укреплено большое зеркало. На другом конце алидады укреплён отсчётный барабан, разделённый на 60 минутных делений. Один оборот барабана соответствует перемещению алидады на один градус. Труба вставляется в специальную стойку на раме секстанта.

Описание

Принцип действия квадранта основан на использовании схемы оптического растрового накапливающего преобразователя с последующей интерполяцией (дроблением) получаемых квадратурных сигналов SIN(axN) и COS(axN), где a – текущий угол поворота лимба, N -общее количество штрихов измерительного растра, расположенного на лимбе. Кроме того, на лимбе (на ограниченном малой частью окружности участке) расположена шкала нулевой метки в виде сложной непериодической последовательности штрихов. Аналогичная по структуре шкала имеется на индикаторном растре. Это позволяет один раз за оборот лимба получать короткий сигнал нулевой метки (репера), который может использоваться для обнуления показаний квадранта. Положение нулевой метки установлено таким образом, что сигнал репера вырабатывается при прохождении лимба через точку, соответствующую среднему положению пузырька продольного уровня при условии, что квадрант стоит на строго горизонтальной поверхности.

Конструктивно квадрант состоит из следующих основных частей: наружного кожуха с батарейным отсеком, датчиком угла и элементами управления, экрана цифровой индикации, блока уровней и основания.

Датчик угла смонтирован внутри кожуха и состоит из шпинделя со стеклянным лимбом, установленным на шариковых подшипниках, платы управления и двух считывающих головок, установленных на внутреннем корпусе и состоящих из осветителя, фотоприемника. Внутри корпус крепится к основанию винтами.

Блок уровней состоит из продольного уровня, поперечного уровня, жестко связан со шпинделем винтами и вращается вместе с лимбом.

Наружных кожух закрывает лимбовый узел, снаружи на лицевой стороне кожуха выступает блок уровней, кожух крепится к основанию винтами.

Основание имеет угловой паз, позволяющий устанавливать квадрант на цилиндрические поверхности.

На лицевой стороне кожуха также расположены: экран цифровой индикации, закрытый защитным стеклом, и кнопка сброса. На задней стороне закреплен батарейный отсек, в котором устанавливаются четыре литиевых элемента питания.

На корпусе также расположены элементы управления: переключатель для включения квадранта, разъем для подключения стабилизированного выпрямителя.

Для защиты квадранта от несанкционированного доступа производится пломбировка винтов на основании квадранта.

Общий вид квадранта, места пломбирования и нанесения знака утверждения типа представлены на рисунке 1.

а)    б)

Рисунок 1 – Квадрант цифровой К0-10Ц (а) – место нанесения знака утверждения типа, (б) – места пломбирования

Астрономический инструмент

Потребность ориентирования у человечества росла вместе с освоением животноводства, земледелия, мореплавания. Для этого люди изучали движение звезд, Солнца и Луны, создавали механизмы систематизации светил и планет.

С возникновением эклиптики, разбитой на 12 частей, появились названия формируемых созвездий и создавались центры, подобные обсерватории Улугбека в Самарканде, которые оснащались астрономическими инструментами:

  • гномоном,
  • армиллярной сферой,
  • вольвеллами.
  • астролябией,
  • хронометром,
  • квадрантом,
  • октантом.

От квадранта и октанта прибор секстант отличается тем, что у него 6 долей окружности, а не 4 и 8 соответственно. В остальном принцип измерения этими угломерами одинаков.

По конструкции древнейшие средства измерения представляли собой дугу, разделенную на одноградусные деления для определения положения планет.

Восточный математик и астроном Аль-Худжанди в IX – X веке создал один из крупнейших инструментов.

Он представлял собой фреску, расположенную на 60-градусном отрезке дуги длиной 43 метра внутри здания. Каждое одноградусное деление было ювелирно точно разделено на 360 частей. Над дугой располагался потолок в виде купола с отверстием посередине, через которое лучи солнца попадали на древний угломер.

Астрономический инструмент

В линейке угломерных средств особое место занимают модели, применяемые в астрономии. Они с древности используются для расчетов высоты светил и расстояний от одной до другой планеты.

Самый примитивный вариант — плоская доска формой, равной четверти окружности. Рядом с центром круга крепилась передвигающаяся линейка, конец которой направлялся на небесный объект. Чем больше были размеры такого устройства и точнее вертикальная установка, тем более точными получались расчеты. Со временем характерной чертой конструкции таких приборов стала планка под телескоп. Для путешествий астрономы использовали переносные изделия, устанавливаемые на штативах, для постоянных обсерваторий — стенные.

Подробно о квадранте оптическом

Производители оборудования для инженерной геодезии и строительства выпускают разнообразные модификации средств измерения. Для расчетов можно использовать модель:

  • механическую, где отвесную линию формирует стержень или струна с грузом,
  • оптическую, оснащенную визирной трубкой,
  • лазерную с видимым лучом в области спектра красного цвета.

