水准仪的介绍

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经纬仪水准仪全站仪的原理_解释说明以及概述

经纬仪水准仪全站仪的原理_解释说明以及概述

经纬仪水准仪全站仪的原理解释说明以及概述1. 引言1.1 概述在现代的测量和建筑行业中,经纬仪、水准仪和全站仪是常用的测量工具。

它们通过利用光学原理和精确计算,可以测量地理位置、地形高程以及角度等多种数据。

这些测量结果对于土木工程、建筑设计、道路规划等方面都具有重要意义。

本文将详细介绍经纬仪、水准仪和全站仪的工作原理、应用领域和优点,并进行比较分析,旨在帮助读者更好地了解这些测量仪器及其使用方法。

1.2 文章结构本文共分为五个部分。

第一部分是引言部分,主要为读者提供一个概述,介绍本文的目的和文章结构。

第二部分将深入探讨经纬仪的原理解释。

首先解释了经纬仪是什么,然后详细说明了它的工作原理和方式,并探讨了其在实际应用中的领域和优点。

第三部分将对水准仪进行进一步解释。

首先介绍了水准仪的定义,然后详细描述了它的原理和测量方法,并阐述了它在不同领域的应用和优点。

第四部分将深入研究全站仪。

首先解释了全站仪的概念,然后详细讲解了其原理和功能特点,并探讨了它在各个领域中的应用和优点。

最后,第五部分是结论部分,总结了本文所介绍的三种测量仪器的主要特点,并提出一些总结性观点。

1.3 目的本文旨在帮助读者更好地理解和掌握经纬仪、水准仪和全站仪的基本原理、使用方法以及在不同领域中的应用。

通过对这些测量工具原理与应用的详细介绍,读者可以更有效地选择和使用适合自身需求的测量设备,并提高测量结果的精确性与可靠性。

2. 经纬仪的原理解释:2.1 什么是经纬仪:经纬仪是一种用于测量地球上某个点的经度和纬度坐标的仪器。

它主要由一个水平基座和一个相互垂直于基座并可以旋转的望远镜组成,通常还配备了一个水平激光器。

2.2 原理和工作方式:经纬仪的工作原理基于光学三角测量法和大地测量学原理。

当使用经纬仪进行测量时,首先需要将其放置在待测位置,并确保其水平放置。

然后观察望远镜中目标点或参考线,并通过调整望远镜的方向盘来使其对准目标点。

在望远镜中,经纬仪设有两个显示圈:一个用于显示水平角度,即经度;另一个用于显示垂直角度,即纬度。

水准仪的计算方法

水准仪的计算方法

水准仪的计算方法水准仪是一种用于测量地面高程差的工具,常用于建筑、道路和水利工程中。

它通过测量地面上某一点与参考水平面的高度差来确定地面的高程。

本文将介绍水准仪的计算方法,包括基本原理、操作步骤和计算公式。

一、基本原理水准仪的基本原理是利用重力的作用来确定地面的高程差。

它由一个水平圆盘和一个视线器组成,视线器上有一个准线,用来对准测量点。

水准仪的水平圆盘可以通过调节来使其保持水平状态。

当视线器的准线与测量点在同一水平线上时,标尺上的读数即为该点的高程差。

二、操作步骤使用水准仪进行高程测量的一般步骤如下:1. 设置基准点:选择一个已知高程的点作为基准点,通常选择已经测量过高程的点或者使用地图上标注的高程点。

2. 安装水准仪:将水准仪放置在基准点附近的平稳地面上,并调节水平圆盘使其保持水平状态。

3. 对准视线:通过调节视线器的高度和方向,使准线准确对准测量点。

4. 读取高程差:在视线器上的标尺上读取准线与水平圆盘上刻度的相对位置,即为该点的高程差。

5. 移动水准仪:将水准仪移动到下一个测量点,并重复2-4步骤,直到完成所有测量。

三、计算方法水准仪的计算方法是根据测量得到的高程差数据进行计算。

一般情况下,可以使用以下公式进行计算:高程差 = 基准点高程 + 视线器读数 - 水准仪仪器高程其中,基准点高程是已知的,视线器读数是通过读取准线在标尺上的位置得到的,水准仪仪器高程是水准仪底部到准线的距离,需要在测量前进行仪器调整和测量时进行修正。

