全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测
- 格式:docx
- 大小:56.17 KB
- 文档页数:5
全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测`全站仪是一种精密的测量工具,广泛应用于建筑、地质、采矿和测绘等领域。
在井下测量中,全站仪可以用来支导线,这是井下测量中非常重要的一项任务。
本文将介绍全站仪支导线在井下测量中的精度估算和布测方法。
1. 精度估算方法全站仪支导线的精度,主要受以下因素的影响:(1)全站仪的精度:全站仪的精度是影响支导线测量最基本的因素。
在选择全站仪时要有一个准确的判断,好的全站仪的精度可以达到0.5mm。
(2)自定义误差:自定义误差是由全站仪本身的性能、测量环境、人为操作等因素产生的误差。
全站仪在进行支导线测量之前,需要校准自定义误差。
(3)天气条件:天气条件也是影响全站仪支导线测量精度的重要因素之一。
特别是在湿度大、气压低的情况下,全站仪的测量精度将会更差。
(4)转角测量误差:在进行支导线测量时,必须进行转角测量,而转角测量误差也是影响全站仪支导线测量精度的因素之一。
因此,在进行全站仪支导线测量之前,需要进行一系列的精度估算和校准,以确保测量结果的准确性。
2. 布测方法在进行全站仪支导线测量时,需要从开发区向巷道布测支导线。
具体的布测方法如下:(1)确定起点和终点:首先需要确定起点和终点,为支导线铺设做好准备。
(2)设置支导标志:根据支导线的要求,在起点和终点之间适当距离处,设置支导标志,用于全站仪进行后续测量和定位。
(3)安装全站仪:在支导标志处,安装全站仪,同时调节全站仪高度和水平,以确保测量精度。
(4)进行转角测量:在全站仪的指导下,进行转角测量,确定各个点位之间的角度和距离。
(5)记录数据和校验:在进行全站仪测量时,需要记录数据,并及时进行校验,确保测量精度符合要求。
(6)支导线铺设:根据转角测量结果,铺设支导线,并对支导线进行拉伸和校对,确保支导线的精度。
总之,在进行全站仪支导线测量之前,需要认真设计测量方案,选择好全站仪,了解测量现场的环境条件,全方位考虑影响全站仪测量精度的各种因素,不断校准和优化测量方案,以确保测量结果的准确性和精度。
探讨全站仪在井下测量中的应用近些年,我国的矿山建设迅猛发展,无形中加大井下测量工作的难度。
文章主要研究井下测量中应用全站仪的优势,分析井下测量中全站仪的实际应用,相应地提出维护全站仪的措施。
标签:全站仪;井下测量;应用以往在进行钨矿井下的导线测量时,所采取的方式是通过经纬仪的应用,进行角度的测量,而通过钢尺进行边长的测量。
随着科学技术的进步与发展,随之出现的先进的测量仪器的,改变着传统的测量工作。
现阶段,在地面测量中全站仪得以广泛地应用与普及,然而由于受到井下条件的影响,一定程度上限制全站仪在井下测量中的应用。
1 全站仪概述全站仪主要由三个部分所构成,分别是:第一,光电测距仪器;第二,数据信息处理系统;第三,电子经纬仪器,能够实现对角度与距离进行自动化地测量,同时能够快速地、准确地计算各个方面功能,如第一,高差;第二,高程;第三,坐标;第四,平距等。
除此之外,能够自动化地显示、存储以及计算所测量出的结果,并且与计算机进行信息的交换。
井下测量中包括众多工作,其中,瞄准工作需要人为进行操作,而可以实现自动化地记录与计算数据信息。
将全站仪应用于井下测量过程中,既可以有效地减少误差,又能够确保测量的精确度与速度。
为此,现阶段我国的测绘行业中广泛地应用全站仪技术。
2 全站仪的主要特点首先,在进行斜距、竖直角以及水平角的测量过程中,仅仅需要进行一次照准反射棱镜。