Современный инструмент может быть дополнен различными приспособлениями и дополнительными деталями для повышения функциональности. Есть комбинированные модели, где сочетаются возможности оптики и лазера. Они отличаются:

  • легкостью веса,
  • компактностью размеров,
  • влагостойкостью,
  • эффективной защитой от пыли и перепадов температуры.

Одними из лучших в сегменте угломерных инструментов считаются оптические модели, обладающие отличным качеством, надежной конструкцией.

Квадрант оптический КО-1

  • Описание

Характеристики и описание

Комплектация: инструмент, паспорт

Квадрант КО-1 предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей, для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости. Используется в лабораториях и цехах машиностроительных заводов, в строительстве, других отраслях.

Применяется для проверки:

  • угловых поверхностей шаблонов;
  • углов заточки на крупных режущих инструментах;
  • направляющих станков и опорных плит;
  • угломерных измерительных приборов. 

Особенности :

  • удобен в применении, универсален;
  • обладает высокой точностью;
  • имеет винт с медленным перемещением для точной установки;
  • имеет оптическую считывающую систему;
  • имеет наружную шкалу для грубой установки;
  • позволяет видеть в окуляре одновременно основную и микрометрическую шкалы;
  • исключает ошибку эксцентриситета двусторонней системы отсчета.

Технические характеристики:

  • Увеличение микроскопа  45Х
  • Предел допускаемой погрешности квадранта  ±30″
  • Диапазон измерений углов по лимбу  ±120°
  • Цена деления шкалы отсчетного устройства  60″
  • Цена деления шкалы основного уровня  30″
  • Цена деления шкалы поперечного уровня  4′
  • Цена деления точного лимба  60′
  • Цена деления грубого лимба  1°
  • Отклонение от плоскостности основания  ≤0,01 мм
  • Длина основания прибора  148 мм
  • Диапазон рабочих температур от  –40°C до +50°C
  • Габаритные размеры  155д×90ш×160в мм
  • Масса прибора / с укладкой  3 кг / до 4 кг

Оптический квадрант КО-1 используется для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей, для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости.

Квадрант КО-1 используют в лабораториях, цехах машинностроительных заводов, в строительстве и других отраслях.

Прибор применяется для проверки угловых поверхностей шаблонов, углов заточки на крупных режущих инструментах, направляющих станков и опорных плит, угломерных измерительных приборов.

Основные особенности квадранта К0-1:

— удобен в применении, универсален

— высокая точность

— для точной установки есть винт с медленным перемещением

— оптическая считывающая система

— наружная шкала для грубой установки

— возможность видеть в окуляре одновременно основную и микрометрическую шкалы

— исключение ошибки эксцентриситета двусторонней системы отсчета

Вы можете оплатить товар — одним из нескольких вариантов оплаты:

Наличный вариант расчета. Данный вариант расчета доступен только для заказов по Москве и Московской области. Вы оплачиваете заказ курьеру наличными или банковской картой. Курьер предоставляет следующие сопроводительные документы:

  • Для физических лиц — кассовый и товарный чеки;
  • Для юридических лиц — приходный кассовый ордер, кассовый чек, товарная накладная и счет-фактура.

Безналичный вариант расчета. Доставка заказа осуществляется только после поступления средств на р/с компании.

  • Для физических лиц — Счет, УПД, кассовый чек. Оплатить можно через любое отделение банка, принимающее платежи от физических лиц. Внимание! При переводе банк может взимать комиссию.
  • Для юридических лиц — счет, УПД.

Условия доставки:

  • Бесплатная доставка до офиса СДЭК (стоимость услуг СДЭК оплачивается при получении в выбранном вами пункте выдачи)
  • Бесплатная доставка по Москве (в пределах МКАД) для заказов суммой более 30000 руб.
  • Стоимость доставки по Москве (в пределах МКАД) — 500 руб.
  • Доставка по Московской области (за МКАД) рассчитывается индивидуально, в зависимости от удаленности района.
  • Бесплатная Авто/ЖД доставка по России происходит после 100%-ной предоплаты в течение 3-7 дней, для заказов суммой более 100 000 руб.
  • Стоимость Авто/ЖД доставки по России для заказов суммой менее 100 000 руб рассчитывается в индивидуальном порядке.

Компания «ГеоТах» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

  • «Деловые линии»
  • «СДЭК»
  • «Первая экспедиционная компания (ПЭК)»
  • Скоростная доставка по России от 1-3 дней осуществляется компанией «City Express».

Возможна срочная доставка по Москве курьерской службой «Достависта» — подробности у нашего менеджера

Самовывоз осуществляется с нашего склада по адресу: г. Москва, ул. Иркутская 11, к. 1, оф. 411.

