自动安平水准仪操作图解 (2)

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水准仪操作步骤图解

水准仪操作步骤图解
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自动安平水准仪操作图解

自动安平水准仪操作图解

自动安平水准仪操作图解
步骤图解
1、安放三角架:调节三脚架腿至适当
高度,尽量保持三脚架顶面水平。


果地面松软,应将架腿踩入土中。

2、连接螺旋:旋紧连接螺旋,
将水准仪和三脚架连接在一
起。

3、脚螺旋:调节脚螺旋,使圆
水准气泡居中。

4、制动螺旋:旋紧制动螺旋,望远镜被固定。

5、水平微动螺旋:在制动螺旋旋紧后,调节水平微动螺旋,望远镜在水平方向内微小转动。

6、目镜调焦螺旋:调节目镜调焦螺旋,使十字丝清晰成像。

7、物镜调焦螺旋:旋转物镜调焦螺旋,使远处物体清晰成像。

水准仪使用教程演示文稿

水准仪使用教程演示文稿

水准仪使用教程演示文稿一、前言水准仪是一种测量工具,广泛应用于建筑、土木工程、地质勘察等领域。

本教程将介绍水准仪的基本构造和使用方法,帮助用户正确、高效地使用水准仪进行测量工作。

二、水准仪的构造1.水平仪:用于判断水准仪是否水平。

2.目镜:用于观测水尺上的刻度。

3.水尺:用于测量高差。

4.三脚架:用于支撑水准仪。

三、水准仪的使用步骤1.设置三脚架:确保三脚架支撑稳定,腿部张开均匀。

2.安装水准仪:将水准仪底部的座盘与三脚架顶部的座盘对应连接。

3.调整水准仪:打开水准仪的底部调节螺丝,使水准仪上的气泡调至中央位置,即表示水准仪水平。

4.校准水平仪:使用调节螺丝调整水平仪,使其指示气泡在两条中线间移动。

5.视线测量:通过目镜观测水尺上的刻度值,以获取目标测量点的高差。

6.记录测量结果:将测量结果记录在相应的测量表格中。

四、水准测量实例1.设置测量起点:确定起点位置,并在该位置上放置水准仪。

2.观测高差:通过目镜观测水尺上的刻度,将刻度读数记录下来。

3.移动测量仪器:将水准仪搬移到下一个测量点位置,并进行观测。

4.计算高差:根据记录的刻度值计算相邻测量点之间的高差。

5.绘制高程图:根据测量结果,绘制高程图,以展示测量区域的地势变化情况。

五、使用注意事项1.在使用水准仪之前,应确保其各部件完好,并进行必要的校准。

2.在测量过程中,要保持水准仪稳定,避免外界震动对测量结果的影响。

3.在目镜观测时,要注意正确对准目标,避免误差的产生。

4.水准仪的水准调节应在水平台上进行,以确保测量的准确性。

5.使用水准仪时,应避免在高温、潮湿或恶劣的环境中使用,以免影响仪器的性能和寿命。

六、总结通过本教程的介绍,我们了解了水准仪的构造和使用方法。

正确使用水准仪可以提高测量的准确性和效率,为各类工程的设计和施工提供可靠的数据支持。

在实际使用过程中,也需要注意使用安全和保养维护,以保证水准仪的正常工作和使用寿命。

希望本教程对您的水准仪使用有所帮助!。

自动安平水准仪操作图解

自动安平水准仪操作图解

自动安平水准仪操作图解
步骤图解
1、安放三角架:调节三脚架腿至适当
高度,尽量保持三脚架顶面水平。


果地面松软,应将架腿踩入土中。

2、连接螺旋:旋紧连接螺旋,
将水准仪和三脚架连接在一
起。

3、脚螺旋:调节脚螺旋,使圆
水准气泡居中。

4、制动螺旋:旋紧制动螺旋,望远镜被固定。

5、水平微动螺旋:在制动螺旋旋紧后,调节水平微动螺旋,望远镜在水平方向内微小转动。

6、目镜调焦螺旋:调节目镜调焦螺旋,使十字丝清晰成像。

7、物镜调焦螺旋:旋转物镜调焦螺旋,使远处物体清晰成像。

水准仪经纬仪使用方法详细图解之令狐文艳创作

水准仪经纬仪使用方法详细图解之令狐文艳创作

水准测量令狐文艳基本知识1.水准测量原理工程上常用的高程测量方法有几何水准测量、三角高程测量、GPS 测高及在特定对象和条件下采用的物理高程测量,其中几何水准测量是目前高程测量中精度最高、应用最普遍的测量方法。