与此同时,能够对测量地点的高程以及平面坐标等进行准确地计算,而后自动化地记录好测量与计算所得到的各项数据。
其次,通过标准化地进行电子手薄的通讯以及全站仪的主机接口,进而能够实现全站仪以及计算机与其他设备的数据信息通讯,构建完善的自动化测量系统,从而能够准确地、快速地获取数据信息,既可以管理好信息,又可以促使计算机绘图功能的实现。
再次,全站仪的设备之中存有双轴补偿系统,一方面能够自动化地、准确地测量仪器在水平轴以及竖直轴之间存在的误差。
同时,能够及时地改正角度的观测值。
浅析全站仪在井下导线测量中的应用及其精度本文主要介绍了全站仪的基本概念和特点,并对全站仪在井下导线测量中的应用以及测量的精度进行了详细的分析,希望能够保证全站仪在井下导线测量的质量,更好的将全站仪运用到井下导线的测量中。
标签:全站仪井下导线测量应用精度分析0引言矿山建设发展迅速,它促进了矿业的生产任务,矿山测量也存在着新的挑战。
矿山测量中,导线测量是最主要方法。
全站仪是井下导线测量的主要工具,它能测量角度和距离,同时全站仪还存在有很多的测量软件,因此在测量导线时,可以根据不同的要求采取不同的测量方式。
在对井下的导线进行测量时,运用全站仪可以同时测量出它的三维坐标,减少了测量步骤,这样测量起来简单方便,并且全站仪测量的精度比较高,对生产的影响小,因此在矿山测量中得到广泛应用。
1全站仪的含义和特点1.1全站仪的含义全站仪主要有三部分组成:电子经纬仪器、光电测距仪器、数据的处理系统,它主要是进行距离和角度的测量,准确的测量出所需要的距离、坐标、高度差、高程等相关量,并进行准确的计算。
除此之外,全站仪还能对测量结果进行自动的显示、存储和计算,并与计算机连接数据传输。
将全站仪运用到井下测量可以大大减少人为测量的误差,提高测量精度,并且还提高了测量的速度,因此全站仪在测绘中得到了广泛的应用。
1.2全站仪的特点全站仪的特点主要有四个,这些特点都为全站仪在测绘中的应用提供了有力的条件。
首先,全站仪采用的通讯均为标准化的接口,可以方便的实现全站仪和其他电子设备之间的连接和数据传输,全站仪还选用完备的自动化测量系统,保证所需信息准确快速的获取,并加强对数据的管理。
其次,全站仪在进行水平角、竖直角、距离的测量中,不需要进行多次测量,只需要进行一次照准反射棱镜就能将测量点的坐标准确测量,并能准确的记录。
第三,全站仪能够实现双轴补偿,可以对全站仪测量出的误差进行自动的测量,还能自动对角度的观测值进行改正。
第四,全站仪存在微处理器,控制全站仪的测量和计算,并运用不同的软件进行导线测量、施工放样、前后交会、碎部测量等。
全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测`在测量中,精度是一个相对概念。
为了准确地评估全站仪支导线测量的精度,需要考虑多种因素,包括测量设备的放置、定位和校准,测量员的技术水平和经验等。
根据业内对全站仪支导线测量的精度要求,其测量误差应控制在0.001米/米以内。
下面将对影响全站仪支导线测量精度的因素进行分析。
1.全站仪的放置稳定性全站仪的放置位置和角度对测量结果有着重要的影响。
为了保证精度,全站仪必须放置在稳定、平整的基础上,并进行合理调整。
在井下测量中,由于地质条件较复杂,全站仪的放置常常受限于井壁的几何形态和施工条件等因素,因此需要采取特殊的措施来保证其放置的稳定性。
一些常见的措施包括采用支撑架、螺栓固定、撑杆支撑等方法。
2.支导线的形状和长度支导线的形状和长度也是影响全站仪支导线测量精度的重要因素。
支导线的弯曲和拉伸会导致测量结果的误差,因此必须在布测时尽可能使支导线的形状成为平滑的曲线,并尽可能缩短长度。
此外,布测时需要合理安排支导线的方向,避免支导线间发生干扰。
