经纬仪的度盘读数方法及构造图解
光学经纬仪构造及使用方法
光学经纬仪构造及使⽤⽅法§3.2 精密光学经纬仪的构造及使⽤⽅法控制测量中,需⽤经纬仪进⾏⼤量的⽔平⾓和垂直⾓观测。
使⽤经纬仪进⾏⾓度观测,最重要的环节是:仪器整平、照准和读数。
我们围绕这三个环节,对光学经纬仪的构造和使⽤⽅法作如下介绍。
3.2.1 ⽔准器由前节可知,测⾓时必须使经纬仪的垂直轴与测站铅垂线⼀致。
这样,在仪器结构正确的条件下,才能正确测定所需的⾓度。
要满⾜这⼀要求,必须借助于安装在仪器照准部上的⽔准器,即照准部⽔准器。
照准部⽔准器⼀般采⽤管状⽔准器。
管⽔准器是图3-3 ⽔准轴与⽔准器轴⽤质量较好的玻璃管制成,将玻璃管的内壁打磨成光滑的曲⾯,管内注⼊冰点低,流动性强,附着⼒较⼩的液体,并留有空隙形成⽓泡,将管两端封闭,就成为带有⽓泡的⽔准器,如图3-3所⽰。
1. ⽔准轴与⽔准器轴为了便于观察⽔准器的倾斜量,在⽔准管的外壁上刻有若⼲个分划,分划间隔⼀般为2mm,其中间点称为零点。
⽔准器安置在⼀个⾦属框架内,并安装在经纬仪照准部⽀架上,所以把这种管状⽔准器称为照准部⽔准器。
照准部⽔准器框架的⼀端有⽔准器校正螺旋,通过校正螺旋,使照准部⽔准器的⽔准器轴与仪器垂直轴正交。
所谓⽔准器轴,就是过⽔准器零点O ,⽔准管内壁圆弧的切线,如图3-3所⽰。
另外,由于⽔准管内的液体⽐空⽓重,当液体静⽌时,管内⽓泡永远居于管内最⾼位置,如图3-3中的'O 位置。
显然,过'O 作圆弧的切线,此切线总是⽔平的,我们称此切线为⽔准轴由此可知,使其⽔准轴与⽔准器轴相重合,即⽓泡最⾼点'O 与⽔准器分划中⼼O 重合,这时经纬仪的垂直轴与测站铅垂线重合,这个过程称为整置仪器⽔平。
2. ⽔准器格值我们知道,当⽔准器倾斜时,⽔准管内的⽓泡便会随之移动。
不同的⽔准器,虽然倾斜的⾓度完全相同,各⾃的⽓泡移动量不会完全相同。
这是因为不同的⽔准器,它们的灵敏度不同。
灵敏度以⽔准器格值表⽰。
所谓⽔准器格值,就是当⽔准⽓泡移动⼀格时,⽔准器轴所变动的⾓度,也就是⽔准管上的⼀格所对应的圆⼼⾓。
卓顶精文2019经纬仪的度盘读数方法及构造图解
经纬仪的度盘读数方法及构造图解(一)度盘读数装置和读数方法光学经纬仪的度盘读数装置包括光路系统及测微器。
水平或竖直度盘上的刻划线,经照明后通过一系列棱镜和透镜,最后成像在望远镜旁的读数窗内,本文仅介绍常用的测微尺读数测微装置。
图经纬仪度盘读数窗测微尺上有60个小格,一小格代表。
读数方法如下:按测微尺与度盘刻划相交处读取“度数”,如上图中为73°和87°,从测微尺上的格子读取“分”数,如04′和′,“秒”数则估读至。
如图3-5中,水平度盘读数为73°04′30″,垂直度盘读数为87°06′18″。
(二)、DJ2级光学经纬仪图3-6所示为J2-1型光学经纬仪的外形及各外部构件名称。
图3-6J2-1型光学经纬仪1-垂直制动螺旋;2-望远镜目镜;3-度盘读数测微轮;4-度盘换像轮;5-水平微动螺旋;6-水平度盘位置变换轮;7-基座;8-垂直度盘照明镜;9-瞄准器;10-读数目镜;11-平盘水准管;12-光学对中器;13-水平度盘照明镜;14-水平制动螺旋;15-基座圆水准器;16-脚螺旋;17-望远镜物镜;18-垂直微动螺旋级光学经纬仪的构造基本同DJ6级,但在度盘读数设备方面,有下列几点不同:(1)采用度盘对径分划重合法读数,相当于取度盘直径两端相差180°处两个读数的平均值,可以抵消照准部偏心差的影响,提高了读数精度。
(2)设置双光楔测微器,分为固定光楔和活动光楔两组楔形玻璃,活动光楔与测微分划尺相连。
固定光楔和活动光楔的两个斜面接触时,合并成为一块平行玻璃,光线不产生平移;活动光楔移动后,两个光楔斜面拉开距离,两组光线产生相反方向的平移,可使度盘对径的分划线相重合;平移量以角值表示,可以从测微分划尺上读出。
(3)在读数显微镜中只能看到水平度盘或垂直度盘一种影像,但可以用度盘变换轮使其交替出现,而测微器对于水平度盘和垂直度盘可以共用。
