C-3型激光隧道断面仪使用说明书
三维激光扫描仪在隧道方面应用 ppt课件

质量管理体系培训 软件培训(VXelements、Geomagic、Maya、3Ds Max、 Galaxy_Eye、ZB、PS、AE、VR等)
设备租赁 地面三维激光扫描仪,高精度手持式扫描仪等
三维激光扫描仪在隧道方面 应用
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软件比较
• 复杂隧道表征 • 处理复杂的断面 • 局部断面处理 • 隧道外形的三角网格化 • 基本的体积计算 • 表面积计算 • 喷浆设计 (喷浆模式) • 纵向等高线 • 隧道轮廓线偏离计算 • 标示点云(比如,过挖点云) • 可视化三维隧道 • 根据点云得出断面
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点云数据处理
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云处理软件都可以处
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支持ATSM
格式
主要功能
Webshare 共享
数据共享,使远方的 同事也可以第一时间 看到工作现场
Scene5.0应用流程
原始数据
扫描仪完成扫描 将数据置入Scene5.0
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项目案例
公路项目的验收
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2 个 200mm直径的靶球 3 个三抓支架 1 个等高度的棱镜 高度和直径都经过严格检验
脚架和参考控制点
三维激光扫描仪在隧道方面应用
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激光隧道断面检测仪说明书

激光隧道断面检测仪说明书一.掌上电脑软件使用:1.运行软件:我的设备->residentflash–>断面仪-> 断面仪.exe 文件双击运行程序:2.软件主界面包含断面测量,手动调整,标准断面和设置四项。
手动调整:仪器归零,打开测量激光,转动仪器测头等。
仪器测头不可以用手转动,只可以用掌上电脑控制转动;标准断面:编辑新的标准断面,也可在后处理软件中编辑;或设置当前使用的标准断面,可在测量时直接显示超欠挖值;设置:设置文件保存目录,一定要保存在residentflash 目录中;3.设置按钮用来设置数据的保存目录,数据都要保存在residentflash目录下,可以再新建目录,这里的文件断电不丢失。
4.断面测量:架设好仪器,打开掌上电脑测量软件进入断面测量,输入开始角度及终止角度要测量的点数即可测量断面。
x,y 为仪器中心相对于标准设计断面原点的坐标,即仪器偏离标准断面中心的坐标值。
仪器中心为测量主机上的-.-标志,每次测量前应测量出该点到地面对中点的高度即仪器高;5. 标准断面: 用来设计标准的设计断面,规定垂直向下为零度,逆时针方向画标准断面。
直线用半径为零的点来表示。
在测量主机的显示屏上 按住左上角 左右键3秒钟至激光打开,再按3秒钟激光关闭;断面测量操作:首先在待测点做出标记,并测量出该点高程,然后架设三脚架安装好仪器,打开激光对中,整平仪器,测量出仪器高。
然后将仪器转动到垂直于隧道中线的位置开始测量;使仪器垂直于中线有2种方式 ;一种:后视中线上的另一点,这时要打开测头的测量激光来后视另一个点,然后将测头转动90度,即可保证仪器在待测断面上;另外一种方式:后视对准断面上的另外一点,不用转动仪器即可测量;测头正向转动方向为测量方向,可视为是x 轴的正向;每次测量保证仪器都从同一个方向开始测量;点击<测量>按钮,弹出右侧对话框:(1)中实时绘制当前测量的断面。
激光隧道断面仪技术操作实验教(学)案

