Производство строительных или ремонтных работ, отделка помещений, установка натяжных потолков, заливка стяжки пола — это далеко не полный перечень возможного применения лазерного уровня. Устройство, позволяющее мгновенно получить отображение вертикальной или горизонтальной прямой линии или плоскости с помощью одного или нескольких световых лучей, оказывает большую помощь при выполнении разметочных работ.
Наибольшую необходимость в нём испытывают специалисты, занимающиеся ремонтно-отделочными работами, но и для домашнего мастера такой прибор полезен и способен значительно облегчить работу, повысить её качество, сократить время выполнения. Стоимость лазерного уровня довольно велика, поэтому для правильного выбора подходящей модели необходимо иметь чёткое представление об устройстве и технических характеристиках приборов.
Что такое лазерный уровень
Лазерный уровень или нивелир — прибор, выполняющий построение световых линий на вертикальных или горизонтальных плоскостях помещения. Назначение устройства — ускорение и обеспечение высокой точности разметки стен, пола или потолка жилых или общественных помещений. Традиционные методы выполнения разметочных работ требуют немалого времени. Используются отвесы и пузырьковые строительные уровни, способные обеспечить достаточную точность измерений, но допускающие высокую погрешность, неустойчивость показаний. Особенно это проявляется в крупных помещениях с неровными плоскостями, где очень сложно нанести ровную линию традиционными способами. Приходится натягивать шнуры, неоднократно проверяя их положение, следить за их состоянием, тогда как лазерный нивелир надо только включить. Для этих операций требуется помощник, а с лазерным уровнем прекрасно управляется один человек.
Точность и скорость разметки многократно увеличивают производительность работ, обеспечивают высокое качество выполнения отделки или установки оборудования
Работа прибора основана на использовании одного, двух или трёх лазерных лучей и системы развёртки или фокусировки, в зависимости от типа конструкции. Луч света, испускаемый лазером, проходит через определённую систему фокусировки и показывает точку, прямую полосу или плоскость (одну, две или три), позволяя быстро и точно нанести на поверхность нужные отметки или начинать работы прямо по видимым линиям. Прибор устанавливается на ровную плотную площадку или на собственный штатив, обеспечивающий устойчивость и неподвижность устройства.
Виды устройств
Существует три основные группы лазерных уровней, отличающихся друг от друга назначением, сложностью конструкции и количеством лучей.
Точечный (построитель осей)
Прибор способен проецировать точку, не образуя прямую линию. Для нанесения горизонтальной разметки необходимо последовательно отметить две точки на разных концах стены и провести между ними линию или натянуть шнур.
Точка имеет максимальную отчетливость на плоскости, поэтому радиус действия у построителей осей заметно больше, чем у других видов
Приходится совершать некоторые дополнительные действия, что несколько усложняет замеры, но точность и возможность определения расстояния с помощью лазерного дальномера, а также наличие до пяти лучей (в наиболее продвинутых моделях) увеличивает точность работ.
Кросслайнер (построитель линий)
Этот вид нивелиров позволяет построить на плоскости световую линию. Луч пропускается сквозь призму, развёртывающую его на 120°, благодаря чему на поверхности появляется прямая тонкая полоса.
Работать с кросслайнером удобно, когда плоскости неровные, имеют сложный рельеф или множество элементов, делающих традиционные способы разметки невозможными
Отдельные модели таких приборов позволяют одновременно получить горизонтальную и вертикальную основные линии, и до 5 дополнительных. Возможности нивелира позволяют не наносить на стену или пол никакой разметки, а работать непосредственно по проецируемым световым осям.
Ротационный построитель плоскостей
В этом случае появляется возможность получить одну или несколько плоскостей (обычно, одна горизонтальная и две вертикальных).
Ротационный нивелир незаменим при выравнивании пола, заливке стяжки, установке натяжного потолка и прочих работах с плоскостями, требующих точности и высокого качества
Луч света вращается вокруг своей оси, проецируя вокруг источника сплошную световую полосу, строящую плоскость. Это позволяет определять степень уклона пола или потолка, контролировать вертикаль стен или перегородок.
Технические характеристики нивелиров
Существует большое количество моделей лазерных нивелиров всех типов. Они обладают определёнными техническими характеристиками, позволяющими получить общее представление о возможностях каждого прибора.
Основные показатели:
- дальность измерения. Параметр, определяющий расстояние, на котором можно различить луч прибора. Он зависит от мощности источника света. Отдельные образцы имеют дальность до 300 м, но большинство нивелиров работают на 20 м. Чем выше дальность, тем больше возможностей у приборов, особенно при работе на улице в условиях яркого освещения;
- количество лучей и их цвет. Большинство современных моделей лазерных уровней имеют 5 лучей, но возможны разные варианты. Чем больше лучей, тем выше возможности устройства, позволяющего проецировать проёмы, оси установки дверных, оконных блоков или оборудования. Приборы имеют возможность отключения лучей, ненужных на данный момент. Цвет луча определяет его чёткость и возможность использования в условиях яркого освещения (на улице). Существуют устройства с красным или зелёным лучами. Красный считается менее ярким и отчётливым, зелёный — позволяет работать на улице. Для усиления видимости используются специальные очки, отсекающие отдельные частоты световой волны и позволяющие хорошо различать линии от нивелиров;
- тип выравнивания и возможность его отключения. Определяет методику установки горизонтали или вертикали. Существуют устройства с ручным, маятниковым и электронным типом установки. Наиболее удобный вариант — автоматическое выравнивание (горизонтирование) плоскости, избавляющее владельца от необходимости производить установку вручную. Допустимая погрешность достигает 5%, на некоторых устройствах она ещё меньше. Если отклонение прибора от горизонтали превышает 5%, подаётся звуковой сигнал, предупреждающий о сбое установки. В таких случаях приходится действовать вручную. Ценится также возможность отключения автоматической установки, необходимая при работе на уклонах. В таких условиях прибор не сможет самостоятельно обеспечить горизонталь и будет непрерывно сигналить о нарушении положения, поэтому настройку отключают и выводят положение вручную.
Выбирая прибор, следует учитывать специфику предстоящих работ, чтобы имелась возможность получить оптимальный результат
- точность и погрешность измерения. Лазерные уровни имеют три уровня точности, соответствующие бытовым, полупрофессиональным и профессиональным приборам. Степень допустимого отклонения от истинного значения уменьшается с возрастанием класса прибора. Бытовые устройства имеют погрешность 5–8 мм на 10 м, полупрофессиональные — 3–5 мм на 10 м, профессиональные обеспечивают точность от 0,5 до 3 мм на 10 м;
- Тип питания. Используется два варианта питания приборов — аккумуляторные и на батарейках. Первые используют заряжающиеся аккумуляторы как на мобильных телефонах. Они стоят дороже, время работы до подзарядки составляет около 20 часов, но количество циклов зарядки велико. Приборы на батарейках дешевле, один комплект обеспечивает около 60 часов непрерывной работы, но после этого придётся покупать новый набор;
- Габариты и вес. Размеры лазерных уровней относительно невелики, отдельные устройства значительно отличаются от других образцов. Причины такого отличия кроются в конструкции, возможностях и типе корпуса. Наиболее удачными считаются небольшие и лёгкие приборы, поскольку их приходится перевозить вместе с большим количеством других инструментов и приспособлений. Для домашнего пользования, когда нет необходимости постоянно возить лазерный уровень с одного места на другое, подойдёт и более массивный прибор, хотя бытовые образцы не отличаются большими габаритами;
- класс защиты корпуса. Условия использования прибора могут быть разными — высокая запылённость, при работе на открытой площадке возможны осадки, механические повреждения. Материалом корпуса обычно служат ударопрочные виды пластмасс. Нередко случаются падения с опорных площадок, что создаёт угрозу целостности устройства. Стандартный уровень защиты корпуса обозначается маркировкой IP54 и обеспечивает безопасность при падении, исключает проникновение пыли или влаги, предохраняет от прочих воздействий. Для внутренних работ достаточно белее низкого уровня защиты — IP20 или близкого к этому.
Дополнительные характеристики:
- тип крепления. Нивелир устанавливается на горизонтальную плоскость. Дополнительными опорными конструкциями могут служить штатив, магнитная подставка, некоторые модели имеют на корпусе специально прикреплённые магниты, позволяющие фиксировать устройство на любом стальном элементе площадки. Самым простым способом навески является отверстие в корпусе, позволяющее одевать прибор на гвоздик в стене;
- наличие противоударной защиты. Для исключения возможности разрушения устройства внутри корпуса устанавливаются эластичные демпферные прокладки, смягчающие ударные нагрузки;
- возможность самостоятельной наладки. Условия использования лазерных уровней достаточно сложны, иногда настройка прибора сбивается и требует повторной юстировки. Некоторые образцы имеют возможность автоматического регулирования, надо лишь включить режим отладки. Это существенно экономит время и не отвлекает работника;
- резьба крепления. Этот параметр важен при покупке штатива, так как резьба на нём должна соответствовать размеру гнезда прибора. Если эти величины не совпадают, необходимо приобрести переходник с одного вида резьбы на другой. При покупке важно знать параметры резьбы на имеющемся устройстве.
Для увеличения дальности нивелира используются специальные устройства — приёмники луча. Они позволяют повысить рабочее расстояние вдвое и обеспечивают отчётливую видимость проекции на поверхностях.
Как пользоваться прибором
Рассмотрим основные правила использования лазерных уровней, отличающиеся для разных видов устройств.
Точечный нивелир
Перед началом работы производится установка прибора на ровную горизонтальную площадку. Если имеется возможность автоматической настройки положения, включается режим отладки и производится настройка горизонтали. При отсутствии этой функции используется обычный пузырьковый уровень. На поверхности отмечаются точки, которые либо являются центрами будущих отверстий, либо определяют прямые линии для последующих работ.
Кросслайнер
Производится установка и выравнивание прибора по горизонтали. На вертикальные или горизонтальные поверхности проецируются линии, определяющие уровень установки различных элементов, оси укладки кафельной плитки и т. д. При необходимости используются две перпендикулярные линии, или одна горизонтальная и две вертикальных, определяющие габариты проёма или иного элемента.
Ротационный
Ротационные модели используются при установке плоскостей — натяжных потолков, стяжки пола, при наклейке обоев и прочих работах, требующих образования ровной горизонтальной плоскости. Прибор устанавливается на ровную площадку с нужной высотой, при необходимости он может быть подвешен на потолке. Устанавливается высота ротационной плоскости, совмещается со световой линией прибора, после чего производится разметка стен или непосредственные работы.
Техника работы лазерного уровня наиболее подробно описана в руководстве пользователя, прилагающемся к прибору. В нём отражены все тонкости, специфические приёмы работы, требования техники безопасности. В частности, необходимо избегать попадания луча в глаза, поскольку имеется серьёзная опасность получить ожог сетчатки или повредить хрусталик.
Видео: обзор лазерных нивелиров
Видео: как применять лазерный уровень
Рейтинг популярных моделей
Рассмотрим наиболее популярные модели лазерных нивелиров и их основные характеристики. Для удобства сравнения все параметры объединены в таблице.