如图3-7为J2-1型光学经纬仪的度盘读数镜中的视场,中间窗口为度盘对径分划线的像,已通过旋转测微轮带动测微器使其上下重合;上窗口为度盘的“度”数及“十分”数注记(142°40′),在左窗口可以按测微器横线指标读出“分、秒”数(7′15.7″),故整个读数为142°47′15.7″.图3-7J2-1型光学经纬仪度盘读数窗(三)、电子经纬仪电子经纬仪与光学经纬仪的主要区别在于度盘读数系统,电子经纬仪利用光电转换原理和微处理器对编码度盘自动进行读数,显示于屏幕,并可进行观测数据的自动记录和传输。
2、DJ6即光学经纬仪构造与读数
经纬仪有两类:一类是游标经纬仪,另一类称为 光学经纬仪。此类经纬仪体积小、重量轻、密封 性能好、读数精度高、操作使用方便,故得到广 泛使用。
一般由照准部、度盘和基座三大单元构成。
一、DJ6级经纬仪的构造
(一)基座部分 由三角形的轴座、脚螺旋、连接板构成
)
(
)(
)。
6、DJ6光学经纬仪测微器的两种形式
(
)(
)。
7、经纬仪
D
(一)分微尺测微器读数方法
水平度盘
H
257
0
1
2
3
4
256
5
6
0
12
128
3
4
V
5
6
127
竖直度盘
0 12345 6
(二)单平板玻璃测微器
作业
1、经纬仪可分为(
2、经纬仪的组成是(
(
)、(
4、经纬仪的度盘部分包括(
(
)、(
)( )(
)、 )。
)。 )
)、 )。
5、经纬仪照准部的主要部件(
盘变位手轮的经纬仪就没有度盘离合器,两者取其 一。
4、竖直度盘
(三)照准部 照准部主要有望远镜、读数显微镜和照准部水准管。
二、DJ6级光学经纬仪的读数方法
在DJ6级光学经纬仪度盘的圆周上均匀地刻有 分划线。一般有360条或720条刻线两种规格。 前者每相邻两条分划线间圆弧所对的圆心角 值为10,后者为30'。一般将此角值称为度盘 分划值。在度盘上可以根据指标读出分划线 的注记数值。DJ6级光学经纬仪的测微器有两 种形式:分微尺测微器和单平板玻璃测微器。
J6光学经纬仪读数方法
第二讲:J6光学经纬仪的读数方法
一.读数原理:
J6型光学经纬仪采用分微尺读数法。
水平度盘和竖直度盘的格值都是1o,而分微尺的整个测
程正好与度盘分划的一个格值相等,又分为60小格,每小格1',估读至0.1' ,注意估读数据一般为6的倍数。
读数时,首先,读取分微尺所夹的度盘分划线的度数,再依该度盘分划线在分微尺上所指的小1o的分数,二者相加,即得到完整的读数。
二.读数方法:
如图所示,读数窗中上方H(水平角)为水平度盘影像,读数度,分,秒读数分别为:215 ,6,48(秒为估读值),最终读数结果为:215o6'48'';
读数窗中下方V(竖角)为竖直度盘影像,读数原理与水平角H的读数原理相同,读数为:78o52'30''。
三.数据表格
仪器型号与编号:班组:观测者:记录者:日期:
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光学经纬仪的读数方法
光学经纬仪的读数方法
光学经纬仪的读数方法分为两部分,分别是水平仪的读数方法和望远镜的读数方法。
1. 水平仪的读数方法:
水平仪是用于确定仪器是否水平放置,其读数方法如下:
首先,要将光学经纬仪放置于检测基准面上,调整三脚架的高度,让仪器稳定平放,然后看水平仪上的气泡是否在中心,若是,则仪器水平放置。
2. 望远镜的读数方法:
望远镜是用于观测目标位置的仪器,其读数方法如下:
首先,要确认望远镜的准直光是否已打开,然后按下并保持仪器上的测角钮,使望远镜扫描到目标,松开钮,此时望远镜所在的水平面和测线之间就有一个角度,通过读取望远镜上的游标所过之度数,即可得到目标的方位角和高度角。
经纬仪的构造1
2
光学经纬仪