激光隧道断面仪技术操作实验教案一、实验目的及要求1、了解BJSD-3型激光隧道断面仪的测量原理2、学会BJSD-型激光隧道断面仪的操作方法3、通过本实验掌握隧道断面检测的一般方法二、实验仪器设备BJSD-3型激光隧道断面仪及附件、记号笔、数据处理软件、笔记本电脑等。
三、实验容1、实验原理与方法本仪器是建立在可见激光测距技术和精密数字测角技术上,采用极坐标测量法与计算机紧密相结合,加上专门设计的图象处理软件,能迅速得到隧道断面测量图像并与标准的设计图进行比对,给出检测报告的仪器。
2、实验步骤及过程1.仪器的安装1).选择好检测地点,即找到标志点位置,使三角架的中心对准下方地面上的标志点,将三脚架支好,调整好高度,使得三角架顶部水平。
2).将检测主机放在三脚架的顶上,旋紧底部的固定螺钉,将测量电缆连接掌上电脑插座和电池上相应插座上,仪器安装完毕。
2、仪器整平1).连好仪器,打开电源及掌上电脑电源,进入隧道软件中的〈手动调整〉,点击〈归零〉,仪器复位后点击〈开激光〉,此时仪器垂直向下射出红光点,调整三角架使红光点对准地面上的标志点,根据仪器上圆水泡的指示分别调整三角架支角的高度,使仪器粗平。
2).松开水平锁紧钮,将测头的长水泡,转动到三角基座的任意两个旋钮的平行位置上,调整这两个旋钮使长水泡的气泡居中。
然后将机头旋转90度调整第三个旋钮,使其气泡居中。
再反复一次,精平调整完毕,锁紧水平锁紧钮。
3).在调平过程中,仪器可能会进入待机状态即红光点关闭,此时只要点击〈关激光〉再点击〈开激光〉即可。
3、对中1).当仪器归零复位后,垂直向下的激光点于隧道中心线上的标志点重合且仪器也已经精平时,操作者通过操作掌上电脑控制仪器进行各种动作。
2).首先进入<手动测量>界面输入角度值,点击▲使测头沿垂直方向摆出50-70度,通过射在地面上的红光点估计与隧道中线偏差的角度,点击◄或►控制测头水平转动,垂直和水平方向多次操作使红光点指在隧道中线上。
激光隧道断面检测仪简介

降低维护成本
实现预防性维护和智能巡检, 减少维修和更换成本。
提升工程质量
通过精确的检测和数据分析, 提高隧道工程的整体质量。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
日常维护与保养
定期清洁仪器表面,保持仪器整洁。 定期对仪器进行校准,以确保测量结果的准确性。
检查仪器电缆是否完好,如有破损应及时更换。
在长时间不使用仪器时,应将仪器存放在干燥、通风的 地方,以免仪器受潮或损坏。
常见故障排除与解决方法
仪器无法启动
检查电源是否正常,如有问题应及时更换电源。同时检查仪器内部是否有故障,如有故 障应及时联系专业人员进行维修。
操作步骤与注意事项
01
注意事项
02
1. 在使用前应仔细阅读使用说明书,了解仪器的操 作方法和注意事项。
03
2. 避免在有磁场、振动或高温的环境中使用仪器, 以免影响测量结果。
操作步骤与注意事项
3. 在测量过程中,应保持仪器稳定,避免外界干扰。
4. 在使用过程中,如发现仪器异常或有任何疑问,应立即停止使用,并及时联系专业人员进行维修。
工作原理简介
原理
激光隧道断面检测仪基于激光测距原 理,通过发射激光束到被测物体表面 并接收反射回来的光信号,计算出激 光束与被测物体表面的距离。
数据处理
通过内部算法对采集到的数据进行处 理和分析,计算出隧道断面的几何尺 寸,并将数据以图形或数字形式显示 在仪器界面上。
仪器特点与优势
高精度测量
采用先进的激光测距技术,具有 高精度、高稳定性的特点。
激光功率
激光器的功率根据设备规格和检测需求而定,功率越高,检测距离和范围越广, 但同时也会对人和动物造成潜在危害,因此需合理选择激光功率。
隧道断面检测仪操作方法

隧道断面检测仪操作方法
1、架设仪器时,使圆水泡指向右手X轴正向;
2、打开激光前,使仪器归零;
3、进入手动调整,打开激光;检查激光指示点是否对准隧道轴线上标志A点;
4、锁紧水平旋钮;
5、激光指示点照准标志B点后(B点垂直竖立一支笔,只要激光打在笔杆上),测头对准隧道轴线方向,调整完毕后使仪器归零;
6、使用手动调整使仪器顺时针旋转90度(若B点在A点后方,则应逆时针旋转90度.