Химик

  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • Далее
  • Страница 1 из 3  

Рекомендуемые сообщения

  •  #1

Предложили вот такую вот штуку-мне кажется, что это угломерный инструмент, похож еа квадрант оптическиу. Есть 2 уровня, шкала на приюоре и какая-то шкала в окуляре на 60 делений-подозреваю, что минуты это. Судя по надписи на приборе-точность _+1 минута(цена деления наверное) . Такой точности хватит для ремонта станин/выставления заготовок на фрезерном и шлифовальном? Если сравнивать этот прибор с уровнем-то какая цена деления уровня(мм/м) соттветствует такой цене деления это го квадранта(й минута вроде)

Забыл- в приборе есть 2 уровня, расположенных перпендикулярно.

post-5050-064151400 1338630036_thumb.jpg

post-5050-038983000 1338630041_thumb.jpg


Изменено 02.06.2012 09:42 пользователем Химик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #2

Хотябы точности в 1 минуту достаточно, чтобы его использовать как станочный уровень с ценой деления 0,02мм на 1000мм (0,02 мм/м)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #3

секунды, а не минуты

нужны в смысле


Изменено 02.06.2012 12:37 пользователем n-a-v

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #4

очень похожий недавно был в барахолке, тоже с «ушками» для переноски.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #5

Ну, тоесть это скорее всего армейское что-то. Максимум им заготовки на фрезерном выставить можно, если использовать как угломерный инструмент.Как я понимаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #6

Угол наклона шпинделя выставлять годится?(там угломером не всегда подлезть)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #7

Обычный оптический квадрант КО-1. К артиллерийскому, и вообще к армейскому, не имеет никакого отношения. Для выставления наклона цилиндрических деталей вполне годится, для этого у него в основании как раз имеется призматический вырез.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #8

вообще к армейскому, не имеет никакого отношения.

Не правда ваша, шли в пристрелочном комплекте например к МИ24. Не по наслышке, свой опыт, другое дело пользовались или нет. Его прелесть в том что можно согласовать наклонные плоскости. То есть отсчитать точно углы наклона, выставить деталь на нужный угол, ну и проч. По точности не скажу они разные бывают, там на продольном жидкостном уровне должны быть цифири.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #9

Я имел ввиду, что это универсальный прибор и применяется он для многих нужд. :) Конкретно к армейскому/артиллерийскому он не имеет отношения. Так сказать это совершенно отдельный прибор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #10

Ну, вояки, они ведь такие, они так и норовят всё под себя приспособить. Что бы люди не придумали, обязательно вояки это поиспользуют. Взять к примеру носки: их ведь и как бумеранг запустить можно, а можно и как орудие пытки — под нос, когда пару недель не стираны. А уж квадрант, ну как же без него? Шутка конечно. Ну так для повышения кругозора. В поле когда нельзя выставить ЛА в горизонт, ну то есть он стоит на колёсах, по ихнему на шасси, нужен квадрант для согласования пристрелочной мишени и ЛА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #11

Продолжение вопроса- есть подобная штука(только в 2 раза больше по габаритам) Написано КО-10, только уже цена деления 15 секунд. Это в станкостроении-станкоремонте применимо?

Если что-сколько стоить могут такие штуки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #13

В артиллерии углы обычно меряются не градусами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #14

Спасибо.

Наверное выставлять заготовки таким можно(?). Вообще-с такой ценой деления они востребованы(если ещё попадутся)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #15

Вообще-с такой ценой деления они востребованы(если ещё попадутся)?

1 минута — 0.3 мм/ метр

маловато для станочных работ


Изменено 18.11.2012 13:26 пользователем tmpr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #16

В начале 70-х обслуживал РК ПВО. С помощью таких квадрантов устанавливали ракетную пусковую установку в гор.положение.Обозначение квадрантов не помню, но назывался он артиллерийский.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #17

Та я имел ввиду не тот который в начле темы (на фото)-а другой(нет фото-предложили, ещё не взял, думают над ценой) с ценой деления 15 секунд (15″ написано). Возможно, будет несколько-так что хочу узнать, есть смысл и их забрать(насколько востребованная вещ). Новой темы не создал по причине отсутствия квадарнта и его фото у меня-чтобы понятно было, про что речь идт(хотя он немнрого другой-но принцип тот же)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #18

У артиллеристов квадрант не в градусах а в ДУ (делениях угломера). Что бы не связываться во время стрельбы с тригонометрическими формулами (синус, косинус, тангенс, котангенс) окружность поделили на 6000 равных углов и назвали Деление Угломера. Весь круг 360 градусов в артиллерии обозначается 60-00, 180 градусов — 30-00, 90 градусов — 15-00, 6 градусов — 1-00, одно деление угломера 0-01 это 3’24» (3 минуты 24 секунды). Так что на артиллерийском квадранте были бы четырехзначные цифры через тире.post-27081-005121900 1353252479_thumb.jpg


Изменено 18.11.2012 15:28 пользователем Ignat71

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #19

Уровни идут с ценой дел. 0,02, 0.05, 0.1, 0.35 в станкостроении. С ценой 0.07 уровень средней точности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #20

Угломер для олределения координат цели.Квадрант для установки орудия в гориз.положение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #21

Что бы не связываться во время стрельбы с тригонометрическими формулами (синус, косинус, тангенс, котангенс) окружность поделили на 6000 равных углов и назвали Деление Угломера.

и каким образом деление угла по другому ( не в градусах , не в радианах ) избавляет от тригометрических функций ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #22

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #23

Угломер для олределения координат цели.Квадрант для установки орудия в гориз.положение.