上1、2图为国产DJ2型光学经纬仪外貌。其构造与DJ6型级光学经纬仪基本 相同,但有以下特点: 1、读数窗中只能看到水平度盘或竖直度盘之一的影像。需要读取水平或竖 直度盘的读数时,需将换像手轮分别旋到“─”位置或“│”位置。 2、采用对径符合读数装置,可直接读取度盘对径相差180°两处读数的平 均值,以便消除照准部偏心差(即照准部旋转中心和水平度盘中心不一致的误 差)。 上3、4图为北京光学仪器厂生产的DJ2型经纬仪的读数窗的一个例子。
光学经纬仪
一、DJ6型级光学经纬仪的构造 DJ6级光学经纬仪有基座、水平度盘和照准部三部分组成。下1、2图为其外貌 图,下图3为三部分的分解简图。
二、分微尺测微器的读数方法 读数设备主要由度盘和指标组成,外加一些棱镜和显微装置。为读取度盘上 不足1°的小数部分,读数设备中还设有测微装置。
1
右图是从读数目镜端 看到的读数窗上的其总长 度恰好等于度盘上相邻两 刻划线间放大后的宽度。 由于度盘的分划值为1°, 故分微尺的格值为1′,可 估读到0.1′(即6″)。读数窗分上下两部分,注有“H”(水平)字样的供读水平 盘读数时使用,注有“V”(垂直)字样的供读竖盘读数时使用。读数时,以分微 尺的0线为指标线。整度数为落在分微尺内的度盘分划注记值,不足1°的小数部 分为度盘分划线在分微尺上截取的长度。
3
3.02光学经纬仪读数
3.2光学经纬仪读数
J2光学经纬仪对径读数的规则:
旋进测微手轮,使度盘正倒像精确重合,
1读度,找具备下列三个条件的分划线:⑴正倒像相差180度;⑵正像在左,倒像在右;⑶正倒像的对径(度)分划相距最近,以正像的(度)分划线为准读度数。
2读十位分数,将正倒像相应的分划线间所夹的格数乘以度盘分划的一半(J2为10分),就是十位分数。
T3读分,将正倒像相应的分划线间所夹的格数乘以度盘分划的一半(T3为2分)。
3在测微器(盘)读取个位的分数及秒数。
T3,将测微盘上两次读数相加,…。
J2 174003/02.7//42o57/39.0//
T2 285051/55.0// 94022/44.0//
010 129025/47.5//
T3
新T3。
经纬仪图解
1、指标水准器观测镜
2、竖盘指标水准器
3、指标水准器改正护盖
4、望远镜调焦圈
5、读数照明反光镜
6、照准部水准器
7、校正螺钉8、换盘手轮9、脚螺旋
10、防扭簧片11、望远镜制动手轮12、粗瞄准器
13、分划板改正护盖14、读数显微镜目镜15、望远镜目镜
16、圆水准器
图一、
17、磁针插榫(单配)18、望远镜微动手轮19、水平微动手轮
20、水平制动手轮21、三角座22、指标水准器微动手轮23、光学对点器目镜24、底座制紧螺钉
图二、
1、保护玻璃;
2、光学对点器物镜;
3、光学对点器转象棱镜;
4、光学对点器目镜组;
5、光学对点器分划板;
6、望远镜物镜;
7、读数系统转象棱镜;
8、转象透镜;
9、望远镜调焦镜;10、望远镜分划板;11、读数显微目镜组;12、望远镜目镜组;
★J6E在9和12间增加一组正像棱镜;13、竖直度盘;14、读数窗;15、竖盘转象棱镜;
16、水平度盘转象棱镜;17、竖盘显微物镜组;18、竖盘转象棱镜;19、度盘照明窗20、度盘照明反光镜;21、竖盘照明棱镜;22、水平盘照明棱镜;
23、水平盘显微物镜组;24、水平聚光镜;25、水平度盘;26、水平度盘反光棱镜;。
【9A文】经纬仪的度盘读数方法及构造图解
经纬仪的度盘读数方法及构造图解(一)度盘读数装置和读数方法光学经纬仪的度盘读数装置包括光路系统及测微器。
水平或竖直度盘上的刻划线,经照明后通过一系列棱镜和透镜,最后成像在望远镜旁的读数窗内,本文仅介绍常用的测微尺读数测微装置。
图经纬仪度盘读数窗测微尺上有60个小格,一小格代表。
读数方法如下:按测微尺与度盘刻划相交处读取“度数”,如上图中为73°和87°,从测微尺上的格子读取“分”数,如04′和′,“秒”数则估读至。
如图3-5中,水平度盘读数为73°04′30″,垂直度盘读数为87°06′18″。
(二)、DJ2级光学经纬仪图3-6所示为J2-1型光学经纬仪的外形及各外部构件名称。
