测量仪器的基础知识
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大致水平。
(2)伸缩脚架粗平 根据气泡位置,伸缩三脚架 2 个脚,使圆水准气泡居中。 (3)旋转三个脚螺旋精平 按“左手大拇指法则”旋转三个脚螺旋,使水准管气泡居中。
1)转动仪器,使水准管与 1 、2 脚螺旋连线平行。 2)根据气泡位置运用法则,对向旋转 1 、2 脚螺旋。 3)转动仪器 90°,运用法则,旋转 3 脚螺旋。 (4)架头上移动仪器,精确对中 (5)脚螺旋精平。 (6)反复(4)、(5)两步。
实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监 测、应急通讯和爆破定位等方面。随着 GPS 系统步入试验和 实用阶段,其定位技术的高度自动化及所达到的高精度和巨大 的潜力,引起了各国政府的普遍关注,同时引起了广大测量工 作者的极大兴趣。特别是近几年来, GPS 定位技术在应用基 础的研究、新应用领域的开拓、软硬件的开发等方面都取得了 迅速发展。
(1)测微尺读数装置和 读数方法
(2)对径分划影像 符合读数设置
测微尺测微器的结构简单,读数方便,具有一 定的读数精度,广泛应用于J6级光学经纬仪。 这类仪器的度盘分划度为1°,按顺时针方向 注记。其读数设备是由一系列光学零件组成的
光学系统。读数的主要设备为读数窗上的 分微
尺,水平度盘与竖盘上1°的分划间隔,成象 后与分微尺的全长相等。
上面的窗格里是水平度盘及其分微尺的影象,下 面的窗格里是竖盘和其分微尺的影象。分微尺分 成60等分,格值1′,可估读到0.1′。读数时, 以分微尺上的零线为指标。 度数由 落在分微尺上的度 盘分划的注记读 出,
小于1′的数值, 即分微尺零线至 该度盘刻度线间 的角值,由分 微尺上读出。
二、J6的读数方法
wk.baidu.com
二、GPS 系统的组成
1、空间卫星部分。由 21 颗工作卫星和 3 颗备用卫星。 2、地面控制部分。其由 1 个主控站, 5 个监控站和 3 个
注入站组成。 3、用户接收机部分。 GPS 接收机的基本类型分导航型和大地型。大地型接收机
水平角观测
经纬仪的安置
瞄准目标
(1)垂求对中及整平方法 (2)光学对中器对中及整平方法
读数
(二) 光学对中器对中、整平
1. 安置三脚架,粗平,粗 对中;
2. 装照准部,拧紧连接螺 旋;
3. 用脚螺旋使光学对中器 对中;
4. 伸缩架腿整平圆气泡; 5. 用脚螺旋整平长气泡; 6. 松连接螺旋再精确对中; 7. 用脚螺旋精平长气泡。 8. 若不符合要求,再重复
全站型电子速测仪
光电测距仪
电 子 经 纬 仪
DT5 电子经纬仪使用
安置仪器及打开电源自检
水平角观测
索佳DT5 电子经纬仪
竖直角观测
第三节 全球定位系统简介
一、GPS的定义及历史 1、定义 全球定位系统 GPS ( Global Position
System ) , 是一种可以授时和测距的空间交会 定点的导航系统 , 可向全球用户提供连续、实时、 高精度的三维位置,三维速度和时间信息。
2、GPS 的产生与发展——由 TRANSIT 到 GPS (1)1957 年 10 月第一颗人造地球卫星上天,天基电子
导航应运而生。 (2)美国 1964 年建成子午卫星导航定位系统
(TRANSIT) 。 (3)美国从 1973 年开始筹建全球定位系统, 1994 年全
部建成,投入使用。 GPS 的研制最初主要用于军事目的。如为陆海空三军提供
整平 (leveling) 小于 1 格
1、垂球对中整平法步骤
(1)移动或伸缩三脚架(粗略对中)
(2)脚架头上移动仪器(精确对中)
(3)旋转脚螺旋使水准管气泡居中(整平)
(4)反复(2)、(3)两步。
可以先使三角架三个腿大致等长,摆成等边三角形
2、光学对中整平法步骤 (1)大致水平大致对中 眼睛看着对中器,拖动三脚架 2 个脚,使仪器大致对中,并保持 “ 架头 ”
①LL⊥VV的检验与校核 ②竖丝⊥HH检验与校核 ③CC ⊥HH的检验与校核 ④HH ⊥VV的检验与校核 ⑤竖盘指标差的检验与校
水平角测量的误差及减弱措施
