全站仪测量误差分析

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全站仪测量坐标误差太大常见原因及应对措施

全站仪测量坐标误差太大常见原因及应对措施

全站仪测量坐标误差是工程测量中常见的问题,如果不及时发现并采取应对措施,将影响工程质量和进度。

本文将从以下几个方面对全站仪测量坐标误差的常见原因及应对措施进行探讨。

一、设备校准不当全站仪是通过激光技术进行测量的高精度测量仪器,在使用前需要对其进行精密校准,包括水平、垂直、角度等多个方面的校准。

如果校准不当,将直接导致测量误差的产生。

应对措施:1. 定期进行全站仪的校准和维护,保证设备的精准度。

2. 在使用全站仪之前,进行必要的功能测试和校准操作,确保设备运行正常。

二、环境因素影响全站仪在测量过程中受到环境因素的影响,例如温度、湿度、风力等因素都可能引起测量误差。

应对措施:1. 在进行测量之前,充分了解测量现场的环境情况,做好环境预处理工作。

2. 根据实际情况,采用合适的防护措施,保护全站仪不受外界环境的干扰。

三、人为操作不当无论是测量者的技术水平还是操作流程的规范程度,都将直接影响全站仪的测量结果。

测量者在操作过程中的不稳定、疏忽大意等都会造成误差的产生。

应对措施:1. 提高测量人员的专业技能和操作水平,定期进行技术培训和考核。

2. 强化操作规范,制定严格的操作流程和标准,确保每一次测量都按标准操作进行。

四、测量过程中的隐性问题全站仪的测量过程中可能存在一些隐性问题,比如信号干扰、测量误差累积等,这些问题往往是造成误差的主要原因。

应对措施:1. 对测量过程中可能存在的隐性问题进行全面的了解和分析,制定相应的预防措施。

2. 强化测量过程中的质量监控,及时发现并解决存在的问题,避免误差的产生和蔓延。

五、数据处理不当在测量结束后,测量数据的处理和分析也是影响测量结果的重要因素。

如果数据处理不当,将直接导致误差的产生。

应对措施:1. 使用专业的数据处理软件进行数据的处理和分析,确保数据的准确性和可靠性。

2. 对数据处理的操作流程和标准进行规范,加强数据处理过程的质量控制。

全站仪测量坐标误差的产生是一个综合性的问题,需要全面从设备校准、环境因素、操作规范、隐性问题和数据处理等多个方面进行全面的把控和管理。

全站仪导线测量误差分析及对策探讨

全站仪导线测量误差分析及对策探讨

全站仪导线测量误差分析及对策探讨霍菲摘要:全站仪因其测量精准、易于操作、所需劳动量不大等,在现今测绘行业中被广泛应用,但受到一些实地环境以及人为因素的制约,全站仪会出现一些不利于工作正常进行的问题,如此便可能导致所测数据与实际有出入,导致实测数据不准确,质量无法保证。

实际工作中,小范围内的控制网测量会利用导线进行测量,此方式对精确程度有着高标准的要求。

于户外进行观察测量时,稍不注意所测数据便极易超出限制。

本文将探讨全站仪导线的测量工作时出现数据误差其缘故与解决方式。

关键词:全站仪;导线测量;分析误差;探讨方法、对策现今的许多的测量工作会应用到全站仪这一仪器。

尤其是进行控制测量时,全站仪优势便凸显了。

但在测量工作方面,应注意对所得的结果进行多次的核对,数据若有出入,那么及时的分析与计算是必要的,并且,还应据实际提出解决方案,如此可使准确度得到保证。

一全站仪其运行的特点(一)全站仪运行特点1.全站仪是结合测角和测距两大功能与一身的智能测量设备。

所需的各类数据都可以测定、记录和运算,这一系列操作都是仪器自动进行的。

2.全站仪其拥有的一些与外界的设施进行通讯的插口有很大作用,譬如与计算机以及扫描类的仪器进行连接,这样所需的数据便可以得到很直观的呈现,同时,计算整理数据、测绘图像这类工作便更加有效率。

3.另外还须注意的是全站仪拥有双轴的补偿系统,这对于纠正某些数据或者结果的误差是有作用的。

(二)导线测量的分类及技术要求1在控制测量中,导线一般分为闭合导线、附和导线和支导线2.导线测量中,全站仪测定的速度快,精确度高,与较为传统的经纬仪器加测距仪相比显得更为直观可靠,因为前者可以通过观察显示屏上的各项数据,并且可以进行记录,这样人为的原因对于测量的影响则会降低。

