测量工具方法汇总
测量工具的使用方法大全
测量工具的使用方法大全测量工具是我们日常生活和工作中常用的工具之一,它可以帮助我们准确测量物体的尺寸、角度、重量等。
下面是一些常见的测量工具的使用方法:1.尺子:尺子是最常见的测量工具之一,它可以用来测量直线距离。
使用尺子时,将尺子的一端对准被测物体的一端,然后读取尺子上的刻度来确定尺寸。
2.卷尺:卷尺是一种便携式的测量工具,它可以用来测量直线距离和曲线长度。
使用卷尺时,将卷尺的一端对准被测物体的一端,然后按下卷尺上的锁定按钮,将卷尺拉出并保持水平,读取卷尺上的刻度来确定尺寸。
测量完成后,释放锁定按钮,卷尺就会自动卷回。
3.角度尺:角度尺主要用于测量角度大小。
将角度尺的一个角对齐于被测角的顶点,然后读取角度尺上的刻度来确定角度。
有些角度尺还可以固定在被测物体上,以便容易读取角度。
4.游标卡尺:游标卡尺是一种精密测量工具,常用于测量小尺寸的物体。
使用游标卡尺时,将被测物体夹在两个测量脚之间,然后通过移动游标,使其与被测物体接触,读取游标上的刻度来确定尺寸。
5.数字卡尺:数字卡尺是一种电子测量工具,使用方法类似于游标卡尺。
不同之处在于,数字卡尺可以直接显示测量结果,方便读取。
6.衡器:衡器用于测量物体的重量。
将被测物体放在衡器上,调整衡器上的刻度使其平衡,然后读取刻度上的数值来确定物体的重量。
7.量角器:量角器是一种用于测量角度的工具。
将量角器的基边放置在被测角的边上,然后读取量角器上的刻度来确定角度。
8.十字定规:十字定规可以用来测量物体的直径。
将物体放在十字定规的两个对称槽之间,调整对应的测量指针,使其与物体接触,读取指针上的刻度来确定直径。
9.高度尺:高度尺是一种用于测量物体高度的工具。
将高度尺的基准面对准被测物体的平面,然后读取高度尺上的刻度来确定高度。
10.厚度规:厚度规可以用于测量物体的厚度。
将厚度规的两个测量齿夹住物体,然后读取刻度上的数值来确定厚度。
总结:使用测量工具时,需要仔细阅读使用说明书,根据被测物体的特点选择合适的测量工具,并遵循正确的操作步骤进行测量。
常见测量工具的使用方法
常见测量工具的使用方法1.尺子:尺子是最常见的测量工具,用于测量长度和宽度。
使用尺子时,将其放置在物体的边缘上,并将标尺突出到物体的末端以获取准确的尺寸。
尺子通常以厘米和英寸为单位,因此需要选择适当的刻度进行测量。
2.卷尺:卷尺与尺子类似,但可以更方便地测量较长的距离。
使用卷尺时,将其拉出到所需的长度并锁定,然后将起点放置在物体的起始点,并将卷尺沿物体的表面移动到终点,记录所得的长度。
3.游标卡尺:游标卡尺是一种用于测量内外直径、厚度和深度的精密测量工具。
使用游标卡尺时,将其夹住需要测量的物体,然后读取游标上的指示并记录测量结果。
游标卡尺通常使用毫米或英寸作为单位。
4.表观测量仪:表观测量仪是一种用于测量平面上小尺寸的工具。
使用表观测量仪时,将其放置在需要测量的物体表面上,然后旋转测量头直到它与物体表面接触。
读取测量仪上标尺的指示并记录测量结果。
5.量角器:量角器用于测量角度。
将量角器的原点放置在角的顶点上,并将两条尺寸放置在角的两边上。
读取量角器上的度数刻度并记录测量结果。
6.钢卷尺:钢卷尺是一种用于精确测量小尺寸和曲线的工具。
使用钢卷尺时,将其压在需要测量的物体表面上,然后读取刻度尺上的长度并记录结果。
7.数字测量仪:数字测量仪是一种精密测量工具,可以测量长度、宽度和深度。
使用数字测量仪时,将其放置在需要测量的物体上,并读取数字显示器上的测量结果。
8.光学投影仪:光学投影仪可用于测量物体的轮廓和几何特征。
将物体放置在投影仪上,并使用投影仪上的目镜观察物体的投影。
通过移动投影仪的光源和镜头,可以测量物体的大小和形状。
9.表面粗糙度测量仪:表面粗糙度测量仪用于测量物体表面的光滑度或粗糙度。
将测量仪的探头放置在物体表面上,并记录测量仪上的指示结果。
10.压力计:压力计用于测量压力。
将压力计的感应器放置在要测量的物体上,并记录显示器上的压力值。
以上是一些常见测量工具的使用方法。
根据具体的测量需求和工具类型,适当选择合适的测量工具,并按照正确的使用方法进行测量操作,以确保获得准确的测量结果。
2-2 尺寸测量常用工具及其测量方法 V1.0_4.16_D V2.1(定稿)
3D工程图学应用与提高尺寸测量常用工具及其测量方法一、尺寸测量常用工具量具用于测量零件的尺寸。
常用的量具有:钢尺、内卡钳、外卡钳、游标卡尺和螺纹规等。
测量零件尺寸时,应根据尺寸的精确程度选用相应的量具。
加工面的尺寸必须准确测量,非加工面的尺寸尽量取整数。
常见测量方法如下。
(1)线性尺寸线性尺寸可用钢尺直接测量并读取尺寸数值。
如下图中的13、28、94等线性尺寸的测量。
(2)直径尺寸零件的外径和内径可以用卡尺、内卡钳和外卡钳测量。
(3)壁厚尺寸用钢尺先后量取尺寸A1和A2,则壁厚尺寸T=A1-A2。
(4)测量孔径及孔间距案例1:相同孔径的孔距的测量方法。
用内卡钳测量孔径d,用外卡钳测量两孔的相距最近的两点距离L。
则孔间距=L+d。
(4)测量孔径及孔间距案例2:两个等径孔的孔距测量,只需要用内卡钳测量两孔轴线连线上同一个位置的两点的距离A。
A即为孔距。
案例3:不等径两孔的孔距测量,需要用内卡钳分别测量两孔的孔径D1、D2,两孔连线上距离最近的两点的距离B。
那么孔距A=B+(D1+D2)/2。
(5)测量孔轴中心高分别用钢尺测量获得大孔最高点和最低点尺寸B1、B2;小孔相应的最高点和最低点尺寸L1和L2。
则大孔中心高度A1=(B1+B2)/2、小孔的中心高度A2=(L1+L2)/2。
有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)二、尺寸测量方法(6)曲线轮廓对精度要求不高的曲面轮廓,可以用描迹法在纸面上描出它的轮廓形状,然后用几何作图的方法求出各连接圆弧的尺寸和中心位置。
二、尺寸测量方法(7)螺纹螺距的测量螺纹的螺距可用螺纹规或直尺测得。
如图中螺距的测量。
螺距P=1.5二、尺寸测量方法(8)圆角的测量圆角的测量用圆角规。
圆角规由一组内圆角和外圆角组成。
测量时只要在圆角规中找出与被测量部分完全吻合的一片,记下其上的读数即可。
铸造圆角一般用目测估计其大小。
