全站仪盘左盘右测量高差误差允许值(精)
全站仪测角度步骤详细
全站仪测角度步骤详细全站仪具有角测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。
内置专用软件后,功能还可进一步拓展。
全站仪的基本操作与使用方法:1)水平角测量(1)按角度测量键,使全站仪处于角度测量模式,照准第一个目标A。
(2)设置A方向的水平度盘读数为0°00/00〃。
(3)照准第二个目标B,此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。
2)距离测量(1)设置棱镜常数测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正。
(2)设置大气改正值或气温、气压值光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15°C和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。
实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大气改正值),并对测距结果进行改正。
(4)距离测量照准目标棱镜中心,按测距键,距离测量开始,测距完成时显示斜距、平距、高差。
全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种。
精测模式是最常用的测距模式,测量时间约2.5S,最小显示单位1mm;跟踪模式,常用于跟踪移动目标或放样时连续测距,最小显示一般为1cm,每次测距时间约0.3S;粗测模式,测量时间约0.7S,最小显示单位1cm或1mm。
在距离测量或坐标测量时,可按测距模式(MODE)键选择不同的测距模式。
应注意,有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高,显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差。
3)坐标测量(1)设定测站点的三维坐标。
(2)设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。
当设定后视点的坐标时,全站仪会自动计算后视方向的方位角,并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。
(3)设置棱镜常数。
(4)设置大气改正值或气温、气压值。
(6)照准目标棱镜,按坐标测量键,全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。
全站仪的数据通讯全站仪的的数据通讯是指全站仪与电子计算机之间进行的双向数据交换。
全站仪测量误差分析
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二、仪器视准轴误差和水平轴倾斜误差
㈠ 视准轴误差 仪器的视准轴不与水平轴正交所产生的误差称为 视准轴误差。 产生视准轴误差的主要原因有:
➢望远镜的十字丝分划板安置不正确; ➢望远镜调焦镜运行时晃动; ➢气温变化引起仪器部件的胀缩,特别是仪 器受热不均匀使视准轴位置变化。
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如图所示,视准轴偏离了与水
平轴HH′正交的方向而产生视准轴
误差c,规定视准轴偏向垂直度盘
一侧时,c为正值;反之,c为负
值。测量学中已经证得,视准轴
误差c对水平方向观测值的影响
为 c
c c
cos
式中a为观测时照准目标的垂直 角。由式可知,c的大小除与c值 有关外,还随照准目标的垂直角a 的增大而增大,当a =0,则
c =0。
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盘左时视准轴偏向垂直度盘一侧,正确的水平度盘读数L0 较有视 准轴误差影响c 时的实际读数L为小,故
L0 L c
以盘右观测时,视准轴则偏向盘左时的另一侧,这时正确的水平 度盘读数R0显然大于有视准轴误差影响 c的实际读数R,故
R0 R c
取盘左、盘右读数的中数,得 A 1 (L R) 2
2.用两个度盘位置取平均值的方法消除视准轴误差影响的前提条 件是什么?
3.垂直轴倾斜误差的垂直轴倾斜误差对方向观测值的影响与观测目标的垂 直角和方位有关?为了削弱垂直轴倾斜误差对方向观测的影响, 《规范》对观测操作有哪些规定?
5.影响方向观测精度的误差主要分哪三大类?各包括哪些主要内 容?
