Приложение 3
Методы и средства измерений геометрических параметров
для контроля технического состояния сооружений
и оборудования промышленных предприятий
(Выписка из [1, 2, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 28, 91, 95, 97, 105, 106, 115, 122, 131, 132, 133, 151, 152, 156, 167, 168, 171, проспекты фирм и другие источники])
3.1
Методы и средства измерений превышений, осадок и их характеристика
Методы и средства | СКП измерений, | Основные условия |
1 | 2 | 3 |
1. Механический 1.1. Микронивелирование 1.2. Рамные, брусковые, микрометрические, электронные 2. Оптический 2.1. С использованием нивелиров (см. табл. П.3.9 – П.3.11) 2.1.1. Нивелирование I, II, III 2.1.2. Разрядное нивелирование для измерения осадок гидротехнических сооружений 2.1.3. Геометрическое нивелирование короткими лучами специальных классов, 2.1.4. Разрядное нивелирование для измерения деформаций оснований зданий и сооружений | 0,005 – 0,020 мм 0,02 – 0,15 мм/м На одну станцию I кл. – 0,16 мм II кл. – 0,30 мм III кл. – 0,65 мм IV кл. – 3,0 мм I раз. – 0,08 мм II раз. – 0,13 мм III раз. – 0,40 мм 0,05 мм (ГН-005) 0,10 мм (ГН-010) 0,25 мм (ГН-025) 0,50 мм (ГН-050) I раз. – 0,15 мм II раз. – 0,50 мм III раз. – 1,5 мм IV раз. – 5 мм | По гладким поверхностям, По гладким поверхностям, Согласно требований «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов», [86] Согласно [132] Согласно [15, 82] Согласно [44] |
Окончание табл. П.3.1
1 | 2 | 3 |
2.2. С использованием теодолитов-тахеометров (геодезическое нивелирование) 3. Гидростатический 3.1. Гидростатические высотомеры (уровни, нивелиры), модели 129, 152 завода «Калибр» и им равноточные, 3.2. Гидростатический высотомер (нивелир) ЭНИМС 3.3. Гидростатический высотомер (нивелир) Мейссера (см. табл. П.3.12) 3.4. Нивелиры штанговые технические типа НШТ-1 3.5. Нивелир электронный гидростатический «Рельеф-3» (СНИИГГиМС) 3.6. Система гидростатического нивелирования СГН-27Д 3.7. Автоматизированная система гидростатического нивелирования «ELWAAG» (ФРГ) 3.6. Система гидродинамического нивелирования | 0,10 мм при расстоянии до 10 м; 0,50 мм при расстоянии до 20 м; 2 мм при расстоянии 0,02 – 0,05 мм 0,02 мм при h до 25 мм 0,02 мм при h до 100 мм и расстояниях до 20 м 0,5 мм при h до 200 мм 20 мм при h до 20 м 20 мкм 0,02 мм 0,1 – 0,5 мм | В зависимости от точности измерений расстояний и вертикальных углов, а также величины превышения и положения приборов [115] Начальная цифра – для лабораторных условий, конечная – для нормальных производственных условий (перепаде температур При перепаде температур по линии нивелирования не более 3°С При перепаде температур по линии нивелирования не более 3°С При нормальных производственных условиях Диапазон рабочих температур от –30 до +50°С В закрытых помещениях, при периодическом контроле с большой частотой замеровДля контроля деформаций фундаментов турбоагрегатов Напряжение сети 220 В, температуры окружающей среды |
3.2
Методы и средства передачи высот с горизонта на горизонт
Методы и средства | СКП измерений, предельные | Основные условия |
1 | 2 | 3 |