有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)二、尺寸测量方法(9)齿轮的模数对标准齿轮,其轮齿的模数可以先用游标卡尺测得da,再计算得到模数m=da/(z+2)。
常用测量工具使用方法
常用测量工具使用方法测量工具是工程领域中不可或缺的设备,用于测量长度、角度、直径、厚度等各种物理量。
以下是几种常用测量工具的使用方法。
1.卷尺卷尺是一种常见的测量工具,用于测量长度。
使用卷尺时,首先要确保卷尺的起始端与被测长度之间没有间隙。
接下来,将卷尺对准起始点,确保卷尺与被测物体平行。
然后,将卷尺的尺纹与被测物体的端点对齐,并确定正确的单位。
最后,记录读数,注意保持读数与卷尺实际刻度对齐。
2.游标卡尺游标卡尺用于测量长度和直径,具有更高的精度。
使用游标卡尺时,首先要将两个测量臂合拢,并确保游标能够完全移动。
将游标卡尺对准被测物体,确保它与被测物体平行,并将被测物体夹紧。
调整游标卡尺,使其刻度与被测物体的两个端点对齐,并读取游标卡尺的刻度。
3.角度尺角度尺是一种用于测量角度的工具。
使用角度尺时,首先要将其对准被测物体上的角点。
然后,旋转角度尺以与被测物体重合,并读取刻度。
角度尺通常有一个可调节的锁定装置,用于固定所测角度的位置。
4.表观测仪表观测仪是一种用于测量直径和厚度的仪器。
使用表观测仪时,首先要将被测物体放在测量台上。
然后,移动测量座,使其轮子与被测物体接触,并适当调整手柄,使测量座与被测物体保持平行。
最后,读取表尺上的数值,并记录下来。
5.弹簧测力计弹簧测力计是一种用于测量力的工具。
使用弹簧测力计时,首先要将测力计连接到所需测量的物体上。
然后,逐渐增加力,直到测力计显示所需测量的力值。
读取测力计上的刻度,并记录下来。
6.衡量才能衡量才能是一种用于测量和校准其他测量工具的工具。
使用衡量才能时,首先要将其固定在平整的表面上,确保不移动。
然后,将待校准的测量工具置于才能上,按照才能上的刻度读取。
常用测量工具的使用方法
常用测量工具的使用方法测量工具是科学研究与工程实践中必不可少的工具,常用于测量物体的长度、角度、质量、温度等物理量。
下面我将详细介绍几种常用测量工具的使用方法。
1.尺子:尺子是一种用于测量长度的工具。
使用尺子时,首先将尺子的一端对准所要测量的物体的起点(例如物体的一端),然后读取另一端与物体终点之间的刻度,以确定物体的长度。
尺子通常有毫米、厘米和英寸等刻度。
2.卷尺:卷尺也是用于测量长度的工具。
使用卷尺时,可以直接将其一端对准物体的起点,并沿着物体表面展开卷尺,读取与物体终点对应的卷尺刻度。
卷尺通常有毫米、厘米和英尺等刻度。
3.角尺:角尺是一种用于测量角度的工具。
使用角尺时,将其一端对准角度的顶点,并沿着角度的一边将角尺对齐,然后读取另一边与角度之间的刻度。
角尺通常有度数刻度和度分秒刻度。
4.温度计:温度计是一种用于测量温度的工具。
使用温度计时,将温度计置于所要测量的物体或环境中,等待一段时间,直到温度计的指示稳定下来,并读取其刻度即可得到温度。
5.天平:天平是一种用于测量质量的工具。
使用天平时,首先将所要测量的物体放在天平的盘中,并调整天平的平衡,直到两边保持水平,然后读取天平指示器上的刻度,即可得到物体的质量。
6.游标卡尺:游标卡尺是一种精密测量长度的工具。
使用游标卡尺时,将卡尺的一端对准物体的起点,然后将游标卡尺另一侧的游标滑动到与物体终点对齐的位置,同时读取游标上的刻度,就可以得到物体的长度。
游标卡尺通常具有毫米和英寸两种刻度。
7.测量显微镜:测量显微镜是一种用于测量微小尺寸的工具。
使用测量显微镜时,首先将待测物放在显微镜台上,然后通过调节镜头和聚光模式,将物体放大到适当的尺寸,最后通过表尺或目镜上的刻度,测量物体的尺寸。
8.数字测量仪表:数字测量仪表是一种用于测量各种物理量的高精度仪器。
使用数字测量仪表时,将所要测量的物理量连接到仪表的传感器上,并读取显示屏上的数值,就可以得到物理量的测量结果。
各种测量工具使用方法大全
一、钢直尺钢直尺是最简单的长度量具,它的长度有150,300,500和1000 mm四种规格。
下图是常用的150 mm钢直尺。
钢直尺用于测量零件的长度尺寸,它的测量结果不太准确。
这是由于钢直尺的刻线间距为1mm,而刻线本身的宽度就有0.1~0.2mm,所以测量时读数误差比较大,只能读出毫米数,即它的最小读数值为1mm,比1mm小的数值,只能估计而得。
如果用钢直尺直接去测量零件的直径尺寸(轴径或孔径),则测量精度更差。
其原因是:除了钢直尺本身的读数误差比较大以外,还由于钢直尺无法正好放在零件直径的正确位置。
所以,零件直径尺寸的测量,也可以利用钢直尺和内外卡钳配合起来进行。
二、内外卡钳下图是常见的两种内外卡钳。
内外卡钳是最简单的比较量具。
外卡钳是用来测量外径和平面的,内卡钳是用来测量内径和凹槽的。
它们本身都不能直接读出测量结果,而是把测量得的长度尺寸 (直径也属于长度尺寸),在钢直尺上进行读数,或在钢直尺上先取下所需尺寸,再去检验零件的直径是否符合。
1、卡钳开度的调节首先检查钳口的形状,钳口形状对测量精确性影响很大,应注意经常修整钳口的形状,下图所示为卡钳,钳口形状好与坏的对比。
调节卡钳的开度时,应轻轻敲击卡钳脚的两侧面。
先用两手把卡钳调整到和工件尺寸相近的开口,然后轻敲卡钳的外侧来减小卡钳的开口,敲击卡钳内侧来增大卡钳的开口。
如下图1所示。
但不能直接敲击钳口,如下图2所示。
这会因卡钳的钳口损伤量面而引起测量误差。
更不能在机床的导轨上敲击卡钳。
如下图所示。
2、外卡钳的使用外卡钳在钢直尺上取下尺寸时,如下图,一个钳脚的测量面靠在钢直尺的端面上,另一个钳脚的测量面对准所需尺寸刻线的中间,且两个测量面的联线应与钢直尺平行,人的视线要垂直于钢直尺。
用巳在钢直尺上取好尺寸的外卡钳去测量外径时,要使两个测量面的联线垂直零件的轴线,靠外卡钳的自重滑过零件外圆时,我们手中的感觉应该是外卡钳与零件外圆正好是点接触,此时外卡钳两个测量面之间的距离,就是被测零件的外径。
常用测量工具的使用方法
0.02;0.05;0.10
600~1500
0.05;0.10
0~500
0.05;0.10
800~2000
0.10
表1
3、游标卡尺的读数原理和读数方法
