全站仪指标差和C值
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关于全站仪2C的问题2C的问题,恐怕要从源头说起,大家知道,视准轴不垂直于横轴便产生视准误差2C,它对读数的影响是:盘右方向值:A=R-ΔC盘左方向值:A=L+ΔC而ΔC=C/COSαΔC--视准轴误差影响,C为视准误差。
从上式可以看出,ΔC随垂直角α的增大而增大,高等级控制测量中,理论上假定α≈0°,此时ΔC≈C,则L-R=2C,这就是2C的概念。
但实际工作中,控制点间的高差可能比较大,即同一测站照准各方向的垂直角α之差相差较大,因而各方向的2C本身就相差大。
所以规范规定,当照准方向的垂直角超过±3°时,该方向的2C变化按同一观测时段内的相邻测回单独比较,因此,我认为2C的绝对值的大小人为无法完全控制。
我们知道,2C对水平角的影响可以通过正倒镜观测消除,也就是说2C绝对值的大小不影响观测结果的精度。
但规范和一般文献的解释是“2C的绝对值过大时给计算盘左、盘右的平均值带来不便”,所以规定J2经纬仪的2C绝对值不大于30”,J1经纬仪的2C绝对值不大于20”。
这样的解释显然有点勉强,况且一般的测角仪器通过了三轴鉴定和校正,在仪器鉴定条件下,2C的绝对值是能够控制的,事实上也有标准。
说了这么多,我的结论是:2C的绝对值大小,规范虽然有要求,不存在楼主说的“经纬仪(全站仪)的2C本身到底应该小于多少时,才可以使用的问题”,只要仪器经过三轴校正并鉴定合格,测量过程中,按规范严格控制2C互差范围,就可以使用。
另:竖盘指标差的绝对值一般不超过25″。
水平角观测(经纬仪原理)一、水平角测角原理如图3—9所示,A、B、C为地面三点,高程不相等。
将这三点沿铅垂线方向投影到PQ水平面上,在水平面上得到A1、B1、C1三点,则水平成B1A1与BlC1夹角β定义为地面上直线BA和BC间的水平角。
由此可见,地面任意两直线间的水平角度,为通过该两直线所作竖直面间的两面角。
为了能测出水平角的大小,可在此两竖直面的交线上任一高度0点水平地放置一刻度盘,通过BA和BC和一竖直面,与刻度盘的交线为0m、0n,在刻度盘上相应的读数为b 和a,从而求得水平角。
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【目录】前言1.安全操作注意事项 12.注意事项 23.激光安全信息 24.仪器功能介绍 34.1 仪器部件名称 34.2 模式图 45.基本操作 55.1 键盘基本操作 55.2 显示信息75.3 显示符号7 测量前准备6.电池的使用及维护86.1 充电步骤86.2 注意事项86.3 充电器使用说明86.4 电池安装步骤96.5 电池卸下步骤96.6 电池显示信息97.架设仪器108.调焦与照准119.开机1110.使用星键(★键功能1210.1 仪器倾斜值显示及补偿1210.2 快速查看仪器内存12 基本测量11.角度测量1411.1 两点间角度测量1411.2 将水平方向设置成所需方向值15 11.3 水平方向显示选择(左角/右角17 11.4 %坡度1811.5 水平角复测量1911.6 角度测量数据输出2012.距离测量2112.1 距离测量设置2112.2 回光信号检测2412.3 距离和角度测量2512.4 距离测量数据输出2613.坐标测量2613.1 输入测站坐标2613.1.1 键盘输入测站数据2613.1.2 调用内存中已知坐标数据27 13.2 后视方位角设置2813.3 输入棱镜高及仪器高3013.4 三维坐标测量31 高级测量14.放样测量3314.1 距离放样测量3314.2 坐标放样测量3615.偏心测量4015.1 距离偏心测量4015.2 角度偏心测量4216.对边测量4816.1 多点间距离测量4416.2 改变起始点4617 悬高测量4818.后方交会测量5018.1 测量两已知点求取测站坐标5118.2 测量多个已知点求取测站坐标5319.面积计算5520.直线放样5720.1 定义基线5720.2 直线点放样5920.3 直线线放样60 数据记录与管理21.存储模式下的数据操作6221.1 工作文件管理6221.1.1 工作文件记录查阅及删除63 21.1.2 更改工作文件名称6421.1.3 删除工作文件6521.1.4 向计算机输出工作文件数据66 21.2 输入已知点坐标数据6721.2.1 由键盘输入已知点坐标数据6721.2.2 由外部设备输入已知点坐标数据68 21.3 已知点坐标数据查阅及删除6921.4 删除全部已知点7021.5 输入特征码7121.6 特征码调阅及删除7221.7 显示仪器内存状况7321.8 初始化内存7322.