1. Механический 1.1. Инварные проволоки со стеклянными шкалами между гнездовыми центрами 1.2. Инварные проволоки с металлическими шкалами (базисный прибор ВП-2 и др.) 1.3. Рулетки инварные 1.4. Специальные мерные жезлы с твердым мерным телом и индикаторной насадкой 1.5. Рулетка компенсационная РК-2 с магнитным приспособлением МП-2 1.6. Элеватор высот 1.7. Рулетки стальные 1-го класса (ГОСТ 7502-80) 1.8. Рулетки стальные 2-го класса (ГОСТ 7502-98, см. табл. П.3.13) | 0,02 – 0,05 мм 0,2 – 0,5 мм 0,5 – 1,0 мм 0,05 – 0,5 мм 1,0 мм 0,1 – 0,2 мм 1 : Т = 1 : 1 : Т = | Одностороннее натяжение, вкладыши Отсчитывание по точному нивелиру, Отсчитывание по точному нивелиру, Высшая точность при применении гнездовых центров, низшая – между поверхностями деталей Образцовая рулетка, погрешность базирования 0,5 мм, в закрытых помещениях, погр. натяжения 0,5 Н, учет температур В закрытых помещениях, учет температур с погрешностью < 1°С Ошибка компарирования 0,1 мм, в закрытых помещениях, погр. натяжения В закрытых помещениях, погр. компарирования 0,2 мм, погр. натяжения |
Окончание табл. П.3.2
1 | 2 | 3 |
1.9. Рулетки стальные 2-го класса (ГОСТ 7502-98, 1.10. Рулетки стальные 3-го класса (ГОСТ 7502-98, 1.11. Измерительные линейки (ГОСТ 427-75, 1.12. Автоматизированная система определения высот «ELMETER» (ФРГ) | 1 : Т = 1 : 5 000 1 : Т = 0,1 – 0,2 мм 0,02 мм | В закрытых помещениях, погр. компарирования 0,5 мм, погр. натяжения Погрешность компарирования 1,5 мм, Обеспечение вертикальности или горизонтальности < 0,1°, учет температур Применяется вместе с автоматизированной системой гидростатического нивелирования «ELWAAG» для контроля деформаций нижнего и верхнего строения фундамента турбоагрегата |
2. Оптико-механический 2.1. Катетометры | от 0,005 до 0,05 мм при h от 0,2 до 1 м | В закрытых помещениях |
3. Оптический 3.1. Геометрическое нивелирование 3.2. С использованием светодальномеров (см. табл. П.3.21) 3.3. С использованием электронных тахеометров (см. табл. П.3.29 – П.3.34) 3.4. С использованием теодолитов-тахеометров (см. табл. П.3.18) 3.5. С использованием лазерных рулеток (см. табл. П.3.15) | 0,1 – 1,0 мм на станцию при h до 4 м 1 – 20 мм при h до 200 м и более 2 – 20 мм при h до 200 м и более 2 – 10 мм при h до 100 м и более 1,5 – 5 мм | В закрытых помещениях по точкам строительных конструкций Точность зависит от типа светодальнометра, оснастки для производства измерений и условий измерений Точность зависит от типа тахеометра, оснастки для производства измерений и условий измерений Точность передачи высот зависит от точности измерения базиса и вертикальных углов В зависимости от типа отражательной поверхности и угла ее наклона |
3.3
Методы и средства угловых измерений
Методы и средства | Средняя кв. погрешность измерений, | Основные условия |
1. Механический 1.1. Угольники 1.2. Угломерные приборы (см. табл. П.3.17) 2. Оптический 2.1. Оптические теодолиты (см. табл. П.3.18 – П.3.19) 2.2.Электронные теодолиты (см. табл. П.3.20) 2.3. Электронные тахеометры (см. табл. П.3.29 – П.3.34) | от 0,0025 мм при h = 60 мм до 0,090 мм от 2´ при l = 50 мм до 60´ при l = 360 мм высокоточ. < 1,5" пов. точ. 1,5 – 3,0" сред. точ. 3 – 10" технические > 10" То же То же | Точность зависит от типа угольника, вида и величины измеряемого параметра Точность зависит от типа угломера и диапазона измерений Точность зависит от типа теодолита, оснастки для производства измерений и условий измерений То же Точность зависит от типа тахеометра, оснастки для производства измерений и условий измерений |