游标卡尺的读数机构,是由主尺和游标(如图2中的6和8) 两部分组成。当活动量爪与固定量爪贴合时,游标上的 “0”刻线(简称游标零线)对准主尺上的“0”刻线,此时 量爪间的距离为“0”,见图2。当尺框向右移动到某一位 置时,固定量爪与活动量爪之间的距离,就是零件的测量 尺寸,见图1。此时零件尺寸的整数部分,可在游标零线 左边的主尺刻线上读出来,而比1mm小的小数部分,可借 助游标读数机构来读出。
装置。
尺架
测砧
测微 螺杆
隔热 装置
锁紧 装置
固定 套管
测微 螺杆
测力 装置
3.外径千分尺读数 千分尺读数步骤如下: (1)读出活动套筒左边端面线在固定套筒上 的刻度; (2)把活动套筒上其中一条刻度线与固定套 筒上零基准线对齐,读出刻度; (3)把以上两个刻度的读数相加。
三、万能角度尺
万能角度尺是用来测量精密零件内外角度或进 行角度划线的角度量具
如果测量压力过大不但会使量爪弯曲或磨损且量爪在压力作用下产生弹性变形使测量得的尺寸不准确外尺寸小于实际尺寸内尺寸大于实际尺5在游标卡尺上读数时应把卡尺水平的拿着朝着亮光的方向使人的视线尽可能和卡尺的刻线表面垂直以免由于视线的歪斜造成读数误差为了更好的掌握游标卡尺的使用方法把上述提到的几个主要问题整理成顺口溜
图3 游标卡尺的结构型式之三
2、游标卡尺的测量范围及精度
目前我国生产的游标卡尺的测量范围及其游标读数值见 表1。
测量范围
0~150
精度规格
几种测量工具的使用方法
几种测量工具的使用方法测量工具是各行各业使用的必备工具之一,它们用于测量物体的尺寸、形状、温度、压力、体积等各种物理性质。
下面将详细介绍几种常用的测量工具及其使用方法。
1.双方尺双方尺是一种用来测量线段长度的工具,它通常由金属或塑料制成,具有一个刻度以及一个活动的滑块。
使用双方尺测量长度的方法如下:(1)选择要测量的线段,将滑块移动到线段的一端。
(2)将滑块沿着刻度线移动到另一端,确保滑块上的刻度线对齐。
(3)读取滑块上与固定刻度线对齐的刻度值,得到线段的长度。
2.游标卡尺游标卡尺是一种用于测量物体长度、宽度和深度的工具,它由一个移动部分和一个固定部分组成。
游标卡尺的使用方法如下:(1)打开卡尺并将固定部分放在被测量物体的一端。
(2)通过调整移动部分的位置,使其与被测量物体的另一端接触。
(3)读取固定部分上与移动部分对齐的刻度值,并结合移动部分上的刻度值,得到被测量物体的尺寸。
3.表面温度计表面温度计是一种用来测量物体表面温度的工具,它通常由镀有金属的感温电阻、红外线传感器或热敏电阻等组成。
使用表面温度计测量温度的方法如下:(1)将温度计放置在要测量的物体表面上。
(2)根据温度计的类型和规格,选择相应的测量模式。
(3)读取温度计上显示的结果,得到物体表面的温度。
4.压力计压力计是一种用来测量物体压力的工具,常见的压力计包括压力表、压力传感器等。
使用压力计测量压力的方法如下:(1)将压力计与被测量物体的压力接触。
(2)确保压力计与物体的接触面完全贴合,避免漏气。
(3)读取压力计上的刻度或使用相应的设备读取压力计生成的电信号,得到物体的压力值。
5.容积瓶容积瓶是一种用来测量液体体积的工具,它通常由一个长颈瓶、一个漏斗形的瓶口和一个刻度线组成。
(1)将容积瓶放在水平的表面上。
(2)使用一个液体容器,将要测量的液体缓慢倒入容积瓶中。
(3)当液体达到瓶口时,停止倒液,并将滴数纳入计算范围内。
(4)读取容积瓶上的刻度线,得到液体的体积。
测量工具使用方法
测量工具使用方法测量工具是一种常见的用于测量物体尺寸和特性的工具。
下面是几种常见的测量工具及其使用方法。
1.尺子尺子是一种用于测量直线距离的工具。
使用尺子测量时,将尺子的一端对齐待测物体的起始位置,然后读取尺子上与物体末端对齐的刻度值。
尺子通常有米、分米、厘米和毫米等刻度。
2.卷尺卷尺是一种可弯曲的测量工具,广泛用于测量长线段。
使用卷尺时,将卷尺的起始端靠近待测物体的一端,然后拉出卷尺,保持其与物体贴合,直到达到所需长度。
卷尺通常有米、分米、厘米和毫米等刻度。
3.量角器量角器是一种用于测量角度的工具。
使用量角器测量时,将量角器的一个侧面沿着待测角度的一条边放置,然后将量角器的中心对齐待测角度的顶点,读取量角器上显示的角度值。
4.游标卡尺游标卡尺是一种精密测量工具,用于测量较小的距离和尺寸。
使用游标卡尺时,将物体放置在卡尺的测量面之间,然后通过移动滑块使两个测量面之间的可见物质贴合。
读取滑块刻度和主刻度之间的数值来确定所测距离。
5.厚度计厚度计是一种用于测量物体厚度的工具。
使用厚度计时,将物体放置在测量面上,用手轻轻调整螺旋旋钮,直到感到物体与两个测量面之间的轻微阻力。
读取螺旋旋钮上刻度的数值来确定所测的厚度。
6.电子称电子称是一种用于测量物体重量的工具。
使用电子称时,将物体放在称盘上,等待一会儿,直到显示屏上的数值稳定。
读取显示屏上显示的数值来确定所测物体的重量。
7.十进制螺旋测微计十进制螺旋测微计是一种用于高精度测量的工具。
使用螺旋测微计时,将物体放置在测量面上,然后使用螺旋旋钮逐渐调整两个测量面之间的距离,直到感觉到物体与两个测量面之间的轻微阻力。
读取螺旋旋钮上的刻度值来确定所测尺寸。
总结:以上是常见的几种测量工具及其使用方法。
在使用测量工具时应该注意保持准确性和谨慎操作,避免疏忽和误差。
在进行精确测量时,最好使用多个工具互相验证,确保结果的准确性。
各种测量工具的使用方法及注意事项
各种测量工具的使用方法及注意事项一、百分表、千分表1、百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或万能表架。
2、百分表应牢固地装夹在表架夹具上,但夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。
夹紧后不可再转动百分表。
3、测量前须检查百分表夹牢又不影响其灵敏度,为此可检查其重复性,即多次提拉百分表测杆略高于工件高度,放下测杆使之与工件接触,在重复性较好的情况下,才可以进行测量。
4、在测量时,应轻轻提起测杆,将工件移至测头下面,缓慢下降测头,使之与工件接触。
不准把工件强迫推入至测头下,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。
在测头与工件表面接触时,测杆应有0.3~1毫米的压缩量,以保持一定的起始测量力。
5、测杆与被测工件必须垂直,否则将产生较大的测量误差。