3.全站仪的定位校准在井下环境下,由于地形复杂,全站仪的定位校准变得复杂。
定位校准的准确性和有效性对于保证全站仪支导线测量的精度至关重要。
在定位校准时,需要按照一定的步骤进行:首先,根据已知的地面控制点安放全站仪,然后利用全站仪进行控制点的定位,确定局部坐标系,最后测量支导线的位置并进行坐标转换。
这个过程显然需要配备高超的技术和熟练的经验。
4.测量员的技术水平全站仪支导线的测量精度也受测量员技术水平的影响。
测量员需要具备熟练的操作技能以及精确的数据处理能力。
测量员还需要根据现场情况及时调整操作方法和参数,以最大限度地提高测量精度。
综上所述,全站仪支导线在井下测量中的精度和布测有很大的关系。
支导线的形状和长度、全站仪的放置稳定性,全站仪的定位校准以及测量员的技术水平都是影响测量精度的重要因素。
在实际测量中,必须对这些因素进行有效的控制,以保证测量结果的准确性和可靠性。
全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测`一、引言随着科技的不断发展,全站仪的应用范围也越来越广泛。
全站仪是一种测量仪器,具有测量角度和距离的功能,广泛应用于土木工程、地质勘探、建筑测量等领域。
在工程测量中,井下测量是一个重要的环节,而全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测是这一环节中的重要内容。
本文将对全站仪支导线在井下测量中的精度进行估算,并介绍其布测方法。
1. 全站仪支导线测量原理全站仪支导线测量是通过测量基线两端点到井口的水平距离和垂直高差,然后借助全站仪的测角功能,计算出测线点的三维坐标值。
全站仪支导线测量的精度与测量基线的长度、测角的精度、安放全站仪的水平度等因素有关。
全站仪支导线测量的精度估算主要包括两个方面:一是测距精度的估算,二是测角精度的估算。
(1)测距精度的估算测距精度的估算可以通过以下公式计算:测距误差=仪器误差×测距距离×比例误差仪器误差是指全站仪本身的测距精度,通常由制造厂商提供。
测距距离越远,测距误差就越大;比例误差是指测量基线的长度与测量距离的比值,比例误差越大,测距误差也越大。
测角误差=仪器误差全站仪的测角精度通常在秒级,因此在井下测量中,测角误差可以忽略不计。
通过以上估算方法,可以得出全站仪支导线在井下测量中的精度估算值,为后续的布测提供参考依据。
三、全站仪支导线在井下测量中的布测方法1. 布测前的准备工作在进行全站仪支导线的井下测量之前,需要做好以下准备工作:(1)确定测量基线的两个端点,保证其位置准确、稳固,并与井口建立好连接关系。
(2)根据井下环境的实际情况选择合适的全站仪和测量配套设备。
(3)对全站仪进行校准和检查,保证其水平度和角度测量精度。
2. 测量方式的选择在井下测量中,可以选择直接测量或间接测量两种方式。
(1)直接测量:将全站仪直接放置在井口,通过直接测角和测距来确定测量点的具体位置。
(2)间接测量:当井下环境复杂或无法直接测量时,可以借助支导线和导线桩等辅助测量点来进行间接测量。
全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测`摘要:本文主要针对井下测量中全站仪支导线的精度估算与布测进行了探讨。
首先分析了全站仪支导线在地下测量中的重要性,然后介绍了支导线的测量原理和方法。
接着对支导线测量中可能存在的误差进行了分析,并提出了提高支导线测量精度的方法。
最后介绍了在井下测量中支导线的布测方法。
一、引言支导线在井下测量中起着重要的作用,它不仅可以提高测量精度,还可以降低测量成本,提高测量效率。
支导线的精度估算与布测对井下测量具有重要意义。
二、支导线的测量原理和方法支导线是指在地下进行测量时所设置的一条固定线,用来引导全站仪的测量方向。