Таблица: сравнение характеристик моделей лазерных уровней
Марка прибора | Точность, мм | Дальность действия, м | Количество лучей | Угол самовыравнивания | Цвет луча | Цена, руб |
Condtrol QB | 0,5 | 10 | 2 | 4o | красный | 2 290 |
Bosch GLL 2–10 Professional | 0,3 | 10 | 2 | 5o | красный | 5 719 |
Bosch PLL 360 Set | 0,4 | 20 | 2 | 4o | красный | 9 828 |
Bosch PLL 360 | 0,4 | 20 | 2 | 4o | красный | 9 600 |
ADA instruments TOPLINER 3×360 | 0,2 | 20 | 3 | 4,5o | красный | 14 390 |
Bosch GCL 2–15 Professional + RM 1 | 0,3 | 15 | 2 | 4o | красный | 7 520 |
ADA instruments CUBE Professional | 0,2 | 20 | 2 | 3o | красный | 3 590 |
ADA instruments CUBE MINI Basic Edition | 0,2 | 20 | 2 | 3o | красный | 2 490 |
ADA instruments CUBE 360 Basic Edition | 0,3 | 20 | 2 | 4o | красный | 6 240 |
Bosch GLL 3–80 Professional | 0,2 | 15 | 3 | 4o | красный | 21 630 |
ADA instruments 2D Basic Level | 0,3 | 20 | 2 | 3o | красный | 4 990 |
Данные из этой таблицы взяты из Яндекс.Маркет, использована подборка по уровню рейтинга. Сюда входят наиболее привлекательные для покупателей устройства по общему сочетанию параметров, отсюда и некоторое однообразие производителей.
Использование лазерного уровня позволяет выполнять сложные разметочные работы с высокой степенью точности, без привлечения помощников и в короткие сроки. Существует большой выбор типов и моделей лазерных нивелиров, позволяющий подобрать наиболее подходящее устройство по доступной цене. Выбирая прибор, следует учитывать специфику предстоящих работ, отчётливо представлять себе необходимый уровень точности, возможности аппарата, чтобы получить оптимальный вариант.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Лазерные уровни активно приходят на смену традиционным оптическим приборам во всех сферах бытового и промышленного строительства, подкупая пользователей своей точностью, простотой использования и широкими возможностями. Изучение основ работы с устройствами лазерного типа позволит быстро и качественно выполнять ремонтные и строительные работы разного вида.
Лазерные уровни – виды, принцип работы, варианты применения
Все лазерные уровни работают исходя из принципа создания лазерного луча (или точки) и проецирования его под определенным углом на заданную поверхность. Световой пучок создается специальными светодиодами, размещенными в корпусе устройства.Для лучшего понимания принципов работы и нюансов использования уровней такого типа желательно разбираться в их видах.
Виды лазерных устройств для выравнивания
По типу использования уровни разделяются на три группы:- Точечные – построители осей статического типа – самый простой вид лазерных уровней, проецирующих лишь одну точку на плоскости. Приборы используют преимущественно в бытовых целях, для выполнения работ малого объема: отметка точек для поклейки обоев, размещения картин или полок. Плюсам данных моделей служит относительная дальность отображения проекции (до 30 м.)
- Линейные статические – именуются также кросслайнерами или мультипризменными построителями – самый распространенный тип в частном строительстве малых и средних объемов. Линейные устройства проецируют пересекающиеся линии, а также могут выделять особые точки: отвес, зенит и т.д. Используются для построения прямых линий. Лишние лучи могут отключаться при необходимости.
- Ротационные построители – многопризменное устройство, обозначающее горизонтальную и вертикальную плоскости. Прибор иначе именуется – построитель плоскостей, и позволяет выстраивать линии по поверхностям всего периметра помещений. Подобное оборудование применяется в масштабном строительстве, при монтажных работах и создании ландшафтных проектов на открытой местности.
- Самовыравнивающиеся уровни имеют маятниковый или электронный механизм регулирования, придающий устройству строго вертикальное положение. Если угол наклона слишком велик, и устройство не может принять нужное положение – подается звуковой сигнал о том, что прибор не готов к работе. Подобные сбои происходят при угле наклона более 10-15о, и в этом случае необходимо вначале подровнять прибор вручную.
- Нивелиры с ручным типом выравнивания снабжены одним или двумя водяными пузырьковыми уровнями, по которым и устанавливается правильность его установки. Положение, в котором пузырьки совпадут с обозначенными отметками, будет строго вертикальным.
Использование лазерных уровней – общие правила и особенности проведения разных видов работ
Перед началом работы лазерный уровень устанавливают на твердой, ровной поверхности (на столе, на полу или специальном штативе) и производят его выравнивание. Для получения точного результата и максимально эффективной работы прибора во время измерений следует придерживаться определенных правил:Правило 1 . Между лазером и поверхностью отображения должны отсутствовать препятствия и помехи. Даже малейшее преломление приведет к существенному искажению воспроизводимой линий.
Правило 2. Расстояние от уровня до объекта не должно превышать максимально рекомендуемого – чем дальше аппарат от объекта, тем больше вероятность искажения лучей. Превышение максимальной дистанции возможно лишь при использовании специального лучеприемника.
Правило 3 . Во время рабочих действий уровен
Как пользоваться лазерным уровнем правильно
Современные строительные и ремонтные работы невозможно представить без всевозможных инструментов и приспособлений, позволяющих облегчить усилия и временные затраты. Первые уровни появились еще более двух сотен лет назад. Конечно же, по сравнению с современными аналогами они весьма примитивные. Тем более, если сравнивать с лазерным уровнем. Такая новинка появилась сравнительно недавно, но уже успела завоевать большую популярность. Но как пользоваться лазерным уровнем? Какие существуют нюансы и тонкости такой работы? В данной публикации мы рассмотрим все эти вопросы более детально.
Лазерный уровень: разновидности
Лазерным уровнем называют направленный луч, способный наносить точку или линию на любую поверхность, по которой требуется провести выравнивание. Устройства такого типа разделяют на две категории: ротационные и призменные. Последние являют сбой недорогие приборы, простые в ежедневном использовании. Свет такие приборы получают от светодиодов. Он благодаря специальным призмам превращается в направленный луч. Такое устройство является достаточно надежным, поскольку лишено каких-либо сложных механизмов конструкции. По сути, там нечему ломаться. Как правило, в данных приборах устанавливают две призмы. Благодаря такому решению можно выровнять поверхности в горизонтальном и вертикальном положении. При этом использовать такой функционал можно вместе (в таком случае они образуют крест) и по отдельности. Дальность действия этого уровня является небольшой, она составляет не более 20 метров. Тем не менее, для выполнения строительных и ремонтных работ в квартире такой вариант вполне приемлемый.
Ротационный уровень позволяет проводить выравнивание и прочие работы на больших площадках, поскольку дальность его действия составляет в пределах 500 метров. По сравнению с призменным уровнем стоимость такого варианта более дорогая. Именно поэтому его не стоит покупать, если вам требуются работы только в помещении. В том случае, когда вы занимаетесь строительством профессионально, то лучше купить ротационный уровень.Лазерный уровень: батарейки или аккумулятор?
Как только вы определитесь с выбором той или иной конструкции, подумайте над тем, какая именно модель вам нужна – на батарейках или на аккумуляторе. Здесь все зависит от личных предпочтений. Но учитывайте, что на батарейках данное устройство будет работать несколько дней подряд, тогда как аккумулятор вам нужно будет заряжать. С другой стороны, спустя некоторое время вам придется покупать новые батарейки в отличие от аккумулятора.
Элементы управления лазерного уровня
Как правило, такие устройства оснащены тремя элементами управления: кнопкой включения, переключения режимов, а также рычагом для фиксации. Последний применяется для того чтобы зафиксировать уровень при выполнении разметки линий и углов, а также во время перемещения. Все лазерные уровни обладают автоматическим пределом нивелирования. Он составляет 5-10 градусов. Для того чтобы нивелир выставить предварительно, на его штативе имеется специальный пузырьковый уровень. Выполнить предварительное выравнивание можно используя специальные винты, расположенные на штативе.
В зависимости от того, какая именно модель лазерного уровня у вас, маятниковая или электронная, такой прибор будет пищать или мигать, пока вы не сможете провести правильную установку. Только после этого прибор можно включать, вы увидите четкую линию. Работать с данным уровнем достаточно просто и легко. Освоить его вполне можно самостоятельно.Как подготовить инструмент к работе?
Как работать с таким прибором? Прежде всего, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Хотя общие принципы работы с лазерным уровнем схожи для всех устройство такого типа, в зависимости от конкретной модели они могут отличаться. Дальше убедитесь, собран ли аппарат, установлены ли батарейки или аккумулятор, обладают ли они достаточным разрядом. Установить прибор можно на стену, потолок, штатив. Перед началом работ определитесь, что именно вы планируете делать в самом начале. Это важно, чтобы включить необходимый режим. К примеру, для того чтобы проверить вертикальность дверного проема, включите только соответствующую ось, при этом остальные стоит выключить. Так вы сможете достичь самого высокого уровня точности и сэкономить на электропотреблении: устройство будет намного дольше работать в автономном режиме.
Использование лазерного уровня: разные типы проекции
Проекция горизонта
Благодаря такому режиму можно нанести четкую горизонтальную линию. При этом для большинства моделей свойственно то, что горизонтальную линию из-за высоты треноги невозможно нанести на высоту более чем полтора метра. Однако, используя обычную рулетку, у вас будет возможность перенести на необходимую высоту горизонтальную линию. Для начала на одной стене устанавливают отметки, потом расстояние от нее до проекции измеряют, а дальше при помощи рулетки переносят на другую стену. После этого останется нанести линию. Для этих целей можно использовать отбивочный шнур.
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен: вертикальная проекция
Такой режим необходим при создании перегородок, опор и стоек. В таком случае, используя рулетку, можно выставить только метки, в то время как саму линию можно отметить при помощи нивелира. Такой вариант по сравнению с выставлением горизонтальной линии является более простым и быстрым.
Проекция креста
Такой способ используется в ситуации, когда есть необходимость в нанесении осей симметрии. С помощью одного нажатия кнопки вы получите крест, который наносить можно и на потолок, и на стену. Такой способ весьма удобный при создании перегородок, сложных конструкций. При этом важно помнить: проблем при проектировании проекции на потолок не возникает, тогда как при проектировании на стену имеется ограничение по высоте. Вывод соответствующий: наносить вертикальную и горизонтальную линии лучше отдельно или же использовать специальные подставки под штатив, выставляя с их помощью не нужную высоту нивелир.
Проекция точки
Используя такой режим, можно переносить практически любые фигуры с одной на другую плоскость. В некоторых случаях мастера рисуют на полу сложные рисунки, а потом, используя функционал лазерного уровня, переносят их на потолок.
Использование лазерного уровня: дополнительные возможности
Помимо представленных выше функций лазерный уровень позволяет выполнять разметку на практически любой плоскости. Для того чтобы чертить наклонные линии, можно использовать механизм со шкалой углов.Еще несколько десятков лет назад многие такие задачи решали, используя обычный строительный уровень или же просто «на глаз», но с появлением такого инструмента все изменилось. Освоить все особенности работы лазерного уровня достаточно просто, а возможности такого современного устройства позволяют с легкостью справится с целым спектром строительных работ, делая все быстро, качественно и без особых усилий.
Во время стройки или ремонта постоянно приходится отмечать какие-то линии, которые должны располагаться на одной высоте, быть горизонтальными, вертикальными, иметь определенный угол наклона. Все это можно сделать при помощи водяного и пузырькового уровня, но отнимают эти действия много времени и сил. Намного проще подобные операции проводить с лазерным уровнем или, как говорят, лазерным нивелиром, построителем плоскостей и линий. О том, как выбрать лазерный уровень и будем говорить дальше.
Виды лазерных нивелиров
Содержание статьи
Если взглянуть на цены на эти измерительные инструменты, то увидите очень большой разбег — от 20-30$ до 850$. Как понимаете, все не просто так. Инструмент с разными возможностями и точностью не может стоить одинаково.
С таким прибором многие работы становятся проще и требуют меньше времени
Чтобы выбрать лазерный уровень, в первую очередь надо определиться с типом работ, для которых он понадобиться. Под эти работы и подбирать лазерный нивелир. Бывают они следующих видов:
- Точечные (построители осей). Отображают обычно три-пять точек в разных плоскостях. Ни линий, ни плоскостей, они не строят. Можно будет увидеть только точки, зато на большом расстоянии (чтобы было понятнее, можно сравнить принцип их с лазерными указками). Используются на больших площадках для переноса отметок. Пригодится в ремонте для разметки линий поклейки обоев, разметки под крепеж для картин, полочек и т.п. В более серьезных операциях этот тип инструмента не используется.