水平轴所形成的平面呈水平状态,下图中的 HN,1H即N 画有斜线的
全站仪的允许误差
全站仪的允许误差
全站仪的允许误差是指在测量中允许存在的误差范围。
根据国际标准ISO 17123-3,全站仪的允许误差一般分为两个部分,
即位置误差和角度误差。
位置误差是指测量目标与实际位置之间的偏差。
根据不同的全站仪型号和精度等级,位置误差可以在毫米到厘米的范围内。
常见的全站仪在水平方向的允许误差一般在±(2mm+2ppm)内,而在垂直方向的允许误差一般在±(3mm+2ppm)内。
角度误差是指测量目标的方向与实际角度之间的偏差。
全站仪的角度误差通常分为两个部分,即水平角误差和垂直角误差。
对于常见的全站仪,水平角误差在±1"到±5"范围内,垂直角误差在±2"到±10"范围内。
需要注意的是,以上提到的允许误差仅为一般范围,实际的允许误差还会受到其他因素的影响,如环境条件、仪器的使用情况和校准等级等。
在实际应用中,需要根据具体测量要求和精度要求选择合适的全站仪型号和精度等级。
全站仪在施工测量放样中的误差及其注意事项
目前,随着科学技术的发展,全站仪已经相当普及而且不断向智能化方向发展,全站仪以其高度自动化和准确快捷的定位功能在目前工程测量中广泛应用。
许多新技术运用到全站仪的制造和使用当中,如无反射棱镜测距、目标自动识别与瞄准、动态目标自动跟踪、无线遥控、用户编程、联机控制等。
为了使全站仪在实际生产中更好地运用,现结合工程测量理论,对全站仪在施工测量放样中的误差及其注意事项进行探讨。
1 仪器精度的选择为了能够满足施工中测量精度,应该严格按照有关规范和设计技术文件规定的测角和测距精度要求匹配的原则进行仪器选用:mβ/(2 ρ)≈mS/S 或mγ/ρ ≈ms/S式中mβ、mγ为相应等级控制网的测角中误差、方向中误差,(″) ; ms 为测距中误差,m; S 为测距边长,m;ρ为常数,ρ = 206265″。
例如:使用的测距仪标称精度为±(5 mm 5 ×10 - 6 S ) ,平均测距长度S 为按500 m计,按照精度匹配原则有: mγ = ms/S×ρ = 5P500 000 ×206 265 = 2″,因此,当使用的测距仪标称精度为±(5 mm 5 ×10 - 6 S ) 时,应选用测角精度为2″级经纬仪。
2 全站仪在施工放样中坐标点的精度估算全站仪极坐标法放样点点位中误差MP 由测距边边长S (m) 、测距中误差ms (m) 、水平角中误差mβ (″) 和常数ρ = 206 265″共同构成,其精度估算公式为:Mp = ±m2S [Smβ/ρ ]2 (1)而水平角中误差mβ(″) 包含了仪器整平对中误差、目标偏心误差、照准误差、仪器本身的测角精度以及外界的影响等。
由式(1) 可得S2 =[(M2P - m2s ) ×ρ2]/m2β (2)顾及s2 = ( Xi - XA ) 2 ( Yi - YA ) 2因此( Xi - XA ) 2 ( Yi - YA ) 2 =(M2p - m2s)/( mβ/ρ) 2 (3)式(3) 表明,对一定的仪器设备,采用相同的方法放样时,误差相等的点分布在一个圆周上,圆心为测站A 。
全站仪在铁路测量中的精度控制
全站仪在铁路测量中的精度控制摘要:探讨了全站仪在铁路测量中的应用和精度分析,阐述全站仪在铁路测量中的误差精度控制,进一步强化全站仪在铁路测量作业中的运作效率,提高测量的精准度,旨在为相关研究提供参考资料。
关键词:全站仪;误差分析;精度控制;铁路测量;引言:随着铁路建设规模的扩大和列车运行速度的提升,对铁路轨道的测量工作提出了更加严格的要求。
在铁路测量中应用全站仪能够有效保证测量效率和精度,为铁路线路的养护维修提供更为准确的依据。
另外,全站仪采用的X、Y、H三维坐标可以直观反映线路实际情况,同时可利用计算机对数据和图形进行灵活处理。
因此,为确保铁路工程整体施工质量,达到规范要求精度的控制,对于铁路测量中全站仪的精度控制研究至关重要。
1.全站仪的概念及原理全站仪是集光、机、电为一体集合了垂直角、水平角、距离、高差测量功能的测绘仪器。
对于一次测量工作可以一次性完成因此称为全站仪一般应用于公路、铁路隧道的测量或者监控。
全站仪具有自动记录和显示的功能用自动代替了人工光学微读数简化操作步骤避免误差产生因其自动化的功能使得测量时间缩短节约了人力、物力。
全站仪利用了电子经纬仪其竖直度盘和水平度盘及其读数设置采用了两个编码盘和读数传感器进行角度测量根据测角精度的不同可以为0.5”、1”、2 ”、3 ”、5”、10”等几个等级[1]。
2.全站仪在使用中的误差分析2.1 轴系误差经纬仪在光学原理上更加突出,具有全站仪不能具备的优势,而全站仪在轴系方面存在更多的误差。
