电子经纬仪使用方法_以及如何放线
经纬仪放线

经纬仪放线(1)对中,整平方法一:对中稍抬起相连接螺栓,两手扶基座,在架头上位移仪器,从光学对中器中观测,直至测站点移往光学对中器的刻画圈内年才(对中误差大于3mm),再松开相连接螺栓,若误差过小,可以再次移动三脚架,直至符合要求年才.整平转动照准部,使水准管平行于任意一对脚螺旋,相对旋转这对脚螺旋,使水准管气泡居中;将照准部绕竖轴转动90度,旋转第三只脚螺旋,仍使气泡居中,再旋转90度,检查气泡误差,直到小于分划线的一格为止.脚螺旋整平会影响到仪器的对中,因此要检查对中的结果,如果测站点发生了偏离,则重复以上的对中,整平的步骤.直到对中,整平误差都符合要求为止.方法二:对中观察光学对中器,同时转动脚螺旋,使测站点移至刻画圈内(对中误差小于3mm),至符合要求为止.整平旋转照准部,并使水准管平行于三脚架的其中一只脚架1,察水准管气泡的边线,通过脚架1的伸缩式,并使气泡尽量母葛氏,旋转照准部,依次并使水准管平行脚架2,脚架3,同样通过脚架的伸缩式,并使水准管气泡在适当边线上尽可能的母葛氏.然后再通过脚螺旋整平经纬仪,步骤同方法一.直至整平的误差符合要求年才.整平结束后,检查对中结果,此方法对对中的影响不大,一般可一次完成对中整平.(2)对准用望远镜上瞄准器瞄准目标,旋紧望远镜和照准部的制动螺旋,转动目镜对光螺旋,使十字丝清晰;再转动物镜对光螺旋使目标影象清晰;转动望远镜和照准部微动螺旋,使目标被单根竖丝平分,或将目标夹在双根竖丝中央.(3)读数打开反光镜,调节反光镜使读数窗亮度适当,旋转读数显微镜的目镜,看清读数窗分划,根据使用的仪器用测微尺或分微尺读数,并记录.(4)注意事项1,瞄准目标时尽可能瞄准其底部.2,各螺旋的采用,不容用力过猛,过小.3,仪器出箱时要注意仪器在箱内的放置情况,以便按原样放回.1、支架对中,现将三脚架征用在测站点上,就是镜头大致水平,用铅锤概略对中后,踏牢三脚架,然后用相连接螺栓将仪器紧固在三脚架上,此时若冬至点细长与测点偏移较小可以换成冬至点,用手移动仪器基座通过观察镜并使仪器对中测点,然后在旋紧螺栓。
工程施工时如何快速测量放线

工程施工时如何快速测量放线工程施工中,放线是一项非常重要的工作,它直接影响到后续的施工质量和进度。
因此,快速准确地测量放线是施工人员需要具备的一项基本技能。
下面将介绍一些常用的工具和方法,帮助工程施工人员快速测量放线。
一、简介放线是指在工程建设中,按照工程图纸上的要求,在实地进行测量和标注,确定各种设备、结构、管线等的位置和高程,为施工的进行提供依据。
放线可以使用传统的测量仪器,也可以利用现代化的激光仪器。
二、常用工具和方法1.传统放线工具(1)平距尺:用于测量点与点之间的水平距离。
可以是普通的直尺,也可以是专业的平面尺。
(2)直角尺:用于测量点与点之间的垂直距离。
有不同材质和规格的直角尺可供选择。
(3)水准仪:用于测量高差和水平线。
有自动水准仪和手动水准仪两种类型。
2.现代化放线工具(1)电子经纬仪:电子经纬仪采用全站仪的原理,可以实现快速高精度的测量和放线。
通过观测目标点的坐标,可以直接计算出偏差和调整值,节约了人力和时间。
(2)激光测距仪:激光测距仪利用激光束测量距离,具有测量快速、准确度高的特点。
可用于测量水平距离、垂直距离、倾斜距离和远距离等。
三、快速测量放线的步骤1.准备工作(1)仔细研读工程图纸和设计说明书,了解测量标准和要求。
(2)检查测量工具的完好性,确保准确可靠。
2.选择放线工点根据工程图纸上的坐标和要求,选择合适的放线工点。
在选择工点时,要考虑到工程的实际情况,并与相关部门进行沟通和协调。
3.设置控制点根据测量图纸和放线要求,设置控制点。