Самые простые лазерные уровни дают только точки в одной или нескольких плоскостях
- Кросслайнеры, построители линий, линейные нивелиры. Иногда называются построителями плоскостей, так как по сути, формируют плоскость определенного размера (зависит от угла развертки). При работе с таким лазерным нивелиром, на любой плоскости, которая попадает в зону действия лазера отображается прямая. Это и используется в строительных и отделочных работах. Дальность действия — обычно до 20 метров, при необходимости ее можно увеличить (если есть режим работы с приемником). Для ремонта и внутренней отделки помещений удобно, если прибор может формировать линии вертикальные, горизонтальные, давать «крест» на полу и на потолке. Из-за особенностей развертки лучей, линия отображается только на части помещения, в которую направлен прибор. Например, на одну стену и часть потолка/пола. Чтобы получить отметки на другой стене, прибор надо развернуть.
Линейный лазерный нивелир дает одну или несколько плоскостей с определенным углом развертки
- Ротационные построители плоскостей. Функции имеют те же, что и кросслайнеры, только плоскости разворачивают на 360°. Для этого используется сложная система, что отражается на цене. Инструменты этого типа оправдать могут только профессионалы (цены на этот тип лазерных нивелиров стартуют от 400$). Для домашнего использования они ни к чему.
Ротационные лазерные уровни разворачивают плоскость на 360°
Теперь выбрать лазерный уровень проще, вы уже знаете, какого типа инструмент вам нужен. Для большинства — это построитель линий/плоскостей.
Основные технические параметры
Чтобы выбрать лазерный нивелир, необходимо ориентироваться в характеристиках прибора, знать возможные минимальные и максимальные значения хотя-бы основных характеристик, которые будут определять его возможности и операции, при которых он может использоваться. Есть несколько характеристик, которые присущи всем лазерных нивелирам. Это ключевые параметры, которые определяют возможности их использования.
Чтобы выбрать лазерный уровень, надо знать основные технические характеристики
Количество лучей
Самые простые модели могут выдавать один-два луча. Для некоторых работ этого достаточно — для большинства отделочных работ, разметки стен или потолка, сборки мебели. Если предполагается обычный ремонт, можно выбрать лазерный уровень, который может выдавать две линии. Это не подорвет ваш бюджет — стоят такие модели недорого, но позволяют значительно сократить время на нанесение разного рода линий и отметок.
Для более серьезных работ — установки перегородок, выравнивания стен, пола и т.п. нужны уже две пересекающиеся плоскости. В этом случае желателен набор — горизонтальная + вертикальная плоскости. Так можно будет еще и выводить плоскость пола и потолка. При выборе модели с таким функционалом, обратите внимание, чтобы была возможность использовать плоскости отдельно. Пересечение плоскостей не всегда необходимо, а заряд батарей «кушает».
Разные модели могут выдавать от одного до пяти лучей
Кроме плоскостей, при серьезных работах, полезны такие возможности как надир, зенит, отвес. Зачем нужен отвес, все представляют, надир и зенит требуются при установке стоек посередине помещения. Например, при строительстве перегородок, в других подобных работах.
Для профессионалов нужны еще более сложные модели. Они могут развертывать несколько параллельных плоскостей по горизонтали и вертикали, имеют функцию развертки полуплоскости: вправо-влево. Это важно, если работать на объекте будут несколько человек. Каждый выставит нужные ему метки, что позволит в одно и то же время выполнять разные операции.
Дальность измерений
Дальность действия лучей — один из ключевых показателей, который влияет на выбор лазерного уровня. Большая часть недорогих моделей распространяет лучи на расстояние до 20 метров. Для работ внутри квартиры или частного дома, даже для разметки фундамента частного дома, этого достаточно. Но для работ на большом строительстве, для разметки самого участка этого явно недостаточно. Для таких операций надо искать модели с дальностью действия от 50 метров.
На больших площадях может потребоваться большая дальность действия. Некоторые модели могут работать с приемником, который увеличивает дальнодействие нивелира в 2-3 раза
Обратите внимание, что многие модели лазерных нивелиров имеют возможность значительно увеличить радиус действия. Для этого существуют специальные приемники (покупаются обычно отдельно). В моделях, которые совместимы с приемниками дальность измерений указывается через дробь. Например, 50/100 м. Это значит, что максимальная дальность без приемника 50 м, с приемником — 100 м. Если во второй части стоит прочерк, нивелир с приемником несовместим. Именно такие модели (с приемником) берут для работы на улице. С ними даже днем можно увидеть след от лазера. Если приемника не, придется работать в сумерки, так как на солнце след от лазера практически невидим.
Погрешность
Любой измерительный прибор имеет определенную погрешность, и электронные нивелиры не исключение. Они могут давать некоторое отклонение лучей от идеальной прямой. Вот это отклонение и есть погрешность нивелира. Указывается оно в миллиметрах на метр прохождения луча. Высокоточные приборы могут выдавать отклонение всего в доли миллиметров, менее точные — до 3-4 мм на метр.
Погрешность в несколько миллиметров на десять метров в большинстве случаев вполне допустима
Понятно, что лучше меньшая погрешность. Но для ремонта или строительных работ в объеме частного дома разница в 2-3 мм на метр — это практически ни о чем, а с ростом точности нивелира цена растет значительно. Для частного применения вполне достаточно средней точности — около 2 мм. Значительных, видимых глазу погрешностей, такие приборы не дают, а проверять вас никто не будет. Высокоточные лазерные уровни нужны архитекторам и прорабам а также профессионалам. Их работа должна соответствовать нормам.
Аккумуляторы или батарейки
Работа лазерного уровня основана на использовании светодиода. Они потребляют мало электроэнергии, потому для работы им достаточно двух-трех пальчиковых батареек. На них они могут работать на протяжении 15-25 часов (в зависимости от количества одновременно работающих лучей).
Аккумуляторные модели более дороги и массивны
Более дорогие модели профессионального назначения могут быть на аккумуляторных батареях (INSTRUMAX GREENLINER 2V за 135$ и INSTRUMAX CONSTRUCTOR 360 4V за 145$). Стоят они прилично дороже, да и выбор таких моделей значительно меньше. Есть, кстати модели, которые могут работать от зарядного устройства (INSTRUMAX 3D RED).
Класс защиты корпуса прибора
Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице, надо обратить внимание на класс защиты корпуса. Он обозначается как IP и две цифры за ним. Нивелир для работы на улице должен иметь IP54 или выше (цифры могут быть больше).
Для работы на улице, ищите лазерный уровень с корпусом, который не боится влаги и пыли
Это означает, что внутренности прибора защищены от попадания внутрь пыли, прибору не страшен дождь и повышенная влажность (ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION и другая модель ADA CUBE 3D BASIC EDITION, обе за 75$).
Для работы внутри помещения можно брать IP с гораздо меньшими показателями, а вообще, для внутренних работ достаточно корпуса с минимальной защитой от пыли — IP20 или около того.
Дополнительные параметры и функции
Кроме основных параметров есть еще и некоторые дополнительные. Они упрощают работу, так что это — больше об удобстве использования. Ведь на конечный результат дополнительные функции влияют только опосредованно или частично.
Самонивелирование
Для того чтобы измерения были правильными, нивелир должен быть установлен вертикально вверх. В простых моделях их положение проверяется более простыми устройствами, обычно — пузырьковым уровнем. В некоторых моделях он встроен в корпус, в некоторых нет. Тогда приходится прибегать к обычному строительному, что не совсем удобно. Кроме того возможны неправильные показания — если во время работы он поменяет положение и вы не увидите этого, работа будет выполнена неправильно. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, приходится по нескольку раз перепроверять положение прибора.
Самонивелирование (самостоятельная компенсация небольшого угла наклона)
Некоторые лазерные нивелиры имеют функцию самовыравнивания или самонивелирования. При отклонении от вертикали на небольшой угол (обычно до 4°), они подстраивают положение зеркал и призм так, чтобы все показания были правильными. Если наклон превышает предельно допустимый, они или издают звук/подают световой сигнал, или отключают лучи. Работа восстанавливается при возвращении в нормальное состояние.
Имея лазерный уровень с такой функцией, прибор легко выставить в самом начале работ. Также на протяжении его использования, можно не беспокоиться о том, что он изменил положение — он подаст сигнал.
Однако, иногда уровень надо установить под определенным углом. Наличие функции самонивелирования не даст это сделать. Потому желательно приобретать модель, в которой эта функция может блокироваться.
Самоотключение
Эта функция позволяет экономить заряд батареек. Если прибор не передвигается на протяжении 10-15 минут, он отключается. С одной стороны это полезно, с другой — некоторые работы требуют более 15 минут и самоотключение может нервировать. Нужна или нет вам эта функция — решать вам.
Не всегда автоматическое отключение — это хорошо
Температурный режим эксплуатации
Если работать планируете в теплое время года или только в помещении, температурный режим значения не имеет. В основном эксплуатировать лазерный уровень можно при температуре от +5°C до +40°C, то есть, они пригодны только для отапливаемых помещений или работы в теплое время года.
Большая часть лазерных уровней предназначена для работы в отапливаемом помещении
Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице с возможностью эксплуатации в холодное врем я года, есть «морозостойкие» модели, которые выдерживают понижение температуры до -10°C. Еще более устойчивые к морозам надо искать специально, их очень немного.
Тип крепления
Кроме стандартной установки лазерного уровня на горизонтальную плоскость может быть несколько дополнительных возможностей его крепления:
- На специальный штатив. Чаще всего нужен для работы на улице, но некоторые работы (нанесение горизонтальных линий на стены при навешивании мебели, например) также проще выполнять со штативом. Штатив иногда идет в комплекте, иногда — покупается отдельно. При покупке обратите внимание на диаметр резьбы на корпусе нивелира — штатив должен иметь такую же.
- На магниты. В корпус некоторых моделей впаиваются магниты. Это дает возможность крепить его на любую металлическую поверхность/деталь.
Тип крепления влияет на удобство эксплуатации
- На специальную магнитную подставку. Некоторые модели лазерных уровней в комплекте имеют небольшую пластиковую площадку, в которую впаяны магниты. На металлическую поверхность устанавливается площадка, на нее — нивелир.
- На саморез/гвоздик. В корпусе нивелира сделано специальное отверстие, в которое продевается шляпка гвоздя или самореза. Не самый удобный способ крепления, но все-таки.
С этими опциями все понятно. Можно, конечно, обойтись и без них, придумать какой-то свой способ. Это просто возможности для более комфортной эксплуатации.
На что еще надо обратить внимание, так это на то, насколько близко можно установить нивелир к вертикальной плоскости. Чем ближе к стене может быть расположен луч, тем проще выравнивать поверхность стены, делать разметку ниш в стене и т.д. Зависит это от конструкции корпуса — прорези для выхода лучей должны быть или наравне с краем корпуса, или даже немного вынесены за его пределы.
Противоударный корпус и возможность самостоятельной юстировки (наладки)
Очень полезно, если лазерный уровень имеет противоударный корпус. Стройка или ремонт — зона повышенного риска для любого инструмента, так что падает он часто. Если корпус противоударный, велика вероятность что даже после падения он выживет.
Противоударный корпус не помешает
При падении или неосторожной перевозки настройки нивелира могут сбиться и он может начать врать. Для устранения этого «явления» в некоторых приборах предусмотрена возможность самостоятельной настройки. Для чего надо будет провести определенные манипуляции, описанные в инструкции.
