经纬仪精度参数
光电经纬仪测量精度指标的确定

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DT-2电子经纬仪说明书

间有相对移位,则应微调望远镜调焦手轮,直至两影像清晰且 相对静止。 6. 角度测量 6.1“正镜”和“倒镜”观测
“正镜”指的是观测者对着望远镜目镜时竖盘(圆形侧盖) 在望远镜的左边,“倒镜”指的是观测者对着望远镜目镜时竖 盘在望远镜的右边。
取正倒镜读数的平均数为观测值,可以有效地消除仪器的 系统误差。因此,在进行角度测量时,完成正镜观测后,要转 动望远镜 180°,再完成倒镜观测。
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变为红灯,表示充电开始进行。充电 3~4 小时后红灯变为绿灯, 表示电池已充满,拨出充电插头及充电器,充电完毕。 5.2 架设仪器 5.2.1 展开三脚架到适当高度 5.2.2 确认测量点位于三角架头中心孔的正下方。 5.2.3 将三脚架头调平,并紧固锁紧装置。 5.2.4 小心地把仪器放在架上,通过松动中心螺旋移动仪器, 当垂球位于地面标记正上方时,轻轻地锁紧三角架上的中心螺 旋。 5.3 仪器的整平 5.3.1 用圆水准器粗略整平仪器 5.3.1.1 转动脚螺旋钮 B.C 使气泡移至垂直于 B.C 连线的圆水 泡中心线上。 5.3.1.2 转动脚螺旋 A 使水泡居于圆水准器中心 5.3.2 用长水准器整平仪器 5.3.2.1 松开水平制动手轮转动仪器,利用脚螺旋 B.C 的转动, 使平行于 B.C 连线的长水泡的气泡居中。 5.3.2.2 转动仪器 90°,然后转动脚螺旋 A 使水泡居中。 5.3.2.3 仪器每转动 90°重复上述步骤,并检查在所有这些 点上的气泡是否都正确居中。
例如: 按住[HOLD]键 +[OSET]键时开机,进入初始设置状态: 角度单位 •UNITA:360°度 •UNITB:400G(冈) •UNITC:6400mil(密位) 按[R/L]键 水平角位置提示 •NO BEEP 水平角无提示 按[OSET]键 •90 BEEP 仪器在 0°、90°、 180°、270°附近时蜂鸣器鸣响。 按[R/L]键
电子经纬仪DJD2—JCL

电子经纬仪DJD2—JCL使用说明书J6、J6E光学经纬仪使用说明书一、仪器的用途和特点本仪器的测角精度:水平方向一测回的方向误差不大于±6";天顶距测量中误差不大于±9",适用于低等控制测量,地形测量,矿山测量和工程导线测量等。
本仪器具有下列特点:1、望远镜采用内调焦系统(J6E 为正像内调焦系统),主物镜为三片分离型结构。
分划板设有双丝和单丝,便于照准不同目标,水平和垂直分划丝上均有供测距用的视距丝。
望远镜孔径大,鉴别率高,成像清晰,用于观测远近目标均适宜。
2、度盘读数采用光学带尺读数系统,在同一视场内可同时直接读取水平角和天顶距,并公用一个照明系统,使用方便,读数快速、精确。
3、对点器系一小型望远镜,用于对地面点进行观测,其物镜可随照准部转动;易于发现和消除对点误差,仪器还附有测锤,便于在不同条件下的对点工作。
4、竖轴采用强制定心球面导轨滚珠支承的半运动式轴系(结构示意图见下图),定向及置中精度高,对温度不敏感,不易卡死。
由于强制定心和大型球面滚珠支承的摩擦力距较大,运转时有轻微“沙沙”声,但绝不影响使用。
5、基座内设有防偏扭簧片,通过此簧片将基座上、下体作半刚性联接,可防止扭转,消除偏扭误差。
6、按用户要求可提供管状定心磁针。
7、仪器出厂前均经环境模拟试验和防霉、防雾处理,经久耐用。
仪器可在-25°C ~+40°C环境温度下工作。
二、仪器的主要技术参数望远镜成像 J6 倒像 J6E 正像放大率 J6 28倍 J6E 29倍物镜有效孔径 40毫米视场角1°20′视距乘常数 100视距加常数 0鉴别率<3.6″调焦范围 2米~∞物镜壳外径φ46-0.05毫米望远镜长度 180毫米显微镜放大率水平读数系统 73倍竖直读数系统 74倍读数系统水平度盘分划直径 93.4毫米水平度盘读数分划1′(估读6″)竖直度盘分划直径 73.4毫米竖直度盘读数分划1′(估读6″)水准器角值照准部水准器30″/2毫米指标水准器30″/2毫米圆水准器8′/2毫米光学对点器放大率 1.1倍视场角4°四、仪器的使用方法1、照准仪器在安置、对中、安平后,松开两制动手轮11和20(图一,下同),利用粗瞄准器12即可概略照准目标。
经纬仪

