izolátoru opět odrazí běží zpět. Provádí rozpětí asi 200 při dobré
viditelnosti bezvětrného počasí. izolátory připevní
tyče, jejichž délky jsou rovny vypočtenému průhybu (obr.
Největší průhyb svislici, která prochází středem spojnice závěsných
bodů vypočte jako aritmetický průměr aritmetického geometrického
průměru úseků Platí tedy vzorec
+ >
cc) Nejnižší bod vedení níže než dolní závěsný bod (obr. 32. Vizovací paprsek není
rovnoběžný spojnicí závěsných bodů AB, však tečnou křivce vedení
a vytíná svislicích spuštěných závěsných bodů úseky (obr. Stop
kami měříme dobu návratů vlny. Mohou nastat tyto případy měření:
ca) Závěsné body jsou stejné výšce nad zemí.
cb) Závěsné body jsou různé výšce nad zemí. 33. Měříme
stejným způsobem jako předešlém případě, naměřených hodnot b
Obr. Místo tyčí může použít značek sloupu, olovnic barevně značenou
šňůrou apod.
Obr. Pohledem
přes spodní konce tyčí zjistí, zda vrchol křivky dotýká vizovacího
paprsku DE. Vlna běží vodiči, konci rozpětí odrazí
a vrací zpět místu úderu.
Průhyb vodiče pak vypočítáme vzorce
/ 30,7 (cm) (18)
kde doba jednoho návratu vlny (s). 33). Měření průhybu vizovacími
tyčemi
v Vizováním, což přesná statická metoda vyžadující výstup oba
stožáry nesoucí měřené rozpětí. Vizovací paprsek rovnoběžný spojnicí závěsných bodů
AB. 32). 34). Převýšení závěsných bodů
vizovaa _
paprsek D
87
.rychlosti příčné vlny vodiče, vyvozené prudkým vodorovným úderem
do vodiče blízko izolátoru