Производители и модели
Хороший лазерный уровень — то не только подходящие характеристики и набор функций. Важно еще качество исполнения, а это зависит от производителя. Так что, наряду с характеристикам, придется выбирать еще и марку. Если у вас есть электроинструмент какой-то фирмы и он вас устраивает, можно и нивелир поискать той же фирмы. Если нет, придется довериться общему мнению.
Считается, что хорошие лазерные нивелиры (построители линий и плоскостей) есть у Bosh (Бош), У них есть приборы бытового класса (в зеленом корпусе), есть профессиональные (в синем корпусе), в каждом классе есть по нескольку десятков моделей с разными возможностями и ценой.
Выдача одного при поиске лазерного нивелира
Стабильно хорошие отзывы собирает Makita (Макита). Моделей тоже немалое количество, качество стабильное. Примерно в то же ценовой категории работают INSTRUMAX и ADA, которые также имеют много удачных моделей разных типов. Из более бюджетных марок называют Skill (Скилл), Robotoolz (Роботулс), Зубр, RGK.
Параметры для выбора нивелира для стройки/ремонта
Если вы планируете полномасштабный ремонт или начинаете стройку, оптимальным будет такой набор характеристик для выбора лазерного уровеня:
- Две плоскости — вертикальная и горизонтальная с возможностью их раздельного включения.
- Зенит, надир и отвес.
- Угол развертки плоскостей — около 120-140°, получить полные 360° можно несколько раз повернув его.
- Самовыравнивание с сигнализацией смены положения.
- Возможность блокировки самовыравнивания.
- Яркий луч с дальностью действия не менее 10-15 м.
Может еще понадобиться приемник, соответственно, нивелир должен работать с ним.
Выбрать лазерный нивелир надо еще и по производителю
Этим условиям удовлетворяют следующие приборы:
- Bosch GLL 2-40 — $170GLL
- Infiniter CL2 — $200
- 2 Professional — $200
- Geo-Fennel 40 pocket 2 — $220
- GTL 3 Professional — $220
- RED 2D Condtrol — $250
- Condtrol Laser 3D — $250
- Condtrol XLiner Combo — $280
- Bosch GLL 2-50 — $270
- X-Line Master 4D — $285
Это — только часть подходящих лазерных уровней. В качестве дополнительных маркеров отбора можно добавить способ фиксации (магниты, например), наличие кейса или штатива в базовой комплектации. Или те дополнительные возможности, которые показались вам удобными.
Лазерный строительный уровень – технологичный прибор, пришедший на смену водяному. Прибор даёт точные результаты, надёжен и удобен в работе.
Зная, как работать лазерным уровнем и получив необходимые навыки, можно облегчить и ускорить строительные и ремонтные работы. Инструмент нужен для проверки вертикалей, горизонталей, нанесения разметки разной сложности (смотрите другие инструменты и оборудование).
Что нужно сделать перед началом работы?
Лазерный уровень – упрощённый вариант нивелира. Действие инструмента основано на излучении светодиодом света, образующего лучи и точки. Луч меняет положение от механических, оптических, электронных изменений.
По принципу построения разделяют две категории лазерных уровней:
- призменные или позиционные, в основе луча лежит призма, на поверхность проецируется линия;
- ротационные, луч образован линзой, способен формировать контрольные точки.
Призменные лазерные уровни бюджетные и простые в использовании, дальность действия луча до 20 метров. Ротационные измерительные инструменты применяются профессиональными строителями, имеют больше возможностей, дальность действия увеличена до 500 м.
Перед началом измерений необходимо прочитать инструкцию, позаботиться о технике безопасности. Работая под открытым небом, учитывают температурный диапазон работы инструмента, степень защиты от влаги.
Как привести прибор в рабочее положение?
Перед производством работ аппарат устанавливают в рабочее положение, фиксируют, затем настраивают.
Прибор имеет несколько режимов:
- построение горизонтальных линий;
- проецирование вертикальных линий;
- режим построения креста. Линии вертикали и горизонта пересекаются, образуя угол в 90 градусов;
- режим проецирования точки.
Установка уровня
Пластиковый, покрытый резиной корпус прибора может устанавливаться на любой поверхности. Жёсткая фиксация прибора – главный принцип крепления.
Важно! Во время работы не допускаются колебания прибора, при сдвиге результаты будут искажёнными.
Для установки лазерного уровня используют:
- ровные горизонтальные поверхности под рукой: стулья, подоконники, столы;
- крепление с помощью штатива к стене, штангам и треногам.
Настенные крепления удерживают инструмент присосками или магнитами, липучками. Тренога позволяет поднять аппарат вверх, штанга удобна в разметке потолка. Комплектующие входят в набор при покупке или приобретаются отдельно по необходимости.
Настройка
Подготовка прибора к работе заключается в установке уровня строго горизонтально, будет зависеть от типа лазерного уровня, не требует профессиональных навыков.
Самонастраиваемые инструменты придут в готовность автоматически. Регулировка происходит в диапазоне 5-10 градусов.
При настройке рабочего положения прибор подаёт звуковой или световой сигнал.
Включившись, лазерный уровень спроецирует нужный луч согласно установленного режима измерений.
На поверхности появится яркая светящаяся линия, одна или несколько, точка, крест.
Обратите вниманиеПри перемещении прибора регулировка всегда производится заново!
Настройка лазерного уровня вручную осуществляется выравниванием пузырька в смотровом окошке аппарата до центрального положения. Регулировка положения производится винтами, расположенными на корпусе.
Меры предосторожности
Техника безопасности работы с прибором заключается в защите зрения. Прямое попадание луча в незащищённые глаза может вызвать различные повреждения и заболевания, вплоть до отслоения сетчатки.
При работе обязательно используют специальные очки, избегают попадания луча на присутствующих, изолируют домашних животных. Защитные очки улучшают видимость линий в солнечную погоду.
Как пользоваться?
Лазерные уровни различают по следующим параметрам:
- тип питания, аккумуляторный или от сменных батареек;
- наличие пульта дистанционного управления, переключающего режимы издалека;
- механизм самовыравнивания;
- угол рассеивания луча, возможность проецировать отметки вкруговую.
Сравнивая характеристики, выбирают наиболее подходящий вариант.
Для пола
Лазерный уровень пригодится для устройства пола, начиная от установки маячных реек при заливке стяжки или при устройстве наливного пола. Проецируемые линии помогут выровнять первый ряд ламината или половой доски, проверить плоскости стен.
Скрещенными под прямым углом линиями проверяют положение и качество швов напольной керамической плитки.
Для стен
Горизонтальные линии прокладывают для облицовки керамической плиткой, монтажа подвесного потолка, навешивания карнизов. Если по каким-то причинам высоко прибор разместить невозможно, выше спроецированной линии с помощью рулетки и отвеса вручную проводят параллельную линию.
Вертикальные линии удобны при наклейке обоев, креплении каркаса из металлических профилей для гипсокартона, установки оконных и дверных блоков. Круговой режим поможет при разметке межкомнатных перегородок, а также для выравнивания и штукатурки стен.
Скрещенные под прямым углом линии достигают совмещением двух режимов работы – горизонтального и вертикального. Таким способом контролируют правильность укладки керамической или ПВХ плитки.
Для получения наклонных линий, как, например, при разметке лестничного марша на стене, изменяют угол наклона прибора регулировочными винтами. Режим самовыравнивания при этом отключают.
Для потолка
Разметка одноуровневых и многоуровневых потолков не обходится без лазерного нивелира.
Встроенные светильники размечают следующим образом:
- производят разметку точек установки светильников по полу;
- переносят точки на потолок, направляя луч вверх из точки разметки.
Используя прибор как электронный отвес размечают отдельно стоящие колонны, отверстия под трубы инженерных коммуникаций в перекрытии.
Нивелирование поверхности
Лазерный уровень способен производить нивелирование поверхности.
Нивелирование определяет положение высоты поверхности в разных точках помещения.
Прибор крепят к стене или полу с помощью кронштейна, направляя луч вдоль плоскости конструкции.
С помощью линейки или строительного угольника производят замер перепадов и неровностей, выявляя погрешности плоскости или выставляя маяки штукатурных работ или стяжки.
Как проверить лазерный уровень на точность?
В процессе работы прибор переносят, перевозят. Измерительная техника, эксплуатируемая на стройке не застрахована от толчков и падений. Время от времени прибор проверяют на точность.
Для проверки горизонтальных линий понадобится:
- штатив или ровное прочное основание для установки инструмента;
- помещение с расстоянием между двумя стенами напротив около 5 метров.
Важно! При проверке необходимо помнить о выравнивании лазерного уровня при каждой смене положения вручную или в автоматическом режиме.
Начиная поверку, прибор устанавливают у первой стены (А), отмечая центр луча на её поверхности. Затем уровень поворачивают на 180 градусов, фиксируя центр луча на противоположной стене (В).
Инструмент переносят к стене В, не поворачивая и регулируют штативом или основанием так, чтобы центр луча совпал с отмеченной ранее на стене В точкой. После этого снова поворачивают уровень на 180 градусов.
Отмечают центр луча на стене А. Разница между получившимися точками и будет погрешностью измерения прибора. На расстояние между стенами 5 метров погрешность не должна превышать величину 2 мм.
Полезные видео
Посмотрите подробный обзор лазерного уровня для начинающего мастера:
Как правильно сделать разметку прямоугольной комнаты для установки потолочного профиля под гипсокартон:
Установка маяков по лазерному уровню, смотрим:
Укладка плитки на пол с помощью лазерного уровня:
Быстрая и точная установка маяков для стяжки пола:
Как найти верхнюю и нижнюю точку пола в квартире/комнате за 5 минут, то же самое на потолке, смотрим:
Научившись работать лазерным уровнем, строители упрощают себе многие задачи по разметке и измерениям при строительстве частного дома (смотрите: типы частных домов), выполняют работу быстро и с большой точностью.
Статья полезна? Голосуйте ниже или делитесь ссылкой с друзьями!
В этой статье вы узнаете:
Лазерный уровень – простой и точный прибор, в сравнении с пузырьковыми моделями. Световые диоды проецируют ровные линии на поверхности. Устройство применяется не только при выполнении монтажных работ, но и при кладке плитки, кирпича, различных строительных и отделочных работах, где нужна высокая точность.
Как работает
Лазерный вид уровня имеет несколько линз в объективе, панель управления, корпус. Форма устройства может самой разнообразной, как и методы установки.
Использование такого уровня помогает отмерить горизонтальные и вертикальные линии для последующего монтажа конструкций. Этот процесс происходит путем свечения лазерного диода – лучи проходят через призмы и отображаются на выравниваемой поверхности. Таким образом можно быстро выставить ориентир на поверхности любого типа.
При эксплуатации уровня, не нужно наносить меток на поверхность – лазер будет показывать ровную линию в нужной зоне столько, сколько потребуется.
Прибор состоит из следующих элементов:
- Диод.
- Призма.
- Объектив.
- Выравнивающий блок.
Лазерный уровень применяется при установке маяков, отбивки углов, выравнивании оконных, дверных проемов, при монтаже откосов, определении плоскости для натяжных и подвесных потолков. Целесообразно применять устройство для поклейки обоев, монтажа мебели и не только.
Виды
Существует несколько видов лазерных уровней. Каждый из них имеет свое предназначение, достоинства и недостатки.
Точечный
Данный вид самый простой. Разворот луча осуществляется в виде обыкновенной точки. Она очень четкая и может достигать 80 метров. Точечные уровни способны выдавать лучи в трех разных плоскостях.
Так как прибор работает на больших расстояниях его можно применять в помещениях с большой площадью. Данное устройство применяется для перенесении разметки с пола на потолок, определения места установки креплений под навесную мебель , бытовую технику, наклейки обоев.
