ГКИНП-01-153-81 РУКОВОДСТВО ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ - часть 49

 

  Главная      Учебники - Геология, Геодезия     ГКИНП-01-153-81 РУКОВОДСТВО ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  47  48  49  50   ..

 

 

ГКИНП-01-153-81 РУКОВОДСТВО ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ - часть 49

 

 

астрономических  определений  можно  производить  запись  приемов  радиосигналов  точного 
времени и моментов прохождений звезд на ленту хронографа М427 «Favag». 

Для  приема  радиосигналов  точного  времени  переключатель  рода  работы  пульта 

управления  ставят  в  положение «Receiver» (приемник).  Тумблером  25  (см.  рис. 10.37) 
включают  радиоприемник  и  настраивают  на  частоту  принимаемой  радиостанции. 
Манипулируя тумблерами и ручками, регулирующими настройку, звук, полосу пропускания, 
устраняют помехи, после чего ручкой 4 (см. рис. 10.31) включают хронограф. Записывают на 
ленте  хронографа  при  скорости  ее  протяжки 20 мм/с  не  менее  десяти  уверенно  принятых 
радиосигналов времени по одному каналу хронографа и секундные сигналы хронометра по 
второму каналу. После окончания такой записи отмечают моменты подачи радиосигналов по 
всемирному времени и показания хронометра в эти моменты. Выключают радиоприемник и 
хронограф. 

 

Рис. 10.38. Пульт управления комплексом измерительной аппаратуры теодолита Вильд 

Т4: 

1 - переключатель работы (теодолит - радиоприемник); 2 - переключатель полосы пропускания; 3 - клеммы для 
подключения хронографа; 4 - клеммы для подключения контактного микрометра; 5 - клеммы для подключения 

радиоприемника; 6 - предохранитель; 7 - клеммы для подключения источника питания; 8 - клеммы для 

подключения головных телефонов; 9 - регулятор ширины полосы пропускания

 

 

Рис. 10.39. Схема коммутации комплекса аппаратуры теодолита Вильд Т4 

Запись  моментов  прохождений  звезд,  регистрируемых  контактным  микрометром 

теодолита  Вильд  Т4,  начинают  с  переключения  рода  работы  1  (см.  рис. 10.38) на  пульте 
управления  в  положение «Theodolite» (теодолит).  При  подходе  изображения  звезды  к 
подвижной нити контактного микрометра по команде наблюдателя ручкой 4 (см. рис. 10.31) 
включают  хронограф.  Записывают  на  его  ленту  секундные  сигналы  хронометра  по  одному 
каналу  и  сигналы  замыкания  контактов  микрометра - по  второму  каналу.  Закончив  запись, 
выключают хронограф и отмечают на ленте показания хронометра в момент начала минуты. 

10.9. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦАПФ

 

Прибор  предназначен  для  исследования  неправильностей  фигур  цапф  контактным 

способом и состоит (рис. 10.40) из инструментальной платформы 1, на которой закреплена 
массивная  стойка  8.  По  направляющим  стойки  при  помощи  штурвала  7  перемещается 
кронштейн  6.  С  помощью  микрометрического  элевационного  винта  5  каретка  4  с 
интерферометром  3,  снабженным  щупом  2,  может  перемещаться  по  вертикали  для  того 
чтобы  щуп  опустился  на  рабочее  сечение  цапфы.  Грубая  установка  интерферометра  по 
высоте осуществляется штурвалом 7

Астрономический теодолит, цапфы горизонтальной оси которого подлежат исследованию, 

заблаговременно устанавливают на инструментальную платформу прибора и горизонтируют. 
У астрономического теодолита АУ 2/10 снимают трубу и на ее месте закрепляют противовес, 
с  тем  чтобы  горизонтальная  ось  вращалась  от 0 до 360°. Поверяют  интерферометр: 
регулируют цену его деления и направление движения интерференционной картины в поле 
зрения  микроскопа.  При  правильной  наладке  отсчеты  по  шкале  интерферометра  должны 
увеличиваться  при  поднимании  щупа  и  уменьшаться  при  его  опускании.  Штурвалом  7  и 
элевационным  винтом  5  приводят  щуп  в  соприкосновение  с  цапфой.  Дают  теодолиту 
отстояться в течение 2 - 3 ч, после чего выполняют измерения неправильностей фигур цапф. 
В  процессе  измерений  соблюдают  следующие  требования:  горизонтальную  ось  вращают 
только против хода часовой стрелки, если смотреть на торец оси со стороны ее окулярного 
конца;  положение  щупа  регулируют  так,  чтобы  интерференционная  картина  находилась  в 
центре поля зрения микроскопа, на удалении 5 - 10 делений от нуль-пункта; перед началом 
исследований  горизонтальную  ось 4 - 5 раз  поворачивают  на  полный  оборот  и  по 
постоянству  отсчетов  для  одного  и  того  же  положения  оси  убеждаются  в  стабильности 
системы теодолит - интерферометр. 