控制点的设置要能够准确反映工程的水平和垂直关系,具有稳定性和可靠性。
4.测量放线偏差在控制点和工点之间,进行测量放线,记录实际测量值和理论值之间的差异。
根据差异值,确定调整值。
5.调整放线根据测量结果,进行相应的调整,使实际放线与理论放线相符合。
调整可以通过移动工点、旋转控制点或者进行其他适当的方式进行。
6.检查放线结果根据调整后的放线结果,进行检查和核实。
全站仪放线的使用方法及原理

全站仪放线的使用方法及原理一、全站仪设站1、全站仪安置在一个控制点(测站点)上,整平对中,另一个控制点(后视点)立棱镜;2、按MENU(菜单)键,按F1(数据采集),输入测站点的坐标和仪器高,点击下一步;3、输入后视点坐标。
4、仪器瞄准棱镜,点击测量。
测量有三种选择:测角度、距离、坐标。
如果选择的是测坐标,通过将测量出的坐标和后视点的坐标比较,可以判断有没有误差或错误。
比较后,差距不大的话定向完成。
差别如果大,要检查点坐标、点位等,再重复2、3 、4步骤。
二、测图1、立镜员在地形地物特征点立棱镜,一定要把当前棱镜高通过对讲机告诉仪器操作员;2、仪器操作员输入棱镜高,照准棱镜,点击测量,保存坐标。
3、绘图员或者立镜员绘制草图(或者仪器操作员根据地形地物编制点代码或者改点号),明确地形地物特征点间的关系。
3、测图完成后,导出数据,用cass作图。
三:注意事项1、注意实际棱镜高和输入的棱镜高一致;2、仪器断电需要重新定向;3、对于看不到的点设置转站最多两站。
放样方法:根据已知的两个坐标点给全站仪定向,然后输入要放的点的坐标,全站仪会显示角度和距离,你转动全站仪,使显示角度接近零,然后拿着棱镜沿镜头指向走显示的距离,用全站仪瞄镜子,点测量,看显示的角度和距离误差,不断调整。
距离误差1-2mm,角度差+-(1-2)秒。
全站仪放线的原理:全站仪是一种集光、机、电为一体的新型测角仪器,与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。
电子经纬仪的自动记录、储存、计算功能,以及数据通讯功能,进一步提高了测量作业的自动化程度。
全站仪与光学经纬仪区别在于度盘读数及显示系统,电子经纬仪的水平度盘和竖直度盘及其读数装置是分别采用两个相同的光栅度盘(或编码盘)和读数传感器进行角度测量的。
根据测角精度可分为0。
5〃,1〃,2〃,3〃,5〃,10〃等几个等级。
中线放线测量的常用方法

中线放线测量的常用方法以中线放线测量的常用方法为标题,我们将介绍一些常见的中线放线测量方法。
中线放线是一种常用的测量方法,用于确定建筑物或工程项目的中心线位置。
通过中线放线测量,可以准确确定建筑物的位置和方向,为后续工作提供重要的参考依据。
一、全站仪放线法全站仪放线法是一种常用的中线放线方法。
首先,需要确定放线起点和终点,并在这两个点上设置放线桩。
然后,将全站仪放置在放线起点的放线桩上,并进行水平仪调平和方位角的设定。
接下来,将全站仪对准终点的放线桩,并通过观测仪器上的方位角和距离来确定终点的位置。
根据这些测量结果,可以绘制出中线的位置和方向。
二、经纬仪放线法经纬仪放线法也是一种常用的中线放线方法。
首先,需要确定放线起点和终点,并在这两个点上设置放线桩。
然后,将经纬仪放置在放线起点的放线桩上,并进行水平仪调平和方位角的设定。
接下来,将经纬仪对准终点的放线桩,并通过观测仪器上的方位角和俯仰角来确定终点的位置。
根据这些测量结果,可以绘制出中线的位置和方向。
三、电子测距仪放线法电子测距仪放线法是一种利用电子测距仪进行中线放线的方法。
首先,需要确定放线起点和终点,并在这两个点上设置放线桩。
然后,将电子测距仪对准放线起点的放线桩,并进行仪器的校准和设置。