3.4
Методы и средства измерений длин линий
Методы и средства | Средняя кв. погрешность измерений, | Основные условия |
1 | 2 | 3 |
1. Механический 1.1. Специальные инварные проволоки со стеклянными шкалами 1.2. Инварные проволоки (базисный прибор БП-2 и др.) 1.3. Рулетки инварные с миллиметровыми делениями | 0,02 – 0,05 мм 0,2 – 0,5 мм 0,5 – 1,0 мм | По вкладышам со стеклянными шкалами, одностороннее натяжение, отсчет по микроскопам, в закрытых помещениях, учет. темп. 0,1°С, скорость воздуха не более 0,1 м/с, погр. натяжения не более 0,01 Н (0,001 кг/с) Условия по паспорту Жесткая подвеска, учет. темп. 0,05°С, ошибка натяжения не более 0,01 Н |
Продолжение табл. П.3.4
1 | 2 | 3 |
1.4. Специальные мерные жезлы с твердым мерным телом и индикаторной насадкой 1.5. Рулетка компенсационная РК-2 с магнитным приспособлением МП-2 1.6. Рулетки стальные 1.7. Рулетки стальные, 1.8. Рулетки стальные, 1.9. Рулетки стальные 1.10. Измерительные линейки (ГОСТ 427-75, 1.11. Брусковые штриховые меры | 0,05 – 0,5 мм 1,0 мм при L до 40 м 1 : Т = 1 : 1 : Т = 1 : Т = 1 : 5 000 1 : Т = 0,1 – 0,2 мм от 0,5 до 80 мкм | Высшая точность при применении гнездовых центров, нижняя между поверхностями деталей Образцовая рулетка, погрешность базирования 0,5 мм, учет темп. 1°С, погрешность натяжения 0,5 Н Погр. компарированная 0,1 мм, уложение в створ и превышений концов Погр. компарированная 0,2 мм, уложение в створ и превышений концов Погр. компарированная 0,5 мм, уложение в створ и превышений концов Погр. компарированная 1,5 мм, уложение в створ и превышений концов Обеспечение вертикальности или горизонтальности < 0,1°, учет температур < 0,5°С Точность зависит от номинальной длины меры (100 – 2 000 мм) и класса точности изготовления (1 – 6) |
Окончание табл. 3.4
1 | 2 | 3 |
1.12. Штангенциркули 1.13. Штангенрейсмасы 1.14. Штангенглубиномеры 1.15. Микрометрические приборы 1.16. Рычажно-зубчатые приборы 1.17. Лупы измерительные 2. Оптический 2.1. Светодальномеры (ГОСТ ): - группа СГ – для государственных геодезических сетей - группа СП – для прикладной геодезии и маркшейдерии - группа СТ – для топографических съемок 2.2. Оптические дальномеры 2.3. Электронные тахеометры (см. табл. П.3.29 – П.3.34) 2.4. Лазерные рулетки | от 0,05 до 0,5 мм от 0,05 до 0,20 мм 0,05 мм от 0,002 до 0,020 мм от 0,7 до 48 мкм 0,1 мм
1 : 1 000 – 1 : 5 000 2 – 20 мм при h 1,5 – 5 мм | Точность зависит от диапазона измерений (125 – 4 000 мм) и класса точности изготовления (1 – 2) Точность зависит от диапазона измерений (250 – 2 500 мм) и класса точности изготовления Точность зависит от диапазона измерений (250 – 2 500 мм) и класса точности изготовления Точность зависит от диапазона измерений Точность зависит от диапазона измерений (25 – 1 000 мм) Точность зависит от диапазона измерений (0,05 – 50 мм) и класса точности изготовления (0 – 1) a = 1,5 мм; b = 1,2 мм. Пред. изм., км: нижний предел 0,1; верхний – свыше 20 а = 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 мм; b = 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 мм. Пред. изм., км: нижний предел 0,001; верхний – 1 – 5 a = 5; 10 мм; b = 3; 5 мм; Пред. изм., км: нижний предел 0,002; верхний – 1 – 15 D до 1 км Точность зависит от типа тахеометра, оснастки для производства измерений и условий измерений. В зависимости от типа отражательной поверхности и угла ее наклона |