 

Рис. 10.40. Прибор для исследования цапф контактным способом 

10.10. АВТОКОЛЛИМАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ НА БОКОВОЕ ГНУТИЕ 

Автоколлимационное  устройство  (рис. 10.41) включает  в  себя  объективную  насадку  с 

зеркалом и автоколлимационный окуляр. 

Обойма  насадки  надевается  на  оправу  объектива  и  фиксируется  на  ней  винтами  или 

зажимом.  К  торцу  обоймы  тремя  винтами  крепится  круглая  металлическая  пластина  с 
зеркалом. Юстировочными винтами можно менять положение пластины и устанавливать ее 
так,  чтобы  отражающая  поверхность  зеркала  была  перпендикулярна  к  визирной  оси  трубы 
теодолита. 

Основу автоколлимационного окуляра составляет куб с призмой, на гипотенузную грань 

которой  нанесено  полупрозрачное  зеркальное  покрытие.  К  кубу  с  одной  стороны  крепится 
осветитель  с  конденсором,  а  с  другой  стороны,  перпендикулярно  осветителю,  тубус  с 
микроскопом.  Через  переходную  втулку  куб  ввинчивается  на  место  окуляра  микрометра 
исследуемого  теодолита.  С  помощью  комплекта  переходных  втулок  и  обойм  объективной 
насадки  можно  выполнять  определение  бокового  гнутия  практически  у  всех  типов 
астрономических теодолитов. 

 

Рис. 10.41. Автоколлимационное устройство для исследования бокового гнутия 

Свет от электрической лампочки осветителя после прохождения линзы конденсора падает 

на гипотенузную грань призмы и, отразившись от нее, освещает сетку нитей микрометра. В 
поле  зрения  микроскопа  наблюдатель  видит  прямое  и  отраженное  от  зеркала  объективной 
насадки  изображения  подвижной  нити.  Если  все  оптико-механические  компоненты, 
формирующие  визирную  ось  трубы  теодолита,  сохраняют  неизменное  положение 
относительно  друг  друга  при  установке  трубы  на  одно  и  то  же  зенитное  расстояние  по 
разные  стороны  от  зенита,  отсчеты  по  шкале  головки  винта  микрометра,  соответствующие 
совмещенным прямому и отраженному изображениям подвижной нити, будут одинаковыми. 
Если  же  названные  два  отсчета  различаются  между  собой,  значит  визирная  ось  трубы 
испытывает  несимметричные  смещения.  Методика  исследования  бокового  гнутия  с 
применением автоколлимационного устройства изложена в 11.17. 

10.11. ЭКЗАМЕНАТОР

 

Экзаменатор  предназначен  для  определения  цены  деления  жидкостных  и 

электромеханических уровней и исследования правильности их работы. 

По конструктивному исполнению экзаменаторы подразделяются на простые и составные. 

Простой  экзаменатор  состоит  из  измерительной  штанги,  один  конец  которой  шарнирно 
закреплен,  а  второй  конец,  снабженный  микрометрическим  винтом,  может  менять  свое 
положение  при  ввинчивании  (вывинчивании)  этого  винта.  Угол  наклона  измерительной 
штанги определяется ее длиной и шагом микрометрического винта. К недостаткам простых 
экзаменаторов относится их громоздкость и большая зависимость измерительных свойств от 
качества изготовления винта. 

 

Рис. 10.42. Кинематическая схема составного экзаменатора 

В  середине 70-х  годов  в  ЦНИИГАиК  был  разработан  новый  тип  экзаменатора, 

отличительными особенностями которого по сравнению с простым являются: компактность, 
малая  зависимость  измерительных  свойств  от  качества  изготовления  микрометрического 
винта,  многодиапазонность.  Кинематическая  схема  такого  экзаменатора  показана  на  рис. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  47  48  49  50   ..