接下来,将电子测距仪对准终点的放线桩,并观测测距仪上显示的距离值。
通过这些距离值,可以计算出终点的位置,并绘制出中线的位置和方向。
四、三角板放线法三角板放线法是一种简单但有效的中线放线方法。
首先,需要确定放线起点和终点,并在这两个点上设置放线桩。
然后,将三角板对准放线起点的放线桩,并观察终点在三角板上的刻度值。
接下来,将三角板对准终点的放线桩,并通过观察刻度值来确定终点的位置。
根据这些测量结果,可以绘制出中线的位置和方向。
以上是一些常见的中线放线测量方法。
在进行中线放线测量时,需要注意测量仪器的使用和操作方法,以确保测量结果的准确性。
同时,还需要考虑现场环境和特殊情况,采取相应的措施来解决问题。
经纬仪操作步骤

经纬仪的基本操作为:对中、整平、瞄准和读数。
(一)对中对中的目的是使仪器度盘中心与测站点标志中心位于同一铅垂线上。
操作步骤为:张开脚架,调节脚架腿,使其高度适宜,并通过目估使架头水平、架头中心大致对准测站点. 从箱中取出经纬仪安置于架头上,旋紧连接螺旋,并挂上锤球。
如锤球尖偏离测站点较远,则需移动三脚架,使锤球尖大致对准测站点,然后将脚架尖踩实。
略微松开连接螺旋,在架头上移动仪器,直至锤球尖准确对准测站点,最后再旋紧连接螺旋. (二)整平整平的目的是调节脚螺旋使水准管气泡居中,从而使经纬仪的竖轴竖直,水平度盘处于水平位置。
其操作步骤如下:1.旋转照准部,使水准管平行于任一对脚螺旋[如图 3—7A ].转动这两个脚螺旋,使水准管气泡居中。
2.将照准部旋转90°,转动第三个脚螺旋,使水准管气泡居中[如图3—7B]图3-7 整平3.按以上步骤重复操作,直至水准管在这两个位置上气泡都居中为止.使用光学对中器进行对中、整平时,首先通过目估初步对中(也可利用锤球),旋转对中器目镜看清分划板上的刻划圆圈,再拉伸对中器的目镜筒,使地面标志点成像清晰。
转动脚螺旋使标志点的影像移至刻划圆圈中心.然后,通过伸缩三脚架腿,调节三脚架的长度,使经纬仪圆水准器气泡居中,再调节脚螺旋精确整平仪器。
接着通过对中器观察地面标志点,如偏刻划圆圈中心,可稍微松开连接螺旋,在架头移动仪器,使其精确对中,此时,如水准管气泡偏移,则再整平仪器,如此反复进行,直至对中、整平同时完成。
瞄准瞄准目标的步骤如下:1.目镜对光:将望远镜对向明亮背景,转动目镜对光螺旋,使十字丝成像清晰。
2.粗略瞄准:松开照准部制动螺旋与望远镜制动螺旋,转动照准部与望远镜,通过望远镜上的瞄准器对准目标,然后旋紧制动螺旋。
3.物镜对光:转动位于镜筒上的物镜对光螺旋,使目标成像清晰并检查有无视差存在,如果发现有视差存在,应重新进行对光,直至消除视差。
4.精确瞄准:旋转微动螺旋,使十字丝准确对准目标。
经纬仪放线的使用方法

经纬仪放线的使用方法
经纬仪是一种常用于建筑、工程和地理测量中的仪器,用于精确测量地面上的点的位置。
以下是经纬仪的使用方法:
1.选择测量点:根据需要,选取测量点,并确保其周围没有阻碍物,以便能够自由地移动经纬仪。
2.放置经纬仪:在测量点上方放置经纬仪,确保它平稳且水平。
3.校准:进行校准以确保经纬仪的准确性。
校准的具体方法是根据经纬仪的类型而有所不同,一般来说,需要使用水平仪和水平调节器将经纬仪调整到水平位置。
4.确定起始位置:将经纬仪的中心位置(目标位置)与需要测量的点(起始位置)对齐。
5.记录测量角度:使用目镜查看目标位置,然后通过旋转经纬仪的方位圈来测量目标位置与起始位置之间的夹角。
记录下此角度。
6.确定测量距离:使用经纬仪上的刻度尺或测距仪测量起始位置到目标位置的距离,并记录下来。
7.移动经纬仪:围绕测量点,根据上一步的测量角度和距离,在地面上移动经纬