二关于测量误差的区分测量误差极易对观察以及测定的结果形成一个消极的影响,以下将讨论关于误差的区分问题。

(1)系统类误差,这个类型的误差是指假定观测所处的环境以及各所需条件都一样,这时对某一事物进行观察以及测量,若是出现误差其数值以及各符号都有规律的变化。

全站仪i角误差 -回复

全站仪i角误差 -回复

全站仪i角误差-回复全站仪i角误差,是指全站仪在测量过程中由于其仪器本身的制造误差或仪器使用过程中的各种因素,导致测量结果与真实值之间存在偏差的现象。

本文将从仪器的定义、i角的概念、全站仪i角误差的原因和减小误差的方法等方面进行深入探讨。

一、仪器的定义全站仪是一种测量仪器,可以同时测量和记录地面上目标点的平面坐标和高程。

它由望远镜、角度测量系统、测距装置和数据处理装置等组成,是现代测量技术中常用的仪器之一。

全站仪的测量结果直接影响到工程设计和施工的准确性和可靠性。

二、i角的概念全站仪通过望远镜与目标点之间的视线与基准线之间的夹角来确定目标点的位置。

其中,i角是全站仪中的一个重要参数,它指的是望远镜下视轴与仪器坐标系y轴之间的夹角。

三、全站仪i角误差的原因全站仪i角误差的产生有多种原因,主要如下:1. 仪器制造误差:全站仪在制造过程中存在着一定的机械和光学误差。

例如,望远镜的焦距误差、光学系统的畸变等都会引起测量结果的误差。

2. 仪器使用误差:全站仪的使用过程中,操作人员的技术水平、观测环境、仪器的维护保养等因素都可能对测量结果产生影响。

例如,操作不当、观测环境不稳定、仪器磨损等都会导致i角误差的增加。

3. 外界因素干扰:全站仪在测量过程中可能会受到外界环境的干扰,如大气折射、温度变化等。

四、减小全站仪i角误差的方法为了提高测量精度,减小全站仪i角误差,可以采取以下几种方法:1. 仔细选择和校准仪器:在购买仪器时,应选择具有高精度、高稳定性的全站仪,并在使用前对其进行准确度校准。

2. 规范操作流程:操作人员应按照仪器的使用说明进行操作,注意观测时的注意事项,例如保持稳定的观测环境、准确对准目标点等。

3. 定期维护保养:全站仪是一种精密仪器,应定期进行维护保养,清洁仪器表面、保持望远镜清晰、检查和调整关键部件等。

4. 外界因素的校正:在实际测量中,可以通过引入修正值或采用校正模型,在一定程度上消除大气折射、温度变化等外界因素对测量结果的影响。

全站仪常见误差原因

全站仪常见误差原因

全站仪常见误差原因全站仪作为现代测量设备中的重要一员,具有高精度、高效率、高自动化等优点,广泛应用于建筑工程、道路交通、矿山勘探、水利电力等领域。

然而,在实际应用中,全站仪常常会出现误差,影响测量结果的准确性和可靠性。

本文将就全站仪常见误差原因进行探讨。

一、观测误差观测误差是指由于观察者操作不当或环境条件不稳定等因素引起的误差。

其中最主要的观测误差包括以下几种:1.定标误差全站仪在出厂前需要进行定标,防止误差的产生。

如果定标不正确,会影响全站仪的测量精度。

此外,在使用全站仪时,如果没有定期对全站仪进行校准,也会影响测量精度。

2.目视误差在观测过程中,操作员往往需要直接观察目标,此时不可避免地会出现一些目视误差。

例如,目标位置有一定偏差或大小的差异等,会导致全站仪测量误差的产生。

3.气象条件误差全站仪的正常操作需要一定的气象条件,如天气、日光等。

如果气象条件不稳定,太阳辐射强度较强或风力较大,会导致目标的位置发生变化,从而影响测量结果的准确性。

二、环境误差环境误差主要是由于测量场地的地形、地貌特点与全站仪测量原理不符所导致的误差。

1.地形影响地形较为平坦的测量场地比较容易测量,如果场地存在较多的坡度或地形起伏,会影响目标的位置、全站仪的设置和操作员的观察方向,从而造成误差。

2.遮挡影响遮挡主要是指在测量现场中,一些地物或建筑在目标线和视线之间,影响测量结果的准确性。

例如,居民楼、高矮建筑、树木、车辆等会对目标点的测量造成影响。

三、仪器误差仪器误差是指由于全站仪内部部件的机械结构、光电子器件等原因所引起的误差,包括以下几种:1.机械误差机械误差是指由机械部件的设计、安装和制造质量等因素引起的误差,包括仪器的轴向偏差、运动轴向误差、动态误差、压杆变形等因素。