图3-6J2-1型光学经纬仪1-垂直制动螺旋;2-望远镜目镜;3-度盘读数测微轮;4-度盘换像轮;5-水平微动螺旋;6-水平度盘位置变换轮;7-基座;8-垂直度盘照明镜;9-瞄准器;10-读数目镜;11-平盘水准管;12-光学对中器;13-水平度盘照明镜;14-水平制动螺旋;15-基座圆水准器;16-脚螺旋;17-望远镜物镜;18-垂直微动螺旋级光学经纬仪的构造基本同DJ6级,但在度盘读数设备方面,有下列几点不同:(1)采用度盘对径分划重合法读数,相当于取度盘直径两端相差180°处两个读数的平均值,可以抵消照准部偏心差的影响,提高了读数精度。
(2)设置双光楔测微器,分为固定光楔和活动光楔两组楔形玻璃,活动光楔与测微分划尺相连。
固定光楔和活动光楔的两个斜面接触时,合并成为一块平行玻璃,光线不产生平移;活动光楔移动后,两个光楔斜面拉开距离,两组光线产生相反方向的平移,可使度盘对径的分划线相重合;平移量以角值表示,可以从测微分划尺上读出。
(3)在读数显微镜中只能看到水平度盘或垂直度盘一种影像,但可以用度盘变换轮使其交替出现,而测微器对于水平度盘和垂直度盘可以共用。
如图3-7为J2-1型光学经纬仪的度盘读数镜中的视场,中间窗口为度盘对径分划线的像,已通过旋转测微轮带动测微器使其上下重合;上窗口为度盘的“度”数及“十分”数注记(142°40′),在左窗口可以按测微器横线指标读出“分、秒”数(7′15.7″),故整个读数为142°47′15.7″.图3-7J2-1型光学经纬仪度盘读数窗(三)、电子经纬仪电子经纬仪与光学经纬仪的主要区别在于度盘读数系统,电子经纬仪利用光电转换原理和微处理器对编码度盘自动进行读数,显示于屏幕,并可进行观测数据的自动记录和传输。
经纬仪的度盘读数方法及构造图解
经纬仪的度盘读数方法及构造图解(一)度盘读数装置和读数方法光学经纬仪的度盘读数装置包括光路系统及测微器。
水平或竖直度盘上的刻划线,经照明后通过一系列棱镜和透镜,最后成像在望远镜旁的读数窗内,本文仅介绍常用的测微尺读数测微装置。
图经纬仪度盘读数窗测微尺上有60个小格,一小格代表。
读数方法如下:按测微尺与度盘刻划相交处读取“度数”,如上图中为73°和87°,从测微尺上的格子读取“分”数,如04′和′,“秒”数则估读至。
如图3-5中,水平度盘读数为73°04′30″,垂直度盘读数为87°06′18″。
(二)、DJ2级光学经纬仪图3-6所示为J2-1型光学经纬仪的外形及各外部构件名称。
图3-6 J2-1型光学经纬仪1-垂直制动螺旋;2-望远镜目镜;3-度盘读数测微轮;4-度盘换像轮;5-水平微动螺旋;6-水平度盘位置变换轮;7-基座;8-垂直度盘照明镜;9-瞄准器;10-读数目镜;11-平盘水准管;12-光学对中器;13-水平度盘照明镜;14-水平制动螺旋;15-基座圆水准器;16-脚螺旋;17-望远镜物镜;18-垂直微动螺旋级光学经纬仪的构造基本同DJ6级,但在度盘读数设备方面,有下列几点不同:(1)采用度盘对径分划重合法读数,相当于取度盘直径两端相差180°处两个读数的平均值,可以抵消照准部偏心差的影响,提高了读数精度。
(2)设置双光楔测微器,分为固定光楔和活动光楔两组楔形玻璃,活动光楔与测微分划尺相连。
固定光楔和活动光楔的两个斜面接触时,合并成为一块平行玻璃,光线不产生平移;活动光楔移动后,两个光楔斜面拉开距离,两组光线产生相反方向的平移,可使度盘对径的分划线相重合;平移量以角值表示,可以从测微分划尺上读出。
(3)在读数显微镜中只能看到水平度盘或垂直度盘一种影像,但可以用度盘变换轮使其交替出现,而测微器对于水平度盘和垂直度盘可以共用。
如图3-7为J2-1型光学经纬仪的度盘读数镜中的视场,中间窗口为度盘对径分划线的像,已通过旋转测微轮带动测微器使其上下重合;上窗口为度盘的“度”数及“十分”数注记(142°40′),在左窗口可以按测微器横线指标读出“分、秒”数(7′″),故整个读数为142°47′″.图3-7 J2-1型光学经纬仪度盘读数窗(三)、电子经纬仪电子经纬仪与光学经纬仪的主要区别在于度盘读数系统,电子经纬仪利用光电转换原理和微处理器对编码度盘自动进行读数,显示于屏幕,并可进行观测数据的自动记录和传输。