Преимуществом является дальность и точность прибора, а так же не высокая стоимость. | Если вам понадобиться ровная линия, придется соединять точки. |
Линейный
Линейные уровни проецируют ровную линию, хотя некоторые модели могут показывать и 2 перпендикулярные линии, то есть кресты. Линии получаются путем рассеивания лазерного луча через призму. Дальность работы не более 30 м, чего вполне достаточно для большинства видов работ.
Линейные модели считаются многофункциональными. Их используют профессиональные строители для распределения мест постановки перегородок, при монтаже дверей, плиточных работах. Важной функцией для таких уровней является самовыравнивание.
К основным достоинствам линейной модели относят длительную работу, большая зона охвата, минимальная погрешность и автовыравнивание. | К недостаткам относят высокую стоимость прибора. |
Ротационный
По принципу функционирования такой же, как и предыдущие, но в ротационных (их еще называют ротационный нивелир), диод зафиксирован на вращающемся роторе и находится поверх прибора. Вращаясь с высокой скоростью луч охватывает область в радиусе 360 градусов и строит сплошную линию на расстоянии до 400 метров.
К достоинствам ротационных лазеров относят высокую точность, большую дальность свечения. В некоторых моделях есть пульт ДУ. Точечные модели помогают определить расположение предмета на одном уровне на разных стенах.
Главными достоинствами точечных лазерных уровней считаются большая дальность и высокая точность. | К недостаткам относят необходимость вручную проводить линии между заданными точками. |
Как выбрать
Многие решают выбрать лазерный уровень для выполнения строительных, ремонтных работ. Многообразие моделей, различны типы, сделали это устройство вполне доступным по стоимости, и потребителю остается только решить, какой именно ему выбрать.
Дальность
При выборе прибора, важно определиться с дальностью измерения – от 3 до 200 метров.
Уровни с небольшими параметрами применяются для разметок в маленьких помещениях. Такие устройства не используют на крупных стройках, так как их нужно часто переставлять. Приборы с высокой точностью не смогут показать весь свой потенциал в крохотных комнатах, так что переплачивать за него не стоит.
Исходя из этого, при выборе уровня придерживают следующих правил:
- Для работ внутри небольших помещений (квартиры), достаточно запаса в 10 м.
- При работах в пентхаусах, где комнаты больше 10 метров в длину, применят приборы с дальностью измерения 20-30 м.
- Для ремонта залов, используют нивелиры на 40-80 метров. Более крупные площади требуют применения уровней с дальностью луча 100 и более метров.
Особенности выравнивания
Существуют следующие типы выравнивания прибора:
- Ручной.
- Автоматический.
При ручном выравнивании применяют пузырьковый уровень. Он определяет точность расположения лазерного прибора. После выравнивания, ножки фиксируются.
У автоматического типа излучатель располагается в специальной жидкости, которая всегда сохраняет ровное горизонтальное положение относительно уровня земли. Такие модели упрощают работу с ними: прибор размещается на поверхности и жидкость сама корректирует точность.
Цвет луча
При выборе устройства обратите внимание на цвет луча. В продаже есть приборы с зеленым и красным свечением. Первый вариант лучше воспринимается глазом, а второй – хуже, хотя красные диоды светят ярче.
При работе со светлой поверхностью, оба типа видны отчетливо. Если же лазер планируется приобретать для выполнения лакокрасочных работ или поклейки обоев, то опытные строители рекомендуют иметь оба типа. Это связано с тем, что зеленый луч не видно на обоях зеленого цвета. Аналогично происходит с красным цветом.
При выполнении работ на открытом пространстве, рекомендуется применять только зеленый уровень. Он хорошо воспринимается глазом. Красный свет практически не различим при ярком солнечном свете.
Количество лучей
Разные модели обладают способностью генерировать различное количество лучей. С одним лучом работают при необходимости создания прямой линии под полки или розетки. Два луча используются там, где нужно создавать прямые углы. Четыре луча охватывают большую плоскость, что удобно для выравнивания пола, потолка, натяжки.
Питание
Есть три типа питания:
- Батарейки — обеспечивает 10 часов непрерывных работ. Для дома вполне сойдет.
- Аккумулятор — используется в профессиональных моделях. Периодически придется ставить устройство на зарядку.
- Адаптер — такой тип работает непосредственно от сети.
Вес
Разные модели и виды имеют разный вес. Не тяжелые, до килограмма можно крепить на стену. Больше 1 кг. ставятся на пол. Профессиональные модели можно установить на штатив.
Соответственно, чем тяжелее модель тем она прочнее. Это напрямую связано с материалом из которого сделан уровень.
Для квартирных работ подойдет «лазер» весом до 500 г. В больших помещениях уровень будет весить уже под килограмм. На стройках применяются модели весом 4-5 кг.
Блокировка выравнивания
Такая небольшая, но полезная функция существует в моделях с автоматическим выравниванием. Она позволяет фиксировать уровень, не давая устройству отключаться или мигать, при изменении градуса наклона.
Функция полезна для разметки под углом.
Способы настройки лазерного уровня
Для получения максимально точных результатов измерения, лазерный уровень необходимо настраивать.
Эта процедура выполняется следующим образом:
- Устанавливается лазерный уровень вручную так, чтобы он располагался ровно. Добиться этого можно при помощи пузырького типа уровня.
- Настраивается штатив. Проверяется позиционирование по направлению вертикально вниз к контрольному пучку света.
- Можно проводить настройку в автоматическом режиме.
У дорогих моделей, имеется встроенный стабилизатор. Функционирование подобного типа узла выполняется маятниковым механизмом или гироскопом.
Уровень безопасности может изменяться в зависимости от типа плоскости. Если он превышен, то недорогие приборы оповещают об ошибке и отключаются. В моделях среднего класса предусмотрена подача звукового сигнала, мигание лазера.
В этом случае необходимо провести перенастройку.
Методы крепления
Лазерные уровни применяют в самых разных условиях. В зависимости от них, подбирается метод крепления. Устройство может располагаться на полу или любой другой плоской поверхности. При этом настройки осуществляются по параметрам расположения прибора.
На крупных стройплощадках, лазерные уровни устанавливаются на штатив. Данный метод позволяет прибору работать стабильно. Даже при касании, ветре, воздействии вибрации, лазер не сдвинется с места.
При работе с металлическими конструкциями, рекомендуется применять магнитный тип лазера. Его корпус оснащен специальными магнитными пластинами. Они позволяют надежно фиксировать лазер на металлической поверхности.
Все виды лазерных уровней имеют ремешки. Их можно подвешивать, носить на поясе или на сумке.
Отличие лазерного уровня от нивелира
Нивелир и лазерный тип уровень – схожие по функционированию приборы, хотя и имеют некоторые различия. Нивелир отличается более высокой точностью работы, дальностью свечения. У него более низкая погрешность в измерении, а в проекции большее число точек. Свечение нивелира может быть от 40 м без дополнительного усилителя. У лазерных моделей этот показатель доходит до 25 м.
Лазерный тип применяется для непродолжительных работ. Он работает от батареек АА. Нивелир оснащен аккумуляторами и способен работать непрерывно.
Ни для кого не секрет, что с каждым годом лазерные уровни да и лазерный инструмент в целом, всё больше и больше проникают в нашу повседневную жизнь, заменяя собой устаревшие приборы, при работе с которыми надо иметь определённые знания и умения.
Для работы с лазерным нивелиром не требуется ни каких определённых навыков и умений, с ним с лёгкостью сможет работать даже самый неподготовленный человек.
Многие счастливые обладатели лазерных нивелиров уже оценили неоспоримые преимущества этих приборов при проведении работ по разметке в помещениях.
Решение проблем с дневным и солнечным светом
Рано или поздно у каждого пользователя лазерного уровня, возникает необходимость провести разметку на улице, это может быть любое строительство на приусадебном участке, в ландшафтном дизайне земельного участка или при строительстве гаража.
И вот в час «Х» Вы включаете прибор на улице в дневное время, и с досадой обнаруживаете, что луча совершенно не видно уже на 5 метрах, при чём абсолютно не важно, дорогие это или дешёвые лазерные уровни. Да увы, солнечный дневной свет самый губительный для лазера этого класса, но есть несколько выходов из данной ситуации, смотрите их ниже.
В этом случае Вам несомненно поможет приёмник лазерного луча! У большинства лазерных нивелиров есть клавиша, которая переводит прибор в специальный пульсирующий режим, при котором линии начинаю гореть на порядок тусклее. Именно эта функция позволяет работать с лазерным нивелиром на улице при любой степени освещённости.
Приёмник лазерного излучения — это отдельный не большой прибор, они бывают разного размера, дизайна, с ЖК дисплеем и без. Приёмники лазерного излучения практически не поставляются в комплекте с лазерными уровнями, и приобретаются отдельно.
Приёмники идут в комплекте практически с каждым ротационным лазерным нивелиром, это нивелиры предназначенные для работы на большие расстояния до 1000 метров!
Приёмник лазерного излучения имеет специальный встроенный фотоэлемент, который улавливает лазерный луч и показывает его местоположение визуальным и звуковым сигналом, в тот момент, когда луча человеческим глазом не видно.
Диапазон работы с приёмником у каждого лазерного нивелира (имеющего данную функцию) разный, но минимум начинается от 30 метров! Смотрите технические характеристики в обзорах приборов.
Но есть и другие способы помимо непосредственно самого детектора, которые позволят поработать днём на улице с лазерным нивелиром. Полноценной альтернативой приёмнику можно назвать не все способы, но есть один действительно очень схожий и доступный вариант. Давайте рассмотрим каждый из методов по подробнее.
1. Способ
Это использовать какой-нибудь предмет с отражающей поверхностью, лучше всего подходит простая металлическая линейка. Если её повернуть под определённым углом, то лазерная линия будет хорошо видна.
2. Второй вариант подходит только тем, у кого приборы имеют дополнительные лазерные точки, к примеру, как у недорогого китайского нивелира (на фото точка именно этой модели). Дело в том, что концентрация пучка в точке намного больше, чем в линии, поэтому лазерную точку отчётливо видно днём на улице на расстоянии до 15 метров в одну сторону.
3. Способ подходит всем, с любой моделью нивелира. Как вы наверное уже догадались, это разметка в тёмное время суток, и чем темнее это время, тем дальше будет виден лазерный луч.
Поэтому, если Вы задумались или собрались приобрести лазерный уровень, рекомендую перед покупкой сразу определить для себя, потребуется ли производить какие-либо работы на улице при дневном освещении, исходя из этого рассматривать нивелир с функцией или без функции «работы с приёмником».
4. Самый интересный метод определения местоположения лазерного луча на больших расстояниях. Причём разметку можно делать на гораздо большем расстоянии, чем с приёмником, если таковой режим в Вашем нивелире есть.
Да, надо отметить, что этот способ работает абсолютно с каждым лазерным построителем плоскостей, не важно есть у него режим работы с приёмником или нет!
Итак, чтобы произвести разметку на улице, к примеру на 100 метрах нам понадобится простой сотовый телефон с фронтальной камерой, который на сегодняшний день есть практически у каждого.
Далее для обнаружения лазерной линии включаем фронтальную камеру телефона и начинаем сканировать участок, где предположительно проходит линия. При точном попадании лазерного луча на фронтальную камеру, на экране телефона будет видна яркая точка, которая при небольшом смещении телефона вверх или вниз будет угасать.
В тот момент, когда на экране свечение точки будет самым ярким, мы и делаем отметку ровно на против глазка камеры.
Таким образом Вы получаете разметку с минимальной погрешностью, с таким же принципом работы, как и лазерный приёмник.
Для лучшего представления метода, рекомендуем посмотреть следующие видео:
Видео работы с лазерным нивелиром на улице
Приёмники Firecore
Рекомендуемые обзоры и статьи
Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.
