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时间:2018-10-06
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1、全站仪和GPS在工程中的使用全站仪的工作原理和实际应用一、1、我们平常使用比较多的全站仪有:索佳、尼康、莱卡,其中国产全站仪用的比较多的还是南方的相对好一些。不管进口的还是国产的工作原理都是一样的。2、全站仪的主要组成部分:光电测距仪(相位式的红外光测距仪)、电子经纬仪、和数据处理系统。3、全站仪的工作原理:(1)测距:①光电测距仪发出红外光束到目标点位处调平后的棱镜经反射回来,全站仪计算发出光束的时间点到返回的时间点,从而计算光束运行轨迹的长度,因为光在不同介质中的运行速度的不同,所以要求精确测量时应避免大雾、高温、和空气潮湿的天
2、气,全站仪中有测温度和测气压的装置,测得温度和气压后生成一个改正系数,在全站仪每次测距时都参与计算,尽管如此,全站仪仍然不能把所有气象因素都计算在内,所以在进行要求精度较高的测量时应选在晴朗、空气质量较好的天气进行。②大气折光对测距的影响:光越靠近地面时折光越大,仪器支起应高出地面1m以上,特别在高温天气,靠近地面处的气浪非常大,造成的折射率也非常大,要避免在这种天气进行高精度测量。(适用所有仪器)③棱镜常数:光在玻璃中的折射率为1.5-1.6,在空气中近似等于1,光在玻璃中传播比空气中慢很多,所以光经过棱镜中所用时间较空气中长,测
3、得距离会比实际增大一定的距离,增大的部分为棱镜常数,这个在说明书中有所标注。(2)测角:与经纬仪的原理是一样的仍旧采用度盘,从度盘采用电扫描和电子元件进行自动读数和液晶显示,以便把测得的角度生成电子数据,为全站仪内部计算提供数据。(3)因为常用全站仪的光电测距测距中误差为±5mm左右,(我国现行城市测量规范将测距仪划分为两级,即,一级:为中误差小于5mm,二级为中误差大于5mm小于10mm),梭镜对中的高度误差,以及竖直角测量误差等各项因素的影响,所累积的误差是很大的,所以不宜用全站仪进行要求高程精度比较高的测量工作。(4)全站仪内
4、部运算:在进行坐标放样和坐标测量工作中,全站仪在已知点建站后,用另一通视的已知点做为后视,然后测距,测距后全站仪根据这两个已知点自动进行内部运算,计算出这条边的坐标方位角,此时以这条边为起始边就可以进行测量工作了。(后方交会的原理是一样的)①坐标正算:进入坐标测量模式,照准立于未知点上的棱镜,十字丝竖丝对准对中杆中心,对准棱镜测距,全站仪根据已知点到未知点的距离,以及起始边到未知边的夹角计算未知边的坐标方位角,根据测得的距离和坐标方位角计算坐标增量,从而求得未知点坐标。②坐标反算:进入到放样测量模式,根据要放样已知点和建站的已知点计
5、算出坐标方位角,再计算所求边与已知边的夹角,和两点的距离进行坐标方样。另外全站仪还可以进行对边测量,悬高测量,面积测量等。(5)竖轴倾斜的自动补偿:现在常用的全站仪安置了竖轴倾斜自动补偿器,仪器整平到3′范围以内,自动补偿精度可达0.1″,如果倾斜超出了补偿范围,全站仪将自动提示。4、全站仪的检验:新购置的或是修理过的,再就是项目开工前一定要对全站仪进行全面的检验。(全站仪是精密的测量仪器,不要私自校正和拆卸造成不必要的损坏,要送到指定的维修点或售后进行校正或维修。)(1)检查仪器各组成部分功能是否正常;(2)十字丝、视准轴、水准管
6、轴、横轴、光学对中器的检验。①十字丝校正(竖丝校正):瞄准一目标点旋紧水平制动螺旋和望远镜制动螺旋,再用望远镜微动螺旋使望远镜上下移动,目标点始终地竖丝上移动说明不需校正。②视准轴检验:将仪器安置在一长约100米的直线AB的中点位置,B点放置一个有毫米分划的小尺,并垂直于直线AB。(看盘左、盘右在B尺上的读数是否重合)。③水准管轴检验:用照准部水准管将仪器整平后,然后将照准部旋转180°,如果此时气泡仍居中则说明水准管轴垂直于竖轴,反之则需校正。④横轴的检验:在一高墙处上选择一仰用大于30°的一目标点P,盘左瞄准P点,将望远镜放平,
7、在墙上定出点P1,倒转望远镜以盘右瞄准P点,再将望远镜放平,在墙上又定出一点P2,如果P1、P2重合,说明横轴垂直于竖轴,反之则需校正。⑤光学对中器的检校:5、施工前的导线测设:(1)附合导线:从一个高级控制点出发,最后附合到另一个高级控制点上。附合导线多用在带状地区作测图控制。公路、铁路、水利的勘测与施工。(2)导线测量的外业工作包括:踏勘选点及建标、联测(测边、测角)。联测的过程也就是导线点加密的过程。①全站仪的测导线边长的中误差约为±1cm。中误差m是各个真误差的平方和的平均值再开方求得的。②用全站仪进行附合导线测量时,盘左,
8、盘右测得的角度值差不大于40″时,就可以以上,下半测回的平均值做为观测值。(3)导线测量的内业计算:坐标方位角的推算:右角推算方位角的公式为:α前=α后180°-β右左角推算方位角的公式为:α前=α后β右-180°①附合导线的角度闭合
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