测量学名次解释

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测量学考试名词解释简述题大全

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一、名词解释 1. 水准面:水准面是受地球重力影响形成的,它的特点是其面上任意一点的铅垂线都垂直与改点的曲面。

2. 大地体:由地球水准面所包围的地球形体,它代表了地球的自然形状和大小。

3. 参考椭球面:与大地水准面非常接近的能用数学方程表示的旋转椭球体相应的规则曲面。

4. 绝对高程:地面点沿铅垂线至大地水准面的距离。

5. 相对高程:假定一个水准面作为高程起算面,地面点到假定水准面的垂直距离。

6. 高差:地面两点间的绝对高程或相对高程之差。

7. 高程测量:确定地面点高程的测量工作。

8. 视准轴:物镜光心和十字丝焦点的连线。

9. 望远镜放大率:眼睛由望远镜观察虚像所张的夹角与直接观察远处的实物所张的角的比值。

10.高差法:根据高差推算待定点高程的方法。

11.水平角:指相交于一点的两方向线在水平面上的竖直投影所形成的夹角。

12.竖直角:指在同一竖直平面内,观测实现与水平线之间的夹角。

13.测回法:测角的基本方法,用于两个目标方向之间水平角的测量。

14.竖盘读数指标差:正镜观测时,实际的始读数为X0左=900+X,倒镜观测时,时读数为X0右=2700+X,其差值X称为竖盘指标差。

15.直线定线:当地面两点之间的距离大于钢尺的一个尺段时,就需要在直线方向上标定若干个分段点,这项工作称为直线定线。

16.电磁波测距仪:用电磁波(或光波或微波)作为载体,传输测距信号,以测量两点间距离的一种仪器。

17.测量误差:每次对观测对象进行得到的数值与观测对象真值之间的差值。

18.系统误差:在一定的观测条件下作一系列观测时,其符号和大小均保持不变,或按一定规律变化着的误差。

19.偶然误差:在相同的观测条件下,作一系列的观测,如果观测误差在大小和符号上都表现出随机性,即大小不等,符号不同,但统计分析的结果都具有一定的统计规律性,这种误差称为偶然误差。

20.中误差:m=±√[ΔΔ]/n,式中,m表示中误差,[ΔΔ]表示一组等精度观测误差Δi自乘的总和,n表示观测数。

测量名词解释

测量名词解释

为曲线放样。 24.补设控制桩:在线路中线所定的各种桩在施工中要经常被挖掉或掩埋掉,需随 时补上的桩称作补设控制桩。 25.加密水准点:施工前在原有水准点
之间再加设的一个个临时水准点,以便不必经过转点即 可测定每个点的高程,这些点即为加密水准点。 26.路基放线:根据设计横断在图和各桩的,填挖深度测设坡脚,坡顶和路中心以 构成路基的轮廓,作为填挖土方施工依据,此种方式即为路基放线。 27.管线定线:将设计的管线位置在地面上测设出来,称为管线定线。 28.地形图图式:地面上的地物和地貌在地形图上都是用简单,明了,准确,易于判 断实物的符号来表示,这此符号叫的做地形图图式。 29.真形符号:将实地物体按地图比例尺缩绘的地图符号。 30.视距间隔:视线水平,经过上下视距丝射出的与视准轴平行的光线,经过物镜 折射后,过前焦点下截尺所截之间隔称为视距间隔。 31.测量学:研究应用测绘仪器和工具量度并确定地面点位置的科学,是为人们认 识自然和改造自然服务的一门应用科学。 32.独立平面直角坐标系:测区较小时,地面近似平面,将测区内地面点沿铅垂线 方向投影到测区中心的水平面上,它们在水平面上的位置即可用平面直角坐标表 示,该坐标自成系统,所以称为独立平面直角坐标系。 33.自动安平水准仪:利用自动安平补偿器代替水准管和微倾螺旋,自动获得水平 视线,读数的水准仪称为自动安平水准仪。 34.重复钮:自动安平水准仪目镜下面的补偿控制钮。 35.基辅差:精密水准尺尺身中部的尺槽内张拉一根因瓦带,带上右侧为基硒分划, 左侧为辅助分划,两者之差称为基辅差。 36.度盘偏心差:经纬仪度盘分划中心与照准部旋转中心不重合造成的误差为度 盘偏心差。 37.照准误差:在水平角观测中,因视准轴偏离照准点引起的误差叫照准误差。 38.粗差:在测量中粗心大意造成的误差称为粗差。 39.竖曲线:在水平线,倾斜线之间起连接作用的曲线称为竖曲线。 40.中桩高程测量:路线纵断面测量,又称为中桩高程测量。 41.槽口放线:在地面上确定槽口边线以作为开槽的依据称为槽口放线。 42.腰桩:为了控制管边中线与管底高程严格按设计要求施工,在槽壁上钉一排木 桩,称为腰桩。 43.观测值:在测量过程中,当对某一未知量进行多次重复观测时,所得的结果,简 称观测值。 44.等精度观测:在条件相同的条件下进行,各种观测,叫做等精度观测。 45.相对误差:绝对误差的绝对值与观测值之比,叫相对误差。 46.坐标方位角:真方位角和磁方位有统称为坐标方位角。 47.已知高程的测设:将设计高程测设在施工现场,设立必要的高程标志,这称为 已知高程的测设。 48.中心桩:用在桩顶钉有小钉的木桩来标定点位,常称为中心桩。

