电子水准仪 i角检验实验报告
水准仪I角测量实习成果及评价
水准仪I角测量实习成果及评价
1、我学到了很多实实在在的东西,比如对仪器的操作更加熟练,学会了地形图的绘制和碎部的测量等课堂上无法做到的东西,很大程度上提高了动手和动脑的能力,同时也拓展了与同学的交际、合作的能力。
2、一次测量实习要完整的做完,单单靠一个人的力量和构思是远远不够的,只有小组的合作和团结才能让实习快速而高效的完成。
3、不仅理解了基本测绘工作的全过程,系统的掌握测量仪器操作、实测、计算、地图绘制等基本技能,而且为以后的工作打下基础。
4、还使实际工作能力得到锻炼。
培养了踏时求是的工作作风、吃苦耐劳的献身精神、团结协作的集体精神。
5、对以前零零碎碎学的测量知识有了综合应用的机会,很好的巩固了理论教学知识,提高实际操作能力,同时也拓展了与同学之间的交际合作的能力。
电子水准仪i角检验实验报告
电子水准仪i角检验实验报告电子i角检验实验报告一、实验目的通过对BOIF产DAL数字电子水准仪的电子i角校正试验的实践,加深对数字电子水准仪的电子i角的理解,掌握电子i角的校正测试原理方法,领会i角作为未知量参与平差的方法与意义。
二、实验实施DAL1528R数字电子水准仪一台,脚架一副,配套通讯电缆一根,装备有配套软件的计算机一台或计算器一部、配套条码标尺2支、相距80米的水准点和尺垫2个。
三、实验操作1、电子i角的校正:在相距约40~60米的两水准点A、B分别架设标尺,在标尺间选出一位置1架设仪器,仪器开机选定功能菜单的电子i角校正功能(中文版提示为“9.电i校正”,英文版提示为“iCAL”),按照提示分别照准标尺A、B进行测量;然后仪器向某标尺方向移动约15米架设整平仪器,再按提示分别照准标尺A、B进行测量,仪器完成校正计算后将自动关机。
2、电子i角的检验:在相距约80米的两个水准点上分别架设条码标尺,讲仪器分别架设于两标尺之间大约20米、30米、40米、50米、60米处、读取两个标尺的高度和视距。
根据公式计算出i角的测试结果。
四、实验报告一、线路号A尺读数B尺读数高差△Hi视距差△Di△Di*△Hi△Di*△Di Hai Dai Hbi Dbi1 1.2089 34.18 1.2216 74.16 0.0127 39.980 0.5077 1598 .4002 1.1949 41.95 1.2091 65.92 0.0142 23.970 0.3404 574. 5613 1.1906 51.29 1.2113 56.58 0.0153 5.290 0.0809 27.9 8414 1.2591 63.87 1.2773 44.17 0.0182 -19.700 -0.3585 388.0905 1.2415 72.81 1.2605 35.40 0.0189 -37.410 -0.7070 1399 .508∑△Hi= 0.07930 ∑△Di=12.130∑△Hi*△Di=-0.1365 ∑△Di*△Di=3988.544∑△Hi*△Hi= 0.0013h=0.0161 I=-17.136∑vi*vi=-1.1354e-005m0= 0.00195 Qhh= 0.2015 QII= 2.5258e-004mh=8.7323e-004 mi=6.3773二、路线j △Hj △Dj1 0.0127 39.9802 0.0142 23.9703 0.0153 5.2904 0.0182 -19.7005 0.0189 -37.410环路△Hi △Di △Di*△Hi△Di*△Di△Hi*△Hi1—2 0.0015 -16.01 -0.02402256.32010.00000225 1—3 0.0026 -34.69 -0.090191203.3960.00000676 1—4 0.0055 -59.68 -0.328243561.7020.00003025 1—5 0.0062 -77.39 -0.479825989.2120.00003844 2—3 0.0011 -18.68 -0.02055348.94240.00000121 2—4 0.0040 -43.67 -0.174681907.0690.00001600 2—5 0.0047 -61.38 -0.288493767.5040.00002209 3—4 0.0029 -24.99 -0.07247624.50010.00000841 3—5 0.0036 -43.70 -0.157321909.690.00001296 4—5 0.0007 -17.71 -0.0124313.64410.00000049∑△Di*△Hi -1.64817∑△Di*△Di 19881.98∑△Hi*△Hi 0.00013886I -17.0989∑Vi*Vi -28.1789m0 1.769mi 2587.82小结:从实验结果来看,I=-17.136有点偏大,在测量(操作无误)无误的情况下(同组人员测量的I角都为17″左右),说明该仪器确实存在较大的i角,再联系每次整平后,旋转180°水准泡严重发生偏离中心位置,说明该仪器本身存在较大的误差,可能是长期没有经过校准的缘故。
