Как использовать строительный уровень. Смещение в вертикальной плоскости Выход в горизонтальный полёт на смежном эшелоне

Представьте, что вам нужно быстро выбрать кекс.

Как вы думаете, какой вариант расположения ассортимента на экране наиболее привлекателен?

Или вертикальный:

Каждый из нас ежедневно сталкивается с обоими. Все вокруг: от супермаркетов до интернет-магазинов — атакуют нас разными вариантами представления продукции:

Но какой из них лучше? И неужели этот фактор вообще может быть важным и на что-то влиять?

Может. И в данной статье вы узнаете о том, какое представление товаров эффективнее и когда.

Во-первых, мы видим мир горизонтально. У нас бинокулярное зрение, а глаза расположены горизонтально, в силу чего нам доступен широкий горизонтальный вид — примерно 190 градусов.

Вот почему компьютеры и мониторы делают шире (а не выше).

Во-вторых, горизонтальный сканнинг легче физически.

В силу особенностей мышечной структуры человека движение глазами по горизонтали совершать легче. Наша голова естественно немного наклонена вперед, что делает движение глазами вверх-вниз более трудоемкими.

В 2016 году было проведено исследование, в ходе которого испытуемым были предложены два варианта расположения леденцов. Чтобы изучить характер движения глаз участников были использованы . Удалось выяснить, что характер движения глаз соответствовал типу представления продуктов. Глаза совершали движения в горизонтальной плоскости при горизонтальном представлении товаров и в вертикальной — при вертикальном.

Но что еще более важно, поскольку горизонтальные движения легче совершать, за секунду люди охватывали больше объектов именно при горизонтальном представлении (3,26 при горизонтальном и 2,77 при вертикальном).

3. Горизонтальный ассортимент товаров кажется более разнообразным

Поскольку за раз человек может увидеть больше предметов, он делает ошибочный вывод, что выбор товаров более широкий.

4. Горизонтальное отображение повышает вероятность выбора

В свою очередь широкий выбор является фактором, способствующим совершению сделки. Клиенты имеют естественное стремление искать разнообразия, поэтому они и предпочитают те ассортименты продукции, которые соответствуют этому критерию.

К тому же просмотр более разнообразного ассортимента занимает у людей больше времени. В итоге люди просматривают больше единиц товара и формируют более широкий пул вариантов, доступных для выбора (рассматривают покупку большего числа вариантов). Неудивительно, что горизонтальное представление в итоге приводит к большему числу покупок (и большему числу покупок сразу нескольких предметов).

Несколько предостережений

1. Используйте вертикальное представление на вертикальных экранах

Представление товаров на смартфонах не должно быть горизонтальным. Это просто разумно. Другого объяснения здесь не требуется.

2. Используйте вертикальное представление, когда вам необходимо уменьшить разнообразие продукции

Горизонтальное представление эффективно из-за того, что представленный таким образом ассортимент продукции кажется более широким.

Но иногда широкий выбор может быть контрпродуктивным.

Если клиенты точно знают, что им нужно, вряд ли они захотят просматривать слишком большой ассортимент товаров.

Возьмем, к примеру, Amazon.

Это правильно. Когда люди «просто смотрят», разнообразие полезно.

Однако если вы обратите внимание на результаты поиска — та область, где люди ищут конкретный товар— то заметите, что здесь товары представлены вертикально.

Если пользователи ищут конкретный продукт, вам следует уменьшить кажущееся разнообразие и просто помочь им найти нужный товар. Поэтому вертикальное представление наиболее предпочтительно.

Заключение

Горизонтальное представление продуктов хорошо тем, что оно увеличивает широту выбора, создает впечатление, что ассортимент продукции более разнообразный. Однако если ваша задача — сократить и ускорить выбор, используйте вертикальное представление.

Можете последовать примеру Amazon или даже Walmart. На сайте последнего, если вы будете искать не какую-то конкретную модель определенного товара, а дадите запрос по все категории (например, увлажнители) — предложенные результаты будут представлены горизонтально.

