第七章 电子全站仪测量
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如何进行电子全站仪测量导语:电子全站仪是一种现代化的测量仪器,广泛应用于土木工程、建筑工程和测绘工程等领域。
本文将介绍如何进行电子全站仪测量,包括测点的选取、仪器的设置和参数调整等相关内容。
1. 确定测点位置测量之前,首先需要确定测点的位置。
根据需要测量的对象和测量任务的要求,选取合适的测点位置。
一般情况下,测点位置应避免障碍物,同时尽量选取平坦稳固的地面,以保证测量精度。
2. 安装电子全站仪将电子全站仪安装在三脚架上,确保仪器稳定且水平。
使用水平仪进行调整,使仪器完全水平。
同时,注意保护仪器的镜头和显示屏,防止灰尘、雨水等污染。
3. 设置基准点在测量前,需要设置基准点。
基准点的选择应符合测量的要求,一般可以选择稳定的固体物体作为基准点。
如墙面的一块砖头或者水平的水泥块等。
在设置基准点时,需保证其与测点之间的距离适中,便于测量。
4. 测量参数的调整进行电子全站仪测量之前,需要进行一系列的参数设置和调整。
首先是选择合适的坐标系,根据测量任务的要求选择坐标系类型,如直角坐标系、极坐标系等。
其次是进行仪器校准,根据实际情况进行仪器的水平校准和方位校准。
5. 进行测量调整好参数后,即可进行实际的测量工作。
首先是从基准点开始,通过望远镜观察目标点,对准目标点。
然后,在电子全站仪上按下“测量”按钮,仪器会自动测量目标点的坐标和高程。
6. 数据处理与分析完成测量后,需要对测得的数据进行处理与分析。
将测得的坐标数据输入电脑,使用测量软件进行数据处理,生成测量结果。
根据实际需要,可以进行坐标转换、数据加工和统计分析等操作,得出最终的结果。
7. 定期校准和维护电子全站仪是一种精密的仪器,为保证其测量的准确性和可靠性,需要进行定期的校准和维护。
校准包括水平校准和方位校准,可以通过仪器自带的校准功能进行操作。
同时,需要注意仪器的保养和保护,避免受到外界因素的影响。
结语:电子全站仪是现代测量技术的重要成果,其应用广泛且效果显著。
全站仪测量步骤及方法全站仪是一种高精度的测量仪器,主要用于测量地面的高程、水平角度和方位角等参数。
全站仪的使用方法和测量步骤如下:1.设置仪器:在使用全站仪前,首先要选择一个平稳的地方放置仪器,尽量远离电磁干扰源。
然后使用水平仪调平仪器,确保其水平。
接下来,设置仪器参考点,可以选择一个固定的地面点作为参考点,然后在仪器上设置该点的高程为0。
2.设置目标点:在进行测量前,需要确定目标点的位置。
可以使用棱镜或反射镜作为目标点,将其放置在测量的位置上,并确保其稳定。
3.执行测量:首先,使用望远镜对准目标点。
用转盘确定水平角度,按下水平角度读数按钮,记录水平角度值。
然后,使用侧面的粗调按钮将望远镜对准目标点的中心,按下测距按钮,记录测距值。
最后,使用转盘确定方位角,并记录方位角度值。
4.数据处理:将测量得到的数据输入到计算机中,可以使用专业的测量软件进行数据处理。
根据测量结果计算目标点的高程、水平角度和方位角。
可以将数据保存为文档或导出为其他格式。
全站仪的测量方法有以下几种常用的测量方式:1.三角测量法:该方法适用于短距离的地面测量。
首先,在目标点和仪器位置之间设置两个辅助点,然后使用全站仪进行辅助点和目标点之间的视线测量,根据三角形的几何关系计算目标点的坐标等参数。
2.链测法:该方法适用于长距离的地面测量。
在测量中,将目标点和仪器位置之间设置多个测量点,使用全站仪对各个测量点进行水平角度和距离的测量,然后根据链测原理计算目标点的坐标等参数。
3.多边形闭合测量法:该方法适用于地形复杂的地区。
在测量中,将目标点和仪器位置之间设置多个测量点,通过全站仪对各个测量点之间的角度和距离进行测量,然后根据多边形测量原理计算目标点的坐标等参数。
4.GPS辅助测量法:该方法结合全球定位系统(GPS)进行测量,适用于需要测量大范围区域的地面测量。