测量学-名词解释

测量学-名词解释

1、测量学:是研究地球的形状、大小和地表(包括地面上各种物体)的几何形状及其空间位置的科学。

2、测定:是指使用测量仪器和工具,通过测量和计算得到一系列的数据a,再把地球表面的地物和地貌缩绘成地形图,供规划设计、经济建设、国防建设和科学研究使用。

3、测设:是指将图上规划设计好的建筑物、构筑物位置在地面上标定出来,作为施工的依据。

4、工程测量学:研究各种工程在规划设计、施工放样、竣工验收和营运中测量的理论和方法。

5、水准面:处处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。

6、水平面:与水准面相切的平面称为水平面。

7、大地水准面:水准面因其高度不同而有无数个,其中与平均海水面相吻合的水准面称为大地水准面。

8、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,用H表示。

地9、相对高程:面点到假定水准面的铅垂线长称为该点的相对高程。

10、高差:地面两点之间的高程差称为高差,用h表示。

11、高程测量:测量地面点高程的工作,称为高程测量。

12、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。

13、视准轴:十字丝交叉点与物镜光心的连线,称为望远镜的视准轴。

14、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。

15、水准点:用水准测量的方法测定的高程控制点称为水准点,简记为BM。

16、附合水准路线:从一已知水准点出发,沿各个待定高程的点进行水准测量,最后附合到另一已知水准点,这种水准路线称为附合水准路线。

17、闭合水准路线:由一已知水准点出发,沿环线进行水准测量,最后回到原水准点上,称为闭合水准路线。

18、支水准路线:由一已知水准点出发,既不附合到其他水准点上,也不自行闭合,称为支水准路线。

19、高差闭合差:由于测量成果中不可避免有些误差,使测量高差代数和不等于零,其不符值即为高差闭合差,记为fh。

20、水平角:系指相交的两条直线在同一水平面上的投影所夹的角度,或指分别过两条直线所作的竖直面间所夹的二面角。

测量学名词解释1

测量学名词解释1

测量学:研究地球的形状和大小以及确定地面(包含空中、地下和海底)点位的科学。

它的内容包括测定和测设两部分。

大地水准面:完全静止的平均海水面吻合并向大陆、岛屿内延伸而形成的闭合曲面,称为大地水准面。

是测量工作的基准面。

视准轴:十字丝交点与物镜光心的连线,称为视准轴或视线。

测设:利用测量技术手段把设计好你定的标到地面上。

从事测绘工作遵循的原则:整体原则,控制原则,检核原则。

平面测量的基本观测工作:水平角测量,距离测量,方向测量。

水平角:从一点到两目标方向线在水平面上的投影所形成的夹角。

照准部:位于基座上方,能绕其旋转轴旋转部分的总称。

标准方向:真子午线,磁子午线和坐标纵轴方向。

磁偏角:过地球表面上某点的磁子午线与真子午线的夹角。

子午线收敛角:真方位角和坐标方位角的夹角。

象限角:有基本方向北端和南端起顺时针或逆时针方向旋转至直线的角度。

直接利用高差计算高程,称高程法。

利用仪器视线高程计算高程,称视线高法。

要求测多个前视点的高程时,视线高法比高差法简便。

竖直角:同一竖直面内视线与水平线间的夹角。

光学经纬仪的竖盘包括:竖直度盘、竖直指标水准管、数值指标水准管微动螺旋。

测站检核通常采用的方法:变动仪器高法或双面尺法。

测量工作的基本程序是先控制后碎部、从整体到局部、由高级到低级。

高差:是指两个地面点间的高程差绝对高程:是指地面点到大地水准面的铅垂距离碎部点:是指反映地物或地貌的几何特征点望远镜:是由物镜、调焦透镜、十字丝分划板、目镜组成视距丝:是指十字丝分划板中与横丝平行而等距的上下两根短细线水准尺:有双面水准尺和塔尺两种,水准仪检验项目有:圆水准器的检验与校正、十字丝横丝的检验与校正、水准管轴的检验与校正。

水准测量误差来源主要有:仪器本身误差、观测误差及外界条件影响误差电子水准仪的特点有:读数客观、精度高、速度快、效率高、功能强。

天顶距是指视线与测站天顶方向之间的夹角盘左(正镜):是指使仪器竖盘位于望远镜左边盘右(倒镜):是指使仪器竖盘位于望远镜右边竖盘指标:差是指读数指标针往往偏离正确位置,与正确位置相差的一小角值。

测量学名词解释

测量学名词解释

名词解释
1. 系统误差:在相同的观测条件下,对某一量进行一系列的观测,如果出现的误差在符号和数值上都相同,或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。

2. 天顶距:视线与向上的铅垂线之间的夹角。

3. 零点差:双面尺的黑色面分化的零从尺底开始,红色面的尺底从某一数值开始(4687mm、4787mm),称为零点差。

4. 等精度观测:观测条件相同的同类观测。

5. 导线左角,右角:在导线前进方向左侧的水平角称为左角,在导线前进方向右侧的水平角称为右角。

6. 坐标方位角:在高斯分带投影建立的平面直角坐标系中任一点,统一将平行于X轴的方向作为起始方向,在平面上顺时针旋转至另一点的直线方向的水平角。

7. 大地水准面:与平静的平均海水面相重合,并延伸通过陆地而形成的水准面。

8. 比例尺精度:比例尺的大小所放映的地图详尽程度。

9. 施工放样:把设计图纸上工程建筑物的平面位置和高程,用一定的测量仪器和方法测设到实地上去的测量工作称为施工放样。

10. 名义长度:钢尺端点分划的注记长度。

11. 二倍标准差:
12. 高差:地面上两点间绝对高程或相对高程之差。

13. 中误差:按有限次数观测的偶然误差求得的标准差。

14. 水平角:空间两相交直线在水平面上的投影所构成的角度。

测量学名词解释和简答题(个人整理-最全)

测量学名词解释和简答题(个人整理-最全)

