全圆观测法和方向观测法的区别?

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全站仪测量误差分析

全站仪测量误差分析
全圆方向法是适应于较低精度的角度观测方法,全 组合测角法适用高精度角度观测。
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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

方向观测法与全组合测角法的异同点(20060677 张勇)

方向观测法与全组合测角法的异同点(20060677 张勇)

水平角方向观测法与全组合测角法的异同点(张勇 20060677 06级测绘2班)角度测量时测量工作的基本工作之一,如何测得高精度的角度时值得商讨的,在最近30年期间,角度测量没有新得发展,但是随着现代科技的发展我相信角度测量一定在不久的将来得到飞速的发展。

传统的水平角度测量法分为测回法与方向观测法。

但是还有一种叫全组合测角法。

水平角观测一般采用方向观测法,当方向数不多于三个时,可不归零;当采用测角的方法不能满足精度要求时,可采用精密测距的方法,通过边长值反算出相应的角度值。

一、观测方法介绍:水平测角方向方法:1、在O 点安置仪器,对中、整平;2、选一个距离适中呈像清晰方向OA,为起始方向,先用盘左照准A 点读数 两次。

3、顺转照准部依次照准B、C、D,每次照准读数两次最后归零到A,两次A 读数之差为归零差。

完成上半测回4、倒转望远镜,自A 点开始,逆时针方向依次照准DCB 最后回到A,完成下 半测回。

5、当需测多测回时,各测回起始方向应安置的读数为)21(060)1(01)1(180−′′+−′+−°=i n i i n Rn——总测回数,i——该测回数在衡量方向法观测质量常用光学测微器两次重合读数差、电子经纬仪两次照准读数差、半测回归零差、一测回内2C 互差、同一方向值各测回互差等指标,如下表。

经纬仪 类型 光学测微器两次重合读数差电子经纬仪两次照准读数差半测回 归零差 一测回内2C 互差同一方向值各测回互差DJ05 - 0.5 4 8 4 DJ07 1 1 5 9 5 DJ1 1 1 6 9 6 DJ2 338139全组合观测法:1、配置度盘;2、顺时针(或逆时针)方向旋转照准部一至二周后,重新照准左方目标,读 数一次,再用水平微动螺旋照准一次,再读数一次;3、顺时针(或逆时针)方向转动照准部到右方目标,同样精确照准两次并读 数;4、纵转望远镜,仍取顺时针(或逆时针)方向,重新照准右方目标,再分别 照准、读数两次;5、继续顺时针(或逆时针)方向转动照准部,至左方目标照准、读数两次。

全站仪全圆法

全站仪全圆法

全站仪全圆法
全站仪全圆法是全站仪测量的一种方法,也称为逆向测量法。

它相对于其他测量方法
具有精度高、能够同时测量水平和垂直方向等优点,适用于建筑物、桥梁、道路等工程测
量中的定位和高程测量。

全站仪全圆法的测量步骤如下:
1. 全站仪架设:先选择一台全站仪,将其架设在测量点上。

在设置的过程中,应调
整好全站仪朝向和水平度。

2. 观测目标点:对于需要进行定位或高程测量的点,将其放置一个特殊的测量底座,使用采集棒观察该点并记录其坐标。

3. 测量朝向:使用全站仪的水平圆盘调整,使其水平圆盘指示正北方向,再将全站
仪旋转到指向目标点的方向,并用全站仪记录该方向的角度,称为初始方向。

4. 旋转全站仪:保持全站仪在稳定状态下旋转360度,将其记录下来。

这个步骤可以通过全站仪的抽象可视化图来进行辅助。

5. 计算目标点相对于初始方向的角度:通过前后两次测量全站仪朝向的角度,计算
目标点在初始方向下的角度。

例如,如果前一次测量全站仪朝向的角度为30度,后一次测量为200度,那么这个目标点的角度为(200-30)=170度。

6. 计算目标点的坐标:通过全站仪记录的数据,很容易可以计算得出目标点的坐标值。

通过以上的步骤,我们可以测量出目标点的坐标和方向角度,并且可以将其保存在文
档中,以便后续处理。

总结来看,全站仪全圆法是一种比较高精度的测量方法,具有兼测水平垂直的特点。

在实际应用中,需要注意测量全站仪的架设和调整,以及测量过程中的数据记录和处理。

当然,在具体应用中,还需要符合实际情况和相关标准,从而进行测量定位工作。

测绘知识点

测绘知识点

第一章名词解释:1.测绘学:是采集、量测、处理、应用与地球和空间分布数据的一门科学2.测量学的基本工作内容包括两个部分(测定)和(测设)3.测定:是通过使用专用仪器设备采用一定的技术方法将地貌地物转化成一系列的数据,经过处理后成为各种纸质地图或数字地图。