支导线的测量主要包括支导线的设置和支导线的精度估算两个方面。
2.1 支导线的设置支导线的设置需要根据具体的井下情况来确定,一般可以通过以下步骤来进行设置:(1)确定井下测量的基准点;(2)根据测量需求确定支导线的布设方式;(3)设置支导线,确保支导线的直线度和水平度;(4)根据需要设置支导线的标志。
(1)通过实测数据进行分析,确定支导线的实际情况;(3)结合实际情况和精度要求,对支导线的精度进行估算。
三、支导线测量中可能存在的误差分析在实际的支导线测量中,可能存在各种误差,如仪器误差、环境影响、人为因素等。
这些误差会直接影响支导线的测量精度,因此需要对这些误差进行分析,并提出相应的纠正方法。
3.1 仪器误差3.2 环境影响环境影响是指在测量过程中由于环境条件的变化而引起的误差。
在井下测量中,可能存在地质条件、地下水位、温度等因素的影响,这些因素会对支导线的测量精度产生影响。
在实际测量中需要对环境因素进行分析,并根据实际情况进行相应的纠正。
3.3 人为因素为了提高支导线测量的精度,需要采取相应的措施来减少各种误差,具体而言可以从以下几个方面进行改进:在支导线测量前,需要对全站仪进行校准,确保其测量精度符合要求。
校准的内容主要包括测距误差校正、角度误差校正等,通过校准可有效减少仪器误差对测量结果的影响。
全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测`全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于建筑、机械、地质、地理等领域,包括井下测量。
井下测量是一项复杂的任务,需要考虑很多因素来保证测量的准确性。
全站仪支导线是井下测量中的一个重要环节,其精度估算和布测对整个测量的结果有很大的影响。
全站仪支导线的精度估算是为了确定测量结果的可信度,需要考虑到系统误差和随机误差两个方面。
系统误差是由仪器本身的误差和操作方法的误差引起的,而随机误差则是由测量过程中的不确定性引起的。
1. 仪器校准:全站仪在使用之前需要进行校准,包括水平、垂直和距离等方面的校准。
校准的精度会影响到测量结果的准确性,因此需要采用高精度的校准仪器和方法来进行校准。
2. 支导线布设:支导线的布设需要考虑到测量的要求和现场的实际情况,包括线路的选择、点位的确定和测量控制点的布设等。
布设应按照相关标准和技术规范进行,以保证测量结果的准确性。
3. 测量方法:在井下测量中,常用的测量方法有直接测量、间接测量和反射测量等。
选择适当的测量方法是保证测量结果准确性的关键,需要考虑到测量对象的特点和实际情况来确定。
4. 测量误差估算:在测量过程中,会存在一定的误差,包括仪器误差和人为误差等。
通过合理估算这些误差,可以得到测量结果的精度范围。
井下测量是一项复杂的任务,对操作人员的技术水平和经验要求较高。
在布测过程中,需要根据实际情况选择合适的测量方法和参数,并严格按照操作规程进行操作,以保证测量结果的可靠性。
全站仪支导线在井下测量中的精度估算与布测是保证测量结果准确性的关键环节。
通过合理估算测量误差、选择合适的测量方法和参数,并严格按照操作规程进行操作,可以有效提高测量的精度和准确性。
浅谈全站仪在煤矿井下测量中的应用摘要:煤矿井下以往主要是使用经纬仪测角,钢尺量边来进行导线测量。
随着先进仪器的出现,测量工作也发生了很大的变化。
目前全站仪在地面测量工作中已得到了广泛的应用,在井下测量中使用全站仪不仅提高了测量精度,减轻了测量人员的劳动强度,更提高了工作效率,本文根据全站仪在煤矿的应用,分析的全站仪使用方法及注意事项。
