logo
calendar5 Mart 2024
view25
Основной язык:Русский

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТРАТОР ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Область науки:
pdf

65e6e7348fc06.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В данной статье рассмотрен вопрос совершенствования геодезических приборов и методов для проведения створных измерений с применением фотоэлектрических и оптико-электронных средств регистрации смещений относительно заданной референтной линии с лазерным источником излучения. Обоснована актуальность необходимости повышения оперативности, эффективности и уровня автоматизации створных измерений при выполнении натурных наблюдений за деформациями, смещениями и осадками плотин гидротехнических сооружений. В таблице приведены основные виды створных измерений, представлены методы и средства измерений по каждому виду в отдельности, используемые в зависимости от необходимой точности и длины створной линии, также отмечены преимущества и недостатки каждого вида применительно к возможности автоматизации процесса створных измерений. На основе сравнительного анализа выбран вид створных измерений с применением лазерного источника излучения, выполняющий роль референтной линии. Выполнен краткий обзор современных устройств и средств сканирования пятна лазерного луча и фотоэлектрической регистрации относительно лазерного источника излучения, обеспечивающих высокую оперативность и точность створных измерений, на основе которого разработан оптико-электронный регистратор отклонения от прямолинейности с применением волоконно-оптического преобразователя линейно-кругового типа. Представлена функциональная и электронная схема регистратора. Выполнены расчётная оценка относительной точности створных измерений регистратором и расчёт уровня светового потока воспринимаемого участка анализатора.

АВТОРЫ

N.Yusupbekov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

N.Zahidov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Теги

# деформация# device# прибор# deformation# deformatsiya# laser beam# лазерный луч# регистратор# recorder# tolali optika# волоконная оптика# asbob# створные измерения# опорная линия# натурные наблюдения# stvor o‘lchovlari# tayanch chiziq# registrator# tabiiy kuzatuv# lazer nuri# gate measurements# reference line# field observations# fibre optics

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Bodner, V.A., Alferov, A.V. (1986). Izmeritel’nyye pribory [Measuring instruments]. (pp. 90-114). Moscow: Publ. house of Standards.

Sharapova, V.M., Polishuka, E.S. (eds.) (2012). Datchiki [Sensors] (624 p.) Moscow: Tehnosphera Publ.

Integral’nyye mikroshemy [Integrated circuits]. (1985). (528 p.). Moscow: Energoatomizdat Publ.

Kamen, H. (1982). Elektronnyye sposoby izmereniy v geodezii [Electronic methods of measurements in geodesy] (pp. 17-60). Moscow: Nedra Publ.

Katys, G.P. (1990). Obrabotka vizual’noy informatsii [Processing of visual information] (pp. 134- 159). Moscow: Mashinostroyeniye Publ.

Kotyuk, A.F. (2007). Datchiki v sovremennykh izmereniyakh [Sensors in modern measurements] (p. 95). Moscow: Goryachaya liniya – Telekom Publ.

Mikushih, A.V., Sajnev, A.M., Sedinin, V.I. (2010). Tsifrovyye ustroystva i mikroprotsessory [Digital devices and microprocessors] (pp. 28-34). St. Petersburg: BHV – Piterburg Publ.

Rannev, G.G. (2010). Izmeritel’nyye informatsionnyye sistemy [Measuring information systems] (pp. 46-55). Moscow: Izdatelskiy tsentr Akademiya.

Slit target mark and methods of its use for cross-sectional measurements (1989). Patent Kanada, No. 1142347, MPK G 01 c 15/00.

Shilo, V.L. (1988). Populyarnyye tsifrovyye mikrochemy [Popular digital microcircuits] (352 p.). Moscow: Radio i svyaz’ Publ.

Perel’man, B.L. (ed.) (1981). Tranzistory dlya apparatury shirokogo primeneniya [Transistors for widely used equipment] (656 p.). Moscow: Radio i svyaz’ Publ.

Valiyeva, A.R. (2016). Obosnovaniye primeneniya lazernogo skanirovaniya v otsenke deformatsiy vysotnykh konstruktsiy [Rationale for the use of laser scanning in assessing the deformation of high-rise structures]. Izv. vuzov “Geodeziya i aerosyomka” – News from Universities “Geodesy and Aerial Photography” (4), 60-63, 0536-101Х.

Yusupbekov, N.R., Aliyev, R.A., Yusupbekov, A.R., Aliyev, P.P. (2013). Vychislitel’nyy intellekt i yego sostavlyayushhiye [Computational intelligence and its components]. Khimicheskaya tekhnologiya. Kontrol’ i upravleniye – Chemical Technology. Control’ and management (3), 78. Tashkent.

Yusupbekov, N.R., Zahidov, N.M. (2023).Remote aligment fixing devise with vizir marks in base LCD indicator. Chemical Technology Control and Management(2), 22-29.

Yambayev, H.K. (1990). Spetsial’nyye pribory dlya inzhenerno-geodezicheskikh rabot [Special instruments for engineering and geodetic work] (pp. 61-73). Moscow: Nedra Publ.

Yambayev, Н.K., Golygin, N.Kh. (2005). Geodezicheskoye instrumentovedeniye [Geodetic instrumentation] (pp. 60-72). Moscow: Yukis Publ.

Yambayev, H.K. (1978). Vysokotochnyye stvornyye izmereniya [High-precision alignment measurements] (pp. 11-20). Moscow: Nedra Publ.

Yakushenkov, Y.G. (2013). Osnovy optiko-elektronnogo priborostroyeniya [Fundamentals of optical-electronic instrumentation] (p. 376). Moscow: Logos Publ.

Zakhidov, N.M., Samborskiy, A.A. (2020). Optiko-elektronnyy registrator otkloneniya ot pryamolineynosti so svetovodnym analizatorom [Optical-electronic straightness deviation recorder with light guide analyzer]. Proceedings of the IX Scientific-practical сonference on “Current issues of geodesy and information systems” (pp. 84-91). Kazan.

Zatsarinnyy, A.V. (1976). Avtomatizasiya vysokotochnykh inzhenerno-geodezicheskikh izmereniy [Automation of high-precision engineering and geodetic measurements] (pp. 106-112). Moscow: Nedra Publ.