Не хотелось бы накануне дня РВ и А спорить с аматорами артиллерии. Но все в артиллерии измеряется в делениях угломера. А квадрант может служить для проверки точности угла возвышения и сравнения с показаниями прицельных приспособлений. А для определения координат цели помимо «угломера» необходимо знать ещё и дальность до цели. А смысл установки орудия в горизонтальное положение мне вообще не понятен…

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #24

А смысл установки орудия в горизонтальное положение мне вообще не понятен…

Не артиллерист, не знаю как это делается, там наверное на прицеле круглый уровень должен быть — пузырёк в центр, но с закрытых позиций как стрелять будете, без приведения орудия к горизонту?


Изменено 18.11.2012 16:26 пользователем с25

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #25

пузырёк в центр, но с закрытых позиций как стрелять будете, без приведения орудия к горизонту?

Вы же сами ответили на свой вопрос. Главное угол возвышения ствола нацелить на необходимую дальность (с помощью упомянутых Вами пузырьков). А для этого нет смысла париться с определением нулевого горизонта орудия. А как вы будете выводить «горизонт» орудия в горах (на скалах), подкладывать под станины камушки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • Далее
  • Страница 1 из 3  

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


  • Последние посетители

      0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

«Приборы и технологии»

Квадрант оптический КО-ЗОМ — паспорт

Продам оптический квадрант типа КО-30. Складского хранения, без эксплуатации, цена 4500грн.
тел +38 050 4571330
эл.почта для заказа: ko30@msd.com.ua

2.1. Квадрант оптический КО-ЗОМ

2.1.1. Назначение и принцип действия оптических квадрантов

Оптические квадранты типа КО-30 и KO-IO предназначены для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей и для установки их под заданным углом к горизонтальной плоскости. При наличии в комплекте столика, закрепляемого на оси лимба, квадранты могут использоваться в качестве малогабаритных делительных столов.

Квадранты находят широкое применение в научно — исследовательских институтах, на машиностроительных заводах, в строительстве и других областях народного хозяйства. Приборы могут работать как при естественном, так и при искусственном освещении при перепаде температур от -400 до +500С при условии предохранения от осадков.

Принцип действия оптических квадрантов заключается в том, что при помощи продольного цилиндрического уровня задается линия горизонта при любом наклоне основания. Отсчёт угла наклона основания относительно уровня производится по стеклянному лимбу при помощи специальной отсчетной системы с высокой точностью.

2.1.2. Технические характеристики [l]

Таблица 11.1

Технические характеристики

Пределы допускаемой погрешности не более

± 30″

Цена деления шкалы отсчетного устройства

60″

Пределы измерения углов по лимбу

± 120°

Цена деления продольного уровня

30″

Цена деления поперечного уровня

4′

Цена деления основного стеклянного лимба

60′

Цена деления грубого металлического лимба

Неплоскостность основания не более

0,01 мм

Погрешность показания отсчетного устройства (рен) не более

+10″

Габаритные размеры квадранта

155×90×160 мм

Масса

3,5 кг

2.1.3. Схема оптическая

Схема оптики квадранта представлена на рис. 11.1.

ко-30м паспорт

Рис. 11.1.

Пучок лучей света проходит желто-зеленый светофильтр 1 и освещает участок стеклянного лимба 2, на стороне 1 которого нанесены деления с ценой 60′. Для снятия отсчета по лимбу служит шкаловый отсчетный микроскоп, состоящий из двухкомпонентного объектива 3, коллектива 4 со шкалой и окуляра 5. Наличие в системе микроскопа двухкомпонентного объектива дает возможность изменять его увеличение за счет изменения воздушного промежутка между компонентами, что используется при устранении рена (согласовании масштабов изображения интервала лимба и минутной шкалы). Шкала с ценой деления 60″ наносится на стеклянной пластинке и заклеивается коллективной линзой 4, которая предназначена для уменьшения габаритов линз окуляра.

В поле зрения (рис. 11.2) одновременно видны изображения штрихов лимба и минутная шкала. На шкале имеется 60 делений. В связи с тем, что углы отсчитываются от нуля, в обе стороны имеется две минутные шкалы, расположенные одна под другой и оцифрованные в разные стороны. Верхняя шкала имеет знак «-«, а нижняя — знак «+».

оптика квадрант

Рис. 11.2.

2.1.4. Конструкция прибора

В конструктивном отношении прибор состоит из основания 1 ( рис. 11.3) к которому крепится корпус 2.

оптический квадрант ко-30

Рис. 11.3

В корпусе смонтированы все основные узлы квадранта. На крышке 3 крепится кожух 9, в котором укреплены основной продольный уровень 8 и поперечный уровень 4.

На ободе крышки нанесена шкала с ценой одного деления 10, а на корпусе индекс 11, по которому снимается отсчёт. При помощи винта 5 происходит скрепление подвижных частей прибора с корпусом. После этого при помощи винта 10 подвижную часть прибора вместе с лимбом можно точно повернуть на небольшой угол. Окуляр 6 предназначен для снятия отсчета по лимбу, а зеркало 7 — для наблюдения за положением пузырьков уровней.

