电子水准仪基本构造和功能介绍

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水准仪部件及功能

水准仪部件及功能

一、水准仪部件及功能1.准星和照门:用于粗略瞄准水准尺2.目镜对光螺旋:调整人视线与目镜之间的焦距,即调整目镜十字丝,使十字丝清晰、不晃动,以减少观测误差。

3.物镜对光螺旋:调整目标的清晰度并消除视差。

4.制动螺旋:用于控制仪器在水平方向上能否转动5.微动螺旋:拧紧制动螺旋后,转动微动螺旋可使仪器在水平方向上作微小转动。

6.微倾螺旋:精确调整水准仪,使视线水平7.脚螺旋:可粗略整平仪器8.圆水准器:通过脚螺旋粗略整平仪器时,用来大致衡量视线是否水平、竖轴是否铅垂9.管水准器:精确整平仪器时,精确衡量视线是否水平、竖轴是否铅垂10.尺垫:使水准尺矗立在非水准点上时,有一个稳固的立尺点,防止水准尺下沉或水准尺转动时改变其高程11.水准尺:用于检查读数和提高精度二、思考题1、水准仪有哪些主要的螺旋?有哪几条主要的轴线?主要螺旋:制动螺旋、微动螺旋、微倾螺旋、调焦螺旋、目镜对光螺旋;主要轴线:圆水准器轴、水准管轴、视准轴、仪器竖轴。

2、水准测量原理是什么?什么是高差?什么是高程?原理:利用水准仪提供的水平视线对竖立在两点之间的水准尺进行观测,并通过其中一个点的高程推算另一个点的高程。

高程:指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程。

简称高程。

某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定高程。

我国采用青岛水准原点和根据由青岛验潮站1952年到1979年的验潮数据确定的黄海平均海水面所定义的绝对高程基准。

高差:两点间高程之差。

3、如何安置水准仪?如何读数?a)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。

b)粗平粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中。

具体方法用仪器练习。

在整平过程中,气泡移动的方向与大姆指运动的方向一致。

c)瞄准瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。

水准测量—水准仪的构造和使用(建筑工程测量)

水准测量—水准仪的构造和使用(建筑工程测量)

2.尺垫
尺垫是由生铁铸成。一般为三角形板 座,其下方有三个脚,可以踏入土中。尺 垫上方有一突起的半球体,水准尺立于半 球顶面。
尺垫用于转点处。下一节返回源自录塔尺精密 水准尺
双面 水准尺
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水准仪的使用
微倾式水准仪的基本操作程序为
1、安置仪器 2、粗略整平 3、瞄准水准尺 4、精确整平 5、读数
中丝
上丝 竖丝
下丝
十字丝分划板
作用:望远镜是用来精确瞄准远处目标, 并利用十字丝对水准尺进行读数。
标准读法:0712 代表0.712m,小数 点不用读也不用记 录
2.水准器 :用来整平仪器 的装置
(1)圆水准器 (2)管水准器
3.基座
基座的作用是支承仪器的上部,并通 过连接螺旋与三脚架连接。
(2)双面水准尺:多适用于三、四等水 准测量
尺长为3m,两根尺为一对。
尺的双面均有刻划,一面为黑白相间, 称为黑面尺(也称主尺);另一面为红白 相间,称为红面尺(也称辅尺)。
两面的刻划均为1cm,在分米处注有 数字。
两根尺的黑面尺尺底均从零开始, 而红面尺尺底,一根从4.687m开始,另一 根从4.787m开始。在视线高度不变的情况 下,同一根水准尺的红面和黑面读数之差 应 等 于 常 数 4.687m 或 4.787m , 这 个 常 数 称为尺常数,用K来表示。
1、安置仪器
注意事项: (1)注意架腿高度适中,便于观测 (2)保证架头大致水平
2、粗略整平
注意事项: (1)先用两个螺旋,再用第三个螺旋 (2)水准器中气泡的移动方向与左手大
拇指移动方向一致
三、瞄准水准尺
(1)目镜调焦 转动目镜对光螺旋, 使十字丝成像清晰。
(2)初步瞄准 通过望远镜筒上方的 照门和准星瞄准水准尺。

2.2数字水准仪的构造及使用.