四、注意事项在进行水准测量时,需要注意以下事项:1. 要选择平稳的地面放置水准仪,并保持其水平状态,以确保测量的准确性。

2. 在对准视线时,要注意避免视线受到障碍物的干扰,以免影响测量结果。

3. 水准仪的仪器高程需要在测量前进行调整,并在测量时进行修正,以保证计算结果的准确性。

4. 在移动水准仪时,要小心轻放,避免对仪器造成损坏。

5. 在进行高程差计算时,要注意单位的统一,以免造成计算错误。

水准测量步骤及水准仪校核

水准测量步骤及水准仪校核

水准测量基础知识一、仪器介绍1、DSZ2表示,D-大地,SZ-水准,2-每公里往返中误差2mm。

2、水准仪按精度分为DSZ03、05、1、2、3。

其中2、3属于普通水准仪,05、1属于精密水准仪,03属于高精密水准仪。

3、介绍水准仪各部位名称及用途主要:目镜下方小圆按钮是可以直接触动补偿器,防止补偿器贴靠周围的部件,保证其处于自动悬挂状态.读数前可轻按此按钮,以检查补偿器是否处于正常工作状态,也可以消除补偿器有轻微的贴靠现象.如果每次触动按钮后,水准尺读数变动后又能恢复原有读数,则表示工作正常!目镜十字丝里面横丝有上、中、下三丝,其中中间的用来测量读数。

上丝和下丝用来测距(上丝减下丝*100就是仪器到水准尺距离,也就是水准尺上1cm就是1米)二、解释下水准测量中常出现的名词1、水准面:与重力方向垂直的连续曲面称为水准面。