(一)对中
垂球对中
1、对中目的
光学对中器对中
使仪器的竖轴与测站点地面标志中心在同一铅垂线上。
2、方法与步骤
①安置脚架: 确保脚架牢固;
②安装经纬仪:确保与仪器连接牢固;
③粗略对中--移动三角架:踩紧三脚架的一脚,用左右手搬动另外 两脚,眼睛观察光学对中器,直至地面标志出现在视野中,或与分划 板中心重合。
若对中偏移较大:重复3-5操作。
注意:需反复检查,直至对中整平(通常需2~3次)。
(三)调焦与瞄准
1、目的: 视准轴对准观测目标的中心。
2、方法:
①调节目镜调焦螺旋,使十字丝清晰; ②利用粗瞄器,粗略瞄准目标,固定制 动螺旋; ③调节物镜调焦螺旋使目标成像清晰, 注意消除视差; ④调节制动、微动螺旋,精确瞄准。
总结:对中和整平(矛盾)的操作步骤
两者矛盾(为什么?),要特别注意操作步骤!
第一步:粗略对中 —— 移动三角架 第二步:精确对中 —— 转动脚螺旋 第三步:粗 平 —— 伸缩三角架 第四步:精 平 —— 转动脚螺旋 第五步:检查对中
若对中偏移较小:稍松开中心连接螺旋,将仪器在架头上作微小平移,至 精确对中,再进行精平操作;
五、其他经纬仪简介
(一)DJ2光学经纬仪 (二)电子经纬仪 (三)激光经纬仪 (四)全站仪
(一)J2光学经纬仪
主要用于: 1.三、四等角度测量 2.精密工程测量
特点: 1.测角精度高; 2.采用对径符合读数; 3.测微器可直接读到秒。
(二)电子经纬仪
特点:
1. 采用电子测角系统, 自动显示测量结果;
十字丝竖丝
HH⊥VV LL ⊥VV CC ⊥HH L’L’⊥ HH
四、测钎、标杆和觇标
GD220光电经纬仪轴系的精度分析

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主轴的置中误差 !" 在主轴旋转的任一轴向位置上, 主轴实际回
转轴线的纯径向位移与由主轴轴线角度摆动所引 起的主轴轴心的径向偏移之和就是主轴在该位置 的置中误差, 即 (") !! " !! ! # $ % ・! ", 式中 $ % 为主轴该位置之截面到位于摆动角顶点 处的主轴端面的距离。 表明主轴轴线对转轴平均轴线的径向偏移程 度。 !!" 主轴的晃动误差 ! " 主轴实际回转轴线对转轴平均轴线的纯角度 摆动量 ! 也称作轴系的 " 称为主轴的晃动误差, 定向误差。表明主轴实际回转轴线对给定方向的 偏离程度。
为了提高其轴系精度和改进其轴系结构以光电经纬仪为例讨论了其垂直轴系和水平轴系中存在的径向跳动误差角度摆动误差和轴向窜动误差等并定量分析了由构成轴系零件的形位误差造成的轴系在回转运动时的晃动误差
第 !" 卷 第 # 期 & " " & 年 < 月 文章编号
光学
精密工程
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实际检测结果要比理论分析数值稍大, 这是 由于理论分析模型的简化和实测过程中带入的如 人员误差造成的, 总的看理论分析还是反映了水 平轴的设计情况。水平轴的结构设计尺寸是合理 可行的。 水平轴的置中误差: 影响轴系置中精度的主 要因素是尺寸误差, 轴系零件的圆度则是影响主 轴轴心径向偏移轨迹的根本原因。由于径向轴承 有 ? = ??5 @ ? = ?45AA 的过盈, 因此水平轴的置中 精度也是很高的。水平轴的置中误差其实反映在 经纬仪上就是水平轴与编码器轴系的偏心, 编码 器的精密联轴节的误差其实就给予了反映。 编码器及精密联轴节带入的数字测角误差 为: !! ! 4 " 7# 这样高低角度测量中水平轴系的误差为:
陀螺经纬仪定向精度的分析