И это тоже правильно. Walmart понимает, что человек, осуществляющий поиск по такому общему термину, находится на ранних этапах воронки продаж, где широкий выбор является преимуществом, а горизонтальное представление продукции как раз способствует этому. Но если вы будете искать какой-то конкретный товар, результаты поиска будут представлены вертикально.

Вертикальное представление фокусирует внимание покупателя на конкретном товаре, представляющим для него интерес. К тому же эти товары будут занимать самое выгодное место на странице —туда первым делом упадет взгляд покупателя.

Участниками таких случаев сближения являются ВС, выполняющие горизонтальный полёт на смежных встречных эшелонах. Ввиду технических погрешностей выдерживания высоты траектория каждого из ВС может быть смещена по вертикали в сторону другого. Причиной этого могут быть также погрешности округления при передаче данных о высоте, особенно при 100-футовом интервале квантования. Вследствие этого оценка высотного разделения между этими ВС, используемая логиче­ской программой систем TCAS II, составляет величину менее 1000 ft. При достижении разницы высот 850 ft будет выдано (=>) предупреждение ТА, а при разнице в 700 ft - рекомендация RA. Такой вариант сближения ВС показан на рис. 1.23.


Пилотам в данном случае не следует запрашивать у диспетчера УВД информацию о воздушном движении, а также маневрировать на основании только ТА. При больших смещениях возможна выдача системами TCAS II ограничивающих рекомендаций. На работе диспетчеров УВД такой случай сближения никак не отразится.

Колебания траектории полёта.

Участниками таких случаев сближения являются ВС, также выполняющие горизонтальный полёт на смежных встречных эшелонах.

При выдерживании заданной высоты траектория полёта ВС может колебаться по вертикали. Как следствие, оценка высотного разделения между этими ВС может быть меньше 1000 ft, и в некоторых редких случаях может выдаваться предупреждение ТА, как это представлено на рис. 1.24.



Этот вариант является редким событием, поскольку выдача ТА возможна при оснащении одного ВС приёмоответчиком режима ATCRBS с интервалом квантования данных о высоте в 100 ft, либо когда амплитуда одновременных противоположно направленных колебаний траекторий обоих ВС составляет 51 фут.

Пилотам и в данном случае не следует запрашивать у диспетчера УВД информацию о воздушном движении, а также маневрировать на основании только ТА. На работе диспетчеров УВД такой случай сближения никак не отразится. Не предусмотрено какой-либо конкретной процедуры для применения в подобном случае.

Турбулентность.

Возможны случаи сближения с ВС, вошедшим в зону атмосферной турбулентности или турбулентности вихревого следа. При этом наблюдаются резкие отклонения в направлении другого ВС, находящегося на смежном встречном эшелоне, с большой мгновенной вертикальной скоростью и существенным ускорением. Логические программы систем TCAS II обоих ВС воспринимают эти перемещения как заведомое сближение и могут выдать рекомендации ТА или даже «внезапные» RA (рис. 1.25).



При выдаче предупреждений ТА пилотам не следует запрашивать у диспетчера УВД информацию о воздушном движении, а также маневриро­вать на основании только ТА. Основное назначение ТА заключается в пре­дупреждении лётного экипажа о возможности появления рекомендаций RA. При выдаче «внезапной» RA следует выполнить её рекомендации, более вероятные для данного случая, - ограничивающие. Выполнение манёвра с боковым смещением в связи с «внезапной» RA не является утверждённой процедурой. Диспетчер УВД не должен предпринимать попытку изменить траекторию полёта ВС, но при необходимости представляет консультатив­ную информацию о воздушном движении.

Выход в горизонтальный полёт на смежном эшелоне.

В таких случаях сближения одно ВС летит горизонтально на своём разрешённом эшелоне, а другое занимает разрешённый ему смежный эшелон полёта путём набора высоты или снижения с чрезмерно большой вертикальной скоростью, например 12 м/с (рис. 1.26).