Конструкция прибора представлена на рис. 11.4 а, б.

квадрант оптический

Рис. 11.4 а.

измерение углов наклона

Рис. 11.4 б.

Основание представляет собой металлическую прямоугольную конструкцию, состоящую из двух башмаков 1 и магнита 12, жестко соединенных между собой двумя винтами и четырьмя штифтами. На башмаках имеется три отверстия для крепления корпуса прибора к основанию. Для установки прибора на цилиндрических поверхностях башмаки имеют продольный угловой паз. В нерабочем состоянии башмаки замыкаются стальной пластиной 13, что предохраняет прибор от размагничивания.

При помощи трех винтов к основанию крепится корпус прибора 2. В корпусе смонтирована осевая система. Осевая система прибора позволяет поворачивать крышку 3 совместно с отсчетным микроскопом и уровнями относительно неподвижного лимба и лимб относительно корпуса. Крышка 3 крепится к диску 20 при помощи шести винтов и двух штифтов. На крышке награвирована круговая шкала с ценой одного деления 10 и оцифровкой через 100 в обе стороны от нуля до 1200. К крышке винтами крепится отсчетный микроскоп 6. В корпусе микроскопа имеется втулка, в которой вращается ось зеркала 7.

Кроме того, на крышке укреплен корпус с уровнями 4 и 8 и предохранительный кожух 28. Зеркало 7 служит для удобства наблюдения за положением пузырька уровня и может вращаться как вокруг собственной оси, так и вместе со втулкой вокруг оси микроскопа.

Винт 21 служит для скрепления кольца 22, служащего водилом механизма точной установки, с диском 20, который жестко скреплен с крышкой 3.

К кольцу 22 жестко крепится сектор 10. В сектор 10 упирается наводящий винт 9, вращающийся в укрепленной в корпусе гайке. При вращении винта он перемещается поступательно и поворачивает кольцо 22 и жестко связанные с ним при помощи винта 21 диск 20 и крышку 3. В результате этого происходит поворот отсчетного микроскопа и уровней вокруг оси неподвижного лимба. Таким образом, можно вывести пузырек продольного уровня на середину перед снятием отсчёта по микроскопу или точно установить необходимый отсчёт.

С другой стороны в сектор 10 упирается втулка 11 пружинного упора, что дает возможность осуществления силового замыкания между наводящим винтом 9 и сектором 10 и обратного хода сектора 10 при вывинчивании винта 9.

При отпущенном винте 21 устраняется жесткая связь между кольцом 22 и диском 20, и крышка 3 вместе с уровнями и отсчетным микроскопом может свободно поворачиваться вокруг оси неподвижного лимба. Для предотвращения повреждения поверхности диска 20 винтом 21 служит специальный сухарик.

Диск 20 при помощи винтов крепится к фланцу втулки 19, вращающейся на баксе 18. Для предотвращения продольного смещения втулки 18 служит буртик на баксе 4 и резьбовое кольцо, которое стопорится в необходимом положении стопорным винтом. Бакса 18 при помощи винтов жестко крепится к корпусу 2. Внутри баксы проходит ось 17, на которой укреплена при помощи винтов оправа лимба. Лимб 24 крепится в оправе через амортизирующие прокладки при помощи металлической накладки и винтов. Винтовые соединения, крепящие оправу лимба к оси 17, должны иметь зазор для обеспечения возможности юстировки эксцентриситета лимба. На лимбе нанесено две шкалы. Шкалы нанесены в разные стороны и на окружностях разных радиусов. Для подсветки лимба в диске 20 имеется окно, закрытое светофильтром 23.

Для предотвращения осевого смещения оси 17 вместе с лимбом к ней крепится рычаг 16. Одновременно этот рычаг служит для юстировки нулевого положения лимба. Для этого рычаг зажат между двумя юстировочными винтами 30, предохраняемыми от самоотвинчивания гайками 31. Эти винты удерживают рычаг 16, а, следовательно, и лимб в неизменном положении относительно корпуса прибора и дают возможность плавно изменять эти положения в небольших пределах. Этим можно достичь нулевого значения отсчета по отсчетному микроскопу при горизонтальном положении основания прибора и расположении пузырька продольного уровня в среднем положении.

Объектив отсчетного микроскопа 25 завальцован в оправе, которая устанавливается во внутреннем корпусе и фиксируется в необходимом положений при помощи винта. Паз во внутреннем корпусе дает возможность перемещать оправу с объективом вдоль оптической оси при юстировке. В задней фокальной плоскости объектива установлена апертурная диафрагма. Шкала с коллективной линзой 26 завальцована в оправе, которая установлена по гладкому диаметру во внутреннем корпусе микроскопа и зафиксирована стопорным винтом. Окуляр 27 завальцован в оправе, на которой при помощи трех стопорных винтов закреплено кольцо с накаткой. Оправа окуляра имеет многозаходную окулярную резьбу и ввинчивается во внутренний корпус микроскопа. Это рабочая подвижка окуляра, дающая возможность устанавливать окуляр по глазу наблюдателя в пределах +5 диоптрий. Угол поворота окуляра ограничивается специальными стопорными винтами.