在测量中,先使用GPS确定目标点和仪器位置的大致坐标,然后使用全站仪对目标点周围的细节进行测量,最后结合GPS的定位结果得到更精确的测量结果。
全站仪坐标测量方法步骤全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于工程测量、地形测绘、建筑施工等领域。
掌握全站仪坐标测量的方法步骤对于获取准确的测量数据至关重要。
下面将详细介绍全站仪坐标测量的具体步骤。
一、前期准备工作1、仪器检查在进行测量前,首先要对全站仪进行全面检查,包括电池电量是否充足、仪器是否能正常开机、显示屏是否清晰、各功能按键是否灵敏等。
同时,还要检查仪器的各项精度指标是否符合要求。
2、测量目标点的选择根据测量任务的要求,合理选择测量目标点。
目标点应具有良好的通视条件,且便于架设仪器和立棱镜。
3、仪器架设将全站仪架设在一个稳定、平整的地方,并通过调整三脚架的高度和角度,使仪器大致水平。
然后,打开仪器的电源,进行初步的对中、整平操作。
4、棱镜准备准备好与全站仪配套的棱镜,并检查棱镜的反射面是否清洁、完好。
二、仪器设置1、温度、气压设置根据测量时的实际温度和气压值,在全站仪中进行相应的设置。
这是因为温度和气压的变化会对测量结果产生一定的影响,通过设置可以对测量结果进行修正。
2、单位设置根据测量任务的要求,设置合适的长度单位(如米、英尺等)和角度单位(如度、分、秒等)。
3、坐标系统设置确定测量所采用的坐标系统,如大地坐标系、平面直角坐标系等,并在全站仪中进行相应的设置。
4、仪器参数设置根据全站仪的型号和测量要求,设置仪器的测量精度、测量模式等参数。
三、后视定向1、后视点选择选择一个已知坐标的点作为后视点。
后视点应具有较高的精度和稳定性,且与测量点之间有良好的通视条件。
2、瞄准后视点在全站仪中输入后视点的坐标,然后通过望远镜瞄准后视点上的棱镜。
3、测量后视点按下测量键,全站仪会测量后视点的距离和角度,并计算出仪器的方向角。
4、定向确认检查全站仪计算出的方向角与已知的方向角是否一致,如果误差在允许范围内,则定向成功。
四、测量目标点1、瞄准目标点将望远镜瞄准目标点上的棱镜,确保棱镜位于望远镜的十字丝中心。
全站仪的测量方法全站仪是一种广泛应用于土地测量和建筑测量的仪器,它能够同时测量水平角、垂直角和斜距。
全站仪的测量方法如下:1.设置首先,选择一个稳固的基点作为起点。
在该起点上安装全站仪并进行标定和校准。
校准包括水平仪的校准和垂直仪的校准。
水平仪的校准是通过调整水平气泡使其位于中央位置来完成的,而垂直仪的校准是通过调整垂直气泡使其位于中央位置来完成的。
校准后,检查全站仪是否准确。
2.定位根据测量任务的需要,选择合适的位置进行测量。
确保全站仪视野范围内没有任何遮挡物。
然后使用三角支架或挂杆固定全站仪。
调整支撑杆的高度,让全站仪保持稳定。
调整支撑杆的高度时应注意避免任何震动。
3.观测点选择待测点,将它作为全站仪视野内的目标。
在视野范围内,使目标位于准星上。
通过调节望远镜的焦距和对焦,确保目标图像清晰可见。
然后按下测量键触发测量。
4.水平角测量全站仪通过水平仪测量水平角。
当目标准确对准后,读取并记录水平角度。
水平角测量应重复多次,以确保数据的准确性。
5.垂直角测量全站仪通过垂直仪测量垂直角。
将目标准确对准后,读取并记录垂直角度。
垂直角测量也应重复多次,以确保数据的准确性。
6.斜距测量当水平角和垂直角测量完成后,全站仪利用距离测量仪测量斜距。
通过测量仪上的测距键触发测距。
当测距完成后,读取并记录测量到的斜距。
7.数据处理测量完成后,将测量数据导入计算机或数据处理软件进行进一步处理。
根据需要,可以进行坐标计算、数据筛选和测量结果的分析。
每一次测量完成后,应对全站仪进行清洁,并将其放置在适当的位置以保证其安全和保护。
总结:全站仪的测量方法包括设置、定位、观测点、水平角测量、垂直角测量、斜距测量和数据处理。
这些步骤需要仔细操作,以确保测量的准确性和可靠性。
全站仪测量方法步骤全站仪可是个很厉害的测量小能手呢。
那它测量的时候都有啥步骤呀?一、仪器安置。