如图2-1所示,设在地面A 、B 两点上竖立标尺(水准尺),在A 、B 两点之间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取A 、B 两点标尺上读数a 、b ,显然A 、B 两点的高差h AB 可写为 A 点高程H A 已知, 求出B 点高程我们规定A 点水准尺读数a 为后视读数,B 点水准尺读数b 为前视读数。

图 2-1如果A 、B 两地距离较远时,可以用连续水准测量的方法。

中间可设置转点TP (临时高程传递点,须放置尺垫),如图2-2所示11h a =,333h a b =-,……,n n n h a b =-。

于是,可以求得A 、B 之间的高程差B 点高程B A AB H H h =+.图 2-22.水准仪介绍:水准仪是提供水平视线的仪器,按精度分,水准仪通常有DS 05、DS 1、DS 3等几种。

其中“D ”和“S ”分别为“大地”和“水准仪”首字汉语拼音的首字母,而下标是仪器的精度指标,即每千米测量中的偶然误差(以mm 为单位)。

目前常用的水准仪从构造上可分为两大类:利用水准管来获得水平视线的“微倾式水准仪”和利用补偿器来获得水平视线的“自动安平水准仪”。

此外,还有一种新型的水准仪——“电子水准仪”,它配合条形码标尺,利用数字化图像处理的方法,可自动显示高程和距离,使水准测量实现了自动化。

水准仪主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。

(1) DS 3微倾式水准仪1.仪器介绍图2-3 DS 3微倾式水准仪1-物镜:2-目镜;3-调焦螺旋;4-管水准器;5-圆水准器;6-脚螺旋;7-制动螺旋;8-微动螺旋;9-微倾螺旋;10-基座2.DS 3微倾式水准仪的使用 (1)安置水准仪在测站上松开架腿的蝶形螺旋,按需要调整架腿的长度,将螺旋拧紧。

水准仪操作步骤方法详解图1

水准仪操作步骤方法详解图1

水准仪操作步骤方法详解图解步骤图解1、安放三角架:调节三脚架腿至适当高度,尽量保持三脚架顶面水平。

如果地面松软,应将架腿踩入土中。

2、连接螺旋:旋紧连接螺旋,将水准仪和三脚架连接在一起。

3、脚螺旋:调节脚螺旋,使圆水准气泡居中。

4、制动螺旋:旋紧制动螺旋,望远镜被固定。

5、水平微动螺旋:在制动螺旋旋紧后,调节水平微动螺旋,望远镜在水平方向内微小转动。

6、目镜调焦螺旋:调节目镜调焦螺旋,使十字丝清晰成像。

7、物镜调焦螺旋:旋转物镜调焦螺旋,使远处物体清晰成像。

第四章第一节钢尺量距发布: 2009-10-15 14:15 | 作者: admin | 查看: 18次第一节钢尺量距一、量距的工具1.钢尺钢尺是用薄钢片制成的带状尺,可卷入金属圆盒内,故又称钢卷尺。

尺宽约10~15mm,长度有20m、30m和50m等几种。

根据尺的零点位置不同,有端点尺和刻线尺之分。

钢尺的优点:钢尺抗拉强度高,不易拉伸,所以量距精度较高,在工程测量中常用钢尺量距。

钢尺的缺点:钢尺性脆,易折断,易生锈,使用时要避免扭折、防止受潮。

2.测杆测杆多用木料或铝合金制成,直经约3cm、全长有2m、2.5m及3m等几种规格。

杆上油漆成红、白相间的20cm色段,非常醒目,测杆下端装有尖头铁脚,便于插入地面,作为照准标志。

3.测钎测钎一般用钢筋制成,上部弯成小圆环,下部磨尖,直径3~6mm,长度30~40cm。

钎上可用油漆涂成红、白相间的色段。

通常6根或11根系成一组。

量距时,将测钎插入地面,用以标定尺端点的位置,亦可作为近处目标的瞄准标志。

4.锤球、弹簧秤和温度计等锤球用金属制成,上大下尖呈圆锥形,上端中心系一细绳,悬吊后,锤球尖与细绳在同一垂线上。

它常用于在斜坡上丈量水平距离。

弹簧秤和温度计等将在精密量距中应用。

二、直线定线水平距离测量时,当地面上两点间的距离超过一整尺长时,或地势起伏较大,一尺段无法完成丈量工作时,需要在两点的连线上标定出若干个点,这项工作称为直线定线。

