CAD坐标系转换在全站仪放样中的运用

CAD坐标系转换在全站仪放样中的运用
发表时间:2018-11-12T15:24:06.280Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第16期作者:陆伟
[导读] 本文就此问题展看论述,为简化施工测量流程,提高全站仪的使用效率,提供一个新的方法。

中国建筑第二工程局有限公司上海分公司上海 201600
摘要:随着科技的高速发展,全站仪作为一种高精密的测角、测距及数据处理的仪器,在施工测量领域运用越来越广泛,工程界对其依赖也越来越多。

CAD是一个功能强大的制图软件,工程制图、编辑上的优势已经让CAD工程领域不可或缺的工具软件。

那么当CAD与全站仪有效结合,能够起到什么样的化学反应呢,本文就此问题展看论述,为简化施工测量流程,提高全站仪的使用效率,提供一个新的方法。

关键词:建筑工程;全站仪;测量;坐标系;CAD使用
施工测量是指为施工所进行的控制、放样和竣工验收等的测量工作。

而在施工测量中,施工放样是最常见也是最重要的工作之一。

施工放样是指按照设计图纸将设计的建筑物位置及高程在地面上标定出来,为建筑施工提供参照点的工作。

一般在放样之前,需要知道放样点位的坐标数据,这些数据的得来主要依靠CAD图纸。

而一般设计施工图纸上的坐标数据主要采用当地的城市坐标系统。

城市坐标系是由于国家控制网的精度只能满足中、小比例尺测图的要求,许多城市为了适应城市规划与建设管理,各类工程的勘察设计、施工和管理、地形图测绘、城镇地籍测量等需要而产生的。

工程测量所用到的坐标数据来源于城市坐标系下,通常数据比较长,而且坐标轴与建筑物轴线方向并不平行,具有一定夹角,无论是记录还是运算起来,都比较麻烦,容易出错;再者全站仪放样过程中,是把图纸上已知的点落到现场中,这意味着操作者要控制棱镜在全站仪视线平行和垂直双方向的移动量,放样一个点的耗时比较长,如果用在建筑底板插筋上,需要把点位落到钢筋上,更加难以拿捏。

如何能简化数据运算过程,更快捷地完成放样工作呢?这是一个很重要问题。

我们知道,工程放样的中心工作是确定设计点的现实位置,我们以二维平面直角坐标系来定义一个点的平面位置。

利用全站仪放样首要工作是建站,建站的过程,实际上就是操作者向全站仪传达坐标系信息的过程,操作者向全站仪解释所处坐标系的信息,包括零点、纵轴,横轴等等,以确保所放样点位处于设计坐标系中。

同样一个点在不同坐标系中有不同的坐标。

那么我们可以通过改变坐标系,来重新获得点的坐标,只要在建站这个环节加以改动,就能放样出实际位置相同的点,并且能够简化数据的记录及运算。

工程放样中,经常要用到坐标的正反算,原因大都是建筑轴线方向与坐标轴方向存在夹角所致,解决这一问题,我们只需假定一个坐标系,让该坐标系与建筑轴线平行,让施工区域内的点和放样基准点全部处于该坐标系下,那么复杂的坐标正反算就转化成简单的加减运算。

我们都学过坐标系转化的计算公式,重新定义坐标系,只要套用公式即可,但是这个公式无论计算还是记忆都比较繁琐。

实际运用有所不便。

CAD制图软件是工程领域的基础软件,其功能强大,在坐标系编辑转化方面有其独特的优势。

UCS是CAD中新建用户坐标系的命令,利用它可以轻松地进行坐标系的定义。

具体运用在全站仪放样数据的编辑方面包括以下几个步骤:
一、复核总平图,确保标注的坐标信息正确。

工程定位的图纸都采用的大都是城市坐标系,总平面图上称之为世界坐标系。

测绘单位提供的控制点也基于城市坐标体系下。

建设单位提供给施工单位的建筑总平面图上一般都可以直接标注坐标信息。

但是谨慎起见,首先复核图纸的准确性,发现不符,需要对图纸进行调整。

我们要通过缩放、旋转等命令,让标注出来的坐标点与蓝图给出的坐标点对应起来,我们可以多选几个点标注核对一下误差,一般没有误差或者误差2mm以内,当然,这一点误差,相对于整个工程来说,可以忽略不计。

