全站仪测量高程到底有几种方法
全站仪测量高程到底有几种方法
全站仪测量高程到底有几种方法方法一:经典方法怎么说这个方法是经典方法,是因为:1.其测量原理是我们在学习经纬仪视距测量时就学习过,每种测量教材中都有;2.测量教材中有关全站仪高程测量原理,都按此原理进行阐述;3.全站仪高程测量的相关设置,都按此原理进行的。
到底什么测量原理呢?我们来回顾一下,看下图:我们从(1)式中可以发现,全站仪一旦设站完成,测站高程和仪器高度均为定值,若测量过程中不改变棱镜高度,则除了S·sina(即实测参数)外,等式右侧其它各参数之和均为恒等值,由此我们可以得出:全站仪一旦设定,同时不再改变棱镜高度的话,全站仪对各点的测量高差,其实质是每个三角高差dZ的差值。
这个结论我们先记住,它将是后面方法二和方法三的理论基础。
方法二:后方交会说实话,我也不知道叫“后方交会”是否准确,因为这个名字一般是指:在全站仪平面测量时,全站仪自由设站,通过测量并输入测站外两个已知点的平面坐标,从而完成设站的工作。
而这里是指全站仪在高程测量前,全站仪自由设站,通过测量测站外一个已知高程点,再通过全站仪相关的设置,从而完成全站仪高程测量设站的工作。
我们还是继续对照着这张老图进行分析:方法三:对边测量方法三的测量方法是一个纯粹的高差测量,操作也相当简单:全站仪架设在任意位置,不做任何高程测量的设置(即测站高程、仪器高、棱镜高均使用仪器内存值),分别对两个点测量其三角高差dZ(要保证棱镜高度不变),两者之差即为两点之高差,跟水准测量的后视减前视相反,这里应该是前视减后视。
其测量原理,在方法一中已经验证,在此不再赘述。
各种方法的适用情况方法都出来了,都有测量原理,都是可行的,如果硬要说哪种方法好,本身这个问题就是个伪问题,因为每种方法各有优势,如果不结合实际情况,便不能确定到底哪种方法要好。
因此最后来谈谈各种方法的优势和不足,以及它们的适用情况。
方法一是经典方法,原理明确,地球人都知道,而且全站仪的高程测量设置也是据此设置和计算,操作时按部就班,不容易出错,很多人都喜欢用它。
全站仪测量高程
全站仪测量高程全站仪是一种高精度测量仪器,广泛应用于土木工程、建筑工程和测量工程等领域。
其中,测量地物的高程是全站仪应用的重要方面之一。
在工程施工中,确定地面高程是非常关键的,因为它直接关系到建筑物的平稳性和工程设计的准确性。
本文将介绍全站仪测量高程的基本原理和方法。
基本原理全站仪通过测量地面和测量仪之间的角度信息以及测量仪与地面垂直的距离,来确定地面高程。
在测量过程中,全站仪首先测量仪器与地面的水平距离,然后通过测量目标点与水平面之间的竖直角度,计算出目标点的高程。
全站仪的基本原理是三角测量。
通过测量角度和距离,可以利用三角计算方法确定目标点的位置和高程。
全站仪配备了一个旋转测角系统,能够准确测量出目标点与仪器之间的水平和竖直角度。
测量方法设置基准点在开始测量前,需要先设置一个基准点。
基准点是测量的参考点,它的高程被认为是零点。
通常,选择地势相对平坦、稳定的区域作为基准点,确保基准点的高程值准确无误。
校准仪器在进行测量之前,需要对全站仪进行仪器校准。
校准包括调整仪器的划线仪器、测距仪和自动水平仪等,确保测量的准确性。
测量操作1.安装全站仪并调平:将全站仪安装在三脚架上,调整三脚架的高度,使全站仪水平。
2.定位目标点:将全站仪对准目标点,通过望远镜观测目标点,并进行精确定位。
3.测量角度:使用全站仪旋转测角系统测量目标点与仪器之间的水平和竖直角度。
4.测量距离:使用全站仪的测距仪,测量目标点与仪器之间的水平距离。
5.计算高程:利用测量的角度和距离数据,结合基准点的高程值,通过三角计算方法确定目标点的高程。
注意事项在使用全站仪进行高程测量时,需要注意以下几点:1.测量时要保持仪器的稳定性,避免仪器晃动造成测量误差。
2.在测量过程中,需要防止光线的干扰。
在强光照射下,要使用太阳遮光板或防晒镜片,以保证准确测量。
3.雨天或多风的环境下,需要采取相应的防护措施,避免水汽、雨水或风对测量结果的干扰。
4.在测量过程中,要注意保持全站仪与目标点之间的视线通畅,确保测量的可行性和准确性。
全站仪测高程的方法
全站仪测高程的方法
一、测高程的方法:1、坐标测量法:一般施工中水准控制点和平面控制点是分开提供的,首先我们得用水准仪测出两个平面控制点的高程,然后用全站仪建站,建站的时候Z值就输入这个点的高程值,仪器高(HI)和目标高(棱镜高HT)都很精确的量好输入到仪器里。
再把棱镜架设在需要测量高程值的点上,测量坐标,这时候得出来的Z 值就是该点的高程值;2、对边测量法:用对边测量的辐射式来操作。