为控制轴系误差,就要正确认识轴系误差产生的原因。
具体来说,全站仪产生轴系误差的原因主要包括以下3个方面:(1)环境温度和气压的变化。
当测量环境的温度和气压变化较大时,尤其是测点间温度和气压差距较大时,全站仪视准轴位置会出现明显波动,视准轴的变动会直接引发轴系误差[2]。
(2)镜头安装调整不当。
在测量时,如果出现全站仪镜头安装与调整不当的情况,就会直接导致全站仪镜头中的望远镜十字丝中心偏离正确位置,进而导致视准轴偏离正确的仪器水平方向,产生轴系误差。
公路工程测量员练习题(2023版)
公路工程测量员练习题(一)一、判断题。
1、按测量规范规定,竖盘指标差小于允许规范值时,测量成果合格。
()2、利用全站仪测量高程的精度比水准仪测量高程精度高。
()3、用经纬仪(全站仪)观测一个水平角,盘左、盘右各测一次称为两个测回。
()4、坐标方位角的取值范围为0°~±90°。
()5、“从整体到局部,先碎步后控制”是测量工作应遵循的基本原则之一。
()6、高程测量时,测区位于半径为10km的范围内时,可以用水平面代替水准面。
()7、水平角就是地面上两直线之间的夹角。
()8、对建筑的地基、基础、上部结构及其场地受各种作用力而产生的形状或位置变化进行的观测称为变形测量。
()9、高差闭合差的分配原则为与距离或测站数成正比例进行分配。
()10、偶然误差可以消除。
()二、单项选择题1.全站仪十字丝模糊时,用()来调整使其清晰。
A、上下微动螺旋B、左右微动螺旋C、物镜调焦螺旋D、目镜调焦螺旋2.水准仪器的视线高程等于()。
A、后视点高程加后视读数B、前视点高程加前视读数C、后视点高程加仪器高D、后视点高程加前视读数3、全站仪的竖盘按顺时针方向注记,当视线水平时,盘左竖盘读数为90°,用该仪器观测一高处目标,盘左读数为75°10′24″,则此目标的竖角为( )。
A.14°49′36″; B.-14°49′36″; C.75°10′24″ D.-75°10′24″4、下面关于全站仪与水准仪操作,说法正确的是()A、两者均需对中、整平B、两者均需整平,但不需对中C、全站仪需整平,水准仪需整平和对中D、全站仪需整平和对中,水准仪仅需整平5.坐标增量的“+”或“-”决定于方位角所在的象限,当方位角在第Ⅳ象限时,则()。
A.Δx、Δy均为“+”B.Δx为“-”、Δy为“+”C.Δx、Δy均为“-”D.Δx为“+”、Δy为“-”6. 图根水准测量路线闭合差允许值计算公式为()。
全站仪坐标误差范围是多少
全站仪坐标误差范围是多少全站仪是一种用于测量和记录土地、建筑物和其它物体在三维空间中位置和变形的仪器。
它在建筑、工程、地理测量和土地测量等领域起着重要作用。
然而,由于各种因素的影响,全站仪的测量结果可能会存在一定的误差。
误差来源全站仪测量结果的误差来自多个方面,包括仪器本身的精度、环境条件、操作人员的技术水平等。
下面将介绍几个常见的误差来源:1.仪器本身误差:全站仪在制造过程中存在一定的生产误差,例如仪器显示的角度可能存在偏差。
由于这些误差是由制造过程中的多个环节引起的,因此对于同一型号的全站仪来说,其误差范围是可以通过校准来确定的。
2.环境条件误差:全站仪所处的环境条件也可能会对测量结果产生影响。
例如,温度的变化会导致仪器的展开系数发生变化;大气压和湿度的变化会对电子元件和光学部件产生一定的影响。
因此,在不同的环境条件下,全站仪的测量误差范围也会发生变化。
3.操作人员误差:操作人员的技术水平和操作规范也可能会对全站仪的测量结果产生影响。
例如,未正确校准全站仪、未按照严格的操作要求进行操作等,都会引起误差。
误差评定和控制为了评定全站仪的测量误差范围并进行控制,需要进行校准和验证。
校准和验证的过程可以通过以下步骤来完成:1.校准仪器:校准全站仪是评定其误差范围的重要步骤。
通过与已知数据进行比较,可以确定仪器的误差范围。
校准应由专业的机构或有经验的技术人员进行,并按照国际标准或相关规范进行。
2.验证测量结果:在实际测量中,需要对测量结果进行验证。
验证可以通过重复测量同一点或使用其他测量工具进行比较来完成。
如果多次测量结果相符,那么可以确定其误差范围在可接受范围内。
3.控制误差:在使用全站仪进行实际测量时,需要注意控制误差。
例如,在进行长时间观测时,可以采用多次观测并取平均值的方法,以消除随机误差。
此外,操作人员需要严格按照操作规范进行操作,以减小人为误差的影响。
误差范围的影响因素全站仪的误差范围受多个因素的影响,以下是一些主要的因素:1.仪器精度:不同型号和品牌的全站仪精度不同,精度越高,误差范围越小。
工程测量答案
