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- 是赵电钻我吧 2017-10-13 01:14:37
- 做导线一样的做啊。 导线测量 在地面上选择一条适宜的路线,在其中的一些点上设置测站,采取测边和测角方式来测定这些点的水平位置的方法。它是几何大地测量学中建立国家大地控制网的主要方法之一,也是为地形测图、城市测量和各种工程测量建立控制点的常用方法。 为导线测量选择的测量路线称为导线。它应当尽可能直伸,但由于地形限制,导线一般成一条折线。导线上设置测站的点称为导线点。测量每相邻两点间的距离,并在每一点上观测相邻两边之间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,利用测量的距离和角度,便可依次推算各导线点的水平位置。 为建立国家大地网以及某些城市测量和工程测量所实施的导线测量,称为精密导线测量。其等级和精度要求与三角测量相同。这些等级以下的导线测量,分为经纬仪导线测量、视距导线测量和视差导线测量,其精度、使用的仪器和测量方法各不相同。 传统的精密导线测量 用基线尺在地面上直接丈量每相邻两点间的距离。由于距离测量的精度高,导线中不存在尺度误差积累;而方位误差积累则比三角测量严重。因此,导线上每隔一定距离要测定天文经纬度和方位角。由于导线以单线扩展,无其他几何校核,故必须闭合成环,或布设在高级控制点之间。当测区较大时,则构成导线网。 在一般地区,由于地面不平,难于用基线尺直接丈量距离,故传统的精密导线测量不及三角测量优越。但在平坦的森林地区,为了实施三角测量,必须建造过高的测量觇标,又为了清除通视障碍,还要砍伐树木,这样将使作业进展迟缓,用费较大。若改用导线测量,沿道路、林区分界地带或河流推进,利用平坦地势丈量距离,则可降低觇标高度,减少辅助工作,达到较好的经济效果。英国曾在非洲赤道附近平坦的森林地区,广泛采用传统的精密导线测量以代替三角测量。除了这些特殊地区之外,传统的精密导线测量则很少应用。 电磁波导线测量 自电磁波测距仪于20世纪50年代出现后,导线测量受到了重视。用电磁波测距仪测定距离,所受地形限制较小,作业迅速,精度随着仪器的不断改进而越来越高。因此,电磁波导线测量得到日益广泛的应用,有逐渐取代三角测量之势。60年代初,ZG利用电磁波测距仪在自然条件极其困难的青藏高原实施了精密导线测量,构成了包括10个闭合环的导线网。 美国从60年代初开始,用高精度电磁波测距仪实施了横贯大陆的高精度导线测量,现在已经完成,全长达22000公里。导线上每条边的方位角都直接观测,因而不存在尺度误差和方位误差的积累。高精度导线测量的质量优于一等三角测量,称为零等控制测量。美国正以这种高精度导线为骨干,重新处理原有的三角测量,提高其精度。 1979年由于三波长电磁波测距仪的出现,测距精度接近千万分之一,电磁波导线测量可以用来建立更高级的大地测量控制。 目前有些电磁波测距仪已同测角仪器合为一体,并带有计算装置,成为多功能的测量仪器,称为全站式电子速测仪。利用这种仪器布设导线,经济效益极高。 经纬仪导线测量 用于建立四等以下的测量控制。传统的经纬仪导线测量是用因瓦尺或钢卷尺直接丈量距离,用经纬仪观测角度。这种导线是各种比例尺,特别是大比例尺测图所必须的。在勘测铁路、公路和运河时,必须沿其轴线布设主干经纬仪导线。城市测量中,由于建筑群形成荫蔽地区,必须沿街道布设短边经纬仪导线。随着电磁波测距技术的发展,目前大都用电磁波测距仪布设经纬仪导线,传统的经纬仪导线的应用越来越少。 视差导线测量和视距导线测量 完全采用光学方法,用视差法和视距法测量导线边长,不必用因瓦尺或钢卷尺丈量,因而比传统的经纬仪导线测量方便,且具有较高的灵活性,但精度较低。 导线测量和三角测量相比较,其优点是布设灵活,要求通视的方向少,边长直接测定,粗度均匀。缺点是控制面积小,缺乏有效可靠的检核方法。
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全站仪夹角测量的原理与步骤
全站仪通过测量水平角和垂直角来计算目标物体的方位和高度。测量夹角时,首先需要确保仪器的准确设定和稳定安装。通常,测量夹角的步是将全站仪的望远镜对准个基准点,并记录该点的方位。接着,将望远镜转向目标点,读取第二个点的方位角。全站仪通过计算这两个方位角之间的差值,得出目标夹角。
具体来说,夹角的测量可以分为以下几步:
- 设定全站仪:确保仪器的水平方向和垂直方向都已调平。使用全站仪的水平旋转功能和竖直调节来确定仪器的精确位置。
- 选择基准点和目标点:在测量过程中,选择一个基准点作为参考,再选择一个或多个目标点。
- 测量水平角和垂直角:调整仪器的视距和方位,读取目标的水平角和垂直角,确保两点间的夹角准确无误。
- 计算夹角:通过已测得的角度差值,即可计算出所需夹角的大小。
提高测量精度的注意事项
为了确保全站仪测量夹角的高精度,以下几个方面需要特别注意:
- 仪器的校准:全站仪在使用前需要进行严格的校准,以确保其测量结果准确无误。长期使用后,仪器的性能可能会发生微小变化,因此定期校准是至关重要的。
- 环境因素的影响:温度、湿度、气压等环境因素都会对测量结果产生影响。为了减少误差,应在相对稳定的环境中进行测量,或者进行气象数据修正。
- 测量方法的选择:不同的测量方法和技术(如补偿法、精密法等)适用于不同的项目需求,选择合适的方法能够大幅度提高测量精度。
- 反复测量:为确保测量数据的准确性,建议多次测量并取平均值,从而减少偶然误差的影响。
结语
全站仪在夹角测量中的应用,不仅提高了测量的效率,更确保了结果的精确性。掌握正确的操作步骤和注意事项,可以极大地减少误差,提升工程质量。因此,测量人员应根据具体项目需求,选择合适的技术和方法,严格执行测量规范,以达到佳的测量效果。
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