整个图纸的坐标确定后,其中的任意点的坐标我们都可以标注出来,用于放样了。

二、选取坐标轴、零点。

在总平图上选取合适的建筑物边轴线,以及纵横向边轴线交点。

如果没有交点,可以绘制、延伸轴线以形成交点。

三、建立新坐标系。

以纵横向轴线为坐标轴,上述交点为零点,用UCS命令建以坐标系,而后给新的坐标系冠以名称并且保存在图纸上(为了下文阐述方便,姑且命名为施工坐标)。

此过程宜使整个建筑物所有轴线处于坐标系第一象限内,这样得出来的数据都是正值,方便计算。

四、坐标转化。

通过上步变换,图纸上就有了两个坐标系,通过UCSⅡ工具栏(下图)可以方便地在两者之间切换。

这样一来,好处就出现了,当需要把城市坐标系下的数据转化成施工坐标系下的数据时,只需在城市坐标下将数据输入到CAD中,而后切换坐标系,重新标注即可获得施工坐标,反之同理。

这其实就是利用了CAD的数据处理能力,将复杂的计算变成标注。

这种变换坐标系的方式给全站仪放样带来哪些帮助呢?通过分析和思考不难发现,主要有以下几个:
1、数据运算得到简化,复杂的坐标正反算转化为加减运算,甚至口算,这样现场测量出来的点位,与设计值的偏差可立即得出,现场立即调整,减少了出错的概率。

同时,由于数据位数缩短了,在CAD数据录入中更加快捷,效率更高。

2、放样基准点的转化上。

很多全站仪操作者喜欢通过方位角和基准点来建站。

通过UCSⅡ工具栏和坐标标注命令可以方便的在两个坐标系下转化坐标,基准点坐标的问题解决了,那么之前记录过的方位角还能用么?是不是坐标系变了,就要从新观测方位角呢?答案是不用,道理很简单,两个坐标系的X轴存在一个夹角,可以通过CAD将两个坐标系的X轴画出来,然后标注两者的夹角,不同坐标系下,按照这个夹角进行修正即可。

3、如果将建筑轴线提取出来,单独绘制成轴线和坐标数据的图,图上仅仅保留轴线条、轴线号、轴线间距、轴线坐标(为了避免混淆出错,可仅标注单向坐标,也即是轴线的参数方程),如下图,某建筑定位轴线,带着这张图结合全站仪放样,一来避免了计算,二来
改放样为测量,只需控制点在轴线上即可,放样速度、放样灵活性、精度得到大幅度提高。

全站仪作为施工测量领域的主力工具,被工程人员所依赖,如何高效、快捷地完成施工放样工作,是工程测量人员不断追求的目标。

本文结合具体实例,向读者展示了一个不一样的视角,以内业数据的整理为突破口,展现了如何借助CAD,巧建坐标系,简化数据运算,使全站仪放样的精度和效率得到显著提升。

给从事工程测量的人员提供了有力的借鉴。

参考文献
[1]逯红英.浅谈AUTOCAD与全站仪结合在工程测量中的应用[C].城市建设与商业网点.2009:78-79
[2]杨进西.CAD在施工中的应用[C].基层建设.2017。

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关于全站仪和CAD在工程施工测量中的结合应用

关于全站仪和CAD在工程施工测量中的结合应用

关于全站仪和CAD在工程施工测量中的结合应用摘要:工程测量在工程建设中技术含量相当高的一项工作,需要专业性人才,特别在地势、环境等较复杂情况下尤为重要。

工程测量工作分为内业和外业,即计算与操作,其中计算是工程测量特别关键的一项工作,计算质量的好坏决定着工程质量的好坏。

随着科学技术的进步,由测量仪器本身导致的测量失误率降低了许多,而且现行测量仪器在操作上更加程序、简单化。

因此,测量质量的好坏,关键在计算成果的好坏;而在现实情况下,为减少成本,测量计算工作基本是一个人完成。

而判定一个好的测量工程人员,就是在无多人校核情况下的出错率。

而作为测量工程人员拥有AutoCAD技能+全站仪的测量支持,两者之间的完美结合,在高速铁路、公路测量施工中,大大的降低了出错率。

关键词:全站仪;CAD;工程施工测量;结合应用1、全站仪和Auto CAD的概述随着电子技术和计算机技术日新月异的发展及其在测绘领域的广泛应用,集电子测角、电子测距、数据采集与存储的全站仪已经取代了常规的光学经纬仪和S3光学水准仪。