7、然后调整仪器至第一步;
8、进入测量断面、等角测量输入X0、Z01值;X0:仪器偏离隧道中线的偏差值即X0=0;Z01:地面标志点高程-标准断面设计原点高程(A点路面设计标高+1.4m)。
激光隧道断面检测仪说明书

激光隧道断面检测仪说明书一.掌上电脑软件使用:1.运行软件:我的设备->residentflash –>断面仪-> 断面仪.exe 文件双击运行程序:2.软件主界面包含断面测量,手动调整,标准断面和设置四项。
手动调整:仪器归零,打开测量激光,转动仪器测头等。
仪器测头不可以用手转动,只可以用掌上电脑控制转动;标准断面:编辑新的标准断面,也可在后处理软件中编辑;或设置当前使用的标准断面,可在测量时直接显示超欠挖值;设置:设置文件保存目录,一定要保存在residentflash 目录中;3.设置按钮用来设置数据的保存目录,数据都要保存在residentflash目录下,可以再新建目录,这里的文件断电不丢失。
4.断面测量:架设好仪器,打开掌上电脑测量软件进入断面测量,输入开始角度及终止角度要测量的点数即可测量断面。
x,y 为仪器中心相对于标准设计断面原点的坐标,即仪器偏离标准断面中心的坐标值。
仪器中心为测量主机上的-.-标志,每次测量前应测量出该点到地面对中点的高度即仪器高;5. 标准断面: 用来设计标准的设计断面,规定垂直向下为零度,逆时针方向画标准断面。
直线用半径为零的点来表示。
激光下对中打开方式: 在测量主机的显示屏上 按住左上角 左右键3秒钟至激光打开,再按3秒钟激光关闭;断面测量操作:首先在待测点做出标记,并测量出该点高程,然后架设三脚架安装好仪器,打开激光对中,整平仪器,测量出仪器高。
然后将仪器转动到垂直于隧道中线的位置开始测量;使仪器垂直于中线有2种方式 ;一种:后视中线上的另一点,这时要打开测头的测量激光来后视另一个点,然后将测头转动90度,第一(键上)功能符号操作键 第二(键下)功能符号 信息显示窗口即可保证仪器在待测断面上;另外一种方式:后视对准断面上的另外一点,不用转动仪器即可测量;测头正向转动方向为测量方向,可视为是x 轴的正向;每次测量保证仪器都从同一个方向开始测量;点击<测量>按钮,弹出右侧对话框:(1)中实时绘制当前测量的断面。
激光隧道断面仪的使用总结

激光断面仪在地铁既有线的应用一、仪器的用途:本仪器适用于隧道(涵洞)施工过程开挖断面检测、工程限界检测及隧道(涵洞)变形检测等。
也可用于距离小于50米以内的各种建筑物限界的检测以及其它相关的检测中。
二、使用方法:A仪器的安装:a.找到轨道中心点位置,尽量使得三角架的中心对准正下方轨面上的中心点。
b.将三脚架支好,调整好高度,尽量使得三角架顶部水平。
(注:在测量站台区时注意要将仪器的90度角的打点位置对准站台边缘以免打不到关键点位)。
c.将测量头(即检测主机)放在三脚架的顶上,旋紧固定螺钉。
d.将控制器挂在三脚架的挂物环上,关好控制器的电源开关,电池挂在另一个挂物钩上。
e.用测量电缆连接控制器和测量主机,同时连接电池与控制器。
B调平:调整测量主机三角基座上的三个微调螺栓,直至仪器上的长、圆水泡都居中,即仪器调平完毕。
注意:圆水泡所在的方向为X轴的正向。
C仪器归零:首先进行零点检查,确保激光垂直于地面,检查方法具体见归零调整,(注:打开激光-手动调整-仪器归零-测距,记下高度输入测量参数时使用)然后移动仪器位置让激光正好照射到轨面上的中心点,然后固定仪器。
三、断面测量方法1.设置测量参数点击开始测量菜单,进入测量参数设置,我们可以设置自动测量的起始角、终止角、测量点数等参数。
1.起始角度:设置断面开始检测角度,单位为度,范围:30°~330°2.终止角度:设置断面终止检测角度,单位为度,范围:30°~330°3.点数:设置测量点数,最多200个点,测量间隔不能低于1度,建议每点间隔不小于2°4.测量点坐标的“X”即为“水平偏差数据”。