仪到下一个测量点。
8.重复步骤4至7:对于每个测量点,都要步骤4至7进行测量,直到完成全部需要测量的点。
9.测量完成:完成所有测量后,对记录的角度和距离进行整理和计算,得出准确的结果。
在使用经纬仪进行放线时,需要注意保持仪器的平稳和水平,确保准确测量,避免误差。
此外,还要注意避免遮挡物的干扰,保持测量过程的稳定性。
经纬放线的方法

访问 - 8931, 产品 - 172, 新闻 - 9, 文章 - 65经纬仪放线方法经纬仪放线方法# 有没有基准点?没有就自己定两个,把经纬仪在其中一个基准点上架好,调平.对准,然后通过经纬仪找出第二个基准点后锁定,水平角归零;利用经纬仪在两点的直线上找出你所要的点,距离用钢卷尺确定;松锁,转动仪器,找出所要的角度后再锁定,然后就是重复前面的动作.一、全站仪坐标法设站+极坐标法放点 1.在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。
如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。
2.瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。
利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。
3.在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。
以上步骤为测站点的测量。
4.在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。
5.记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。
6.观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。
7.计算实测距离D与放样距离D°的差值:ΔD=D-D°,指挥司镜员在视线上前进或后退ΔD。
8.重复过程 7,直到ΔD小于放样限差。
(非坚硬地面此时可以打桩)9.检查仪器的方位角值,棱镜汽泡严格居中(必要时架设三脚架),再测量一次,若ΔD小于限差要求,则可精确标定点位。
10.测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。
确认无误后在标志旁加注记。
11.重复6~10的过程,放样出该测站上的所有待放样点。
12.如果一站不能放样出所有待放样点,可以在另一测站点上设站继续放样,但开始放样前还须检测已放出的2~3个点位,其差值应不大于放样点的允许偏差。
经纬仪的使用方法

经纬仪的使用方法
经纬仪是一种用于测量地球上任意一点的经度和纬度的仪器,它在地图制作、航海、航空等领域有着广泛的应用。
下面将介绍经纬仪的使用方法。
首先,使用经纬仪之前需要进行校准。
将经纬仪放置在水平的平面上,调整仪器的水平度,使其气泡位于中央位置。
然后,使用调节螺丝来调整经纬仪的零点位置,使其指针指向零刻度。
接下来,确定测量点的位置。
在使用经纬仪进行测量之前,需要确定测量点的位置,并在地图上标注出来。
这样可以更准确地进行测量,并且可以避免在测量过程中出现错误。
然后,进行测量。
将经纬仪放置在测量点上,调整仪器使其指针指向地图上对应位置的经度和纬度刻度。
在测量过程中,需要保持仪器的稳定,避免受到外界干扰,以确保测量的准确性。
在测量完成后,需要记录测量结果。
将测量得到的经度和纬度值记录在纸上或者电子设备上,以备后续使用。
同时,也可以将测量结果标注在地图上,以便于后续的参考和应用。
最后,对测量结果进行验证。
