ГКИНП-44. Руководство по фототрансформированию аэроснимков и изготовлению фотопланов - часть 9

 

  Главная      Учебники - Геология, Геодезия     ГКИНП-44. Руководство по фототрансформированию аэроснимков и изготовлению фотопланов

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..

 

 

ГКИНП-44. Руководство по фототрансформированию аэроснимков и изготовлению фотопланов - часть 9

 

 

 

Рис. 9

 

Ортофотопроектор  ОФПД  создан  на  основе  стереографа  СД-3.  Прибор  состоит  из 

следующих  основных  узлов:  станины,  координатной  системы,  базисного  устройства, 
бинокулярной  головки,  фотопроектирующего  блока,  блока  питания  и  тумбочки  с 
принадлежностями.

 

Станина

 

Станина 1 прибора  является  опорой  для  основных  узлов  прибора,  механизма 

коррекционных плоскостей и приводных устройств (рис. 10, 11, 12).

 

 

Рис. 10

 

Механизм коррекционных плоскостей содержит левую и правую плоскости 2, 3 (рис. 11, 

12),  которые  могут  наклоняться  на  продольные  и  поперечные  углы  с  помощью 
микрометренных  винтов  kα

л,  пр

 (4), kω

л,  пр

 (5). Для  совместного  наклона  левой  и  правой 

плоскостей имеются переключатели 7, 6 (рис. 10). К станине крепятся направляющие 8, 9, по 
которым перемещается координатная каретка y

k

 10.

 

Координатная система

 

Координатная  каретка 10 (рис. 10) содержит  направляющие,  по  которым  перемещается 

координатная  каретка  x

k

 11 (рис. 11). Каретки 10 и 11 перемещаются  по  взаимно-

перпендикулярным  направлениям  при  помощи  штурвалов  x

ш

 12 и  y

ш

 13. Кроме  того,  они 

могут  свободно  перемещаться  по  направляющим,  если  откидные  гайки  отключить  при 
помощи  рукояток 14, 15 (рис. 10, 11). Изменение  скорости  перемещения  кареток 11 и 10 
осуществляется  переключением  фиксаторов 16, 17. По  направляющим 18, укрепленным  на 
координатной  каретке 11, перемещаются  дифференциальные  каретки  δy

л

 19, δx

л

 20 

(аналогичные  элементы  содержатся  для  правой  каретки,  на  рис.  не  видны),  на  которых 
располагаются вертикальные направляющие кареток приращений фокусных расстояний ∆F

л

 

21 (рис. 10), ∆F

пр

 22 (рис. 12). Каретки 21, 22 содержат подпятники, контактирующие с левой 

и правой плоскостями 2, 3 коррекционного механизма, и несут нижние шарнирные карданы 
23.  Положение  кареток 21, 22 по  высоте  может  изменяться  как  за  счет  наклона 
коррекционных плоскостей, так и при помощи микрометренных винтов 24 (рис. 11).

 

 

Рис. 11

 

 

Рис. 12

 

На  левой  дифференциальной  каретке 19 находится  суппорт  децентраций  ∆x

л

 25, на 

котором  укреплена  левая  камера 26. Суппорт  ∆y

л

  расположен  в  бинокуляре,  перемещение 

которого  осуществляется  микрометренным  винтом 27. Перемещение  суппорта 25 
осуществляется  микрометренным  винтом 28. На  правой  дифференциальной  каретке  δy

пр

 

располагаются  взаимно-перпендикулярные  суппорты  децентраций  ∆y

пр

 29, ∆x

пр

 30. На 

суппорте 30 крепится правая камера 31. На камере устанавливаются снимкодержатели 32, 33. 
Камеры имеют возможность вращаться на угол χ при помощи винтов 34, 35.

 

Базисное устройство

 

Базисное устройство содержит каретку z

k

 36, которая может перемещаться по высоте по 

направляющей,  укрепленной  на  координатной  каретке 11. Перемещение  каретки 36 
осуществляется  путем  вращения  ножного  штурвала  z

ш

 37. Изменение  направления 

перемещения каретки 36 осуществляется с помощью фиксатора 38. Для отключения ножного 
штурвала 

имеется 

рукоятка 39. При 

профилировании 

модели, 

в 

процессе 

ортофототрансформирования  перемещение  каретки  осуществляется  штурвалом 12. 
Изменение высоты проектирования фиксируется на счетчике высот 40 и шкале 41. Базисное 
устройство  содержит  каретки  базисных  составляющих,  перемещающихся  при  помощи 
микрометренных винтов b

x

 42, b

y

 43, b

z

 44. На каретке b

x

 располагается левая шаровая опора 

левого проектирующего рычага 45, а на каретке b

z

 находится правая шаровая опора правого 

проектирующего рычага 46 (рис. 11). Поэтому микрометренный винт 42 перемещает левую 
камеру 26, а  винты 43 и 44 - правую  камеру 31. Ходовой  винт  каретки 36 может 
подсоединиться к штурвалу 12 с помощью механических передач, соединенных посредством 
вала  с  сельсином-датчиком,  передающим  высотные  движения  каретки 36 в 
фотопроектирующий  блок.  Для  подключения  штурвала 12 к  винту  каретки 36 вместо 
ножного штурвала 37 имеется переключатель 47 (рис. 12).

 

Бинокулярная головка

 

Оптическая наблюдательная система прибора состоит из левой и правой ветвей. На рис. 

13 показана левая ветвь. Свет от лампочки 48 проходит через снимок 49 и, преломившись в 
призме 50, попадает в объектив 51, в фокальной плоскости которого находится аэроснимок. 
Из  объектива 51 свет  выходит  параллельным  пучком,  отражается  зеркалами 52, 53 и 
попадает  в  объектив 54. По  выходе  из  объектива 54 сходящийся  пучок  проходит  через 
отклоняющую  призму 55 и  строит  изображение  в  фокальной  плоскости  окуляра 56, в 
которой располагается измерительная марка 57. В окуляре находится отклоняющий клин 58. 
Призма 50 и  объектив 51 находятся  на  каретке,  перемещающейся  в  направлении  оси Y 
прибора при введении децентраций ∆y

л

 микрометренным винтом 27 (рис. 10).

 

 

Рис. 13

 

Правая  ветвь  отличается  от  левой  дополнительным  блоком  призм  и  отсутствием 

подвижных элементов для введения децентраций ∆y

пр

. Оптическая наблюдательная система 

монтируется в бинокулярной головке, на корпусе которой установлены верхние шарнирные 
карданы 59 (рис. 10), определяющие центры проекций в приборе.

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..