经纬仪的角度测量原理及读数方法
经纬仪的角度测量原理及读数方法经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,目前常用的是电子经纬仪,它是望远镜的机械部分,使望远镜能指向不同方向,经纬仪具有两条互相垂直的转轴,以调校望远镜的方位角及水平高度,同样经纬仪也是一种测角仪器,它配备望远镜、水平度盘和读数的指标、竖直度盘和读数的指标。
经纬仪的构造:1、基座部分用于支撑基照准部,上有三个脚螺旋,其作用是整平仪器;2、照准部照准部是经纬仪的主要部件,照准部部分的部件有水准管、光学对点器、支架、横轴、竖直度盘、望远镜、度盘读数系统等;3、度盘部分DJ6光学经纬仪度盘有水平度盘和垂直度盘,均由光学玻璃制成。
水平度盘沿着全圆从0°~360°顺时针刻画,小格值一般为1°或30′。
经纬仪的角度测量原理:一、水平角的测量原理水平角是指过空间两条相交方向线所作的铅垂面间所夹的二面角,角值为?0°~360°,空间两直线OA和OB相交于点O,将点A,O,B沿铅垂方向投影到水平面上,得相应的投影点A′,O′,B′,水平线O′A′和O′B′的夹角β就是过两方向线所作的铅垂面间的夹角,即水平角。
水平角的大小与地面点的高程无关。
测量角度的仪器在测量水平角时必须具备两个基本条件:1、能给出一个水平放置的,且其中心能方便地与方向线交点置于同一铅垂线上的刻度园盘——水平度盘;2、要有一个能瞄准远方目标的望远镜,且要能在水平面和竖直面内作全圆旋转,以便通过望远镜瞄准高低不同的目标A和B,图中水平角β为A和B两个方向读数之差:β=b-a。
二、垂直角的测量原理1、垂直角是指在同一铅垂面内,某目标方向的视线与水平线间的夹角α,也称竖直角或高度角;垂直角的角值为0°~±90°;2、视线与铅垂线的夹角称为天顶距,天顶距z的角值范围为0°~180°;3、当视线在水平线以上时垂直角称为仰角,角值为正;视线在水平线以下时为俯角,角值为负,如图所示。
经纬仪的度盘读数方法及构造图解(新)
经纬仪的度盘读数方法及构造图解(一)度盘读数装置和读数方法光学经纬仪的度盘读数装置包括光路系统及测微器。
水平或竖直度盘上的刻划线,经照明后通过一系列棱镜和透镜,最后成像在望远镜旁的读数窗内,本文仅介绍常用的测微尺读数测微装置。
图经纬仪度盘读数窗测微尺上有60个小格,一小格代表。
读数方法如下:按测微尺与度盘刻划相交处读取“度数”,如上图中为73°和87°,从测微尺上的格子读取“分”数,如04′和′,“秒”数则估读至。
如图3-5中,水平度盘读数为73°04′30″,垂直度盘读数为87°06′18″。
(二)、DJ2级光学经纬仪图3-6所示为J2-1型光学经纬仪的外形及各外部构件名称。
图3-6 J2-1型光学经纬仪1-垂直制动螺旋;2-望远镜目镜;3-度盘读数测微轮;4-度盘换像轮;5-水平微动螺旋;6-水平度盘位置变换轮;7-基座;8-垂直度盘照明镜;9-瞄准器;10-读数目镜;11-平盘水准管;12-光学对中器;13-水平度盘照明镜;14-水平制动螺旋;15-基座圆水准器;16-脚螺旋;17-望远镜物镜;18-垂直微动螺旋级光学经纬仪的构造基本同DJ6级,但在度盘读数设备方面,有下列几点不同:(1)采用度盘对径分划重合法读数,相当于取度盘直径两端相差180°处两个读数的平均值,可以抵消照准部偏心差的影响,提高了读数精度。
(2)设置双光楔测微器,分为固定光楔和活动光楔两组楔形玻璃,活动光楔与测微分划尺相连。
固定光楔和活动光楔的两个斜面接触时,合并成为一块平行玻璃,光线不产生平移;活动光楔移动后,两个光楔斜面拉开距离,两组光线产生相反方向的平移,可使度盘对径的分划线相重合;平移量以角值表示,可以从测微分划尺上读出。