在测量完成后,需要对测量结果
进行验证,可以通过与其他测量结果进行比对,或者通过其他方法
进行验证,以确保测量结果的准确性和可靠性。
总的来说,经纬仪是一种用于测量地球上任意一点的经度和纬
度的重要工具,正确的使用方法可以确保测量结果的准确性和可靠性。
在使用经纬仪进行测量时,需要注意校准、确定测量点、稳定
测量、记录结果和验证结果等步骤,以确保测量的准确性和可靠性。
希望以上介绍的使用方法对您有所帮助。
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中文名称:电子经纬仪使用方法,以及如何放线经纬仪英文名称:theodolite;transit 定义1:测量水平和竖直角度的测绘仪器。
应用学科:测绘学(一级学科);测绘仪器(二级学科)定义2:测量水平和垂直角度和方位的仪器。
应用学科:机械工程(一级学科);光学仪器(二级学科);大地测量仪器-经纬仪(三级学科)定义3:测量水平角、垂直角以及为视距尺配合测量距离的仪器。
应用学科:水利科技(一级学科);水利勘测、工程地质(二级学科);水利工程测量(三级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布求助编辑百科名片经纬仪,测量水平角和竖直角的仪器。
是根据测角原理设计的。
目前最常用的是光学经纬仪。
目录构造分类用途和工作原理自制方法编辑本段构造经纬仪结构机器部件一、经纬仪的结构(主要常用部件):经纬仪1望远镜制动螺旋2 望远镜3 望远镜微动螺旋4 水平制动5 水平微动螺旋6 脚螺旋9 光学瞄准器10物镜调焦11目镜调焦12 度盘读数显微镜调焦13 竖盘指标管水准器微动螺旋14 光学对中器15 基座圆水准器16 仪器基座17 竖直度盘18 垂直度盘照明镜19 照准部管水准器20水平度盘位置变换手轮望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。
望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,横轴应通过水盘的刻画中心。
照准部的数轴(照准部旋转轴)插入仪器基座的轴套内,照准部可以作水平转动。
编辑本段分类经纬仪根据度盘刻度和读数方式的不同,分为游标经纬仪,光学经纬仪和电子经纬仪。
目前我国主要使用光学经纬仪和电子经纬仪,游标经纬仪早已淘汰。
电子经纬仪光学经纬仪光学经纬仪电子经纬仪光学经纬的水平度盘和竖直度盘用玻璃制成,在度盘平面的周诶边缘刻有等间隔的分经纬仪划线,两相邻分划线间距所对的圆心角称为度盘的格值,又称度盘的最小分格值。
一般以格值的大小确定精度,分为:DJ6 度盘格值为1° DJ2 度盘格值为20′ DJ1 (T3)度盘格值为4′ 按精度从高精度到低精度分:DJ07,DJ1,DJ2,DJ6,DJ30等(D,J分别为大地和经纬仪的首字母)经纬仪是测量任务中用于测量角度的精密测量仪器,可以用于测量角度、工程放样以及粗略的距离测取。
整套仪器由仪器、脚架部两部分组成。
应用举列(已知A、B两点的坐标,求取C点坐标):是在已知坐标的A、B两点中一点架设仪器(以仪器架设在A点为列),完成安置对中的基础操作以后对准另一个已知点(B点),然后根据自己的需要配置一个读数1并记录,然后照准C点(未知点)再次读取读数2。
读数2与读书1的差值既为角BAC的角度值,再精确量取AC、BC的距离,就可以用数学方法计算出C点的精确坐标。
一些建设项目的工地上,我们会经常看到一些技术人员架着一台仪器在进行测量工作,他们所使用的仪器就是经纬仪。
经纬仪最初的发明与航海有着密切的关系。
在十五十六世纪,英国、法国等一些发达国家,因为航海和战争的原因,需要绘制各种地图、海图。