第一章1. 测量学一一测量学是研究地球的形状和大小以及确定地面(包含空中、地下和海底)点位的一门科学。

它的内容包括测定和测设两个部分。

2. 测定一一是指使用测量仪器和工具,通过测量和计算,得到一系列测量数据,或把地球表面的地形缩绘成地形图,供经济建设、规划设计、科学研究和国防建设使用。

地形——图纸(数据)3. 测设一一就是把图纸上规划设计好的建筑物、构筑物的位置在地面上标定出来,作为施工的依据。

图纸(数据)——地形4. 铅垂线一一重力的方向线称为铅垂线。

铅垂线是测量工作的基准线。

5. 水准面一一静止的水面称为水准面,水准面是受地球重力影响而形成的,是一个处处与重力方向垂直的连续曲面,并且是一个重力场的等位面。

6. 大地水准面一一水准面中与平均海水面吻合并向大陆、岛屿内部延伸而形成的封闭曲面称为大地水准面。

大地水准面是测量工作的基准面。

7. 大地体一一大地水准面所包围的地球形体称为大地体。

8. 绝对高程一一地面点到大地水准面的铅垂距离称为该点的绝对高程,或称海拔。

9. 高差一一两点高程之差称为高差。

(相等)10. 相对高程一一地面点到某一假定水准面的铅垂距离称为该点的相对高程。

11. 在10km为半径的圆面积之内进行距离测量时,可以把水准面当做水平面看待,而不考虑地球曲率对距离的影响。

就高程测量而言,即使距离很短,也应顾及地球曲率对高程的影响。

12. 测量上的平面直角坐标系和数学中的平面直角坐标系有何区别?答:测量上采用的平面直角坐标系与数学中的平面直角坐标系从形式上看是不同的。

这是由于测量上所用的方向是从北方向(纵轴方向)起按顺时针方向以角度计值的,同时它的象限划分也是按顺时针方向编号的,因此它与数学上的平面直角坐标系(角值从横轴正方向起按逆时针方向计值,象限按逆时针方向编号)没有本质区别,所以数学上的三角函数计算公式可不加任何改变地直接应用于测量的计算中。

13. 测量工作的两个原则及其作用。

答:“从整体到局部” “先控制后碎部”的方法是组织测量工作应遵循的原则,它可以减少误差累积,保证测图精度,而且可以分幅测绘,加快测图进度。

测量学 名词解释

名词解释(一)1、测量学:就是研究地球的形状与大小以及确定地面点位置的科学。

2、测定:使用测量仪器与工具,将测区内的地物与地貌绘缩成地形图,供规划设计、工程建设与国防建设使用。

3、测设:就是把图上设计好的建筑物与构筑物的位置标定到实地上去,以便于施工。

4、大地水准面:与平均海水面重合并向陆地延伸所形成的封闭曲面。

5、水平面:与水准面相切的平面。

6、水准面:静止的水面所形成的曲面。

7、绝对高程:地面某点到大地水准面的铅垂距离。

8、距离:指两点间的水平直线距离。

9、直线定线:将分段点标定在一条直线上的工作。

10、直线定向:确定一直线与标准方向间角度关系的工作,以表达直线方位11、方位角:由标准方向的北端顺时针方向量到某直线的夹角,称为该直线的夹角。

12、象限角:直线与标准方向线所夹的锐角。

13、水准测量:利用一条水平视线并借助于水准尺,测量地面两点间的高差,进而由已知点的高程推算出未知点的高程的测量工作。

14、水平角:就是指空间两直线的夹角在水平面上的垂直投影。

15、竖直角:就是同一竖直面内视线与水平线间的夹角。

16、误差:观测值与其客观真实值之差。

17、系统误差:在相同的观测条件下,对某量进行了n次观测,如果误差出现的大小与符号均相同或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。

