全站仪及其检校

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全站仪的检验与校正

全站仪的检验与校正

步骤4

步骤5
步骤6
<σa T-axis:>显示所测定的横轴倾斜误差的标准差。从第二个测回开始,即 可计算标准差。
推荐至少进行两个测回的测定。 按测量(F5),如果需要增加多个测回。继续执行步骤 3. 或按继续 (F1),以接受观测值并继续到 工具 横轴倾斜误差校准结果。此后将不能 再增加测定测回数。 旧值 新值
步骤3
拧紧脚架腿上的六角固定螺丝。
检查情况
校正情况
全站仪的检验与校正(六)
所检测仪器 检测项目 检验时间 操作员 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 将仪器安全地放入到基座中并放置到脚架上。 利用电子气泡,调整基座脚螺旋整平仪器。SHIFT F12 进入状态 对中&激光 对中器。 按换页(F6)以进入 激光对中器 页面。打开激光对中器。激光对中器的检 查应在一个光亮、平坦的水平面(如一张纸上)进行。 在地面上作出红点中心标记。 慢慢转动仪器360°,仔细观察红色激光点的位移。 激光点中心移动所形成的圆周的最大直径,在激光对中器高1.5m时不应超过 3mm。 若激光中心移动的中心有明显的圆周运动或距第一次标记点超过3mm,则需要 进行校正。请和与您最近的Leica Geosystems授权服务站联系。激光点的直 径和大小与投射表面的亮度和表面材料有关。当激光对中器高为1.5m时,光 斑直径约为2.5m 徕卡TPS1200+ 仪器激光对中器
检查情况
校正情况
全站仪的检验与校正(四)
所检测仪器 检测项目 检验时间 操作员 步骤1 悬挂铅垂线 徕卡TPS1200+ 调整棱镜杆上的圆水准器
步骤2
使用两脚对中杆支架,使棱镜杆与铅垂线平行。
步骤3
检查棱镜杆上圆水准器泡的位置。