Внутренний корпус микроскопа установлен по гладкому диаметру в наружный корпус и крепится в нем при помощи накидной гайки. Наружный корпус микроскопа крепится к крышке 3 при помощи винтов.

С тыльной стороны корпус прибора закрывается щитком при помощи винтов.

Простые цилиндрические уровни крепятся при помощи загипсовки в специальном корпусе, который устанавливается на крышке 3 с помощью винтов. Для предохранения от механических повреждений уровни закрыты кожухом 28.

Для переноски прибора служат ручки 5.

2.1.5. Порядок работы с прибором

При снятии отсчета число градусов определяется по оцифровке штриха лимба, изображение которого находится в пределах шкалы сетки микроскопа. Число минут отсчитывается этим же штрихом лимба по шкале микроскопа, причем по верхней шкале измеряются углы условно отрицательные со знаком «-«, а по нижней — положительные со знаком «+». Доли деления определяются на глаз как часть деления шкалы.

На рис 11.5 а отсчет равен — 0039’30».

На рис. 1,5 б отсчет равен +25045′ 30″.

углы наклона измерение

Рис 11.5.

При измерении углов наклона поверхностей квадрант осторожно устанавливается на контролируемую поверхность и ориентируется так, чтобы пузырек поперечного уровня занял среднее положение с допуском ±0,5 деления. Ослабляется винт 21 и крышка поворачивается так, чтобы пузырек продольного уровня занял примерно среднее положение. Закрепляется зажимной винт 21 и наводящим винтом пузырек продольного уровня выводится на середину. При этом пузырек поперечного уровня также должен быть на середине. Отсчёт, снятый при наблюдении в микроскоп, дает величину угла наклона проверяемой поверхности к горизонтальной плоскости.

При необходимости установить какую-либо поверхность на заданный угол к горизонтальной плоскости ослабляется винт 21 и крышка поворачивается так, чтобы угол, снимаемый по её шкале против индекса 11, был примерно равен заданному (с точностью до 0,5°)

Зажимается винт 21, и при наблюдении окуляр отсчетного микроскопа при помощи наводящего винта 9 устанавливается точное значение необходимого угла по стеклянному лимбу и шкале окуляра. Квадрант устанавливается на заданную поверхность и последняя наклоняется так, чтобы пузырьки продольного и поперечного уровня заняли среднее положение.

При определении значения угла между двумя поверхностями берется алгебраическая разность углов наклона этих поверхностей к горизонтальной плоскости.

2.2. Квадрант оптический KO-10

2.2.1. Технические характеристики

Таблица 11.2

Технические характеристики

Пределы допускаемой погрешности не более

± 10″

Цена деления шкалы отсчетного устройства

10″

Пределы измерения углов по лимбу

0-360°

Цена деления продольного уровня

15″

Цена деления поперечного уровня

4′

Цена деления стеклянного лимба

20′

Цена деления грубого лимба

Отклонение от плоскостности основания не более

0,007 мм

Длина основания

145 мм

Габаритные размеры прибора

165×120×165 мм

Масса квадранта не более

4 кг

2.2.2. Оптическая схема

Лучи света от зеркала 16 (рис.11.6) проходят защитное стекло 15 и направляются в светопровод 7, при помощи которого освещаются два диаметрально противоположных участка лимба 14 и находящаяся в одной плоскости с лимбом шкала 3, а также индекс 2.

как устроен квадрант

Рис 11.6.

Светопровод представляет собой V — образную деталь из органического стекла, которая имеет в верхней и нижней частях площадки, наклоненные к оптической оси системы под углом в 450. Эквивалентная оптическая схема такого светопровода может быть представлена четырьмя зеркалами или четырьмя прямоугольными призмами. Лучи, несущие изображение левой стороны лимба, сетки и индекса, проходят призму 1, блок призм 19 и попадают в объектив, состоящий из компонентов 4 и 5 лучи, несущие изображение диаметрально противоположной правой части лимба, проходят призму 17, клинья 18 и блоком призм 19 направляются в объектив.

Объектив через призму 13 и разделительный блок, состоящей из призмы 11 и клиньев 8 и 12, передает изображение штрихов шкалы и двух диаметрально противоположных частей лимба в переднюю фокальную плоскость окуляра, состоящего из линзовых компонентов 9 и 10.

В разделительном блоке лучи, передающие изображение шкалы 3 и индекса 2, отражаются зеркальным участком нижней грани призмы 11. Лучи, передающие изображение штрихов левой части лимба, отражаются зеркальным участком клина 12, а зеркальная грань клина 8 отражает лучи, передающие изображение правой части лимба. Таким образом, линия раздела между изображениями диаметрально противоположных участков лимба создается границей серебрения на клине 12.

Плоская пластинка 6, занимающая половину диаметра объектива, компенсирует разность хода лучей, создающих изображение правой и левой частей лимба, которая возникает в разделительном блоке.