2.2数字水准仪的构造及使用.

键 切换到逐点测量 设置测量模式键
数据管理器键
开关第二功能键/转换输入数字 或字母
删除字符或信息,取消或停止测 量
根据 FNC 菜单定义的任意功能键
确认键,继续下一栏
测量程序,主菜单键
测量触发键
数字/符号键
导航键
目镜 水平气泡
显示屏
圆气泡
键盘
电源/通讯接口
遮光罩及物镜
调焦旋钮 测量键 水平微动螺旋
图 5-21 Dini03 电子水准仪
图 5-22 条纹编码尺
如图 5-22 为与电子水准仪配套使用的条纹编码尺。
电子水准仪与光学水准仪的测量原理和方法基本相同,它是利用仪器里的十字丝瞄准
的电子照相机读数。当按下了“测量”触发键时,仪器就会对已瞄准并调焦好的尺子上的条
转动望远镜控制器,直到瞄准目标点。 注意检查视差:移动目镜的同时,确保目标点与十字丝没有移动,如果有必要,需要重 新对焦。
④ 开机
按 键对仪器进行开机。 ⑤ 进行测量 注意:为高精度测量,Trimble 建议您使用右侧的 键进行测量,此按键可以减少由 于按键造成仪器振动所带来的误差。 2)徕卡 DNA03 电子水准仪及其使用 图 5-24 为徕卡 DNA03 电子水准仪结构示意图,从图中可以看到电子水准仪较自动安 平水准仪多了调焦发送器、补偿器监视、分光镜和线阵探测器 CCD 这 4 个部件。
DNA03 具有线路水准测量、测量碎部点、放样碎部点等功能。
圆水准器进光管
物镜调焦旋钮 测量键
PC 卡开仓 按钮
显示屏
开关
键盘
目镜 圆水准器
水平微动螺旋
物镜
图 5-25 DNA03 电子水准仪
表 5-3 列出了所有按键及名称