仪器架设在通视情况好的地方,先把棱镜架设到水准控制点上测一下,再放到需要测出高程值的点上测量一下,这个时候得到的dVD是后面那个点到水准控制点的高差,水准控制点的高程加上高差即为后面的点的高程值。
棱镜高有改变的时候记得输入棱镜高。
全站仪测量高程就这两种方法,如果你对仪器熟悉的话一看就应该明白。
二、全站仪测高程为什么精度不如水准仪高?水准仪测量高程误差来源主要是前视和后视的读数误差,就两个误差产生的原因。
全站仪测量高程的误差来源:仪器高、棱镜高、i角误差、c角误差、测距误差,有五个原因会导致全站仪测高程的误差。
测量地形高程的技巧与方法介绍
测量地形高程的技巧与方法介绍地形高程的测量是地理学、城市规划、农业等领域研究的重要内容之一。
准确测量地形高程对于土地开发、水文调查以及地质勘探等具有重要意义。
本文将介绍一些常用的地形高程测量的技巧与方法,以帮助读者更好地理解和应用。
一、全站仪测量法全站仪是一种现代化的测量仪器,广泛应用于地理勘测和工程测量领域。
它通过激光技术测量地面高程,具有高精确度和较高的测量速度。
使用全站仪测量地形高程的关键是选择合适的位置安装全站仪,并对其进行校准和校验。
在实际操作中,可以通过三角测量法或直接测量法确定地形点的高程,然后通过测量仪器的观测数据计算出其他点的高程。
二、差值法测量法差值法测量是一种简单直观的地形高程测量方法。
它通过两个已知高程的点,测量两点之间的水平距离和高差,然后利用高差与水平距离的比值,根据已知点的高程计算出未知点的高程。
这种方法适用于小范围地形高程的测量,具有操作简便、成本低廉的特点。
三、GPS测量法全球定位系统(GPS)是目前最为先进的卫星导航技术之一。
利用GPS接收机可以测量地球上任意一点的三维坐标,其中包括高程。
GPS测量方法适用于大范围地形高程的测量,具有高精度、全天候和实时性优势。
在使用GPS测量地形高程时,需要选择合适的GPS接收机和接收天线,并在测量过程中考虑卫星遮挡和多路径效应等因素的影响。
四、遥感技术测量法遥感技术是通过航空或卫星传感器获取地面特征的信息,包括地形高程的信息。
遥感技术在地质、水利、环境等领域的应用广泛,为地形高程的快速获取提供了有效手段。
使用遥感技术测量地形高程时,可以利用数字高程模型(DEM)或数字地面模型(DSM)进行分析和测量。
这种方法具有高效、全面的特点,可以在大范围地域内获取高程数据。
五、引力测量法引力测量法是利用重力的变化来测量地面高程的方法。
根据地球的引力场分布特点,可以通过测量重力的变化来推断不同地形点的高程。
这种方法适用于大范围地形高程的测量,尤其在山地、平原和海洋中的应用较为广泛。
全站仪测量标高的操作方法
全站仪测量标高的操作方法全站仪是一种广泛应用于建筑、土木工程等行业的精密测量仪器,它可以用来测量地面点的坐标、距离、角度以及标高等参数。
其中,测量标高是全站仪的基本功能之一,本文将介绍使用全站仪进行标高测量的操作方法。
1. 确定基准点使用全站仪进行标高测量前,首先需要确定一个基准点。
这个基准点可以是已知标高的点,比如已经通过其他测量手段确定的已知高程点。
在选择基准点时,需要考虑其相对位置和高程的合理性,以便保证测量结果的准确性。
2. 设置全站仪在确定基准点后,需要设置全站仪的参数。
首先,打开全站仪的电源,并确保其稳定运行。
然后,根据测量需求,设置测量模式(例如,只测量标高)和单位(通常为米或毫米)。
同时,根据实际情况设置观测参数,如测量精度和测量点数等。
3. 校正仪器在使用全站仪进行标高测量前,需要对仪器进行校正。
首先,通过调节水平仪,使其显示水平。
然后,使用校正器对全站仪的水平仪和垂直仪进行校准,以确保其准确性和稳定性。
4. 设置测站测量标高时,需要设置测站,即放置全站仪的位置。
选择合适的测站位置可以提高测量的准确性和效率。
一般情况下,测站应尽可能远离障碍物,并且与待测点之间的距离适中。
应根据实际情况选择合适的测站高度和观测角度。
5. 观测测点所有准备工作完成后,可以开始观测测点了。
首先,通过全站仪的望远镜观测待测点。
通过调整全站仪的水平和垂直仪,使其准确对准待测点。
同时,使用全站仪的测距功能测量待测点与测站之间的水平距离。
6. 读取标高一旦测量完成,可以通过全站仪的显示屏读取标高数据了。
全站仪通常会显示待测点的相对高程,即该点与基准点之间的高程差。
根据实际需求,还可以将这些数据导出到计算机或移动设备进行后续处理。
7. 处理数据测量完成后,需要对数据进行处理和分析。
这可以通过计算机软件或数据处理工具来实现。
根据实际需要,可以计算待测点的绝对高程、高程差、坡度等参数,并生成测量报告或绘制高程图等。
高程测设的方法
高程测设的方法
高程测量是指对于一个地理位置的高度或海拔高度进行测量和计算的过程。
常见的高程测设方法有以下几种:
1. 全站仪法:全站仪法是一种利用全站仪进行高程测量和校正的方法。
通过在已知点上测量高差,再利用高精度全站仪进行校正,可以获得较为准确的高程数据。
2. 水准法:水准法是一种传统的高程测量方法,其原理是利用水平面的稳定性来测量高差。
通过在起点和终点同时设置水准仪,并使用水准棒对水准线的高差进行读数,然后进行计算,即可得到高程值。
3. GPS测量法:GPS测量法是一种基于卫星导航系统进行高程测量的方法。
通过在起点和终点安装GPS接收器,并收集同步信号,可以测量两点之间的距离,然后结合大地水准面模型进行计算,即可获得高程数据。
4. 遥感测量法:遥感测量法是一种利用卫星、飞机等遥感技术进行高程测量的方法。
通过获取影像数据,并进行数字高程模型的构建和解译,可以得到高程数据。
综上所述,高程测量的方法有多种,不同的方法适用于不同的场合和需要。
在实际工作中,应根据具体情况选择合适的高程测量方法,并结合其他地理信息数据进行综合分析和应用。
全站仪测量方法有几种
全站仪测量方法有几种
全站仪是一种用于测量地面坐标和高程的仪器,它在土木工程、矿山勘探、地
质勘测等领域有着广泛的应用。
全站仪的测量方法有多种,下面将介绍其中的几种常见方法。
首先,全站仪的基本测量方法是定点测量。
在进行定点测量时,需要先选择好
观测点,然后将全站仪放置在观测点上,通过望远镜观测目标点的位置,记录下水平角和垂直角的数据,再通过仪器内部的计算功能,可以得出目标点的坐标和高程数据。
其次,全站仪还可以进行快速测量。
在需要进行大范围、快速的测量时,可以
利用全站仪的快速测量功能。
这种方法通常适用于需要进行大范围勘测的工程项目,可以通过设置好测量参数,快速获取大量目标点的坐标和高程数据。
除了以上两种基本的测量方法之外,全站仪还可以进行高程测量。
在需要进行
地面高程测量时,可以利用全站仪的高程测量功能,通过测量目标点与基准点的高差,可以得出目标点的高程数据。
此外,全站仪还可以进行角度测量。
在需要进行角度测量的工程项目中,可以
利用全站仪的角度测量功能,通过测量目标点与观测点之间的水平角和垂直角,可以得出目标点的方向和倾斜角度数据。
最后,全站仪还可以进行数据处理和分析。
在完成测量工作后,可以将测量数
据导入计算机软件中进行进一步的处理和分析,得出更加精确的测量结果。
总的来说,全站仪的测量方法有多种,可以根据具体的测量需求选择合适的方
法进行测量工作。
通过合理的使用全站仪的各项功能,可以提高测量效率和精度,为工程项目的顺利进行提供有力的支持。
全站仪测高程有几种方法
全站仪测高程有几种方法引言全站仪是现代测量工程中常用的仪器之一,用于测量地面点的坐标、角度和高程信息。
在工程测量中,测量高程是一项常见而重要的任务,而全站仪提供了多种测高程的方法。
本文将介绍全站仪测量高程的三种常用方法,分别是三角测量法、平直视线法和间接测量法,并对每种方法的原理和适用场景进行详细说明。
方法一:三角测量法三角测量法是全站仪测量高程中最常见和广泛应用的方法之一。
该方法基于三角形的几何性质,通过测量三角形内的角度和两边长度来计算目标点的高程信息。
三角测量法的步骤如下:1.设置三角形的一个顶点A为已知点,测量其坐标和高程信息;2.在目标点B处设置一个反射镜棱镜;3.将全站仪对准顶点A,并通过仪器测量AB之间的水平角和竖直角;4.测量仪器与反射镜间的斜距;5.根据测量结果和三角形的几何关系,计算目标点的高程。
三角测量法适用于地面点位差异较大的情况,能够快速获取目标点的高程信息,并且具有较高的测量精度。
方法二:平直视线法平直视线法是一种基于水平测量的全站仪测高程方法。
该方法利用全站仪的水平测距和测角功能,通过测量目标点处的水平距离和仰角来计算高程信息。
平直视线法的流程如下:1.在已知点A处设置全站仪,并记录其坐标和高程信息;2.在目标点B处设置一个反射镜棱镜;3.通过全站仪测量AB之间的水平距离,并同时记录该点的水平角和仰角;4.根据测量结果和仪器高度差,计算目标点的高程。
平直视线法适用于地面较为平坦的场景,其原理简单易懂,测量速度快,但在地形变化较大的环境中,其测量精度可能会有限制。
方法三:间接测量法除了上述两种直接测量高程的方法外,全站仪还可以通过间接测量法来获取高程信息。
间接测量法是基于测量目标点与参考点之间的距离差和高差来计算目标点高程的方法。
间接测量法可以分为两种具体方法:1.三角高差法:在目标点与参考点之间设置一个或多个测量点,通过测量这些点之间的高差和水平距离来计算目标点的高程。
全站仪测量高程方法
全站仪测量高程方法全站仪是一种能够同时测量水平、垂直和斜距的现代测量仪器。
全站仪主要用于测量工程中的各种高度,如道路、建筑物、桥梁等。