(注:轨面点至轨距中间点的距离,((1435/2)+仪器中心到轨道中心的水平距离,用游标卡尺量取轨面与仪器垂直点的距离)“Z”为“仪器垂直坐标(注:垂直于轨面的高度(H))”,单位为“米”。
设置测量参数时,PDA必须和测量主机相连,这样才能将调整的参数输入测量主机中。
激光隧道断面检测仪检定规程

激光隧道断面检测仪检定规程
激光隧道断面检测仪是用于测量隧道断面尺寸和形状的设备,
其检定规程通常包括以下几个方面:
1. 设备准备,包括检测仪器的校准、清洁和保养,确保设备处
于良好的工作状态。
2. 检定方法,说明使用的检定方法,包括测量原理、操作步骤、数据采集和处理等内容。
3. 检定参数,明确需要检定的参数,如测量精度、测量范围、
重复性等指标,以及相应的检定标准和要求。
4. 检定步骤,详细描述检定的具体步骤,包括设备的设置、标定、实际测量等环节。
5. 数据处理,说明如何处理检定数据,包括数据记录、分析和
报告的要求。
6. 质量控制,包括设备的日常维护、定期检定和校准等质量控
制措施。
7. 安全注意事项,提醒操作人员在检定过程中需要注意的安全事项,确保操作过程安全可靠。
以上是激光隧道断面检测仪检定规程的一般内容,具体的规程会根据设备型号、厂家要求和行业标准进行调整和制定。
在实际操作中,需要严格按照检定规程执行,并由具备相应资质的人员进行操作和记录。
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前言尊敬的用户:感谢您关注并购买北京通测意达科技有限公司的产品!我们表示衷心的感谢!我们会继续努力创造出更优质的产品和提供更好的服务!您在使用仪器过程中如发现问题或者提出建议,请及时向我们反馈,我们将竭诚为您服务并表示衷心的感谢!为了您更好的使用仪器,请在使用前,仔细阅读操作说明,严格按照操作说明进行,谢谢!北京通测意达科技有限公司 2014.01TC-3型激光隧道断面检测仪一.产品简介:本仪器采用精密的测角技术和测距技术(进口测距传感器)与专业的处理软件结合于一体,用来对隧道断面的超欠挖进行快速检测,可实时显示超欠挖距离及面积值.能测量隧道衬砌厚度.也可测量建筑物内部空间,桥梁桥型,轮廓等. 整机集测量控制与一体,结构紧凑.测量精度高,速度快.使用彩色大触摸屏操作简单方便存储方式多样,存储容量大.实时显示超欠挖距离及面积值.不需电脑即可编辑处理断面数据.本仪器在施工监测,竣工验收,质量控制等工作中得到了广泛应用。
二.产品特点:1.快速,精确的测量,大幅度提高工作效率2.强大的测量软件和后处理软件,界面友好,显示直观,直接输出图形数据报告3.使用彩色大触摸屏PDA,操作简单方便,海量储存4.实时显示超欠挖距离及面积值,不需电脑即可编辑处理断面数据5.防潮、抗尘, 稳定性强6.检测速度高于国内断面仪厂家(31点\30s),全方位角度可手动调整或自动调整随意定位三.使用条件温度:-10℃— +45℃湿度:≤85%建议在基本清洁条件下使用。
轻微粉尘烟雾条件下也可以使用,但会降低测量精度。
①主机②数据采集PDA ③三脚架④数据传输电缆⑤专用充电器⑥仪器箱⑦专用数据采集软件⑧专用数据处理分析软件。
六.主机构成及简要介绍1.激光测距传感器:测量距离。
2.数据传输接口:通过USB数据电缆与专用数据采集PDA进行通讯,以完成相应测量功能。
3.长水泡:整平用。
4.水平指定旋钮:测量时,锁紧水平转动部分,使仪器能够自动转动。
5.圆水泡:整平用。
6.三角基座固定孔:通过三脚架上的手拧螺钉,使主机牢固固定在三脚架上。
7.水平微动旋钮:测量时辅助定位仪器方向。
8.角度刻度盘:测量时辅助定位仪器方向。
9.基座手拧螺钉:整平用。
七.测量软件功能概要介绍1.手动调整功能包括竖向、水平顺逆时针转动,打开或关闭激光,测量距离,垂直归零。
2.测量当前断面测量与隧道轴线正交仪器当前位置的断面(内轮廓)或限界。
可以输入测量的起始角、终止角和测量点数,仪器按照输入参数自动进行断面测量,在测量的过程中会实时显示图形,示意测量情况,在预先导入设计断面并设置好仪器水平偏移和竖向偏移的情况下,会现场提示超挖欠挖。