Как работают лазеры | ОРЕЛ
Волшебство лазеров окружает нас, от высокоскоростных режущих машин до удаления татуировок, хирургии глаза, сканеров штрих-кода, и так далее. Если бы это было до доктора Зла, у нас были бы даже акулы с лазерами. Эта иногда невидимая технология часто воспринимается как загадка даже в нашей самой заветной научной фантастике, когда нечто вроде Звезды Смерти использует супер-лазер для уничтожения целых планет. Но что такое лазер, как он работает и как мы используем его, чтобы делать удивительные вещи каждый день? Как и любая другая электронная технология, вы можете быть удивлены тем, насколько все просто.
Определенные лазеры
Вы можете думать о лазере как о машине, которая излучает триллионы световых частиц, называемых фотонами, в точный луч света. Лазер является аббревиатурой, которая обозначает усиление света путем стимулированного излучения излучения . Два ключевых слова — усиление света, вызванное процессом вынужденного излучения света. Мы рассмотрим это более подробно позже.
(Источник изображения)
По своей сути лазеры не сильно отличаются от других технологий, использующих свет в электромагнитном спектре.Независимо от того, говорите ли вы о радиоволнах, рентгеновских лучах, инфракрасном излучении или лазерах, они все используют части видимого и невидимого светового спектра для своей работы. Однако, в отличие от других технологий освещения, лазеры имеют некоторые уникальные характеристики, в том числе:
- Монохроматический. Свет, излучаемый лазером, представляет собой свет с одной длиной волны, поэтому вы часто видите лазеры красным или зеленым. Эта длина волны, и полученный нами цвет, вызванный количеством энергии, выделяющейся, когда электрон теряет энергию.
- Связный. Световой рисунок от лазера также является когерентным или организованным. Возьмем, к примеру, фонарик, который излучает конус фотонов с разными длинами волн во всех направлениях. В лазере все длины волн в каждом фотоне идеально совпадают друг с другом, как солдаты, идущие по прямой линии.
- Направленный. Свет от лазера направленный. По сравнению с фонариком, который излучает свет в различных направлениях, лазеры вместо этого предлагают точный и концентрированный пучок электромагнитного излучения.
Три основных компонента обеспечивают работу каждого лазера, будь то массивный газовый лазер или миниатюрный полупроводниковый лазер. Сначала вам нужно большое количество атомов в какой-то среде , будь то твердое вещество, жидкость или газ. Затем вам понадобится стимулятор , чтобы возбудить электроны внутри атомов среды. Этот стимулятор может быть чем-то вроде вспышки, ксеноновой лампы или даже другого лазера. Наконец, вам нужен набор зеркал , которые будут отражать фотоны взад и вперед и, в конечном счете, выходить через отверстие в одном из зеркал, чтобы создать наш характерный лазерный свет.
Компоненты лазера, в том числе средний (рубиновый стержень), стимулятор (фотовспышка) и отражающие зеркала. (Источник изображения)
Как работает лазер
Чтобы понять, как работает лазер, сначала нужно знать, что электроны находятся на разных орбитах с энергетическими зонами внутри атома. Вы можете думать об этих группах как об отдельных шагах на лестнице; может быть, у вас есть один в вашем доме.
В своем состоянии по умолчанию все электроны сидят на первом шаге этой лестницы, который считается основным состоянием электрона .Если затем вы вложите нужное количество энергии в электрон, вы сможете заставить его двигаться на шаг вперед. Этот процесс называется поглощением , где электрон поглощает энергию, попавшую в него, и в процессе его уровень энергии повышается до следующего шага или полосы.
Здесь мы видим две запрещенные зоны внутри атома, между которыми могут перемещаться электроны. (Источник изображения)
В этом состоянии с более высокой энергией электрон считается возбужденным , но также неуравновешенным.Чтобы восстановить равновесие, электрон высвобождает первоначальную часть энергии, которую он поглощал, в форме фотона или частицы света. Это выделение энергии называется спонтанным излучением . Здесь электрон теряет первоначально полученную энергию и отступает к первому шагу на нашем лестничном пролете.
Из-за спонтанного излучения электрон теряет энергию и выделяет фотон. (Источник изображения)
Мы можем видеть, как атомы танцуют вокруг этого спонтанного излучения, переходя из состояния земли в волнение и обратно в землю во множестве приложений.Возьмите, к примеру, тостер. Катушки горят ярко-красным, потому что атомы возбуждаются под воздействием тепла, и при этом выделяются красные фотоны. Этот же процесс происходит в люминесцентных лампах, экранах компьютеров и т. Д.
за пределами атома
Теперь, когда мы понимаем, что происходит на атомном уровне, давайте соединим это в практическом применении лазера. Во-первых, какая-то среда, будь то твердое вещество, жидкость или газ, которая подвергается интенсивной вспышке света или электрического разряда.Этот процесс создает массивную коллекцию возбужденных электронов в среде. Когда в лазере больше возбужденных электронов, чем заземленных электронов, это состояние называется инверсией населенности .
Все эти возбужденные электроны в возбужденном состоянии теперь начинают выделять поглощенную ими энергию. Во время этого процесса электрон переместится на несколько шагов вниз к своему первоначальному положению на земле, испуская фотоны определенной длины волны. Эти возбужденные электроны также стимулируют другие электроны одновременно высвобождать свои накопленные фотоны.Этот процесс одного электрона, вызывающий цепную реакцию высвобождения фотона в других электронах, называется стимулированным излучением .
Вынужденное излучение принимает вход одного фотона для получения двухфотонного выхода. (Источник изображения)
Теперь представьте, что у нас есть огромное количество электронов, чередующихся с состояниями от низкой до высокой к низкой энергии, и в процессе высвобождения фотонов. Если вы сейчас разместите набор зеркал между одной стороной лазерной среды и другой, вы сможете использовать и направить эти фотоны для создания нашего характерного лазерного излучения.
Хитрость с зеркалами заключается в том, что одно из зеркал должно быть немного менее отражающим, чем другое. Когда фотоны отражаются от одного зеркала, они попадают в слегка прозрачное зеркало, и небольшая «дыра» в зеркале позволяет точному лучу света проникать сквозь него. Наш лазерный свет родился.
Вы можете взять то, что называется рубиновым лазером, и увидеть это в действии. Проверьте изображение ниже; Это устройство содержит все компоненты, которые нам необходимы для работы лазера.У него есть среда в виде кристалла рубина, стимулятора со вспышкой и набора зеркал на каждом конце, одно из которых более прозрачное, чем другое. Вот как процесс будет работать здесь:
Рубиновый лазер в действии с набором простых компонентов. (Источник изображения)
- Во-первых, электрический ток заставит лампу-вспышку включаться и выключаться, что будет возбуждать электроны в кристалле рубина.
- . Эти возбужденные электроны в своем усиленном состоянии затем возвращаются в основное состояние и испускают фотон света в процессе спонтанного излучения .
- Эти фотоны распространяются по всей среде, отскакивая от зеркал и возбуждая другие электроны в повышенные состояния. Это заставляет больше фотонов излучаться посредством процесса стимулированного излучения . Вскоре вы получите больше возбужденных, чем заземленных электронов, что создает инверсию населенности .
- Два зеркала удерживают фотоны, отражающиеся взад и вперед в кристаллической среде , но одно из зеркал немного менее отражающее и пропускает некоторые из фотонов.
- Выходящие фотоны выходят в мир в виде концентрированного и мощного луча лазерного света.
типов лазеров
Существует множество лазеров, каждый из которых можно классифицировать в зависимости от типа среды, которую они используют. Это может быть твердое вещество, газ, жидкость или полупроводник. Вот что нужно знать о каждом типе:
Твердотельные лазеры
Эти лазеры сделаны из твердой среды, такой как рубин или кристалл, с обернутой вокруг нее трубкой для возбуждения электронов.Как и полупроводники, твердотельные лазерные среды должны быть легированы примесями, которые производят свет определенной частоты и длины волны. Обычно вы обнаружите, что эти лазеры используются для целевых систем назначения в военных целях или для сверления отверстий в металлах.
Газовые лазеры
Эти лазеры обычно изготавливаются из гелия или гелий-неона и излучают наш характерный красный лазерный свет. Есть также лазеры CO2, которые излучают энергию в инфракрасном диапазоне. Эти мощные и эффективные лазеры обычно используются для промышленной резки и сварки.
(Источник изображения)
Лазеры на жидких красителях
В этих лазерах в качестве среды используются жидкие красители, такие как родамин в жидком растворе. Электроны возбуждаются либо дуговой лампой, лампой-вспышкой, либо другим лазером. В отличие от твердотельных или газовых лазеров, лазеры на жидких красителях могут создавать более широкую полосу световых частот и, как результат, могут использоваться в различных областях применения.
(Источник изображения)
Полупроводниковые лазеры
Эти лазеры дешевы в производстве и встречаются в различных электронных устройствах от лазерных принтеров до сканеров штрих-кода.Вы можете услышать эти лазеры, называемые диодными лазерами, поскольку они используют светодиод для генерации света в монохроматическом режиме.
(Источник изображения)
Лазеры также могут быть классифицированы вне их общих категорий на основе определенных длин волн, которые их среда производит. Наиболее распространенные лазеры и связанные с ними длины волн включают в себя:
Тип лазера | Длина волны (нм) |
фторид аргона (УФ) | 193 |
Криптонфторид (УФ) | 248 |
Ксенон хлорид (УФ) | 308 |
Азот (УФ) | 337 |
Аргон (синий) | 488 |
Аргон (зеленый) | 514 |
Гелий неоновый (зеленый) | 543 |
Гелий неоновый (красный) | 633 |
Краситель родамин 6G (перестраиваемый) | 570-650 |
Рубин (CrAlO3) (красный) | 694 |
Nd: Yag (NIR) | 1064 |
Углекислый газ (РПИ) | 10600 |
Существует также другая система классификации, основанная на потенциальном биологическом ущербе.Вы найдете эту систему на основе классов, напечатанную на упаковке лазера, и она будет либо:
- Класс I. Это лазеры, которые, как известно, не наносят биологического вреда. Лазеры класса I далее подразделяются на класс I.A, которые не предназначены для просмотра и включают такие приложения, как сканер штрих-кода в вашем продуктовом магазине.
- Класс II. Эти лазеры прочнее, чем класс I, но не имеют лучистой мощности выше 1 мВт. Эта классификация делает их безопасными для использования людьми, поскольку наше естественное отвращение к яркому свету ограничивает экспозицию.
- Класс III. Эти лазеры работают в диапазоне 1-5 мВт и представляют опасность, когда луч виден непосредственно. Лазеры класса III подразделяются на классы III A, которые представляют собой лазеры средней мощности, и классы III B, которые представляют собой лазеры средней мощности.
- Класс IV. Это мощные лазеры, работающие на 500+ мВт; они также опасны для просмотра при любых условиях. При непосредственном рассмотрении лазеры класса IV представляют значительную опасность для кожи, а также могут стать причиной пожара, если с ними не обращаться в контролируемом помещении.
лазеров и их применение
Лазеры имеют множество приложений, которые влияют на наше повседневное существование. Некоторые видны, например, использование лазеров для удаления татуировок, тогда как другие лазеры работают за кулисами во всех наших электронных устройствах. Некоторые из наиболее распространенных приложений для лазеров включают в себя:
Резка и лечение
Роботы с лазерным наведением используются для резки тканей и металлов, которые когда-то резались вручную. Возьмите, к примеру, джинсы, где роботы с лазерным управлением могут одновременно разрезать ткани различной толщины.Вы также увидите, что лазеры используются в медицине для уничтожения раковых опухолей, прижигания, восстановления крови и восстановления зрения путем восстановления отделенной сетчатки.
Общение
Лазерысоставляют основу всех наших подключенных устройств и интернет-технологий. Лазерный сканер штрих-кода в вашем местном магазине делает покупку продуктов питания простой и эффективной. Затем существуют оптоволоконные кабели, которые используют фотоны для передачи огромных потоков данных через Интернет.