在记录模式下进行数据记录7422.1 记录距离测量数据7422.2 记录角度测量数据7622.3 记录坐标测量数据78设置23.改变仪器参数8023.1 观测条件设置8023.2 仪器设置8223.3 键功能定义8323.3.1 键功能定义8323.3.2 键功能保存8523.3.3 键功能恢复8623.4 单位设置87 检校24.仪器常数8824.1 倾斜补偿器零点差检校8824.1.1 倾斜补偿器零点差检查88 24.1.2 倾斜补偿器零点差校正88 24.2 指标差视准差设置9024.3 距离加乘常数设置9225.检验与校正9425.1 照准部水准器9425.2 十字丝的校正9525.3 仪器视准轴的校正9625.4 光学对点器的检验与校正96 其他26.双向通讯9827.道路测设放样10027.1 道路定义10027.1.1 直线型道路定义10027.1.2 单圆曲线型道路定义10127.1.3 设缓圆曲线型道路定义103 27.2 道路中边桩放样10327.3 曲线主点放样10427.4 桩位测量10528.仪器的保养10629.出错信息10730.技术指标1091.安全操作注意事项一般情况l 禁止在高粉尘、无良好排风设备或靠近易燃物品环境下使用仪器,以免发生意外。
NIKON全站仪操作简易说明一、棱镜常数是辨认及检查方法:不同厂家生产的棱镜的常数可能不同。
棱镜常数完全取决于棱镜框的制作,与棱镜头无关。
三棱镜的常数在棱镜框上有标注,分别在镜框的两面上(基本上是0mm和30mm)。
比较容易辨认。
单棱镜的常数有0mm、30mm、35mm等,不易直接辨认。
其测定方法是:架好仪器及放置棱镜的脚架基座,将三棱镜的三个镜头旋下拧一个在中间的钮上置于基座上看清常数,打开仪器瞄准棱镜测距,记下距离。
用单棱镜换下三棱镜在测距,比较距离即可定出单棱镜的常数。
测量时仪器内的棱镜常数设置应与棱镜的常数对应起来,仪器内棱镜常数的设置方法是:按住“测量”键一秒钟出现一个对话框将其中的常数改为棱镜相应值即可如图1。
图1二、数据采集:1、安置仪器:将仪器置于已知点上对中整平量仪器高,按电源键开机,纵转望远镜过零激活仪器。
2、建立项目:按菜单键调出一个对话框选“1 项目”,如图2。
按测量1(对应创建),如图3。
输入项目名(模式键用于字母和数字之间的切换),点回车键两次项目建立完成。
图2图33、建站(后视):按7#键,选择“1 已知”(按1#或用光标键移到1#处按回车),如图4。
输入设站点点号(ST)回车,输入该点坐标(X、Y、Z)回车代码(CD)不用,输入仪器高(HI)回车;选择“1 坐标”,输入后视点点号(BS)回车输入后视点坐标代码不用回车,后视点标高可以不输直接回车,此时仪器显示出计算后的后视方位角确认无误后瞄准后视棱镜按回车,此时闪过记录站则建站完成。
图44、数据采集:将棱镜置于待测点上,瞄准棱镜按测量键此时显示测量结果按回车记录。
重复此操作进行数据采集。
5、数据查看:主界面(共4个)下按6#键可以查看当前文件下的所有数据如图5。
数据有两种格式:原始数据和坐标数据。
按6#键一秒可显示两者的切换,如图6。
原始坐标显示文件的所有操作、测量的信息;坐标数据显示文件的所有三维坐标。
图5图6三、坐标放样:1、执行数据采集1-3操作。
全站仪的检查与校正方法01、长水准器的检查和校正1、检查1、将仪器安放于较稳定的装置上(如三脚架、仪器校正台),并固定仪器;2、将仪器粗整平,并使仪器长水准器与基座三个脚螺丝中的两个的连线平行,调整该两个脚螺丝使长水准器水泡居中;3、转动仪器180°观察长水准器的水泡移动情况,如果水泡处于长水准器的中心,则无须校正;如果水泡移出允许范围,则需进行调整。
2、校正1、将仪器在一稳定的装置上安放并固定好;2、粗整平仪器;3、转动仪器,使仪器长水准器与基座三个脚螺丝中的两个的连线平行,并转动该两个脚螺丝,使长水准器水泡居中;4、仪器转动180°,待气泡稳定,用校针微调正螺钉,使水泡向长水准器中心移动一半的距离;5、重复3、4步骤,直至仪器用长水准器精确整平后转动到任何位置,水泡都能处于长水准器的中心02、圆水准器的检验与校准1、检验长水准器检校正确后,若圆水准器气泡亦居中就不必校正。
2、校正若气泡不居中,用校正针或内六角搬手调整气泡下方的校正螺丝使气泡居中。
校正时,应先松开气泡偏移方向对面的校正螺丝(1或2个),然后拧紧偏移方向的其余校正螺丝使气泡居中。
气泡居中时,三个校正螺丝的紧固力均应一致03、望远镜分划板检验与校正1、检验1、整平仪器后在望远镜视线上选定一目标点A,用分划板十字丝中心照准A并固定水平和垂直制动手轮。
2、转动望远镜垂直微动手轮,使A点移动至视场的边沿(A′点)。
