当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]光学经纬仪是一种测角仪器,用户在使用之前必须要对其进行检验,否则将无法获得合格的测量效果。今天小编就来介绍一下光学经纬仪检修中的检校步骤,希望可以帮助到大家。经纬仪是一种设计巧妙的精密仪器,它可以在自

光学经纬仪是一种测角仪器,用户在使用之前必须要对其进行检验,否则将无法获得合格的测量效果。今天小编就来介绍一下光学经纬仪检修中的检校步骤,希望可以帮助到大家。

经纬仪是一种设计巧妙的精密仪器,它可以在自身的观测过程中进行基本几何条件的检验。 检校通常是在测量工作之前完成。

光学经纬仪检校步骤:

1 了解经纬仪主要轴线应满足的条件,弄清检验原理

2 照准部水准管轴垂直于竖轴的检验与校正

2.1 检验方法:先将仪器大致整平,转动照准部使水准管与任意两个脚螺旋连线平行,转动这两个脚螺旋使水准管气泡居中。将照准部旋转180°,如气泡仍居中,说明条件满足;如气泡不居中,则需进行校正。

2.2 校正方法 :转动与水准管平行的两个脚螺旋,使气泡向中心移动偏离值的一半。用校正针拨动水准管一端的上、下校正螺丝,使气泡居中。

此项检验和校正需反复进行,直至水准管旋转至任何位置时水准管气泡偏离居中位置不超过1 格。

3 十字丝竖丝垂直于横轴的检验与校正

3.1 检验方法:整平仪器,用十字丝竖丝照准一清晰小点,固定照准部,使望远镜上下微动,若该点始终沿竖丝移动,说明十字丝竖丝垂直于横轴。否则,条件不满足,需进行校正。

3.2 校正方法:卸下目镜处的十字丝护盖 ,松开四个压环螺丝,微微转动十字丝环,直至望远镜上下微动时,该点始终在纵丝上为止。然后拧紧四个压环螺丝,装上十字丝护盖。

4 视准轴垂直于横轴的检验与校正

4.1 检验方法:整平仪器 ,选择一与仪器同高的目标点 A,用盘左、盘右观测。 盘左读数为 L′、盘右读数为 R′,若 R′=L′±180°,则视准轴垂直于横轴,否则需进行校正。

4.2 校正方法: 先计算盘右瞄准目标点 A 应有的正确读数R,

转动照准部微动螺旋,使水平度盘读数为R,旋下十字丝环护罩,用校正针拨动十字丝环的左、右两个校正螺丝使一松一紧(先略放松上、下两个校正螺丝,使十字丝环能移动),移动十字丝环,使十字丝交点对准目标点A。

检校应反复进行,直至视准轴误差c 在±40″内。 最后将上、下校正螺丝旋紧,旋上十字丝环护罩。

5 横轴垂直于竖轴的检验

检验方法:在离墙 20~30 米处安置仪器,盘左照准墙上高处一点P(仰角 30°左右),放平望远镜,在墙上标出十字丝交点的位置m1;盘右再照准 P 点 ,将望远镜放平 ,在墙上标出十字丝交点位置m2。 如 m1、m2 重合,则表明条件满足;否则需计算i 角。

式中:D为仪器至P 点的水平距离,d 为 m1、m2 的距离 ,α 为照准 P 点时的竖角,ρ″=206265″。

当i 角大于 40″时,应校正。 由于横轴是密封的,且需专用工具,故此项校正应由专业仪器检修人员进行。

6 光学对中器的检校

6.1 检查

将仪器安置在三脚架上并固定好;在仪器正下方放置一十字标志;转动仪器基座的三个脚螺丝,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;使仪器转动180°,观察对点器分划与地面十字标志是否重合;如果重合,则无需校正;如果有偏移,则需进行调整。

6.2 校正

转动仪器基座的三个脚螺线,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;使仪器转动180°,并拧下对点目镜护盖,用校针调整4 个调整螺钉,使地面十字标志在分划板上的像向分划板中心移动一半;

重复3、4 步骤 ,直至转动仪器 ,地面十字标志与分划板中心始终重合为止。

7 结束语

在长期的光学经纬仪在维修检校过程中我认为各项检验校正,顺序不能颠倒,因为水准管轴应垂直于竖轴,它是其他几项检验与校正的基础,这一条件若不满足,其它几项的检校就不能正常进行。

竖轴倾斜而引起的测角误差不能用盘左、盘右观测加以消除,所以这项检校必须认真进行。

检验数据正确无误才能校正、校正结束时,各校正螺丝应处于稍紧状态。

光学经纬仪的横轴是密封的,一般出厂时此条件已有保证,不要轻易校正。如确需检修,要送回工厂或专门的维修部处理,测量人员只进行检验即可。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

共模电流与差模电流的本质区别,在理解共模电感的作用前,需明确两种电流模式的定义:共模电流:指在两条信号线上以相同方向、相同幅度流动的干扰电流。

关键字: 共模电流

电子系统中的噪声有多种形式。无论是从外部来源接收到的,还是在PCB布局的不同区域之间传递,噪声都可以通过两种方法无意中接收:寄生电容和寄生电感。

关键字: 寄生电容

传感器是智能冰箱的“感知器官”,它能够实时监测冰箱内部的温度、湿度和食物状态,确保食物始终处于最佳储存环境。

关键字: 传感器

车规级传感器的电磁兼容性(EMC)成为保障行车安全与系统可靠性的核心指标。CISPR 25标准作为全球汽车行业公认的EMC测试规范,对传感器的辐射发射与抗扰度提出了严苛要求。本文从标准解读、测试方法、工程实践三个维度,系...

关键字: 传感器 EMC测试

在5G通信技术中,大规模多输入多输出(MIMO)技术是提升频谱效率、扩大网络容量和改善用户体验的核心手段。作为大规模MIMO的典型配置,32T32R(32发射天线×32接收天线)阵列通过波束成形技术实现信号的定向传输,结...

关键字: 5G MIMO测试

模拟数据(Analog Data)是由传感器采集得到的连续变化的值,例如温度、压力,以及目前在电话、无线电和电视广播中的声音和图像。

关键字: 模拟数据

电容是电路元件中的一种基本无源器件,其主要功能是储存电能并在电路中起着滤波、耦合、谐振、储能等多种作用。

关键字: 电容 无源器件

近年来,随着电源集成度的提升,多家厂商都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,将两颗芯片独立实现的功能整合成一颗芯片,简化电源设计。

关键字: 电源集成

电路设计中,耦合方式的选择直接影响信号保真度与系统稳定性。AC耦合与DC耦合看似仅是电容的“有无”之别,实则涉及信号频率、直流偏置、动态范围等多维度的技术权衡。本文将从信号特性出发,解析两种耦合方式的适用场景,为工程师提...

关键字: AC耦合 DC耦合

高速数字电路向56Gbps PAM4、112Gbps NRZ等超高速率演进,电磁兼容性(EMC)问题已从辅助设计环节跃升为决定产品成败的核心要素。传统“设计-测试-整改”的串行模式因周期长、成本高,难以满足AI服务器、8...

关键字: 高速数字电路 EMC
关闭