测量技术简介
施工方案中的工程测量技术

施工方案中的工程测量技术工程测量技术是施工方案中非常重要的一部分,它涵盖了土地测量、地形测量、建筑测量、水文测量等多个方面,旨在为施工方案的实施提供准确的测量数据和技术支持。
下面将详细介绍几种常见的工程测量技术。
首先是土地测量技术。
土地测量是制定施工方案不可缺少的一项工作。
它主要包括了地形测量和地貌测量。
地形测量是指对地表的形状、高程和坡度等进行测量,以了解地形特征和地貌分布,为后续的设计和施工工作提供基础数据。
地貌测量则是对特定地区的地貌特征进行详细调查和测量,以了解地质构造、地层分布、地貌变化等情况,为施工方案的制定提供参考。
其次是建筑测量技术。
建筑测量是在施工现场进行的主要测量工作之一、它主要包括建筑物的平面测量、高程测量和立面测量等。
平面测量主要是通过测量建筑物的平面布置、尺寸和形状等参数,以绘制建筑物的平面图和构造图。
高程测量则是用来确定建筑物各个部位的高度,以确保建筑物的竣工符合设计要求。
立面测量则是对建筑物外墙的结构、窗户、门等进行测量,以绘制建筑物的立面图和外部景观图。
此外,还有水文测量技术。
水文测量主要是对水域的水位、流量和水质等进行测量和监测。
水位测量通常采用水位计或液位计等工具,通过测量水位的变化,以了解水位的波动情况和水文特征。
流量测量则是通过流速测量仪、流速计等工具,对水流的速度进行测量,从而计算出水的流量。
水质测量主要是对水中的溶解氧、PH值、浊度等指标进行测量,以判断水质的好坏,并及时采取相应的处理措施。
最后,还有地下工程测量技术。
地下工程测量主要是用来对地下管线、地下隧道和地下洞室等进行测量。
地下测量通常采用全站仪、地下雷达、激光测距仪等工具,通过对地下的测量和勘探,确定地下工程的位置、尺寸和结构等参数,以保证地下工程的安全和稳定。
总之,工程测量技术是施工方案中至关重要的一环。
它不仅可以提供精确的测量数据,还可以为施工方案的制定和调整提供科学依据,保证施工过程的顺利进行和工程质量的恢复。
测量技术ppt课件

激光干涉测量是利用激光干涉现 象对长度、角度等进行测量的技 术,具有高精度、高分辨率和高 稳定性的优点。
超声测量技术
超声测量技术概述
超声测量技术是利用超声波在介质中的传播特性进行测量 的技术,具有非接触、无损、高精度和高效率的特点。
超声测距
超声测距是利用超声波在介质中的传播速度和时间来计算 目标距离的技术,广泛应用于医疗、工业等领域。
表面粗糙度测量
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表面粗糙度概述 触针式测量
光干涉式测量
光学显微镜观察 表面粗糙度测量
法
误差
表面粗糙度是指物体表面 的微观形貌特征,它对物 体的使用性能和外观质量 都有重要影响。
使用触针式表面粗糙度仪 进行测量,该方法适用于 各种材料的表面粗糙度测 量。
使用光干涉式表面粗糙度 仪进行测量,该方法具有 高精度和高灵敏度的特点 。
电子式测量
角度测量误差
角度测量是测量技术中 重要的测量之一,它涉 及到物体之间的夹角、 旋转角度等参数的测量 。
使用机械式测角仪、量 角器等工具进行测量。
使用光学仪器,如望远 镜、显微镜等进行测量 。
使用电子测角仪、编码 器等电子设备进行测量 。
与长度测量一样,角度 测量结果也受到多种因 素的影响,如工具误差 、人为误差等。为了减 小误差,可以采用更精 确的测量工具、多次测 量求平均值等方法。
。
输入 光纤标传题感测
量
光纤传感测量是利用光纤中光信号的调制解调原理对 温度、压力、位移等物理量进行测量的技术,具有高 精度、高灵敏度和高稳定性的优点。
光纤测量技 术概述
光纤干涉仪