数字水准仪i角含义及检验校正
数字水准仪i角含义及检验校正摘要:数字水准仪已广泛应用,但在使用过程中仪器的i角受外界条件影响,经常变化和超限。
所有数字水准仪i角的检定与校正非常重要。
关键词:数字水准仪CCD光学i角电子i角检验校正水准测量中采用前、后视距相等的方法,以消除仪器i角对观测数据的影响,但在实际测量中,由于地形和丈量等客观条件的限制,不可能完全遵守前后视距相等的原则。
因此,对水准测量特别是精密水准测量,仪器i角的大小和稳定性是保证水准测量精度的一个重要条件。
虽然数字水准仪具有将测定的i角存入机内并对所测数据按该i角进行自动修正的功能,但仪器i角受外界温度、湿度、振动的影响而瞬时变化仍然存在,所以用数字水准仪进行水准测量时也必须经常对仪器i角1、数字水准仪i角的含义数字水准仪与光学自动安平水准仪具有相同的光学机械结构,不同的是数字水准仪在它的望远镜光路中增加了分光镜和光电探测器CCD。
工作时望远镜照准标尺并进行调焦后,标尺条码影像一方面被成像在望远镜十字丝分划板上供观测者目视观测;另一方面又在分光镜的作用下成像在光电探测器CCD上进行电子测量。
如图1所示,观测者目视观测到的标尺条码影像线与仪器水平轴线的夹角称作仪器的光学i角;而形成电子测量数据的标尺条码影像在透过物镜中心经补偿后被分光镜转移到探测器CCD上,再经过一系列的光电转换和微处理器的运算后最终数据显示在电子屏幕上。
这条经物镜中心到探测器CCD参考点的标尺条码影像线(虚拟线)与仪器水平轴线的夹角即是数字水准仪的电子i角。
由此可知数字水准仪的i角与光学水准仪的i角具有不同的含义,2、数字水准仪i角的检验校正数字水准仪光电系统i角与光学系统i角的含义不一样,因此,两者的检验方法也不一样。
2.1光学i角的检验校正数字水准仪的光学i角可以采用多种方法在野外测出其大小,在室外可以按光学水准仪检验,室内在室内校正台上进行。
将仪器安置工作台上,调平仪器上圆水准气泡,通过仪器调焦,观察仪器十字丝横丝与平行光管内基准水平线是否重合,若两者有偏差,表明仪器i角存在,其i角大小看它的偏离程度。
数字水准仪i角检校方法对比研究
15 科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald研 究 报 告2010 NO.13Science and Technology Innovation Herald科技创新导报前言随着测绘仪器制造技术的飞速发展,数字水准仪的普及率愈来愈高。
数字水准仪具有测量速度快,读数记录客观,精度高,操作简单,易于实现内外业一体化等特点, 具有比光学水准仪更多的优点和技术发展空间,代表了水准仪的发展方向。
本文以Trimble的DiNi12电子水准仪为例,对数字水准仪的原理及i角检验校正方法进行实验测试,并加以分析对比,得出一些有益的结论,供大家在实践中参考。
1 美国trimble 数字水准仪原理及特点1.1DiNi12数字水准仪的原理DiNi12电子水准仪采用几何位置法读数,标尺采用双相位码。
仪器内装有一组CCD图像传感器。
在人工完成条码尺的照准和调焦后,条码尺的一段图像一方面成像在十字丝分划板上供目视观测,另一方面这段图像又被成像在CCD的焦线上。
CCD传感器上获取的条码经处理后,可以精确定出数字水准仪望远镜视准轴的位置及条码至水准仪竖轴的距离。
1.2数字水准仪的特点DiNi12与其他精密数字水准仪一样,采用了吊带式补偿方式,其视距的读取以及储存、处理、采集均实现了自动化,成果精度精确可靠,(其中误差达0.3mm/km,更重要的是它采用了目前先进的几何位置法量算系统,还有8种可选的测量模式和自动平差功能,使数据格式完全符合国家测量《规范》要求。
2 水准仪i 角检验校正的意义众所周知,水准测量中采用前、后视距相等的方法,以消除仪器i角对观测数据的影响。
但在实际测量中,由于地形和丈量等客观条件的限制,不可能完全遵守前后视距相等的原则。