任何自由静止的水面都是水准面。

2、水平面:与水准面相切的平面称为水平面。

3、高程:地面点到大地水准面的铅垂线长称为该点的绝对高程,简称高程4、高程测量:测量地面点高程的工作,称为高程测量。

5、水准测量:是测定地面两点间的高差,然后通过已知点高程,求出未知点的高程。

6、视差:当眼睛在目镜端上下微微移动时,若发现十字丝的横丝在水准尺上的位置随之变动,这种现象称为视差,产生视差的原因是目标成像的平面和十字丝平面不重合。

三、水准仪的使用包括:水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。

1. 安置安置是将仪器安装在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。

首先打开三脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。

2. 粗平粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置圆水准气泡居于圆指标圈之中。

具体方法:用仪器练习。

在整平过程中,气泡移动的方向与大拇指运动的方向一致。

3. 瞄准瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。

首先是把望远镜对向远处明亮的背景,转动目镜调焦螺旋,使十字丝最清晰。

水准仪的原理

水准仪的原理

水准仪的原理
水准仪是一种用来测量物体或地面的水平面的仪器。

其原理是基于液体达到相对平衡时表现出的表面平行于地球引力的特性。

水准仪一般由一个长的、细的透明管子和可移动的液体组成。

液体通常是酒精或水银。

当水准仪放置在地面上时,液体会自动朝向相对平衡的方向移动,使得液面处于水平位置。

这是因为液体的分子之间会相互作用,产生内部的各向同性的压力。

当液体处于平衡时,液体表面上的这种压力会使得液面平行于地球的引力方向,也就是水平面。

通过观察液面的位置,我们可以确定水平面的位置。

在测量过程中,水准仪的液面会受到外界因素(如地面的高低变化、温度变化等)的影响,因此需要进行校正和调整,以确保准确的测量结果。

水准仪常用于建筑、土木工程、地理测量等领域。

它可以帮助工程师和测量师确定地面的水平面,以便进行设计、建造和测量工作。

水准仪的原理

水准仪的原理

水准仪的原理
水准仪是一种用来测量地面水平度的仪器,它在建筑工程、地质勘探、道路施
工等领域都有着重要的应用。

水准仪的原理是基于重力和光学原理的,通过测量光线的水平方向来确定地面的水平度。

下面我们将详细介绍水准仪的原理及其工作过程。

首先,水准仪利用了重力的作用原理。

在水准仪的管体内部有一根悬丝,当水
准仪放置在水平地面上时,悬丝会受到重力的作用,处于垂直状态。

通过调整水准仪的调节螺丝,使悬丝在垂直状态时,可以确定地面的水平度。

这是水准仪基于重力原理的工作原理之一。

其次,水准仪还利用了光学原理。

水准仪的管体内部有一根光线,当水准仪放
置在水平地面上时,光线会保持水平方向。

在水准仪的眼镜中观察到的是悬丝的位置,通过调整眼镜的焦距,使悬丝与光线重合,从而确定地面的水平度。

这是水准仪基于光学原理的工作原理之一。

水准仪的工作过程是通过调整水准仪的调节螺丝和眼镜焦距,使悬丝与光线重合,从而确定地面的水平度。

在实际使用中,通常需要在不同位置进行多次测量,以确保地面的水平度。

水准仪的精度和稳定性对测量结果有着重要影响,因此在使用水准仪时需要注意保持仪器的稳定和精准度。

总之,水准仪的原理是基于重力和光学原理的,通过调整调节螺丝和眼镜焦距,确定地面的水平度。

在实际使用中需要注意保持仪器的稳定和精准度,以确保测量结果的准确性。

水准仪在各种工程领域都有着重要的应用,它的原理和工作过程对于工程测量有着重要意义。

水准仪构造及水准测量误差简介

水准仪构造及水准测量误差简介

水准仪构造及水准测量误差简介水准仪构造及水准测量误差本文以DS3水准仪为例介绍水准仪构造,并对精密、自动安平、电子水准仪做简单介绍,另外还介绍了测量作业中常见的水准测量误差及消减措施。

1 常规水准仪的介绍水准测量所使用的仪器为水准仪,工具为水准尺和尺垫。

水准仪的作用是提供一条水平视线。

水准仪按其精度可分为DS05、DSl、DSZ2、DS3、DSZ3和DSl0等,字母和数字有何含义呢?字母DS代表“大地测量”和“水准仪”,取其第一个字母;数字表示精度,即每公里往返高差的中误差,05表示每公里往返高差的中误差0.5mm,10表示每公里往返高差的中误差10mm,数字越小表示精度越高。

按自动化程度分:微倾式、自动安平、电子水准仪。

DS1以上精度的水准仪称为精密水准仪,主要用于一、二等高程控制测量中;DSZ2、DS3、DSZ3级水准仪或自动安平水准仪广泛用于三、四等高程控制测量、图根控制和工程测量中。

1.1 DS3水准仪的结构水准仪主要有望远镜、水准器及基座三部分组成(见图1)。

水准仪的结构在测绘仪器中是比较简单的,外部可操作的螺旋有制动螺旋、微动螺旋、微倾螺旋、调焦螺旋、脚螺旋、目镜调焦螺旋等。

图1 水准仪结构示意图下面来看望远镜的结构(1)望远镜DS3水准仪望远镜主要由物镜、物镜调焦螺旋、调焦透镜、十字丝分划板、目镜、目镜调焦螺旋等组成。

物镜和目镜多采用复合透镜组,调焦透镜为凹透镜。

(见下图)这条水平线和竖直线是相互垂直的,分别称为横(或中丝)和竖丝,竖丝用来瞄准目标的,横丝用来读数的。

上下丝(称为视距丝),是用来测定距离的。

在这里,我们要掌握一个很重要的概念,视准轴CC——物镜中心与十字丝分划板中心的连线。

这条线不是实际存在的线,而是一条虚线。

其重要性在于:水准测量是在视准轴水平时,用十字丝的中丝截取水准尺上的读数。

图2 望远镜成像原理示意图当观测目标通过物镜组后,形成一个倒立的缩小实像,调节物镜调焦螺旋使缩小的实像清晰地反映在十字丝分划板上,目镜的作用是放大,人眼通过目镜可以看到同时放大了的十字丝和目标影像。

水准仪经纬仪使用方法详细图解之令狐文艳创作

水准仪经纬仪使用方法详细图解之令狐文艳创作

水准测量令狐文艳基本知识1.水准测量原理工程上常用的高程测量方法有几何水准测量、三角高程测量、GPS 测高及在特定对象和条件下采用的物理高程测量,其中几何水准测量是目前高程测量中精度最高、应用最普遍的测量方法。