测量完成后自动存储或提示用户输入文件名进行存储,以便于后期数据整理存档。
3.测量前方断面测量与隧道轴线正交的仪器所在位置的前方预设距离处断面。
该功能主要用于快速检测施工过程中正在开挖的隧道断面。
测量前后方断面的精度要比测量当前断面稍低,在需要精确检测的情况下,请使用本仪器的当前断面测量功能。
本功能与当前断面大致相同,区别之处在于测量前后方断面之前首先要载入当前位置断面数据。
同时,对于曲线隧道和坡度亦有相应选项,现场使用时请根据实际情况选择相应功能。
4.手动转动测量在本功能中,仪器可按照用户输入参数转动到指定特征区域或指定位置进行距离和角度的测量。
在测量的过程中亦可按照设定角度间隔自动连续测量当前轮廓。
并可以将当前测量数据追加到用户指定的文件中。
八.安装和注册1.安装本软件为独立可执行文件,可运行于WindosXP,Win7操作系统。
使用时无需安装,直接拷贝到指定位置处设定好参数即可使用。
2.注册由于本软件属于配合隧道断面仪的使用的专用软件。
软件中的一些参数通常是在仪器出厂前进行设置。
因此,软件通常是由厂家安装完毕同时注册到专用数据采集电脑中。
如果用户自行拷贝软件到未经厂家注册的数据采集电脑中,会出现注册提示,请联系厂家进行注册获取许可序列号。
九.软件功能及测量过程详细说明1.软件主界面界面的上部包括菜单栏和工具条。
中部左侧为图形显示区域,在现场测量的过程中用于显示测量曲线及超欠挖数据。
中部右侧为功能区,在【工具】菜单中分别选择【手动调整】,【测量当前断面】,【测量前方断面】,【手动转动测量】时,在功能区中会切换不同界面以供用户操作。
下部状态栏中分别显示鼠标在图形区域的位置坐标,指示当前软件是否能够和设备主机正常进行数据传输。
2.测量之前的准备2.1方向的选择:在这里,我们规定沿隧道开挖方向为正向,测头与垂直转动正角度时激光出光的方向为仪器正向。
为了便于操作与记忆,结合仪器特点我们会发现,有长水泡安装的一端为仪器的正向,同时对应测量软件和数据处理软件的X轴正向。
进入隧道后,操作人员前方与隧道开挖方向一致时,那么右手侧为X轴正向。
依照上面所述,架设仪器时,选择仪器的正向与X轴正向一致,会给后面数据查看分析及处理带来极大便利。
2.2整平:测量之前请先整平仪器,使仪器主机转动到各个方向时,长水泡得气泡在水准器的中部。
通常先调整三脚架使圆水准器气泡大致居中,然后在不同的方向上调整三角基座上的“基座手拧螺钉”使长水泡的气泡居中即可完成仪器的整平。
2.3准确定位仪器的位置和方向:在测量之前,首相用全站仪或经纬仪在指定测量位置确定一点A,用来定位隧道断面仪,同时再定位一点B或B1,用来准确定位断面仪方向。
同时注意记录A点的高程和标准断面原点的水平偏差值,以便于后面操作断面测量软件的时候输入相应的位置偏差值。
为了能够使激光准确定位地面标志点A,仪器架设整平后,基座的固定圆孔应该对准地面的标志点A。
通过数据电缆连接主机的数据通讯端口和数据采集计算机的USB端口,点击【工具】菜单的【初始化设备】,当状态栏上显示“当前已连接通信端口”同时激光打开,说明软件和主机之间已经正常建立起来连接。
在“手动调整”界面上,点击【垂直归零】,主机激光测距传感器竖向位置重置。
主机归零操作完成后,检查激光指示点是否对准隧道轴线上的标志点A。
若没有对准,请松开三脚架与主机之间的固定手拧螺钉,水平移动主机位置,使激光点对准地面标志点,同时查看水准器气泡位置,以确定调整后是否需要重新整平。
若偏差较大,水平移动主机不能照准地面点A,那么请移动三脚架位置,重复上面操作,直到对准地面点A为止。
完成上述操作后,接下来准确定位仪器的方向。
确定方向的最终目的是使测量的断面曲线所在平面与隧道轴向正交。
此时可以操作仪器,使激光点照准之前在地面或者隧道壁上确定的B或B1点。
竖向改变激光指示位置时,需要在测量软件的“手动调整”界面上点击【竖向转动】按钮,水平转动可以直接手动转动主机侧头,锁紧水平制动旋钮之后,利用手动微调精确定位。