水准仪测微器原理

水准仪测微器原理

水准仪测微器原理
水准仪测微器,也称为电子水准仪的读数装置,是一种用于精确测量角度的光学仪器。

它通常与水准仪一起使用,以确定地面或其他表面的水平度。

其工作原理基于精密的光学系统和电子传感技术,下面详细介绍其工作原理:
1. 光学系统:水准仪的主要部分包括望远镜和水平圆。

望远镜用于观察目标,而水平圆则包含刻度盘和指针,用于读取角度。

2. 微动鼓轮:微动鼓轮是一个小型的可旋转鼓形部件,它与水平圆相连。

用户通过旋转鼓轮来微调望远镜的瞄准位置,从而实现精确对准目标。

3. 读数装置:当望远镜对准目标后,微动鼓轮上的刻度线与水平圆上的刻度线对齐。

此时,通过观察这些对齐的刻度线,用户能够读取当前的角度值。

4. 电子传感器:在现代电子水准仪中,微动鼓轮通常与电子传感器相连。

传感器会检测刻度线的对齐情况,并将这个信息转换成电信号。

5. 数字显示:电信号随后被送至数字显示屏,将读取的角度值以数字形式显示出来。

这样,用户可以更方便、更快速地读取角度值,同时提高了读数的精确度。

6. 数据记录与传输:许多电子水准仪还具备数据记录功能,可以将测量的数据存储在内存中,或者通过无线方式传输到计算机或移动设备上进行进一步的分析和处理。

总的来说,水准仪测微器通过精密的光学系统和先进的电子技术,实现了角度的快速、准确测量。

这种组合不仅提高了工作效率,还大大减少了人为读数误差,为工程测量提供了可靠的技术支持。

电子水准仪

电子水准仪

引言随着科学技术的发展进步,大地测量观测技术获得了突破性的进展,取得进展的主要原因是光电技术的快速发展带来的测量仪器设计制造的技术革新。

这些技术进步的显著特点体现在观测信息从模拟信号过渡到数字化信号,使测量结果不仅可以快速获得,提高测量工作效率,而且,测量精度和可靠性与传统方法相比都有提高。

在水准测量方面,出现了电子水准仪。

电子水准仪是一种功能很强的测量仪器。

操作简单,测量速度比光学水准仪提高50%到60%,易于实现内外业一体化。

在实际测量工作中,电子水准仪与光学水准仪相比有很多优点。

比如,电子水准仪视线高和视距读数都是采用条码分划图像经处理后取平均值得出来的,削弱了标尺分化误差的影响。

所以,研究学习新型电子水准仪的性能,对于在实际工作的中有重要意义。

本文以徕卡DNA03电子水准仪的性能检测为题目,目的是通过检测新型电子水准仪的性能,总结电子水准仪的精度水平和使用稳定性等性能。

1 徕卡DNA03电子水准仪的基本组成与测量原理1.1电子水准仪的组成数字水准仪采用了大体一致的结构,其基本构造由光学机械部分、自动安平补偿装置和电子设备组成,电子设备主要包括:调焦编码器、光电传感器、读取电子元件、单片微处理机、CSI接口(外部电源和外部存储记录)、显示器件、键盘和测量键以及影像、数据处理软件等,标尺采用条形码供电子测量使用[1]。

1.2电子水准仪的测量原理采用编码标尺,标尺的条码作为参照信号存在仪器内。

仪器内装置图像识别器和图像数据处理系统,标尺用不同宽度的条码组合来表征尺面的不同位置,人工完成照准和调焦之后,标尺条码一方面被成像在望远镜的分划板上,供目视观测,另一方面线译码器捕获仪器视场内的标尺影响作为测量信号,然后与仪器的参考信号进行比较,便可求得视线高度和水平距离。

就像光学水准测量一样,测量时标尺要直立。

由于传感器的敏感范围从最高频率的可见光到亚红光的频率,所以只要把标尺照亮本仪器还可以在夜间进行测量[4]。

水准仪部件及功能

水准仪部件及功能

一、水准仪部件及功能1.准星和照门:用于粗略瞄准水准尺2.目镜对光螺旋:调整人视线与目镜之间的焦距,即调整目镜十字丝,使十字丝清晰、不晃动,以减少观测误差。

3.物镜对光螺旋:调整目标的清晰度并消除视差。

4.制动螺旋:用于控制仪器在水平方向上能否转动5.微动螺旋:拧紧制动螺旋后,转动微动螺旋可使仪器在水平方向上作微小转动。

6.微倾螺旋:精确调整水准仪,使视线水平7.脚螺旋:可粗略整平仪器8.圆水准器:通过脚螺旋粗略整平仪器时,用来大致衡量视线是否水平、竖轴是否铅垂9.管水准器:精确整平仪器时,精确衡量视线是否水平、竖轴是否铅垂10.尺垫:使水准尺矗立在非水准点上时,有一个稳固的立尺点,防止水准尺下沉或水准尺转动时改变其高程11.水准尺:用于检查读数和提高精度二、思考题1、水准仪有哪些主要的螺旋?有哪几条主要的轴线?主要螺旋:制动螺旋、微动螺旋、微倾螺旋、调焦螺旋、目镜对光螺旋;主要轴线:圆水准器轴、水准管轴、视准轴、仪器竖轴。