全站仪在测绘工程测量中的操作与校验要点

全站仪在测绘工程测量中的操作与校验要点

全站仪在测绘工程测量中的操作与校验要点引言全站仪作为一种高精度测量仪器,在现代测绘工程中起到了至关重要的作用。

它的使用可以大大提高测量的精确性和效率,因此熟练掌握全站仪的操作与校验要点对于测绘工程人员来说是至关重要的。

本文将从操作和校验两个方面论述全站仪在测绘工程测量中的要点,以求帮助读者更好地掌握和应用全站仪技术。

操作要点1. 水平校准在使用全站仪进行测量之前,首先需要进行水平校准。

水平校准的目的是确保全站仪所处位置的水平性,从而保证后续测量结果的准确性。

校准时需要使用全站仪自带的水平仪进行调整,将仪器调整到水平状态。

校准时应注意不要移动仪器,以免造成校准数据的失真。

2. 高度测量在使用全站仪进行测量时,需要对待测点的高度进行测量。

为了提高测量精确度,应注意以下要点:- 在测量之前,先检查全站仪的高度系数是否符合要求,并进行相应的调整。

- 在进行高度测量时,需要保持测杆的垂直状态,并确保测杆与全站仪光束之间的垂直度。

- 在多次测量时,应选取不同位置的控制点进行测量,以提高测量的可靠性和准确性。

3. 角度测量角度测量是全站仪测量的核心内容之一。

为了保证测量的准确性,应注意以下要点:- 在进行角度测量前,应先校准全站仪的仰角和水平角,以确保测量结果的准确性。

- 需要注意的是,在测量过程中要避免过度摆动或移动全站仪,以免影响测量结果。

校验要点1. 标准点测量为了验证全站仪的测量准确性,可以选择一些已知坐标的标准点进行测量。

比较测量结果和已知坐标,通过误差分析来评估全站仪的测量精度,并进行相应的调整和校正。

在标准点测量中,要注意保持测量条件的一致性,如同一测量参考系和相同的观测时间等。

2. 长度测量全站仪可以用于测量距离和长度,因此对于测绘工程来说,长度测量的准确性也是至关重要的。

在使用全站仪进行长度测量时,需要注意以下要点:- 在测量之前,应检查全站仪的距离范围和精度要求,并进行相应的设置。

- 测量时要注意保持测杆的垂直状态,并确保测杆与全站仪光束之间的垂直度。

全站仪检验方法和步骤

全站仪检验方法和步骤

全站仪检验方法和步骤嘿,朋友们!今天咱来聊聊全站仪检验那档子事儿。

全站仪啊,就好比咱工程测量的一把利器,可这利器要是不锋利,或者有点小毛病,那可不行嘞!全站仪检验第一步,咱得看看这外观有没有啥磕磕碰碰的。

你想啊,要是外表都伤痕累累的,那里面能好到哪儿去?就像一个人,外表都邋里邋遢的,你还能指望他内里多精细呀!接着呢,要检查一下各种螺旋啊,脚架啥的,是不是都能灵活转动,别到时候关键时刻掉链子。

然后呢,就是水准管的检验啦。

这水准管就像是全站仪的平衡杆,要是它歪了,那测量出来的东西还能准吗?咱得把全站仪整平,看看水准管里的气泡是不是乖乖待在中间,要是它乱跑,那可得好好调整调整。

再说说光学对中器的检验。

这就好比是全站仪的眼睛,要是它看不准,那整个测量不就都乱套啦?咱得在不同的距离和角度下,看看它对中的准不准。

还有啊,全站仪的测距功能也得好好验验。

咱可以找个固定的目标,测测不同距离下的数值,看看是不是准确无误。

这就好像你去买东西,老板给你称斤两,要是称不准,你能乐意吗?垂直角和水平角的检验也不能马虎。

就像是给全站仪做个体操,看看它各个关节活动得是不是灵活到位。

角度要是测不准,那后面的工作可就都白搭咯!在检验的过程中,咱可得细心再细心,不能有一点马虎。

就像做饭一样,盐放多了或者放少了,味道就不对啦!每一个步骤都得认真对待,不能敷衍了事。

你说,要是全站仪没检验好,就拿去用,那不是给自己找麻烦吗?到时候测出来的数据乱七八糟的,还得重新来过,多浪费时间和精力呀!所以啊,咱在使用全站仪之前,一定要把这些检验方法和步骤都做好,让它成为我们可靠的好帮手。

