1樓:匿名使用者
全站儀用於控制測量,可以將測水平角、豎角、斜距一次進行。同時還可以測量平距、高差用來檢核計算,在已知點上還可以測量各觀測點的座標作為平差中的近似座標。全站儀測控測量時注意以下幾點要求:
1、用於控制測量的全站儀的精度要達到相應等級控制測量的要求。
2、測量前要對儀器按要求進行檢定、校準;出發前要檢查儀器電池的電量。
3、必須使用與儀器配套的反射稜鏡測距。
4、在等級控制測量中,不能使用氣象、傾斜、常數的自動改正功能,應把這些功能關閉,而在測量資料中人工逐項改正。
5、測量前要檢查儀器引數和狀態設定,如角度、距離、氣壓、溫度的單位,最小顯示、測距模式、稜鏡常數、水平角和垂直角形式、雙軸改正等。可提前設定好儀器,在測量過程中不再改動。
6、角度觀測應遵守下列規定:觀測應在成象清晰、穩定的條件下進行。晴天的日出、日落和中午前後,如果成象模糊或跳動劇烈,不應進行觀測;
7、觀測前應涼置儀器30分鐘,讓儀器溫度與外界溫度基本一致後才能開始觀測。觀測過程中儀器不宜受日光直接照射;
8、儀器照準部旋轉時,應平穩勻速;制動螺旋不宜擰得過緊;微動螺旋應儘量使用中間部位。精確照目標時,微動螺旋最後應為旋進方向。
9、觀測過程中,儀器氣泡中心偏離值不得超過一格。當偏移值接近限值時,應在測回之間重新整置儀器。
10、觀測必須按規範要求進行,觀測成果應做到記錄真實,字跡工整,註記明確,觀測要求及各項限差均應符合規範規定。
11、觀測完後,應立即檢查記錄,計算各項觀測誤差是否在限差範圍內,確認全部符合規定限差方可離去,以免造成不必要的返工與重測。
12、記憶體記錄用作資料計算,手工記錄以便檢核各項限差。
全站儀,即全站型電子測距儀(electronic total station),是一種集光、機、電為一體的高技術測量儀器,是集水平角、垂直角、距離(斜距、平距)、高差測量功能於一體的測繪儀器系統。與光學經緯儀比較電子經緯儀將光學度盤換為光電掃描度盤,將人工光學測微讀數代之以自動記錄和顯示讀數,使測角操作簡單化,且可避免讀數誤差的產生。因其一次安置儀器就可完成該測站上全部測量工作,所以稱之為全站儀。
廣泛用於地上大型建築和地下隧道施工等精密工程測量或變形監測領域。
全站儀與光學經緯儀區別在於度盤讀數及顯示系統,電子經緯儀的水平度盤和豎直度盤及其讀數裝置是分別採用(編碼盤)或兩個相同的光柵度盤和讀數感測器進行角度測量的。根據測角精度可分為0.1″,0.