2、水准测量原理是什么?什么是高差?什么是高程?●原理:利用水准仪提供的水平视线对竖立在两点之间的水准尺进行观测,并通过其中一个点的高程推算另一个点的高程。

●高程:指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程。

简称高程。

某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定高程。

我国采用青岛水准原点和根据由青岛验潮站1952年到1979年的验潮数据确定的黄海平均海水面所定义的绝对高程基准。

●高差:两点间高程之差。

3、如何安置水准仪?如何读数?a)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。

b)粗平粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中。

具体方法用仪器练习。

在整平过程中,气泡移动的方向与大姆指运动的方向一致。

c)瞄准瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。

电子水准仪基本构造和功能介绍

电子水准仪基本构造和功能介绍

电子水准仪基本构造和功能介绍电子水准仪又称数字水准仪,是在自动安平水准仪的基础上发展起来的。

它采用条码标尺,各厂家标尺编码的条码图案不相同,不能互换使用。

目前照准标尺和调焦仍需目视进行。

人工完成照准和调焦之后,标尺条码一方面被成象在望远镜分化板上,供目视观测,另一方面通过望远镜的分光镜,标尺条码又被成象在光电传感器(又称探测器)上,即线阵CCD器件上,供电子读数。

因此,如果使用传统水准标尺,电子水准仪又可以象普通自动安平水准仪一样使用。

不过这时的测量精度低于电子测量的精度。

电子水准仪一般由基座、水准器、望远镜及数据处理系统组成,它的光学系统和机械系统及自动安平水准仪基本相同,其原理和操作方法也大致相同,只是读数系统不同。

因各种电子水准仪操作方式大同小异,这里仅给出天宝DiNi电子水准仪的基本操作流程。

电子水准仪的主要特点是:(1) 操作简捷,实现了观测读数、记录、计算、显示的一体化,避免了人为误差;(2) 整个观测过程在几秒钟内即可完成,从而大大减少观测错误和误差;(3) 仪器的中央处理器配有专用软件,可将观测结果通过I/O接口输入计算机进入后处理,实现测量工作自动化和流水线作业,大大提高功效;(4) 除进行高程测量外,数字水准仪还可以进行水平角测量、距离测量、坐标增量测量、水平网的平差计算等。

1. 天宝DiNi电子水准仪(1) 各部件的名称1. 基座;2. 刻度盘;3. 微动螺旋;4. 圆水准器;5. 调焦螺旋;6. 测量快捷键;7. 提手;8. 物镜;9. PCMCIA卡插槽;10. 脚螺旋;11. 电池锁扣;12. 显示屏;13. 目镜;14. 水平气泡观察窗;15. 操作键附图3.1 天宝DiNi电子水准仪的各部件名称(2) 屏幕和键盘功能介绍屏幕左上方:已测量的数据信息屏幕右上方:下一个要测量点的信息屏幕左下方:Line:水准路线测量模式IntM:中间点测量模式SOut:放样模式F1~F6(功能键):对应着按键上方显示的功能F6(ON/OFF):电源开/关F7:屏幕背景光开/关F8:屏幕对比度调节F9:距离测量(不记录)F10:测量并记录当处于主测量显示屏时数字键有以下功能:RPT:重复测量模式INV:倒尺测量INP:输入尺子读数PNr:输入点号REM:输入记忆代码EDIT:编辑功能Menu:仪器设置等INFO:一般信息DISP:相关显示RPT (#1 key):(1) 设置每次测量重复次数;(2) 设置重复次数测量后的最大标准误差。

水准仪的基本构造

水准仪的基本构造

水准仪的基本构造水准仪是一种用来测量水平面高度差的仪器,广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程中。