光纤陀螺仪是利用光的干涉和偏振原理对角速度进行 测量的技术,具有高精度、高灵敏度、抗干扰能力强
工程测量技术介绍

工程测量技术介绍
工程测量技术是指利用测量方法和仪器设备对工程项目进行测量、定位、监控和分析的一种技术。
它是工程施工、设计和管理的重要组成部分,广泛应用于土木工程、建筑工程、交通工程、水利工程等各类工程项目中。
工程测量技术包括以下几个方面:
1. 三角测量:利用三角测量原理进行测量定位,包括无后方交会、有后方交会、三边测量等。
通过测量角度和距离,确定测点的坐标位置。
2. 高程测量:用于测量地面高程的技术,包括水准测量和高程测量。
水准测量是通过测量高程点之间的水平距离和高差,确定地面的高程。
高程测量则是通过测量地面与参考面之间的高差,确定地面相对于参考面的高程。
3. 建筑测量:用于测量建筑物内外部各种要素的技术,如建筑物的平面布置、立面、结构等。
通过测量和记录建筑物的各个要素,提供工程设计和施工的基础数据。
4. 监测测量:用于监测工程结构和地质环境的变形和运动情况的技术。
通过监测测量,及时发现工程结构和地质环境的变形和运动情况,提供安全预警和调整措施。
5. 卫星导航定位:利用卫星导航系统进行空间定位的技术,如全球定位系统(GPS)、北斗导航系统等。
通过接收卫星信号,
确定接收设备的位置和速度,实现精确定位和导航。
6. 数字测图和GIS:利用数字化技术进行测绘和地理信息系统(GIS)的建设和应用。
通过测绘和记录地理空间信息,实现
工程项目的数字化管理和决策支持。
以上只是工程测量技术中的一部分内容,随着科技的不断进步,工程测量技术也在不断发展和创新,为工程建设提供更加精确和高效的测量解决方案。
物理实验技术简介

物理实验技术简介物理实验技术作为一门重要的实践应用学科,扮演着探索和验证自然规律的重要角色。
它致力于研究和应用一系列工具和方法,以精确且可靠地进行物理实验,为科学研究提供实验数据与结果。
本文将简单介绍一些常见的物理实验技术。
一、测量技术测量是物理实验的基础,科学家和研究者们通过测量来获取实验数据,并进一步进行分析和研究。
测量技术包括长度、质量、时间等基本量的测量方法。
例如,长度的测量可以使用尺子、卡尺、游标卡尺等工具进行;质量的测量可以使用天平;时间的测量可以使用定时器、钟表等设备。
此外,测量技术还包括电压、电流、温度等物理量的测量方法,常用的仪器有电压表、电流表、温度计等。
二、光学实验技术光学实验技术主要涉及光的产生、传播和检测等方面。
其中,光的产生可以通过激光器、放电灯、白炽灯等光源实现;光的传播可以通过透镜、棱镜、光纤等光学元件进行;光的检测可以使用光电管、光敏电阻、光电二极管等光电器件。
光学实验技术的应用非常广泛,例如在光学显微镜、分光仪、激光器等设备中都有重要的应用。
三、电磁实验技术电磁实验技术是物理实验中的一个重要分支,它主要涉及电动力学、磁学、电磁波等方面的实验。
电磁实验技术包括电场的测量,电流的测量,磁场的测量等。
例如,电场的测量可以使用电荷感应法、导线极化法等方法;电流的测量可以使用电流表、霍尔效应等方法;磁场的测量可以使用磁力计、霍尔效应等方法。
电磁实验技术的应用广泛,例如在电子仪器、电路设计、无线通信等领域都有重要的应用。
四、量子实验技术量子实验技术是物理实验中最前沿和最具挑战性的领域之一。
它研究微观粒子的行为和性质,包括量子纠缠、量子态测量、量子计算等。
量子实验技术需要精确的控制和测量,因此常用的设备有光学器件、微波器件、超导材料等。
这些设备被广泛应用于量子计算、量子通信、量子仿真等领域,并为量子技术的发展提供了实验验证。
总结起来,物理实验技术在科学研究中扮演着不可或缺的角色。
GPS测量技术