6、测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。
7、根据工件的不同,应选择合适形状的测头进行测量。
如可用平测头测量球形的工件,可用球面测头测量圆柱形或平表面工件,可用小测头或曲率很小的球面测头量测凹面或形状复杂的表面。
测量薄工件时须在正反方向上各测量一次,取最小值,以免由于工件弯曲,不能正确反映其尺寸。
8、测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响表的传动机构和测杆移动的灵活性。
二、内径百分表和内径千分表1、在测量前须根据被测工件的尺寸,选用相应尺寸的测头,调整内径千分表零位。
使用后也要对零位,以便观察内径千分表变化情况。
2、在调整及测量工作中,内径百分表的测头应与环规及被测孔径垂直,即在径向找最大值,在轴向找其最小值。
测量槽宽时,在径向及轴向找其最小值。
具有定心器的内径百分表在测量量内孔时,只要将仪器按孔的轴线方向来回摆动,其最小值即为孔的直径。
3、内径千分表读数值的精度比内径百分表高,更应注意使用不当带来的影响。
4、测量杆外面是套管,套管外还有塑料管,手只能捏在塑料管上,不要将人体的热传到内径千分表测量杆上。
测绘技术中常用的测量方法和工具介绍
测绘技术中常用的测量方法和工具介绍引言:测绘技术是一门基础性的学科,广泛应用于土地规划、工程建设、地理信息系统等领域。
在测绘过程中,常用的测量方法和工具扮演着至关重要的角色。
本文将介绍测绘技术中常用的测量方法和工具。
一、全站仪全站仪是现代测绘常用的仪器之一,具有测角、测距和测高等功能。
它能够一次性实现多种测量任务,既可以快速精确地测量水平角和垂直角,又可以测量距离和高程。
全站仪在土地测量、工程测量和道路施工等方面应用广泛,并且具有测量精度高、操作简便等特点。
二、GPS定位技术全球定位系统(GPS)是一种基于卫星的测量方法,通过接收卫星发射的信号来确定位置。
GPS定位技术在测绘领域具有广泛的应用,可以实现高精度的位置测量。
它在国土调查、地图制作和导航等方面被广泛使用,并且在远离基准点或固定点的环境中,仍能准确测量位置。
三、激光扫描技术激光扫描技术是一种高精度测量方法,通过激光仪器扫描目标物体的表面,利用光的反射原理计算出物体的尺寸、形状和地形等信息。
激光扫描技术在建筑设计、三维建模和地形分析等方面具有广泛的应用,能够快速获得目标物体的三维信息,提高工作效率。
四、地面控制点地面控制点是指用于测量和定位的地物或设备。
在测绘工作中,地面控制点起到定位参考的作用,可以用来纠正测量误差和调整数据。
常见的地面控制点包括测量桩、测量板和基准点等,它们通过固定的位置和特定的测量标志来确保测量的准确性和可靠性。
五、无人机测量技术随着无人机技术的发展,无人机测量技术在测绘领域得到了广泛应用。
无人机可以搭载各种传感器和摄像设备,通过航空摄影、遥感和激光扫描等技术来进行测量和数据采集。
无人机测量技术具有高效、灵活、成本低等优点,可以实现大面积、高精度的测量任务。
结论:测绘技术中常用的测量方法和工具是现代测绘工作的基石。
全站仪、GPS定位技术、激光扫描技术、地面控制点和无人机测量技术等工具和方法的应用,不仅提高了测量效率和精度,也使得测绘工作更加便捷和精确。
常见测量工具的使用方法
常见测量工具的使用方法【一】、游标卡尺的使用方法游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器,它由尺身及能在尺身上滑动的游标组成,若从背面看,游标是一个整体。
游标与尺身之间有一弹簧片,利用弹簧片的弹力使游标与尺身靠紧。
游标上部有一紧固螺钉,可将游标固定在尺身上的任意位置。
尺身和游标都有量爪,利用内测量爪可以测量槽的宽度和管的内径,利用外测量爪可以测量零件的厚度和管的外径。
深度尺与游标尺连在一起,可以测槽和筒的深度。
尺身和游标尺上面都有刻度。
以准确到0.1毫米的游标卡尺为例,尺身上的最小分度是1毫米,游标尺上有10个小的等分刻度,总长9毫米,每一分度为0.9 毫米,比主尺上的最小分度相差0.1毫米。
量爪并拢时尺身和游标的零刻度线对齐,它们的第一条刻度线相差0.1毫米,第二条刻度线相差0.2毫米,……,第10条刻度线相差1毫米,即游标的第10条刻度线恰好与主尺的9毫米刻度线对齐。
当量爪间所量物体的线度为0.1毫米时,游标尺向右应移动0.1毫米。
这时它的第一条刻度线恰好与尺身的1毫米刻度线对齐。
同样当游标的第五条刻度线跟尺身的5毫米刻度线对齐时,说明两量爪之间有0.5毫米的宽度,……,依此类推。
在测量大于1毫米的长度时,整的毫米数要从游标“0”线与尺身相对的刻度线读出。
游标卡尺的使用用软布将量爪擦干净,使其并拢,查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。
如果对齐就可以进行测量:如没有对齐则要记取零误差:游标的零刻度线在尺身零刻度线右侧的叫正零误差,在尺身零刻度线左侧的叫负零误差(这件规定方法与数轴的规定一致,原点以右为正,原点以左为负)。
游标卡尺的使用测量测量时,右手拿住尺身,大拇指移动游标,左手拿待测外径(或内径)的物体,使待测物位于外测量爪之间,当与量爪紧紧相贴时,即可读数,游标卡尺的读数读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,即以毫米为单位的整数部分。
然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐,如第6条刻度线与尺身刻度线对齐,则小数部分即为0.6毫米(若没有正好对齐的线,则取最接近对齐的线进行读数)。
各种测量工具的使用方法及注意事项
一、百分表、千分表1、百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或万能表架。
2、百分表应牢固地装夹在表架夹具上,但夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。
夹紧后不可再转动百分表。
3、测量前须检查百分表夹牢又不影响其灵敏度,为此可检查其重复性,即多次提拉百分表测杆略高于工件高度,放下测杆使之与工件接触,在重复性较好的情况下,才可以进行测量。
