System for radiating a reference laser beam and utilizing GPS units for installing an article

   
   

A novel system for facilitating the work for setting the horizontal direction of a guide laser beam is disclosed. The guide laser beam (P) can be radiated in vertical and lateral directions from the horizontal direction as a reference by a guide laser beam radiator (20). The reference horizontal direction position of the guide laser beam radiator (20) is detected by a first GPS unit (75). A pole (81) has a second GPS unit (76) for detecting a horizontal position. A reference horizontal direction position of the guide laser radiator (20) is detected by the first GPS unit (75). A first horizontal direction position is detected by the second GPS unit (76) of the pole (81) set up at a first position (83), thereby specifying the direction Z1 in which the guide laser beam (P) is to be radiated from the reference horizontal direction position as an origin. A second horizontal direction position is detected by the second GPS unit (76) of the pole (81) set up at a second position (80) so as to radiate the guide laser beam (P) on the pole (81), thus specifying the actual direction in which the guide laser beam (P) is radiated from the reference horizontal direction position as an origin. The angle (.phi.) that the direction in which the guide laser beam (P) is to be radiated forms to the actual direction (Z2) in which the guide laser beam (P) is radiated is determined. Based on the angle .phi., the direction Z2 in which the guide laser beam (P) is actually radiated is changed to the direction Z1 in which the guide laser beam (P) is to be radiated.

Un système de roman pour faciliter le travail pour placer la direction horizontale d'un rayon laser de guide est révélé. Le rayon laser de guide (p) peut être rayonné dans des directions verticales et latérales de la direction horizontale comme référence par un radiateur de rayon laser de guide (20). La position horizontale de direction de référence du radiateur de rayon laser de guide (20) est détectée par une première unité de GPS (75). Un poteau (81) a une deuxième unité de GPS (76) pour détecter une position horizontale. Une position horizontale de direction de référence du radiateur de laser de guide (20) est détectée par la première unité de GPS (75). Une première position horizontale de direction est détectée par la deuxième unité de GPS (76) du poteau (81) installé à une première position (83), indiquant de ce fait la direction Z1 dans laquelle le rayon laser de guide (p) doit être rayonné de la position horizontale de direction de référence comme origine. Une deuxième position horizontale de direction est détectée par la deuxième unité de GPS (76) du poteau (81) installé à une deuxième position (80) afin de rayonner le rayon laser de guide (p) sur le poteau (81), de ce fait indiquant la direction réelle dans laquelle le rayon laser de guide (p) est rayonné de la position horizontale de direction de référence comme origine. L'angle (phi.) que la direction dans laquelle le rayon laser de guide (p) doit être rayonné forme à la direction réelle (Z2) dans laquelle le rayon laser de guide (p) est rayonné est déterminé. Basé sur le phi. d'angle, la direction Z2 dans laquelle le rayon laser de guide (p) est rayonné réellement est changée en direction Z1 dans laquelle le rayon laser de guide (p) doit être rayonné.

 
Web www.patentalert.com

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