全站仪测量高程的方法有以下几种:1.三测法:三测法是最常用的全站仪测高程方法之一、首先,降设目标板,目标板经过调整使其位于预定高程位置。
然后,在基准点建立水准线,使用全站仪在基准点上测量目标板的高程。
测量完成后,可以通过计算目标板和基准点之间的差值得到目标板的高程。
2.双测法:双测法是一种改良的三测法。
该方法使用两次测量来确定目标板的高程,以提高测量的准确性。
首先,在基准点上使用全站仪测量目标板的高程。
然后,在目标板上测量另一个点的高程。
通过计算两次测量之间的差值,可以得到目标板的高程。
3.差距法:差距法是一种简便的全站仪测量高程的方法。
该方法主要用于地形测量。
首先,在测量起点测量一个已知高程点,然后从起点开始连续测量差距,并记录每个点的高差。
测量结束后,可以将测得的差距按照测量起点的高程逐一相加,最后得到各个点的高程。
4.高程台网法:高程台网法是一种通过建立高程控制点网来实现全站仪测量高程的方法。
该方法要求在需要测量的区域内建立若干个高程控制点,并使用全站仪对这些控制点进行测量。
测量完成后,可以使用边际调整法或间接平差法来计算其他点的高程。
5.全站仪测量高程方法的应用:全站仪测量高程方法广泛应用于建筑、道路、桥梁、隧道等工程项目中。
通过全站仪测量高程,可以准确测量地形地貌的高程差,为工程设计和施工提供参考。
同时,全站仪测量高程方法还可以用于测量两个不同位置之间的高程差,例如测量建筑物的高度、路段的坡度等。
综上所述,全站仪测量高程是一种常用的高程测量方法。
通过三测法、双测法、差距法、高程台网法等方法,可以准确测量出目标点的高程,并为工程设计和施工提供重要数据。
全站仪测量高程方法的应用范围广泛,可以用于各种工程项目中。
全站仪测量高程怎么算
全站仪测量高程计算方法全站仪是现代测量工程中常用的精密测量仪器,它可以用来测量各种地形、建筑物和其他工程项目的高程。
全站仪不仅可以提供高度测量的精确结果,还可以通过自动化的功能简化测量过程。
本文将介绍全站仪测量高程的计算方法。
1. 基本原理全站仪基于三角测量原理进行高程测量。
它通过测量目标点与测站的水平角和垂直角,以及目标点与测站之间的距离来计算高程。
全站仪内置的电子仪器能够自动记录和计算这些测量数据,并根据预设的坐标系进行转换和纠正。
2. 实际操作步骤使用全站仪进行高程测量需要以下步骤:2.1 设置仪器在开始测量之前,首先需要设置全站仪的参数,包括工作单位、坐标系和参考高程等。
根据具体测量要求进行设置。
2.2 进行垂直角测量在确定好测站位置后,需要通过全站仪测量目标点与测站之间的垂直角。
将全站仪对准目标点,观测仪器显示的垂直角,并记录下来。
2.3 进行水平角测量在完成垂直角测量后,需要通过全站仪测量目标点与测站之间的水平角。
将全站仪对准目标点,观测仪器显示的水平角,并记录下来。
2.4 进行距离测量在垂直角和水平角测量完成后,全站仪还可以测量目标点与测站之间的水平距离。
通过仪器上的测距功能进行测量,并记录下来。
2.5 计算高程根据测量得到的垂直角、水平角和距离数据,可以使用三角测量原理进行计算。
通过一些基本的三角函数关系,可以将观测数据转化为目标点的高程值。
全站仪内置的计算功能能够自动完成这个过程,并给出最终的高程结果。
3. 注意事项在进行全站仪测量高程时,有一些注意事项需要注意:•确保测站位置稳定,并尽量选择平坦的地面进行测量,以减小测量误差。
•在目标点与测站之间的测量距离较长时,需要注意大气折射的影响,并进行补偿。
•在进行长距离测量时,应使用更精确的测量方法,如追踪测距法,以提高测量精度。
•在进行多点测量时,需要根据测量数据的准确性进行数据处理,如采用平均值方式来获得更准确的结果。
•在测量过程中,注意仪器的保养和校准,以确保测量结果的准确性。
全站仪的测量方法
全站仪的测量方法
全站仪是目前现代化程度最高,具有高精度和高效率等优点的测量仪器,其常用的测量方法有以下几种:
1. 点测量法:通过在测量点上放置全站仪,自动对准反射镜,测量各项坐标值以确定测量点的位置;
2. 快速测量法:用全站仪对三至四个能够互相看见的测量点进行测量,以确定测站的位置,然后在测站的控制下进行普通点的测量;
3. 高低差测量法:用全站仪进行高程测量,包括测量物体底部和顶部的高度,计算出物体的高度;
4. 视线法:通过设置反射镜或者直接对准目标,测量物体的角度和距离,计算出物体的坐标值;
5. 三边测量法:用全站仪同时对三个点进行测量,通过计算三边的夹角和长度,计算出物体的坐标值。
全站仪进行高程测量的几个方法
全站仪进行高程测量的几个方法的探讨王晓涛摘要:全站仪在公路工程施工中的使用越来越普遍,利用全站仪测量高程,在施工中越来越受到关注。