工程测量总共793 题一.单选题(共185题)1.每个工程变形监测网基准点数至少应有()个。
(1分)A.1B.2C.3D.42.沉降监测基准点发生沉降而未进行复测修正时,从观测成果上表现为观测点产生()(1分)A.下沉B.隆起C.无法确定D.没有影响3.建筑物沉降观测中,确定观测点布设位置,应重点考虑的是()。
(1分)A.能反映建筑物的沉降特征B.能保证相邻点间的通视C.能不受日照变形的影像D.能同时用于测定水平位移4.位移观测是在( )的基础上进行。
(1分)A.高程控制网B.平面控制网C.平面与高程控制网D.不需要控制网5.沉降观测成果整理时,应绘出各沉降点的()关系曲线图。
(1分)A.时间—荷重B.时间—沉降C.荷重—沉降D.时间—荷重—沉降6.监测桥梁变形时采用的物理学传感器方法,具有()缺点。
(1分)A.不能长期连续的自动化观测B.野外测量的工作量大C.只能观测有限的局部变形D.获取的变形信息精度比较低7.裂缝的观测周期,应根据裂缝变化速度确定。
裂缝初期可( )观测一次,基本稳定后宜每月观测一次,当发现裂缝加大时应及时增加观测次数,必要时应持续观测。
(1分)A.每半个月B.每一个月C.每两个月D.以上三点都不对8.变形观测的精度要求取决于观测的目的和该建筑物的()。
(1分)A.面积大小B.允许变形值的大小C.重量大小D.体积大小9.水准测量过程中前后视交替放置尺子并要求偶数站结束,可消除或减弱对高差的影响。
()(1分)A.尺面弯曲B.标尺零点差C.尺长误差D.刻划误差10.用同一台经纬仪观测2个角,∠A=10°20′30″,∠B=80°30′30″,测角中误差均为30″,则2角的精度关系是()。
(1分)A.A角精度高B.B角精度高C.A角和B角精度相同D.A角和B角精度不同11.由于钢尺的尺长误差对距离测量所造成的误差是()。
(1分)A.偶然误差B.系统误差C.可能是偶然误差也可能是系统误差D.既不是偶然误差也不是系统误差12.测量精度的高低是由()的大小来衡量。
全站仪盘左盘右定向测图试验结果分析
全站仪测站与定向问题
一、盘左定向,盘左测量与盘右测量关系
全站仪定向一般为盘左定向,盘左观测,如若盘右观测时,所得图形与盘左的关系为,以测站点为基点旋转180度,如图1-1所示,其中A1、A2、A3为盘左所测的点组成的图形,与之对应的为A6、A5、A4点所组成的图形(为盘右时候所测的点)
图1-1
二、测站与后视坐标输反时候
输反的时候所测的点组成的图形与正确图形的关系为:以测站点与后视点连线的直线中点为基点旋转180,具体见图2-1,需要注意的是,测站与后视点输反,定向检核时,所测量坐标仍是正确的坐标,通过测量检核不能发现问题。
图2-1
三.盘右定向、盘右测图
盘左定向,盘左测图所到的图形为图3-1,盘右定向、盘右测图所得到的图形为3-2,两个图形完全重合,说明盘左和盘右分别定向和测图得到图形均为正确的。
图3-1图3-2
四.不定向所测的图
全站仪不定向所测的点组成的图形与正确的点组成的图形之间一般没有方位角的规律,与上次定向的方向一致。
本次所做1次试验不具有代表性,图4-1所示,本次未定向的图形与正确的图形以测站点为基点旋转180得到。
全站仪测量坐标允许误差多少
全站仪测量坐标允许误差多少全站仪是一种常用于测量地理坐标和地形地貌的高精度测量仪器,其精度直接影响着测量结果的准确性。
在使用全站仪进行测量时,由于各种外部因素的影响,测量坐标可能会存在一定的误差。
那么,在实际测量工程中,我们对全站仪测量坐标的允许误差应该是多少呢?全站仪测量原理在了解允许误差的范围之前,首先需要了解全站仪的测量原理。
全站仪通过测量光束的角度和距离,确定目标点在三维空间中的坐标位置。
具体而言,全站仪利用一个旋转的激光束来测量目标点与全站仪之间的角度,然后通过测量仪器与目标点之间的距离,来计算出目标点的三维坐标。
在实际测量过程中,全站仪通常会进行多次观测,然后基于这些观测数据进行平均计算,以提高测量结果的准确性。
坐标允许误差的定义全站仪的测量结果是三维坐标,通常由东、北、高三个方向的坐标分量表示。
在进行工程测量时,我们通常会设定坐标的允许误差,以评估测量结果的准确性。
坐标允许误差通常由两个参数来定义:水平误差和垂直误差。
水平误差是指目标点在水平方向的偏差,而垂直误差则是指目标点在垂直方向上的偏差。
这两个参数一般使用长度单位(如毫米或厘米)表示。
允许误差的确定方法确定全站仪测量坐标的允许误差是一个复杂的问题,涉及到多个因素。
以下是一些常用的方法来确定允许误差的范围:工程要求首先,我们需要参考具体测量工程所要求的精度和精确度,来确定允许误差的范围。
