Основные характеристики оптических нивелиров

 
Оптические нивелиры подразделяются на три группы: высокоточныеточные и технические. При выборе оптического нивелира стоит обратить внимание на ряд основных характеристик которые в дальнейшем могут отразится на качестве и удобстве выполняемых работ.
 
1. Точность
 
 
Точность оптического нивелира - это средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода. Это значит следующее. Если взять нивелир с параметром средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного хода ±1,5 мм и произвести измерения от пункта «А» до «В» 1000 метров и обратно к пункту «А» (как раз получается 1 км двойного хода) то ошибка в измерениях не превысит 1.5 мм.
Это главный параметр оптического нивелира. От него зависит качество выполняемых измерений. Существует 4 класса точности геометрического нивелирования. 1 класс — ±0.5 мм, 2 класс — ±1.5 мм, 3 класс - ±3 мм, 4 класс - ±6 мм. Высокоточные нивелиры имеют погрешность до 0,5мм на километр двойного хода. У точных нивелиров погрешность не превышает 3 мм, а у технических – 5 мм.
 
2. Кратность увеличения
Эта характеристика на прямую влияет на дальность наблюдений. То есть максимальное расстояние на котором можно рассмотреть отсчеты на геодезической рейке. Чем выше кратность, тем больше это расстояние. Использование нивелира с большой кратностью позволит сократить число постов, а это в свою очередь ведет к уменьшению затрачиваемого времени. Что бы примерно оценить каким будет это максимальное расстояние, можно воспользоваться простым расчетом. Для этого необходимо установить геодезическую рейку в вертикальное положение и отойти от нее на такое расстояние на котором еще можно различить миллиметровые деления шкалы. Затем необходимо измерить расстояние до рейки и умножить на кратность прибора. Полученный результат и есть максимальное расстояние. Например: расстояние до рейки 3 метра, кратность прибора х30. Максимальное расстояние будет 3м х30 = 90 метров.
 
3. Тип демпфера
Демпферы бывают магнитные и воздушные. Они компенсируют колебания подвешенного внутри зеркала (призмы) возникающие от вибраций. Их могут вызывать тяжелая строительная техника, поезда и автомобили, проезжающие по расположенным вблизи магистралям, ветровые порывы. Если бы демпфер отсутствовал, то зеркало (призма) очень долго занимало неподвижное положение. Воздушный демпфер гасит колебания за счет выходящего с усилием воздуха в щель образуемую входящими друг в друга тарелочками. Магнитный демпфер гасит колебания за счет магнитного поля. Считается что магнитный демпфер быстрее гасит колебания чем воздушный.