咱得先找个合适的地儿把全站仪放好。
这个地方要比较开阔,能看到咱要测量的那些点。
就像给它找个小窝一样。
把三脚架支好,三条腿稳稳当当的,就像三脚架的脚在地上扎根了似的。
然后把全站仪小心翼翼地放在三脚架上,拧紧螺丝,可不能让它晃悠,不然测量就不准啦。
二、对中整平。
这一步可重要啦。
对中呢,就是要让全站仪的中心和咱们要测量的控制点重合。
一般可以通过光学对中器或者激光对中器来弄。
眼睛瞅着那个小圆圈或者小光斑,慢慢挪动三脚架,让它正好在点上。
整平呢,就是让全站仪的水准气泡居中。
有那种圆形的水准气泡和管水准气泡。
先调圆气泡,大致在中间了,再调管气泡。
这就像是给全站仪调整坐姿,让它端端正正的。
通过调整脚螺旋,看着气泡左跑跑右跑跑,最后乖乖地待在中间,就像小气泡找到自己的家一样。
三、设置测站。
在全站仪的菜单里找到设置测站这个功能。
把测站的坐标、高程这些信息输进去。
这就像是告诉全站仪“你现在在这儿呢,这就是你的起始位置”。
如果有后视点的话,也要把后视点的坐标输进去。
四、定向。
定向就是确定全站仪的方向。
瞄准后视点,一般通过望远镜上的瞄准器先大致瞄准,然后再通过调焦让后视点看得更清楚。
按一下全站仪上的定向按钮,这时候全站仪就知道自己朝着哪个方向啦,就像给它指了个路。
五、测量。
好啦,前面都准备好之后就可以测量啦。
瞄准要测量的点,按一下测量键,全站仪就会很快算出这个点的坐标、距离、高差这些数据啦。
测量的时候眼睛可得看准了,就像狙击手瞄准目标一样。
如果要测量多个点,就一个一个地瞄准测量就好啦。
全站仪测量就是这么个有趣又严谨的过程呢。
每一步都做好了,就能得到准确的测量结果啦。
1、电子全站仪基本知识电子全站仪,即全站型电子速测仪的简称,分为整体式和组合式两种。
它是集自动测角、测距、测高于一体,实现对测量数据进行自动获取、显示、存储、传输、识别、处理计算的三维坐标测量系统。
电子全站仪由电子经纬仪、电磁波测距仪、微处理器、电源装置和反射棱镜等组成。
如图6-1-1所示。
目前,电子全站仪的主要品牌有南方NTS、苏州一光RTS、拓普康Topcon、徕卡TPS、尼康DTM、索佳SET、SOKKIA、Pentax、Nikon、Leica、Zeiss、Trimle。
全站仪的主要技术指标有测角精度、测距精度和测程。
目前测角精度最高为,如徕卡的TC2003,测距精度最高的为1mm+1ppm。
此外,全站仪的重要技术指标还有内存大小、电池使用时间、倾斜补偿的范围和类型(单轴还是双轴?)、是否有免棱镜功能、自动调焦功能,仪器内置的软件丰富程度,仪器是否可升级,防水、防尘性能等。
2、电子全站仪构造及功能以日本拓普康公司生产的TOPCON GTS-211型全站仪为例,介绍全站仪的构造及基本功能。
如图6-1-1所示:图6-1-1 TOPCON GTS-211型全站仪(1)技术指标①望远镜:正像,放大倍率26,最短视距0.9m。
②水准器灵敏度:管水准器40″/2mm;水准器10′/2mm。
③精度:测角精度±6″、测距精度±(3mm+2ppm.D)。
④测程:单棱镜1100m;三棱镜1600m。
⑤环境温度:-20℃~+50℃。
⑥倾斜改正:补偿范围±3′。
⑦内存:可储存2400个点的测量数据。
⑧气象改正公式: =(279.66-106.033×p/(273.15+t))×10-6⑨显示窗:使用液晶显示(LCD)点阵,可显示4行,每行20个字符,通常前三行显示测量数据,最后一行显示随测量模式变化的按键功能。
2)测量模式①角度测量模式:在这个模式下可进行零方向和水平角的设置,并测定水平角(可进行左、右角切换)和竖直角。
内容:了解全站仪的分类、等级、主要技术指标;掌握全站仪的基本操作,测角、测边、测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法;了解全站仪的对边测量、悬高测量、面积测量等方法。
重点:全站仪的基本操作,测角、测边、测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法。