不同的工程项目可能对坐标测量的精度有不同的要求,因此需要根据具体情况来确定。
测量仪器的精度全站仪作为测量工具,其精度直接影响最终的测量结果。
因此,在确定允许误差的范围时,需要考虑所使用的全站仪的精度。
一般来说,全站仪的精度可以在其技术规格书或使用手册中找到。
控制点的精度在进行全站仪测量时,我们通常需要选择一些已知坐标的控制点,以提高测量的准确性。
控制点的精度也会影响允许误差的确定。
通常情况下,控制点的精度应该比测量点的要求精度要高。
外部环境因素全站仪的测量精度还受到外部环境因素的影响,如温度、大气压力等。
技能认证工程测量考试(习题卷25)
技能认证工程测量考试(习题卷25)第1部分:单项选择题,共57题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]竖盘水准管与竖盘指标应满足的条件为:当视准轴水平、竖盘指标水准管气泡居中时,盘左时的竖盘读数为( )。
A)0°B)90°C)270°D)90°或270°答案:D解析:2.[单选题]量块按'等'使用比按'级'使用的测量精度()。
A)要高B)要低C)一样D)不可比答案:A解析:3.[单选题]用全站仪进行距离或坐标测量前,需设置正确的大气改正数,设置的方法可以是直接输入测量时的气温和( )。
A)气压B)湿度C)海拔D)风力答案:A解析:4.[单选题]国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度,根据《测绘资质管理规定》,测绘资质的等级分为()级。
A)综甲、甲、乙、丙、丁五级B)甲、乙、丙、丁四级C)特甲、甲、乙、丙、丁五级D)甲、乙、丙三级答案:B解析:5.[单选题]自动安平水准仪的仪器轴线包括( )、仪器竖轴、圆水准器轴。
A)对中器轴B)管水准器轴C)仪器横轴D)视准轴答案:D的地面坡度为( )A)1%B)5%C)10%D)20%答案:C解析:7.[单选题]测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力称为()。
A)漂移B)稳定性C)灵敏度D)偏移答案:B解析:8.[单选题]2008年7月1日起,我国采用的大地坐标系为()。
A)1954北京坐标系B)1980西安坐标系C)WGS-84大地坐标系D)2000国家大地坐标系答案:D解析:9.[单选题]道路需要设置超高的区段是:()。
A)直线左侧B)直线右侧C)曲线内侧D)曲线外侧答案:D解析:10.[单选题]水平角观测照准目标时,如果竖盘位于望远镜的左边称为( );竖盘位于望远镜右边称为( )。
盘左盘右观测一次,称为( )。
A)正镜,倒镜,一个测回B)倒镜,正镜,半个测回C)盘右,盘左,一个测回D)盘左,盘右,半个测回答案:A解析:11.[单选题]当经纬仪竖轴与目标点在同一竖面时,不同高度的水平度盘读数( )A)相等B)不相等C)有时不相等D)0答案:A解析:答案:D解析:13.[单选题]标准对平键的键宽尺寸b规定有()公差带。
水准仪 经纬仪 全站仪 GPS测量使用基本理论与方法
瞄准A点——置零(0SET)——
瞄准B点,记下水平度盘HR的
O
大小。
A B
a
o
b
当精度要求高时:——可用测回法
步骤同用经纬仪操作,配置度盘时,
A
可以用“置盘”(H SET) O
B
a
o
b
2. 距离测量
(1)功能:可测量平距、高差和斜距(全站仪 镜点至 棱镜镜点间高差及斜距)
(2)方法: 照准棱镜点,按MEAS。
三、水准仪的使用 操作程序:粗平—瞄准—精平—读数
(一)粗平 调节脚螺旋,使圆水准气泡居中。
1.方法:
对向转动脚螺旋1、2——使气泡移至1、2 方向中间——转动脚螺旋3,使气泡居中。
图形:粗平的操作方法示意图
3
3
3
1
2
a
1
2
b
1
2
c
2.规律:
气泡移动方向与左手大拇指运动的方向一致。
(二) 瞄准
1、VV⊥LL ——照准部水准
管轴的检校。
H
2、HH⊥十字丝竖丝——十
字丝竖丝的检校
L
3、HH⊥CC ——视准轴的 检校
C
H
C
L
V
L’
V L’
4.HH⊥VV——横轴的
检校
5.竖盘指标差应为零 —
—指标差的检校
H
6.光学垂线与VV重合 —
L
—光学对中器的检校
7. LL∥VV——圆水准器
的检验与校正(次 要)
C
H
C
L
V
L’
V L’
二、光学对中器的检校
(1)检验:精密安置仪器后,将刻划中心在地 面上投下一点,再旋转照准部,每隔120°投 下一点,若三点不重合,则需校正。
全站仪坐标测量误差范围
全站仪坐标测量误差范围简介全站仪是测量工程中常用的高精度测量仪器,广泛应用于土木工程、建筑工程、道路工程等领域中的测量和定位任务中。