4、在测量时,应轻轻提起测杆,将工件移至测头下面,缓慢下降测头,使之与工件接触。
不准把工件强迫推入至测头下,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。
在测头与工件表面接触时,测杆应有0.3~1毫米的压缩量,以保持一定的起始测量力。
5、测杆与被测工件必须垂直,否则将产生较大的测量误差。
6、测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。
7、根据工件的不同,应选择合适形状的测头进行测量。
如可用平测头测量球形的工件,可用球面测头测量圆柱形或平表面工件,可用小测头或曲率很小的球面测头量测凹面或形状复杂的表面。
测量薄工件时须在正反方向上各测量一次,取最小值,以免由于工件弯曲,不能正确反映其尺寸。
8、测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响表的传动机构和测杆移动的灵活性。
二、内径百分表和内径千分表1、在测量前须根据被测工件的尺寸,选用相应尺寸的测头,调整内径千分表零位。
使用后也要对零位,以便观察内径千分表变化情况。
2、在调整及测量工作中,内径百分表的测头应与环规及被测孔径垂直,即在径向找最大值,在轴向找其最小值。
测量槽宽时,在径向及轴向找其最小值。
具有定心器的内径百分表在测量量内孔时,只要将仪器按孔的轴线方向来回摆动,其最小值即为孔的直径。
3、内径千分表读数值的精度比内径百分表高,更应注意使用不当带来的影响。
4、测量杆外面是套管,套管外还有塑料管,手只能捏在塑料管上,不要将人体的热传到内径千分表测量杆上。
三、圆锥量规1、圆锥量规用于检验内、外圆锥的圆角实际偏差的大小和锥体直径。
测量工具及其使用方法
测量工具及其使用方法测量工具是用于进行精确测量和检测的设备。
无论是在工业领域、科学研究、建筑工程、医疗领域还是日常生活中,测量工具是非常重要的。
不同的测量工具适用于不同的物理量,下面将介绍一些常见的测量工具及其使用方法。
1.尺子:尺子是一种用于测量长度的最基本的工具。
使用尺子时,将其平放在待测物体上,对齐起始点,然后读取与终点对齐的刻度值,也可以使用尺子的另一边进行反向测量。
尺子有直尺、弹簧尺等不同种类,其中直尺一般用于粗略测量,而弹簧尺用于更精确的测量。
2.卷尺:卷尺也是用于测量长度的常见工具,它通常由一个带有刻度的卷轴和一个卷尺锁组成。
使用卷尺时,将卷尺伸展到所需长度,并将卷尺锁住,然后读取刻度值。
卷尺通常比尺子更长,可测量更大的距离。
3.游标卡尺:游标卡尺是一种用于测量长度和间隙的工具,它具有一个固定的尺度和一个可移动的尺度。
使用游标卡尺时,将其与需要测量的物体接触,移动可移动尺度直到贴合物体,然后读取尺度上的数字。
游标卡尺通常比尺子和卷尺更准确。
4.量角器:量角器是用于测量角度的工具。
使用量角器时,将其放置在需要测量的角上,然后根据量角器上的刻度测量角度大小。
量角器通常用于图形设计、建筑和机械工程等领域。
5.衡量杆:衡量杆是一种用于测量内径和外径的工具。
它由一个固定刻度和一个可移动刻度组成。
线性衡量杆用于测量小直径物体,如管道和螺纹孔,而球形衡量杆用于测量球形表面的直径。
6.电子秤:电子秤是一种用于测量物体质量的工具。
将待测物体放在电子秤上,读取显示屏上显示的质量数值。
电子秤可以是台秤、手持秤或称重传感器等形式。
7.表尺:表尺是一种高精度的测量工具,用于测量物体的长度、宽度和高度。
它由一个可以滑动的主尺和一个附加的游标尺组成。
使用表尺时,将其与需要测量的物体接触,移动游标尺直到贴合物体,然后读取主尺和游标尺上的刻度值。
8.霍尔计数器:霍尔计数器是一种用于测量旋转运动的工具。
它通常通过一个磁性物体附近的磁场变化来测量旋转角度或运动距离。
精密加工中的尺寸测量方法与工具
精密加工中的尺寸测量方法与工具在精密加工领域中,尺寸测量是非常重要的一部分。
无论是在制造过程中的尺寸确认,还是在最终产品质量检验中,准确的尺寸测量都能够保证加工的精度和一致性。
本文将介绍几种常见的尺寸测量方法和使用的工具。
一、直接测量方法直接测量方法是使用测量工具来获取尺寸的真实数值。
以下是一些常见的直接测量方法和工具:1.螺旋测微器螺旋测微器是一种用来测量小尺寸和薄壁工件的工具。
它的测量原理是通过螺纹螺旋结构来实现测量尺寸的微调,具有高精度和易于操作的特点。
2.游标卡尺游标卡尺是一种常见的尺寸测量工具,适用于测量直线尺寸和外径。
它通过滑动游标来读取被测尺寸,通常有英制和公制两种规格。
3.内径卡尺内径卡尺用于测量孔径和内部尺寸。
它通过外部的测量钳爪和测量杆来测量被测尺寸。
4.高度尺高度尺是测量工件高度的工具,通过主尺和辅助尺之间的垂直移动来进行测量。
它通常具有高度可调的特点,适用于测量各种高度尺寸。
二、间接测量方法间接测量方法是通过一些数学计算或者其他测量结果来推算出尺寸值。
以下是一些常见的间接测量方法和工具:1.千分尺千分尺是一种读数精度高的测量工具,可用于测量极小的线尺寸。
它通过测量尺上的刻度值和观察刻度的小数部分来进行测量。
2.投影仪投影仪是一种通过光学投影来放大和测量工件尺寸的设备。
工件被放置在投影仪的工作台上,从不同角度进行投影,利用目视或图像处理系统测量放大图像的尺寸。
3.三坐标测量机三坐标测量机是一种高精度的尺寸测量设备,通过XYZ三个坐标轴上的运动来测量工件的三维尺寸。
它通常结合触发式探针和计算机软件进行测量和分析。
三、光学测量方法光学测量方法利用光学原理来进行尺寸测量,具有非接触、高精度和高效率的特点。
以下是一些常见的光学测量方法和工具:1.扫描仪扫描仪是一种能够捕捉和记录工件表面形貌的设备,可以用来测量工件的外轮廓和曲面形状。
它通过激光或光束的扫描来获取工件的几何形状信息。
2.干涉仪干涉仪是一种利用干涉现象来进行尺寸测量的设备。
常用测量工具使用方法
量具的维护和保养
正确地使用精密量具是保证产品质量的重要条件之
一。要保持量具的精度和它工作的可靠性,除了在 使用中要按照合理的使用方法进行操作以外,还必 须做好量具的维护和保养工作。 1、测量前应把量具的测量面和零件的被测量表面 都要揩干净,以免因有脏物存在而影响测量精度。 用精密量具如游标卡尺、百分尺和百分表等,去测 量锻铸件毛坯,或带有研磨剂(如金刚砂等)的表面 是错误的,这样易使测量面很快磨损而失去精度。 2 量具在使用过程中,不要和工具、刀具如锉刀、 榔头、车刀和钻头等堆放在一起,免碰伤量具。也 不要随便放在机床上,免因机床振动而使量具掉下 来损坏。尤其是游标卡尺等,应平放在专用盒子里 ,免使尺身变形。