本文将介绍水准仪的基本构造,包括仪器的主要部件和其工作原理。

一、水准仪的主要部件1. 支脚水准仪的支脚是其基础部分,其功能是使仪器能够稳定地放置在地面上。

支脚通常由三个脚杆组成,每个脚杆上都装有一个调节螺钉,可以通过调节螺钉来使仪器水平。

2. 支架支架是水准仪的主要支撑部分,它通常由两个脚架和一根横杆组成。

支架的作用是使仪器能够稳定地放置在支脚上,同时还可以通过调节横杆的高度来使仪器水平。

3. 望远镜望远镜是水准仪的核心部件之一,它通常由目镜和物镜组成。

目镜是用来观察水平面高度差的,物镜则是用来放置水准尺的。

望远镜的精度和分辨率决定了水准仪的测量精度。

4. 水准尺水准尺是用来测量水平面高度差的,通常由一块长条状的金属板组成。

水准尺的精度和刻度决定了水准仪的测量精度。

5. 水平仪水平仪是用来保证水准仪水平的,通常由一块圆形的玻璃管和一根气泡管组成。

水平仪的精度和灵敏度决定了水准仪的测量精度。

二、水准仪的工作原理水准仪的工作原理基于光学原理和重力原理。

当水准仪放置在水平面上时,光线从目镜射出,经过物镜后反射回目镜。

此时,目镜的视线与水平面平行,水准尺的高度差就可以通过目镜观察到。

为了保证水准仪的精度,需要在使用前进行校准。

校准时,首先要将水准仪放置在水平面上,然后通过调节螺钉和横杆来使仪器水平。

接着,将水准尺放置在待测点上,通过观察目镜和水准尺上的刻度,可以得出高度差。

在实际使用中,水准仪的精度受到许多因素的影响,如温度、气压等。

因此,在使用前需要进行检查和校准,以保证测量的准确性。

三、水准仪的应用水准仪广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程中,主要用来测量高度差和水平面。

例如,在建筑工程中,水准仪可以用来测量建筑物的高度、墙体的水平度等;在道路工程中,水准仪可以用来测量道路的高度、坡度等;在桥梁工程中,水准仪可以用来测量桥墩的高度、水平度等。

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电子水准仪基本构造和功能介绍电子水准仪又称数字水准仪,是在自动安平水准仪的基础上发展起来的。

它采用条码标尺,各厂家标尺编码的条码图案不相同,不能互换使用。

目前照准标尺和调焦仍需目视进行。

人工完成照准和调焦之后,标尺条码一方面被成象在望远镜分化板上,供目视观测,另一方面通过望远镜的分光镜,标尺条码又被成象在光电传感器(又称探测器)上,即线阵CCD器件上,供电子读数。

因此,如果使用传统水准标尺,电子水准仪又可以象普通自动安平水准仪一样使用。

不过这时的测量精度低于电子测量的精度。

电子水准仪一般由基座、水准器、望远镜及数据处理系统组成,它的光学系统和机械系统及自动安平水准仪基本相同,其原理和操作方法也大致相同,只是读数系统不同。

因各种电子水准仪操作方式大同小异,这里仅给出天宝DiNi电子水准仪的基本操作流程。

电子水准仪的主要特点是:(1) 操作简捷,实现了观测读数、记录、计算、显示的一体化,避免了人为误差;(2) 整个观测过程在几秒钟内即可完成,从而大大减少观测错误和误差;(3) 仪器的中央处理器配有专用软件,可将观测结果通过I/O接口输入计算机进入后处理,实现测量工作自动化和流水线作业,大大提高功效;(4) 除进行高程测量外,数字水准仪还可以进行水平角测量、距离测量、坐标增量测量、水平网的平差计算等。

1. 天宝DiNi电子水准仪(1) 各部件的名称1. 基座;2. 刻度盘;3. 微动螺旋;4. 圆水准器;5. 调焦螺旋;6. 测量快捷键;7. 提手;8. 物镜;9. PCMCIA卡插槽;10. 脚螺旋;11. 电池锁扣;12. 显示屏;13. 目镜;14. 水平气泡观察窗;15. 操作键附图3.1 天宝DiNi电子水准仪的各部件名称屏幕左上方:已测量的数据信息屏幕右上方:下一个要测量点的信息屏幕左下方:Line:水准路线测量模式IntM:中间点测量模式SOut:放样模式F1~F6(功能键):对应着按键上方显示的功能F6(ON/OFF):电源开/关F7:屏幕背景光开/关F8:屏幕对比度调节F9:距离测量(不记录)F10:测量并记录当处于主测量显示屏时数字键有以下功能:RPT:重复测量模式INV:倒尺测量INP:输入尺子读数PNr:输入点号REM:输入记忆代码EDIT:编辑功能Menu:仪器设置等INFO:一般信息DISP:相关显示RPT (#1 key):(1) 设置每次测量重复次数;(2) 设置重复次数测量后的最大标准误差。

