全站仪指标差和C值
全站仪的检验与校正
步骤4
步骤5
步骤6
<σa T-axis:>显示所测定的横轴倾斜误差的标准差。从第二个测回开始,即 可计算标准差。
推荐至少进行两个测回的测定。 按测量(F5),如果需要增加多个测回。继续执行步骤 3. 或按继续 (F1),以接受观测值并继续到 工具 横轴倾斜误差校准结果。此后将不能 再增加测定测回数。 旧值 新值
步骤3
拧紧脚架腿上的六角固定螺丝。
检查情况
校正情况
全站仪的检验与校正(六)
所检测仪器 检测项目 检验时间 操作员 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 将仪器安全地放入到基座中并放置到脚架上。 利用电子气泡,调整基座脚螺旋整平仪器。SHIFT F12 进入状态 对中&激光 对中器。 按换页(F6)以进入 激光对中器 页面。打开激光对中器。激光对中器的检 查应在一个光亮、平坦的水平面(如一张纸上)进行。 在地面上作出红点中心标记。 慢慢转动仪器360°,仔细观察红色激光点的位移。 激光点中心移动所形成的圆周的最大直径,在激光对中器高1.5m时不应超过 3mm。 若激光中心移动的中心有明显的圆周运动或距第一次标记点超过3mm,则需要 进行校正。请和与您最近的Leica Geosystems授权服务站联系。激光点的直 径和大小与投射表面的亮度和表面材料有关。当激光对中器高为1.5m时,光 斑直径约为2.5m 徕卡TPS1200+ 仪器激光对中器
检查情况
校正情况
全站仪的检验与校正(四)
所检测仪器 检测项目 检验时间 操作员 步骤1 悬挂铅垂线 徕卡TPS1200+ 调整棱镜杆上的圆水准器
步骤2
使用两脚对中杆支架,使棱镜杆与铅垂线平行。
步骤3
检查棱镜杆上圆水准器泡的位置。
关于全站仪2C的问题
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。
全站仪使用说明书.
MATOMTS800系列使用说明书电子全站仪感谢您购买MTS800系列电子全站。
为了使您更好地了解仪器性能,正确﹑安全地使用本系列全站仪,请您在使用前仔细阅读本说明书,并妥善保存备用。
为便于阅读,说明书中的部分插图和显示内容作了简化处理。
本系列电子全站仪采用了欧美品牌的APD光电二极管和集成电路,性能可靠,测距部采用了欧洲进口的人眼安全红外发光二极管,适用于专业测量、工程测量、教学培训、精密工业安装等方面。
大屏幕中文界面,大字体设计,数字化键盘,操作提示直观,易学易用。
强大的内存管理功能,具有可存贮15000 (15000—50000可选点数据大容量内存, 并可以方便地进行内存管理,可自动记录各种测量数据(角度数据、距离数据、坐标数据、测站数据,采用开放的通讯方式,可直接与计算机进行实时双向数据传输和内存双向数据传输。
还具有丰富的测量应用程序,可进行坐标测量﹑放样测量﹑后方交会﹑对边测量﹑悬高测量﹑面积计算﹑偏心测量﹑角度复测﹑直线放样,道路放样(选件,导线测量平差(选件,另外可根据用户需求定制程序,满足不同专业测量的要求。
为不断提高产品性能,仪器的技术参数和外观可能变化,恕不另行通知,敬请谅解!随仪器附有保修单一份,购买仪器后请填好该单,并请寄本公司客户服务部,凭该保修单用户可自购买之日起享受36个月免费保修服务。
【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
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。
Leica1200-全站仪检验校准
工具
162
TPS1200
联合检校(l、t、i、c、ATR)
进入方法
1、 从主菜单进行:工具…/检验与校正。 2、 将光标移到“联合(l、t、i、c、ATR)” 3、 按 F1(继续)。
说明 步骤:
综合一次测定校正以下仪器误差:
c
水平瞄准误差
l, t
补偿器指示误差
i
垂直角指标差
ATR 校准 ATR 零点误差—选项
TPS1200