然而,由于各种环境和操作因素的影响,全站仪的测量结果可能会存在一定的误差。
本文将重点探讨全站仪坐标测量误差的范围及其与测量因素之间的关系。
全站仪坐标测量误差的定义全站仪坐标测量误差是指实际测量值与真实值之间的差异。
由于各种因素的影响,全站仪测量结果可能会产生随机误差和系统误差。
随机误差是由于测量仪器的精度、环境变化以及操作技巧不稳定等因素造成的,其大小和方向都是随机的;系统误差则是由于测量仪器的固有偏差、标定不准确等因素引起的,其大小和方向是固定的。
测量误差的来源全站仪坐标测量误差的来源主要包括以下几个方面:1. 仪器因素全站仪的精度和稳定性对于测量结果的准确性起着重要的作用。
好的全站仪具有更高的测量精度、温度和湿度变化对其影响较小等特点,从而减小了测量误差的范围。
2. 环境因素环境因素包括温度、湿度、大气压力等。
因为全站仪使用光学测量原理,光的传播速度和光线的折射率会受到环境的影响,从而影响测量结果的精度。
3. 操作因素操作人员的技术水平、操作规范和经验对全站仪测量结果也有一定的影响。
误差可能由于操作不当、测量姿势不准确、目标点标志不明确等因素而产生。
全站仪坐标测量误差范围的评估为了评估全站仪坐标测量误差的范围,通常可以采用以下几种方法:1. 标准参考点法选取若干个已知坐标的点作为标准参考点,然后使用全站仪测量这些点的坐标,并与已知坐标进行比较。
通过比较得到的测量结果与真实值的差异,可以评估全站仪的测量误差范围。
2. 内部检查法在同一测量任务中,选择相邻的几个测量点进行重复测量,并比较不同时刻得到的测量结果。
如果测量结果的变化在一定范围内,那么可以认为测量误差控制在合理范围内。
3. 外部检查法通过与其他测量仪器(如GPS测量仪)进行比较,对全站仪的测量结果进行验证。
测量题库
第三章角度测量单选题1、经纬仪水平度盘调平用( B )。
A.微倾螺旋 B.脚螺旋 C.微动螺旋 D.轴座固定螺旋2、目前国产DJ6级光学经纬仪度盘分划值是( A )。
A.1°和30′ B.2°和1° C.30′和15′D.2°和4°3、水平角的角值范围是( C )。
A. 00~1800 B. -900~+900 C. 00~3600 D. -1800~+1800 4、DJ6经纬仪的测量精度通常要( D )DJ2经纬仪的测量精度。
A.等于 B.高于C.接近于 D.低于5、光学经纬仪有DJ1、DJ2、DJ6多种型号,数字下标1、2、6表示( A )中误差的值。
A.水平角测量一测回角度 B.竖直方向测量一测回方向 C.竖直角测量一测回角度 D.水平方向测量一测回方向6、地面上两相交直线的水平角是( B )的夹角。
A.这两条直线的实际; B.这两条直线在水平面的投影线 C.这两条直线在同一竖直上的投影D.这两条直线在某一倾斜面的投影线7、通过经纬仪竖轴的同一竖直面内不同高度的点在水平度盘上读取的读数是( D )。
A.点位越高,读数越大 B.不相同 C.点位越高,读数越小 D.相同8、当经纬仪竖轴与目标点在同一竖面时,不同高度的水平度盘读数( A )。
A.相等 B.不相等 C.有时不相等 D.不能确定9、经纬仪横轴不垂直竖轴时,望远镜旋转视准面为( B )。
A.铅锤面 B.倾斜面 C.竖直面 D.水平面10、测水平角时,水平度盘与指标的运动关系是( A )。
A.水平度盘不动,指标动 B.指标不动,水平度盘动 C.水平度盘和指标都动 D.指标和水平度盘都不动11、观测水平角时,照准不同方向的目标,应如何旋转照准部?( A )A.盘左顺时针,盘右逆时针方向 B.盘左逆时针,盘右顺时针方向 C.总是顺时针方向 D.总是逆时针方向12、观测水平角时,盘左应(A )方向转动照准部。
工程测量练习题与参考答案
工程测量练习题与参考答案一、单选题(共80题,每题1分,共80分)1、下列关于地形图的地物,说法错误的是()。
A、地物是相对固定的B、地物位于地表面C、地物就是人为的物体D、地物可以按图式符号加注记表示在地形图上正确答案:C2、利用圆水准器底下的三个校正螺钉,将气泡调回偏离量的一半,再用脚螺旋调整气泡偏离量的另一半,这种方法是检验()。
A、圆水准轴不垂直于视准轴B、视准轴不平行于水准管轴C、圆水准轴不平行于竖轴D、横轴不垂直于竖轴正确答案:C3、测量工作对精度的要求是()。
A、没有误差最好B、越精确越好C、仪器能达到什么精度就尽量达到D、根据需要.精度适当正确答案:D4、在勘察设计阶段,测量工作的主要内容是()。
A、施工放样B、变形观测C、提供大比例尺地形图D、竣工测量正确答案:C5、在地形图上,量得A点高程为21.17m,B点高程为16.84m,AB的平距为279.50m,则直线AB的坡度为()。