自动安平水准仪使用

自动安平水准仪使用

第二章 测量学基础实验指导2.1 水准测量2.1.1 基本知识测量地面上各点高程的工作,称为高程测量。

高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同分为水准测量、三角高程测量、欺压高程测量和GPS 高程测量等,其中水准测量是高程测量中最基本的和精度较高的一种测量方法。

水准测量就是利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差,进而由已知点的高程推算出未知点的高程的方法。

如图2.1.1所示,设在地面A 、B 两点上竖立水准尺,在A 和B 两点间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取A 、B 两点视距尺上的读数a 、b ,可以得到A B H a H b +=+ (2.1.1)式中,A 点水准尺读数a 称为后视读数,B 点水准尺读数b 为前视读数。

A 、B 两点的高差ab h 也可以写为ab h a b =- (2.1.2)若A 点高程A H 已知, 则由式(2.1.1)和(2.1.2)可求出B 点高程为()B A A ab H H a b H h =+-=+ (2.1.3)图2.1.1 水准测量原理如果A 、B 两点距离较远、高差较大或遇到障碍物使视线受阻,不能安置一站仪器完成观测任务时,可采取分段、连续设站的方法施测,在线路中间设置一些转点TP (临时高程传递点,须放置尺垫)来完成测量工作。

水准路线可分为闭合水准路线、附合水准路线和支水准路线三种。

如图2.1.2所示,可容易得到高程计算公式:(1,2,,)i i i ab B A ab h a b i n h h a b H H h =-=⎧⎪==-⎨⎪=+⎩∑∑∑ (2.1.4) 或11122121A B n nTP H H h TP H H h B H H h -=+⎧⎪=+⎪⎨⎪⎪=+⎩高程:高程:点高程: (2.1.5)2.1.2 水准线路测量水准测量的工具是水准仪,它主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。

按仪器精度分,有DS 05、DS l 、DS 3、DS l0等四种型号的仪器。

苏一光自动安平水准仪使用说明

苏一光自动安平水准仪使用说明

苏一光自动安平水准仪(NAL30A)使用说明一、仪器用途及特点NAL30A自动安平水准仪是最新型防水型自动安平水准仪,可用于国家三、四等水准测量,具有自动补偿功能可提高作业效率。

二、简述1、仪器本仪器由带补偿装置的望远镜、度盘、微动装置、及基座,仪器上设有检查按钮,可检查补偿器工作状况,仪器在每次使用前都必须检查补偿器是否正常工作,避免造成误差,仪器采用摩擦制动,水平微动采用无限微动机构,安排在两侧的手轮分别供两只手操作。

2、水准标尺NAL系列在自动安平水准仪望远镜成正像,所以水准标尺也采用正像标尺。

三、使用方法1、安装整平仪器(1)将三脚架下部皮带解开,松开自动螺旋。

(2)分开三角脚的三只脚,使其成正三角形,用脚踩踏脚,使其三个脚尖稳固的插入地面,头部尽可能地水平,高度以观测时适宜为准,注意将制动螺旋锁锁紧。

然后将仪器放在平台上,拧紧中心螺丝。

(3)旋转脚螺旋,可将仪器安平。

当圆水泡居中时,仪器即被安平了,此时视线自动安置成水平状态。

2、补偿装置检查检查方法:仪器在圆水泡居中时瞄准一目标,把检查按钮按到底并马上放掉,同时观察目标,若标尺摆动后水平丝回复原位,则补偿器处于正常工作状态,视线水平,如果圆水泡偏离中心,当检查按钮时,标尺像不是正常摆动,而是急促短暂的跳动,表明补偿器超出了工作范围碰到了限位丝,必须将仪器整平,是水泡居中。

3、瞄准和调焦用粗瞄准器观察,使仪器望远镜粗略的瞄准水准尺,旋转调焦手轮,直到尺象无视差并清晰成象与分划线上。

旋转微动手轮,将分划线板竖丝正确地置于标尺中间。

4、操作(1)高差测量①将仪器置于A、B亮哥点之间距离约一半处。

②在A、B两个点垂直的安置水准尺,先用水准仪读出A点的高度数值a,再读出B的的数值b。

③则A、B两点的高差h=a-b。

(2)距离测量瞄准测量标尺,用视距上丝A1和视距下丝读出标尺上的读数A2,两个读数之差乘以100即为仪器中心到标尺间的距离H=(A1-A2)*1OO(3)水平方位角测量①将仪器中心点与地面点重合。