各测绘仪器厂商生产出各种型号的全站仪,出现了大内存、多功能、防水型、防爆型、电脑型等,全站仪正朝着功能全、效率高、全自动、易操作、体积小、重量轻的方向发展,使野外测绘作业的劳动强度逐渐地减轻,工作效率得到不断提高,测绘技术水平也相应地得到了提升,从根本上更新了测量的观念和理论。

传统的测量方式正逐步被不断涌现的新仪器、新技术、新方法所取代。

目前在建筑工程测量经常采用的仪器就是全站仪。

全站仪是全站型电子速测仪的简称,因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪,又被称为“电子全站仪”是指由电子经纬仪、光电测距仪电子记录器组成。

它除了能自动测距和测角外,还能快速完成一个测站所需完成的各种工作,包括平距、高差、高程、坐标以及放样等方面功能的计算,并且可实现自动测距、自动计算和自动记录的多功能的地面测量仪器。

电子全站仪还可以进行空间数据采集与更新来实现测绘的数字化,它的出现使得测量工作的自动化,全能化变为现实。

在CAD中使用坐标系统和参照线的技巧

在CAD中使用坐标系统和参照线的技巧

在CAD中使用坐标系统和参照线的技巧CAD(计算机辅助设计)软件是现代工程师和设计师的重要工具。

然而,许多初学者在使用CAD软件时会遇到一些困惑。

其中,如何正确使用坐标系统和参照线是非常重要的。

本文将介绍一些在CAD中使用坐标系统和参照线的技巧,帮助读者更好地应用CAD软件。

1. 坐标系统的设置在CAD软件中,坐标系统用来确定几何图形的位置和方向。

通过设置坐标系统,我们可以在CAD中精确地定位和移动对象。

首先,打开CAD软件,并选择适当的坐标系统选项。

通常,我们可以选择笛卡尔坐标系统或极坐标系统。

在笛卡尔坐标系统中,我们可以使用X、Y和Z轴来定位物体。

X 轴代表水平方向,Y轴代表垂直方向,Z轴代表高度方向。

通过在坐标指令中输入合适的数值,我们可以定位和移动对象。

而在极坐标系统中,我们使用半径和角度来定位物体。

通过指定半径和角度数值,我们可以将对象沿着半径和角度方向放置。

2. 使用参照线参照线是CAD中的一个重要工具,它可以用来帮助我们在绘图时沿着特定方向进行操作。

通过锁定参照线,我们可以确保我们的绘图符合预期。

在CAD软件中,我们可以通过绘制一条参照线来指导我们在特定方向上进行操作。

我们可以使用参照线来指导绘制直线、圆弧、多边形等。

要绘制参照线,我们可以使用直线命令并指定合适的坐标。

一旦我们绘制了参照线,我们可以使用各种CAD命令在参照线的方向上进行操作。

例如,我们可以使用偏移命令来绘制平行于参照线的直线。

我们也可以使用旋转命令来旋转对象以与参照线对齐。

在使用参照线时,我们还可以锁定它们,以确保它们不会被意外修改。

通过锁定参照线,我们可以确保我们的绘图在整个过程中始终保持一致。

3. 按需使用网格和标尺在CAD软件中,网格和标尺是帮助我们绘图的实用工具。

它们可以帮助我们在绘图时保持对象的相对位置和尺寸。

网格可以帮助我们在绘图时对齐对象。

通过打开网格选项,我们可以在绘图界面上显示出网格线。

这将使我们更容易将对象对齐到网格线上。

测量放样中CAD图形坐标与全站仪测量坐标的共享

测量放样中CAD图形坐标与全站仪测量坐标的共享

测量放样中CAD图形坐标与全站仪测量坐标的共享
孙立宝
【期刊名称】《建筑技术》
【年(卷),期】2016(047)011
【摘要】目前电子全站仪已广泛应用于控制测量、施工放样、细部测量、变形观测等方面,但坐标数据主要仍以人工输入为主,点位较多时坐标数据的计算和输入较繁杂,影响准确度.为此研究CAD图形坐标与全站仪测量坐标的共享共用、自动上传,取消人工计算、人工输入的所有环节,简化坐标计算和数据输入,提高了作业效率及精确度.
【总页数】3页(P1015-1017)
【作者】孙立宝
【作者单位】浙江有色建设工程有限公司天津分公司,300092,天津
【正文语种】中文
【中图分类】TB22
【相关文献】
1.AutoCAD绘图技术在54与80坐标系统图形转换中的应用 [J], 王志宇;董安;史丽;平龙
2.基于极坐标法的CAD图形数字化处理在基坑监测中的应用 [J], 冯喜臣;赵峰;曾丽春
3.执行与解释:图形与坐标的双重关系r——2017年中考"图形与坐标"专题解题分析 [J], 张书阳
4.坐标解析形合数图形分离繁化简r——2016年中考"图形与坐标"专题解题评析[J], 叶茂恒
5.全站仪测量时测站坐标与后视坐标输入时颠倒在内业中的改化 [J], 薛淞;周兴东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

全站仪放样CAD坐标快速转换

全站仪放样CAD坐标快速转换

全站仪放样CAD坐标快速转换
1、已知两个点的平面坐标(X,Y)
2、选择画直线(Line)命令,
3、输入第一个点的坐标“Y1*1000,X1*1000”回车;
4、输入“#”回车;
5、输入第二个点的坐标“Y2*1000,X2*1000”回车;
6、选择“Move”移动命令,选中整个施工图,基点选择已知坐标
两个点的其中一点,将其移到对应的坐标点位置,量取角度,选择旋转命令至另一个坐标点对应;
7、输入“zbbz”命令,点取第三已知坐标点标注坐标,复核是否
准确,如准确,即坐标系转换完成;
8、输入“zbbz”命令,可以标注任意一个点的坐标。

9、若输入“zbbz”命令,显示未知命令,可能没有“zbbz.VLX”
文件,需要“zbbz.VLX”文件的可以点击下载附件。

zbbz.VLX
附件:。

房建工程知识:AUTOCAD技术在全站仪测量中的应用.doc

房建工程知识:AUTOCAD技术在全站仪测量中的应用.doc

房建工程知识:AUTOCAD技术在全站仪测量中的应用
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1、在AUTOCAD中建立测量坐标系:纵坐标为X轴,横坐标为Y轴,使其与设计坐标系一致。