因此,对水准测量特别是精密水准测量,仪器i角的大小和稳定性是保证水准测量精度的一个重要条件。
虽然数字水准仪具有将测定的i角存入机内,并对所测数据按该i角进行自动修正的功能。
水准仪的检验与校正实验报告(共5则)
水准仪的检验与校正实验报告(共5则)第一篇: 水准仪的检验与校正实验报告水准仪的检验与校正实验报告一、实验目的与要求:1.弄清水准仪的主要轴线及它们之间应满足的几何关系;2.掌握DS3水准仪检验与校正的方法。
二、设备:DS3水准仪1台, 水准尺2根, 尺垫2个, 小螺丝刀1把, 校正针1根, 记录板1块。
三、方法与步骤:1.一般性检验:安置仪器后, 首先检验:三脚架是否牢固, 制动和微动螺旋、微倾螺旋、对光螺旋等是否有效, 望远镜成像是否清晰等, 同时了解水准仪各主要轴线及其相互关系。
2.圆水准器轴平行于仪器竖轴的检验与校正:检验:转动脚螺旋使圆水准器气泡居中, 将仪器绕竖轴旋转180°后, 若气泡仍居中, 则说明圆水准器轴平行于仪器竖轴, 否则需要校正。
校正:先稍松圆水准器底部中央的固紧螺丝, 再拨动圆水准器的校正螺丝, 使气泡返回偏离量的一半, 然后再转动脚螺旋使气泡居中。
如此反复检校, 直到圆水准器在任何位置时, 气泡都在刻划圈内为止, 最后旋紧固紧螺旋。
3.十字丝横丝垂直于仪器竖轴的检验与校正:检验:以十字丝横丝一端瞄准约20m处的一细小目标点, 转动水平微动螺旋, 若横丝始终不离开目标点, 则说明十字丝横丝垂直于仪器竖轴, 否则需要校正。
校正:旋下十字丝分划板护罩, 用小螺丝刀松开十字丝分划板的固定螺丝, 微略转动十字丝分划板, 使转动水平微动螺旋时横丝不离开目标点。
如此反复检校, 直至满足要求。
最后将固定螺丝旋紧, 并旋上护罩。
4.水准管轴与视准轴平行关系的检验与校正:检验: 在平坦地面上选定相距60-80米的A.B两点, 放下尺垫立水准尺。
现在距A.B等距离处安置水准仪, 分别读取A.B两点水准尺读数a1.b1, 求得正确高差Hab(b1(a1。
再在A点附近2-3米处水准仪, 分别读取A.B两点水准尺读数a2.b2, 求得B尺的上的应有读数b2(a2(Hab。
若b2=b2'时, 说明水准管轴与视准轴平行;若b2(b2'时, 说明水准管轴与视准轴不平行。
电子水准仪i角检验校正
电子水准仪i角检验校正The document was finally revised on 2021数字水准仪i角检验校正i角的产生:水准仪产生i角变化的原因是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而至,仪器中的十字丝是固定在上下的V形槽中,下面的V形槽由弹簧支撑着,上面是一个压紧调节螺丝。
由于内部与外界环境条件的变化,如温度、湿度、震动的变化它会产生i角微小的变化;或者,由于其它内应力的变化而产生不同程度的变化也是不足为奇的。
富斯特乃尔法纳保尔法库卡马可法日本方法实际测试分析与结论1、四中方法均是把检验和校正结合为一体,经实际测试,检验之后仪器可自动完成校正,使i角达到允许的范围内,符合国家水准测量规范要求。
2、四种犯法的对比分析(1)四种方法的基本原理相同,都是立两个水准尺,把水准仪不仅安置在两个水准尺的中间处,而且安置在距两个水准尺距离不同的地方,所以所测得到的两个立尺点之间的高差会受到i角的影响,这样一来,就可以利用仪器的两个不同位置所测得到两个立尺点之间的高差不同,求出i角的大小。
(2)采用三种不同方法时,两次安置水准仪时,水准仪的移动距离不同,参见表1。
(3)采用四种不同方法时,水准仪和水准尺之间的相对位置不同,参见表2。
3、水准仪i角的允许误差水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义,也是三种情况下的不同要求;出厂时工厂调校的允许误差、用户调校时的允许误差、测量等级或规定所要求的允许误差。
如莱卡NA2 i角的允许误差:(1)出厂调校为:±8″,(2)用户调校为:±20″,但是根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求,用于一、二等水准测量的水准仪,仪器的i角不应超过15″,所以在进行沉降观测过程中,施工单位必须每月进行i角检验,并保证i角必须调校在15″以内表1 两次安置水准仪时,水准仪的移动距离表2 四种不同方法对水准仪和水准尺的相对位置。
电子水准测量实习报告