总之呢,全站仪检验可不是小事,大家可千万别不当回事儿。

只有把全站仪伺候好了,它才能好好给咱干活呀!大家都记住了没?可别到时候出了岔子才后悔哟!。

全站仪校准步骤及方法

全站仪校准步骤及方法

全站仪校准步骤及方法全站仪是一种测量仪器,广泛应用在土木工程、建筑、测绘等领域。

为了确保全站仪的测量数据准确可靠,定期进行校准是必要的。

下面是全站仪校准的步骤及方法:1. 准备工作- 确保全站仪处于稳定、水平的位置,并且远离磁场干扰。

- 确认全站仪的电池电量充足,并连接到电源以防止电池耗尽。

- 清洁全站仪的镜头和传感器,以确保测量精确度。

2. 水平校准- 打开全站仪,进入菜单设置界面。

- 选择“水平校准”选项,并根据仪器的提示进行校准。

- 在平稳的桌面上放置全站仪,使其完全水平。

- 按照提示,调整全站仪的水平度,直到校准完成。

- 校准完成后,保存设置并关闭全站仪。

3. 方位校准- 打开全站仪,进入菜单设置界面。

- 选择“方位校准”选项,并根据仪器的提示进行校准。

- 找到已知的控制点,并使用全站仪测量其坐标。

- 将已知的控制点坐标输入到全站仪,根据提示调整仪器的朝向。

- 完成校准后,保存设置并关闭全站仪。

4. 距离校准- 打开全站仪,进入菜单设置界面。

- 选择“距离校准”选项,并根据仪器的提示进行校准。

- 使用已知的测量基准线,在不同距离上进行测量。

- 将测量结果与已知值进行比较,并根据提示调整全站仪的距离测量精度。

- 完成校准后,保存设置并关闭全站仪。

5. 检验校准结果- 使用全站仪进行一系列测量,并记录测量数据。

- 将测量数据与实际情况进行比较,评估校准结果的准确性。

- 如果发现测量偏差过大,可以重新执行校准步骤。

以上是全站仪校准的基本步骤及方法。

请在使用全站仪进行测量之前,确保进行了校准操作,以确保测量结果的准确性和可靠性。

注意:本文档仅提供了一般的校准步骤及方法,实际操作中可能会因仪器型号和厂家而有所差异。

建议在使用全站仪前查阅相关仪器的说明书,并遵循厂家的校准指导。

全站仪校正与校验的方法与步骤分享

全站仪校正与校验的方法与步骤分享

全站仪校正与校验的方法与步骤分享全站仪是现代测量与地理信息领域中常用的仪器之一,广泛应用于建筑、工程、测绘等领域。

全站仪的准确性对于测量结果的可靠性至关重要,因此,全站仪的校正与校验是非常必要的工作。

本文将分享关于全站仪校定与校验的方法与步骤。

全站仪校定是指通过对仪器内部各项参数的测量与调整,使得仪器的测量结果更加准确、稳定。

校定过的全站仪能够提供更加可靠的数据,减少测量误差,保证测量工作的精确性。

以下是全站仪校定的一般步骤:1. 准备工作:首先,要保证测量环境的稳定与安全。

全站仪应放置在平稳的基准上,避免仪器的晃动或位移对测量结果产生干扰。

同时,要确保周围没有遮挡物或较强的光源,以免影响测量。

2. 水平调节:使用调平脚等工具调节仪器水平。

可以利用仪器内部的气泡级或陀螺仪等来辅助调平。

水平调节是确保全站仪测量结果准确性的关键步骤,应仔细操作,遵循仪器的操作手册。

3. 方位校正:全站仪方位校正的目的是使仪器测量方向与真北方向保持一致。

可以通过观测已知控制点的方位角以及利用地理北指针等方式来进行方位校正。

根据仪器的型号和品牌,具体的方位校正方法可能会有所不同,但基本原理是相同的。

4. 距离校正:根据测量的精度要求,进行距离校正是非常重要的步骤。

一般通过测量已知距离,比如基线的长度,来校正全站仪的距离测量误差。

校正的方法有多种,可以利用仪器内部的自动距离校准功能,或者通过外部工具进行检验与调整。

5. 角度校正:角度校正是保证全站仪测量准确性的重要步骤。

根据仪器的型号和功能不同,可以通过观测已知角度或使用标准校准角度器等工具来进行角度校正。

在校准过程中,还需要注意避免热胀冷缩等因素对角度测量的影响。

6. 重复校正:一次校正无法完全确保全站仪的准确性,因此,建议多次进行校正与检验,以确保测量结果的可靠性。

在多次校正过程中,可以通过对比不同校正时的测量结果,评估校正过程的稳定性与一致性。

总结:全站仪校定与校验是保证测量准确性的重要工作。

全站仪的检查与校正方法

全站仪的检查与校正方法

全站仪的检查与校正方法01、长水准器的检查和校正1、检查1、将仪器安放于较稳定的装置上(如三脚架、仪器校正台),并固定仪器;2、将仪器粗整平,并使仪器长水准器与基座三个脚螺丝中的两个的连线平行,调整该两个脚螺丝使长水准器水泡居中;3、转动仪器180°观察长水准器的水泡移动情况,如果水泡处于长水准器的中心,则无须校正;如果水泡移出允许范围,则需进行调整。