18、偶然误差:在相同观测条件下,对某一量进行了N次观测,如果误差出现的大小与符号均不一定,但总体上符合某一种统计规律,则这种误差称为偶然误差。

19、精度:指误差分布的密集或离散程度。

20、中误差:就是一个描述测量精度的指标,指的就是在相同观测条件下对同一未知量进行n 次观测,所得各个真误差平方与的平均值,再取其平方根,称为中误差。

(要公式表达)21、相对误差:就是用观测值的中误差与观测值(一般就是距离)之比的形式来描述观测质量,并将其分子化为1的形式表示,即相对中误差。

22、误差传播定律:阐述观测值中误差与函数中误差之间数学关系的定律。

测量名词解释

1、直线定线:当两点的间距超过整个尺长时,需在两点的方向上添加若干个过渡点,这种工作就叫直线定线。

2、系统误差:在误差的大小和符号上具有一定规律性的误差,叫系统误差。

3、倒镜:当观测者面对望远镜目镜时,竖盘在望远镜的右侧,称之为倒镜或盘右。

4、侧方交会:在一个已知点和一个未知点上设站,观测两个水平角,根据观测角和两个已知点坐标,求出未知点的坐标。

5、子午线收敛角:通过地面某点的真子午线北方向与其坐标北方向之间的夹角。

6、比例尺精度:相当于图上0.1MM 的实地水平距离。

7、等高距:相邻两条基本等高线之间的高差。

8、测设:是指把图上设计的建(构)筑物位置在实地标定出来,作为施工的依据。

9、坐标方位角:某一直线的坐标方位角是指在直线的一端由坐标北方向开始顺时针旋转到该直线的水平角度。

10、图根点:是指直接用于测图的控制点。

1、赤道面:通过椭球中心且与椭球旋转轴正交的平面称为赤道面。

2、水准点:只测其高程而不测其平面坐标的点称为水准点。

3、地形图:凡是在图上按照一定的比例尺既表示地物的平面位置,又表示出地面高低起伏形态的正形投影图,都可称为地形图。

4、相对高程:地面点沿铅垂线方向到任意水准面的垂直距离叫相对高程。

5:视差:当望远镜瞄准目标后,眼睛在目镜处上下左右作少量的移动,发现十字丝和目标有着相对的运动,这种现象叫视差。

6、龙门桩:在建筑物四角和中间隔墙的两端基槽之外1~2m 处,竖直钉设的木桩,称为龙门桩。

7、高程:地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离。

8、等高线:地面高程相等的点彼此相连形成的闭合曲线。

9、钢尺的尺长改正数:钢尺的名义长度与实际长度的差值。

10、水平角:空间相交两直线之间的夹角在水平面上投影叫水平角。

1、子午线:子午面与椭球面的交线称为子午线。

2、大地坐标:用大地经度L 与大地纬度 B 表示地面点的坐标称为大地坐标。

3、绝对高程:地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离称为绝对高程。

测量学的名词解释

测量学的名词解释测量学是应用数学和物理学原理的科学,用于量化和描述物理量的大小、形状和性质。

它是现代科学和工程领域中不可或缺的一部分,为我们提供了衡量和比较事物的工具。

一、测量学的基本概念和原理测量学的基本概念是指测量的对象、方法和结果。

测量学的核心原理是建立量化关系,通过测量对象与已知参考标准的比较来确定其大小和性质。

为了确保测量的准确性和可靠性,测量学通过统计学方法对测量结果进行分析和评估。

二、测量学的量纲和单位在测量学中,量纲是描述物理量的性质和特征的概念。

常见的量纲包括长度、质量、时间、电流、温度等。

单位是用来表示数量的衡量单位,如米、千克、秒等。

测量学通过标准化单位来确保不同测量结果之间的可比性和一致性。

三、测量误差和不确定度测量误差是指测量结果与真实值之间的差异。

由于测量中存在着各种不可避免的误差源,如仪器的精度、环境条件的影响等,因此测量结果往往无法完全准确。

为了评估测量的可靠性和精度,测量学引入了不确定度的概念。

不确定度是对测量结果的范围估计,反映了测量的不确定程度。

四、测量系统的特性和校准测量系统的特性包括准确性、精确性、灵敏度、分辨率等。

准确性是指测量结果与真实值之间的接近程度,精确性是指测量结果之间的一致性和重复性。

灵敏度是指测量系统对小量变化的响应程度,分辨率是指测量系统能够区分的最小变化量。

为了确保测量系统的准确性和可靠性,测量学中引入了校准的概念。

校准是通过与已知参考标准的比较来确定测量系统的偏差和误差,并进行修正和调整。

五、测量数据的处理和分析在测量学中,测量数据的处理和分析是十分重要的环节。

测量数据的处理包括数据采集、整理、计算和存储等过程。

测量数据的分析包括统计学方法的应用,如平均值、标准差、偏差等指标的计算和解释。