2、按比例正确绘制工程测量平面图或使用设计单位提供的电子版图纸。

3、依据建设单位提供的前视点和后视点在施工现场对待测设点进行定位。

4、使用AUTOCAD图形计算功能获取施工图中不明确的放样点的坐标值(通过查询命令直接得出),使用全站仪坐标放样功能进行定位。

5、对多角度圆弧形曲线可在AUTOCAD中绘制出起点坐标、曲线半径、方位角、终点坐标采用全站仪极坐标放样功能进行定位。

6、编辑、储存测量数据。

CAD中的坐标系使用方法

CAD中的坐标系使用方法

CAD中的坐标系使用方法在CAD软件中,坐标系是非常重要的工具,它能够帮助我们准确地定位和绘制图形。

本文将介绍CAD中坐标系的使用方法,帮助读者更好地掌握CAD软件。

1. 常用坐标系类型在CAD软件中,常用的坐标系类型有三种:世界坐标系(WCS)、用户坐标系(UCS)和对象坐标系(OCS)。

世界坐标系是CAD系统的全局坐标系,它是CAD系统的默认坐标系。

它的原点通常位于绘图空间的左下角,可以通过命令"WCS"来切换到世界坐标系。

用户坐标系是由用户自己定义的坐标系,它可以根据需要设置在任意位置和方向。

用户坐标系的原点可以在绘图空间内的任意位置,可以通过命令"UCS"来设置用户坐标系。

对象坐标系是相对于对象而言的坐标系,每个对象都有独立的坐标系。

对象坐标系可以通过命令"OCS"来设置和切换。

2. 切换坐标系在CAD软件中,我们可以通过不同的命令和方法来切换坐标系。

切换到世界坐标系:可以通过命令"WCS"或者点击工具栏上的世界坐标系图标来切换到世界坐标系。

设置用户坐标系:可以通过命令"UCS"或者点击工具栏上的用户坐标系图标来设置用户坐标系。

在设置用户坐标系时,可以选择三点法、原点法或者面法来确定坐标系的位置和方向。

切换对象坐标系:可以通过命令"OCS"或者点击工具栏上的对象坐标系图标来切换到对象坐标系。

3. 使用坐标系在CAD软件中,使用坐标系可以帮助我们更准确地绘制和编辑图形。

使用世界坐标系:当需要进行常规绘图操作时,可以使用世界坐标系。

在使用世界坐标系时,我们可以直接输入绝对坐标或者使用相对坐标。

使用用户坐标系:当需要在特定角度或者特定位置上进行绘图时,可以使用用户坐标系。

用户坐标系可以帮助我们更方便地定位和绘制图形。

使用对象坐标系:当需要对对象进行编辑和变换时,可以使用对象坐标系。

CAD中的坐标系和坐标转换指南

CAD中的坐标系和坐标转换指南在使用CAD软件进行设计和绘图时,了解坐标系及其转换是非常重要的。

坐标系是用来确定物体位置和方向的系统,而坐标转换则是将一个坐标系中的坐标转换成另一个坐标系的过程。

在本文中,我们将探讨CAD中的坐标系和坐标转换的基本概念和实用技巧。

CAD软件中通常有两种常见的坐标系:全局坐标系和局部坐标系。

全局坐标系是CAD绘图的基准坐标系,它通常以原点为起点,与画布平行。

所有的对象、图形和参考点都是相对于这个坐标系来进行定位和绘制的。

而局部坐标系是基于全局坐标系的一个子坐标系,用于方便绘制、编辑和移动对象。