Результаты расчёта логических программ систем TCAS II будут прогнозировать то, что при такой вертикальной скорости оба ВС вскоре окажутся на одной и той же высоте. В таких случаях системы TCAS II обоих ВС выдают сначала предупреждения ТА, а затем возможна выдача рекомендаций RA. В процессе сближения ВС проверка высоты основана на вычислении времени полёта до точки наибольшего сближения, т. е. до момента достижения высоты другого ВС. В данном примере 48 с для выдачи ТА, а для рекомендации RA - 35 с на маневрирующем ВС и 25 с на ВС, выполняющем горизонтальный полёт. Таким образом, экипаж маневрирующего ВС получит RA раньше - при высотном разделении 1400 ft. Во избежание выдачи предупреждений ТА и рекомендаций RA пилотам следует в таких случаях сближения выдерживать вертикальную скорость менее 7,6 м/с на завершающем этапе при подходе к разрешённому эшелону.

Для обозначения положения тела человека в пространстве, расположения его частей относительно друг друга в анатомии используют понятия о плоскостях и осях (рис. 1). Исходным принято считать такое положение тела, когда человек стоит, ноги вместе, ладони обращены вперед. Человек, как и другие позвоночные, построен по принципу двусторонней (билатеральной) симметрии, тело его делят на две половины - правую и левую. Границей между ними является срединная (медианная) плоскость, расположенная вертикально и ориентированная спереди назад в сагиттальном направлении (от лат. sagitta - стрела). Эту плоскость называют также сагиттальной.

Сагиттальная плоскость отделяет правую часть тела (правый - dexter) от левой (левый - sinister). Вертикальная плоскость, ориентированная перпендикулярно к сагиттальной и отделяющая переднюю часть тела (передний - anterior) от задней (задний - posterior), называется фронтальной (от лат. irons - лоб). Эта плоскость по своему направлению соответствует плоскости лба.

В качестве синонимов терминов «передний» и «задний» при определении положения внутренних органов можно использовать понятия «брюшной» или «вентральный» (ventralis) и «спинной» или «дорсальный» (dorsilis) соответственно.

Рис. 1. Оси и плоскости, проводимые через тело человека (схема).

1 -вертикальная (продольная) ось;

2 -фронтальная плоскость;

3-горизонтальная плоскость;

4-поперечная ось;

5-сагиттальная ось;

6-сагиттальная плоскость.

Горизонтальная плоскость ориентирована перпендикулярно сагиттальной и фронтальной и отделяет расположенные ниже отделы тела (нижний - inferior) от вышележащих (верхний - superior).

Эти три плоскости: сагиттальная, фронтальная и горизонтальная - могут быть проведены через любую точку тела человека. Поэтому количество плоскостей может быть произвольным. Соответственно плоскостям можно выделить направления (оси), которые позволяют ориентировать органы относительно положения тела. Вертикальная ось (вертикальный - verticalis) направлена вдоль тела стоящего человека. По этой оси располагаются позвоночный столб и лежащие вдоль него органы (спинной мозг, грудная и брюшная части аорты, грудной проток, пищевод). Вертикальная ось совпадает с продольной осью (продольный - longitudinalis), которая также ориентирована вдоль тела человека независимо от его положения в пространстве или вдоль конечности (нога, рука), или вдоль органа, длинные размеры которого преобладают над другими размерами. Фронтальная (поперечная) ось (поперечный - transversus, transversalis) по направлению совпадает с фронтальной плоскостью. Эта ось ориентирована справа налево или слева направо. Сагиттальная ось (сагиттальный - sagittalis) расположена в переднезаднем направлении, как и сагиттальная плоскость.

Для обозначения положения органов и частей тела пользуются следующими определениями, входящими в список анатомических терминов:

медиальный (medialis), если орган (органы) лежит ближе к срединной плоскости;

латеральный (боковой; lateralis), если орган расположен дальше от срединной плоскости;

промежуточный (intermedins), если орган лежит между двумя соседними образованиями;

внутренний (лежащий внутри; internus) и наружный (лежащий кнаружи; externus), когда говорят об органах, расположенных соответственно внутри, в полости тела, или вне ее;

глубокий (лежащий глубже; profundus) и поверхностный (расположенный на поверхности; superficialis) для определения положения органов, лежащих на различной глубине.