通过对测量数据的处理和分析,可以得出对测量对象性质和规律的认识和理解。

六、测量学的应用领域测量学广泛应用于科学、工程、医学、环境等领域。

在科学研究中,测量学可以帮助我们理解和描述自然界中的各种现象和规律。

测量学名词解释

测量学名词解释
1.点的经度:通过地面上任一点M的子午面与首子午面的夹角L称为改点的经度。

2.点的纬度:通过地面上任一点M的法线,即垂直于M点切平面的直线与赤道面的夹角,称为M的纬度。

3.绝对高程:当以大地水准面为高程基准面时,叫做绝对高程。

4.方位角:从标准方向北端起,顺时针方向到某一直线角度时,称为该直线的方位角。

5.水准测量:是用水准仪提供的水平视线测量地面点间的高差,然后根据已知点的高程,推算出地面上未知点的高程。

6.水平角:指空间两条相交直线在水平面上,投影的夹角。

7.竖直角:指目标方向所在竖直面内,目标方向与水平方向之间的夹角。

8.比例尺:图上距离与实际距离的比值。

9.比例尺精度:图上0.1毫米长度所表示的水平距离。

10.坐标正算:根据直线起点坐标,直线的水平距离及方向角,计算直线的终点坐标。

11.坐标反算:根据直线起点坐标,终点坐标,计算直线的边长和方位角。

12.视准轴:物镜光心与十字丝分划版中心的连线。

13.对中:使经纬仪水平度盘中心与角的顶点置于同一铅垂线上。

14.整平:使仪器的竖轴竖直,水平度盘水平。

15.直线定向:在测量中,要把地面上的点直线等测绘到图纸上,必须要确定点之间的相对位置关系,而要确定点之间的相对位置关系,除需要确定两点之间距离外,还必须测定两点所连位置方向,确定一条直线方向称为直线定向。

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测定:测定是按各种工程建设的要求,使用测量仪器和工具,测绘某一区域地球表面的地貌(山地、丘陵等地表自然起伏形态)和地物(房屋、道路、河流、桥梁等人工构筑物体)的位臵,按一定比例缩绘成各种地形图、专题图和工程图纸等,为各种工程建设的规划、设计、建设及质量评估等提供技术和数据保障。

测设:测设是根据各种工程建设的设计方案,将图纸上的各种建筑物的平面位臵和高程位臵在地面上标定出来,作为施工的依据。

测定和测设,都需要确定地面点之间相对位臵,即地面点的XYZ坐标。

要确定地面点的XYZ坐标,就要进行角度、距离、高差三个基本量的测量,然后用一定的方法计算,从而获得地面点的坐标和高程,这样就确定了一个地面点。

传统的测量方法:用光学经纬仪来测量水平角,用钢尺或视距法测量距离,然后进行计算从而确定地面点坐标;用水准仪进行水准测量或用经纬仪进行三角高程测量来测量高差,从而确定地面点高程。

缺点:虽能满足需要,但要投入大量的作业人员,费用昂贵且时间漫长,尤其在复杂的地形条件下,测量工作难以开展。

全站型电子速测技术:随着计算机技术、电子技术、通信技术等先进技术在工程测量领域的应用,一种具有精度高、功能强、速度快的工程测绘的数字化技术体系已在测绘部门普及应用,这就是全站型电子速测技术。

全站型电子速测仪是由电子经纬仪、电磁波测距仪、数据自动记录及数据处理系统等组成的一体化测量仪器。

能将测量结果自动显示在仪器的屏幕上,能调用仪器内部的程序进行多种测量作业、多种计算和多种数据的存储,并能与外围设备进行信息交换,实现了数字化的测量数据记录、数据处理的自动化过程,代表了先进的测绘技术。

全站仪的基本组成全站仪的基本组成可分为外部组成和内部组成。

其外部组成有望远镜、望远镜调焦环,竖直度盘、水平度盘,竖直制动螺旋、竖直微动螺旋,水平制动螺旋、水平微动螺旋,照准部水准器、圆形水准器,光学对中器、基座脚螺旋等。

最大区别是竖直度盘、水平度盘是电子度盘,在基座上方增加了液晶显示屏和操作面板。

全站仪本身是一个带有特殊功能的微型计算机系统,其内部组成与微型计算机的组成大致相似,都有输入、输出设备,微处理器、运算器、存储器。

只不过微处理器的数据处理速度要低得多,存储器的容量也要小得多。

液晶显示屏用来显示全站仪的测量状态、数据输入、输出状态和测量结果,其作用与计算机显示器作用相同,进行人机对话。

只是屏幕太小不能显示更多的信息,有时需分屏显示。

操作面板相当于计算机的输入键盘,向全站仪输入各种测量指令和数据,由于全站仪体积所限不能有太多的按键,所以全站仪的大部分按键往往有几种功能,随着全站仪的测量状态不同按键功能随之改变。

输入部分(1)电磁波测距:发射、接收电磁波信号,测的测站与目标之间的斜距,以编码的形式输入微处理器,经运算器根据当前水平角、竖直角值运算后,由液晶显示器显示出斜距、平距、高差等原始数据和计算数据。