3.5
Методы и средства проектирования по вертикали,
измерений кренов и наклонов конструкций сооружений и оборудования
Методы и средства | Средняя квадратическая погрешность | |
крен и передача осей на верхние горизонты | только приращения крена | |
1 | 2 | 3 |
1. Механический 1.1. Клинометр (переносной) Гидропроект для измерения наклона сооружений 1.2. Клинометр (стационарный) Гидропроект для измерения наклона сооружений 1.3. Отвесы для проверки вертикальности конструктивных элементов (ГОСТ 7948-80, см. табл. П.8.1) 1.4. Тяжелые струнные отвесы для проверки вертикальности осей гидроагрегатов и др. точного оборудования (Энергомонтаж) 1.5. Прямые и обратные отвесы для измерения наклона и изгиба плотин (Гидропроект) 1.6. Жесткий центрир ЖЦК (ВИСИ) 1.7. Рейка с уровнем для выверки колонн 1.8. Рейка с уровнем для точной выверки панелей стен (НИИ Мосстрой) 1.9. Рейка-отвес для выверки по вертикали стеновых панелей (Мосгосстрой) 1.10. Микронивелирование по выверяемым конструкциям с помощью микронивелиров (МН) 1.11. Рамные и брусковые уровни | 1 – 10 мм при h 0,01 – 0,10 мм 0,1 мм при h 1 400 мм 1 – 2 мм 0,5 – 1 мм 1 мм при h до 3 м 0,005 – 0,020 мм 0,02 – 0,05 мм/м | Цена деления уровня Цена деления уровня 0,05 – 0,20 мм 0,02 – 0,05 мм |
Окончание табл. П.3.5
1 | 2 | 3 |
2. Гидростатический | ||
2.1. Гидростатическое нивелирование по выверяемым конструкциям гидростатическими нивелирами типа ЭНИМС | 0,02 – 0,05 мм | |
2.2. Гидростатическое нивелирование по осадочным маркам гидростатическими нивелирами типа Мейссера | 0,05 – 0,50 мм | |
2.3. Гидростатическая система конструкции и для контроля наклона блоков плотин | 0,03 мм | |
2.4. Гидростатическая система НИС Гидропроекта ИВД (измеритель высотных деформаций) для контроля наклона блоков плотин | 1 : 200 от величины разности осадок | |
3. Оптический | ||
3.1. Определение наклона с использованием нивелиров | ||
3.1.1. Геометрическое нивелирование по выверяемым конструкциям точными нивелирами | 0,05 – 0,50 мм | |
3.1.2. То же по осадочным маркам | 0,05 – 0,50 мм | |
3.2. С использованием приборов вертикального проектирования (ГОСТ ) | ||
3.2.1. Технические, ЦО-30 и равноточные | 1 : 5 000, 1 : до 10 – 20 м | |
3.2.2. Точные «Зенит ОЦП», «Надир ОЦП», WILD ZNL и им равноточные | 1 :– 1 :до 100 м | |
3.2.3. Высокоточные ОПП, PZL. WILD ZL, WILD NL и им равноточные | 1 : – 1 : до 200 м | |
3.3. С использованием теодолитов | ||
3.3.1. Способ координат | 20 – 50 мм | |
3.3.2. Горизонтальных углов (направлений) | 10 – 30 мм | |
3.3.3. Зенитных расстояний | 10 – 20 мм | |
3.3.4. Направлений с одного опорного пункта | 20 – 50 мм | |
3.3.5. Способ наклонного визирования | 3 – 10 мм | |
4. Стереофотограмметрический способ | 1 : 5 000 h |
3.6
Методы и средства контроля прямолинейности, соосности
и расположения узлов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