2、校正1、将仪器在一稳定的装置上安放并固定好;2、粗整平仪器;3、转动仪器,使仪器长水准器与基座三个脚螺丝中的两个的连线平行,并转动该两个脚螺丝,使长水准器水泡居中;4、仪器转动180°,待气泡稳定,用校针微调正螺钉,使水泡向长水准器中心移动一半的距离;5、重复3、4步骤,直至仪器用长水准器精确整平后转动到任何位置,水泡都能处于长水准器的中心02、圆水准器的检验与校准1、检验长水准器检校正确后,若圆水准器气泡亦居中就不必校正。

2、校正若气泡不居中,用校正针或内六角搬手调整气泡下方的校正螺丝使气泡居中。

校正时,应先松开气泡偏移方向对面的校正螺丝(1或2个),然后拧紧偏移方向的其余校正螺丝使气泡居中。

气泡居中时,三个校正螺丝的紧固力均应一致03、望远镜分划板检验与校正1、检验1、整平仪器后在望远镜视线上选定一目标点A,用分划板十字丝中心照准A并固定水平和垂直制动手轮。

2、转动望远镜垂直微动手轮,使A点移动至视场的边沿(A′点)。

3、若A点是沿十字丝的竖丝移动,即A′点仍在竖丝之内的,如左图,则十字丝不倾斜不必校正。

若A′点偏离竖丝中心,如右图,则十字丝倾斜,需对分划板进行校正。

2、校正1、首先取下位于望远镜目镜与调焦手轮之间的分划板座护盖,便看见三个分划板座固定螺丝(见附图)。

2、用螺丝刀均匀地旋松该三个固定螺丝,绕视准轴旋转分划板座,使A′点落在竖丝的位置上。

3、均匀地旋紧固定螺丝,再用上述方法检验校正结果。

4、将护盖安装回原位04、光学下对点器的检查和校正1、检查1、将仪器安置在三脚架上并固定好;2、在仪器正下方放置一十字标志;3、转动仪器基座的三个脚螺丝,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;4、使仪器转动180°,观察对点器分划反中心与地面十字标志是否重合;如果重合,则无需校正;如果有偏移,则需进行调整;2、校正1、将仪器安置在三脚架上并固定好;2、在仪器正下方放置一十字标志;3、转动仪器基座的三个脚螺线,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;4、使仪器转动180°,并拧下对点目镜护盖,用校针调整4个调整螺钉,使地面十字标志在分划板上的像向分划板中心移动一半;5、重复3、4步骤,直至转动仪器,地面十字标志与分划板中心始终重合为止。

实验十五 全站仪的检验及校正

实验十五 全站仪的检验及校正

实验十五 全站仪的检验及校正一、 实验目的(1)掌握全站仪主要轴线应满足的几何条件。

(2)掌握全站仪基本项目检验与校正的方法。

二、 实验组织(1)性质:综合性实验。

(2)时数:课内2学时,课外4学时。

(3)组织:每组2人。

三、 实验设备(1)每组借全站仪1套(含仪器操作手册),记录板1块,校正针1根,小螺丝刀1把。

(2)自备:铅笔、直尺。

四、 实验方法及步骤1. 照准部水准管轴垂直于竖轴的检验与校正(1)检验方法 先将仪器大致整平,转动照准部使水准管与任意两个脚螺旋连线平行,转动这两个脚螺旋使水准管气泡居中。

将照准部旋转180°, 如气泡仍居中,说明条件满足; 如气泡不居中, 则需进行校正。

(2)校正方法○1 转动与水准管平行的两个脚螺旋,使气泡向中心移动偏离值的一半。

用校正针拨动水准管一端的上、下校正螺丝,使气泡居中。

○2 此项检验和校正需反复进行,直至水准管旋转至任何位置时水准管气泡偏离居中位置不超过1格。

2. 圆水准轴平行于仪器旋转轴的检验与校正(1)检验方法 安置全站仪后,转动脚螺旋使圆水准器气泡居中,然后将仪器旋转180°,如果气泡仍居中,则表示该几何条件满足,不必校正,否则须进行校正。