(3)在读数显微镜中只能看到水平度盘或垂直度盘一种影像,但可以用度盘变换轮使其交替出现,而测微器对于水平度盘和垂直度盘可以共用。
如图3-7为J2-1型光学经纬仪的度盘读数镜中的视场,中间窗口为度盘对径分划线的像,已通过旋转测微轮带动测微器使其上下重合;上窗口为度盘的“度”数及“十分”数注记(142°40′),在左窗口可以按测微器横线指标读出“分、秒”数(7′15.7″),故整个读数为142°47′15.7″.图3-7 J2-1型光学经纬仪度盘读数窗(三)、电子经纬仪电子经纬仪与光学经纬仪的主要区别在于度盘读数系统,电子经纬仪利用光电转换原理和微处理器对编码度盘自动进行读数,显示于屏幕,并可进行观测数据的自动记录和传输。
经纬仪的读数方法
经纬仪的读数方法
经纬仪是一种用于测量地球表面上某一点的经纬度坐标的仪器。
其读数方法如下:
1. 首先,将经纬仪放置在水平表面上,使其底座水平,并调整其水平气泡管使其完全水平。
2. 推动仪器中心柱,使其向下穿过经度刻度环并固定。
3. 转动底座,使刻度盘刻度线与北极指示线重叠。
4. 读取经度刻度环上的数字,作为该点的经度。
5. 推动仪器中心柱,使其向下穿过纬度刻度环并固定。
6. 转动底座,使刻度盘刻度线与赤道指示线重叠。
7. 读取纬度刻度环上的数字,作为该点的纬度。
需要注意的是,经纬仪的读数需要精确,以免误读导致测量偏差。
同时,在进行测量时要避免受到外界干扰,如风力和地震等,以保证测量的准确性。
经纬仪读数方法及
经纬仪读数方法及经纬仪是一种用来测量地球上点的经度和纬度值的仪器。
它由一个圆形的水平盘和一个指示器组成,指示器可以在水平盘上旋转并指示出所测点的经纬度值。
经纬仪的读数方法如下:1. 看清仪表盘的刻度:经纬仪上的刻度分为两个部分,一个是经度刻度,另一个是纬度刻度。
经度刻度通常用10度或15度为一个间隔,而纬度刻度通常用5度或10度为一个间隔。
在开始读数之前,需要确认仪表盘上的刻度范围和间隔。
2. 放置仪器:将经纬仪放置在所要测量的点上,使其水平放置。
可以使用调平脚或水平仪来确保仪器水平。
3. 对准指南针:将仪器中的指南针对准北方,确保指南针和刻度盘上的方位刻度一致。
这样可以确保经度读数的准确性。
4. 读取纬度读数:使用放大镜或者眼睛对准纬度刻度盘上的刻度线,找到指针所指的刻度线。
确保指针指在某个特定刻度上,并使用放大镜来读取更精确的数值。
纬度的读数通常包括一个角度值和一个方向值(南纬或北纬)。
5. 读取经度读数:使用放大镜或者眼睛对准经度刻度盘上的刻度线,找到指针所指的刻度线,确保指针指在某个特定刻度上,并使用放大镜来读取更精确的数值。
经度的读数通常包括一个角度值和一个方向值(东经或西经)。
需要注意的是,使用经纬仪进行测量时应尽量减少人为误差。
在读取角度值时,应尽量使用放大镜来提高精确度。
同时,在读取刻度时应尽量垂直于刻度盘的方向来避免视角的扭曲。
此外,还应确保仪器放置稳定,以防止仪器的偏差对测量结果产生影响。
经纬仪是一种常用的地理测量工具,可以精确测量地球上点的经度和纬度值。
通过正确的读数方法和操作技巧,可以获得更准确的测量结果,为地理学研究和导航定位提供有力支持。
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。
经纬仪的度盘读数方法及构造图解
经纬仪的度盘读数方法及构造图解(一)度盘读数装置和读数方法光学经纬仪的度盘读数装置包括光路系统及测微器。
水平或竖直度盘上的刻划线,经照明后通过一系列棱镜和透镜,最后成像在望远镜旁的读数窗内,本文仅介绍常用的测微尺读数测微装置。
图经纬仪度盘读数窗测微尺上有60个小格,一小格代表。
读数方法如下:按测微尺与度盘刻划相交处读取“度数”,如上图中为73°和87°,从测微尺上的格子读取“分”数,如04′和′,“秒”数则估读至。
如图3-5中,水平度盘读数为73°04′30″,垂直度盘读数为87°06′18″。
(二)、DJ2级光学经纬仪图3-6所示为J2-1型光学经纬仪的外形及各外部构件名称。