陀螺经纬仪定向精度的分析张 明,陈亚楠(平顶山煤业(集团)公司,河南平顶山 467000)摘要:文中介绍了陀螺经纬仪的定向误差来源,及一次定向总中误差的预计。
关键词:陀螺定向误差;仪器常数;摆动逆转点;悬带零位;测线方向值中图分类号:P213 文献标识码:B 文章编号:1001-358X(2006)02-0043-02 摆式陀螺经纬仪的定向精度,通常是用一次定向中误差来衡量。
一般来说,陀螺经纬仪的一次定向中误差都在出厂时的精度指标之内,如瑞士wild厂的G AK-1在20″-30″之内。
但是,每一台仪器的实际质量情况有很大差别的。
因为仪器制造时的工艺水平,出厂后震动和外界条件的影响,都会影响定向的精度。
下面就分析一下陀螺经纬仪的定向误差来源和计算一次定向中误差的方法。
1 陀螺定向误差来源误差来源与陀螺经纬仪定向产生的误差和观测方法有关。
若采用跟踪逆转点法,一条测线一次测定的程序为:a1在己知方位角的基线上测定仪器常数;b1在定向边上二测回测定测线方向值;c1以5个摆动逆转点测定子午线方向值(陀螺北方向读数);测前和测后对悬带零位的测定。
由观测过程可知,对测前测后两测回的测线方向取平均值得:L0=1/2(L前+L后)(1)由5个逆转点读数,求算子午线方向值N0=1/12(u1+3u2+4u3+3u4+u5)(2)而测线的地理方位角为:A=L-L±Δ(3)式中L为测线的陀螺方向值。
分析(3)式可知,影响定向精度的误差可分三大类:测定测线方向值的误差mL0;测定陀螺北方向的误差mL;仪器常数误差mΔ。
引起上述三类误差的因素有许多,若将整个作业过程中各种误差因素考虑进去,则可以归纳出陀螺经纬仪的定向误差来源有:用经纬仪测定测线方向值引起的定向误差mL0;由5个逆转点确定陀螺北方向值引起的定向误差m N;上架式陀螺仪与经纬仪联接引起的定向误差m b;悬挂带零位变动引起的定向误差m0;陀螺摆动平衡位置不稳定性引起的定向误差mc;仪器常数不准引起的定向误差mΔ;仪器对中与整平引起的定向误差me;风力、震动等其它外界因素引起的定向误差。
如何正确运用WILD T3型经纬仪提高测角观测精度

如何正确运用WILD T3型经纬仪提高测角观测精度长江委三峡勘测研究院梁兵1 概述WILD T3光学经纬仪是由瑞士威特仪器厂生产的高精度角度量测仪器,其测角标称精度为1.0″,最小读数为0.2″,可供光夜测,是目前高精度三角测量的主要仪器之一。
本文作者通过使用T3仪器的实践与经验,从仪器的各种指标的检核、最佳观测时间段的选取、仪器的操作技巧等几个方面进行了阐述,对特定季节和特殊环境下如何正确运用T3仪器提高测角精度作详细的探索与总结。
2 规范使用仪器2.1仪器的各项性能及其检核在测量工作中,仪器搬运造成仪器各部件受到一些震动,因此除按要求对仪器进行年检外,在每次观测开始前,应在作业现场对仪器进行必要的检校,以充分了解仪器各部件运行状态和精度指标情况。
检验的主要内容和检验方法大致如下:⑴照准部旋转是否正确的检验。
检查仪器在水平方向360°旋转时各个位置气泡变化,T3属J1型仪器,气泡变化不得超过1格;变化越小,说明仪器的运行状况越好。
⑵照准部偏心差的检验。
此项检验的目的是检查照准部旋转中心与水平度盘分划圈中心是否相一致,通过检验,计算各位置的V值,画出一条正弦曲线,最大变动不得大于20″,此值越小,表明仪器性能越好。
⑶水平度盘偏心差的检验,检验水平度盘旋转中心与分划圈中心是否一致,通过检验计算出的2F值不得大于80″,此值越小,表明仪器的自身性能越好。
⑷光学测微器行差的检验。
检验测微器量起度盘上两相邻分划线间角距的实际量测值与理论设计值的差值。
测微器行差直接影响测角精度,在观测中无法通过作业方法加以消除,所以作业前必须认真细致地测定行差,T3仪器检测的行差值不得大于1″,否则须校正仪器;行差较大时,在观测成果中应加以改正。
⑸照准部旋转时,仪器底座位移产生的系统误差的检验。
检验除仪器顺转一圈和逆转一圈在各度盘的相互差值,T3仪器不得超过0.3″,其值越小越好。
通过上述各项的检验,仪器性能指标都很好,再对仪器进行水准器格值和水平轴不垂直于竖轴的测定。
DJ2与DJ6经纬仪联系与区别-9