如图2-1所示,设在地面A 、B 两点上竖立标尺(水准尺),在A 、B 两点之间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取A 、B 两点标尺上读数a 、b ,显然A 、B 两点的高差h AB 可写为 A 点高程H A 已知, 求出B 点高程我们规定A 点水准尺读数a 为后视读数,B 点水准尺读数b 为前视读数。

图 2-1如果A 、B 两地距离较远时,可以用连续水准测量的方法。

中间可设置转点TP (临时高程传递点,须放置尺垫),如图2-2所示11h a =,333h a b =-,……,n n n h a b =-。

于是,可以求得A 、B 之间的高程差B 点高程B A AB H H h =+.图 2-22.水准仪介绍:水准仪是提供水平视线的仪器,按精度分,水准仪通常有DS 05、DS 1、DS 3等几种。

其中“D ”和“S ”分别为“大地”和“水准仪”首字汉语拼音的首字母,而下标是仪器的精度指标,即每千米测量中的偶然误差(以mm 为单位)。

目前常用的水准仪从构造上可分为两大类:利用水准管来获得水平视线的“微倾式水准仪”和利用补偿器来获得水平视线的“自动安平水准仪”。

此外,还有一种新型的水准仪——“电子水准仪”,它配合条形码标尺,利用数字化图像处理的方法,可自动显示高程和距离,使水准测量实现了自动化。

水准仪主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。

(1) DS 3微倾式水准仪1.仪器介绍图2-3 DS 3微倾式水准仪1-物镜:2-目镜;3-调焦螺旋;4-管水准器;5-圆水准器;6-脚螺旋;7-制动螺旋;8-微动螺旋;9-微倾螺旋;10-基座2.DS 3微倾式水准仪的使用 (1)安置水准仪在测站上松开架腿的蝶形螺旋,按需要调整架腿的长度,将螺旋拧紧。

水准仪分类及介绍

水准仪分类及介绍

水准仪水准仪是根据水准测量原理测量地面点间高差的仪器。

水准仪是在17~18世纪发明了望远镜和水准器后出现的。

用途测量高差类型:微倾,自动安平,激光,电子等①微倾水准仪折叠借助微倾螺旋获得水平视线。

其管水准器分划值小、灵敏度高。

望远镜与管水准器联结成一体。

凭借微倾螺旋使管水准器在竖直面内微作俯仰,符合水准器居中,视线水平。

②自动安平水准仪折叠借助自动安平补偿器获得水平视线。

当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动,从而迅速获得视线水平时的标尺读数。

这种仪器较微倾水准仪工效高、精度稳定。

③激光水准仪折叠利用激光束代替人工读数。

将激光器发出的激光束导入望远镜筒内使其沿视准轴方向射出水平激光束。

在水准标尺上配备能自动跟踪的光电接收靶,即可进行水准测量④数字水准仪折叠这是20世纪90年代发展的水准仪,集光机电、计算机和图像处理等高新技术为一体,是现代科技最新发展的结晶。

仪器原理折叠微倾水准仪折叠借助于微倾螺旋获得水平视线的一种常用水准仪。

作业时先用圆水准器将仪器粗略整平,每次读数前再借助微倾螺旋,使符合水准器在竖直面内俯仰,直到符合水准气泡精确居中,使视线水平。

微倾的精密水准仪同普通水准仪比较,前者管水准器的分划值小、灵敏度高,望远镜的放大倍率大,明亮度强,仪器结构坚固,特别是望远镜与管水准器之间的联接牢固,装有光学测微器,并配有精密水准标尺,以提高读数精度。

中国生产的微倾式精密水准仪,其望远镜放大倍率为40倍,管水准器分划值为10″/2毫米,光学测微器最小读数为0.05毫米,望远镜照准部分、管水准器和光学测微器都共同安装在防热罩内。

自动安平水准仪折叠借助于自动安平补偿器获得水平视线的一种水准仪。

它的特点主要是当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动,从而能自动而迅速地获得视线水平时的标尺读数。