При описании верхней и нижней конечностей употребляют специальные термины. Для обозначения начала конечности - той части, которая находится ближе к туловищу, пользуются определением проксимальный (ближайший к туловищу) (ргоximalis). Удаленный от туловища отдел конечности называют дистальным (distalis). Поверхность верхней конечности относительно ладони обозначают термином ладонный (palmaris или volaris - находящийся на стороне ладони), а нижней конечнос-
ти относительно подошвы - подошвенный (plantaris). Край предплечья со стороны лучевой кости называется лучевым (radialis), а со стороны локтевой кости - локтевым (ulnaris). На голени край, где располагается малоберцовая кость, называется малоберцовым (fibularis), а противоположный край, где лежит большеберцовая кость, - большеберцовым (tibialis).

Для определения проекции границ сердца, легких, печени, плевры и других органов на поверхности тела условно проводят вертикальные линии, ориентированные вдоль тела человека. Передняя срединная линия (linea mediana anterior) проходит вдоль передней поверхности тела человека, на границе между правой и левой его половинами. Задняя срединная линия (linea mediana posterior) идет вдоль позвоночного столба, над вершинами остистых отростков позвонков. Между двумя этими линиями с каждой стороны можно провести еще несколько условных линий через анатомические образования на поверхности тела. Грудинная (окологрудинная) линия (linea sternalis) идет по краю грудины, среднеключичная линия (linea medioclaviculdris) проходит через середину ключицы. Нередко эта линия совпадает с положением соска молочной железы, в связи с чем ее называют также сосковой линией (linea mamillaris). Передняя подмышечная линия (linea axillaris anterior) начинается от одноименной складки (plica axillaris anterior) в области подмышечной ямки и идет вдоль тела.

Средняя подмышечная линия (linea axillaris media) начинается от самой глубокой точки подмышечной ямки; задняя подмышечная линия (linea axillaris posterior) - от одноименной складки (plica axillaris posterior). Лопаточная линия (linea scapularis) проходит через нижний угол лопатки, околопозвоночная линия (linea paravertebralis) - вдоль позвоночного столба через реберно-поперечные суставы (поперечные отростки позвонков).

Для определения ровности горизонтальной или вертикальной поверхности используют строительный уровень. Существует несколько разновидностей: водяной, лазерный, но больше всего используют пузырьковый уровень, или спиртовой. О том, как пользоваться уровнем, расскажем далее.

Устройство

Конструктивно, пузырьковый уровень представляет из себя прямоугольную рейку из металла или пластмассы, оснащенную специальными прозрачными вставками, так называемыми «глазками», или визирами. Обычно их два или три: каждый необходим для проверки какой-либо определенной плоскости. Так, с помощью визиров определяют ровность горизонтальной, вертикальной, и поверхности, расположенной под углом. Эти вставки выполнены в виде колбы с закрашенной спиртовой жидкостью и пузырьком воздуха. На стенках «глазка» находятся специальные метки, которые служат ориентиром для правильного положения пузырька воздуха.

Строительные уровни используют как во время домашнего ремонта, так и при капитальном строительстве. Поэтому они бывают разных размеров и типов. Более надежными являются рейки с металлическим корпусом, который защищает инструмент во время падений и от прочих механических повреждений на строительной площадке. К тому же, металлические рейки выполнены из специального сплава, не поддающегося коррозии. Пластмассовые уровни менее прочные, точные, но более дешевые. Чтобы инструмент показывал наиболее точные измерения, рекомендуется приобретать его в специализированном магазине.

Кроме стандартных, прямоугольных моделей, существуют круглые уровни. Они изготовлены в виде запаянной капсулы с воздушным пузырьком внутри, которая помещена в небольшой корпус. Обычно такие устройства используют на промышленных предприятиях для соблюдения технологических условий работы оборудования.