水准仪操作步骤方法详解图1

水准仪操作步骤方法详解图1

水准仪操作步骤方法详解图1 水准仪操作步骤方法详解图解第四章第一节发布: 2009-10-15 14:15 | 作者: admin | 查看: 18次第一节钢尺量距一、量距的工具1.钢尺钢尺是用薄钢片制成的带状尺,可卷入金属圆盒内,故又称钢卷尺。

尺宽约10~15mm,长度有20m、30m和50m等几种。

根据尺的零点位置不同,有端点尺和刻线尺之分。

钢尺的优点:钢尺抗拉强度高,不易拉伸,所以量距精度较高,在工程测量中常用钢尺量距。

钢尺的缺点:钢尺性脆,易折断,易生锈,使用时要避免扭折、防止受潮。

2.测杆测杆多用木料或铝合金制成,直经约3cm、全长有2m、2.5m及3m等几种规格。

杆上油漆成红、白相间的20cm色段,非常醒目,测杆下端装有尖头铁脚,便于插入地面,作为照准标志。

3.测钎测钎一般用钢筋制成,上部弯成小圆环,下部磨尖,直径3~6mm,长度30~40cm。

钎上可用油漆涂成红、白相间的色段。

通常6根或11根系成一组。

量距时,将测钎插入地面,用以标定尺端点的位置,亦可作为近处目标的瞄准标志。

4.锤球、弹簧秤和温度计等锤球用金属制成,上大下尖呈圆锥形,上端中心系一细绳,悬吊后,锤球尖与细绳在同一垂线上。

它常用于在斜坡上丈量水平距离。

弹簧秤和温度计等将在精密量距中应用。

二、直线定线水平距离测量时,当地面上两点间的距离超过一整尺长时,或地势起伏较大,一尺段无法完成丈量工作时,需要在两点的连线上标定出若干个点,这项工作称为直线定线。

按精度要求的不同,直线定线有目估定线和经纬仪定线两种方法。

现介绍目估定线方法:如图4-5所示,A、B两点为地面上互相通视的两点,欲在A、B两点间的直线上定出C、D等分段点。

定线工作可由甲、乙两人进行。

(1)定线时,先在A、B两点上竖立测杆,甲立于A点测杆后面约1~2m处,用眼睛自A点测杆后面瞄准B点测杆。

(2)乙持另一测杆沿BA方向走到离B点大约一尺段长的C点附近,按照甲指挥手势左右移动测杆,直到测杆位于AB直线上为止,插下测杆(或测钎),定出C点。

水准仪水准仪、经纬仪、全站仪的使用方法(附图)

水准仪水准仪、经纬仪、全站仪的使用方法(附图)

水准仪、经纬仪、全站仪的使用方法水准仪及其使用方法高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。

一、水准仪器组合:1.望远镜2.调整手轮3.圆水准器4.微调手轮5.水平制动手轮6.管水准器7.水平微调手轮8.脚架二、操作要点:在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着调平管水准器。

水平制动手轮是调平的,在水平镜内通过三角棱镜反射,水平重合,就是平水。

将望远镜对准未知点(1)上的塔尺,再次调平管水平器重合,读出塔尺的读数(后视),把望远镜旋转到未知点(2)的塔尺,调整管水平器,读出塔尺的读数(前视),记到记录本上。