实习报告实习时间:2023年2月24日至2023年3月2日实习地点:XX公司测量实验室一、实习目的和任务本次实习的主要目的是通过电子水准测量实践,掌握电子水准仪的使用方法、测量原理以及数据处理方法。
实习任务包括:1. 熟悉电子水准仪的基本构造和功能;2. 学会使用电子水准仪进行水准测量;3. 掌握电子水准测量数据处理方法;4. 能够独立完成电子水准测量任务。
二、实习过程1. 电子水准仪的认识与使用在实习开始时,导师首先向我们介绍了电子水准仪的基本构造和功能。
电子水准仪是一种高精度的测量仪器,主要由电子水准仪主机、测量绳、转轴、尺垫等部件组成。
它通过测量绳上的电子传感器来测量高差,具有快速、准确、方便等特点。
在导师的指导下,我们学会了如何正确使用电子水准仪。
首先,将电子水准仪主机放置在水平的测点上,调整水平仪气泡至中间位置。
然后,将测量绳穿过转轴,并将绳子两端分别固定在待测点上。
接下来,启动电子水准仪,将仪器对准测量绳,即可显示待测点的高程。
2. 电子水准测量在掌握了电子水准仪的基本使用方法后,我们开始进行电子水准测量。
首先,我们在实验室内进行了简单的水平面测量,以熟悉测量过程。
在测量过程中,我们注意观察电子水准仪的显示屏幕,确保测量数据的准确性。
随后,我们来到了室外实地进行水准测量。
在实地测量过程中,我们遇到了一些困难,如地形起伏、风力较大等。
我们学会了如何应对这些困难,如选择合适的测点、固定测量绳、减少风力影响等。
通过不断的实践,我们逐渐提高了测量效率和准确性。
3. 数据处理与检核在完成电子水准测量后,我们需要对测量数据进行处理和检核。
电子水准仪可以直接将测量数据传输到计算机,利用相关软件进行数据处理。
我们学会了如何将数据导入软件、如何进行高程差的计算、如何检查测量数据的准确性等。
通过对测量数据的处理和检核,我们发现了一些问题,如数据传输错误、测量误差等。
我们学会了如何解决这些问题,如重新测量、修正数据等。
电子水准仪i角检验校正
数字水准仪i角检验校正i角的产生:水准仪产生i角变化的原因是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而至,仪器中的十字丝是固定在上下的V形槽中,下面的V形槽由弹簧支撑着,上面是一个压紧调节螺丝。
由于内部与外界环境条件的变化,如温度、湿度、震动的变化它会产生i角微小的变化;或者,由于其它内应力的变化而产生不同程度的变化也是不足为奇的。
实际测试分析与结论1、四中方法均是把检验和校正结合为一体,经实际测试,检验之后仪器可自动完成校正,使i角达到允许的范围内,符合国家水准测量规范要求。
2、四种犯法的对比分析(1)四种方法的基本原理相同,都是立两个水准尺,把水准仪不仅安置在两个水准尺的中间处,而且安置在距两个水准尺距离不同的地方,所以所测得到的两个立尺点之间的高差会受到i角的影响,这样一来,就可以利用仪器的两个不同位置所测得到两个立尺点之间的高差不同,求出i角的大小。
(2)采用三种不同方法时,两次安置水准仪时,水准仪的移动距离不同,参见表1。
(3)采用四种不同方法时,水准仪和水准尺之间的相对位置不同,参见表2。
3、水准仪i角的允许误差水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义,也是三种情况下的不同要求;出厂时工厂调校的允许误差、用户调校时的允许误差、测量等级或规定所要求的允许误差。
如莱卡NA2 i角的允许误差:(1)出厂调校为:±8″,(2)用户调校为:±20″,但是根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求,用于一、二等水准测量的水准仪,仪器的i角不应超过15″,所以在进行沉降观测过程中,施工单位必须每月进行i角检验,并保证i角必须调校在15″以内表1 两次安置水准仪时,水准仪的移动距离表2 四种不同方法对水准仪和水准尺的相对位置。
水准仪i角检验报告
水准仪i角检验报告
一、关于i角的检验
望远镜视准轴和水准管水准轴都是空间直线,如果它们互相平行,那么无论是在包含视准轴的竖直面上投影还是在水平面上的投影都应该是平行的。
对竖直面上的投影是否平行的检验称为i角检验,水平面上投影是否平行的检验称为交叉误差检验。
对于水准测量,重要的是i角检验。
如果i=0,则水准轴平行后,视准轴也是水平的,满足水准测量基本原理的要求。
二、原理与检验方法
示意图如下
三、检验观测计算表
观
示意图示意图
A尺B尺高差
h AB’/mm
A尺B尺高差
h AB’’/mm
2
AB AB
AB
h h
i
S
ρ
'''
-
=
四、检验结论