最早绘制地图使用的是三角测量法,就是根据两个已知点上的观测结果,求出远处第三点的位置,但由于没有合适的仪器,导致角度测量手段有限,精度不高,由此绘制出的地形图精度也不高。
而经纬仪的发明,提高了角度的观测精度,同时简化了测量和计算的过程,也为绘制地图提供了更精确的数据。
后来经纬仪被广泛地使用于各项工程建设的测量上。
经纬仪包括基座、度盘(水平度盘和竖直度盘)和照准部三个部分。
基座用来支撑整个仪器。
水平度盘用来测量水平角。
照准部上有望远镜、水准管以及读数装置等等。
编辑本段用途和工作原理经纬仪是测量工作中的主要测角仪器。
由望远镜、水平度盘、竖直度盘、水准器、基座等组成。
测量时,将经纬仪安置在三脚架上,用垂球或光学对点器将仪器中心对准地面测站点上,用水准器经纬仪将仪器定平,用望远镜瞄准测量目标,用水平度盘和竖直度盘测定水平角和竖直角。
按精度分为精密经纬仪和普通经纬仪;按读数设备可分为光学经纬仪和游标经纬仪;按轴系构造分为复测经纬仪和方向经纬仪。
此外,有可自动按编码穿孔记录度盘读数的编码度盘经纬仪;可连续自动瞄准空中目标的自动跟踪经纬仪;利用陀螺定向原理迅速独立测定地面点方位的陀螺经纬仪和激光经纬仪;具有经纬仪、子午仪和天顶仪三种作用的供天文观测的全能经纬仪;将摄影机与经纬仪结合一起供地面摄影测量用的摄影经纬仪等。
测量水平角和竖直角的仪器。
是由英国机械师西森(Sisson)约于1730年首先研制的,后经改进成型,正式用于英国大地测量中。
1904年,德国开始生产玻璃度盘经纬仪。
随着电子技术的发展,60年代出现了电子经纬仪。
在此基础上,70年代制成电子速测仪。
经纬仪是望远镜的机械部分,使望远镜能指向不同方向。
经纬仪具有两条互相垂直的转轴,以调校望远镜的方位角及水平高度。
此类架台结构简单,成本较低,主要配合地面望远镜(大地测量、观鸟等用途)使用,若用来观察天体,由于天体的日周运动方向通常不与地平线垂直或平行,因此需要同时转动两轴并随时间变换转速才能追踪天体,不过视场中其它天体会相对于目标天体旋转,除非加上抵消视场旋转的机构,否则不适合用于长时间曝光的天文摄影。
编辑本段自制方法一、赤经及赤纬在茫茫大海中,航行的船只遇到危险,求急救时,第一就是要让救援的人知道船只的所在处,也就是说要将船只所在的经纬度告知救援的人。
经纬度不仅能在海洋上指出船只的位置。
它的最大好处是能将一个物体的确实位置,很简洁地让大家都能明了。
同样的,在无际无涯的夜空星海中,一旦发现了新的星体,你如何将它的正确位置,公诸于世呢?你是否想到应该有一种类似经纬度的度量系统,来标定星球位置,制作星图呢?天文学家所使用的度量系统是赤经(Rightascension)及赤纬(Declination),赤纬的单位是度(Degrees),赤经单位是时(Hours)、分(Minutes),我们对这些也许并不熟悉,但要了解也并不难。
由于星辰距我们甚远,单靠眼睛实在辨别不出它们之间的远近差别,因此这些星球在我们看来都好像同样远近。
我们就假想有一悬空之球壳罩住了整个地球,这个假想的球就叫做天球(Celestialsphere),而这些星星就固定在球壳内面,每次我们只能看到半个球面。
因为地球自转的结果,天球便好像由东至西不断地绕著我们旋转,而天球北(南)极恰在地球地理北(南)极的正上空,天球赤道也恰在地球赤道的正上空,即位在二天极的中央。
像地球一样,我们将天球刻划上了经纬度,在天文学中这相当于地球纬(经)度的,便叫做赤纬(赤经)。
从天极到天球赤道间,赤纬共分90°;而赤经共分24时,1时又分60分,即1h=60m=15°,这是因为地球或天球每小时旋转15°而得名。