2″,0.5″,1″,2″,5″等幾個等級。
2樓:nikon人
三角測量
在地面上佈設一系列連續三角形,採用測角方式測定各三角形頂點水平位置的方法。是建立國家大地網和工程測量控制網的基本方法。2023年由荷蘭w.斯涅耳首創。
三角測量有兩種擴充套件形式:①向各方向擴充套件,構成網狀,稱為三角網,它點位分佈均勻,點間互相制約,對低等測量控制作用較強,但推進較慢。②向某一定方向擴充套件,構成鎖狀,稱為三角鎖,它構成控制骨架,中間以次等三角測量填充,推進迅速,比三角網經濟,但控制強度不如三角網。
三角測量作業分選定點位、造標埋石、水平角觀測、成果計算等。點位一般應選在展望良好、易於擴充套件的有利位置,使構成三角形的相鄰點間互相通視。在選定的點位上建造覘標,供觀測照準和升高儀器,同時埋設標石作為三角點的永久性標誌。
標石中心點是三角點的實際點位。水平角觀測是三角測量的關鍵性工作,觀測選在通視良好、目標清晰穩定的有利時間進行。
三角測量除測水平角外,還要選擇一些三角形的邊作為起始邊,測量其長度和方位角。起始邊的長度過去用基線尺丈量,20世紀50年代後用電磁波測距儀直接測量。起始邊的方位角用天文測量方法測定。
從一起始點和起始邊出發,利用觀測的角度值,逐一推算各邊的長度和方位角,再進一步推算各三角形頂點在大地座標系中的水平位置。
導線測量
在地面上選擇一條適宜的路線,在其中的一些點上設定測站,採取測邊和測角方式來測定這些點的水平位置的方法。它是幾何大地測量學中建立國家大地控制網的主要方法之一,也是為地形測圖、城市測量和各種工程測量建立控制點的常用方法。
為導線測量選擇的測量路線稱為導線。它應當儘可能直伸,但由於地形限制,導線一般成一條折線。導線上設定測站的點稱為導線點。
測量每相鄰兩點間的距離,並在每一點上觀測相鄰兩邊之間的夾角,從一起始點座標和方位角出發,利用測量的距離和角度,便可依次推算各導線點的水平位置。
為建立國家大地網以及某些城市測量和工程測量所實施的導線測量,稱為精密導線測量。其等級和精度要求與三角測量相同。這些等級以下的導線測量,分為經緯儀導線測量、視距導線測量和視差導線測量,其精度、使用的儀器和測量方法各不相同。
傳統的精密導線測量 用基線尺在地面上直接丈量每相鄰兩點間的距離。由於距離測量的精度高,導線中不存在尺度誤差積累;而方位誤差積累則比三角測量嚴重。因此,導線上每隔一定距離要測定天文經緯度和方位角。
由於導線以單線擴充套件,無其他幾何校核,故必須閉合成環,或佈設在高階控制點之間。當測區較大時,則構成導線網。
在一般地區,由於地面不平,難於用基線尺直接丈量距離,故傳統的精密導線測量不及三角測量優越。但在平坦的森林地區,為了實施三角測量,必須建造過高的測量覘標,又為了清除通視障礙,還要砍伐樹木,這樣將使作業進展遲緩,用費較大。若改用導線測量,沿道路、林區分界地帶或河流推進,利用平坦地勢丈量距離,則可降低覘標高度,減少輔助工作,達到較好的經濟效果。
英國曾在非洲赤道附近平坦的森林地區,廣泛採用傳統的精密導線測量以代替三角測量。除了這些特殊地區之外,傳統的精密導線測量則很少應用。
電磁波導線測量 自電磁波測距儀於20世紀50年代出現後,導線測量受到了重視。用電磁波測距儀測定距離,所受地形限制較小,作業迅速,精度隨著儀器的不斷改進而越來越高。因此,電磁波導線測量得到日益廣泛的應用,有逐漸取代三角測量之勢。
60年代初,中國利用電磁波測距儀在自然條件極其困難的青藏高原實施了精密導線測量,構成了包括10個閉合環的導線網。
美國從60年代初開始,用高精度電磁波測距儀實施了橫貫大陸的高精度導線測量,現在已經完成,全長達22000公里。導線上每條邊的方位角都直接觀測,因而不存在尺度誤差和方位誤差的積累。高精度導線測量的質量優於一等三角測量,稱為零等控制測量。
美國正以這種高精度導線為骨幹,重新處理原有的三角測量,提高其精度。
2023年由於三波長電磁波測距儀的出現,測距精度接近千萬分之一,電磁波導線測量可以用來建立更高階的大地測量控制。
目前有些電磁波測距儀已同測角儀器合為一體,並帶有計算裝置,成為多功能的測量儀器,稱為全站式電子速測儀。利用這種儀器佈設導線,經濟效益極高。
經緯儀導線測量 用於建立四等以下的測量控制。傳統的經緯儀導線測量是用因瓦尺或鋼捲尺直接丈量距離,用經緯儀觀測角度。這種導線是各種比例尺,特別是大比例尺測圖所必須的。
在勘測鐵路、公路和運河時,必須沿其軸線佈設主幹經緯儀導線。城市測量中,由於建築群形成廕庇地區,必須沿街道佈設短邊經緯儀導線。隨著電磁波測距技術的發展,目前大都用電磁波測距儀佈設經緯儀導線,傳統的經緯儀導線的應用越來越少。
視差導線測量和視距導線測量 完全採用光學方法,用視差法和視距法測量導線邊長,不必用因瓦尺或鋼捲尺丈量,因而比傳統的經緯儀導線測量方便,且具有較高的靈活性,但精度較低。
導線測量和三角測量相比較,其優點是佈設靈活,要求通視的方向少,邊長直接測定,粗度均勻。缺點是控制面積小,缺乏有效可靠的檢核方法。
3樓:
導線流量感覺就是用來倒站的,沒什麼用啊
全站儀導線測量的具體的操作步驟?