GPS测量技术GPS测量技术是一种现代化的测量技术,它是利用全球卫星定位系统(GPS)的卫星信号,通过计算卫星信号到达地面接收机的时间差以及之前已知的卫星位置,进而推算出地面接收机位置的一种测量技术。
GPS测量技术的优点是测量速度快、精度高、覆盖范围广等特点,广泛应用于测绘与地理信息、地形测量、陆地监测等领域。
一、GPS测量技术的基本原理GPS系统利用卫星发射出的信号,地面接收机接收到信号后,通过计算信号到达地面接收机的时间差以及之前已知的卫星位置,推算出地面接收机的位置。
GPS测量技术的基本原理就是通过计算GPS卫星信号的时间差,从而推算出地面接收机的空间位置,而GPS卫星信号的时间差是通过测量卫星信号的传播延迟实现的。
二、GPS测量技术的基本组成部分GPS测量系统主要由卫星、地面接收机、数据处理软件等组成,其中地面接收机也包括天线、接收机等组成部分。
卫星部分:GPS卫星是GPS系统的核心部分,GPS系统由一系列卫星组成。
目前主要有美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲伽利略、中国北斗、日本QZSS等卫星系统。
卫星发射出的信号中包含了时间、位置和卫星状态等信息。
GPS信号的传播速度是光速,速度恒定,具有高精度的特点。
地面接收机部分:地面接收机是接收卫星信号的设备,主要由天线、接收机等组成。
天线主要用于接收卫星信号,接收机则主要用于信号的解码和数据的处理。
接收机的主要功能是解码卫星信号中包含的时间信息和卫星状态信息,以及计算信号的传播时间差和地面接收机的空间位置等。
数据处理软件部分:数据处理软件是对接收到的GPS信号进行处理,主要将接收机从卫星处接收到的时间、位置、偏差等数据进行整合和分析,形成测量数据记录,以及精度分析。
三、GPS测量技术的基本测量方法GPS测量技术的基本测量方法主要包括单点测量、相对测量、静态测量、动态测量等。
1.单点测量单点测量是指利用GPS测量系统实现对某一点的测量,一般用于实现大地测量基准点的测量。
工程测量技术

工程测量技术工程测量技术是工程领域中不可或缺的技术之一,是工程建设的前期工作之一,目的是确保工程建设的准确性和安全性。
本文将从三个方面分别阐述工程测量技术的概念、应用和发展。
一、工程测量技术的概念工程测量技术是采用测量原理和方法,对地表和地下物体进行定位、测量和绘制的一种技术。
其中,测量是指对物体的位置、大小、形状、间距等进行测定,定位是指确定物体在地球空间坐标系中的位置。
工程测量技术是现代工程建设中不可或缺的一项技术,广泛应用于土木工程、建筑工程、道路交通工程、水利水电工程等各个领域。
二、工程测量技术的应用1. 建筑工程测量建筑工程测量主要应用于房屋建筑、桥梁建设、地下管网安装、城市规划设计等方面。
其中,建筑物的平面布局、开挖深度、桥梁的长度和高度等参数都需要测量。
此外,在城市规划设计过程中也需要通过地面测量获得地形、地势、水系、绿化等数据。
2. 道路交通工程测量道路交通工程测量主要应用于道路建设、铁路轨道建设、机场建设、航道建设等方面。
其中,需要测量的参数包括道路线路、路基边坡、路面平整度、桥梁长度和高度、轨道几何参数等,这些数据对道路设计和建设具有重要作用。
3. 水利水电工程测量水利水电工程测量主要应用于水库大坝、水电站建设和运营管理等方面。
其中,水库大坝、水电站的高度、长度、宽度等参数需要通过地面测量、地形测量、水深测量等方式确定。
此外,在水利调水控制、水资源管理等方面,也需要通过测量获得相关数据。
三、工程测量技术的发展随着科技的发展,工程测量技术也在不断发展,主要表现在以下三个方面:1. 精度不断提高现代工程测量仪器的精度和稳定性不断提高,大大提高了工程测量的准确性和精度。