光学经纬仪经纬仪按精度分为DJ0.7、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15、DJ20六个等级, D—大地测量、J—经纬仪、下标表示经纬仪的精度,以秒为单位,数字越小,精度越高。
级光学经纬仪的构造<一>、DJ6它主要由照准部(包括望远镜、竖直度盘、水准器、读数设备)、水平度盘、基座三部分组成。
现将各组成部分分别介绍如下:1.望远镜望远镜和横轴固连在一起放在支架上,并要求望远镜视准轴垂直于横轴,当横轴水平时,望远镜绕横轴旋转的视准面是一个铅垂面。
为了控制望远镜的俯仰程度,在照准部外壳上还设置有一套望远镜制动和微动螺旋。
在照准部外壳上还设置有一套水平制动和微动螺旋,以控制水平方向的转动。
当拧紧望远镜或照准部的制动螺旋后,转动微动螺旋,望远镜或照准部才能作微小的转动。
2.水平度盘水平度盘是用光学玻璃制成圆盘,在盘上按顺时针方向从0°到360°刻有等角度的分划线。
相邻两刻划线的格值有1°或30′两种。
度盘固定在轴套上,轴套套在轴座上。
水平度盘和照准部两者之间的转动关系,由离合器扳手或度盘变换手轮控制。
3.读数设备型光学经纬仪采用分微尺读数设备,它把度盘我国制造的DJ6和分微尺的影像,通过一系列透镜的放大和棱镜的折射,反映到读数显微镜内进行读数。
在读数显微镜内就能看到水平度盘和分微尺影像。
度盘上两分划线所对的圆心角,称为度盘分划值。
在读数显微镜内所见到的长刻划线和大号数字是度盘分划线及其注记,短刻划线和小号数字是分微尺的分划线及其注记。
分微尺的长度等于度盘1°的分划长度,分微尺分成6大格,每大格又分成10,每小格格值为1′,可估读到0.1′。
分微尺的0°分划线是其指标线,它所指度盘上的位置与度盘分划线所截的分微尺长度就是分微尺读数值。
为了直接读出小数值,使分微尺注数增大方向与度盘注数方向相反。
读数时,以在分微尺上的度盘分划线为准读取度数,而后读取该度盘分划线与分微尺指标线之间的分微尺读数的分数,并估读到0.1′,即得整个读数值4.竖直度盘竖直度盘固定在横轴的一端,当望远镜转动时,竖盘也随之转动,用以观测竖直角。
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经纬仪精度参数
经纬仪是一种测量仪器,用于测量地球表面上任意一点的经度和纬度。
经纬仪的精度参数是衡量其测量结果的准确性和精确度的重要指标。
本文将从不同角度探讨经纬仪的精度参数。
1. 系统误差:系统误差是指经纬仪在测量过程中产生的固有误差。
这些误差可能来自仪器本身的设计缺陷或材料问题。
例如,经纬仪的测量臂可能存在弯曲或变形,导致测量结果产生偏差。
为了降低系统误差,制造商需要采用精密的制造工艺和高质量的材料,以确保经纬仪的结构稳定性和精密度。
2. 零点漂移:零点漂移是指经纬仪在长时间使用后,测量结果与实际数值之间的偏差。
这可能是由于仪器的零点标定不准确或仪器部件的老化和磨损引起的。
为了避免零点漂移,经纬仪需要定期进行校准和维护,确保测量结果的准确性。
3. 线性度:线性度是指经纬仪在测量范围内,测量结果与实际数值之间的线性关系。
如果经纬仪的线性度不好,即使在测量范围内,也会导致测量结果不准确。
为了提高线性度,制造商需要采用精密的传感器和控制系统,确保经纬仪在不同位置和角度下的测量结果具有良好的线性关系。
4. 分辨率:分辨率是指经纬仪能够区分两个相邻测量值之间的最小差异。
较高的分辨率意味着经纬仪能够提供更精细的测量结果。
为
了提高分辨率,经纬仪需要采用高精度的传感器和数据处理算法,以确保测量结果的精确度和可靠性。
5. 重复性:重复性是指经纬仪在多次测量同一点时,得到的测量结果之间的一致性。
较好的重复性意味着经纬仪能够提供稳定和可靠的测量结果。
为了提高重复性,制造商需要采用稳定的测量技术和精密的数据处理方法,以减少随机误差和外界干扰对测量结果的影响。
6. 环境适应性:环境适应性是指经纬仪在不同环境条件下的测量能力。
例如,经纬仪可能需要在高温、低温、高湿度或低湿度等复杂环境下工作。
为了提高环境适应性,制造商需要采用耐高温、耐湿度和防尘防水等设计措施,确保经纬仪在不同环境条件下的正常工作和精确测量。
经纬仪的精度参数对于测量结果的准确性和精确度至关重要。
制造商需要在设计和制造过程中注重系统误差、零点漂移、线性度、分辨率、重复性和环境适应性等方面的控制,以确保经纬仪能够提供准确、可靠和稳定的测量结果。
只有在不断优化和改进精度参数的基础上,经纬仪才能更好地满足测量需求,并为地理测量和导航等领域提供可靠的技术支持。