i=+4”≤±20”
得,检验的i角符合限差要求。
欢迎您的下载,
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等
打造全网一站式需求。
水准仪的实习报告
水准仪的实习报告水准仪的实习报告(精选5篇)一段忙碌又充实的实习生活又告一段落了,想必都收获了成长和成绩,让我们一起来学习写实习报告吧。
在写之前,可以先参考范文喔!以下是小编为大家整理的水准仪的实习报告(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
水准仪的实习报告1一、实训目的1.掌握水准路线测量的观测、记录方法。
2.熟练掌握水准仪的使用。
二、仪器及工具DS3型水准仪(或自动安平水准仪)1台,普通水准尺2根,自备计算器、铅笔、小刀、记录板、记录表格等。
三、实训方法及步骤1.每组确定起始点及水准路线的前进方向。
如A→B→C→……。
2.在起始点A和待定点B分别立水准尺,在距该两点大致等距离处安置水准仪,照准A点水准尺,消除视差、精平后读取后视读数a1;同法照准待定点B水准尺,读取前视读数b1,分别记录并计算其高差h13.将A点水准尺立于待定点C,同上法读取待定点B后视读数及待定点C前视读数,计算平均高差h2。
4.同法继续进行。
四、注意事项1.仪器的安置位置应保持前、后视距离大致相等。
每次读数前应保证精平及消除视差。
2.立尺员要立直水准尺。
起点和待定点不能放尺垫,其间若需加设转点,转点可放尺垫。
各测站读完后视读数未读前视读数仪器不能动;各测点读完前视读数未读后视读数,尺垫不能动。
五、数据记录水准路线测量记录表线路名称:仪器型号:测量者:记录者:时间:天气:组别:水准仪的实习报告2二等水准测量使用S1水准仪在校园内测量。
每小组自己选线,测一个闭合水准,路线长度大约在2km左右,选择4个待定水准点。
按照规定以次选线——选点——观测选线,尽量保持前后通视,便于观测的地段。
选点,先在规定的范围内踩好点,选择最佳点位,具体测量时要往返测,使用同一种仪器和转点尺承,同一测段的往测和返测应分别在上午与下午进行。
在日间温度变化较大时要减弱其影响。
各种限差要求如下:基辅面读数差小于4mm,基辅面读数差较差小于6mm,前后视距差小于1m,累计视距差小于3m,闭合差小于4√L观测,在实习之前的准备工作中,我们组看了工程测量实习指导书,自以为在大三上测量课时已经操作过这些仪器,没有什么难得到我们的,可是到了实习场地之后,我们显得束手无策,耽误了相当多的时间。
天宝dini03系列数字水准仪i角误差检校及误差分析毕业设计说明书(论文)[管理资料]
1 绪论随着科学技术特别是电子技术的迅速发展,数字水准仪在水准测量中被广泛应用。
它融电子技术、图像处理技术、计算机于一体,以条码间隔影像信息与参考信号进行图像数学处理的测量原理,自动采集测量数据、信息处理和获取自动记录每一个观测值,从而实现水准测量仪器的发展方向。
虽然数字水准仪具有将测定的i角存入机内,并对所测数据按该i角进行自动修正功能,但仪器i角受外界温度、湿度、振动的影响而瞬时变化仍然存在。
因此,研究讨论数字水准仪i角问题非常有必要。
天宝DiNi03系列数字水准仪——世界上精度最高的数字水准仪之一,其各项指标都明显优于其他数字水准仪。
其性能卓越、操作方便,使水准测量进入了数字时代,大大提高了生产效率。
已广泛应用于地震、测绘、电力、水利等系统,在各项重大工程中发挥着强大的作用。
由此天宝DiNi03系列数字水准仪i角问题研究显得尤为重要。
目前,水准仪的i角研究主要反映在三个方面,即:方法、速度和精度。
关于i角的检校方法,我们比较成熟,许多测量学类教材中,就提供了一种广泛采用的方法。
近年电子水准仪i角自动检校中,又出现了其他三种新方法。
在提高检验水准仪i角的速度上,也出现了一些研究成果,电子水准仪的自动化检校更是大大提高了检校水准仪i角的速度。
在评定水准仪i角的精度上,也出现了一些成果,既有定性的也有定量的。
国内外对水准仪的i角全部采用平行光管进行检验和校正,仪器设备价格昂贵,一般都是送专门的测绘仪器鉴定部门进行检验和校正,而仪器使用单位如果自己对水准仪的i角进行检验和校正,大都是在室外安置仪器、立尺进行检验和校正,需要人员多、误差较大、作业条件差,利用误差传播定律的定量研究不深入。
尽管这方面工作之前有人进行过研究,诸如DS3、徕卡系列、蔡司系列水准仪i角的研究,但对于天宝DiNi03系列数字水准仪i角误差检校方法与误差分析这方面,前人尚未做出过系统地分析,仍可以在这方面做一些有益的初步探究工作。