2.光学误差光学误差是指由于反射面的磨损、镜面亮度降低等因素,导致反射面与测距方向不重合,从而引起误差。

3.电子误差电子误差是指由于电路板焊接和部件设计造成的误差,例如电子元件与线路板的焊接不良等因素导致的误差。

全站仪误差修正的原理

全站仪误差修正的原理

全站仪误差修正的原理全站仪是一种常用的测量仪器,广泛应用于土建工程、测量工程、地理勘测等领域。

它能够提供非常精确的测量结果,但是在实际使用中,由于各种不可避免的因素,全站仪的测量结果中会存在误差。

为了提高测量的准确性,需要对全站仪的误差进行修正。

全站仪的误差主要包括系统误差和随机误差两种。

系统误差是由全站仪自身的设计缺陷、制造误差、标定不准确等因素引起的,通常可以通过校正矫正来进行修正。

随机误差是由外界环境因素的干扰、测量操作不准确等不确定因素引起的,通常可以通过多次测量取平均值来减少。

全站仪误差修正的原理是通过测量数据的处理和分析,找出误差的来源和大小,并对其进行纠正,从而得到更加准确的测量结果。

首先,在进行全站仪的误差修正前,需要对全站仪进行标定。

标定过程中需要使用已知标准值进行比较,校准全站仪的各项参数。

例如,标定水平仪时可以通过在水平面上进行多次测量,观察是否始终保持水平,如果有偏差则需要进行调整。

通过标定可以减小全站仪的系统误差,提高其测量的准确性。

其次,全站仪误差修正的关键在于误差的检测和分析。

误差的来源是多样的,可能是由设备自身的制造误差引起的,也可能是由操作者使用不当或环境因素的影响导致的。

通过对测量数据进行多次重复测量,并进行数据处理和分析,可以得到误差的统计特征和大小。

对于系统误差,可以通过测量校准来修正。

例如,如果全站仪的高差系统误差较大,可以通过测量不同高差的标准点,并记录测得的高差值与标准值之间的差异,进而计算出系统误差的大小,再根据误差的大小调整全站仪的参数,达到校正的目的。

常见的校正方法包括参数法和图解法等。

对于随机误差,可以通过多次测量取平均值来减少。

多次测量可以降低随机误差对结果的影响,得到更加可靠的测量结果。

在进行多次测量时,还可以使用均匀设计法,通过选取不同的位置、角度、时间等进行测量,进一步减小随机误差。

此外,在进行全站仪误差修正时,还需要注意一些常见的误差来源。

全站仪应用原理及误差分析

全站仪应用原理及误差分析
误 差 的累积效应 的影 响作 用会更 大 。从 这 个 意义 上
1电子测 角系统 完成 水平 方 向和垂 直 方 向的 角 )
度测 量 ;
2 电子测距 系统 完成 仪器 到 目标之 间的斜距 测 )
量;
讲 , 注 仪器 的系统误 差有 着更 重要 的意义 。 关
2 全站仪 的 发展概述
线。目前全站仪中广泛使用的是红外线。 利用这种电
子测距仪 测量地 面两点 间 的距离 , 只要测距 仪 的测 程
发光二级管受主频信号的调制 , 该光线经光学系
统会聚后射向目 标点的反射棱镜 。 光线经反射后回到 接收光电二极管, 光电二极管再次将光信号转化成电
可以到达 , 且两点间没有障碍物 . 任何地形条件下都
器检验提供 了简单的方法。 利用 自身程序对全站仪进行检验和校正 , 使观测者对全站仪原理误差有较透彻的
了解 , 用者在 测量过 程 中注 意 它的原 理误 差 , 而减 小原 理误 差提 高观测精 度 。使 人们 在 实际测 量 中能 利 使 进
用自身程序解决一些常见 问题。
关键词 : 全站仪 ; 理误 差 ; 正 原 校
中图分 类号 : D 18 T 7
1 前 言
文献标识码 : B
文章编 号:6 1—9 1 2 1 ) 2— 0 6 17 8 6( 0 2 S o 5一 o 4
由于全站型电子速测仪较完善地实现了测量和处理过
程的电 子化和一体化, 所以人们也通常简称为全站仪。 从 总体上 看 , 站仪 主要 有 电子测 角 系统 、 全 电子
3 控制 系统 负责 测量过 程控 制 、 ) 数据 采 集 、 差 误
补偿 、 数据计算、 数据存储 、 通信传输等。