横轴误差(a)是由于机械横轴与竖轴不严格正交引起的。它影响水平角,在视线水平时对水平 角的影响为 0,对水平角的影响随着视线的垂直角增大而增加。为了检测横轴误差,必须瞄准 一定高度角的目标。为了避免源自视准轴误差的干扰,应先进行视准轴误差的检校。
155
工具
垂直角读数指标差(i)
a 竖轴 b 与竖轴正交的轴 c 读数 V=90(盘左) d 垂直角读数据指标差
步骤:
1、 从主菜单进行:工具…/检验与校正。 2、 将光标移到“横轴(a)” 3、 按 F1(继续)。
步骤
1 2
说明 在测定仪器误差前要做好以下事情: ·用电子气泡整平仪器 ·免受阳光直射 ·给仪器一个适应环境温度的时间,存储温度与环境温差每℃2 分钟,至少 15 分钟。 ·必须先完成视准轴误差的测量定 · 从主菜单进行:工具…/检验与校正。 · 将光标移到“横轴(a)” · 按 F1(继续)。
将符号相反。
机械校正
以下几项可以进行机械校正 9 仪器和基座上的圆气泡 9 无棱镜激光测距用的红色激光束-----选项 9 对中激光束 9 光学对中器------基座可选项 9 三脚架上的螺丝
TPS1200
151
工具
精密测量
徕卡全站仪测量功能介绍和使用方法范例
§2.4 全站仪的数据通讯
1.电源 2.空 3.地 4.数据接收(TH_RXD) 5.数据发送 (TH_TXD) 注:经纬仪插座
徕卡全站仪联机通讯接口定义
01
02
全站仪的分类
*
二、徕卡全站仪新家族
TCx05
System- and Application Functionality
Accuracy
7"
5"
3"
2"
1"
0.5"
low
Precision Series
Basic Series
Performance Series
Modem控制
镜站方式 机载软件控制 GeoBASIC 方式
(六)超站仪
*
徕卡全站仪—新技术领导先驱
徕卡 GLPS:精确自动定位和定向的仪器。 全站仪(激光测距) 陀螺仪 GPS
四、全站仪的发展趋势 —— 测量机器人的来临! 1、度盘读数自动化! 2、目标照准自动化! 3、基座安平自动化! 4、仪器对中自动化? 5、仪高量取自动化?
T3000 双轴补偿 彩色组合功能键操作(DOS方式)
TC1610 双轴补偿 菜单功能键操作
TPS1000 双轴补偿 软功能键操作(图标操作) 自动目标识别
TPS1100 双轴补偿 软功能键操作(图标操作) 自动目标识别 无合作目标 测距
二、徕卡全站仪新家族
§2.5 徕卡全站仪的技术特点 之二:先进的技术(3) 无需零位探测的绝对编码测角 徕卡独特的轴系补偿与改正系统 智能型目标自动识别
全站仪的检查与校正方法
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。
全站仪2C和指标差
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
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(自动生成数据)
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。
导线复测的各项精度要求
、根据交桩情况,结合此段线路所有构造物的特点,对设计院提供的C级和D级控制网进行增设、补设控制点。
2、采用GPS复测C级网,全站仪(Ⅰ级或Ⅱ级测距精度、角度指标差1″或2″)分段符合D 级点,角度观测采用方向观测法(四测回),距离采用往返测(四测回),增补的导线点按照同精度进行附测,在复测前所使用的仪器必须进行检校,其指标差应符合以下规定:(1)、照准部旋转时,各位置气泡读数互差:DJ1型仪器不应超过2格(按两端气泡读数子和比较为4格);DJ2型仪器不应超过1格(按两端气泡读数子和比较为2格)。
(2)、光学测微器行差:DJ1型仪器不应超过1″;DJ2型仪器不应超过2″。
(3)、照准部旋转时,仪器底座位移而产生的系统误差:DJ1型仪器不应超过0.3″;DJ2型仪器不应超过1.0″。