(2)水平电子度盘:读取水平方向的方向值,以编码的形式输入微处理器,经运算器运算后由液晶显示器显示出当前水平方向值。

(3)竖直电子度盘:读取竖直方向的方向值,以编码的输入送给微处理器,经运算器运算后由液晶显示器显示出当前竖直方向值。

(4)电子补偿器:补偿器又称为倾斜传感器,当全站仪的垂直轴倾斜在补偿范围时,将倾斜误差数据输入微处理器,经运算器运算将经过双轴倾斜补偿或三轴倾斜补偿的水平角、竖直角显示在液晶显示器上;当全站仪的垂直轴倾斜超过补偿范围时,全站仪停止工作,要求重新对中整平才能继续工作。

如果关闭了垂直轴倾斜补偿,超过补偿范围仍继续工作。

(5)操作面板:点击操作面板上的按键,向全站仪输入各种数据和各种操作指令,进行人机对话。

(6)输入接口:通过数据电缆线、红外线及蓝牙技术与计算机相连,将计算机中的数据输入全站仪,进行数据上传;有的全站仪可通过输入接口连接外接电源。

输出部分(1)液晶显示器:显示全站仪作业过程中的各种测量状态、数据输入状态和测量结果,进行人机对话。

(2)输出接口:通过数据电缆线、红外线及蓝牙技术与计算机相连,将全站仪中的数据输入计算机,进行数据下载。

信息处理部分(1)运算器:一切测量数据与指令在运算器中进行基本算术运算和基本逻辑运算,运算结果按给定程序由存储器存储或显示器显示。

(2)存储器:全站仪所有程序和数据存放的地方,并根据指令将程序和数据提供给运算器运算,将数据提供给显示器来显示。

(3)微处理器:整个全站仪的指挥中心,根据操作面板上给出的指令,从内存中取出相应的程序控制信息,经分析后,便按要求发出操作控制信号,使各部分协调一致地工作。

全站仪设计框图全站仪主要功能介绍目前全站仪配备了丰富的软件,已向一体化、多功能化、全自动化和智能型方向发展,其功能越来越强大,但就其主要的基本功能有以下方面:1.自检功能2.自动调节光强功能3.单位换算功能4.预臵功能5.运算功能6.跟踪测量7.电子手薄8.电子整平功能9. 倾斜补偿功能10.仪器操作菜单化功能11.内存软件12.双面液晶大屏幕显示全站仪主要功能介绍1.自检功能。