Как пользоваться

У пузырькового уровня существует рабочая поверхность – та, которую прикладывают во время измерения к стене, полу, фундаменту. Ее можно определить по отсутствию краски, в отличие от остальной поверхности корпуса. Если прикладывать строительный уровень не рабочей, а противоположной поверхностью, при измерении прибор может показывать небольшую погрешность. Боковую сторону инструмента не используют вовсе.

Чтобы проверить горизонтальную плоскость, используют визир, который находится посередине рейки. Для поверки вертикальных поверхностей имеется визир, расположенный ближе к концу корпуса прибора. Длину инструмента следует выбирать основываясь на то, какие работы будут выполняться с его помощью. Она может варьироваться от 20 см до 4 метров. Уровень длиной 20 см используется для определения точности небольших поверхностей, например, расположения розеток, выключателей. Рейки длиной до 1 метра применяют при проведении работ более масштабного характера, например, во время укладки кафельной плитки. Длинные строительные уровни используют как контрольные рейки.

Правила использования

Чтобы говорить о правилах эксплуатации пузырькового уровня, необходимо рассмотреть 2 варианта его сипользования:

  • Проверка горизонтальных поверхностей

Рейку укладывают на горизонталь (напольное покрытие, подоконник, брус и т.д.) рабочей поверхностью книзу. При этом, пузырек воздуха внутри визира должен находиться ровно по центру между двумя рисками. Во время измерения важна точность до миллиметра, т.е., если пузырек отклоняется даже на один миллиметр, это является показателем неровности. Если он отклоняется от центра в левую сторону, это говорит о необходимости приподнять правую сторону горизонтальной поверхности на нужную высоту, пока пузырек не встанет на место. Когда он окажется посередине, горизонталь фиксируют в этом положении.

  • Проверка вертикальных поверхностей

Часто проверяют ровность оштукатуренных стен. Для этого прикладывают рейку рабочей поверхностью к стене и наблюдают за показаниями визира, расположенного возле края рейки. Если замечают отклонение воздушного пузырька по направлению «от стены», значит внизу штукатурный слой толще, чем наверху. Если он отклоняется «к стене», значит, снизу оштукатуренной поверхности недостаточно раствора.

Несмотря на то, что инструмент обычно изготовлен из металла, стеклянные глазки чувствительны к механическим повреждениям. Прибор после падений или ударов часто показывает неточные измерения. Сразу после покупки его нужно настроить: приложить к идеально ровной поверхности по горизонтали. Чтобы отрегулировать погрешность, нужно повернуть его вокруг своей оси.

Без помощи этого простого инструмента не обойтись даже во время обычного косметического ремонта, не говоря о капитальном строительстве. Простая эксплуатация, отсутствие специального ухода в совокупности с точностью показаний, являются главными преимуществами пузырьковых строительных уровней.

Современные технологии уже сделали более эффективными ручной инструмент - долото заменил перфоратор, электрическая дрель пришла на смену механике, в теодолитах и нивелирах появились электронно-вычислительные модули, так и обычная строительная бечевка, угольники и отвесы, постепенно уступают место лазерным приборам (далее ЛП).

О лазерных приборах для строительства и отделки.

Лазерный отвес и уровень, лазерный нивелир и ротационный лазер, лазерный маркер и построитель, лазерная рулетка и дальномер - все эти названия имеют отношение к современному и эффективному инструменту, используемому при разбивке земельных участков, строительстве зданий, отделке помещений, монтаже коммуникаций. Эти приборы позволяют построить базовую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскости, непосредственно на стене, полу, потолке и контролировать их визуально или при помощи специальных приемников и нивелирных реек.