精密水准测量
实验报告二:精密水准测量一、实验名称:精密水准测量二、实验性质:综合性三、实验地点:时间: 2四、实验目的:1.熟悉电子水准仪的操作;2.用三种方法检验数字水准仪电子i角;3.利用数字水准仪进行水准测量。
五、仪器和工具:电子水准仪一台,三脚架一个,配套水准尺一副,尺垫一对,记录板一块,自备铅笔,小刀和记录手薄。
六、实验内容及设计:1.利用三种方法鉴定电子i角①费式法如图所示。
将两根条码尺(A、B)安置在相距45m的距离,将其分为三等份,在距标尺15m处设两仪器站1、2。
则仪器i角为:②李式法选择约45m长的距离,将其分成三等份,如图所示安置仪器和条码尺,则仪器i 角为:对于第一种费式法和第二种李氏法的i角计算公式为:式中:r1a为仪器在测站1时对A尺的视线高读数;rlb为仪器在测站1时对B尺的视线高读数:r2a为仪器在测站2时对A尺的视线高读数;r2b为仪器在测站2时对B 尺的视线高读数;dla为仪器在测站1时到A尺的距离;dlb为仪器在测站l时对B尺的距离:d2a为仪器在测站2时到A尺的距离:d2b为仪器在测站2到B尺的距离。
③库式法将两条码尺(A、B)置于相距20m处,首先在两条码尺(A、B)中点安置仪器站1进行读数,然后在两条码尺连线上距其中之一20m安置另一仪器站2进行读数,如图5所示。
则仪器i角为:式中各符号与上面计算第一种和第二种方法的公式一致。
2.精密水准测量1)在做实验之前,先进行检核仪器。
2)找到地面一个明显的凸起点作为起始点和走后的闭合点。
3)在适合的地点架设电子水准仪,我组选的是离后尺不大于30米处架设。
4)整平仪器,并在仪器的程序里面选择二等水准测量。
5)瞄准后尺进行读数,并记录下数据,对准前尺进行读数,比较前后视距,让前尺移动,直至测站离前尺和后尺的距离小于2米,开始进行“后前前后”测量。
6)迁至下一测站,重复以上步骤,不同的是进行的是“前后后前”测量。
7)交替重复5,6两步骤,要保证到始点的时候是偶数测站,这样会减少误差。
i角检验(变形监测水准仪)
仪器:
方法: I1ABI2
观测值:
日期:
标尺编号:
记录者:
时间:
天气/呈 像:
检查者:
仪器距近标尺距离D1(m): 6.0
仪器距远标尺距离D2(m): 41.0
仪器站 观测次序
I1 A尺读数a1 B尺读数b1
I2 A尺读数a2 B尺读数b2
备注
1
123455
132323
123
123
说 明
a1—在I1处观测A标尺的读数平均值,单位为毫米(mm);
b1—在I1处观测B标尺的读数平均值,单位为毫米(mm);
D1—仪器距近标尺距离,单位为毫米(mm);
D2—仪器距远标尺距离,单位为毫米(mm)。
6
i=△*ρ/(D2-D1)-1.61*10^(5)*(D1+D2)=
1708.1
″
D1∈[5m,7m],D2∈[(″);ρ—206265,单位为角秒(″)
a2—在I2处观测A标尺的读数平均值,单位为毫米(mm);
b2—在I2处观测B标尺的读数平均值,单位为毫米(mm);
2
123
223234
123
123
3
123
123
123
123
4
123
123
123
123
中数
30956.00 88950.75 123.00
123.00
高差 (a-b)/mm
-579.95
0.00
方法: I1ABI2 i角计算: 距离取值:
△=[(a2-b2)-(a1-b1)]/2= 289.97 mm
i角检验实验报告
i角检验实验报告一、实验目的水准仪 i 角误差是水准仪视准轴与水准管轴不平行而产生的夹角。
通过本次实验,旨在准确测量水准仪的 i 角误差,评估仪器的精度状况,为实际测量工作提供可靠的仪器状态信息,确保测量成果的准确性。
二、实验原理在平坦的地面上选择相距约 80 米的 A、B 两点,打入木桩或设置固定标志。
在 A、B 两点中间选取一点 C,使 AC 和 BC 的距离大致相等。
在 A、B 两点上分别竖立水准尺,先在 C 点处安置水准仪,测量 A、B 两点的高差 h1。
然后将水准仪搬到靠近 B 点处(距离约 3 米),重新测量 A、B 两点的高差 h2。
若两次测量的高差之差不超过规定的限差,则取两次高差的平均值作为最终结果。
根据几何关系,可以计算出水准仪的 i 角值。
三、实验仪器本次实验所使用的仪器为_____型号的水准仪一台,配套水准尺两根,以及若干测量辅助工具,如尺垫等。
四、实验步骤1、选择实验场地在较为平坦开阔、通视良好的场地选定 A、B 两点,两点间距离约80 米。