局部坐标系可以相对于全局坐标系进行平移、旋转和缩放操作。

在CAD软件中,坐标通常是以笛卡尔坐标系表示的,即由三个数值来确定一个点的位置。

这三个数值分别代表点在X、Y和Z轴上的坐标值。

X轴代表水平方向,Y轴代表垂直方向,Z轴代表深度或高度。

通过这三个坐标值的组合,便可以精确地定位和描述一个点在空间中的位置。

坐标转换是CAD中非常常见和必要的操作。

例如,当我们在全局坐标系中进行绘图时,我们可能需要将一些对象的位置转换到一个局部坐标系中进行编辑。

或者,当我们需要移动或复制一个对象时,我们可以通过坐标转换来实现。

在CAD软件中,有多种方法和命令可以实现坐标转换,下面是几个常用的技巧:1. 平移和旋转:平移是指将对象沿着指定的方向移动一定的距离,而旋转是指将对象围绕指定点或轴旋转一定的角度。

在CAD软件中,我们可以使用平移和旋转命令来实现这些转换操作。

2. 缩放和对齐:缩放是指调整对象的大小,可以根据比例或自定义数值进行缩放。

对齐是指将一个对象与另一个对象或参考点进行对齐,以便实现精确的位置调整。

在CAD软件中,我们可以使用缩放和对齐命令来进行这些转换操作。

3. 三维坐标转换:对于涉及到三维绘图的设计,我们可能需要进行三维坐标转换。

在CAD软件中,我们可以使用三维旋转、偏移和镜像等命令来实现这些转换操作。

CAD坐标导入全站仪方法

CAD坐标导入全站仪方法一:基桩坐标导出方法对于有基桩数目较多且不规则的情况下,可以量取基桩在cad的坐标,然后再提取的方法来减轻工作量,减少错误。

此种方法的基本思路来至网络,本人对此作了一些完善,免费共享。

例子较为简单,在数目很多的情况向也可推广使用。

步骤如下:1、对基桩布置进行编号2、用“多段线”按照编号的顺序依次连接个基桩圆心,多段线如下图中红色线。

注意一定要按照编号的顺序,否则提取的坐标还需要二次加工。

3、利用cad命令“li”(list),选择多段线,后出现cad命令窗口:4、cad命令窗口中下方显示的坐标即为多段线各个端点的坐标,其顺序为绘制多段线各个端点的顺序。

把坐标信息复制到excel中:5、用excel中“数据---分列”的功能对数据进行整理,得到自己想要的数据结果:这种方法也可以用到其他需要提取大量坐标的情况下。

主要使用知识:cad“list”命令,Excel中“数据---分列”功能二:坐标导入软件方法1、在上一点中分列后,将数据整理成序号点名N=X E=Y Z13-5302513802329729152070335829434435043678161647402、将EXCEL另存为“csv”格式3、打开软件“文件”“打开”选中csv格式,找到刚才另存的文档后所得数据4、打开仪器,连接数据线,将仪器“数据连接”开启5、在电脑设备管理器中查看“端口”COM是几就在软件“通讯”中端口号设置几如图6、在仪器通讯中先接收再在电脑上发送7、直到发送完毕点击“确认”常州大地全站仪为例注:两个坐标数值画一条直线1、输入直线命令:L,回车;2、然后输入坐标点:X逗号Y,回车;3、在输入下一点坐标,回车。