根据工程施工中的实践,总结出全站仪测量高程的几种方法,使全站仪三角高程测量精度进一步提高,提高了施测速度与准确性。
关键词:全站仪高程测量方法在现有公路工程施工中,高程测量传统方法是水准测量、三角高程测量。
两种方法各有利弊,水准测量是一种直接测量高程的方法,测量高差的精度较高,但受地形的影响大,转站多,施测速度慢。
随着全站仪在公路施工广泛普及应用,用全站仪测量高程越来越受到施工测量人员的青睐。
现就全站仪测量高程的几种方法结合施工过程中的实践,对传统方法和新方法探讨一下。
一、利用三角高程测量的传统方法:DV tаi hABHA HB高程基准面图中:D :为A、B两点间的水平距离а:为A点观测B点时的垂直角i 为测站点的仪器高t :为棱镜高HA:为A点高程HB:为B点高程V :为全站仪望远镜和棱镜之间的高差(V=D×tgа)传统方法步骤:在已知高程点A点架设仪器,量取仪器高i、棱镜高t,输入全站仪测得AB之间的平距D,则HB高程为:HB=HA+D×tgа+i-t ①此方法以水平面为基准面,只有当A、B两点的距离较近时,测量质量才比较准确,当距离远时还必须要考虑到地球曲率、大气折光对距离的影响。
在人员量取仪器高、棱镜高时,量取数据误差大、精度不高,影响测量精度的误差来源比较多。
而且传统方法进行高程测量,仪器必须架设在已知高程的点位上,必须量取仪器高、棱镜高。
对要测点如果不通视的无法施测,有一定的局限性。
二、利用新方法高程测量内蒙古二赛一级公路二合同段地处平原微丘,线路全长61.343km,地势平坦。
一些GPS高程控制点离路线较远,最远的有1.4km,这些都加大水准点复测以及施工过程中的水准点加密的工作量。
由于施工工期紧、测量人员有限,采用新的全站仪测量高程,提高了施测速度及精度,满足了工程进度的需要。
如何使用全站仪进行高程测量与水准测量
如何使用全站仪进行高程测量与水准测量全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于土木工程、建筑工程和地质勘探等领域。
它能够实现高程测量和水准测量的功能,为工程测量提供了便利和准确性。
本文将介绍如何使用全站仪进行高程测量和水准测量的方法和步骤。
首先,使用全站仪进行高程测量。
高程测量是指确定某一点的绝对高程或相对高程。
在进行高程测量时,我们需要进行以下步骤:1. 设置基准点:在进行高程测量之前,首先需要选择一个已知高程的基准点。
这个基准点可以是附近的一个已知高程标志物,例如水平标、高程标或测量基准点等。
将全站仪放置在基准点上,并进行校准和调整,以确保其测量结果的准确性。
2. 建立观测点:在需要测量的点上,设置观测点。
观测点应该选择在地面上稳定、视野开阔的地方,并尽可能避免障碍物的影响。
3. 进行观测:使用全站仪对基准点和观测点进行观测。
观测时,需要根据设备的使用说明,调整测量参数和仪器设置,确保测量结果的准确性。
观测时应注意保持测量仪的稳定,避免人为因素对测量结果的影响。
4. 数据处理:完成观测后,需要对测量数据进行处理。
数据处理包括根据观测数据计算得出观测点的高程值,以及进行各种误差校正和精度评定。
5. 绘制测量图:最后,根据处理后的数据,绘制高程测量图。
高程测量图是工程测量的重要成果之一,可以直观地反映出地面的高低变化。
其次,使用全站仪进行水准测量。
水准测量是为了确定不同地点的绝对高程差,用于工程建设和地质勘探中的大地基准面测量。
水准测量的步骤如下:1. 设置基准点:在水准测量中同样需要设置基准点。
选择一个已知高程的基准点,并在全站仪上设置该基准点的高程值。
2. 布设水准路线:根据需要测量的范围,布设水准路线。
水准路线应该选择在地势开阔、视野良好的地方,并尽量避免障碍物的干扰。
布设水准路线时需要考虑测量距离、观测点数量和观测间距等因素。
3. 进行观测:在水准路线上,设置观测点并进行观测。
观测点的数量和观测间距应根据实际情况进行确定。
利用全站仪进行高程测量的方法
利用全站仪进行高程测量的方法高程测量是现代工程测量中不可或缺的一部分,尤其在建筑、道路、铁路、桥梁等工程项目中起着重要的作用。
全站仪作为一种高精度、高效率的测量仪器,被广泛应用于高程测量工作中。
本文将从准备工作、测量操作以及数据处理等方面,介绍利用全站仪进行高程测量的方法。
一、准备工作在进行高程测量之前,首先需要对测区进行充分的准备工作。
第一步是选择测量点,要根据实际情况合理选择测点位置,避免地形起伏较大或遮挡物较多的区域。
同时,确保测点周围没有较大的振动源,以保证测量的准确性。
第二步是设置基准点,基准点的选择要保证足够稳定和准确,最好是混凝土或大型石块等不易移动的物体。
在设置基准点时,要注意将其与参考平面相连,并确保基准点与测站之间的距离合适,以便后续操作。
