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[导读]一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来全站仪的相关介绍,详细内容请看下文。

一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来全站仪的相关介绍,详细内容请看下文。

一、全站仪误差分析

垂直度盘由主光栅、指示光栅、指示光栅座、轴和轴套组成,在垂直度盘安装过程中会产生竖盘指标差和水平轴倾斜误差。竖盘指标差是由于固定指示光栅安装不正确引起的,是指当视准轴水平时,垂直度盘读数不为90度。安装好垂直度盘后,将仪器放在仪器墩上,照准与仪器大致同高的平行光管无穷远处的目标,用盘左、盘右观测目标的天顶距。则盘左:α=90°-L+I;盘右:α=R-270°-I 得I=1/2(L+R-360°)若指标差I超过规定的限差,则进行校正,校正分为两种:一种是机械校正,一种是通过软件校正。机械校正,松开指示光栅座与支架连接的4个螺钉,旋转调整指示光栅座,再次进行盘左盘右测量计算指标差,直到满足需要为止。软件校正:启动仪器的指标差校正程序,按显示屏提示,盘左、盘右照准平行光管,提取指标差差值并存储,经上述校正后,仪器显示的角度为校正指标差后的值,即指标处于正确安装位置时的值。水平轴倾斜误差是由于支撑水平轴二支架的高度不等高造成的,当水平轴倾斜时会对水平角的测量有很大影响、在竖轴铅直,视准轴与水平轴垂直的前提下:

①以水平轴中心O为圆心,任意长为半径作球,HH1代表水平轴水平位置,H′H1′代表水平轴倾斜之角时的位置,竖直角度在H1一侧,水平轴绕竖轴旋转时,在各个方位上的倾斜角β是不变的。②当水平轴水平时,照准目标T,则垂直照准面是OZTM′,它在水平度盘上读数为M′,如果水平轴倾斜β角,当视准轴指向天顶时,视准轴就不会在正确的OZ位置,而移至OZ′位置,用这样的视准轴去照准目标T时,照准面为倾斜面OZ′TM,在水平度盘的读数为M。弦长MM′=△β就是水平轴倾斜误差对方向读数的影响。作OZM垂直面,在球面三角形ZTM中,ZT=Z,LZMT=β,TM≈α,LTZM=△β,则由球面垂直角公式:sin△β=sinβ/sinz*sinα又因为β和△β为小角度,可得△β=βtgα,这就是水平轴倾斜误差对水平角影响的关系式。对水平轴的倾斜误差的检定采用平、低(高)点法来检定:在室内选定两个点,一个高于水平视线,一个低于水平视线,且垂直角满足α高=-α低,当观测高点时:(L-R)高=2L/cosα高+2β*tgα高当观测低点时:(L-R)低=2L/cosα低+2β*tgα低因α高=∣α低∣;则β=1/2(C高-C低)cotα当采用平、高读时,只要将(L-R)平=2C与(L-R)低=2L/ cosα低+2β*tgα低具体操作根据软件提示,盘耷拉、盘右分别照准水平平行光管,求解视准轴误差和指示差β1,再盘左、盘右照准点平行光管,求解视准轴误差和指标差β2,这时可根据上述公式求得水平轴倾斜误差。当水平轴倾斜误差过大时,可通过调整垂直度盘上的指示光栅座同支架的相对位置来校正,也可根据软件进行补偿。

二、全站仪棱镜高突变原因分析

原因分析:后经复盘检查,棱镜高“改不动”的问题可能有如下两点原因:

1.因为对全站仪内置程序不熟悉或改完棱镜高又决定换一个方法设站而使用了其他程序,第二次进入程序没有更改棱镜高。

全站仪在没有设站成功时(以徕卡TS02为例)不会保存你输入新的棱镜高,一旦退出程序他就默认回到了以前的棱镜高。但因为司仪员知道自己刚刚改过了棱镜高理所当然认为仪器里的棱镜高是正确的,所以第二次设站也不再去检查棱镜高。

2.有时同一测站需要来回切换棱镜模式时,可能免棱镜模式(镜高为0米)和有棱镜模式(镜高不为0)忘了切换,自然棱镜高也就跟着棱镜模式走出现错误了。

归纳总结:

1.测量时还是按规矩两点定向检查独立第三点无误后再工作,避免出错。

2.测量是一个细活,我们操作的每一步都要认真、仔细核对,本次错题集案例中,如果司仪员能每一步都注意观察棱镜高参数,也不至于等到人员都撤下山了才发现棱镜高有问题,反射弧太长了!

上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关测试仪器全站仪的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。

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