关键词:全站仪煤矿测量精度测量0引言全站仪是一种电子、机械及光学器械构成的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、平距、高差测量等功能于一体的测绘仪器,其功能强大且使用方便,被广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密领域,在煤矿测量中使用经纬仪、水准仪进行相关数据的测量,不仅工作量大,且精度低,使用全站仪可以明显提高测量精度,提高工作效率。
1、井下测量的特点井下测量受环境的影响与地面测量有很多不同之处,其主要特点是:(1)、井下测量的主要对象是巷道,主要任务是确定巷道、硐室及回采工作面的平面位置与高程,为煤矿建设与生产提供数据与图纸资料。
(2)、井下巷道测量的方式主要是导线测点,导线的布设形式一般有闭合导线,附合导线和支导线三种,但井下巷道施工测量中,一般以支导线为主,当巷道贯通以后,进行联测时才可布设闭合导线或附合导线。
(3)、在巷道测量中,工作环境黑暗、潮湿、视野狭窄,行人、车辆较多,巷道内又有各种管线障碍,这些因素都会对测量工作带来一定的影响。
(4)、井下巷道测量对精度要求很高,在井下平面控制测量及井巷道贯通测量中,导线测量精度的高低对巷道贯通、方向标定、施工放样的精确程度等产生直接影响,在煤矿的安全生产及抢险救灾工作中也起着重要作用。
(5)、井下导线测量方法一般采用“后-前-前-后”的测量方法,导线点一般都布设在巷道的顶板上,对点号吊挂线绳进行对中测量。
2、全站仪的特点全站仪又名电子测速仪,它集测角量边为一体,由微处理器控制自动进行测距、测角、自动归算水平距离,高差和坐标等,还能进行施工放样,自动记录数据,使用极为方便,它几乎可以完成各种常规测量仪器所做工作,全站仪的工作原理与传统的经纬仪类似,但它又具有以下特点:(1)、只需一次照准反射棱镜,就能测得水平角、竖直角和斜距,算出测点的平面坐标和高程,并记录下测量和计算的数据。
浅析全站仪在井下导线测量中的应用及精度随着社会经济的快速发展,国家对矿产资源的需求不断增大,其对矿山井下测量工作提出了更高要求。
由于矿山井下测量工作存在着测量环境恶劣、测量工作面狭窄以及测量精度偏低等问题,为提高矿山井下导线测量工作质量和精度,引进了全站仪测量技术。
本文着重分析了全站仪在井下导线测量中的应用及精度提高措施。
标签:全站仪井下导线测量应用精度1全站仪概述全站仪与传统经纬仪工作原理相近,其由微处理器进行测角与测距的自动控制,能够有效的对所测部位的坐标、高程差以及水平距离进行检测,同时能够对测试数据进行自动记录等,较常规测量仪器具有独特的功能特征,具体表现为[1]:首先,进行水平角、斜距以及竖直角等测量时仅需应用反射棱角照准一次即可,可实现测点高程、平面坐标等计算,同时将数据记录下来;其次,全站仪较其他测量仪器设备,可通过其电子手薄、主机等通讯接口完成与其他外围设备间的数据通讯,促进测量工作的自动化测量技术;第三,结合计算机应用软件,全站仪处理计算数据功能可完成施工放样、碎部测量以及导线测量等工作;第四,由于全站仪具有双轴补偿系统,其既可以有效的对仪器水平轴与竖立轴倾斜误差进行自动测量,又可以自动修正角度观测值。
2井下全站仪导线测量概述受井下导线测量环境影响,其与地面测量存在着诸多独特特征,具体表现有[2]:首先,井下环境具有阴暗潮湿、采光条件差以及受其他工作影响等,通常将检测点设置于坑道顶部,且长短不一,以提高检测精度;其次,受坑道通光条件、工作面窄等影响,测量点位误差随着坑道掘进深度而逐渐增大;第三,井下采取导线测量形式是受井下施工面积小、前后通视情况差以及控制测量形式单一等因素决定的;第四,由于采矿对井下巷道测量精度要求较高,通常采用精度较高的导线测量形式,并且通过控制巷道贯通、新老巷道及采空区间关系进行修正,以促进矿山生产安全;第五,井下导线测量顺序须按照一定顺序开展,通常情况下在布设高级导线校核前,先布设低级导线对坑道掘进进行指示。