同时,数字化处理和自动计算等技术的应用,也使得工程测量的效率和精度得到进一步提高。
2. 无人机技术应用无人机技术的应用,不仅可以避免地面因地势、交通等原因难以测量的地区,也可以快速搜集大量数据,同时减少了测量人力和成本,提高了工程测量的效率和精度。
测绘技术的分类及特点解析

测绘技术的分类及特点解析测绘技术是指通过各种手段对地球表面进行测量、记录、处理和表达的一种技术。
它在土地开发、城市规划、资源管理等领域起着重要的作用。
本文将对测绘技术的分类及特点进行解析,并探讨其在不同领域中的应用。
一、测绘技术的基本分类1. 大地测量技术大地测量技术是测绘技术中的基础,它通过对地球表面的测量,确定各种地理要素之间的空间位置关系。
大地测量技术包括平面测量、高程测量和角度测量等。
其中,平面测量是指在局部范围内进行的测量,主要用于绘制地形图、土地规划等;高程测量则是对地球表面的垂直距离进行测量,用于制作等高线地图、水文图等;角度测量则是指对地球表面上两点之间的方位关系进行测量,常用于测量建筑物的方位、地理方位等。
2. 空间测量技术空间测量技术主要是通过卫星遥感、GPS定位等手段对地球表面的各种要素进行测量。
这些技术能够获取大范围的地理数据,并且精度高、效率高。
卫星遥感技术通过卫星载荷获取地表信息,包括地形、地貌、植被等,广泛应用于资源调查、环境监测等。
GPS定位技术则是利用地球上的卫星系统,通过测量距离和时间来确定地球上的位置,被广泛应用于导航、地理信息系统等。
3. 测绘信息处理技术测绘信息处理技术是为了对测绘数据进行存储、分析和表达而发展起来的技术。
随着计算机技术的发展,测绘信息处理技术逐渐成为测绘技术中的重要组成部分。
它包括地理信息系统、遥感图像处理、数字测图等。
地理信息系统能够对地理数据进行存储、管理和分析,方便实现对地理要素的复杂关系进行研究。
遥感图像处理技术则通过对卫星遥感图像进行提取、分类和分析,获取更多的地表信息。
数字测图技术则是通过数字化技术对地图进行绘制和编辑,提高了地图制作的效率和精度。
二、测绘技术的特点1. 高精度测绘技术的最大特点之一就是高精度。
通过各种测量手段,测绘技术能够对地球表面的各种要素进行精确的测量和定位。
这对于土地规划、城市建设等领域来说至关重要。
测控技术简介

测控技术简介引言测控技术是指利用各种仪器和设备对物体、工艺或系统进行测量和控制的技术。
它在工程领域有着广泛的应用,能够确保产品的质量和安全性,提高生产效率,降低成本。
本文将对测控技术的基本概念和应用进行简要介绍。
测控技术的基本概念1.测量技术:测量技术是测控技术的核心内容之一。
它涉及到测量对象的参数、性能和特性等,通过采集和处理数据,获得准确、可靠的测量结果。
2.控制技术:控制技术是通过对被测对象施加干预,实现其参数、性能或特性的期望值。
控制技术可分为开环控制和闭环控制两种方式。
–开环控制:在开环控制中,根据预先设定的控制规律和控制算法,直接对被测对象施加控制信号,无需反馈信息。
–闭环控制:闭环控制是在开环控制的基础上,通过传感器采集反馈信号,并根据反馈信息对控制信号进行修正,进一步提高控制精度和稳定性。
3.仪器设备:测控技术离不开各种仪器设备,包括传感器、信号调理器、数据采集器、控制器等。
这些设备能够通过电子、光学、机械等方式对被测对象进行测量和控制。
测控技术的应用领域1.工业自动化:测控技术在工业自动化中扮演着重要角色。
它可以实现对生产过程的精确控制,监测各个环节的参数,提高生产效率和产品质量。
例如,自动化生产线通过测控技术可以实时监测设备状态,调整生产速度,避免出现故障和停机。
