Teodolit - zařízení určené pro práci s vertikálním i horizontálním systémem (úhly). Používá se také k získání hodnot vzdáleností a výpočtu orientace současných úhlů. Pokud je zařízení vybaveno kruhy (horizontálními / vertikálními), vztahuje se zařízení na optické struktury.

Teodolit slouží v topografických, geodetických průzkumech, ve stavebnictví, k měření úhlů.
Zařízení teodolitů má vlastní klasifikaci podle přesnosti:
- "T1" - vysoká přesnost;
- "T2", "T5" m - běžná přesnost;
- "Т15", "Т30" - pro technické použití;
- "T60" - školení.
Označení zařízení, přesněji jeho digitální označení, indikuje, jaká bude chyba RMS při práci s měřením úhlu.
Zařízení může být přímé nebo zpětné, má válcovou nebo kompenzační úroveň. Toto zařízení umožňuje automatické vyrovnání osy se svislou polohou.
Co je teodolit?

Teodolitové zařízení.
Konstrukce takového zařízení má své hlavní prvky, které zase sestávají z dalších detailů.
Pozorovací trubice.
Skládá se z následujících prvků:
- čočky;
- síťoviny;
- čočky;
- okuláru.
Optická osa je přímka, která probíhá přes oční a objektová centra.
Orientační osa je ta čára, která prochází středem cíle a mřížkou.
Pomocí pozorovací trubice je možné měřený objekt přivést. Celá oblast, kterou lze pozorovat v objektivu, se nazývá zorné pole.
Horizontální kruh.
Pro výrobu tohoto prvku s vysokou pevností skla. Jeho povrch má měřítko, kde každá divize označuje stupeň. Svislá osa je čára, která prochází středem alidády nebo osou otáčení nástroje.
Vertikální kruh.
Tato položka má:
- končetina;
- alidade
Hlavní osy teodolitu jsou:

Typy teodolitů.
- vertikální, je také označena osa otáčení;
- válcové;
- horizontální - osa, podél které se pozorovací trubice otáčí;
- mřížka.
Kompaktnost a snadnost použití pomohly teodolitu stát se populární v mnoha oblastech: astronomie, stavebnictví, geodézie.
Hlavní jsou čtyři typy, z nichž dva jsou poháněny elektřinou, jeden optický a druhý mechanický.
Takové zařízení je nepostradatelné při práci na tunelech, mostech nebo dolech. Ihned je třeba poznamenat, že v důsledku přítomnosti pomocného světelného zdroje je možné použít teodolit v slabě osvětlených místnostech.
Velkou použitelností zařízení je, že i když je laserový model, nebojí se nízkých teplot.
Geometrické parametry teodolitů

Konstrukční schéma teodolitu.
Existují požadavky na geometrické podmínky nástroje, na kterých bude přímo záviset přesnost měření.
Za prvé musí být středová linie válcové úrovně s gradientovou hlavou horizontálního kruhu přísně kolmá k ose otáčení gradientové hlavy.
Za druhé, linie rotace gradshtok by měla mít přísně vertikální uspořádání.
Za třetí, osa v pozorovací trubici by měla být přísně kolmá na linii otáčení trubky.
Za čtvrté, osa otáčení trubky a osa otáčení stupňovitého dříku by měly být vzájemně kolmé.
Za páté, povinné umístění mřížky je kolimační rovina.
Pro správné vyrovnání teodolitu a jeho konfiguraci pro výpočetní práci je nutné přístroj kalibrovat.
Správný provoz

Princip měření teodolitem.
V každé sféře, ať už se jedná o astronomii nebo stavbu, se vždy upřednostňují vysoce přesné přístroje. Z toho záleží do značné míry na tom, jak dlouho bude budova zůstat nebo jak přesně získané údaje budou odpovídat realitě.
Při práci s teodolitem je tedy třeba pamatovat na to, že s ním správně pracuje. Za prvé by nebylo na škodu mít představu o samotném zařízení a jeho konstrukčních prvcích. Na tyto body se vztahují speciální školení. Proč je to tak důležité? Ve skutečnosti je teodolit založen na poměrně složitém systému, který pomáhá získat přesné výpočty. Jakákoliv chyba může být drahá, zejména s ohledem na konstrukci.
Existuje řada pozitivních bodů, které naznačují racionalitu používání takového zařízení:
- Úhlová měření se vyznačují vysokou přesností a spolehlivostí, bez ohledu na fyziografické nebo klimatické podmínky. Přesnost bude zachována za přítomnosti teplotních výkyvů v rozsahu od + 50 ° C do -20 ° C, což je velmi výhodné pro naše zeměpisné šířky.
- Toto zařízení lze použít i při expedicích, snadno snáší náročné pracovní podmínky.
- Navzdory skutečnosti, že teodolit je poměrně kompaktní a má malou hmotnost, neovlivňuje to jeho stabilitu. Své geometrické charakteristiky stále snadno srovná.
Aby bylo možné maximalizovat možnosti zařízení a zároveň si být jisti dosaženými výsledky, měly by být splněny následující podmínky:

Aby bylo možné co nejlépe využít možností teodolitu a zajistit správnost získaných výsledků, je třeba při práci s nástrojem dodržovat všechny technické podmínky.
- Především musí být nástroj řádně uložen. Pro tento účel je nejlepší mít případ, kdy musí být zařízení po každém použití úhledně složeno. Pokud je přístroj nový, pak před jeho použitím se doporučuje pečlivě zkontrolovat původní obal. Celý postup zabavení a položení teodolitu by měl být prováděn pouze speciálními držadly nebo stojany.
- Před zabalením zařízení jsou upevňovací šrouby umístěné na alidadě a trubici vylisovány a pak v případě, že se vrátí na své místo. Pokud se víko kufru neuzavře, teodolit se položí nesprávně.
- Stativ by měl být instalován na „měkkých“ nohách, pro které jsou šrouby uvolněny. Po jeho ponoření do země a nastavení výšky "ovcí" jsou uvedeny v původní poloze.
- Jakmile je teodolit namontován na stativu, je okamžitě upevněn šroubem s koncovkou.
- V žádném případě nesmí být zvedací a vodicí šrouby zcela zašroubovány nebo zkrouceny.
- Je-li potřeba zařízení přemístit, může být přepravován v malém kufru (na dlouhé vzdálenosti) nebo, aniž by byl odstraněn ze stativu, na rameni (na krátké vzdálenosti).
- Pokud je nástroj v dobrém provozním stavu, bude se pozorovací trubka a alidáda otáčet hladce a bez zablokování poté, co jsou upínací šrouby ve stavu „volný“.
- Aby se s přístrojem nic nestalo, i když došlo k jeho nechtěnému pádu, je nutné při montáži do skříně použít upevňovací svorky.
Vzhledem k tomu, že vysokofrekvenční zařízení mají elektronické "vnitřnosti", kontakt s vlhkostí je pro ně naprosto kontraindikován. Znamená to nejen déšť, ale i mlhu. Pokud necháte teodolit za tohoto počasí pod širým nebem, je nutné jej chránit filmem. Po skončení deště se přístroj nechá vyschnout a otře suchým hadříkem.
Tyto požadavky jsou naprosto jednoduché, ale jejich splnění pomůže zařízení vydržet mnohem déle a zachrání jej před možnými poruchami, které mohou vážně poškodit výpočetní práci.