Два клина 18 и шкала 3 совместно образуют оптический микрометр. Клинья имеют одинаковую клиновидность и образуют плоскопараллельную пластинку. Пластинка и жестко связанная с нею шкала 3 могут поворачиваться вокруг оси, совпадающей с осью лимба. При
смещении изображений диаметрально противоположных участков лимба на линии раздела в поле зрения на один интервал шкала 3 должна переместиться относительно индекса 2 на всю свою длину. В результате этого имеется возможность измерения долей деления интервала лимба. Для согласования масштабов один из клиньев может перемещаться перпендикулярно оптической оси системы, в результате чего изменяется толщина плоскопараллельной пластинки, а, следовательно, и производимое ею смещение луча.

2.2.3. Конструкция прибора

В конструктивном отношении прибор состоит из оптического устройства, наружного кожуха с окуляром, блока уровней и основания.

Оптическое устройство и все механические узлы прибора смонтированы в корпусе. В центральной части смонтирована осевая система с лимбом. Ось 44 (рис. 11.7 а, б) при помощи винтов жестко крепится к корпусу прибора.

квадрант оптический ко30

Рис 11.7 а.

квадрант

Рис 11.7 б.

На оси вращается втулка 42, к которой крепятся при помощи винтов оправа лимба 41 и кольцо 45. Между буртиком втулки 42 и кольцом 45 вращается кольцо поводка 46. На оси между её торцем и втулкой 42 установлен кронштейн 50. От осевого смещения втулка 42 удерживается на оси при помощи шайбы 43, прикрепленной к оси винтами.

К плате над лимбом прикреплен светопровод 32, служащий для подсветки лимба и шкалы микрометра.

К торцу оси 44 крепится корпус оптического мостика, состоящего из призмы 49 в оправе и пентапризмы 47 в оправе.

Оптический микрометр прибора состоит из шкалы 51 в оправе и плоскопараллельной пластинки, состоящей из двух клиньев 48 в оправе. Оправа шкалы и оправа клиньев закреплены на поворотном кронштейне 50. На нем же закреплен зубчатый сектор, связанный с трибкой, установленной на оси маховичка 26 (рис. 11.8).

квадрант оптический

Рис. 11.8.

При вращении маховичка, происходит поворот плоскопараллельной пластинки микрометра, что вызывает параллельный сдвиг изображения штрихов левой стороны лимба. Одновременно с этим происходит смещение шкалы 3 (рис. 11.6) относительно индекса. При перемещении изображения штрихов лимба на один интервал шкала микрометра перемещается относительно индекса на всю свою длину. Если это не выполняется, то один из клиньев, составляющих пластинку микрометра, смещается по направляющим типа «ласточкин хвост» перпендикулярно оптической оси системы, чем достигается согласование масштабов шкал при юстировке.

Блок призм крепится к корпусу прижимами 40 (рис. 11.7а). Линзовые компоненты крепятся в своих оправах при помощи завальцовки, а компенсирующая пластинка — резьбовым кольцом. Оправы 37 и 39 с компонентами объектива устанавливаются в его основании 38, которое при помощи винтов крепится к корпусу прибора.

В верхней части корпуса в цилиндрической оправе крепится призма, изменяющая ход лучей на 900. Наличие цилиндрической оправы дает возможность поворачивать призму при юстировке прибора. Разделительный блок призм 33 и диафрагма 34 закреплены в корпусе при помощи прижимов 35.

Корпус прибора крепится винтами к основанию, которое имеет угловой паз, позволяющий устанавливать квадрант на цилиндрические поверхности.

Наружный кожух 27 (рис. 11.8) закрывает корпус прибора с его оптической схемой и механическими уздами. С лицевой стороны кожух закрыт фланцем 31 с корпусом уровней 20. Фланец жестко связан с лимбовой частью при помощи винтов 23 и вращается вместе с лимбом. Шкала 24, прикрепленная к наружному кожуху, служит для предварительного грубого ориентирования квадранта. На шкале нанесены деления в пределах 0-3600 через 50.

Ориентирование производится по индексу, нанесенному на стекле, закрепленному на фланце 31. На задней стенке наружного кожуха имеется зеркало 25, предназначенное для подсветки лимба и шкалы микрометра. Оправа с зеркалом может поворачиваться вокруг оси для обеспечения лучшей подсветки.

Блок уровней состоит из продольного уровня 21 и поперечного уровня 22. Продольный уровень заключен в оправу, имеющую с одной стороны сферическую часть, плотно входящую в корпус 20, а с другой — хвостовик, опирающийся на установочный винт и сверху поджимаемый пружиной. Осевое смещение оправы уровня исключается за счет углубления в хвостовике, в которое входит установочный винт. При помощи установочного винта происходит юстировка квадранта. При этом необходимо достичь, чтобы при установке основания квадранта на строго горизонтальную поверхность и отсчёте, равном нулю, пузырек уровня находился в среднем положении. После этого установочный винт закрывается колпачком 28.