补偿的基本原理是:当望远镜视线水平时,与物镜主点同高的水准标尺上物点P构成的像点Z0应落在十字丝交点Z上。

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㈡光学对中器对中(with optical plummet) 光学对中器对中( plummet) 测站上安放脚架,使其高度适当, ①测站上安放脚架,使其高度适当,架头大致 水平,目估大致对中; 水平,目估大致对中; 瞄准测点的标志对光,使影像清晰; ②瞄准测点的标志对光,使影像清晰; 用两个脚螺旋进行对中; ③用两个脚螺旋进行对中; 调整脚架使圆水准气泡居中; ④调整脚架使圆水准气泡居中; 转动脚螺旋,使水准管气泡精确居中; ⑤转动脚螺旋,使水准管气泡精确居中; 略松一下中心螺旋, ⑥略松一下中心螺旋,在基座上平移仪器进行 精确对中; 精确对中; 对中误差< mm。 ⑦对中误差<2mm。
2. 观测方法
(Observing methods): ): ①测回法 (Observation by sets); ); ②全圆方向法 (direction observation in rounds )
㈠测回法(Observation by sets) 测回法( )
1.定义:只观测两个方向间的单角。 定义:只观测两个方向间的单角。 定义 2. 步骤(J6级) 点设站, 、 点立杆 点立杆; ①O点设站,A、B点立杆; 点设站 盘左瞄准A,用手轮对上a ②盘左瞄准 ,用手轮对上 左(一般 0°00′30″),记录; ,记录; 再顺时针瞄准B,读数b 并记录,计算上半测回角值: ③再顺时针瞄准 ,读数 左并记录,计算上半测回角值: β上= b左- a左; 纵转望远镜仍瞄准B,读数b 并记录; ④纵转望远镜仍瞄准 ,读数 右并记录; 反时针瞄准A,读数a右并记录 计算下半测回角值: 右并记录, ⑤反时针瞄准 ,读数 右并记录,计算下半测回角值: β下= b右- a右; 如果β ⑥ 如果 上- β下≯40 ″时,则计算均值: 时 则计算均值:
④盘右每次读数后计算2C值(两倍照准差): 盘右每次读数后计算2 两倍照准差) 2C=盘左读数-(盘右读数±180 °) ≯40 ″; 盘左读数-(盘右读数± -(盘右读数 ; 计算各方向读数均值: ⑤计算各方向读数均值: 读数均值= 盘左读数+盘右读数± 读数均值=(盘左读数+盘右读数±180 °)/2; ; 零方向得2个平均值再取均值, 括号标明 标明; ⑥零方向得2个平均值再取均值,用括号标明; ⑦将零方向化成 °00′00″,其它各方向也按 零方 将零方向化成0° , 向减少的值来减去,成为归零后方向值; 向减少的值来减去,成为归零后方向值; 各测回的同一方向值互差≯ ⑧各测回的同一方向值互差≯24 ″; ; 相邻方向值之差,即为各水平角值; ⑨相邻方向值之差,即为各水平角值; 个测回间度盘变换时, ⑩n个测回间度盘变换时, 起始方向读数= 起始方向读数=180 °/n。 。
1. 观测镜位(Observing faces)
正镜( ):竖盘在望远镜左侧 ①先盘左/正镜(face left):竖盘在望远镜左侧; 先盘左 正镜 ):竖盘在望远镜左侧; 后盘右/倒镜 倒镜( ):竖盘在望远镜右侧 ②后盘右 倒镜(face right):竖盘在望远镜右侧; ):竖盘在望远镜右侧;
作业: 作业:
P102:2.⑴~⑸;3.⑴;41. 经纬仪安置时,对中与整平的步骤。 经纬仪安置时,对中与整平的步骤。 2. 水平角观测中,测回法与全圆方向法的步骤 水平角观测中, 和之间的区别。 和之间的区别。 3. 水平角观测中,观测员应注意哪些操作事项? 水平角观测中,观测员应注意哪些操作事项? 4. 水平角观测中,如何进行正确记录? 水平角观测中,如何进行正确记录? 5. 根据自己水平角观测的实践,谈谈你对保证 根据自己水平角观测的实践, 观测精度的体会。 观测精度的体会。
第三节 水平角观测
§4-3 Observation for