(4)、水平轴不垂直于垂直轴之差的绝对值:DJ1型仪器不应超过10″;DJ2型仪器不应超过15″。
(5)、经纬仪2倍视轴(2C)的绝对值:DJ1型仪器不应超过20″;DJ2型仪器不应超过30″。
(6)、光学对中器旋转180°时,先后标定的两点应重合。
(7)、测尺频率的校正精度应高于1×10-6。
(8)、发射、接受、照准三轴之间应平行和重合。
(9)、周期误差的振幅不应大于仪器标称精度中固定误差的0.6倍,检定中误差不应大于0.5mm。
(10)、加常数的检定中误差不应大于仪器标称精度中固定误差的0.5倍;乘常数的检定中误差不应大于仪器标称精度中比例误差系数的0.75倍。
3、在测量作业时,仪器要轻拿轻放,键盘按钮、制动锁、微调螺旋要柔手操作,仪器搬站必须装箱,作业应符合下列规定:(1)、应检校三周轴的平行性与圆水准器及光学对中器。
(2)、视线宜高于地面和离开障碍物1.3m以上。
(3)、视线应避免通过受电、磁场干扰的地方,一般要求离开高压线2~5m。
(4)、视线宜避免通过发热体(如散热塔、烟囱等)。
(5)、视线背影应避免反光体,在反射光束范围内,不得同时出现两个反射器,测距时步话机应暂停使用。
全站仪检测报告样本9则
全站仪检测报告样本9则以下是网友分享的关于全站仪检测报告样本的资料9篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
全站仪检验报告(一)全站仪的检验报告一(视准轴垂直于横轴的检验1.检验方法:视准轴不垂直于横轴的误差c,对水平位置的目标的影响x=c,且盘左,盘右的x绝对值相等而符号相反,此时横轴不水平的影响Xi=0。
则检验方法是:选择一水平位置的目标A,用盘左,盘右观测之,取他们读书差得到2倍的c值: 2c=L-R?180?J6级仪器的2C绝对值应小于20″1由观测数据得平均值2C=|-4″|,20″则全站仪视准轴垂直于横轴的条件得到满足。
二(竖盘指标差的检验1.检验方法对一明显目标,用横丝盘左,盘右观测2测回,读垂直度盘天顶距,分别计算竖盘指标差,用公式:X=1/2[(L+R)-360?]并取平均值。
J6级仪器指标差变化容许值为:25″则变化为(6″+4″)/2=5″5″,25″则全站仪竖盘指标差的条件得到满足。
三、加常数检验1、在通视良好且平坦的场地上,设置A、B两点,AB长约200m,定出AB的中间点C,见图。
分别A、B、C三点上安置三脚架和基座,高度大约相等并严格对中。
2、全站仪依次安置在A、B、C三点上测距,观测时应使用同一反射镜。
测距仪2置A点时测量距离DAC、DAB ;全站仪置C点时测量距离DAC、DCB.;全站仪置B 点时测量距离DAB、DCB。
3、分别计算DAB、DAC、DCB的平均值依下式计算加常数。
K=DAB-(DAC+DCB)DAC=(93.761+93.763) ,2=93.762DBC=(93.143+93.147) ,2=93.145DAB=(186.912+186.908) ,2=186.910K=DAB-(DAC+DCB)=0.003m得,加常数为0.003m。
全站仪检验报告(二)全站仪的检验检验时间:2013年03月30日14:00-17:00 pm 天气:多云,视野清晰检验地点:检验小组信息: 组别:组员:组员分工:架棱镜——全站仪——、记录计算——观测与读数: 检验报告撰写:3检验内容:一:视准轴垂直于横轴的检验 1检验方法:视准轴不垂直于横轴的误差c,对水平位置的目标的影响x=c,且盘左,盘右的x绝对值相等而符号相反,此时横轴不水平的影响Xi=0。
常见全站仪性能介绍
GTS-102N详细介绍特点:* 国内制造,拓普康品质* 全中文显示,操作简单方便* 数字/字母键输入,野外输入更加方便* 丰富的应用测量程序,如道路测设软件、对边测量、悬高测量、面积计算、偏心测量、新点设置、坐标测量、坐标放样等等,极大地方便了工程应用* 超大容量内存,数据管理方便简捷坐标:24000已知点数据采集点:24000观测点* 装备长效电池,作业时间长达10小时* 特别耐用,防水防尘等级达IP54级* 测角精度:±2”/5”,绝对法测角,无需过零检验* 测距精度:±(2mm+2ppm*D)* 测程:2km/单棱镜* 高速测距:精测1.2秒,粗测0.7秒,跟踪0.4秒全中文显示测角精度2”/5”测距精度±(2mm+2ppm×D’)m.s.e可存储24000个观测点的大容量内存丰富的应用测量程序,如:道路测设、对边测量、悬高测量、面积计算、偏心测量、新点设置、坐标测量样等等,极大地方便了工程应用。