用木桩或其他明显标志物标记 A、B 点的位置。
2、仪器安置在 A、B 两点中间大致等距离的位置 C 处,先将三脚架大致调平,然后将水准仪安装在三脚架上,通过调整脚螺旋使圆水准器气泡居中,完成粗平。
3、观测 A、B 两点高差 h1利用中丝读取 A 点水准尺的读数 a1,再读取 B 点水准尺的读数 b1,计算高差 h1 = a1 b1。
4、仪器搬迁将水准仪搬到靠近 B 点约 3 米的位置 D 处,同样先进行粗平。
5、观测 A、B 两点高差 h2按照上述方法读取 A 点的读数 a2 和 B 点的读数 b2,计算高差 h2= a2 b2。
6、数据记录与处理将观测得到的数据记录在表格中,计算两次高差的差值Δh = h1 h2。
若Δh 不超过规定限差,则取两次高差的平均值(h1 + h2) / 2 作为最终高差结果。
7、计算 i 角根据公式 i =Δh × ρ /(S1 S2) 计算 i 角,其中ρ 为206265″,S1 为 A、C 两点的距离,S2 为 B、D 两点的距离。
水准仪水平视准线误差(i角)测量不确定度的评定
= 2.5 , = 2
= 0.1则,自由度 ( ) = 50
()
四、合成标准不确定度及扩展不确定度的评定
1、灵敏系数
数学模型:
灵敏系数:
=−
( )= =1
( ) = = −1
2、各标准不确定度分量汇总及计算表 标准不
标准不确定度 分量u (x i )
来源
u (d 1 ) 水泡式 由被检定/校准水准仪的测量重
自动安平式复性引入的标准不确定度分量
高度差测量值,″; —被测水准仪望眼镜分化横丝与标准水准平行光管分板横丝之间高
度差估计、平行光管读数和被测水准仪视准线的重复性,″; —被测水准仪测量方向数,2 个面;
( )—测量重复性测量标准不确定度,″。
有效自由度: ( ) = 2 × (10 − 1) = 18
2、由输入量 引入的标准不确定度 ( )分量的评定
= 65.55
DS3 级自动安平水准仪: = 61.74
5、扩展不确定度的评定源自取置信概率为 = 95%,有效自由度 = 65.55, = 61.74查 分布表通
过内插法可得: = (65.55) = 1.998, = 平视准线误差(i 角)的测量扩展不确定度为:
=∙
(61.74) = 2因此,水准仪水
测量次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值(″)标准偏差(″)
测量值(″) 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.1 0.738
测量值(″) 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.2 0.789
—被测水准仪望眼镜分划板横丝与标准平平行光管划分横丝之间
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电子i角检验实验报告
一、实验目的
通过对BOIF产DAL数字电子水准仪的电子i角校正试验的实践,加深对数字电子水准仪的电子i角的理解,掌握电子i角的校正测试原理方法,领会i角作为未知量参与平差的方法与意义。
二、实验实施
DAL1528R数字电子水准仪一台,脚架一副,配套通讯电缆一根,装备有配套软件的计算机一台或计算器一部、配套条码标尺2支、相距80米的水准点和尺垫2个。
三、实验操作
1、电子i角的校正:在相距约40~60米的两水准点A、B分别架设标尺,在标
尺间选出一位置1架设仪器,仪器开机选定功能菜单的电子i角校正功能(中文版提示为“9.电i校正”,英文版提示为“iCAL”),按照提示分别照准标尺A、B进行测量;然后仪器向某标尺方向移动约15米架设整平仪器,再按提示分别照准标尺A、B进行测量,仪器完成校正计算后将自动关机。
2、电子i角的检验:在相距约80米的两个水准点上分别架设条码标尺,讲仪
器分别架设于两标尺之间大约20米、30米、40米、50米、60米处、读取两个标尺的高度和视距。
根据公式计算出i角的测试结果。
四、实验报告
线路
号
A尺读数B尺读数
高差
△Hi
视距
差
△Di
△Di*
△Hi
△
Di*△
Di Hai Dai Hbi Dbi
1
1.20
89
3
4.18
1.22
16
7
4.16
0.01
27
39.980
0.5
077
1
598.4
00
2
1.194
9
41
.95
1.20
91
65
.92
0.01
42
23.