游标卡尺
常用的150mm,50分度游标卡尺的结构型式之 一
1-尺身;2-上量爪;3-尺框;4-紧固螺钉; 5-深度尺;6-游标;7-下量爪。
应用范围
游标卡尺作为一种常用量具,其可具体应用
在以下这四个方面: 1)测量工件宽度 2)测量工件外径 3)测量工件内径 4)测量工件采用单手、双手或双人测量。 测量时应当手握测力装置的转帽来转动测微螺杆,
使测砧表面保持标准的测量压力,即听到嘎嘎的声 音,表示压力合适,并可开始读数。不允许用力旋 转微分筒来增加测量压力,使测微螺杆过分压紧零 件表面,致使精密螺纹因受力过大而发生变形,损坏 百分尺的精度。 测量时要使测微螺杆与零件被测量的尺寸方向一致 。如测量外径时,测微螺杆要与零件的轴线垂直, 不要歪斜。测量时,可在旋转测力装置的同时,轻 轻地晃动尺架,使测砧面与零件表面接触良好。
6、不要把精密量具放在磁场附近,例如磨床的磁
性工作台上,以免使量具感磁。 7、 发现精密量具有不正常现象时,如量具表面不 平、有毛刺、有锈斑以及刻度不准、尺身弯曲变形 、活动不灵活等等,使用者不应当自行拆修,更不 允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙办法 修理,以免反而增大量具误差。发现上述情况,使 用者应当主动送计量站检修,并经检定量具精度后 再继续使用。 8、 量具使用后,应及时揩干净,除不锈钢量具或 有保护镀层者外,金属表面应涂上一层防锈油,放 在专用的盒子里,保存在干燥的地方,以免生锈。 9、精密量具应实行定期检定和保养,长期使用的 精密量具,要定期送计量站进行保养和检定精度, 以免因量具的示值误差超差而造成产品质量事故。
零件的测量方法和测量工具
零件的测量方法和测量工具一、引言在制造业中,零件的精确测量是非常重要的,因为只有确保零件尺寸的准确性,才能保证产品的质量和性能。
本文将介绍一些常用的零件测量方法和测量工具,以帮助读者更好地理解和掌握零件测量的技术。
二、测量方法1. 直接测量法直接测量法是最常用的测量方法之一,它通过使用测量工具直接测量零件的尺寸。
常用的直接测量工具包括游标卡尺、千分尺和卡规等。
这些工具可以准确地测量零件的长度、宽度、厚度等尺寸。
2. 间接测量法间接测量法是通过测量零件的其他尺寸或特征,间接推导出目标尺寸的测量方法。
常用的间接测量方法有投影测量法、角度测量法和比例测量法等。
例如,在投影测量法中,可以利用光学投影仪或投影座标测量机来测量零件的形状、轮廓和曲面等特征,从而间接得出尺寸信息。
3. 非接触测量法非接触测量法是一种不需要直接接触零件的测量方法,它通过使用光学、激光或电磁等技术,测量零件的尺寸和特征。
常见的非接触测量工具有激光扫描仪、光学测量仪和三坐标测量机等。
这些工具可以实现高精度的测量,并且适用于复杂形状的零件。
三、测量工具1. 游标卡尺游标卡尺是最常用的测量工具之一,它通常由一个固定尺和一个可移动尺组成。
通过将可移动尺与固定尺对齐,可以直接读取零件的尺寸。
游标卡尺适用于直接测量长度、宽度和厚度等尺寸。
2. 千分尺千分尺是一种高精度的测量工具,可以测量零件的尺寸到千分之一毫米的精度。
它通常由一个主尺和一个游标组成,通过读取游标上的刻度,可以得到零件的尺寸。
千分尺适用于对精度要求较高的零件进行测量。
3. 卡规卡规是一种用于测量零件内外直径和深度等尺寸的工具。
它通常由两个可移动的尖嘴和一个刻度尺组成。
通过将尖嘴夹住零件,并读取刻度尺上的数值,可以得到零件的尺寸。
卡规适用于测量圆柱形零件的尺寸。
4. 光学投影仪光学投影仪是一种用于测量零件形状、轮廓和曲面等特征的工具。
它通过将零件放置在投影仪的工作台上,利用光学放大和投影的原理,将零件的特征投影到屏幕上进行测量。
测量工具的使用方法大全
几种量具的基本使用方法2010.09.29目录•一、钢直尺、内外卡钳及塞尺•二、游标尺•三、百分尺•四、千分尺•五、量块•六、百分表•七、角度量具•八、水平仪一、钢直尺、内外卡钳及塞尺•1、钢直尺•钢直尺是最简单的长度量具,它的长度有150,300,500和1000 mm四种规格。
下图所示是常用的150 mm钢直尺。
钢直尺用于测量零件的长度尺寸,它的测量结果不太准确。
这是由于钢直尺的刻线间距为1mm,而刻线本身的宽度就有0.1~0.2mm,所以测量时读数误差比较大,只能读出毫米数,即它的最小读数值为1mm,比1mm 小的数值,只能估计而得。
钢直尺的使用方法•a)量长度 b)量螺距 c)量宽度 d)量内孔 e)量深度 f)划线•用钢直尺直接去测量零件的直径尺寸(轴径或孔径),则测量精度更差。
其原因是:除了钢直尺本身的读数误差比较大以外,还由于钢直尺无法正好放在零件直径的正确位置。
所以,零件直径尺寸的测量,也可以利用钢直尺和内外卡钳配合起来进行。
2、内外卡钳•常见的卡钳有内卡钳、外卡钳两种。
•内外卡钳是最简单的比较量具,外卡钳一般是用来测量外径,内卡钳一般是用来测量内径和凹槽的。
它们本身都不能直接读出测量结果,而是把测量得的长度尺寸在钢直尺上进行读数,或在钢直尺上先取下所需尺寸,再去检验零件的直径是否符合。
•卡钳的适用范围卡钳是一种简单的量具,由于它具有结构简单,制造方便、价格低廉、维护和使用方便等特点,广泛应用于要求不高的零件尺寸的测量和检验,尤其是对锻铸件毛坯尺寸的测量和检验,卡钳是最合适的测量工具。
内卡钳外卡钳卡钳钳口形状好与坏的对比外卡钳在钢直尺上取尺寸和测量方法内卡钳测量方法和在钢直尺上取尺寸3、塞尺•塞尺又称厚薄规或间隙片。
主要用来检验两个结合面之间的间隙大小。
•塞尺是由许多层厚薄不一的薄钢片组成,按照塞尺的组别制成一把一把的塞尺,每把塞尺中的每片具有两个平行的测量平面,且都有厚度标记,以供组合使用。
各种测量工具的使用方法及注意事项
各种测量工具的使用方法及注意事项在科学研究和工程技术领域,各种测量工具是必不可少的。
本文将讨论几种常见的测量工具的使用方法和注意事项。
一、尺子和卷尺1.使用方法:尺子和卷尺的使用方法类似,首先将其端部对齐待测物体的起始位置,然后将其沿着物体表面滑动,最后读取刻度线上的数值。