这套决定天体位置的方法,看起来相当复杂,但是它有许多好处。
例如,天球不断旋转,所以星星的视位置不断改变,像是由东至西横过夜空;同时,又因地球公转结果,虽在同一时刻,隔几天后,星星位置也稍稍偏西;或是你由北向南行走时,星星对地平线之相对位置,也都有所改变。
既然星星之视位置,如此善变,故要依照所见来说明其位置,是相当困难的,只能藉著赤经、赤纬来说明了,因为每一个星球恰与一组赤经纬度相对应。
但也由于星象瞬息万变,到底应如何去测量其赤经及赤纬呢?二、经纬仪之制作经纬仪(Theodolite)是用来量度赤经、赤纬的,它是一种具有许多天文望远镜特性的观测装置。
现在介绍一种简单的经纬仪做法,所须材料列于表一,各材料之尺寸大小仅供参改,可自斟酌,但各零件之相关位置必须弄清。
制作之前先看看图1,图2,图3,及作法: 1.用厚(3/8)"之三夹板,锯下二个圆盘,直径比量角器(分度器)稍大约(1/2)"即可。
以强力胶在每一圆盘上,黏上二块量角器,量角器底边中点,须确实黏在圆盘中心上。
(见图2)。
2.把一个圆盘用二根螺丝钉,固定在D上,圆盘之圆心与90°之连线,必须与D之中线重叠,在D之两端各钉上一个螺丝圈,(注意不是钉在有圆盘的那一面,见图2)视线便可通过两个小圈观察。
3.在另一圆盘圆心处,凿一(1/4)"的洞,这洞要同时穿过A、C,(见图3),用一螺丝穿过栓好,调整一下松紧程度,使C很容易旋转。
4.从附于D之量角器圆心凿洞,以木栓或螺丝将D、C旋紧。
但D、C间要能转动,不要固定。
5.用铁片截取三个三角形,以螺丝钉或小钉子将它们附于C上,三角形之尖端必须平贴于量角器上。
6.以铰鍊将A、B接好。
(见图1)7.G、H上距一端(3/4)"处凿一小洞,距此洞1"处起,沿每一木绦之中线,凿一宽(3/16)"之细缝,直到距另一端1"处。
在小洞处以螺丝钉将G、H栓在A之二边,再用座钻通过细缝将G、H栓在B之边上,这是用来调整角度x的。
钉螺丝或座钻时,应钉在适当位置,以致当调整至细缝末端时,A、B能够重合。
经纬仪这时便可使用了。
三、经纬仪之使用将经纬仪支在架子上,像椅子、像机三角架均可,目的只在使视线容易通过D之螺丝圈观察。
把经纬仪面向南方放好,首先视臂D不要举起,(即纬度表E指在零),调整B板之倾斜,使视线沿视臂看到地平线,将B板固定在这位置,此时B板即保持水平,现在旋转C、D观察天体,则E即指示出天体之地平纬度(Altitude)。
现在将经纬仪A 板举高至x角,x=90°-(测量地之纬度),例如,你在台北测量,纬度大约25°3',角x就等于64°57';另一个法子是将视臂指向北极星,D保持在这方向,而移动A板,使纬度表E之读数为90°,此时A板即与B成x角了,当然你稍微想想便知道,可用这种方法来测量你所在地的纬度了,为什麽这样子A与B就成x角呢?(注一)仰望天极(即北极星处)时仰角即为你的纬度,因此当E读数为零时,将板A举起x角后,视臂即指向天球赤道,为什么?(注二)调整x 角之目的,在于求得星星对天球赤道面之仰角(即赤纬度),而不须顾虑到因观测地之纬度不同,所引起之星星视位置之变化。
此时由西至东旋转视臂,便画出了天球赤道位置。
为了测度赤经,你必经将经度表F刻成赤经单位——时,每隔15°为1时,由零度起反时针方向刻。
现在移动视臂注视南天之一已知星,从星图、天文日历或其它参考星源,决定此星之赤经、赤纬,旋转经度表F,使C之指针指向适当之赤经值。
此时纬度表应即自动指在了正确的赤纬值,否则仪器便有了偏差。
将F固定住,现在旋转C、D,把视臂指向另一星球,此时从E、F就可读出,此星球之赤纬度、赤经度了。
在天球赤道以北之星球赤纬度为正,在天球赤道以南之星赤纬度为负,即E盘上朝开口处之量角器度数为正,另一个为负。