Задачи ЛП

Совершенно ровный лазерный луч с успехом заменяет обычный отвес, спиртовой уровень, металлический угольник, строительную струну или шнур и даже рулетку, особенно на расстояниях до 200 метров. Насколько проще и точнее возводить стену, колонну, устанавливать дверную коробку или окно, когда наглядно можно контролировать отклонение от вертикали при помощи проходящей по ним красной линии лазерного луча, точно привязанного к вертикали, и при помощи лазерной рулетки, позволяющей замерять расстояния и до недоступных участков. ЛП позволяют быстро и с удобством проверять горизонтальность и общий уровень фундамента, проектировать уклон водопроводной трубы или слива, планировать уклоны земельного участка, монтировать забор и сайдинг, контролировать кладку кирпича и плитки, производить разметку маяков для монтажа потолков и заливки пола, монтировать телескопические ворота и кровлю, помогать всем без исключения делать свою работу эффективной.

Как работают ЛП

Многие уже знакомы с лазерной указкой, играя с которой, дети часто направляют красную точку лазера на предметы. Именно этот принцип используется лазерными приборами для проекции горизонтальной, вертикальной, наклонной плоскости или точки прямо на рабочую поверхность. Нагляднее всего это покажут картинки:

Внутри прибора обычно установлен лазерный светодиод красного цвета, мощностью около одного мВт и длинной волны 633 - 670 нм, относящийся ко второму классу лазеров, предполагающему отсутствие дополнительной защиты для глаз. Светодиод находится в достаточно прочном корпусе и при помощи электронной схемы взаимодействует с панелью управления и получает питание. Для того, чтобы излучение светодиода сфокусировать в точку или получить линию, используются оптические элементы разных форм (цилиндрические, конусные и т.д.)
Лазерный излучатель может быть жестко зафиксирован внутри прибора или находится в свободном висячем состоянии для самовыравнивания. В самовыравнивающихся ЛП используется "принцип маятника" - излучатель подвешен внутри прибора и при установке на поверхность сам выравнивается относительно уровня земли и выдает точную горизонтальную, вертикальную или наклонную проекцию луча. Чтобы сократить время уравновешивания маятника с излучателем часто используются магнитные подушки, образованные встроенными в днище прибора магнитами. В более сложных ЛП используется система, аналогичная гироскопу, которая при помощи электроники управляет встроенными внутрь прибора сервоприводами излучателя, позволяя ему уравновешиваться и даже задавать требуемый уклон.
Приборы с самоуравновешивающимся излучателем часто оснащены функцией автоматического оповещения критического наклона корпуса (обычно более 5% от горизонтали), которая позволяет избежать ошибочных проекций и измерений. Достаточно просто поставить прибор на относительно ровную поверхность и включить - прибор автоматически уравновесит излучатель относительно горизонта в течение нескольких секунд и… Приступаем к работе!

Лазерный уровень

Внутри лазерного уровня (далее ЛУ) излучатель зафиксирован относительно спиртового пузырька и может спроектировать точку на удаленное расстояние на том же уровне и в той же вертикальной плоскости, выполняя одновременно роль уровня и натянутой струны между уровнем и точкой проекции. Уровень Stabila 70LJ с одним излучателем можно купить по цене от 2250 рублей.
Одна из самых популярных моделей ЛУ Stabila 70LJ P+L выпускается немецкой компанией Stabila и имеет два перпендикулярно расположенных излучателя, что позволяет использовать его для более широкого круга работ (рис 1). Другая новинка представлена на российском рынке немецкой компанией Geo-Fennel - это угломер MultiDigitPro со встроенным лазерным излучателем и цифровым угломером/уровнем, позволяющий одновременно проектировать точку уровня, измерять угол и отклонение измеряемой поверхности от горизонтали (рис.2). Также компания Geo-Fennel выпускает карманный лазерный уровень/шнур Long Linner для фиксации на одном уровне креплений полок, картин и т.д. Его достаточно просто прислонить к стене и он светодиодом спроектирует на нее ровную линию под нужным вам углом - достаточно повернуть прибор на нужный угол (Рис. 3).