全站仪导线测量误差分析及对策

全站仪导线测量误差分析及对策

全站仪导线测量误差分析及对策发表时间:2019-09-04T15:53:35.057Z 来源:《防护工程》2019年11期作者:张玉[导读] 通过内置的程序功能还可以完成一些更加复杂的测量工作,如:对边测量、悬高测量、三维坐标测量、导线测量等。

河南省交通高级技工学校河南驻马店 463000摘要:近年来全站仪在测绘工作中的应用已经越来越广泛,特别是在控制测量中全站仪因其速度快、精度高等优势,已经逐步取代了传统的经纬仪测角、钢尺量距导线测量。

关键词:误差;全站仪;精度全站仪的出现,给测量工作带来了越来越多的方便。

与传统光学测量仪器相比,全站仪最大的特点是便捷、高效,既能自动测量斜距、竖直角、水平角,又能自动记录、计算并显示出平距、高差、坐标差等相关数据;在此基础上,通过内置的程序功能还可以完成一些更加复杂的测量工作,如:对边测量、悬高测量、三维坐标测量、导线测量等。

1测量误差的分类测量误差可分为三类:系统误差、偶然误差和粗差。

(1)系统误差。

观测过程中,在同一观测条件下,误差的符号和大小均保持不变,或者有规律地变化,这种误差为系统误差。

(2)偶然误差。

观测过程中,在同一观测条件下,误差的大小和符号没有规律可循(即误差的大小和符号表现出偶然性),这种误差为偶然误差。

(3)粗差。

各种原因主要是粗心大意造成的测量工作中出现的错误。

如瞄准、读数、记录以及计算等错误。

这种误差是一种大量级观测误差,测量中是绝对不允许的。

2全站仪导线测量产生误差的原因全站仪测量精度高、速度快,仪器使用起来非常方便。

然而在外业观测中如果操作不当,很容易使得观测角度、距离等数据超限,从而影响后续的内业计算。

全站仪在平面控制测量过程中的误差来源主要有三个方面。

2.1仪器设备(1)仪器构造误差。

视准轴、横轴、竖轴的偏移是常见的仪器内部问题,这些偏移问题是仪器误差的主要来源。

当视准轴与横轴不垂直时,将产生视准轴误差;当仪器的横轴与竖轴不垂直时,将产生横轴误差;当竖轴不铅垂时,将产生竖轴误差。

全站仪测量误差

全站仪测量误差

一、概述1.随着社会经济和科学技术不断发展,测绘技术水平也相应地得到了迅速提高。

测量放样仪器的更新大幅度的提高了放样精度,根据全站仪的工作原理,分析全站仪坐标放样误差产生的原因及其改正方法,以此提高测量精度,保证工程质量。

2.伴着经济发展的指导思想,矿业、铁路、高速公路建设在我国迅速发展,同时对工程质量的要求也是愈来愈高,这就对精度的要求加强了许多,随着全站仪在施工放样中的广泛应用,为了使全站仪在实际生产中更好地运用,现结合工程测量理论,对全站仪在测量放样中的误差及其注意事项进行分析。

3.我矿目前所使用的全站仪型号为:GPT-3105N,根据测量仪器的使用规定,每一年都送入昆明进行年检。

经2015年年检情况为:P:-27.7mm,NP:-26.8mm。

在我矿施工测量中,全站仪主要是用于测量坐标点位的控制和高程的控制,在以下几个方面对全站仪放样的误差作简要概述。

二、全站仪在测量中的误差分析1.施工放样中坐标点的误差分析全站仪极坐标法放样点点位中误差Mp由测距边边长S(m)、测距中误差Ms(m)、水平角中误差Mβ(″)和常数(ρ=206265″)共同构成,其精度估算公式为:MP =±[Ms 2+(SMβ/ρ)2] (1)而水平角中误差Mβ(″)包含了仪器整平对中误差、目标偏心误差、照准误差、仪器本身的测角精度以及外界的影响等。