2.能源管理:测控技术在能源管理中起到至关重要的作用。
通过对能源消耗进行实时监测和控制,能够提高能源利用效率,降低能源消耗和污染。
例如,智能电网通过测控技术可以实现对电力系统的监测和管理,实现节能减排。
3.环境保护:测控技术能够对环境参数进行准确、全面地监测,为环境保护提供数据支持。
例如,空气质量监测站通过测控技术可以对大气中的各种污染物进行测量和分析,及时预警和采取措施。
4.科学研究:测控技术在科学研究中也有广泛应用。
例如,天文学家通过望远镜和其他测量设备对星体进行测量和观测;生物学家通过各种仪器对生物体进行测量和实验。
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定向井、水平井测量技术第一节定向井、水平井测量的性质和特点一. 钻井过程中测量的方法、媒介和基准测量的定义:测量是指用仪器确定空间、时间、温度、速度、功能等的有关数值。
石油钻井过程中的测量属于工程测量的一种类型。
从物理意义上讲, 测量井下钻具的工具面角, 即为井下钻具定向或测量井眼的轨迹均属于空间姿态的测量。
由于石油钻井工程的特殊性使得这一测量过程必须借助专门的工具和仪器, 采取间接测量的方法来完成。
目前, 石油钻井过程中的测量需要借助三种媒介, 即大地的重力场、大地磁场和天体坐标系, 由此产生了与这三种测量媒介有关的测量仪器。
1. 借助于重力场测量井斜角或高边工具面, 采用的测量元件为测角器、罗盘重锤或重力加速度计等。
这类仪器的测量基准是测点与地心的连线, 即铅垂线。
2. 借助于地磁场测量方位角或磁性工具面, 采用的测量元件为罗盘或磁通门等。
这类仪器的测量基准是磁性北极, 所以磁性仪器测量的方位角数据必须根据当地的磁偏角修正成真北极, 即地理北极的数据。
3. 借助于天体坐标系测量方位角或磁性工具面, 采用的测量元件为陀螺仪。
陀螺仪为惯性测量仪器, 不以地球上任何一为基准, 这类仪器下井测量之前必须对陀螺仪的自转轴进行地理北极的方位标定。
二. 钻井过程中测量的特点1. 钻井过程中的测量是间接测量, 必须借助专用工具和仪器完成。
而且根据测量仪器的数据记录和传输方式的不同, 钻井测量分为实时测量和事后测量。
2. 测量仪器的尺寸受到井眼和钻井工具的限制, 特别是下井仪器的径向尺寸必须能够下入套管和钻具内, 而且不会因仪器的下入而影响泥浆的流动或产生过大的泥浆压降。
3. 下井仪器受到地层和泥浆的高压, 仪器的保护筒和密封件必须能够承受这种高压, 而且还应具备一定的安全系数。
4. 由于地层的温度随着井深变化, 下井仪器是在高于地面温度的环境里工作, 要求下井仪器具有良好的抗高温性能, 一般称耐温 125℃以下的仪器为常温或常规仪器, 称耐温 182℃以下的仪器为高温仪器。
5. 某些仪器在使用过程中要承受冲击 (如单多点测斜仪的投测)、钻具转动 (如转盘钻具中的 MWD 仪器)、钻头和钻具在钻进过程中的振动 (如 MWD 和有线随钻测斜仪) 等。
二. 测量仪器技术发展情况第二节测量仪器分类和应用范围一. 测量仪器分类(图片: 测量仪器分类)┌─Φ35 mm 外径测斜仪 (常规)┌─罗盘单点照相测斜仪─┤│└─Φ25 mm 外径测斜仪 (高温) ┌─罗盘类─┤││┌─Φ35 mm 外径测斜仪 (常规)│└─罗盘多点照相测斜仪─┤测│└─Φ25 mm 外径测斜仪 (高温) │┌─有线随钻测斜仪量││──┼─电磁类─┼─无线随钻测斜仪 (包括: 定向 MWD、带地质参数 MWD)仪│││└─电子多点测斜仪器│┌─Φ60 mm 外径多点陀螺测斜仪│┌─照相陀螺测斜仪───┼─Φ35 mm 外径单点陀螺测斜仪││└─Φ35 mm 外径多点陀螺测斜仪└─陀螺类─┤│┌─地面记录定向陀螺测斜仪└─电子陀螺测斜仪───┼─框架式电子陀螺测斜仪└─速率积分电子陀螺测斜仪二. 测量仪器的应用范围1. 磁罗盘单、多点照相测斜仪这类仪器适用于普通定向井和无邻井磁干扰的丛式井中与无磁钻铤配合使用, 为井下钻具组合定向或测取井身轨迹数据。