Лазерные построители горизонтальной и вертикальной плоскости (далее ЛПП)

Пальму первенства среди ЛП для отделки занимают приборы, позволяющие построить разные варианты пересекающихся горизонтальных и вертикальных лучей под углом 90°. Простейшее пересечение вертикальной и горизонтальной плоскости образует на рабочей поверхности "лазерный крест" двумя красными проекциями линий. Каждая модель ЛПП может построить:

  • от одной, до четырех вертикальных линий (для проекции плоскостей сразу на 4 стены комнаты);
  • одну горизонтальную линию с разверткой до 360° (чтобы на стене замкнуть проекцию линии по горизонту и пересечь ее с вертикальными проекциями);
  • проекцию точки вверх на потолок (верхний лазерный отвес);
  • проекцию точки вниз на пол (нижний лазерный отвес)

Лазерный построитель плоскости BOIF APL-1

Основными производителями ЛПП в Европе являются компании Geo-Fennel, Stabila (Германия), Agatec (Франция), Zircon, Trimble (США). Большинство ЛЛП, продаваемых в России под другими марками, либо являются копией продукции этих компаний (в другом корпусе или другого цвета) и изготавливаются под заказ (как правило, стоят дороже), либо производятся в Китае или Тайване, зачастую имея более низкое качество сборки. Но в Китае есть и качественные приборы. Речь идет о ЛЛП, выпускаемом на Пекинском Оптико-Механическом Заводе (BOIF) - APL-1, предлагаемом на российском рынке немного дороже 4100 рублей. Он выполнен из высококачественного пластика и имеет прорезиненный внешний футляр, который оберегает прибор при падениях. ЛЛП может проектировать одновременно три линии - одну горизонтальную и две вертикальных линии, проектируемых на стены под углом 90° относительно центра излучателя прибора. Этот прибор применяется для одновременной разметки двух вертикальных стен, расположенных под углом 90°. APL-1 является одним из самых доступных по цене, причем его излучатель закрыт черной пластиковой накладкой с прорезями для лучей в виде креста, что делает стекло менее уязвимым при случайных ударах и падениях, чем в аналогичных приборах компании Triax серии LS.

Развертка проекции лазерного луча ограничена креплением маятника и линзы излучателя. Это значит, что проецируемая в одну сторону лазерная плоскость ограничена по горизонтали окружностью с углом 0-90° (в зависимости от модели прибора) и может быть увеличена использованием дополнительных излучателей, расположенных перпендикулярно друг другу. При поворачивании прибора вокруг своей оси может привести к смещению горизонта, если ЛЛП не укомплектован специальным поворотным креплением с лимбом и ручкой тонкой настройки, такими как у моделей FL-50 Multi-Linner и FL-50 Plus немецкой компании Geo-Fennel. Кстати, последний дает развертку с примерным углом 270° горизонтальной линии и вертикальной линии, а также 360° второй вертикальной линии, расположенной перпендикулярно по отношению к первой, что делает его практически недосягаемым для конкурентов.

Лазерный угольник (построитель прямого угла)

Лазерный угольник относится к разряду построителей плоскостей с фиксированным излучателем и проецирует две линии под углом 90° относительно друг друга на пол или стену (рабочую поверхность). Он является хорошим средством для контроля рабочих осей и широко представлен на российском рынке двумя моделями - Square Linner немецкой компании Geo-Fennel и LT-80 компании Triax. К сожалению, данный прибор не может заменить пластиковые крестики, позволяющие выдержать швы между плитками в одной размерности и используется только для контроля рабочих осей (ставится для проверки и потом снимается на время кладки следующей плитки много раз в течение работы). Модель LT-80 слишком тяжела (вес 3,4 кг), чтобы постоянно ее ставить, поднимать и убирать для контроля, работает с заявленной погрешностью 4 мм на 10 м и более чем в три раза дороже Square Linner (заявленная погрешность 3 мм на 10 м), что делает прибор компании Geo-Fennel более практичным .

Многолучевой лазерный инструмент

Из названия этой группы лазерных построителей понятно, что данные приборы проектируют на поверхность лазерные точки и предназначены для разметки отверстий находящихся перпендикулярно друг другу сразу на нескольких поверхностях. В самых продвинутых моделях этого типа используется система пяти точек: два вертикальных вверх и вниз от прибора, два горизонтальных справа и слева и один прямо перед прибором, что позволяет разметить любую каркасную конструкцию, расположенную справа, слева, сверху, снизу и перед прибором.