Оборона
Военные являются огромными инвесторами в лазерные технологии и используют их для своего оружия и ракетных систем.В 80-х годах вы, возможно, слышали о «программе« Звездных войн »», где военные США планировали использовать рентгеновские лучи для уничтожения ракет противника. Сегодня военно-морской флот разработал успешную систему лазерного оружия (LaWS) для использования на своих военных кораблях. Эта система оружия представляет собой твердотельный лазер, который возбуждает электроны светодиодами и может точно разрушать объекты на внушительном расстоянии.
Кто изобрел лазер?
Это спорный вопрос. Для начала, мы должны отдать должное Альберту Эйнштейну, который разработал квантовую теорию света и фотонов в 1905 году.Позже он продолжил теоретизировать механизм стимулированного излучения в 1917 году. Без этих двух открытий разработка лазеров никогда бы не была возможна.
Спустя 30 лет у нас появился первый намек на лазер в виде мазера. Это устройство было изобретено американскими физиками Чарльзом Таунсом и Артуром Шавлоу. Хотя мазер использовал те же принципы, что и лазер, он излучал микроволны и радиоволны вместо видимого света. Эти два изобретателя получили Нобелевскую премию по физике за свою работу в 1964 и 1981 годах.
Чарльз Таунс (слева) с первым мастером в 1955 году. (Источник изображения)
Сюжет утолщается. В 1957 году один из аспирантов Чарльза Таунса, Гордон Гулд набросал идею в своей тетради для версии мазера в видимом свете. К сожалению для Гулда, он никогда не запатентовал свою идею и в итоге провел следующие 20 лет своей жизни, борясь за гонорары и патенты.
Так кто же на самом деле изобрел лазер? Сложно сказать. Таунсу и Шавлову приписывают изобретение, но первым, кто создал настоящий лазер, был Теодор Майман, другой американский физик.Тем не менее, работа Маймана не была полностью признана, и его две кандидатуры на Нобелевскую премию по физике остались незамеченными.
Теодор Майман с первым работающим лазером в видимом свете.
Это своего рода неожиданный конец истории; нам жаль говорить Было много рук и умов, которые пошли на разработку лазерной технологии, которую мы используем сегодня. Некоторые говорят, что изобретение было просто групповым усилием.
Laser Away
Как и любая другая форма электромагнитного излучения, лазеры используют как видимый, так и невидимый свет, чтобы резать металлы, выполнять операции на глазах, сканировать продукты, управляемые ракеты и многое другое.Удивительно то, что в основе этой технологии лежит простой набор принципов. Независимо от того, используете ли вы газовый лазер для резки металла или полупроводниковый лазер в своей электронике, каждый из них использует захватывающие электроны для получения необходимого света. С двумя простыми зеркалами вы можете направить фотоны в концентрированном луче, чтобы сделать удивительную работу. Посмотрите вокруг, можете ли вы обнаружить в своей среде то, что питается от лазеров? Они обязательно будут где-то.
Хотите интегрировать лазеры в свой следующий электронный проект? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно сегодня!
,Лазерные уровни можно считать сложными устройствами, особенно если вы новичок в опыте использования устройства или новой модели.
Когда устройство перестает работать из-за неисправностей в середине вашей работы, это может вызвать чрезмерную нагрузку и ненужные задержки.
Существуют хитрости, которые вы можете сделать, чтобы решить проблемы перед отправкой на профессиональный ремонт.
Лазерный уровень перестает работать
Сначала проверьте источник питания.Если вы используете стандартные щелочные батареи, используйте новый набор.
Попробуйте стандартные батареи, если вы используете аккумуляторы, но только если устройство поставляется с этой функцией. Вы также можете подключить его к основному адаптеру, чтобы проверить, работает ли он.
Попробуйте подключить лазерное устройство к источнику постоянного тока или внешнему источнику питания. Всегда используйте комбинированный преобразователь переменного / постоянного тока и зарядное устройство, прилагаемое к оборудованию. Использование других материалов может привести к необратимому повреждению.
Затем ознакомьтесь с руководством или инструкцией по поиску советов по устранению неполадок для решения простых проблем.Если проблема не устранена, обратитесь к производителю лазерного уровня. Контактная информация обычно находится внутри кейса.
Производитель обычно лучше разбирается в устройстве, чем в розетке, в которой вы его приобрели, и вам могут быть даны инструкции о том, как решить проблему, не отправляя продукт обратно.
Неисправность нивелирования
Если выравнивание или нивелирование установлены неправильно, это, несомненно, повлияет на ваш выход.
Проверьте размещение вашего устройства.Лазерный уровень никогда не следует размещать на поверхности с сильными вибрациями или в местах, где эксплуатируется тяжелая техника.
Ненужные вибрации могут значительно повлиять на выравнивание или выравнивание, давая вам неустойчивые ненадежные линии.
Обязательно размещайте лазерный уровень на твердой поверхности на штативе или на подставке или с помощью выравнивания полюсов. Он также может быть установлен на стене.
KN95 Одноразовые маски на складе США с бесплатной доставкой по адресу EngineerSupply.com
Лазерный луч не виден из-за яркого света
Солнечный свет или яркий свет могут сделать лазерный луч уровня невидимым для глаз. Для решения этой проблемы используйте лазерный детектор , который может сделать луч видимым в условиях яркого освещения.
Совместное использование лазерного детектора уровня и лазерного уровня может привести к более точному выравниванию.
Лазерный детектор позволяет обнаруживать лазерные лучи в трудных условиях освещения.
Если устройство лазерного уровня находится выше уровня головы, детектор должен быть настроен на высокий уровень для достижения наилучших результатов.
Лазер не вращается
Сначала проверьте, вращается ли головка вручную. Головные устройства могут быть заблокированы, или компенсатор (пробирка) уже неисправен.
Убедитесь, что устройство также полностью выровнено. Обратите внимание на слабые соединения от падения.
Если проблема не устранена, доставьте устройство в ремонтный центр. Многие дилеры лазерного уровня диагностируют прибор бесплатно.
Нарушение функции пульта дистанционного управления
Поймите, что пульт дистанционного управления работает только с прямой непрерывной линией обзора от датчика дистанционного управления к датчику вашего лазерного уровня.
Не работает, если между ними есть блокировка или прерывание.
Также используйте пульт дистанционного управления в указанном диапазоне и регулярно меняйте батареи при необходимости.
Неправильное обращение и падение уровня лазера
При падении или неправильном обращении с устройством уровня лазера устройство может потерять все свои настройки или устройство может быть повреждено.
Выполните тест калибровки в горизонтальной плоскости, чтобы проверить, работает ли лазер по-прежнему.Проведите также калибровочный тест, чтобы проверить, работает ли устройство должным образом.
Если после этого возникнут какие-либо дефекты или проблемы, попробуйте обратиться за профессиональной помощью.
См. Также: Как откалибровать лазерный уровень Dewalt
Если устройство лазерного уровня не может выполнять функции вращения, тщательно проверьте устройство. Проверьте шарнир ротора на наличие коррозии. В случае коррозии нанесите немного антикоррозийной мази для очистки.
Если проблема не устранена, это может быть связано с проблемой двигателя, требующей замены.Вам необходимо отправить его в сервисный центр для профессионального ремонта или замены. Проверьте, находится ли устройство в течение гарантийного срока.
Подробнее: Лучшие обзоры лазерных измерительных инструментов
Заключение
Существуют незначительные проблемы, с которыми вы обычно можете столкнуться при использовании устройства, которое нуждается в настройках, чтобы оно снова функционировало.
Важно обеспечить себя основными советами и рекомендациями по устранению неполадок, а также надлежащим техническим обслуживанием устройства, чтобы оно работало, например, хранить его в сухом прохладном месте, проводить надлежащую очистку и проводить регулярную калибровку.
Если лазерный уровень по-прежнему не работает после применения простых методов устранения неполадок, обратитесь к производителю или в сервисный центр за советом или принесите устройство для дальнейшего ремонта или замены.
Создание текстового лазерного проектора DIY / Habr
Давайте узнаем, как сделать достаточно простой лазерный проектор из электроники, который вы можете найти дома.Введение
Существует два способа создания изображения с помощью лазера — векторное сканирование и растровое сканирование.
Во время векторного сканирования лазер перемещается вдоль контуров изображения, выключаясь только при переходе от одного контура к другому. Это означает, что лазер работает большую часть времени, создавая довольно яркое изображение.
Этот метод чаще всего используется в крупных промышленных лазерных проекторах, но для быстрого перемещения лазера требуется довольно сложное электромеханическое устройство — гальванометр. Цены начинаются от 80 долларов за пару, и это очень непрактично (хотя и возможно) сделать дома.
Второй метод — растровое сканирование. Там лазерный луч перемещается из стороны в сторону, рисуя изображение построчно. Этот метод используется в старых телевизорах и мониторах с ЭЛТ.
Поскольку вертикальные и горизонтальные перемещения выполняются неоднократно, механическая настройка требует гораздо более простой процедуры, чем векторное сканирование.Кроме того, поскольку изображение разделено на отдельные элементы, его намного проще программировать.
Основным недостатком растрового сканирования является то, что луч проходит через все элементы изображения, даже те, которые не нужно освещать, в результате чего изображение становится более тусклым. Но из-за простоты этот метод я выбрал для своего лазерного проектора.
Для перемещения лазерного луча вдоль линии (по горизонтали) есть очень удобный метод: использовать зеркало, вращающееся с постоянной скоростью.Поскольку вращение непрерывно, вы можете перемещать луч довольно быстро. Но переместить луч на другую линию сложнее.
Самый простой вариант — использовать несколько лазеров, направленных на вращающееся зеркало. Недостатком является то, что количество отображаемых линий будет определяться количеством используемых лазеров, что усложняет настройку, плюс вам потребуется довольно высокое зеркало. Но есть и плюсы — единственная движущаяся часть всей системы — это зеркало (меньше ломается), а использование нескольких лазеров может сделать изображение ярче.Вот пример проектора, построенного таким образом.
Другой метод сканирования, часто встречающийся в Интернете, — это комбинирование вертикального и горизонтального сканирования с использованием вращающегося зеркального барабана, где отдельные «грани» расположены под разными углами к оси вращения. Эта конфигурация зеркала заставляет лазерный луч отражаться под разными вертикальными углами, когда зеркало вращается, создавая вертикальное сканирование.
Несмотря на то, что получившийся проектор по своей сути довольно прост (вам нужен только лазер, зеркало с мотором и датчиком синхронизации), у этого метода есть большой недостаток — очень трудно построить многогранное зеркало дома.Обычно наклон «граней» должен быть идеально отрегулирован во время строительства, а требуемый уровень точности безумно высок.
Вот пример такого проектора.
Чтобы облегчить себе задачу, я использовал другой метод сканирования — постоянно вращающееся зеркало для формирования горизонтального сканирования и периодически колеблющееся зеркало для вертикального сканирования.
Реализация
Горизонтальное сканирование
Где можно найти быстро вращающееся зеркало? Конечно, в старом лазерном принтере! В лазерных принтерах используется многоугольное зеркало, установленное поверх бесщеточного мотора, для сканирования лазерного луча вдоль бумаги.Двигатель обычно устанавливается сверху печатной платы, которая его контролирует.
У меня уже был зеркальный модуль от старого принтера:
Я не смог найти документацию для модуля или чипа внутри него, поэтому, чтобы определить расположение выводов модуля, мне пришлось перепроектировать его. Линии электропередачи легко найти — они подключены к единственному электролитическому конденсатору на печатной плате. Но простого включения двигателя недостаточно для его вращения — вам также необходимо подать тактовый сигнал для установки скорости вращения.Сигнал представляет собой простой меандр с частотой от 20 до 500-1000 Гц.