全站仪支导线在井下测量中的精度估算
与布测
摘要:目前,地下矿山勘测的主要方法是导线测量,全站仪同时具有角度测量和测距功能,目前生产的全站仪内置了多种测量软件,因此负责人的勘测方式根据要求的不同测量方法也不同。
全站仪广泛应用于各个测量领域,在煤矿,铁矿石等的生产和建设中,特别是在地下测量时,全站仪是最常用的测量仪器,而横移测量则是最多的。
全站仪线测量技术被广泛用于采矿勘测中,因为它可以同时测量地下目标的三维位置。
基于全站仪测量,边缘测量以及全站仪分支遍历端点误差的估计和分析,本文对全站仪遍历点布局提出了一些警告。
它为矿井中全站仪分支电缆的布局,测量和最终点误差估计提供了参考。
关键词:全站仪;全站仪支导线;精度;角度测量误差;测量边缘误差;布局;注意事项
引言
全站仪支导线是矿山开发,准备和采矿中最常见,分布最广泛的铺设线。
由于在分全站仪支导线上没有多余的观测值,因此没有检查角度或边长的条件。
其中,完全机械化的洞穴勘探工作面的设计和开挖相应地提高了对渗透率测量的要求,《煤矿勘查规程》通常要求点位置误差小于±0.3m。
因此,估算已铺设全站仪支导线终点的精度尤为重要,并且在布置和测量全站仪支导线过程中需要注意相关问题。
1地质勘测的重要性
矿物质是我国最基本,最重要的能源之一,不仅为我国提供了丰富的矿产资源,而且还促进了各行各业的发展,提高了我国的经济效率。
由于我国有多种类型的矿山,因此在采矿过程中极有可能发生安全事故,例如极有可能发生的倒塌事故,不仅造成巨大的经济损失,而且造成很多破坏,这也给建筑企业造成巨大
损失,甚至给建筑工人造成严重的伤害和致命的事故,并对一些家庭造成致命的伤害。
因此,从安全生产的角度来看,地质勘测非常重要。
另一方面,矿山勘测会执行矿山生产和建设的全过程,并在监督项目质量方面发挥作用,这样可以使各种项目根据工程设计要求顺利进行。
同时,按矿山测量的矿石产量,矿产流失数据统计数据可以设计出最合理采矿计划,以促进矿山的可持续发展。
2全站仪测量水平角、量边误差分析
2.1水平角观测误差分析
水平角观测误差的主要原因是仪器误差,角度测量方法误差,目标对准误差和仪器对准误差。
角度测量误差可以从多个导线闭合差异,多个水平角度的多次观测值以及实验方法中获得。
这次,我们在矿山(TopoKangGTS-102N全站仪)收集了100个双水平角观测值,并计算了角度测量误差(消除了系统误差):
通过该方法获得的mβ值太小。
在实际工作中,必须注意收集并获得闭合导线的闭合角度误差,以使其能够充分反映各种因素的影响。
2.2边际误差分析
全站仪的边际误差主要包括比例误差和固定误差。
边际误差通常由校准的距离测量精度估算。
TopocanGTS-102N全站仪的测距精度为±(2mm+2ppm×D)(D 为边长,单位为m)。
3全站仪全站仪支导线终点的坐标误差分析
在采矿道路上,支撑线点位于隧道方向或沿工作面。
每个站的水平角约为180°,并且边的长度可以设置为大致相等,因此支撑线如下:近似于一条等边的直线,角度测量和边缘测量以相同的精度分别执行,这对于估算分全站仪支导线终点的坐标误差很有用。
导线沿线性方向X'的终点K的误差称为纵向误差,垂直于导线的线性方向Y'的误差称为横向误差(见图1)。
然后,终点K的坐标误差公式如下:
这里,Mx'和My'是假设坐标系中导线终点K的水平和垂直误差,α是假定坐标系中的方位角,ml和mβ是测量侧角度。
Rx是连接导线在x轴上的端点K 和每条导线的点i的直线的投影长度。
公式1和2可以进一步简化为以下形式,因为它们在预期的坐标系:
(式中n为导线点数,l为边长,且各边长大致相等)