第三步是校正全站仪,这是确保测量结果准确的重要环节。
校正包括两个方面:水平校正和垂直校正。
水平校正是使全站仪相对水平,通常通过使用水平气泡管进行调整。
垂直校正是使全站仪相对垂直,可以通过激光垂直仪或调整胶泡管等方式进行操作。
二、测量操作准备工作完成后,就可以进行高程测量的操作了。
在进行测量之前,要确保全站仪已经稳定在测站上,并且与基准点保持一定的距离。
接下来,按照以下步骤进行操作:1. 观测目标点:使用全站仪的望远镜对目标点进行观测,将目标点置于测量范围内,并将目标点对准十字线。
在观测过程中,要保持仪器稳定,避免移动和震动。
2. 记录数据:观测到目标点后,可以通过按下触发按钮或者使用触摸屏等方式进行数据记录。
记录的数据包括水平角、垂直角和斜距等信息。
3. 移动到下一个目标点:观测完一个目标点后,可以通过全站仪的导向功能或者手动调整的方式,将仪器移动到下一个目标点。
在移动过程中,要注意保持仪器的稳定性,以避免误差的积累。
4. 重复观测:移动到下一个目标点后,按照相同的步骤进行观测和记录数据,直到测区内的所有目标点都被测量完成为止。
三、数据处理完成测量工作后,还需要对测得的数据进行处理和分析,以得到准确的高程信息。
全站仪三角高程测量方法
全站仪三角高程测量方法全站仪三角高程测量是一种常见的测量方法,它是利用全站仪的功能完成的。
全站仪是一种先进的测量仪器,可以同时测量水平角、垂直角和斜距,具有高精度和高效率的特点。
三角高程测量是通过测量三角形的角度和边长来计算出待测点的高程。
全站仪三角高程测量的步骤如下:1. 建立三角测量网:首先,需要在待测区域内建立起一定数量的控制点,这些控制点要能够互相看见,形成一个闭合的三角形控制网。
控制点的位置可以根据地形和实际需求来选择,一般要选取在地势较高且不易遮挡的地方。
2. 选择目标点:选择待测点,即需要测量高程的点。
目标点的选择要考虑到测量的准确性和可行性,一般要选择在可观测的控制点旁边,以保证测量的精度。
3. 进行观测:使用全站仪观测待测点与控制点之间的角度和斜距。
观测时,首先要对控制点进行测量,测量控制点的位置和高程,以确定其空间坐标。
然后,将全站仪转至待测点,观测待测点与控制点之间的角度和斜距。
观测时,要注意保持仪器的水平和垂直,控制观测的时间和操作使其尽量减小。
4. 数据处理:观测完成后,需要对观测数据进行处理。
处理的主要内容包括角度观测值的平差、斜距观测值的平差和高程计算。
角度观测值的平差可以使用三角闭合平差法或最小二乘法进行,斜距观测值的平差可以使用杆长观测法或三边观测法进行平差。
在计算高程时,需要使用三角形的高程计算公式,结合已知的控制点高程和测得的控制点与待测点之间的高差,来计算待测点的高程值。
5. 矫正高程:为了提高测量的精度,需要对观测到的高程进行矫正。
主要的矫正方式有大地水准面、大地水准面高差改正、六参数高差改正等。
根据实际情况,选择合适的矫正方法进行矫正。
全站仪三角高程测量方法具有测量精度高、操作简便、测量效率高的特点,因此被广泛应用于各种测量工程中。
但是,在实际测量中,还需要注意一些技术要点,如全站仪的校准、观测时的操作规范、数据处理的准确性等,以确保测量结果的准确性和可靠性。
全站仪测量有几种方法
全站仪测量有几种方法
全站仪是一种广泛应用于土建工程、测量工程和地质勘探等领域的现代测量仪器。
它具有测角、测距和测高等功能,可用于精确测量地面上各种点的坐标、角度和高度。
在实际应用中,全站仪测量可以采用多种方法,下面将介绍其中的几种常见的方法:
1. 静态观测法
静态观测法是全站仪测量中最常见的一种方法。
该方法要求在测量过程中保持全站仪固定不动,通过观测目标点多次,然后根据观测数据计算出目标点的坐标、角度和高度等值。
静态观测法的优点是测量精度高,适用于测量精度要求较高的工程。
2. 快速测量法
快速测量法是一种高效的全站仪测量方法。
该方法通过在无需固定全站仪的情况下,直接测量目标点的坐标、角度和高度。
快速测量法适用于对测量精度要求较低的场景,例如快速获取地形、道路等的测量数据。
3. 连续观测法
连续观测法是一种精确测量大地水准面高程的方法。
该方法要求全站仪通过水平仪和垂直仪的观测数据,实时计算出目标点的水准面高程。
连续观测法适用于测量高程变化较大或需要测量水准面高程差的工程。
4. 引导测量法
引导测量法是一种在测量过程中使用已知控制点来引导全站仪观测目标点的方法。
该方法通过已知控制点的坐标、角度和高度等数据,来辅助计算出目标点的测量值。
引导测量法适用于场地中存在一些已知点,可以作为基准进行测量的情况。
以上介绍了全站仪测量中的几种常见方法,每种方法都适用于不同的测量场景和目标要求。