Для точной рабочей установки пузырька продольного уровня в среднее положение служит наводящий винт комбинированной конструкции. Винт крепится к наружному кожуху 27 и предохраняется от вывинчивания гайкой. При точной установке продольного уровня поводок лимба 46 (рис. 11.7 б) фиксируется поворотом маховичка 30 (рис. 11.8), а тонкая наводка обеспечивается поворотом маховичка 29. С противоположной стороны поводок поднимается пружиной, заключенной во втулку и гильзу.

В верхней части наружного кожуха укреплен окуляр, который предназначен для рассматривания изображения штрихов лимба и шкалы микрометра, построенных объективом прибора.

2.2.4. Порядок работы с прибором

В поле зрения прибора имеется окно, в верхней части которого видны два изображения диаметрально противоположных участков лимба: внизу — прямое, а вверху — перевернутое (рис.11.9).

углы наклона

Рис.11.9

Штрихи нанесены через 20′ с оцифровкой через один градус. В нижней части видно изображение штрихов шкалы микрометра и неподвижный индекс, который служит для снятия отсчёта по шкале микрометра. Шкала имеет 60 делений с ценой одного деления 10″ и оцифровкой через 1′. Для снятия отсчёта вращением маховичка 26 (рис. 11.8) (поворотом плоскопараллельной пластинки) необходимо совместить верхние и нижние изображения штрихов лимба. Отсчёт числа градусов производится по нижнему изображению штрихов лимба, по ближайшему справа от неподвижного индекса или непосредственно под ним оцифрованному штриху. Число десятков минут будет равно числу интервалов между нижним (ближайшим справа от индекса) и верхним оцифрованными штрихами, разность цифр которых составляет 1800. Число единиц минут отсчитывется в нижней части окна по цифрам шкалы микрометра. Число десятков секунд отсчитывается по числу делений шкалы от цифры, указывающей число единиц минут, до индекса. Число единиц секунд отсчитывается по индексу на глаз.

Поэтому при повороте лимба на 10′, взаимное смещение изображений штрихов происходит на один интервал. В результате этого фактическая цена деления лимба становится равной 10′.

В приведенном случае отсчёт равен 2022’45».

Для измерения угла наклона плоскости необходимо установить прибор на проверяемую поверхность так, чтобы пузырек поперечного уровня находился на середине с точностью ± 1 деление, а продольный уровень был расположен вдоль измеряемой наклонной плоскости. Отпустить маховичок 30 зажимного винта (рис. 11.8) и вращением фланца 31 установить от руки продольный уровень приблизительно в среднее положение. Закрепив поводок наводящего устройства маховичком 30, вращением маховичка 29 установить пузырек продольного уровня на середину и снять отсчёт,

При установке плоскости под заданным углом необходимо приблизительно установить нужный угол на наружной шкале 24 и закрепить поводок наводящего устройства маховичком 30. Минуты и секунды заданного угла установить вращением маховичка 26 микрометра, а с помощью маховичка 29 установить десятки минут и градусы. После этого прибор установить на заданную плоскость так, чтобы пузырек поперечного уровня был на середине: наклонять плоскость вместе с прибором до тех пор, пока пузырек продольного уровня не займет среднее положение.

При этом пузырек поперечного уровня должен занимать среднее положение с точностью ± 1 деление.

Конструкция прибора позволяет в случае необходимости получить точность измерения более высокую, чем ± 10″. Для этого необходимо при измерении угла совмещение изображений штрихов лимба производить три раза и вычислять среднеарифметический отсчет. Затем необходимо переставить прибор на 1800 и снова вышеуказанным способом получить среднеарифметическое значение отсчета. Значение измеряемого угла находится по формуле

γ= (α1 + (360° √ α2) / 2

(1)

где

γ

измеряемый угол;

α1

среднеарифметический отсчет при квадранте, обращенном уровнем к наблюдателю;

α2

среднеарифметический отсчет после перестановки квадранта на 1800.

При таком способе измерения исключается влияние неточности нулевой установки квадранта (плохой юстировки нулевого положения).

При использовании квадранта в качестве малогабаритного делительного стола квадрант устанавливается так, чтобы ось вращения лимба была вертикальной, и к нему крепится столик (поставляемый по специальному заказу) с рабочим диаметром 100 мм. На столике при помощи винтов устанавливаются измеряемые детали.

Сегодня мы стали свидетелями революции в сфере информационных технологий. Благодаря развитию компьютеров, интернета и различных других технологических инноваций, мир информационных технологий стал невероятно разнообразным и обширным. Одним из ключевых направлений …

При замене людей на роботов на Земле произойдет революция в большинстве областей жизни. Роботы могут осуществлять большинство функций, которые выполняют люди, а также имеют дополнительные преимущества по сравнению с людьми. …

Биотехнологии — это наука и технология, которая использует методы биологии и инженерные принципы для разработки продуктов, процессов и систем. Это относится к большому числу областей, включая медицину, химию, агрономию, пищевую …

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Кав 4 7 инструкция по эксплуатации
  • Профаст таблетки инструкция по применению цена взрослым
  • Политика открытости руководства
  • Руководство западно сибирской транспортной прокуратуры
  • Ремантадин таблетки 50мг инструкция по применению цена