尺子通常用于较短的线性测量,而卷尺则可以测量较长的距离。
2.注意事项:-使用尺子和卷尺时应保持稳定的手握,并尽量将其与测量对象保持垂直,以减小误差。
-注意刻度的对齐,确保读取的数值准确。
-在卷尺的使用中,应注意卷尺的退绳速度,以防止测量结果因此而发生偏差。
二、游标卡尺1.使用方法:将测量物体放置在游标卡尺两侧的可移动爪上,注意使爪与物体表面接触,然后通过旋转滑动尺上的数字盘来测量物体的长度或宽度。
游标卡尺通常具有毫米和英寸刻度。
2.注意事项:-游标卡尺的两爪必须严密地与被测量物体接触,以确保准确的测量结果。
-使用卡尺时,注意数字盘的读数位置。
有些卡尺的数字盘指针指向左侧的刻度,而其他则指向右侧的刻度。
-游标卡尺的读数应该是稳定的,因此需要练习一定的控制和触感。
三、量规1.使用方法:将待测部件放置在量规的螺旋两侧,直到以适当的力使其完全密合。
然后读取刻度上的数值。
量规通常用于测量物体的直径、宽度和深度等尺寸。
2.注意事项:-测量时,应确保量规完全与被测物体接触,并且确保平行度,以减小测量误差。
-读取量规刻度时,应垂直于量规刻度线以减小视觉偏差。
-正确的使用和维护量规是确保其准确性的关键。
量规应保持干燥,并要避免强烈的撞击或扭曲。
四、天平1.使用方法:将待测物体放在天平的盘中,并使天平保持平衡状态。
若不平衡,可以校准天平以使其保持水平。
通过调节天平测量值的位置来确定物体的质量。
2.注意事项:-在使用天平之前,应确保其处于水平且无明显晃动。
-对于较小的物体,可以使用补偿平衡的天平来增加准确度。
-正确的校准和校验天平是非常重要的,应根据制造商的指南进行。
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1 基本工作原理GPS RTK(Real Time Kinematic)~tJ量技术是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS实时动态测量定位系统。
RTK系统采用差分法降低了载波相位测量改正后的残余误差及接收机钟差和卫星改正后的残余误差等因素的影响,测量精度达到厘米级。
实时动态测量的基本工作方法是,在基准站上安置1台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续的观测,并将其观测数据通过无线电传输设备实时地发送给用户观测站(流动站)。
在流动站上,GPS接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据和转换参数,然后根据GPS相对定位的原理,即时解算出相对基准站的基线向量,解算出基准站的WGS一84坐标;再通过预设的wGS一84坐标系与地方坐标系的转换参数,实时地计算并显示出用户需要的三维坐标及精度。
2 仪器设备的发展2.1 国外的主要进展90年代后,GPS仪器又有了一些新发展。
相继推出了多态雷达系统、层析雷达系统。
三维雷达技术具有明显提高解决浅层地质问题的能力,但却因耗时费力得不到普遍的应用。
为此,Frank Lehman等研制出空自动的组合地质雷达激光经纬仪系统。
利用该系统,一人可在2h内完成25m×25m范围的三维数据采集。
三个方向上的定位精度为士2.5cm。
数据处理、成图可在lh内完成,比传统方法的效率提高5~10倍。
2.2 国内的进展90年代我国引进了一批地质雷达仪器并将它]用于工程和灾害地质调查。
近年来,国内地质雷达仪器的研制也取得了较大的进展煤炭科学院西安分院物探所研制成功了适用于矿山防爆要求的DVL防爆型矿井雷达系列。
原电子工业部第二十二研究所相继研究成功了LT一1,2,3型GPS。
航天工业总公司爱迪尔国际探测技末公司推出了商品化的撂地雷达系列产品。
国内外生产的多种类型的GPS仪器,一般都具有较好的性能,可供不同探测目标选用。
3 数据采集与处理3.1 90年代初,GPS资料由单点采集过渡到连续采集。
使GPS 技术的应用向前迈进了一大步。
3.2 地震资料处理的方式基本适用于GPS资料的处理。
为了更好地将石油地震的先连技术;进到GPS 领域,一些公司之间开展了合作。
比如,1990年后SSI公司与地震图像软件公司(SISL)达成协议,SSI公司按地震资料输出格式设计Pulse EKKO GPS系统,将SISL 公司开发的地震资料处理软件用于GPS资料的处理。
这些软件包括各类滤波、反褶积及资料显示等。
3.3 据SSI公司1998年底披露,该公司即将发行改进软件一EKKO 三维2型软件。
采用2型三维软件,用户可以在方便的条件下试验下述不同软件的组台处理,以便提高数据的立体特征。
该三维软件包括去频率颤动、噪声滤波、背景清除、包络线和偏移。
3.4 透射法取得的资料必须经过处理才能显示成解释所需的资料。
SSI公司于1997年开发出可用于将GPS透射资料变换成可用于解释图像的软件。
实施步骤包括:原始资料编辑和归类、采集波至、利用美国矿业局的地震层析软件对资料进行层析成像处理,绘制速度、衰减及波傲图件以及图像处理等。
3.5 针对当前GPS技术的应用研究中,只侧重探测能力试验和数字模拟研究而对GPS 资料解释研究不够的现状,雷林源提出了与GPS资料解释工作有关的基本理论和方法以及一些基本问题的求解。
提出的基本问题包括电磁波在地层中传播的波阻抗;地层分界面上电磁波场强的反射与透射系数;地层中电磁波速度和反射波的相位以及GPS 探测深度等。
4 应用实例GPS技术经过多年的发展,证明具有多方面的用途。
国内刊物对一些普通的应用已给予了较多的介绍。
这些应用包括:在水文地质方面可以用于浅部地下环境调查;在工程地质勘察方面可用于调查地下埋藏物、隧道、岩溶等。
4.1 调查地质环境污染4.1.1 一座建立在石灰岩地区的硝化纤维厂,由于污水的泄漏导致硝化纤维对地质环境的污染,为了探测地表至潜水面(约6am)岩溶结构可能捕获的硝化纤维,在18个30米深和7个50m深的钻孔中作了井中雷达探测。
对收集到的资料作常规处理后,采用惠更斯一基尔霍夫(HK)叠加法绘制出三维雷达图。
从深度为10m的重建图像上可以看出几个受硝化纤维污染的位置在后来的开挖中,证示了GPS的探测成果。
4.1.2 探测碳氢污染物试验多年来的野外试验已证明GPS具有调查地质环境污染的能力。