计算公式:两点高差=后视-前视。

三、校正方法:将仪器摆在两固定点中间,标出两点的水平线,称为a、b线,移动仪器到固定点一端,标出两点的水平线,称为a’、b ’。

计算如果a-b≠a’-b’时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。

用校针将水准仪的上下螺钉调整,使管水平泡吻合为止。

重复以上做法,直到相等为止。

四、水准仪的使用方法水准仪的使用包括:水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。

1. 安置安置是将仪器安装在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。

首先打开三脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。

2. 粗平粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中。

具体方法用仪器练习。

在整平过程中,气泡移动的方向与大姆指运动的方向一致。

3. 瞄准瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。

首先是把望远镜对向远处明亮的背景,转动目镜调焦螺旋,使十字丝最清晰。

再松开固定螺旋,旋转望远镜,使照门和准星的连接对准水准尺,拧紧固定螺旋。

最后转动物镜对光螺旋,使水准尺的清晰地落在十字丝平面上,再转动微动螺旋,使水准尺的像靠于十字竖丝的一侧。

经纬仪及水准仪的使用方法及图示讲解

经纬仪及水准仪的使用方法及图示讲解

经纬仪的用法1、HR—右旋(顺时针)水平角,HL—左旋(逆时针)水平角。

2、经纬仪的操作步骤(光学对中法)1 、架设仪器:将经纬仪放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。

2 、对中:目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。

可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。

3 、整平:目的是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。

根据水平角的定义,是两条方向线的夹角在水平面上的投影,所以水平度盘一定要水平。

粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。

检查并精确对中:检查对中标志是否偏离地面点。

如果偏离了,旋松三角架上的连接螺旋,平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心,拧紧连接螺旋。

精平:旋转脚螺旋,使管水准气泡居中。

4 、瞄准与读数:①目镜对光:目镜调焦使十字丝清晰。

②瞄准和物镜对光:粗瞄目标,物镜调焦使目标清晰。

注意消除视差。

精瞄目标。

③读数:调整照明反光镜,使读数窗亮度适中,旋转读数显微镜的目镜使刻划线清晰,然后读数。

现在很多都是使用全站仪,全站仪的使用(以拓普康全站仪为例进行介绍)介绍:(1)测量前的准备工作1)电池的安装(注意:测量前电池需充足电)①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。

②按电池盒的顶部直至听到“咔嚓”响声。

③向下按解锁钮,取出电池。

2)仪器的安置。

①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点。

②将全站仪安置于点,对中、整平。

③在两点分别安置棱镜。

3)竖直度盘和水平度盘指标的设置。

①竖直度盘指标设置。

松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指标即已设置。

随即听见一声鸣响,并显示出竖直角。

②水平度盘指标设置。

松开水平制动螺旋,旋转照准部360,水平度盘指标即自动设置。

随即一声鸣响,同时显示水平角。

至此,竖直度盘和水平度盘指标已设置完毕。

注意:每当打开仪器电源时,必须重新设置和的指标。

4)调焦与照准目标。

操作步骤与一般经纬仪相同,注意消除视差。

水准仪的使用方法及原理

水准仪的使用方法及原理
将仪器向左、右、前、后倾斜时,仪器的倾斜角度均应由圆水准器气泡位置确定,四次切斜的角度相同, 其值应略小于补偿器的补偿范围。 将hAB左、 hAB右、hAB前、hAB后与hAB相比较,视其差数确定补偿器的性能。对于DZS3水准仪,此差值应
不大于5mm。关于补偿器的校正可按照仪器说明书上指明的方法和步骤(如调节补偿器重心调节螺母)进行。
两点间的高差hAB左。
补偿器性能的检验
(3)降低第③个脚螺旋,使仪器向右(或向左)倾斜,测出A、B两点间的高差hAB右。 (4)升高第③个脚螺旋,使圆水准气泡居中。 (5)升高第①个脚螺旋,使仪器向后视(或前视)方向倾斜,测出A、B两点间的高差hAB后。
(6)降低第①个脚螺旋,使仪器向前视(或后视)方向倾斜,测出A、B两点间的高差hAB前。
目录
Contents
一 前言 二 自动安平水准仪的构造 三 自动安平水准仪的使用 四 自动安平水准仪补偿器性能的检验 五 水准尺和尺垫
五 水准尺和尺垫
水准尺一般是用干燥优质木料制成。常用的水准尺有双面尺和塔尺两种,如右图所
示 双面水准尺尺长一般为3m,两根尺为一对。尺的一面为黑面,一面为红面,黑面、红 面分别为黑白、红白相间的厘米分格,在每分米处标有注记。两根尺黑面尺底分划均为零
水准尺垫 水准尺
谢谢
THANKS
(<10′)时,十字丝交点从B移至A,通过十字丝横丝在尺上的读数, A不在是水平视线的读数a,可在望远镜的光路上加一个补偿器,使通 过物镜光心的水平视线经过补偿器的光学元件后偏转一个β 角,这样 在A点处的十字丝横丝仍可读得正确读数a。由于α 角和β 角都是很小 的角值,如能满足:fα =Sβ (S为补偿器到十字丝的距离,f为物镜到 十字丝的距离),即能达到补偿的目的。 另外一种补偿方式是在光路上安置一个移动十字丝分划板的补 自动安平水准仪