注:如果测量时的误差超过用户设置的最大误差,仪器将会提示。

INV (#2 key):(1) 如果设置仪器立尺人把尺子倒过来,可以设置仪器读数并获得尺子上方的高程,屏幕变化如下所示。

INP (#3 key):(1) 允许手工输入数据。

当立尺人扶尺时,操作仪器的人可以从照准部读出尺子的读数;然后估算出距离和读数,再像普通仪器记录一样手工输入到仪器内存中。

PNr (#4 key):(1) 允许输入点号。

有两种类型:cPNo & iPNo。

CPNo:输入当前点号并且可以自动增加点号;IPNo:输入点号但它是独立点,下一个继续CPNo输入的点号并自动增加。

REM (#5 key):(1) 允许使用者输入正在测量点的代码(用于记忆和保存)。

注:一旦代码被输入,它会一直保持,直到再次修改。

EDIT (#6 key):(1) 一个单一的编辑功能。

Esc:退出这个屏幕Disp:显示每行数据的信息Del:从内存中删除信息Inp:允许输入数据到内存PRJ:项目键MENU (#7 key):(1) 仪器设置和功能。

1)输入Max dist:最大测量距离Min sight:输入最小视高Max diff:输入在线路测量中一测站最大偏差Refr coeff:允许用户输入大气折射率参数Vt offset:输入尺子读数的改正数。

Date:设置日期Time:设置时间2) 调节(1) 调节仪器选项可以让用户运行“peg test”。

用户可以选择不同的方法来得到正确的改正数。

3) 数据传输Interface 1:选择端口1(可能是PC电脑)Interface 2:选择端口2(可能是打印机)PC Demo:可以和电脑连接电脑显示屏和仪器显示将是同步的Update / service:软件更新(须和特定的软件连接)4) 记录Recording of data:○1Remote Control:设置记录数据到外部电脑○2Record:记录数据到哪里○3Rod Readings: 当记录时,记录数据的那些选项,测量原始数据(RM),或者计算数据(RMC)○4Pno Increment:点号自动增加步长○5Time:测量时时间记录开关Parameter settings:设置数据记录时通讯参数(协议和波特率)5) 仪器设置Height Unit:测量的高程的单位和记录到内存的单位Input Unit:手工输入单位Display resolution:最小显示单位Shut Off:自动关机时间Sound:蜂鸣开关Language:语言设置Date:日期格式Time:时间格式6) 测段平差测段平差可以对闭合路线和附和路线进行平差。

注:被平差过的信息会被永久保存起来,因此在平差之前要下载原始数据。

INFO (#8 key):(1) 一些和水准相关的信息。

DISP (#9 key):(1) 当有更多信息要显示时,用户可以按此键来显示相关的不同的信息。

(3) 测量基本操作流程1. 观测一条线段:Line(1) 按下在线路测量Line屏幕下的箭头所指的按键;(2) 按下新建路线new line;(3) 输入路线号。

一个路线号是项目文件下一个水准环的标示,在一个项目文件下可以有不同的路线号;(4) 选择需要的测量模式(BF、BFFB、BBFF、BFBF);(5) 输入后视点高程。