难点:全站仪测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法。
教学方法:采取演示法教学。
讲解拓普康全站仪使用,在课堂上每讲一项功能后,利用多媒体课室的优点,现场演示一次,并将操作过程通过投影仪投影到屏幕上,起到直观、形象的效果,使学生能迅速掌握全站仪的使用。
§ 7.1 全站仪(total station)的功能介绍随着科学技术的不断发展,由光电测距仪,电子经纬仪,微处理仪及数据记录装置融为一体的电子速测仪(简称全站仪)正日臻成熟,逐步普及。
这标志着测绘仪器的研究水平制造技术、科技含量、适用性程度等,都达到了一个新的阶段。
全站仪是指能自动地测量角度和距离,并能按一定程序和格式将测量数据传送给相应的数据采集器。
全站仪自动化程度高,功能多,精度好,通过配置适当的接口,可使野外采集的测量数据直接进入计算机进行数据处理或进入自动化绘图系统。
与传统的方法相比,省去了大量的中间人工操作环节,使劳动效率和经济效益明显提高,同时也避免了人工操作,记录等过程中差错率较高的缺陷。
全站仪的厂家很多,主要的厂家及相应生产的全站仪系列有:瑞士徕卡公司生产的 TC 系列全站仪;日本 TOPCN (拓普康)公司生产的 GTS 系列;索佳公司生产的 SET 系列;宾得公司生产的 PCS 系列;尼康公司生产的 DMT 系列及瑞典捷创力公司生产的 GDM 系列全站仪。
我国南方测绘仪器公司 90 年代生产的 NTS 系列全站仪填补了我国的空白,正以崭新的面貌走向国内国际市场。
全站仪的工作特点:1、能同时测角、测距并自动记录测量数据;2、设有各种野外应用程序,能在测量现场得到归算结果;3、能实现数据流;一、TOPCON 全站仪构造简介图1为宾得全站仪 PTS-V2 ,图2为尼康 C-100 全站仪,图3为智能全站仪GTS-710,图4为蔡司Elta R系列工程全站仪,图5为徕卡TPS1100系列智能全站仪。
如何正确使用电子全站仪进行测量导语:电子全站仪作为一种高精度的测量仪器,在工程测量和土地测量中发挥着重要作用。
然而,由于其复杂的功能和操作方式,正确使用电子全站仪进行测量并不是一件简单的事情。
本文将从准备工作、操作技巧和数据处理等方面,详细介绍如何正确使用电子全站仪进行测量。
一、准备工作在开始测量之前,有一些重要的准备工作需要完成,以确保能够顺利进行测量工作。
1. 选择合适的测量场地在选择测量场地时,需要考虑周围环境的因素,如地形、建筑物等。
避免有遮挡物的地方,以确保能够获取到准确的测量数据。
2. 校准仪器在使用电子全站仪进行测量之前,需要先对其进行校准。
校准包括水平仪校准、垂直仪校准、距离仪校准等。
校准仪器可以提高测量精度,确保获取准确的测量数据。
3. 设置基准点在测量过程中,需要设置基准点以进行参考。
基准点可以是已知坐标的点,也可以是自己设置的临时点。
设置基准点可以提高测量的准确性,方便后续的数据处理。
二、操作技巧正确的操作技巧是确保测量准确性的关键。
以下是一些常用的操作技巧。
1. 站姿正确正确的站姿能够减少人为误差,提高测量的准确性。
正确的站姿包括双脚稳定站立、身体保持平衡、手握仪器稳定等。
2. 准心调整准心的调整可以保证目标点和准星对准,避免目标点偏差。
调整准心时,可以使用调焦手轮和焦距手轮来完成。
3. 仰角测量在测量过程中,需要测量目标点的仰角。
仰角测量可以使用全站仪的垂直仪来完成。
调整垂直仪时,需要注意仰角的准确性,以保证测量结果的精度。
4. 距离测量电子全站仪可以通过测量目标点与仪器之间的距离来计算位置坐标。
在进行距离测量时,需要注意测距杆的使用方法和距离测量的准确性。
三、数据处理测量完成后,需要对获取到的数据进行处理和分析,以得出最终的测量结果。
1. 数据导出电子全站仪可以将测量数据导出到计算机或移动设备中。
将数据导出后,可以使用相应的软件进行后续的处理和分析。
2. 数据处理软件使用专业的测量数据处理软件,可以对数据进行精确的处理和分析。
