土木基础知识,水准仪标尺读数方法.doc

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1、土木基础知识,水准仪标尺读数方法!标尺又称塔尺,通常情况下有正反面两种读数,一面为精确读数,刻度精确到毫米,直接读出就行,一般在距离比较近的状态下使用!另一面毫米为估读,尺面显示的是一个格为5毫米,读数时需要估读出毫米,这种也就在距离较远,精确刻度看不清下使用!接下来为您介绍水准仪标尺读数方法。水准仪(level)1、望远镜(telescope)——由物镜、目镜和十字丝(上、中、下丝)三部分组成。2、水准器(bubble)有两种:圆水准器(circularbubble)——精度低,用于粗略整平;水准管(bubbletube)——精度高,用于精平。特性:气泡始终位于

2、高处,气泡在哪处,说明哪处高。3、基座(tribrach)在使用水准仪抄平时,标尺读数是困扰初入门技术人员的一个拦路虎,以下以图例说明读数方法:望远镜视线精确水平后的瞬间,应立即利用中丝在尺上读数。读数时应从小数往大数读,并估读至毫米。必须读出四个数字。读数完毕后应再检查一下水准管气泡是否仍然居中。读数后用后视减前视计算高差。如果是自动安平的水准仪,整平后直接读数就行了。具体读数方法细看水准尺,只要尺上会读,在望远镜里就能会读了,一小格是一厘米。例如:图中1.5边上的反E最下角带个尖出来的那黑道为1.5、反E下边的一个白道为0.01一个黑道为0.01(2个白的不到

3、2个黑的)从上向下读正好 0.038不到0.04。水准尺(levelingstaff)水准尺主要有:单面尺、双面尺和塔尺。1、尺面分划为1cm,每10cm处(E字形刻划的尖端)注有阿拉伯数字。2、双面尺的红面尺底刻划:一把为4687mm,另一把为4787mm。3、读法:用十字丝横丝在水准尺上按小到大的方向读数,读取米、分米、厘米、毫米(估读数)四位数字。如图读数0.860m尺垫(staffplate)放置在转点上,为防止观测过程中水准尺下沉。仪器原理微倾水准仪借助于微倾螺旋获得水平视线的一种常用水准仪。作业时先用圆水准器将仪器粗略整平,每次读数前再借助微倾螺旋,使

4、符合水准器在竖直面俯仰,直到符合水准气泡精确居中,使视线水平。微倾的精密水准仪同普通水准仪比较,前者管水准器的分划值小、灵敏度高,望远镜的放大倍率大,明亮度强,仪器结构坚固,特别是望远镜与管水准器之间的联接牢固,装有光学测微器,并配有精密水准标尺,以提高读数精度。中国生产的微倾式精密水准仪,其望远镜放大倍率为40倍,管水准器分划值为10″/2毫米,光学测微器最小读数为0.05毫米,望远镜照准部分、管水准器和光学测微器都共同安装在防热罩。自动安平借助于自动安平补偿器获得水平视线的一种水准仪。它的特点主要是当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动

5、,从而能自动而迅速地获得视线水平时的标尺读数。补偿的基本原理是:当望远镜视线水平时,与物镜主点同高的水准标尺上物点P构成的像点Z0应落在十字丝交点Z上。当望远镜对水平线倾斜一小角α后,十字丝交点Z向上移动,但像点Z0仍在原处,这样即产生一读数差Z0Z。当很小时可以认为Z0Z的间距为α×f′(f′为物镜焦距),这时可在光路中K点装一补偿器,使光线产生屈折角β,在可以满足α×f′=β×S0(S0为补偿器至十字丝中心的距离,即KZ)的条件下,像Z0就落在Z点上;或使十字丝自动对仪器作反方向摆动,十字丝交点Z落在Z0点上。如光路中不采用光线屈折而采用平移时,只要平移量等于

6、Z0Z,则十字丝交点Z落在像点Z0上,也同样能达到Z0和Z重合的目的。自动安平补偿器按结构可分为活动物镜、活动十字丝和悬挂棱镜等多种。补偿装置都有一个“摆”,当望远镜视线略有倾斜时,补偿元件将产生摆动,为使“摆”的摆动能尽快地得到稳定,必须装一空气阻尼器或磁力阻尼器。这种仪器较微倾水准仪工效高、精度稳定,尤其在多风和气温变化大的地区作业更为显著。激光水准仪利用激光束代替人工读数的一种水准仪。将激光器发出的激光束导入望远镜筒,使其沿视准轴方向射出水平激光束。利用激光的单色性和相干性,可在望远镜物镜前装配一块具有一定遮光图案的玻璃片或金属片,即波带板,使之所生衍射干涉

7、。经过望远镜调焦,在波带板的调焦围,获得一明亮而精细的十字型或圆形的激光光斑,从而更精确地照准目标。如在前、后水准标尺上配备能自动跟踪的光电接收靶,即可进行水准测量。在施工测量和大型构件装配中,常用激光水准仪建立水平面或水平线。数字水准仪是目前最先进的水准仪,配合专门的条码水准尺,通过仪器中置的数字成像系统,自动获取水准尺的条码读数,不再需要人工读数。这种仪器可大大降低测绘作业劳动强度,避免人为的主观读数误差,提高测量精度和效率。电子水准仪电子水准仪又称数字水准仪,它是在自动安平水准仪的基础上发展起来的。它采用条码标尺,各厂家标尺编码的条码图案不相同,不能互换使用

8、。2013

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