Чтобы найти правильную линию, я взял импульсный генератор, настроенный на 100 Гц, и подключил его (через резистор) к каждой доступной линии порта лазерного модуля. Как только сигнал поступает на правильную линию, двигатель начинает вращаться. Зеркало вращается достаточно быстро для наших целей — как будет показано позже, оно вращается со скоростью более 250 об / мин. Но, к сожалению, вращение двигателя сделало его довольно шумным. Это не проблема для моих экспериментов, но, безусловно, будет заметно, когда проектор будет готов и работает.Может быть, это можно смягчить, используя более новый зеркальный модуль или просто поместив модуль в коробку.
Laser
Для предварительных испытаний я использовал лазер от дешевой лазерной указки. Модуль должен быть настроен таким образом, чтобы он имел несколько степеней свободы — чтобы правильно направить лазер на зеркало.
Поскольку мы используем растровое сканирование, лазерный свет распределяется по всей области изображения, что делает изображение довольно тусклым — оно видно только в темноте.
Итак, гораздо позже, после того, как я успешно нарисовал изображение, я заменил лазерный модуль на более мощный — лазерный диод из DVD-плеера.
Предупреждение: лазеры DVD очень опасны и могут вас ослепить! При работе с лазером всегда используйте защитные очки!
И лазер, и многоугольные зеркальные модули были установлены на вершине небольшой деревянной доски. После подачи тактового сигнала на двигатель и подачи питания на лазер, вы должны направить лазер таким образом, чтобы луч попадал на края зеркала. В результате, пока зеркало вращается, вы получаете длинную горизонтальную линию.
Синхронизирующий фотодатчик
Чтобы микроконтроллер мог отслеживать положение движущегося лазерного луча, нам нужен фотодатчик. Но для этой цели я использовал фотодиод, перекрытый куском картона с небольшим отверстием посередине. Необходимо более точно отслеживать момент попадания луча на фотодиод.
Вот система крепления для фотодиода (без картона):
При нормальной работе отраженный лазерный луч должен сначала попадать на фотодиод, и только потом — на зеркало вертикального сканирования.
После установки датчика я проверил его, подавая напряжение через резистор и наблюдая за сигналом с помощью осциллографа — его амплитуды было достаточно, чтобы подключить датчик непосредственно к входу GPIO микроконтроллера.
Вертикальное сканирование
Как я упоминал ранее, я использовал периодически колеблющееся зеркало для формирования вертикального сканирования. Как ты ведешь это? Самый простой способ — использовать электромагнит. Иногда люди просто устанавливают зеркала на верхнюю часть компьютерных колонок, но это не особенно желательный вариант (результаты противоречивы, слишком сложно откалибровать).
В своей сборке я использовал двигатель BLDC от DVD-плеера для управления зеркалом вертикального сканирования. Так как проектор был предназначен для вывода текста, рисовать было не так много, а это означало, что зеркало должно быть только слегка наклонено.
Двигатель BLDC состоит из трех катушек, которые вместе составляют статор. Если одна из катушек подключена к положительно заряженному источнику питания, а две другие поочередно подключены к отрицательно заряженному источнику, ротор двигателя будет колебаться.Максимальная угловая развертка определяется конфигурацией двигателя, а именно — количеством полюсов. Для двигателя DVD это не превышает 30 градусов. Поскольку этот двигатель довольно мощный и простой в управлении (требуются только две клавиши), этот двигатель очень хорошо подходит для нашей цели создания текстового лазерного проектора.
Так выглядит мотор с подключенным зеркалом:
Обратите внимание, что отражающая поверхность зеркала должна быть спереди — это значит, что она не закрыта стеклом.
Обзор
Вот как выглядит проектор в сборе:
Проекционный модуль рядом:
Полигональное зеркало движется по часовой стрелке, поэтому лазерный луч перемещается слева направо.
Мощный лазерный диод DVD уже установлен (внутри коллиматора). Зеркало вертикальной развертки настроено таким образом, чтобы проецируемое изображение было направлено вверх — в моем случае, к потолку моей комнаты.
Как видно из рисунка, лазер и механические части проектора управляются микроконтроллером STM32F103, установленным на небольшой отладочной плате (Blue Pill).Эта плата установлена в макете.
Схема устройства:
Как я упоминал ранее, для управления двигателем с многоугольными зеркалами нам нужен только один сигнал — тактовый сигнал (POLY_CLOCK), который генерируется одним из таймеров STM32, работающих в режиме ШИМ. Его частота и коэффициент заполнения остаются неизменными во время работы проектора. Для питания двигателя я использую отдельный источник питания 12 В.
Два ШИМ-сигнала для управления зеркалом вертикального сканирования генерируются другим таймером микроконтроллера.Эти сигналы передаются через микросхему ULN2003A, которая управляет двигателем DVD. Таким образом, устанавливая различные коэффициенты заполнения для каналов ШИМ того времени, мы можем изменить угол поворота двигателя.
К сожалению, текущая версия проектора не предоставляет информацию о расположении зеркала. Это означает, что микроконтроллер может управлять зеркалами, но он не «знает» о своем текущем положении. Инерция ротора и индуктивность катушек вызывают некоторые задержки при изменении направления вращения.
Благодаря всему этому есть два основных последствия:
- Плотность линий не является постоянной, поскольку скорость вращения зеркала не может контролироваться;
- Многие линии не работают. Зеркало вертикального сканирования колеблется в циклах, поэтому некоторые линии могут выводиться вверх дном, а другие — вверх дном. В результате, поскольку мы не можем отслеживать положение, линии могут отображаться только тогда, когда двигатель вращается определенным образом. Поскольку отображается только половина строк, яркость изображения уменьшается вдвое.
Тем не менее, отсутствие обратной связи делает устройство довольно простым в сборке.
Процесс формирования изображения также довольно прост:
- Каждый раз, когда лазерный луч попадает на фотодиод, микроконтроллер генерирует прерывание. При этом прерывании текущая скорость горизонтального сканирования рассчитывается MCU. После этого специальный таймер синхронизации сбрасывается.
- Этот таймер синхронизации генерирует собственные прерывания в определенные моменты во время горизонтального сканирования.
- В частности, через некоторое время после синхронизации должен формироваться сигнал управления лазером. Мое устройство формирует его с помощью комбинации DMA + SPI. По сути, эти модули передают строку изображения на выход SPI MOSI в нужное время, по одному биту за раз.
- После завершения вывода изображения лазер должен быть снова включен, чтобы фотодиод мог снова принять свой луч.
Лазерная модуляция осуществляется с помощью одного из ключей чипа ULN2003A.Резистор R3 необходим для защиты лазерного диода от перегрузки по току. Он установлен прямо на конце лазерного кабеля, изолирован. Для питания лазера я использовал подвесной источник питания. Важно контролировать потребление тока лазера и убедиться, что оно находится в приемлемом диапазоне для конкретного лазерного диода.
Пример изображения (высота 8 строк):
Текст несколько не пропорционален, потому что проектор направлен на стену под углом. В настоящее время каждый цикл вертикального сканирования составляет 32 шага (1 шаг означает поворот многоугольного зеркала на 1 край).
Проектор может отображать 14 различных строк: все, что после этого начинает смешиваться с другими линиями, искажая изображение.
На фотографии в начале также используется 8-строчный шрифт, который позволяет несколько хорошо отображать даже две строки текста.
Шрифты 11×7 и 6×4 также поддерживаются в коде:
Пример «бегущего текста»:
Видео заставляет изображение мерцать вертикально, но на самом деле оно не видно.
Проект на GitHub.
.Как использовать лазерный уровень для оценки?
Лазерный уровень — это обязательный инструмент, который должен иметь каждый рабочий и самодельный рабочий.
В строительной отрасли вклад инструмента просто неизбежен, и наиболее увлекательным применением лазерного уровня является установка класса.
Сегодня мы поговорим о том, как использовать лазерный уровень для сортировки, в этом пошаговом руководстве.
Как использовать лазерный уровень для оценки?
Что такое оценка?
Планирование — это процесс, выполняемый перед любыми строительными или ремонтными работами для выравнивания поверхности и обеспечения прочного фундамента.
Правильная сортировка помогает ограничить поток воды, стекающей к новому фундаменту, и не позволяет удерживать текущую воду в вашем доме и, в конечном итоге, защищает окружающую среду фундамента.
В случае существующих фундаментов может быть проведена сортировка для улучшения существующей дренажной системы.
Почему вы должны использовать лазерный уровень для съемки?
Когда речь идет об установлении классов для ландшафтного дизайна и зданий, нет альтернативы использованию лазерного уровня.
Грамотная съемка должным образом является критически важной работой.
Судьба нескольких строительных проектов, таких как фундаменты, земляные работы, прокладка труб, планировка и т. Д., Зависит от точности результата.
Неправильные результаты могут быть угрозой для самого фонда, в таких случаях, для достижения точного уровня , лазерный уровень может быть большой помощью для строителя.
Мощный и высокоточный ротационный лазерный уровень лучше всего подходит для стрельбы по классу и для многих строительных проектов на открытом воздухе.
CST / berger RL25HCK — верхний поворотный лазерный уровень для GradingCST / berger RL25HCK — верхний поворотный лазерный уровень для
Вещи, которые вам понадобятся
Важность наклона или выравнивания и стрельбы в строительных работах не требуется упомянуть.
В равной степени, необходимость использования лазерного уровня вряд ли стоит упоминать. Но для оценки вам нужно еще несколько вещей.
Прежде всего, вам нужна рука помощи, чтобы получить безупречное чтение.
- Ротационный лазерный уровень
- Штатив
- Штанга
- Лазерный детектор
Как использовать лазерный уровень для оценки
Выполните следующие шаги, чтобы снимать оценку с помощью вашего ротационного лазерного уровня:
# 1 — Настройка лазерный уровень на штативе
Положите штатив на твердую сухую поверхность на строительной площадке, чтобы он не двигался.
Разведите три ножки штатива, расстояние друг от друга должно быть одинаковым.
Надежно вдавите штифт штатива в землю, если он не может опрокинуться и повредить лазерный уровень.
Кроме того, для получения точного результата штатив должен быть прочно закреплен на земле.
# 2 — Включите лазерный уровень
Проверьте стабильность штатива и установите лазерный уровень на штатив. Включите лазерный уровень.
Если вы используете самовыравнивающийся лазерный уровень, потратьте некоторое время, чтобы позволить самовыравнивающемуся уровню.
Но, в случае ручного выравнивания уровня лазера, используйте регулировочные винты, чтобы вывести пузырьки уровня в центр.
# 3 — узнайте начальную высоту, где вы хотите оценку
Теперь с помощью своего помощника установите нижнюю часть стержня оценки на желаемую высоту, которую вы уже определили для оценки.
# 4 — Используйте лазерный детектор для обнаружения лазерного луча
Снимите лазерный луч в этой точке и попросите помощника отрегулировать положение лазерного детектора для соединения с лазерным лучом.
Используйте ротационный лазерный уровень для оценки
# 5 — Настройте лазерный детектор
Настройте лазерный детектор, перемещаясь вверх и вниз, пока не получите постоянный звуковой сигнал.
Если детектор слишком высокий или низкий, он издаст прерывистый звуковой сигнал вместо постоянного. Отрегулируйте детектор в конечном итоге после звукового сигнала.
# 6 — Установите штангу в разных местах строительной площадки.
Снимите показания, независимо от того, находится ли грунт ниже или выше требуемой точки.
Возможно, вам придется поднять стержень или копать в земле, чтобы получить исходные показания.
# 7 — Отметьте точку
Нижняя часть штанги представляет собой низ самой отметки.Используйте палку, чтобы отметить место.
Вставьте палку в землю, чтобы достичь желаемой высоты.
.