国外专家在lm×0.4m×0.5m 箱体中作了精心的试验,试图再一次验证GPS探测污染的能力,并用相关攒:型说明雷达响应与一些水文参数间的关系。
通过试验和GPS数据的处理和解释得出结论:在污染物达到饱和对,利用GPS探不到潜水面;在相邻未受污染区可探到潜水面对,GPS可用于监测潜水面上的污染物;小型实验有助于探测或验证砂质土壤的水文地质参数,如毛细作用水头、污染物羽状流的传播速度;GPS能成功探测石油污染。
4.2 南极永冻场地安全检查在一个南极考查计划利用的场地内,发现地下0.3~0.5m位置的冰内有一些融水坑(据2000年初中央电视台报道,我国南极科考队也发现了与此相似的冰水湖)。
它们将给场地的利用带来负面的影响。
为此,利用GPS对场地进行了调查。
通过对记录的绕射波结构及其他信息的分析,在3.5m左右深度发现一些有40m长、含分散水的冰层带,但含水量较少。
4.3 区域水文地质调查雷达相图被定义为某一特定地层产生的雷达反射图像特征均总和,指的是雷达剖面资料上内眼可见的反射波的不同组合形式。
雷达资料观测中,地质体的构造和结构特征会影响雷达响应并产生特征效应。
这些特征效应被称为雷达相图元素。
自1990年以来,荷兰TNO应用地学研究所在荷兰30多个适合于GPS调查试验的点上作了测量,用于评价GPS对不同水文地质目标成像和描述目标特征的可能性。
探查成果揭示出荷兰不同沉积环境下雷达相图元素的特征,该相图集对确定地下水文地质层序的位置有益。
5 建议与总结采用GPS RTK技术可以使外业测量一步到位,省掉许多不必要的中间环节,最大限度地减少外业工作量,从而使整个测量工期达到最短。
同时,外业工序的简化和迅速完成也可以使所有的后续专业工序。
整体总结如下:①GPS RTK 应用于水下地形测量是一种理想的作业方式,在工程测量中应大力推行。
②在通视条件较差的地区,应用RTK测量,可以减少测站转点数量,加快测量速度。
③GPS RTK 的无线电数据链在树木较多地区或高坎下,工作链接质量较差,求得固定解的时间较长,操作人员需要耐心,不能以浮点解替代固定解。
RTK(Real - time kinematic简介RTK技术是建立在实时处理两个测站的载波相位基础上的。
它能实时提供观测点的三维坐标,并达到厘米级的高精度。
通过RTK技术能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
RTK技术优点1、 RTK作业自动化、集成化程度高,测绘功能强大。
RTK可胜任各种测绘内、外业。
流动站利用内装式软件控制系统,无需人工干预便可自动实现多种测绘功能,使辅助测量工作极大减少,减少人为误差,保证了作业精度。
2、降低了作业条件要求。
RTK技术不要求两点间满足光学通视,只要求满足“电磁波通视”和对天基本通视,因此,和传统测量相比,RTK技术受通视条件、能见度、气候、季节等因素的影响和限制较小,在传统测量看来由于地形复杂、地物障碍而造成的难通视地区,只要满足RTK的基本工作条件,它也能轻松地进行快速的高精度定位作业。
3、定位精度高,数据安全可靠,没有误差积累。
不同于全站仪等仪器,全站仪在多次搬站后,都存在误差累积的状况,搬的越多,累积越大,而RTK则没有,只要满足RTK的基本工作条件,在一定的作业半径范围内,RTK 的平面精度和高程精度都能达到厘米级。
4、作业效率高。
在一般的地形地势下,高质量的RTK设站一次即可测完10km半径左右的测区,大大减少了传统测量所需的控制点数量和测量仪器的“搬站”次数,仅需一人操作,在一般的电磁波环境下几秒钟即得一点坐标,作业速度快,劳动强度低,节省了外业费用,提高了测量效率。
5、操作简便、数据处理能力强。
南方测绘RTK的基准站无需任何设置,移动站就可以边走边获得测量结果坐标或进行坐标放样。
数据输入、存储、处理、转换和输出能力强,能方便快捷地与计算机、其它测量仪器通信。
南方测绘灵锐S82-2008、灵锐S86在基准站架设、移动站操作、手簿软件的使用方面都比较简单易学。
RTK(Real - time kinematic)实时动态差分法。
这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
RTK综述高精度的GPS测量必须采用载波相位观测值,RTK定位技术就是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。
在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。
流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果,历时不足一秒钟。
流动站可处于静止状态,也可处于运动状态;可在固定点上先进行初始化后再进入动态作业,也可在动态条件下直接开机,并在动态环境下完成周模糊度的搜索求解。
在整周末知数解固定后,即可进行每个历元的实时处理,只要能保持四颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的几何图形,则流动站可随时给出厘米级定位结果。
关键技术RTK技术的关键在于数据处理技术和数据传输技术,RTK定位时要求基准站接收机实时地把观测数据(伪距观测值,相位观测值)及已知数据传输给流动站接收机,数据量比较大,一般都要求9600的波特率,这在无线电上不难实现。
随着科学技术的不断发展,rtk技术已由传统的1+1或1+2发展到了广域差分系统WADGPS,有些城市建立起CORS系统,这就大大提高了RTK的测量范围,当然在数据传输方面也有了长足的进展,由原先的电台传输发展到现在的GPRS和GSM 网络传输,大大提高了数据的传输效率和范围。
在仪器方面,现在的仪器不仅精度高而且比传统的RTK更简洁、更容易操作!RTK技术如何应用1.各种控制测量传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业不知精度如何,采用常规的GPS静态测量、快速静态、伪动态方法,在外业测设过程中不能实时知道定位精度,如果测设完成后,回到内业处理后发现精度不合要求,还必须返测,而采用RTK来进行控制测量,能够实时知道定位精度,如果点位精度要求满足了,用户就可以停止观测了,而且知道观测质量如何,这样可以大大提高作业效率。