图3-6 J2-1型光学经纬仪1-垂直制动螺旋;2-望远镜目镜;3-度盘读数测微轮;4-度盘换像轮;5-水平微动螺旋;6-水平度盘位置变换轮;7-基座;8-垂直度盘照明镜;9-瞄准器;10-读数目镜;11-平盘水准管;12-光学对中器;13-水平度盘照明镜;14-水平制动螺旋;15-基座圆水准器;16-脚螺旋;17-望远镜物镜;18-垂直微动螺旋级光学经纬仪的构造基本同DJ6级,但在度盘读数设备方面,有下列几点不同:(1)采用度盘对径分划重合法读数,相当于取度盘直径两端相差180°处两个读数的平均值,可以抵消照准部偏心差的影响,提高了读数精度。
(2)设置双光楔测微器,分为固定光楔和活动光楔两组楔形玻璃,活动光楔与测微分划尺相连。
固定光楔和活动光楔的两个斜面接触时,合并成为一块平行玻璃,光线不产生平移;活动光楔移动后,两个光楔斜面拉开距离,两组光线产生相反方向的平移,可使度盘对径的分划线相重合;平移量以角值表示,可以从测微分划尺上读出。
(3)在读数显微镜中只能看到水平度盘或垂直度盘一种影像,但可以用度盘变换轮使其交替出现,而测微器对于水平度盘和垂直度盘可以共用。
如图3-7为J2-1型光学经纬仪的度盘读数镜中的视场,中间窗口为度盘对径分划线的像,已通过旋转测微轮带动测微器使其上下重合;上窗口为度盘的“度”数及“十分”数注记(142°40′),在左窗口可以按测微器横线指标读出“分、秒”数(7′15.7″),故整个读数为142°47′15.7″.图3-7 J2-1型光学经纬仪度盘读数窗(三)、电子经纬仪电子经纬仪与光学经纬仪的主要区别在于度盘读数系统,电子经纬仪利用光电转换原理和微处理器对编码度盘自动进行读数,显示于屏幕,并可进行观测数据的自动记录和传输。
经纬仪图解
1、指标水准器观测镜
2、竖盘指标水准器
3、指标水准器改正护盖
4、望远镜调焦圈
5、读数照明反光镜
6、照准部水准器
7、校正螺钉8、换盘手轮9、脚螺旋
10、防扭簧片11、望远镜制动手轮12、粗瞄准器
13、分划板改正护盖14、读数显微镜目镜15、望远镜目镜
16、圆水准器
图一、
17、磁针插榫(单配)18、望远镜微动手轮19、水平微动手轮
20、水平制动手轮21、三角座22、指标水准器微动手轮23、光学对点器目镜24、底座制紧螺钉
图二、
1、保护玻璃;
2、光学对点器物镜;
3、光学对点器转象棱镜;
4、光学对点器目镜组;
5、光学对点器分划板;
6、望远镜物镜;
7、读数系统转象棱镜;
8、转象透镜;
9、望远镜调焦镜;10、望远镜分划板;11、读数显微目镜组;12、望远镜目镜组;
★J6E在9和12间增加一组正像棱镜;13、竖直度盘;14、读数窗;15、竖盘转象棱镜;
16、水平度盘转象棱镜;17、竖盘显微物镜组;18、竖盘转象棱镜;19、度盘照明窗20、度盘照明反光镜;21、竖盘照明棱镜;22、水平盘照明棱镜;
23、水平盘显微物镜组;24、水平聚光镜;25、水平度盘;26、水平度盘反光棱镜;。
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经纬仪的度盘读数方法及构造图解
经纬仪的度盘读数方法及构造图解
(一)度盘读数装置和读数方法
光学经纬仪的度盘读数装置包括光路系统及测微器。
水平或竖直度盘上的刻划线,经照明后通过一系列棱镜和透镜,最后成像在望远镜旁的读数窗内,本文仅介绍常用的测微尺读数测微装置。
图经纬仪度盘读数窗
测微尺上有60个小格,一小格代表。
读数方法如下:按测微尺与度盘刻划相交处读取“度数”,如上图中为73°和87°,从测微尺上的格子读取“分”数,如04′和′,“秒”数则估读至。
如图3-5中,水平度盘读数为73°04′30″,
垂直度盘读数为87°06′18″。
(二)、DJ2级光学经纬仪
图3-6所示为J2-1型光学经纬仪的外形及各外部构件名称。
图3-6 J2-1型光学经纬仪