如果想另外计算可以输入0;(6) 输入点号BM;(7) 根据需要,可以输入代码;(8) 按下测量键MEASURE,可以开始测量;(9) 测量的结果显示。

Rb:后视尺子的读数HD:测量的距离Tp:用户所处的转点数Cp:当前点号(控制点或者后视)2. 观测和中断测段测量(1) 当前视观测结束后,就可以换站了。

用户可以把水准仪关闭后再换站,当重新打开仪器后,可以直接就进入刚才所在的地方,并且可以继续先前的水准路线测量。

(2) 当观测任务结束且已经观测了最后的闭合点,用户此时可以按下测段结束键YES,即完成了一整条测段的观测。

此时,可看到已知点高程、点号和代码,进而得到计算结果。

Sh:起始点和终点的高程之差。

如果起始点高程是635,终点的高程是634,则Sh就是–1.00。

Dz:如果测量的是闭合环,这个值就是最后一点的高程(用户输入的)和仪器测量所得的高程之差。

Db:后视点距离的总和。

Df;前视点的距离的总和。

3. 支点测量:IntM(1) 按IntM 对应的按键;(2) 输入测点的高程;(3) 测量后视;(4) 按下o.k.来确认测量设置完毕;(5) 开始测量;(6) 当进行中间点测量时,测完中间点后这个屏幕可以显示,且这些所有的数据都同时记录在内存中。

4. 放样:SOut(1) 按下Sout对应的键开始放样;(2) 输入后视点高程;(3) 照准后视并测量;(4) 通过按下对应着o.k.的按键确认;(5) 仪器要求用户输入一个标准的高程,这个高程就是设计和需要测量的点的高程;(6) 测量这个点;(7) 得到放样结果:Z为测量得到的高程,dz为需要挖掘或填充的高程;HD为水平距离。

(4) 数据的传输和下载1. 从PCMCIA卡下载数据(1) 在微软浏览器中,通过帮助菜单,可以发现仪器的PCMCIA的驱动设置;(2) 当用户的计算机安装完PCMCIA卡的驱动支持后,就可以从浏览器中将数据点击和拖放到用户指定的目录中。

2. 从RS232串口下载数据(1) 超级终端的设置连接时使用的端口:Com1(或者通过电缆连接其他的端口)波特率:9600数据位:8奇偶检较:None停止位:1流量控制:Xon-Xoff注:设置了传输参数后,最好创建一个桌面的快捷方式。

(2) 在电脑上的的设置1) 点击超级终端或者快捷方式;2) 从数据传输菜单中选择下载捕获文本文件的方式;3) 给出文件名和路径;4) 即已经准备好了接受数据了。

(3) 电子水准仪的设置1) 按下菜单键(7);2) 选择数据传输;3) 选择端口2(假设端口1可能接在打印机上,端口2 接在计算机上);4) 选择Dini –Periphery(电子水准到外围设备)来下载数据;注:通讯参数可以在此时的屏幕上修改,应设为如下参数:Format:REC_ EProtoc:Xon/XoffBaud:9600Parity:noneStopBit:1Timeout:10sLinefeed:Yes5) 选择您要传输的数据(例如:所有all);6) 选择YES来开始传输数据。

3. 数据文件格式(1) 数据文件在电子水准下以文件形式保存,且可以在任何文本编辑器中编辑,因此没有必要来修改文件格式。

(2) DiNi水准仪有两种不同的数据格式:REC_E (M5)和REC 500。

2. 徕卡DNA3003中文数字水准仪附图3.2为徕卡DNA3003电子水准仪结构示意图,从图中可以看到电子水准仪较自动安平水准仪多了调焦发送器、补偿器监视、分光镜和线阵探测器CCD这4个部件。

附图3.3为各部件的名称。

附图3.2 徕卡DNA3003电子水准仪结构示意图1. 无限位微动螺旋;2. 调焦螺旋;3. 带粗瞄器的提手;4. 物镜;5. 刻度盘;6. 基座;7. 脚螺旋;8. 开关;9. 显示屏;10. PCMCIA卡插槽盖板;11. 圆水准器;12. 目镜;13. 操作键;14. 水平气泡观察窗附图3.3 徕卡DNA3003电子水准仪的各部件名称。

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