970
0.3
404
5
74.56
1
3
1.190
6
51
.29
1.211
3
56
.58
0.01
53
5.2
90
0.0
809
2
7.98
41
二、
路线j△Hj△Dj
10.0127 39.980
20.014223.970
30.0153 5.290
40.0182-19.700
50.0189-37.410
环路△Hi△Di
△Di*
△Hi
△Di*
△Di
△Hi*
△Hi
1—20.0015-16.01-0.0240
2
256.320
1
0.00000
225
1—30.0026-34.69-0.0901
9
1203.39
6
0.00000
676
1—40.0055-59.68-0.328
24
3561.70
2
0.00003
025
1—50.0062-77.39-0.4798
2
5989.21
2
0.00003
844
2—30.0011-18.68-0.0205
5
348.942
4
0.00000
121
2—40.0040-43.67-0.1746
8
1907.06
9
0.00001
600
2—50.0047-61.38-0.2884
9
3767.50
4
0.00002
209
3—40.0029-24.99-0.0724
7
624.500
1
0.00000
841
3—50.0036-43.70-0.1573
21909.69
0.00001
296
4—50.0007-17.71
-0.0124313.644
1
0.00000
049
∑△Di*
△Hi
-1.64817
∑△Di*
△Di
19881.98
∑△Hi*
△Hi
0.00013886
I-17.0989
∑Vi*Vi-28.1789
m0 1.769
mi2587.82
小结:从实验结果来看,I=-17.136有点偏大,在测量(操作无误)无误的情况下(同组人员测量的I角都为17″左右),说明该仪器确实存在较大的i角,再联系每次整平后,旋转180°水准泡严重发生偏离中心位置,说明该仪器本身存在较大的误差,可能是长期没有经过校准的缘故。
另外前后两次测量mi相差过大,其可能原因是本身i角偏大,而第二种方法仅适用于i角较小的情况,对过大i角的计算涵盖不了既造成了最后不一致的情况。
五、实验总结
通过实验对i角的理解的理解进一步加深,i角是望远镜视准轴与水平轴之间的夹角,由于存在夹角,夹角乘以观测距离就有一个高差误差产生,而观测采取后视加前视的方法,在一定程度上会消除或者削弱这个误差值,在理想情况下,即就是后视距离等于前视距离时,i角的影响为零,但是我们在实际操作中完全不可能保证此条件,所以我们可以采取以下几种措施,来尽量减小误差:在仪器制作中,尽量使得i角比较小,通过计算其值来削弱其影响;尽量使前后视距相等,它们的差值在累计相差范围内,利于计算。
对实验结果的说明,从实验结果来看,I=-17.136有点偏大,在测量(操作无误)无误的情况下(同组人员测量的I角都为17″左右),说明该仪器确实存在较大的i角,再联系每次整平后,旋转180°水准泡发生偏离说明,该仪器本身存在较大的误差,可能是长期没有经过校准的缘故。
另外前后两次测量mi相差过大,其可能原因是本身i角偏大,而第二种方法仅适用于i角较小的情况,既造成了最后不一致的情况。
测量结束后,我们还进行了进一步比较,在两标尺之间观测了两组值,两站较为接近后视尺,其中后视都为零,则前视结果即就是它们的高差值,发现两次高差相差有3mm,及说明了i 的存在,影响了高差结果。
与此同时,我们还在两尺中间选择了两站测量,发现两次高差值减小到2mm,说明前后视距相等对削弱i角影响的作用。