也可以锁紧水平制动旋钮,在测量软件的“手动调整”界面上点击【水平转动】按钮,设定转动角度完成水平定位功能。
这里需要注意的一点是,当按照“仪器架设示意图”(1)中所示,仪器激光点指示到B点后,需再水平顺时针转动90°。
方向准确定位之后,仍然要执行竖向归零操作。
这时,通常先手动调整使仪器竖向转动到0°附近后再进行归零,否则仪器可能竖向转动较大范围,浪费时间。
对与曲线隧道“当前断面”的测量,仪器架设的位置确定与直线隧道测量当前断面相同,用全站仪或经纬仪在地面上确定A点,然后按照测量当前断面的方法是激光指示点照准A点。
对于方向的确定,同样需要在地面或隧道壁上确定B点,但是需要B点垂直于地面的投影在过A点的圆曲线的法线上。
这样仪器照准B点之后即与隧道轴线垂直。
竖向归零后即可进行当前断面的测量。
2.4测量当前断面:在测量之前的准备完成之后便可进行当前断面的测量。
测量软件界面如图所示,图中只显示了控制界面部分,现场曲线显示部分省略。
首先输入将要保存的测量文件名,在【文件名】下面的编辑框中输入。
输入测量的起始角、终止角和测量点数参数。
角度间隔与这三个参数的关系是:角度间隔=(终止角-起始角)/(点数-1)。
然后输入水平偏移量Xo和竖向偏移量Zo1,这两个数据是在测量准备阶段,确定仪器架设点A时确定的。
在这里辅以图示进一步说明这两个参数。
其中H为仪器高,即仪器中心到地面的高度,该值在测量断面时会自动测量。
Zo为仪器到隧道标准断面设计原点的距离。
Zo1为Zo和仪器高H的差值,该值可由经纬仪或全站仪测出,其值可能为正也可能为负。
具体计算方法为(Zo1=地面标志点标高减去标志点标准断面X轴标高。
Xo为仪器偏离隧道中线偏差值,仪器一般应架设在隧道轴线上,且标准断面原点也设在隧道中线上,这是该值默认0即可。
除非特殊情况,如隧道中线上有障碍物或积水不能架设仪器。
若仅是测量当前断面的情况下,Xo,Zo可以在测量完成后在数据处理软件中修改,其含义和处理软件中的曲线信息中的主机位置X(Z)相同。
最后,如果想在测量的过程中实时查看超挖欠挖数据,请点击【文件】中的【导入设计曲线】功能,将之前编辑好的设计曲线导入到当前测量界面中。
若不想现场查看超挖欠挖情况,则直接点击【开始】按钮,仪器便自动开始测量当前断面。
同时在图形显示区域显示当前测量曲线。
若要放弃当前测量需点击【停止】按钮。
2.5测量前方断面该功能是对仪器所在位的前方指定距离处隧道轮廓进行测量。
界面如图所示。
注意:该功能主要用于快速检测刚开挖的隧道断面。
其测量精度比测量当前断面低,需要精测得场合,请使用当前断面功能。
在测量前方断面是,仪器主机的位置和方向的确定与当前断面相同。
若刚刚完成当前断面测量,那么此时仪器只需“竖向归零”即可,该功能在本软件的“手动调整”中。
竖向归零完成后,再切换到前方断面测量界面,按照下面的指示进行操作。
名。
根据本仪器设计的前方断面测测量算法,在测量软件界面中,首先必须要载入当前断面文件,这里的“当前断面”即仪器架设所在位置的断面。
如果没有测量当前断面,那么请先按照本书中所述方法先行测量当前断面。
载入当前断面文件之后,会显示如图所示情形。
功能控制区域会显示当前断面的概要图形及当前断面的文件名、起始角、终止角和测量点数参数。
同时,除文件名以外的参数,将作为前方断面的相应参数。
所以,在这里不用输入起始角、终止角和点数这三个参数。
偏移量和测量当前断面的含义是一致的。
通常的情况是“当前断面”测量完成马上转入“前方断面”测量。
所以Xo和Zo1参数和当前断面的两个参数相同即可。
若之前没有获得这两个参数,那么在测量前方断面之前,一定要重新确定这两个参数,并输入到“前方断面测量”的偏移量编辑框中,否则仪器不能进行正常的测量。
断面距离是指前方断面与当前断面轴线方向的距离,这个按照需要输入即可,单位为米。
注意,这个距离的选择通常不应大于隧道半径的1.5倍。
搜索次数亦可称为测量次数。
本仪器的前方断面测量方法为动态逐次逼近法,搜索次数越多,测量精度越高。