全站仪结合AutoCAD在防洪堤工程放样测量中的应用分析

全站仪结合AutoCAD在防洪堤工程放样测量中的应用分析摘要:随着我国经济水平的不断提升,我国科学技术也取得了一定进步。

防洪堤工程的检测工作一直都是我国工程设计工作的重中之重,探寻行之有效的方法对防洪堤工程进行检测显得尤为重要,在工程测量中使用最广泛、效率最高的方法即为全站仪结合AutoCAD制图软件,根据防洪堤工程的实地考察,对数据进行整理分析,就此对工程进行准确测量分析。

本文将全站仪结合AutoCAD的工作原理与实际案例两者相互联系,以此阐述其测量方法的有效性。

关键词:全站仪;AutoCAD;防洪堤工程;测量分析防洪堤的建造能够抵御洪水自然灾害带来的损失,能够保障人民的生命安全与财产安全,所以,防洪堤建造的合理性与精确性就尤为重要。

但是,其建造是一个复杂繁重的过程,需要绘画设计图纸,并且精确设计相应的坐标点,但防洪堤的轴线投影存在不同的特点,比较常见的即为直线投影的防洪堤,并且还有弧线投影的防洪堤,在此基础上还存在曲线投影的防洪堤,这就为防洪堤设计图纸的绘画造成了一定的难度。

传统的设计方法与计算方式已经不能够精确的在纸上画出控制点,难以完成放线工作,为防洪堤的数据精准性带来一定威胁。

防洪堤设计图纸的坐标点仅仅能够提供简单最基本的点,其余防洪堤建造与实际情况相差悬殊,这对于防洪堤建造的准确性是完全不利的。

所以,优化准确设计图纸的控制点是精确防洪堤建造的关键,就此AutoCAD画图软件被广泛应用,通过其对设计图纸的设计、绘画、推导出坐标点,将其与全站仪相互结合,通过全站仪进行坐标点的放样工作,全站仪结合AutoCAD在防洪堤工程放样测量中的应用不但确保了坐标点的准确性,同时还提高了测量的效率。

一、使用原理首先,运用AutoCAD绘图软件将设计方案当中所要应用到的放样图形进行准确的绘画设计,将设计好的放样与AutoCAD绘图软件两者相结合,AutoCAD绘图软件将其自身的坐标体系进行合理有序的调整,并且与设计图纸的坐标体系相同,二者相互结合利用,随后,运用AutoCAD的查询功能进行坐标点的查询,即将自身已知的设计坐标点,通过查询功能将其与设计图纸相应的坐标点保持数据与坐标位置的相同性,这一过程需要其坐标点的数值以米为规定的标准统一单位,并且保留数据小数点后三位,确保数值的准确性。

电子经纬仪使用方法如何放线及CAD坐标转换

电子经纬仪使用方法如何放线及CAD坐标转换求助编辑百科名片经纬仪,测量水平角和竖直角的仪器。

是依据测角原理设计的。

目前最常用的是光学经纬仪。

目录结构分类用途和任务原理自制方法编辑本段结构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 竖盘目的管水准器微动螺旋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,装置在仪器的支架上,这一局部称为仪器的照准部,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,横轴应经过水盘的描写中心。

照准部的数轴〔照准部旋转轴〕拔出仪器基座的轴套内,照准部可以作水平转动。

编辑本段分类经纬仪依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。

目前我国主要运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距离的分经纬仪划线,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。

普通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区分为大地和经纬仪的首字母〕经纬仪是测量义务中用于测量角度的精细测量仪器,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、脚架部两局部组成。

运用举列(A、B两点的坐标,求取C点坐标):是在坐标的A、B两点中一点架设仪器〔以仪器架设在A点为列〕,完成安排对中的基础操作以后对准另一个点〔B点〕,然后依据自己的需求配置一个读数1并记载,然后照准C点〔未知点〕再次读取读数2。

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