当接通电源后,全站仪自动进行自检,自检无误时自动进入基本测量状态(模式)。

自检出时故障将故障类型自动显示。

2.自动调节光强功能。

全站仪内装有光强自动调节系统,随时调节信号大小,可控制接收信号在一定的强度范围,以减弱幅相误差,提高测量精度,当信号返回太弱时自动停止测量。

3.单位换算功能。

全站仪在使用时可根据需要用不同的单位显示,并能进行互换,以适用不同的国家和地区4.预臵功能。

在测量前可对温度、气压、棱镜常数、仪器常数、倾斜补偿、测量模式等参数进行预制臵。

在观测中原来预臵的数据需要改变时,也可以重新设臵新的数值。

5.运算功能。

全站仪内部设有微处理器,可进行两已知点的方位角、平距、高差计算,也可用一个已知点和所测的水平角、平距进行未知点坐标计算。

6.跟踪测量。

当反射棱镜移动时,观测员可将仪器设臵在跟踪测量状态,并始终照准棱镜,此时快速显示新的观测值,在施工放样中特别方便。

7.电子手薄。

各厂家对新型的全站仪都配有内设或外臵的电子手薄。

它可以完成数据的传输、存贮,并可进行编程计算。

存贮器的容量可高达12000个观测点的测距、测角成果,在切断电源后成果仍可保存1个月以上,此功能为野外采集数据的自动化、信息化奠定了基础。

8.电子整平功能。

电子水平感应器自动显示出整平情况,在一个位臵就可使仪器严格整平。

9.倾斜补偿功能。

当全站仪的倾斜在3'以内时自动进行单轴、双轴、三轴补偿。

(视全站仪机型而定)10.仪器操作菜单化功能。

将仪器的各种操作列成菜单可随意从菜单中选取所需的某种操作,测量数据即测即显示。

11.内存软件。

在机内固化多种应用程序软件可用于三维坐标测量、导线测量、悬高测量、放样测量、方位角测量、对边测量、偏心测量等工作。

12.双面液晶大屏幕显示。

满足正倒镜观测需要随时可从屏幕上读取所需数据。

全站仪的分类从使用的角度来看可按外形结构、测角测距精度、功能先进性进行分类。

20世纪80年代末,人们根据电子测角系统和电子测距系统的发展不平衡,将全站仪分成两大类,即组合式(积木式)和整体式。

组合式全站仪是由电磁波测距仪(测距头)、电子经纬仪及电子计算器组装而成。

整体式全站仪是将测距的发射轴、接收轴、测角的视准轴设计为同轴,三轴合一共用一个望远镜,在进行角度和距离测量时,只需一次照准目标即可完成角度和距离测量。

同时,由于将电子测距、电子测角、数据计算、数据存储、液晶显示器、操作面板等部分都集中为一个整体,使得全站仪结构紧凑,内部数据传输方便,外部操作方便,近年来全站仪全部采用这种整体式结构。

从外形结构使用方便的角度来分类,应分为带有功能键和带有数字键的两种整体式全站仪。

带有功能键的整体式全站仪,液晶显示屏大,多种操作集中在几个功能键上,测量过程中的操作比较繁琐。

带有数字键的整体式全站仪,液晶显示屏小,但在测量过程中的操作方便快捷,屏幕显示数据不足可用翻页弥补,有的全站仪还可以将主要数据设臵在第一屏显示。