数字/字母键输入野外输入更加方便长效电池一块采用高容量、高稳定的Ni-MH电池,可连续使用十小时以上。
即使在深山中或无电源处也照样安心连续测距测角:约10小时连续测角:约45小时数据传输坐标数据、观测数据等可用电脑传输的方式下载数据。
格式既适用于TOPCON格式,也可用其它任何标准大容量内存大容量内存设计。
测量时无需担心内存余量。
数据全部用文档管理,整理起来方便筒捷。
坐标:24000已知点数据采集点:24000观测点技术指标仪器类型 GTS-102N GTS-105N望远镜长度 150mm物镜孔径 45mm(EDM:50mm)放大倍率30×成像正像视场角1°30′分辨率 3.0〃最短视距 1.3m距离测量单棱镜 2,000m三棱镜 2,700m测量精度±(2mm+2ppmxD*)m.s.e 测距时间精测模式约1.2秒(首次4秒)粗测模式约0.7秒(首次3秒)跟踪模式约0.4秒(首次3秒)气象改正有棱镜常数改正有两差改正有角度测量测角精度** 2〃 5〃测角方式绝对法读数取样方式(H:水平/V:垂直) H:对径 V:单侧最小读数 5〃/1〃度盘直径 71mm显示显示器双面倾斜补偿器方式液态补偿器补偿范围±3′水准器灵敏度长水准器 30〃/2mm圆水准器10′/2mm光学对中器成像正像放大倍率3×调焦范围 0.5~∞场视角5°耐用性防水防尘等级 IP54工作温度 -20℃~+50℃电源内置电池 TBB-2、电压7.2V、容量2300毫安时(Ni-MH) 充电器 TBC-2连续测距测角时间 10小时连续测角时间 45小时其他仪器尺寸 336mm(高)×184mm(宽)×172mm(长)重量(含电池) 4.9kg仪器箱 3.4kg仪器高度 176mm通信接口标准RS-232C微动装置单速外接电源插口有功能数据采集、放样、新点设置、SD/VD/HD、N/E/Z、HL、HR/V、V%、H倍角测量、REM(悬离测量)、MLM(对水平角测量、水平角HO设置、水平角保持、视准偏差校正、打标桩、测站点设定、90°蜂鸣提示、道路存储容量数据采集24000点、坐标24000点GTS-100N系列拓普康公司2006年最新推出的国产化普及型全中文数字键全站仪特点:* 国内制造,拓普康品质* 全中文显示,操作简单方便* 数字/字母键输入,野外输入更加方便* 丰富的应用测量程序,如道路测设软件、对边测量、悬高测量、面积计算、偏心测量、新点设置、坐标测量、坐标放样等等,极大地方便了工程应用*数据传输坐标数据、观测数据等可用电脑传输的方式下载数据。
全站仪检验记录表
D
291 19 25 111 19 28 -3 291 19 26.5
ห้องสมุดไป่ตู้
P
A
0
0
3 180 0
3
0
0
0
3
A
90 0
0 270 0
1 -1 90 0 0.5
B
201 34 20 21 34 20
0 210 34 20
2
C
301 44 51 121 44 51
0 301 44 51
D
21 19 26 210 19 27 -1 21 19 26.5
A
90
0
1 269 59 58
3
89 59 59.5
测站
测 点
A
B P
C
竖直角观测:(检验项目竖盘指标差X”<15”)
外观及气泡
盘位
竖盘读数
半测回角值 指标差 一测回角值
检验项目
状态
° ′ ″ ° ′ ″ (X) ° ′ ″ 外观及一般功能检查
左
90 37 56 -0 37 56
按键功能检查
右
269 22
3
-0 37 57
水准气泡检查
左
91 19 33 -1 19 33
对中器检查
右
268 40 26 -1 19 34
左
92 31 44 -2 31 44
右