电子行业电子全站仪测量简介电子行业的发展需要高精度的测量设备来确保产品的质量和性能。
电子全站仪是一种先进的测量仪器,可广泛应用于电子行业的各个领域,如电路板制造、半导体生产、电子设备测试等。
本文将介绍电子全站仪的原理、应用和技术特点。
一、原理电子全站仪利用激光和高精度传感器来测量电子元件的位置和角度。
它采用自动化的测量方法,可以快速、准确地获取关键信息。
通常,电子全站仪由测量仪器、传感器和计算机系统三部分组成。
1. 测量仪器测量仪器是电子全站仪的核心部分,它包括激光发射器、镜头和接收器。
激光发射器发射一束激光,并通过镜头聚焦到待测电子元件上。
接收器可以测量激光的返回时间,从而计算出电子元件的位置和角度。
2. 传感器传感器是电子全站仪的辅助设备,用于检测电子元件的各种特性。
常见的传感器包括温度传感器、压力传感器和加速度传感器。
通过测量这些特性,可以进一步分析电子元件的性能和可靠性。
3. 计算机系统计算机系统用于处理和分析测量数据。
电子全站仪通常配备有专门的软件,可以实时显示测量结果、进行数据处理和绘制图表。
计算机系统还可以与其他设备进行数据交换,提高测量效率和准确度。
二、应用电子全站仪在电子行业的各个领域中有着广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景:1. 电路板制造在电路板制造过程中,电子全站仪可以用来测量电子元件的位置和方向,确保它们与印刷电路板上的引脚对齐。
这对于保证电路板的性能和可靠性非常重要。
2. 半导体生产在半导体生产中,电子全站仪可以用来测量芯片的精确位置和尺寸。
这对于确保芯片的工作效率和可靠性至关重要。
3. 电子设备测试在电子设备测试中,电子全站仪可以用来测量设备的各种性能指标,如频率响应、失真和信噪比等。
这有助于评估设备的性能和调整设计参数。
三、技术特点电子全站仪具有以下几个技术特点:1. 高精度电子全站仪采用激光和高精度传感器,具有很高的测量精度。
通常,它的测量精度可以达到亚毫米或亚角度级别。
电子全站仪使用认真教程电子全站仪是一种同时可以进行角度(水平角,垂直角)测量和距离(斜距,平距,高差)测量,同时也是一种高技术测量仪器,集光、机、电为一体,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,可避开读数误差的产生。
在大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域有很广泛的应用。
由机械,光学,电子元件组合而成的测量仪器·只要一次安置,仪器便可以完成在该测站上全部的测量工作,故称为全站仪。
广泛用于掌控测量,细部测量,施工放样,变形观测等方面的测量工作。
一、全站仪定向1、其中一点设站,架全站仪,另一点放棱镜;2、点击数据采集,输入测站点(就是放仪器点)的坐标和仪器高;3、输入定向点(就是不架仪器的一点)坐标,棱镜高输不输都行;4、仪器瞄准棱镜,点击测量,看一下显示的坐标和输入点的坐标差别大不大,不大的话定向完成。
差别太大重复2、3步骤。
二、全站仪测高程1、任意设站,当然要整平好,假如不需要平面位置,连后视对准也不需要了;2、看任意一个已知高程的点,比如点A,它的高程为 3.00米(这时你没有输入仪高和棱镜高,可能仪器上有之前的仪高输入和棱镜高;3、先不要管仪高,棱镜高在棱镜杆上有尺度,可以直接读取,输入棱镜高;也可以不修改棱镜高,但后面就不能任意拔长棱镜杆);4、对准A点上的棱镜中心,测量,会显示一个不精准的坐标和高程,坐标不要去管它,由于不需要平面位置;5、这时显示的A点的高程为一不精准值,比如为4.05米,也可能为其他值,总之,用这个值减去A点实际高程,比如 4.05—3.00=1.05米,好了,现在把测站的高程,也就是Z值减去1.05米,重新输入;6、对准A点上的棱镜中心,测量,这时显示的就是A点的精准高程3.00米。
再测任意其他点,测出的就是较为精准的高程,这个误差就是仪器的水准测量误差了,还削减了钢尺量测仪高的误差。
三、测图步骤:1、确定棱镜高,依据地形调整。