A、+6.8%B、+1.5%C、-1.5%D、-6.8%正确答案:C6、用观测值的中误差与观测值之比,称为()。
A、极限误差B、允许误差C、相对误差D、中误差正确答案:C7、坐标正算是根据直线的起点平面坐标,直线的坐标方位角和水平距离,计算直线的()。
A、斜距与水平角B、斜距与方位角C、水平距离与方位角D、终点坐标正确答案:D8、为了增加支导线检核条件,常采用()。
A、两人独立计算检核B、左.右角观测C、边长往返测量D、增加角度观测测回数正确答案:B9、高斯投影保持图上任意两个方向的夹角与实地相应的角度相等,在()内保持图上形状与实地相似。
A、大范围B、小范围C、高山地区D、平原地区正确答案:B10、在A、B两点进行往返水准测量,hAB =+1.383,hBA =-1.362,已知HA=68.254m,则B点的高程为()。
A、66.867mB、66.882mC、68.892mD、69.626m正确答案:D11、在()上,量测某线段两端点间的距离及其高差,就可以计算出该线段的地面坡度。
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
全站仪坐标允许误差范围
全站仪坐标允许误差范围1. 引言全站仪是一种广泛应用于土木工程、测量工程和建筑工程等领域的精密测量仪器。
它可以通过测量和记录角度、距离和位置等数据,用于创建地形模型、测量建筑物的尺寸或验证结构的准确性。
然而,在实际使用中,由于各种因素的影响,全站仪所测量的坐标会存在一定的误差。
因此,确定全站仪坐标允许的误差范围至关重要,以保证测量结果的准确性和可靠性。
2. 全站仪坐标误差的来源全站仪坐标误差的来源主要包括以下几个方面:环境条件环境条件是影响全站仪测量精度的重要因素之一。
例如,气候条件(如温度、湿度和气压等)的变化会导致仪器的材料膨胀或收缩,从而产生误差。
此外,风速、风向和光线条件的变化也会对测量结果产生一定影响。
人为操作误差人为操作误差是由测量人员的技术水平、注意力和经验等因素引起的。
不正确的操作步骤、不稳定的手持操作或忽略环境因素可能导致测量结果的偏差。
仪器参数误差全站仪本身的设计和制造存在着一定的参数误差。
例如,仪器的刻度、标定、仪器坐标系与实际坐标系之间的偏差等都会对测量结果造成影响。
观测误差观测误差是由测量仪器的精度和测量方法的限制所导致的。
电子设备的精度、天文测量误差和仪器的使用限制等都可能对观测结果产生一定的误差。
3. 全站仪坐标允许误差范围的确定确定全站仪坐标允许误差范围的关键是测量精度和应用要求。
根据不同的测量任务和精度要求,确定允许的误差范围可以分为以下几个步骤:3.1 确定测量精度要求首先,需要根据具体的测量任务和应用要求来确定所需的测量精度。
对于要求较高的工程测量,如道路施工和建筑物基坑测量等,精度要求相对较高;而对于一般的地形测量、土方计量等任务,精度要求可以适当放宽。
3.2 选取合适的全站仪根据确定的测量精度要求,选择适合的全站仪进行测量。
不同型号和品牌的全站仪具有不同的测量精度和功能特点,因此需要根据具体要求选择合适的仪器。
3.3 进行仪器校准在使用全站仪进行测量之前,应进行仪器的校准。
全站仪测角精度分析2
mh1 ;向地下传递高程的中误差为 mh2 ;地下高程控制测量的高程中误差为 mh3 , 由此预估中误差:
2.2 贯 通误差的估算
mH=± mh21 mh22 mh23 ≤±25(mm)
2.2.1 平 面贯通控制指 标估算
(2)
地面控制测量中误差 m1 ,由于其 GPS 控制点已知点其中误差可忽略不计,
意思就是说,用 DS3 水准仪往返测量一公里,往测高差和返测高差
之和再除以 2,得到“平均高差”,那么这个“平均高差”的偶然中
误差”不超过±3 毫米。
但时工程一般按公式 2 进行 计算。由于环境人为因素影响太大,公
式 2 为规范要求一般容易满足。
下边附他人一误差分析文章:
地铁隧道贯通误差预估研究
宋明胤 (石家庄铁源工程咨询有限公司,石家庄 050000) 摘要:针对地铁隧道测量引起的贯通偏差问题,本文在规范、规程和设计等直接控 制指标的基础上,根据误差理论推导出间接控制指标,以对整个贯通施工的质量控 制,从而保证隧道的顺利贯通。最后,以地铁 2 号线 22 标段为例进行分析,进一 步说明误差预估对隧道贯通工程的前瞻作用。 关键词:监控;误差
(1)测角误差引起横向贯通误差 如图所示,当在 A 点测角时,产生一个测角误差 β,因此使导线在贯通 面上的 k 点产生一个位移值 KK”,这个位移在贯通面上的投影即对横向 贯通误差的影响值.