Φ35 mm 外径的常规单、多点照相测斜仪适应温度小于 125℃的井眼。
而Φ25 mm 外径的常规单、多点照相测斜仪适应温度小于 182℃的井眼。
2. 有线随钻测斜仪有线随钻测斜仪适用于较深的定向井、无邻井磁干扰的丛式井或大斜度井、水平井中与无磁钻铤配合使用, 为井下钻具组合定向。
3. 无线随钻测斜仪无线随钻测斜仪适用于超深定向井、大斜度井、水平井中或海洋钻井平台上与无磁钻铤配合使用, 为井下钻具组合定向或测取井身轨迹数据。
4. 电子多点测斜仪电子多点测斜仪适用于精度要求较高的定向井、无邻井磁干扰的丛式井、大斜度井、水平井中或海洋钻井平台上与无磁钻铤配合使用, 为井下钻具组合定向或测取井身轨迹数据。
5. 照相单、多点陀螺测斜仪这类仪器适用于已下探管的井眼中测取井身轨迹数据, 或在丛式井、套管开窗井中为井下钻具组合定向。
6. 电子陀螺测斜仪电子陀螺测斜仪适用于已下探管的井眼中测取较高精度的井身轨迹数据, 或在丛式井、套管开窗井中为井下钻具组合定向。
第三节磁罗盘单、多点测量仪器磁罗盘照相测斜仪分为单点测斜仪和多点测斜仪两类, 是目前国内石油定向钻井行业中使用最普遍的测量仪器, 这两类具有结构简单、操作方便、价格低廉的优点。
在裸眼井中, 将仪器下到钻具组合的无磁钻铤位置, 采用定时器控制仪器电源将某一井深的井斜角、方位角和工具面角数据记录在胶片或胶卷上, 作为永久性资料保存。
国内外石油行业中使用的磁罗盘照相测斜仪有数十中, 目前国内应用最多的是美国 EASTMAN CHRISTENSEN 公司的 R 型和 E 型罗盘测斜仪, 以及部分美国 SPERRY- SUN 公司的 A 型和 B 型罗盘测斜仪。
其中 R 型和 A 型为常规仪器, E 型和 B 型为高温仪器。
国产单、多点测斜仪主要是西安石油仪器厂和牡丹江石油仪器厂两家, 这两家的产品均为仿制美国 EASTMAN CHRISTENSEN 公司的 R 型单、多点测斜仪。
一. 磁罗盘单点照相测斜仪1. 磁单点测斜仪的结构和工作原理磁单点测斜仪由定时器、电池筒、照相机总成、罗盘短节、外筒总成及辅助工具等五部分组成。
(图片: SPERRY-SUN A 型磁单点测斜仪组装图)(图片: EASTMAN CHRISTENSEN R 型磁单点测斜仪组装图)(1). 定时器磁单点测斜仪使用的定时器有机械定时器、电子定时器、蒙乃尔传感器和运动传感器等四种, 其作用均为控制仪器电源在特定的时间使照相机拍摄测斜胶片。
①. 机械定时器(图片: SPERRY-SUN 磁单点测斜仪机械定时器)机械定时器是一套钟表机构, 当转动定时轮使其对准要求的照相时间时,定时轮将受机械发条力的作用, 在钟表齿轮系统的控制下往回运动。
当定时轮上的 O 对准外壳上的 ON 时, 定时轮上的触点与钟表系统的触点接触, 使电源导通开始照相。
②. 电子定时器电子定时器是由振荡器、分频器、计数器、开关电路和调节部分组成。
其工作原理类似于石英电子钟。
(图片: EASTMAN CHRISTENSEN 磁单点测斜仪电子定时器)③. 蒙乃尔传感器蒙乃尔传感器是由参考振荡器、测量振荡器、时基振荡器、频率合成器、整形放大器、计数开关电路、分频与延时电路和时间选择电路等组成。
蒙乃尔传感器的测量线圈能够敏感周围环境的金属材料 (如钻杆和无磁钻铤), 对周围不同的金属材料, 线圈产生的电感量不同, 从而使测量振荡器产生不同的输出频率。