267 28 13 -2 31 47
仪器检验结果
左
90 17 41 -0 17 41
D
右
269 42 19 -0 17 41
2C=L-(R±180°) 式中 L-表示盘左读数;R-盘右读数,当R≥180°时,取“-”,当R<180°时,取“+”,指标差=(盘左+盘右-360°)/2
水平仪校准
经纬仪全站仪水准仪误差分析和校准Leica SUR John Shao一、误差分类1、仪器构造误差1)视准轴误差的影响,盘左盘右观测的平均值可抵消该误差。
2)横轴不水平误差的影响,盘左盘右观测的平均值可抵消该误差。
3)纵轴误差的影响(1) 纵轴误差的影响不仅随观测目标的垂直角的增大而增大,而且与横轴所处的方向有关;(2) 盘左盘右取平均不能消除该项误差。
4)照准部偏心差的影响在度盘对径方向上读取读数而取平均值的方法及盘左、盘右读数的平均值都可消除该项误差的影响。
5)其他仪器误差的影响 度盘刻划不均匀误差,竖盘指标差。
2、与观测者有关的误差1)仪器对中误差2)目标偏心误差3)照准误差4)读数误差3、与外界条件有关的误差1)温度的变化2)大风的影响3)大气折光4)大气透明度5)地面稳定性二、经纬仪误差分析:有六项主要误差,即:(1)安平水准器轴垂直于竖轴误差;(2)十字丝竖丝与铅垂线平行误差;(3)视准轴垂直于横轴误差;(4)横轴垂直于竖轴误差——i角误差;(5)竖盘指标差误差;(6)2C误差。
(7)光学对中器的检校(8)圆水准器的检校(次 要)前六项主要误差校正,是在不存在度盘偏心差前提下进行的、否则需先校正度盘偏心差。
(1)如何校正安平水准器轴垂直于仪器竖轴误差检验:初步整平仪器,转动照准部使水准管平行于一对脚螺旋连线,转动这对脚螺旋使气泡严格居中;然后将照准部旋转180˚,如果气泡仍居中,则说明条件满足,如果气泡中点偏离水准管零点超过一格,则需要校正。
校正:先转动脚螺旋,使气泡返回偏移值的一半,再用校正针拨动水准管校正螺钉,使水准管气泡居中。
如此反复检校,直至水准管旋转至任何位置时水准管气泡偏移值都在一格以内。
(2)十字丝竖丝与铅垂线平行误差检验 :用十字丝交点瞄准一清晰的点状目标P,转动望远镜微动螺旋,使竖丝上、下移动,如果P点始终不离开竖丝,则说明该条件满足,否则需要校正。
十字丝竖丝与铅垂线平行的检验校正:旋下十字丝环护罩,用小螺丝旋具松开十字丝外环的4个固定螺钉,转动十字丝环,使望远镜上、下微动时,P 点始终在竖丝上移动为止,最后旋紧十字丝外环固定螺钉。
全站仪简介
环保LLV低光可见机身设计 IPX6级防水标准,适合恶劣天气作业
DTM-352C/L中文全站仪
长效电池设计
采用镍7小时, 单独测角可以连续使用30小时
充电器
具有自动放电、自动充电、自动断电功能
重量轻
主机重量:5.3Kg 电池重量:0.4Kg
间接测量(RD)
七、全站仪的使用
Win-全站工作流程
建立项目 选全站仪
输入控制点
安置测站 碎步测量 现场成图 数据转换及数 据输出,打印
DTM-352C/L中文全站仪
技术指标
仪器型号 测角精度 最小显示 测距精度 测 程 最小显示 DTM-352C 2” 1”/5”/10” 2mm+2ppm 3000m 1mm DTM-352L 5” 1”/5”/10” 3mm+2ppm 3000m 1mm DTM-332C 5”(单面) 1”/5”/10” 3mm+3ppm 3000m 1mm
拓 普 康
五、全站仪的检验
随着全站仪的日益普及,加上全站仪本身是一种高精 度的仪器,如何检测其质量尤为重要。 为了评定全站仪的质量,保证其测距、测角的精度, 必须对全站仪进行检验。
在《全站仪检定规程》中明确规定全站仪的检定周期
为1年
五、全站仪的检验
全站仪的检定项目包括:
1、测距部分的检测
2、测角部分的检测
电子经纬仪显示屏
光学经纬仪显示屏
电经与光经的比较之三:
电经防水性能好
光经怕水,不耐脏
反射棱镜
反射棱镜
南方宾得系列
尼 康 系 列
拓扑康系列
徕 卡 系 列
索佳系列
测反 距射 仪棱 用镜
导线复测的各项精度要求