������������â������ = ������������ = ������������"������������������è kk" = ������′′â������ × ������ ñ"
则������������������=±√���������2��� (曲线段我们可取sin è = 1),直线段则测边误差引起横 向贯通误差为 0.根据实际计算,若去sin è = 1,也很容易满足误差分 配的限制。 ������������ =光电测距的测边误差。如������������ =±(5 +5ppm×l).解释 如下 测距精度 5mm+5ppm,实际上应该这样写:5mm + 5ppm × D km(其 中 D 是测量的距离,用 km 作单位)。其中 5mm 是由于仪器对中等因
2022中职工程测量理论国赛赛卷
2022年全国职业院校技能大赛中职组工程测量赛项理论试题(A卷)试卷31. 1985国家高程基准的水准原点定在我国()市。
A.青岛B.大连C.海口D.广州2.为了保证施工放样的精度要求,要求由控制点坐标直接反算的边长与实地量得的边长, 在数值上应尽量相等。
《工程测量标准》(GB50026-2020)规定,由上述两项投影改正而带来的长度变形综合影响应该限制在()之内。
A.1/10000B.1/20000C.1/30000D.1/400003.在高斯投影中,中央子午线投影后长度()。
A.不变B.变大C.变小D.无法确定4.工程施工结束后,需要进行()测量工作。
A.施工B.变形C.地形D.竣工5.“从整体到局部,先控制后碎部”是测量工作应遵循的原那么,遵循这个原那么是为了()。
A.控制测量误差的累积B.提高观测精度C.防止观测值误差累积D.提高控制点测量精度6.两点绝对高程之差与该两点相对高程之差应为()。
A.绝对值相等,符号相同B.绝对值不等,符号相反C.绝对值相等,符号相反D.绝对值不等,符号相同7.测量上使用的平面直角坐标系的坐标轴是()。
A.南北方向的坐标轴为y轴,向北为正;东西方向的为x轴,向东为正B.B.南北方向的坐标轴为y轴,向南为正;东西方向的为x轴,向西为正C.C.南北方向的坐标轴为x轴,向北为正;东西方向的为y轴,向东为正D.D.南北方向的坐标轴为x轴,向南为正;东西方向的为y轴,向西为正8.A点在1985国家高程基准中的高程为-30. 000m,那么其在1956年黄海高程系中的高程为()moA. -30. 289B. -30. 389C. -29. 029D. -29. 9719.在未与国家水准网联测的独立的小区域进行测量时,会用到()。
A.绝对高程B.相对高程C.海拔高程D.绝对高度10.6°投影分带法是每6°为一带,将全球共划分为()个投影带。
A.30B. 60C. 90D. 12011.3°带投影,A点高斯坐标为(2510, 38501000),那么A点所在的6°带投影带号及中央子午线经度分别为()。
全站仪盘左盘右测量高差误差允许值
使用全站仪进行三角高程测量的精度也就能达到四等水准测量的精度,但必须采用直返觇法,也即称为对向观测法:分别在两点上架设仪器和棱镜,读取多个测回的斜距和垂直角,来计算获得往测和返测的高差,并取往返高差的中数。
三角高程测量要达到四等水准精度要求,必须满足以下硬性规定:
1.采用中丝法读取3个测回的垂直角;
2.各测回垂直角指标差较差小于7秒,各测回垂直角较差小于7秒,
3.对向观测高差较差小于40√D mm,例如:
如果距离是400m的话,D=0.4km,对向观测得到的两个高差较差不能大于25mm。
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使用全站仪进行三角高程测量的精度也就能达到四等水准测量的精度,但必须采用直返觇法,也即称为对向观测法:分别在两点上架设仪器和棱镜,读取多个测回的斜距和垂直角,来计算获得往测和返测的高差,并取往返高差的中数。
三角高程测量要达到四等水准精度要求,必须满足以下硬性规定:
1.采用中丝法读取3个测回的垂直角;
2.各测回垂直角指标差较差小于7秒,各测回垂直角较差小于7秒,
3.对向观测高差较差小于40√D mm,例如:
如果距离是400m的话,D=0.4km,对向观测得到的两个高差较差不能大于25mm。