误差
仪器误差
照准部偏心差 视准轴误差 横轴误差
竖轴误差
观测操作误差
对中误差
照准误差与 读数误差
目标偏心差
外界条件……
录像
光学经纬仪的安置
第二节 全站仪基本知识
6、7步。
水平角观测方法
水平角观测方法
测回法
方法观测法
竖直角观测 竖盘的构造
竖直角公式判定 竖盘指标差 竖直角观测
3.7 经纬仪的检验和校正
经纬仪的主要轴系及应满足的条件
①LL⊥VV ②望远镜十字丝应垂直于仪器横轴
HH ③CC ⊥HH ④HH ⊥VV ⑤竖盘指标差为零
3.7.2 经纬仪的检验与校正
第一节 光学经纬仪
一、DJ6 光学经纬仪的构造 1、照准部 (alidade) 2、水平度盘 (horizontal circle) 3、基座 (tribrach)
经纬仪概述
1.按读数系统区分类: 光学经纬仪、游标经 纬仪、 电子经纬仪
2.按编制了标准分类:DJ07、DJ1、DJ2、 DJ6、DJ15及DJ60
1、J6 经纬仪采用“分微尺测微器读数 法”,分微尺的分划值为 1ˊ,估读到获 0.1ˊ ( 即: 6“) 。如图,水平度盘读数为: 73°04ˊ24”。 2、“ H ”(horizontal)——水平度盘读数, “ V ” (vertical)——竖直度盘读数。
三、光学经纬仪的使用
对中 (centering) ±小于 3mm
全站仪介绍
电子经纬仪简介
电子经纬仪与光学经纬仪的根本区别在于它用 微机控制的电子测角系统代替光学读数系统。 其主要特点是:
1.使用电子测角系统,能将测量结果自动显 示出来,实现了读数的自动化和数字化。
2.采用积木式结构,可和 光电测距仪组合成 全站型电子速测仪 ,配合适当的接口可将电子 手簿记录的数据输入计算机,以进行数据处理 和绘图
光学经纬仪的基本构造
1.基座
基座用来支承整个仪器,并借助中心螺旋使 经纬仪与脚架结合
其上有三个脚螺旋,用来整平仪器。竖轴轴 套与基座连在一起。轴座连接螺旋拧紧后,可 将照准部固定在基座上,使用仪器时,切勿松 动该螺旋,以免照准部与基座分离而坠落。
2.水平度盘
光学经纬仪 电子经纬仪
光学经纬仪
读数设备 和读数方法
(2)伸缩脚架粗平 根据气泡位置,伸缩三脚架 2 个脚,使圆水准气泡居中。 (3)旋转三个脚螺旋精平 按“左手大拇指法则”旋转三个脚螺旋,使水准管气泡居中。
1)转动仪器,使水准管与 1 、2 脚螺旋连线平行。 2)根据气泡位置运用法则,对向旋转 1 、2 脚螺旋。 3)转动仪器 90°,运用法则,旋转 3 脚螺旋。 (4)架头上移动仪器,精确对中 (5)脚螺旋精平。 (6)反复(4)、(5)两步。
实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监 测、应急通讯和爆破定位等方面。随着 GPS 系统步入试验和 实用阶段,其定位技术的高度自动化及所达到的高精度和巨大 的潜力,引起了各国政府的普遍关注,同时引起了广大测量工 作者的极大兴趣。特别是近几年来, GPS 定位技术在应用基 础的研究、新应用领域的开拓、软硬件的开发等方面都取得了 迅速发展。
(1)测微尺读数装置和 读数方法
(2)对径分划影像 符合读数设置
测微尺测微器的结构简单,读数方便,具有一 定的读数精度,广泛应用于J6级光学经纬仪。 这类仪器的度盘分划度为1°,按顺时针方向 注记。其读数设备是由一系列光学零件组成的
光学系统。读数的主要设备为读数窗上的 分微
尺,水平度盘与竖盘上1°的分划间隔,成象 后与分微尺的全长相等。
上面的窗格里是水平度盘及其分微尺的影象,下 面的窗格里是竖盘和其分微尺的影象。分微尺分 成60等分,格值1′,可估读到0.1′。读数时, 以分微尺上的零线为指标。 度数由 落在分微尺上的度 盘分划的注记读 出,
小于1′的数值, 即分微尺零线至 该度盘刻度线间 的角值,由分 微尺上读出。
二、J6的读数方法
wk.baidu.com
二、GPS 系统的组成
1、空间卫星部分。由 21 颗工作卫星和 3 颗备用卫星。 2、地面控制部分。其由 1 个主控站, 5 个监控站和 3 个
注入站组成。 3、用户接收机部分。 GPS 接收机的基本类型分导航型和大地型。大地型接收机