Лазерный построитель точек Multi-Pointer

Пока на российском рынке представлены три аналогичных прибора - RT-7610-5 (Robotoolz), PLS-5 (Pacific Laser System) и Multi-Pointer от компании Geo-Fennel. По заявленным характеристикам наиболее точным является немецкий Multi-Pointer (Рис. 4), а входящее в его комплект мультифункциональное крепление (позволяет крепить прибор к стене, штативам с винтом 5/8" или 1/4", деревянным поверхностям на гвозди или металлу при помощи магнита), выводят его вперед. Надо отметить, что при цене аналогов в районе 12-13 тысяч рублей, цена на Multi-Pointer смотрится более привлекательно.

Лазерный нивелир (построитель полной горизонтальной плоскости)

Лазерные построители горизонтальной или вертикальной плоскости с радиусом проекции в 360° называются нивелирами, которые почти полностью вытеснили построители плоскостей из этого сегмента лазерных построителей. Ведь лазерный построитель с подвешенным внутри компенсатором может давать только горизонтальную проекцию, в тоже время, практически любой лазерный нивелир можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, зачастую работать в разных режимах (точка, линия и лазерный отрезок) и использовать его с приемником и/или пультом дистанционного управления.

Лазерный нивелир Agatec M-10

Одним из последних построителей на российском рынке является построитель PLS-360 (Pacific Laser System) со стоимостью более 14 тысяч рублей на сегодняшний день. Его прямым конкурентом является лазерный нивелир M-10 французской фирмы Agatec. При стоимости менее 9 тысяч рублей данный прибор может:

  • использоваться для построения как горизонтальной, так и вертикальной плоскости;
  • работать в режиме точки, замкнутой линии и лазерного отрезка;
  • управляться с пульта д/у, который входит в комплект поставки;
  • крепиться на разные поверхности и на стропу при помощи встроенного многофункционального крепления;
  • задавать наклонную плоскость;

Ближайшим аналогом этого нивелира является практически точная реплика от компании Triax с моделью LT-60 по цене почти на 40% превышающей стоимость французского Agatec M-10.

Как выбрать прибор

На российском рынке наиболее широко представлены немецкие компании Geo-Fennel, Stabila, французская компания Agatec, Пекинский Оптико-Механический Завод, что говорит об устойчивом спросе и высокой популярности именно на ЛП данных производителей. При выборе лазерного построителя надо учитывать следующие аспекты:

  1. Необходимо максимально полно и четко определить задачи, для которых понадобится лазерный построитель;
  2. Наши консультанты помогут вам с поиском и обработкой информации о приборах;
  3. Посетите наш торгово-выставочный зал и посмотрите сам прибор;
  4. Не экономьте на универсальности в ущерб качеству работ;
  5. Не покупайте приборы плохого внешнего исполнения у неизвестного продавца, стоит отдавать предпочтение известным маркам оборудования;
  6. Не переплачивайте лишние деньги за более дорогой европейский прибор, если есть аналог, произведенный известным заводом в Китае - это сэкономит ваши средства, позволит обучится работе с прибором и будет прекрасным подарком вашему знакомому, когда вы соберетесь купить более престижную и продвинутую модель европейского производителя.
  7. Проверьте погрешность, с которой прибор строит плоскости. Очень часто, особенно это касается лазерных нивелиров, высокая точность может стать причиной ограниченного количества функций;
  8. Не забывайте, что приборы, работающие с приемником, имеют излучатель с другой длинной волны, что может быть причиной более светлого луча излучения.
  9. Лазерный луч лучше всего видно в специальных очках, которые можно приобрести у продавца лазерного построителя, они действительно помогут вам в работе за ту малое вознаграждение, которое получает поставщик;
  10. Помните - точность никогда не бывает лишней! Это поможет вам сэкономить время, деньги и нервы, а так же произвести хорошее впечатление на заказчика.

Предоставлено ООО "Гео Тотал"