只有在无磁钻铤的环境中产生的频率, 经过合成放大才能导通开关电路, 控制单点测斜仪照相。
(图片: EASTMAN CHRISTENSEN 单点测斜仪蒙乃尔传感器)④. 运动传感器运动传感器与单点测斜仪组装后由运动状态变为静止, 并稳定一段时间后导通开关电路, 控制单点测斜仪照相。
(2). 电池筒(图片: SPERRY-SUN A 型磁单点测斜仪电池筒)(图片: EASTMAN CHRISTENSEN R 型磁单点测斜仪电池筒)(3). 照相机总成(图片: SPERRY-SUN A 型磁单点测斜仪照相机总成)照相机总成由胶片盒、连接筒、镜头和光源组成。
它们的作用有三个:①. 装卸圆形照相胶片。
②. 提供光源通道。
③. 当定时器导通电源时, 使照相机拍摄测斜照片。
(图片: EASTMAN CHRISTENSEN R 型单点测斜仪照相机总成)(4). 罗盘短节(图片: SPERRY-SUN A 型磁单点测斜仪罗盘短节)根据测量的井斜角范围, SPERRY-SUN A 型单点测斜仪使用的测斜罗盘主要有: 6°、20°、90°三种规格, 其中 20°、90°罗盘在定向井中应用最多。
这种测斜罗盘和测角装置采用半球体的浮子式结构。
(图片: EASTMAN CHRISTENSEN R 型单点测斜仪罗盘短节)根据测量的井斜角范围, EASTMAN CHRISTENSEN R 型单点测斜仪使用的测斜罗盘主要有: 6°、20°、90°三种规格, 其中 20°、90°罗盘在定向井中应用最多。
(5). 辅助工具磁单点测斜仪的辅助工具主要有: 装片盒、显影罐、胶片阅读器和仪器扳手等。
(图片: SPERRY-SUN A 型磁单点测斜仪的辅助工具)(图片: EASTMAN CHRISTENSEN R 型磁单点测斜仪的辅助工具)(6). 外筒总成和打捞筒仪器的外筒总成包括: 仪器外筒、定向减震短节、加长杆、定向引鞋或下减震器短节、打捞绳帽。
(图片: SPERRY-SUN A 型磁单点测斜仪外筒总成)(图片: SPERRY-SUN A 型磁单点测斜仪打捞筒)2. 磁单点测斜仪的操作方法(1). 选择罗盘度数(2). 选择定时器(3). 选择投测或吊测方式(4). 检查仪器性能和零部件(5). 组装仪器、装胶片(6). 设置测斜时间 (除使用蒙乃尔传感器)(7). 组装仪器外筒(8). 投测或吊测(9). 投测打捞(10). 冲洗胶片(11). 阅读胶片和计算单点测斜仪的吊测需要采用钢丝测斜绞车下入仪器。
(图片: 钢丝测斜绞车)二. 磁罗盘多点照相测斜仪1. 磁多点测斜仪的结构和工作原理磁多点测斜仪由定时器、电池筒、电磁阀、胶片筒、照相机总成、罗盘短节、外筒总成及辅助工具等七部分组成。
(图片: SPERRY-SUN A 型磁多点测斜仪组装图)(图片: EASTMAN CHRISTENSEN R 型磁多点测斜仪组装图)(1). 定时器磁多点测斜仪使用的定时器有机械定时器、电子程序定时器两种, 电子程序定时器使用的较多。
其作用为控制仪器卷片和拍测斜照片。
电子程序定时器是由振荡器、分频计数器、光源放大开关电路和卷片放大开关电路组成。
(图片: SPERRY-SUN 磁多点测斜仪电子程序定时器)(图片: EASTMAN CHRISTENSEN 磁多点测斜仪电子程序定时器)(2). 电池筒(图片: SPERRY-SUN 磁多点测斜仪电池筒)(图片: EASTMAN CHRISTENSEN 磁多点测斜仪电池筒)(3). 照相机总成SPERRY-SUN 磁多点测斜仪照相机总成单点测斜仪相同。
(图片: EASTMAN CHRISTENSEN 多点测斜仪照相机总成)(4). 罗盘短节SPERRY-SUN 单多点测斜仪罗盘短节相同。