从上图等式可以清楚地看出,角度测量误差会导致导线端点处的横向误差,而测量边缘则会引起纵向误差。
随着距离测量装置的更新,测量边缘的精度变得非常高。
导线终点的误差不是主要原因,但角度测量的误差是误差的主要原因。
对于我们矿山中使用的拓扑KalkanGTS-102N全站仪,《煤矿勘查规程》要求的穿透点精度小于0.3m,如果每根导线的长度约为100m,则在n=30时满足此测量精度要求。
也就是说,导线的数量不能超过30。
否则,需要找到一种方法来提高水平角观测的准确性。
4井下常用全站仪导线测量方法
4.1坐标遍历测量
由于全站仪具有角度测量和距离测量功能以及大量内置的测量软件,因此测量员只需输入坐标测量菜单并根据设备的操作说明设置即可。
获取并输入后,即可执行坐标测量,可以使用一个测站来测量前方测站的每个座标的平面坐标和高程。
这是一种常见的方法。
此方法使3D坐标不需要内部为导线计算,但是有其缺点。
例如,当以这种方式测量电线时,实际上仅测量了水平,顶点和单个距离测量值的一半,不调整测量结果,并且在后视方向之后执行所谓的坐标测量检查。
实际上,它仅在测量过程中用于距离检查,如果站的坐标和后视点的坐标互换,则无法检查。
该方法的测量精度低,容易出错,并且难以检查,在检修控制测量过程中应谨慎使用。
4.2角线和测距线
这是导线测量的最基本形式。
也就是说,测量水平和垂直角度,以及测量导线点和导线边缘之间的距离,测量设备的高度和目标的高度,然后进行内部调整。
根据规格要求,用此方法测得的水平,垂直和距离至少为一圈,因此在每个观测值之间均应进行检查,并用此方法计算出的每个横移点的坐标,其准确性也大大提高了。
特别是对于短距离测量,使用以前的坐标测量方法进行测量时,x和y 坐标值之间的差异仅为1-2mm,但是相应的水平或方位角差异为数十秒,位置影响更大。
利用水平角测量方法,可以在上下半周或多次计算平均值,并且可以有效地减小短距离测量期间的方向误差。
5全站仪全站仪支导线布置注意事项
将以上分析与实际经验相结合,将部署一个全站仪。
分支导线时请注意以下问题:
(1)打开竖井的滑动门时,可以先铺设一根30m的施工线以引导施工。
当施工线达到300-500m,重新测试并检查施工线,避免电线出现问题,以为提高电线点的准确性。
(2)实际放置接线点时,应使前后侧的长度相同,以使前后侧的长度差异不会太大。
这不仅提高了角度测量的精度,而且增加了公式3、公式4的适用性大大简化了全站仪支导线精度的估算。
(3)在一个渗透项目中,如果条件允许,要铺设的全站仪全站仪支导线应从同一组起点开始,以减轻或消除其他因素对渗透精度的影响。
(4)对于精度要求较低或站点数量较少的渗透项目,可以使用反棱镜直接测量以满足渗透要求。
对于精度要求更高且站点数量众多的穿透项目,应使用3帧法测量全站仪导线,以提高穿透精度。
结束语
上面的分析表明,精度估计对于大型穿透项目和高精度的遍历测量任务非常重要。
为了使当前的设备和测量方法能够提高实际生产精度,需要采取其他测量方法和措施。
在放置实际的导线点的过程中,应根据实际情况检查导线测量的角度和边长,避免误差,提高测量工程的效率,提高测量精度,并采取多种措施和方法。
参考文献:
[1]索效荣,李天和.地形测量[M].北京:煤炭工业出版社,2020.
[2]武汉大学测绘学院测量平差学科组.误差理论与测量平差基础[M].武汉:武汉大学出版社,2020.
[3]张国良,朱家钰,顾和和.矿山测量学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2020.
[4]煤矿测量规程[S].北京:煤炭工业出版社,2018.
[5]李青岳,陈永奇.工程测量学[M].北京:测绘出版社,2017.。