在实际应用中,根据具体情况选择合适的测量方法,可以确保测量结果的准确性和可靠性。
全站仪作为一种高精度测量仪器,为各个领域的工程测量提供了强有力的支持。
全站仪三角高程测量方法
全站仪三角高程测量方法Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】应用全站仪进行三角高程测量的新方在工程的施工过程中,常常涉及到高程测量。
传统的测量方法是水准测量、三角高程测量。
两种方法虽然各有特色,但都存在着不足。
水准测量是一种直接测高法,测定高差的精度是较高的,但水准测量受地形起伏的限制,外业工作量大,施测速度较慢。
三角高程测量是一种间接测高法,它不受地形起伏的限制,且施测速度较快。
在大比例地形图测绘、线型工程、管网工程等工程测量中广泛应用。
但精度较低,且每次测量都得量取仪器高,棱镜高。
麻烦而且增加了误差来源。
随着全站仪的广泛使用,使用跟踪杆配合全站仪测量高程的方法越来越普及,使用传统的三角高程测量方法已经显示出了他的局限性。
经过长期摸索,总结出一种新的方法进行三角高程测量。
这种方法既结合了水准测量的任一置站的特点,又减少了三角高程的误差来源,同时每次测量时还不必量取仪器高、棱镜高。
使三角高程测量精度进一步提高,施测速度更快。
一、三角高程测量的传统方法如图一所示,设A,B为地面上高度不同的两点。
已知A点高程HA,只要知道A点对B点的高差HAB 即可由HB=HA+HAB得到B点的高程HB。
此主题相关图片如下:图中:D为A、B两点间的水平距离а为在A点观测B点时的垂直角i为测站点的仪器高,t为棱镜高HA为A点高程,HB为B点高程。
V为全站仪望远镜和棱镜之间的高差(V=Dtanа)首先我们假设A,B两点相距不太远,可以将水准面看成水准面,也不考虑大气折光的影响。
为了确定高差hAB,可在A点架设全站仪,在B点竖立跟踪杆,观测垂直角а,并直接量取仪器高i和棱镜高t,若A,B两点间的水平距离为D,则hAB=V+i-t故??????HB =HA+Dtanа+i-t????????(1)这就是三角高程测量的基本公式,但它是以水平面为基准面和视线成直线为前提的。
高程测量的方法
高程测量的方法高程测量是地理测量学中的重要内容之一,它是指对地表上各点的高程进行测定和计算的过程。
高程测量的准确性直接影响到地图的制作和地理信息系统的建设,因此,选择合适的高程测量方法显得尤为重要。
下面将介绍几种常用的高程测量方法。
一、水准测量法。
水准测量法是通过测量水准线上各点的高程来确定地表其他点的高程。
它是一种间接测量法,其基本原理是利用重力的垂直方向来确定高程。
水准测量法的优点是精度高,适用范围广,但缺点是测量过程较为复杂,设备要求较高。
二、全站仪测量法。
全站仪测量法是利用全站仪测量地面上各点的水平角和垂直角,再通过三角测量计算出各点的高程。
全站仪测量法是一种快速、精确的测量方法,适用于中小范围的高程测量,但在大范围的高程测量中精度较低。
三、GPS测量法。
GPS测量法是利用全球定位系统进行高程测量的方法。
通过接收卫星信号,测量点的三维坐标,再计算出高程。
GPS测量法具有测量范围广、速度快的优点,但在一些地形复杂的地区,精度会受到一定影响。
四、激光测距法。
激光测距法是利用激光测距仪测量地面上各点的距离,再结合水平角和垂直角计算出高程的方法。
激光测距法具有测量速度快、精度高的优点,适用于山地、森林等复杂地形的高程测量。
五、摄影测量法。
摄影测量法是利用航空摄影和遥感影像进行高程测量的方法。
通过对影像进行解译和测量,可以得到地表各点的高程信息。
摄影测量法适用范围广,但在一些地形复杂、植被茂密的地区,精度会受到一定影响。
综上所述,高程测量的方法有水准测量法、全站仪测量法、GPS测量法、激光测距法和摄影测量法等多种。
在实际应用中,应根据测量要求和地形条件选择合适的测量方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。
同时,随着科技的不断发展,高程测量方法也在不断更新和完善,为地理信息领域的发展提供了更多的可能性。
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全站仪测量高程到底有几种方法。
方法一:经典方法,全站仪在已知坐标(含高程)点上设站;
方法二:后方交会,全站仪在任意点上设站;
方法三:对边测量,全站仪测两点高差。
下面对三种方法进行阐述:
方法一:经典方法
先说方法一。
说这个方法是经典方法,是因为:
1.其测量原理我们在学习经纬仪视距测量时就学习过,每种测量教材中都有;2.测量教材中有关全站仪高程测量原理,都按此原理进行阐述;
3.全站仪高程测量的相关设置,都按此原理进行的。