4.测设:是测定的反过程,即按图上的规划或设计在实地上标定出来作为建设施工的数据。

5.大地水准面:人们把平均海水面及其延伸带大陆内部所形成的闭合曲线面。

6.重力方向线又称铅垂线是测量工作的基准线。

大地水准面是测量工作的基准面。

7.高程:地面上的某一点到大地水准面的铅垂距离称为高程。

8.地理坐标分为(天文坐标)和(大地坐标)9. 6度带:中央子午线经度Lo=6n-3 带号n=L/6+1 3度带:Lo=3n n=L/3+0.510.1956黄海高程72.289m 1985高程72.260m11.测量工作中的基准方向有(真子午线方向)(磁子午线方向)(坐标纵轴方向)第二掌1.水准测量的实质是测定两点之间的高程之差(高差)。

2.视准轴:十字丝交点与物镜光心的连线。

3.水准尺按尺型分为(塔尺)、(直尺)。

4.水准尺的使用①水准尺的安置②粗略整平③水准尺的瞄准④精确整平与读数5.产生视差的原因:目标成像的平面与十字丝平面不重合消除方法:交替调节目镜和物镜的对光螺旋后仔细对光。

6.当待测高标点距离水准点较远或者高差很大时则需要连续多次安置仪器才能测此两点的高差称为(微差水准测量)。

7.测站检核常采用(两次仪器法)、(双面尺法)。

8.水准测量误差主要来自(仪器误差)、(观测误差)、(外界条件)的影响三方面。

9.地面上某地到两目标的方向线垂直投影到水平面上所成的夹角称为水平角。

10.地面上某点到目标点的方向线与过该线的竖直平面内的水平线之间的夹角叫竖直角。

11.光学经纬仪由(基座)、(光学度盘)、(照准部)租成。

简答:一、测回法上半测回对中整平后,先用盘左观测:1)大概瞄准左目标点———>水平制动-----à水平微动精确瞄准--à读数并记录2)顺时针转并大概瞄准右目标点———>水平制动-----à水平微动精确瞄准--à读数并记录3)计算夹角(减法)。

方向观测法全圆测回法

方向观测法全圆测回法

第三章角度测量
第四节水平角观测
二、方向观测法(全圆测回法)
适用于观测两个以上的方向
观测方法:
1. 安置仪器
O点置经纬仪,A、B、C、D设置目标。

2. 盘左
对零度,瞄A,再顺时针瞄B、C、D、A,第二次瞄A称为归零,分别读数,记入手簿,上半测回。

3. 盘右
瞄A、逆时针瞄D、C、B、A,分别读数记入手簿,下半测回。

4. 上、下半测回,组成一测回
观测n测回时,起始方向读数变化为180°/n。

5.计算
*计算两倍照准差(2C)
2C=盘左-(盘右±180°)
*计算各方向平均值
平均读数=[盘左+(盘右±180°)]/2
*A方向平均值,填写在括号内
*计算归零后的方向值
*计算各方向的测回平均值
*计算各目标间水平角值
6.限差
*半测回归零差
*上、下半测回同一方向的方向值之差
*各测回的方向差
根据不同精度的仪器有不同的规定
水平角(全圆测回法)观测手薄。