自动安平和闭合水准测量PPT(动画+视频演示)

自动安平和闭合水准测量PPT(动画+视频演示)

C
C
1168
D
1108 1129
+24 +39
40.374m 40.413m
D
1156
A
1201
-45
40.368m
备注 已知点
∑h理=0
实验报告 — 闭合水准测量计算 P3/P4
2.2.1 水准仪的检校 — 圆水泡检校

调整脚螺旋置中圆水泡。


左手拇指法则
①和②须同时向,③逆时针转动
仪器转动180°,气泡应在中心, 否则需要校正。
思考:以下情况如何调整脚螺旋,使气泡居中?
将思考题答案写在笔记中
气泡在正上方
气泡在右上方
左手拇指运动方向判断气泡运动方向
目镜观察窗
视场中心
十字丝清晰
尺成像清晰
3.3 照准水准尺
目镜对光
转动目镜螺旋,使十字丝成像清晰。
瞄准水准尺

瞄准水准尺。
调焦
转动物镜调焦螺旋,使水准尺成像清晰。
微动(十字丝微动)
D
B
1125
B 1132
II
C
1108
I
III
C 1168
III
D
1129
B
II
C
D 1156
IV A
1201
实验报告 — 闭合水准测量记录 P3 高差=后视-前视
测站
I II III
IV

后视(mm) 前视(mm) 高差(mm)
高程
A
1107
B
1125
-18
40.368m 40.350m
B
1132
1

6水准仪检校及自动安平水准仪精

6水准仪检校及自动安平水准仪精
一、仪器误差 主要有:视准轴不平行于水准管轴(i角)的
误差、水准尺误差
二、操作误差 主要有:水准气泡未严格居中、视差、估
读误差、水准尺未竖直。
三、外界条件影响的误差
主要有:仪器下沉、尺垫下沉、地球曲率、 大气折光、气温和风力。
四、注意事项(见课本)
谢谢
将整分划值和测微器中的读数合起来。
1.48655m
三.数字水准仪(digital level)及条 纹码水准尺(coding level staff)
优点: 具有自动安平、显示读数和视距功能。 与计算机数据通讯,避免人为观测误差。
§2.5水准测量误差及注意事项
来源有:仪器误差、操作误差、 外界条件影响
① h1无误差 ② b2的误差可忽略不计。
说明:对S3水准仪,若i>20",需校正。
2、校正 方法有二种: (1)校正水准管
旋转微倾螺旋,使十字丝横丝对准(a2’=h1+b2), 拨动水准管“校正螺丝”,使水准管气泡居中。
(2)校正十字丝——可用于自动安平水准仪
保持水准管气泡居中,拨动十字丝上下两个“校 正螺丝”,使横丝对准(a2’=h1+b2)。
3.检校——要增加一项补偿器的检验, 即:转动脚螺旋,破坏粗平,看警 告指示窗是否出现红色。
二、精密水准仪(precise level)
1、精密水准仪——提供精确的水平视线和 精确读数;
2、精密水准尺——刻度精确(铟瓦尺invar leveling staff)。
3、读数方法:
精平后,转动“测微螺旋”,使十字丝的 楔形丝精确夹准某一整分划线。
(三)水准管轴∥视准轴(i角)的检校
1、检验:
(1)平坦地上选A、B两点,约50m。 (2)在中点C架仪,读取a1、b1
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自动安平水准仪操作图解
步骤图解
1、安放三角架:调节三脚架腿至适当
高度,尽量保持三脚架顶面水平。


果地面松软,应将架腿踩入土中。

2、连接螺旋:旋紧连接螺旋,将
水准仪与三脚架连接在一起。

3、脚螺旋:调节脚螺旋,使圆水
准气泡居中。

4、制动螺旋:旋紧制动螺旋,望远镜被固定。

5、水平微动螺旋:在制动螺旋旋紧后,调节水平微动螺旋,望远镜在水平方向内微小转动。

6、目镜调焦螺旋:调节目镜调焦螺旋,使十字丝清晰成像。

7、物镜调焦螺旋:旋转物镜调焦螺旋,使远处物体清晰成像。

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