Horizontal Angle
水平角观测的主要工作
一. 经纬仪安置 (Setting up a theodolite) 二. 竖立与照准目标 (Erecting and aiming the target) 观测程序(读数、记录与检核) 三. 观测程序(读数、记录与检核) (Observing procedures) 四. 注意事项 (Notices)
全圆方向法记录手薄
四.水平角观测注意事项
1. 脚架踩牢,仪器中心螺旋拧紧,转动螺旋要轻,手 脚架踩牢,仪器中心螺旋拧紧,转动螺旋要轻, 不扶脚架; 不扶脚架; 2. 观察气泡,如果气泡偏离中央>2格时,需重新整平 观察气泡,如果气泡偏离中央 气泡偏离中央> 格 和观测; 和观测; 3. 阳光强烈时用伞遮仪器; 阳光强烈时用伞遮仪器; 4. 各点高差过大时,更需严格整平; 各点高差过大时,更需严格整平; 目标底部; 5. 觇标竖立尽力铅垂,用十字丝交点照准目标底部; 觇标竖立尽力铅垂, 十字丝交点照准目标底部 6. 每个读数记录员都要复报,直接记录,不得转抄; 每个读数记录员都要复报 直接记录,不得转抄; 复报, 7. 记录数据要真实,不得涂改,当场计算,不合立即 记录数据要真实 不得涂改,当场计算, 真实, 重测。 重测。
经纬仪安置(Setting up a theodolite) 一. 经纬仪安置
㈠垂球对中时(with plumb bob) 垂球对中时( 1.对中(centering) 对中( 对中 centering) 测站上安放脚架,使其高度适当, ①测站上安放脚架,使其高度适当,架头大致 水平; 水平; 挂垂球对中,若偏离较大,平移脚架; ②挂垂球对中,若偏离较大,平移脚架; 初步对中后,用脚将脚架尖踩牢; ③初步对中后,用脚将脚架尖踩牢; 经纬仪放到架头上,用中心螺旋旋上; ④经纬仪放到架头上,用中心螺旋旋上; 精确对中后,再旋紧中心螺旋; ⑤精确对中后,再旋紧中心螺旋; 垂球对中误差< mm。 ⑥垂球对中误差<3mm。
测回法记录手薄1
测回法记录手薄2
㈡全圆方向法 (direction observation in rounds )
1.定义:用于一个测站需要观测3个以上方向。 定义:用于一个测站需要观测 个以上方向 个以上方向。 定义 2. 步骤:(J6级) 步骤: C B 起始方向) ①盘左瞄准零方向(起始方向), 再顺时针依次瞄准各方向并读数; 再顺时针依次瞄准各方向并读数; 再瞄准零方向读数) ②归零(再瞄准零方向读数), O 与起始读数之差) 归零差(与起始读数之差) ≯24 ″, , 此为上半测回 上半测回; 此为上半测回; 纵转望远镜, ③纵转望远镜,反时针依次瞄准 D A 各点读数, 下半测回; 各点读数,为下半测回;
觇 标 (Target)
觇 标
2. 照准方法(sighting means) 照准方法( means) 基本方法同水准仪; ①基本方法同水准仪; 特点:用十字丝交点瞄准目标下部。 ②特点:用十字丝交点瞄准目标下部。
花 杆 照 准 方 法
三. 水平角观测方法 Methods for Horizontal Angle Observation
2.整平(leveling) 2.整平 leveling) 整平( 先用圆水准器粗平,然后用水准管精平; ①先用圆水准器粗平,然后用水准管精平; 松开水平制动螺旋, ②松开水平制动螺旋,使水准管与任意两脚螺 旋平行; 旋平行; 双手相对方向转动脚螺旋,使气泡居中( ③双手相对方向转动脚螺旋,使气泡居中(左 手拇指运动方向即是气泡移动的方向); 手拇指运动方向即是气泡移动的方向); 照准部旋转90° ④照准部旋转90°,转动第三个脚螺旋使气泡 居中; 居中; 再检查对中情况,反复1 ⑤再检查对中情况,反复1~2次; 当照准部转到任意位置,水准管气泡都居中, ⑥当照准部转到任意位置,水准管气泡都居中, 整平结束。 整平结束。
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