3、若A点是沿十字丝的竖丝移动,即A′点仍在竖丝之内的,如左图,则十字丝不倾斜不必校正。
若A′点偏离竖丝中心,如右图,则十字丝倾斜,需对分划板进行校正。
2、校正1、首先取下位于望远镜目镜与调焦手轮之间的分划板座护盖,便看见三个分划板座固定螺丝(见附图)。
2、用螺丝刀均匀地旋松该三个固定螺丝,绕视准轴旋转分划板座,使A′点落在竖丝的位置上。
3、均匀地旋紧固定螺丝,再用上述方法检验校正结果。
4、将护盖安装回原位04、光学下对点器的检查和校正1、检查1、将仪器安置在三脚架上并固定好;2、在仪器正下方放置一十字标志;3、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;4、使仪器转动180°,观察对点器分划反中心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;2、校正1、将仪器安置在三脚架上并固定好;2、在仪器正下方放置一十字标志;3、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;4、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;5、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。
仪器的2C值(视准轴不垂直于横轴,在水平方向观测同一点时会产生一个C值,且盘左=盘右,符号相反)
操作方法:先用盘左、照准目标、水平制动
(VR竖直角度控制在0°-10°之间)
水平角置零,HR显示为0°0′0″,松开水平制动,转动180°,用盘右照准目标,理想角度HR显示180°0′0″,一般很难达到。
之间差为2C值
2C=(&左-&右)±180°
全站仪指标差也称i角误差(视准线与横轴不在90°或270°平面上)
指标差=
操作方法:用望远镜分别在正镜和倒镜位置瞄准(垂直角控制在±10°左右的平行光管分划板或远处目标
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全站仪导线测量中闭合差超限的成因分析及应对1 引言电子全站仪是近年普遍使用的一种新型测量仪器,它同时具备了光学经纬仪和电子测距仪的功能,能够方便快捷地进行高精度的距离和角度测量工作,在工程测量、放线中得到了广泛的应用。
在实际作业中,如果依据的控制点成果精度低,同时又不大注意仪器的使用方法、内业计算缺少对一些参数值的改正计算,使实测结果常得不到工程要求测量等级的精度要求,其结果是“轻则返工,重则延误工期”,对工程造成经济损失。
能够熟练的使用仪器,将失误及误差降到最低,快速准确的完成导线测量工作,是我们所要追求的目标。
现就以上问题结合工程实际对导线测量中闭合差超限的成因进行分析并找出应对措施,对以后的导线测量工作起到一定的指导作用。
2问题的提出对于渠道工程测量工作,根据设计要求,按照《水利水电工程测量规范》(SL52-93)第2.2.7规定:“三、四、五等平面控制网,可用相应等级的导线网代替。
”实测技术方案设计四等导线,方位角闭合差不超过,导线全长闭合差不超过1/35000。
如果在资料收集时,没有重视控制资料的坐标系统不一致,搞不清坐标系统间的换算关系;在观测时,观测员对仪器存在的“三轴误差” (包含视准轴误差、水平轴倾斜误差和垂直轴倾斜误差)和仪器制造、校准、磨损等原因产生的机械结构误差(包含读盘和测微尺分划误差、照准部和度盘偏心误差、光学测微器行差,照准部旋转、微动螺旋旋转和光学测微器隙动差)不够重视,简化规范中规定的仪器操作,造成水平角测回超限;在测距时忽略了高差及温度、大气压的测量,最终导线平差成果出现“导线全长相对闭合差不超过限差,导线坐标点X增量总是超限”的现象,不能达到工程设计要求。
3 成果超限的原因分析3.1 测量前准备工作不充分导线坐标点X增量超限,除了测量操作不规范原因外,其主要根源之一是没有注意到业主所提供的控制资料的坐标系统有两个,没有收集、整理不同系统间的换算关系,测量前准备工作不够充分。
全站仪检验与校正记录表
项目名称:
检验仪器: 出厂编号: 检查日期: 年 月 日水平角观测:(检验项目2C值<12")
说明:
1.本表格请不要删除表格或修改表格样式,否则会出现错误。
2.每按一次F9键或在表格里面点一次后都会随机变化一次,平均方向值这一列如果显示红色的填充,则表示半测回或各测回差值有可能偏大,需注意!!!
3.全站仪检验表格密码:123456,此说明表格不允许修改。
4.如发现此表有什么错误,请私信我,私信地址在说明批注里面。
5.本表用office2010版编写。
此表格仅供学习用,请同行多指教!!!
肖肖
2018.11.25。