1-垂直制动螺旋;2-望远镜目镜;3-度盘读数测微轮;4-度盘换像轮;5-水平微动螺旋;6-水平度盘位置变换轮;7-基座;8-垂直度盘照明镜;9-瞄准器;10-读数目镜;11-平盘水准管;12-光学对中器;13-水平度盘照明镜;14-水平制动螺旋;15-基座圆水准器;16-脚螺旋;17-望远镜物镜;18-垂直微动螺旋
级光学经纬仪的构造基本同DJ6级,但在度盘读数设备方面,有下列几点不同:
(1)采用度盘对径分划重合法读数,相当于取
度盘直径两端相差180°处两个读数的平均值,可以抵消照准部偏心差的影响,提高了读数精度。
(2)设置双光楔测微器,分为固定光楔和活动光楔两组楔形玻璃,活动光楔与测微分划尺相连。
固定光楔和活动光楔的两个斜面接触时,合并成为一块平行玻璃,光线不产生平移;活动光楔移动后,两个光楔斜面拉开距离,两组光线产生相反方向的平移,可使度盘对径的分划线相重合;平移量以角值表示,可以从测微分划尺上读出。
(3)在读数显微镜中只能看到水平度盘或垂直度盘一种影像,但可以用度盘变换轮使其交替出现,而测微器对于水平度盘和垂直度盘可以共用。
如图3-7为J2-1型光学经纬仪的度盘读数镜中的视场,中间窗口为度盘对径分划线的像,已通过旋转测微轮带动测微器使其上下重合;上窗口为度盘的“度”数及“十分”数注记(142°40′),在左窗口可以按测微器横线指标读出“分、秒”数(7′15.7″),故整个读数为142°47′15.7″.
图3-7 J2-1型光学经纬仪度盘读数窗
(三)、电子经纬仪
电子经纬仪与光学经纬仪的主要区别在于度盘读数系统,电子经纬仪利用光电转换原理和微处理器对编码度盘自动进行读数,显示于屏幕,并可进行观测数据的自动记录和传输。
图3-8所示为DJD5型(DJ6级)电子经纬仪的外形及各外部构件名称。
图3-8 DJD5型电子经纬仪
1-提柄;2-提柄固定螺旋;3-望远镜;4-瞄准器;5-垂直微动螺旋;6-平盘水准管;
7-光学对中器;8-度盘读数显示屏;9-操作按钮;10-水平制动螺旋;11-水平微动螺旋;
12-基座圆水准器;13-基座制动钮;14-脚螺旋;15-基座底板
其有下列一些不同于光学经纬仪的性能。
操作面板和显示屏
经纬仪的照准部有双面的操作面板和显示屏,便于盘左、盘右观测时进行仪器操作和度盘读数。
显示屏位于面板上部,同时显示水平度盘读数和垂直度盘读数。
面板下部有一排造作按钮,包括电源开关。
度盘读数显示
显示屏同时显示水平度盘读数和垂直度盘读数,“Vz”为垂直度盘读数,:“Hr“为水平度盘读数,最小读数可以选择为1″或5″;可以进行角度的单位(360°/ 400g )的转换等;其右下角有电池的容量显示。
3.度盘读数设置
在瞄准某一方向的目标后,可以将水平度盘读数设置为0°00′00″,称为“置零“;也可以设置为某一角值,称为“水平度盘定向”;垂直度盘读数可以设置为:垂直角(V)、天顶仪(Z)或坡度
(%为高差与平距的百分比)。
4.与测距仪的配置
在经纬仪的上部,卸去提柄后,可以配置电子测距仪;通过连接电缆,能与测距仪进行数据通讯。
5.观测数据的存储与传输
可以将观测数据存储于仪器中,并通过数据接口将储存数据传输至电子记录手簿或微机。
六、激光经纬仪
加装激光器的经纬仪称为“激光准直经纬仪”,简称“激光经纬仪”。
准直测量是要在空间定出一条标准的直线,作为土建工程施工放样或机械安装的基准线。
由于光线在均匀的介质中是严格成直线传播的,因此可以利用经纬仪的视准线作为准直工具。
可是视准线在仪器外是看不见的,必须有测量人员在仪器中观测,再指挥施工人员操作。
为了使经纬仪具有方便的准直功能,可在望远镜上加装激光器。
如图3-9(a)所示为在DJ2经纬仪上加装激光器,图3-9(b)所示为在电子经纬仪上加装激光器。
图3-9 激光经纬仪
1-激光发射器;2-DJ2经纬仪;3-激光束;4-电子经纬仪
激光是一束可见光,可以射得很远,光斑清晰,定位精度高。
在经纬仪的望远镜上安装半导体激光发射装置,并将激光导入望远镜的视准轴方向而向目标投射,测设一条基准线。