到底什么测量原理呢,我们来回顾一下,看下图:
我们从(1)式中可以发现,全站仪一旦设站完成,测站高程和仪器高度均为定值,若测量过程中不改变棱镜高度,则除了Ssina(即实测参数)外,等式右侧其它各参数之和均为恒等值,由此我们可以得出:
全站仪一旦设定,同时不再改变棱镜高度的话,全站仪对各点的测量高差,其实质是每个三角高差dZ的差值
这个结论我们先记住,它将是后面方法二和方法三的理论基础。
方法二:后方交会
说实话,我也不知道叫“后方交会”是否准确,因为这个名字一般是指:在全站仪平面测量时,全站仪自由设站,通过测量并输入测站外两个已知点的平面坐标,从而完成设站的工作。
而这里是指全站仪在高程测量前,全站仪自由设站,通过测量测站外一个已知高程点,再通过全站仪相关的设置,从而完成全站仪高程测量设站的工作。
我们还是继续对照着这张老图进行分析:
方法三:对边测量
方法三的测量方法是一个纯粹的高差测量,操作也相当简单:全站仪架设在任意位置,不做任何高程测量的设置(即测站高程、仪器高、棱镜高均使用仪器内存值),分别对两个点测量其三角高差dZ(要保证棱镜高度不变),两者之差即为两点之高差,跟水准测量的后视减前视相反,这里应该是前视减后视。
其测量原理,在方法一中已经验证,在此不再赘述。
各种方法的适用情况:
方法都出来了,都有测量原理,都是可行的,如果硬要说哪种方法好,本身这个问题就是个伪问题,因为每种方法各有优势,如果不结合实际情况,便不能确定到底哪种方法要好。
因此最后来谈谈各种方法的优势和不足,以及它们的适用情况。
方法一是经典方法,原理明确,地球人都知道,而且全站仪的高程测量设置也是据此设置和计算,操作时按部就班,不容易出错,很多人都喜欢用它。
缺点正如很多网友所说,仪器高度量取时误差较大,因此比较适用于初学者(按原理操作),以及对高程精度要求不是很高的情况(比如路基填挖施工)。
改进的方法也有,正如很多网友说的,设置完成后,对后视已知高程点进行检验的时候,根据测量值和已知值的差异情况,调整仪器高度,直至差异小到满足要求为止。
方法二的优点是能在任意点上设站,不需要知道测站点高程而进行高程的测量,这个非常适用于进行三维测量时,平面也同时自由设站的情况,因此使用非常灵活,适应性强。
缺点是设置的时候,不是按照参数的原意进行设置,比如输入测站高程,需要输入后视点高程,输入仪器高度时,输入测量三角高差的反号值等等,这个用长沙话来讲,叫做“转犯子”,这时候头脑要保持绝对的清晰。
而且,根据“测站高程+仪器高-棱镜高”为恒等值的原理,实际操作中参数输入有无数种组合,比如:
1.后视点高程—>测站高程,后视点三角高差反号—>仪器高,0—>棱镜高2.后视点高程-后视点三角高差—>测站高程,0—>仪器高,0—>棱镜高
3.后视点高程—>测站高程,0—>仪器高,后视点三角高差—>棱镜高
……
等等,只有想不到,没有做不到,所以大家不要再争论如何“转犯子”输入参数了,只要满足“测站高程+仪器高-棱镜高”为恒等值这个条件,哈是可以的。
方法二的拥趸者,主要的自豪点在于免除了仪器高和棱镜高的量取,特别是避免了量取仪器高的误差,因此,即使在已知点上架设仪器,他们也会采用方法二来设置仪器。
方法一和方法二的共同点,就是通过测量能直接获得测点的高程,因此适用于在一个测站上获取若干多个点高程的情况,比如地形碎部点测量、路基施工放样等。
方法三的特点是,避免了啰嗦的全站仪高程测量设置,神马都不用,只在距离测量模式中读取各点的三角高差dZ,通过各点dZ之差计算各点高差,跟水准测量类似,甚至可以直接使用水准测量的记录表格。
不足之处在于不能直接测量获取各测点高程,还得象水准测量计算那样进行下一步的推算。
因此,方法三如果用于地形碎部点测量、路基施工放样等情形就麻烦多了,但方法三可适用于水准路线的测量,以及在一个测站不需测量多个测点的情形。
最简单的办法:随意设站,当然要整平好。
如果不需要平面位置,连后视对准也不需要了。
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,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,但后面就不能随意拔长棱镜杆),好了,对准A点上的棱镜中心,测量,会显示一个不准确的坐标和高程,坐标不要去管它,因为不需要平面位置。
这时显示的A点的高程为一不准确值,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。
对准A点上的棱镜中心,测量,这时显示的就是A点的准确高程3.00米。
再测任意其他点,测出的就是较为准确的高程。
这个误差就是仪器的水准测量误差了,还减少了钢尺量测仪高的误差。