、根据交桩情况,结合此段线路所有构造物的特点,对设计院提供的C级和D级控制网进行增设、补设控制点。
2、采用GPS复测C级网,全站仪(Ⅰ级或Ⅱ级测距精度、角度指标差1″或2″)分段符合D 级点,角度观测采用方向观测法(四测回),距离采用往返测(四测回),增补的导线点按照同精度进行附测,在复测前所使用的仪器必须进行检校,其指标差应符合以下规定:(1)、照准部旋转时,各位置气泡读数互差:DJ1型仪器不应超过2格(按两端气泡读数子和比较为4格);DJ2型仪器不应超过1格(按两端气泡读数子和比较为2格)。
(2)、光学测微器行差:DJ1型仪器不应超过1″;DJ2型仪器不应超过2″。
(3)、照准部旋转时,仪器底座位移而产生的系统误差:DJ1型仪器不应超过0.3″;DJ2型仪器不应超过1.0″。
(4)、水平轴不垂直于垂直轴之差的绝对值:DJ1型仪器不应超过10″;DJ2型仪器不应超过15″。
(5)、经纬仪2倍视轴(2C)的绝对值:DJ1型仪器不应超过20″;DJ2型仪器不应超过30″。
(6)、光学对中器旋转180°时,先后标定的两点应重合。
(7)、测尺频率的校正精度应高于1×10-6。
(8)、发射、接受、照准三轴之间应平行和重合。
(9)、周期误差的振幅不应大于仪器标称精度中固定误差的0.6倍,检定中误差不应大于0.5mm。
(10)、加常数的检定中误差不应大于仪器标称精度中固定误差的0.5倍;乘常数的检定中误差不应大于仪器标称精度中比例误差系数的0.75倍。
3、在测量作业时,仪器要轻拿轻放,键盘按钮、制动锁、微调螺旋要柔手操作,仪器搬站必须装箱,作业应符合下列规定:(1)、应检校三周轴的平行性与圆水准器及光学对中器。
(2)、视线宜高于地面和离开障碍物1.3m以上。
(3)、视线应避免通过受电、磁场干扰的地方,一般要求离开高压线2~5m。
(4)、视线宜避免通过发热体(如散热塔、烟囱等)。
(5)、视线背影应避免反光体,在反射光束范围内,不得同时出现两个反射器,测距时步话机应暂停使用。
水准仪、经纬仪、全站仪的校准方法
分划板水平左右两个校正螺丝,先松一侧后紧另一侧的螺丝,移动分 划板使十字丝中心照准目标。 3)重复检验步骤,校正至|2C|<20″符合要求为止。 4)将护盖安装回原位。 3.2.4 横轴与竖轴不垂直校准 目的:满足条件横轴与竖轴垂直,使望远镜绕横轴旋转的视准面 为一铅锤面。否则,视准轴绕横轴旋转的轨迹为一倾斜面,因此,在 瞄准同一铅锤面内不同高度的目标时,水平度盘读数也不相同,影响 测角精度。 检验:如图 9,在距墙 20~30m 处安置仪器,盘左照准墙上高处 一点 P(仰角大于 30° ) ,然后将望远镜大致放置水平,在墙上标出十 字丝交点所对的位置 P1;再用盘右照准 P 点,将望远镜放平,在墙 上标出十字丝交点所对的位置 P2,若 P1、P2 重合,表示条件满足。 否则,此条件不满足,需进行校正。其主要原因是横轴两端支架不等 高,引起横轴倾斜误差(简称横轴误差)影响的结果。
图4 2) 观测:水准仪依次在 I、II 设站观测 A、B 上的标尺读数。
5
图中 a1、b1、a2、b2 表示水准仪视准轴存在 i 角的观测值,c1、d1、c2、 d2 表示视准轴水平,即不存在 i 角的观测值。 3) i 角的计算: 设 i 角存在引起水准仪在最近标尺读数为△,则在 I 处得到的观 测值计算高差为: h1=c1-d1=(a1-△)-(b1-2△) =a1-b1+△ 则在 II 得到的观测值计算高差为: h2=c2-d2=(a2-2△)-(b2-△) =a2-b2-△ 按上述二式可得: h1=h2 △=1/2[(a2-b2)-(a1-b1)] 则 i 角的计算公式为 i= △/s=206265/20600=10″△ 其中△单位为毫米。 技术要求:i 角一般应少于 12″。 校正原理及方法: 根据上述方法,确定 i 角后,将仪器置于 I 处,通过微倾螺旋使 中丝对准读数 c1,d1 刻度,这时视准轴处于水平状态,但水准管气泡 偏离。再用拨针调整再用拨针调整水准管一端上、下两个校正螺丝, 使气泡居中。 此项检验校正也要反复进行,直至达到要求为止。两轴不平行所