4樓:嘿嘿噫嘿嘿
實地選定控制點
埋石:在選定的點位挖坑,依土質情況而定,建議埋置深度不小於0.6米。
將鋼筋切割成長約50公分的小段,選擇截面較平整光滑的一端用鋼鋸鋸一個深約2mm的十字絲待用。攪拌砼倒入坑中,人工搗實,表面抹平,在中心位置插入鋼筋,鋼筋頂端高出砼面約1公分。在砼表面刻下點的編號。
這樣一個控制點就埋設完成了。
導線測量(測角、測距)
測量方案:從g1點向g4點方向測量,測量的水平角為左角。導線等級採用一級,測量儀器採用全站儀,採用兩個相同型號的稜鏡。按技術要求,每個測站需觀測兩個測回。請結合下圖理解:
在控制點上架設已經鑑定、校正合格的全站儀,按實際情況設定氣溫、氣壓等引數,精確對中、整平,由於不測量高程所以儀高和鏡高可以隨意。兩個稜鏡分別立在測站點前、後的相鄰控制點上,本案例的測站順序是g2-d1-d2-d3-g3。(本測站是g2)
盤左位照準後方點,手動將水平角置零,並在觀測記錄表上記下此時水平角的讀數。然後測距,可多測量幾次選擇穩定值,也做好記錄。
盤左位照準前方點,這時水平角讀數會發生變化,記錄下這個讀數。然後同前面一樣的測中和記錄。這時上半測回就完成了。
盤右位照準後方點,記錄水平角讀數,測距並記錄讀數。盤右位照準前方點,記錄水平角讀數,測距並記錄讀數。這樣一個測回就完成了。
第二測回的操作與第一測回基本相同,只有一點不同,就是前面說的置盤的初始讀數。當每個測站都按要求的測回數觀測完成後,就進入下一個測站,進行同樣的操作,直到測完全部的水平角為止。
資料記錄:記錄員應及時計算2c值、半測回角值、一測回角值、距離等資料。
總之,仔細看看**,按照格式將資料填寫到對應的位置就行了。計算過程中如果發現2c值太大,就檢查一下儀器是否精平到位。還要留心核對半測回之間、各測回之間測得的水平角、距離結果是否吻合。
如果相差很大,則應該廢除熂重新測量。如果相差不大就取平均值作為觀測結果。為提提高計算精度,計算水平角值建設保留1位小數,距離值建設保留4位小數。
全站儀,即全站型電子測距儀(electronic total station),是一種集光、機、電為一體的高技術測量儀器,是集水平角、垂直角、距離(斜距、平距)、高差測量功能於一體的測繪儀器系統。與光學經緯儀比較電子經緯儀將光學度盤換為光電掃描度盤,將人工光學測微讀數代之以自動記錄和顯示讀數,使測角操作簡單化,且可避免讀數誤差的產生。因其一次安置儀器就可完成該測站上全部測量工作,所以稱之為全站儀。
廣泛用於地上大型建築和地下隧道施工等精密工程測量或變形監測領域。
全站儀與光學經緯儀區別在於度盤讀數及顯示系統,光學經緯儀的水平度盤和豎直度盤及其讀數裝置是分別採用(編碼盤)或兩個相同的光柵度盤和讀數感測器進行角度測量的。根據測角精度可分為0.5″,1″,2″,3″,5″,7″等幾個等級。
全站儀該如何測量使用,全站儀如何測量使用
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