水平角观测
经纬仪的安置
瞄准目标
(1)垂求对中及整平方法 (2)光学对中器对中及整平方法
读数
(二) 光学对中器对中、整平
1. 安置三脚架,粗平,粗 对中;
2. 装照准部,拧紧连接螺 旋;
3. 用脚螺旋使光学对中器 对中;
4. 伸缩架腿整平圆气泡; 5. 用脚螺旋整平长气泡; 6. 松连接螺旋再精确对中; 7. 用脚螺旋精平长气泡。 8. 若不符合要求,再重复
全站型电子速测仪
光电测距仪
电 子 经 纬 仪
DT5 电子经纬仪使用
安置仪器及打开电源自检
水平角观测
索佳DT5 电子经纬仪
竖直角观测
第三节 全球定位系统简介
一、GPS的定义及历史 1、定义 全球定位系统 GPS ( Global Position
System ) , 是一种可以授时和测距的空间交会 定点的导航系统 , 可向全球用户提供连续、实时、 高精度的三维位置,三维速度和时间信息。
2、GPS 的产生与发展——由 TRANSIT 到 GPS (1)1957 年 10 月第一颗人造地球卫星上天,天基电子
导航应运而生。 (2)美国 1964 年建成子午卫星导航定位系统
(TRANSIT) 。 (3)美国从 1973 年开始筹建全球定位系统, 1994 年全
部建成,投入使用。 GPS 的研制最初主要用于军事目的。如为陆海空三军提供
整平 (leveling) 小于 1 格
1、垂球对中整平法步骤
(1)移动或伸缩三脚架(粗略对中)
(2)脚架头上移动仪器(精确对中)
(3)旋转脚螺旋使水准管气泡居中(整平)
(4)反复(2)、(3)两步。
可以先使三角架三个腿大致等长,摆成等边三角形
2、光学对中整平法步骤 (1)大致水平大致对中 眼睛看着对中器,拖动三脚架 2 个脚,使仪器大致对中,并保持 “ 架头 ”
①LL⊥VV的检验与校核 ②竖丝⊥HH检验与校核 ③CC ⊥HH的检验与校核 ④HH ⊥VV的检验与校核 ⑤竖盘指标差的检验与校
水平角测量的误差及减弱措施
误差
仪器误差
照准部偏心差 视准轴误差 横轴误差
竖轴误差
观测操作误差
对中误差
照准误差与 读数误差
目标偏心差
外界条件……
录像
光学经纬仪的安置
第二节 全站仪基本知识
6、7步。
水平角观测方法
水平角观测方法
测回法
方法观测法
竖直角观测 竖盘的构造
竖直角公式判定 竖盘指标差 竖直角观测
3.7 经纬仪的检验和校正
经纬仪的主要轴系及应满足的条件
①LL⊥VV ②望远镜十字丝应垂直于仪器横轴
HH ③CC ⊥HH ④HH ⊥VV ⑤竖盘指标差为零
3.7.2 经纬仪的检验与校正
第一节 光学经纬仪
一、DJ6 光学经纬仪的构造 1、照准部 (alidade) 2、水平度盘 (horizontal circle) 3、基座 (tribrach)
经纬仪概述
1.按读数系统区分类: 光学经纬仪、游标经 纬仪、 电子经纬仪
2.按编制了标准分类:DJ07、DJ1、DJ2、 DJ6、DJ15及DJ60
1、J6 经纬仪采用“分微尺测微器读数 法”,分微尺的分划值为 1ˊ,估读到获 0.1ˊ ( 即: 6“) 。如图,水平度盘读数为: 73°04ˊ24”。 2、“ H ”(horizontal)——水平度盘读数, “ V ” (vertical)——竖直度盘读数。
三、光学经纬仪的使用
对中 (centering) ±小于 3mm
全站仪介绍
电子经纬仪简介
电子经纬仪与光学经纬仪的根本区别在于它用 微机控制的电子测角系统代替光学读数系统。 其主要特点是:
1.使用电子测角系统,能将测量结果自动显 示出来,实现了读数的自动化和数字化。
2.采用积木式结构,可和 光电测距仪组合成 全站型电子速测仪 ,配合适当的接口可将电子 手簿记录的数据输入计算机,以进行数据处理 和绘图
光学经纬仪的基本构造
1.基座
基座用来支承整个仪器,并借助中心螺旋使 经纬仪与脚架结合
其上有三个脚螺旋,用来整平仪器。竖轴轴 套与基座连在一起。轴座连接螺旋拧紧后,可 将照准部固定在基座上,使用仪器时,切勿松 动该螺旋,以免照准部与基座分离而坠落。
2.水平度盘
光学经纬仪 电子经纬仪
光学经纬仪
读数设备 和读数方法