由式(1)可得S2=[(Mp2-Ms2)×ρ2]/Mβ2 (2) 又有S2=(Xo-Xa)2+(Yo-Ya)2所以有 (Xo-Xa)2+(Yo-Ya)2 =(Mp2-Ms2)/(Mβ/ρ)2 (3) 式(3)表明,对固定的仪器设备,采用相同的方法放样时,误差相等的点分布在一个圆周上,圆心为测站O。

因此对每一个放样控制点O,可以根据点位放样精度m计算圆半径S,在半径范围内的放样点都可由此控制点放样。

由式(1)可看出,放样点位误差中,测距误差较小,主要是测角误差。

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全站仪测量误差分析
随着新仪器新设备的不断出现,测量技术的不断提高,同时对工程质量的要求也是愈来愈高,这就对精度的要求加强了许多,随着全站仪在施工放样中的广泛应用,为了使全站仪在实际生产中更好地运用,现结合工程测量理论,对全站仪在测量放样中的误差及其注意事项进行分析。

在我们建筑施工测量中,全站仪主要是用于测量坐标点位的控制和高程的控制,在以下几个方面对全站仪放样的误差作简要概述。

1、全站仪在施工放样中坐标点的误差分析
全站仪极坐标法放样点点位中误差MP由测距边边长S(m)、测距中误差ms(m)、水平角中误差mβ(″)和常数ρ=206265″共同构成,其精度估算公式为:
而水平角中误差mβ(″)包含了仪器整平对中误差、目标偏心误差、照准误差、仪器本身的测
角精度以及外界的影响等。

式(3)表明,对固定的仪器设备,采用相同的方法放样时,误差相等的点分布在一个圆周上,圆心为测站O。

因此对每一个放样控制点O,可以根据点位放样精度m计算圆半径S,在半径范围内的放样点都可由此控制点放样。

由式(1)可看出,放样点位误差中,测距误差较小,主要是测角误差。

因此,操作中应时时注意提高测角精度。

2、全站仪在控制三角高程上的误差分析
一般情况下,在测量高程时方法为:设A,B为地面上高度不同的两点。

已知A点高程HA,只要知道A点对B点的高差HAB即可由HB=HA±HAB得到B点的高程HB。

当A、B两点距离较短时,用上述方法较为合适。

在较长距离测量时要考虑地球曲率和大气折光对高差的影响。

设仪器高为i,棱镜高度为l,测得两点间的斜距为S,竖直角α,则AB两点的高差为:
一般情况下,当两点距离大于400m时须考虑地球曲率及大气折光的影响,在高差计算时需加两差改正。

式中R为地球曲率半径,取6371km, k为大气折光差系数,k=1-2RC (C为球气差,C=0.43D2/R,D:两点间水平距离)。

从上式中可以看出,当距离较远时,影响高差精度的主要因素就是地球曲率及大气折光,如果高程传递次数较多,累计误差就会加大,在测量时,最好是一次传递高程,若有需要,往返测高程,取其平均值以减小误差。

(1)、地球曲率改正
以水平面代替椭球面时,地球曲率对高差有较大的影响,测量中,采取视距离相等,消除其影响。

三角高程测量是用计算影响值加以改正。

地球曲率引起的高差误差,按下式计算
P=D2 /2R
(2)、大气折光改正
一般情况下,视线通过密度不同的大气层时,将发生连续折射,形成向下弯曲的曲线。

视线读数与理论位值读数产生一个差值,这就是大气光引起的高差误差。

按下式计算
r =D2 /14R
、(2)式中:D 两点间水平距离
R 地球半径,取6371km
减小大气折光的影响,在选择点位时,尽量避开水域环境,选择通视条件好、视野开阔地区,另外,最好避开大风大雾天气。

3、全站仪仪器自身对测量误差影响的分析
(1)、仪器整平对中要仔细、认真,整平误差以长水准泡偏离不超过1格为限差。

(2)、棱镜对中杆要平、稳、正。

(3)、坐标放样时,每测站结束,应检查后视方向归零差。

(4)、仪器要定期检查鉴定。

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