全站仪准确度等级Md 为每公里测距标准差按精度等级分类全站仪使用的过程中,其测角精度与测距精度往往分开表示。

全站仪的测角精度分别表示为:1″、2″、3″、4″、5″、6″等。

全站仪测距精度分别表示为:1+1、2+2、2+3、3+2等按精度等级分类某全站仪标称精度:测角2″,测距2+2,是什么含义呢?测角精度是指一测回水平方向测角中误差为±2″;测距精度是±(2mm+2ppm×D)的缩写,其中D为实测距离,单位为公里;ppm是百万分之几的意思,即10-6。

按精度等级分类某全站仪标称精度:测距精度分为固定误差和比例误差两部分,前面的2mm就是固定误差,主要由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成,不管测量的实际距离多远,全站仪都不会超过该值的固定误差。

2ppm×D代表它的比例误差,主要由仪器频率误差、大气折射率误差引起,这部分误差是随着实际测量值的变化而变化的,简单地说就是每公里距离的毫米误差系数值。

测距仪出厂标称精度表达式为:mD=±(A+B×D)式中:A---标称精度固定误差,B---标称精度比例误差系数,单位mm/KmD---所测距离,单位Km按精度等级分类在中华人民共和国国家标准(GB/T16818--1997)中、短程光电测距规范中,全站仪的测距部分按出厂标称精度的绝对值,归算到1Km的测距标准差计算,精度分为四级。

测距仪的精度分级按有无合作目标分类用棱镜进行反射信号测距的全站仪称为有合作目标的全站仪。

不用棱镜进行反射信号测距全站仪称为无合作目标的全站仪。

按功能分类按功能分类可将全站仪分为一般功能的全站仪、电脑型全站仪和测量机器人。

电子测距部分根据中华人民共和国国家标准GB/T 16818-1997 “中、短程光电测距规范”的规定,分为短程、中程、长程三类。

脉冲测距法由测距部分发射一个电磁波脉冲信号经被测目标反射后,再由测距部分接收。

根据从发射到接收所经历的时间来确定距离,此方法称为脉冲测距法。

相位测距法由测距部分发射一个调制的连续电磁波信号,经被测站点的反射棱镜反射后,同样由测距部分接收,根据调制的电磁波在被测距离上往返的相位差,计算出距离。

此方法称为相位测距法。

按测距部分所使用的载波信号分类根据测距信号所使用的载波信号分为光波测距仪、红外测距仪、激光测距仪、微波测距仪。

红外测距仪因体积小、效率高、直接调制、结构简单、耗电省、寿命长等优点,在中、短程测距仪中得到广泛的应用。

全站仪中的电子测角部分即电子经纬仪。

电子经纬仪与光学经纬仪最主要的区别在于读数系统,其实质是用一套角—码转换系统来代替一般的光学经纬仪的光学读数系统。

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