全圆方向观测法的实验原理

全圆方向观测法的实验原理

全圆方向观测法的实验原理全圆方向观测法是一种用于测量方向的地球物理方法。

它主要基于磁场方向的测量,通过测量物体上各个点的磁场变化,来确定物体的方向。

全圆方向观测法的实验原理主要包括磁场方向的测量、数据处理与分析等三个方面。

首先,磁场方向的测量是全圆方向观测法的基础。

磁场方向是通过磁罗盘进行测量获取的,磁罗盘是一种利用地球磁场的方向指示装置。

实验中,可以将磁罗盘放置在待测物体的不同位置,记录下每个位置处磁场指示的变化。

由于地球磁场的存在,磁罗盘的指针会指向地磁北方向。

通过对磁罗盘的测量,我们可以了解待测物体各个位置磁场方向的变化,从而获得物体的方向信息。

其次,数据处理是全圆方向观测法的重要步骤。

在实验过程中,我们需要记录大量的磁场方向数据。

一般情况下,我们会将磁场方向的测量结果与待测物体的几何形状进行关联,建立一个坐标系。

可以使用数学方法,比如三角函数、矢量分析等,将磁场方向的测量数据转化为具体的角度值。

同时,为了提高测量的准确性,还需要进行数据校正,消除或修正可能的误差。

数据处理可以帮助我们获得更准确的方向信息。

最后,数据分析是全圆方向观测法的关键环节。

在实验中,我们需要分析磁场方向数据的变化规律,从而确定物体的方向。

一般情况下,可以采用统计学方法,如均值、标准差、相关性等,对大量数据进行整理、归纳和分析。

通过对测量数据的处理和分析,我们可以获取更加准确和可靠的物体方向信息。

全圆方向观测法的实验原理主要包括磁场方向的测量、数据处理与分析等几个方面。

通过对物体各个位置处磁场方向的测量,配合数据的处理和分析,我们可以获得物体准确的方向信息。

方向观测法(全圆测回法)记录手簿

方向观测法(全圆测回法)记录手簿

方向观测法(全圆测回法)记录手簿
方向观测法(全圆测回法)是一项基础的测量工作,主要用于确定目标物体的方向和位置。

全圆测回法是方向观测法的一种方法,通常用于测量远离地面的高度和距离。

使用这种方法进行观测时,需要使用一本方向观测法手簿。

这篇文章将讨论方向观测法的手簿,并介绍如何使用它进行测量。

手簿的使用
方向观测法手簿通常由许多数字和符号组成。

在进行全圆测回法测量时,使用手簿中的数据,确定一个“起点方向”,然后测量目标物体的方向,并记录在手簿中。

接下来,需要把测量的数据换算成目标物体和起点之间的距离。

测量技巧
在使用方向观测法手簿进行测量时,有几个技巧可以帮助准确地记录和计算数据。

其中包括:
1.注意测向仪的方位,确保它与读数网眼的方位相同。

2.始终使用指南针而非间隔夹。

3.始终在绘图时用尺度规定测量单位,避免只标注了数字而没有绘制比例因数的图。

4.在记录数据时,始终使用纳秒作为单位,并保证读数的准确度。

这些技巧可以确保数据的准确性和可靠性,帮助您正确地评估目标物体的距离和方向。

总结
方向观测法(全圆测回法)手簿是一本非常有用的工具,用于确定目标物体的位置和方向。

通过正确使用手簿和遵循正确的测量技巧,可以确保测量数据的准确性和可靠性。

这对于各种工程和科学应用都是至关重要的。

最新水平角观测—方向观测法

最新水平角观测—方向观测法

1二、方向观测法2方向观测法,也称为全圆观测法,通常用于一个测站上照准目标多于三个的观3测。

4如图3-10所示,设O为测站点,A、O、C、D为目标点,在此情况下通常采用5方向观测法。

671.方向观测法的观测方法8(1)安经纬仪于站点O上,对中、整平后使仪器处于水平。

9①照准起始方向(又称零方向)A,将水平度盘配置为所需读数,精确照准后读10取水平度盘的读数(如00°12'42")。

11②松开水平制动螺旋,按顺时针旋转照准部,照准目标b,读取水平度盘的读12数(如60°18'42");13③同样依次观测目标C、D,并读取照准各目标时的水平度盘读数(如14116°40'18"、185°17'30");15④继续顺时针转动望远镜,最后再观测零方向A,并读取水平度盘的读数(如1600°02'30"),此照准A称之为归零。

此次零方向的水平度盘读数与第一次照准17零方向的水平度盘读数之差称为归零差,若归零差满足要求(DJ6限定为18"),18即完成了上半测回的观测。

19(2)纵转望远镜使仪器处于盘右状态,再按逆时针方向依次照准目标A、D、C、20B、A,称为下半测回。

同上半测回一样,照准各目标时,分别读取水平度盘的21读数并记入记录手簿。

下半测回也存在归零差,若归零差满足要求,下半测回22也告结束。

上、下半测回合称一个测回。

232 方向观测法的角值计算24方向观测法的计算步骤:25(1)计算两倍照准误差2c值:262c值=盘左读数—(盘右读数±180°)27盘左读数大于180°时取“+”号,盘左读数小于180°时取“-”号。

28(2)计算各目标的方向值的平均读数29照准某一目标时,水平度盘的读数,称为该目标的方向值。

30方向值平均读数=[盘左读数+(盘右读数±180°)]/2 (式中加减号取法同31前)。

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全圆观测法(Full-circle observation method)和方向观测法(Directional observation method)是测量地理方向的两种方法,它们的区别在于测定方向的方式和精度。

1. 全圆观测法:全圆观测法是通过观测天体(如太阳、星星等)在天空中的位置来确定方向的方法。

在全圆观测法中,通过记录天体的仰角和方位角,结合天文学知识和仪器的辅助,计算出目标方向。

这种方法通常需要使用精密的天文仪器和精确的观测数据。

全圆观测法的优点是可以提供非常精确的方向测量结果,在导航和地理测量等领域中被广泛使用。

2. 方向观测法:方向观测法是通过测量地面上的方向标志(如测向标、导线等)来确定方向的方法。

在方向观测法中,通过使用测向仪或者经纬仪等测量仪器,对方向标志进行测量,以确定目标方向。

这种方法通常更适用于小范围的测量,例如在工程测量、土地测量和建筑测量等领域中常被使用。

方向观测法相对于全圆观测法而言,测量过程相对简便,但精度可能会稍低一些。

总结起来,全圆观测法是通过观测天体在天空中的位置来确定方向,提供较高精度的方向测量结果;而方向观测法是通过测量地面上的方向标志来确定方向,适用于小范围测量,
但精度相对较低。

选择使用哪种方法取决于具体的应用需求和测量精度要求。

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