(2)校正方法○1 全站仪不动,旋转脚螺旋,使气泡向圆水准器中心方向移动偏移量的一半,然后先稍松动圆水准器底部的固定螺丝,按整平圆水准器的方法,分别用校正针拨动圆水准器底部的三个校正螺丝,使圆气泡居中。

○2 重复上述步骤,直至仪器旋转至任何方向圆水准气泡都居中为止。

最后,把底部固定螺丝旋紧。

3. 十字丝竖丝垂直于横轴的检验整平仪器,用十字丝竖丝照准一清晰小点,固定照准部,使望远镜上下微动,若该点始终沿竖丝移动,说明十字丝竖丝垂直于横轴。

否则,条件不满足,需进行校正。

4. 视准轴垂直于横轴的检验整平仪器,选择一与仪器同高的目标点A,用盘左、盘右观测。

盘左读数为L′、盘右读数为R′,若D180±′=′L R ,则视准轴垂直于横轴,否则需进行校正。

全站仪的检验与校正

全站仪的检验与校正

全站仪的检验与校正全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种工程测量和地形测量领域。

为了确保全站仪的测量精度和准确性,需要进行定期的检验和校正。

以下是全站仪的检验和校正的详细步骤:一、全站仪的检验1.水平角检验在已知点上架设全站仪,对中、整平后进入测量模式,将望远镜对准任意两个已知点,分别进行水平角测量。

将测量结果与已知数据进行比较,如果误差在允许范围内,则说明全站仪的水平角测量功能正常。

2.垂直角检验在已知点上架设全站仪,对中、整平后进入测量模式,将望远镜对准已知点,进行垂直角测量。

将测量结果与已知数据进行比较,如果误差在允许范围内,则说明全站仪的垂直角测量功能正常。

3.距离检验在已知点上架设全站仪,对中、整平后进入测量模式,将望远镜对准已知点,进行距离测量。

将测量结果与已知数据进行比较,如果误差在允许范围内,则说明全站仪的距离测量功能正常。

二、全站仪的校正1.光学十字丝校正在目镜内看到的光学十字丝应处于水平位置,如果有偏移需要进行校正。

通过调节目镜下的校正螺丝,可以使光学十字丝回到水平位置。

2.水平角校正在已知点上架设全站仪,对中、整平后进入测量模式,将望远镜对准任意两个已知点,分别进行水平角测量。

将测量结果与已知数据进行比较,如果有误差需要进行校正。

通过调节全站仪内部的校正螺丝,可以校正水平角的误差。

3.垂直角校正在已知点上架设全站仪,对中、整平后进入测量模式,将望远镜对准已知点,进行垂直角测量。

将测量结果与已知数据进行比较,如果有误差需要进行校正。

通过调节全站仪内部的校正螺丝,可以校正垂直角的误差。

4.距离校正在已知点上架设全站仪,对中、整平后进入测量模式,将望远镜对准已知点,进行距离测量。

将测量结果与已知数据进行比较,如果有误差需要进行校正。

通过调节全站仪内部的校正螺丝,可以校正距离的误差。

需要注意的是,在进行全站仪的检验和校正时,需要小心操作,避免损坏仪器。

同时,为了保证检验和校正的准确性,需要使用标准化的检验和校正工具。

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全站仪及其检校徕卡是瑞士产的高精度全站仪,其中以TPS1000系列中的2003(1+1ppm)是目前世界上精度最高的一款全制动全站仪,但是,一般建筑上用不上,只有在一些高精度的机械测量和高速铁路才会用到。

而其1200系列就比较广泛的运用在建筑中其中的1201是一款不错的仪器,其精度为2+2ppm(好像是,我也记不太清楚)当然,这些仪器都比较贵,因为,它们带马达,其价格一般都在20万以上。

如果不带马达就比较便宜。

当然,徕卡不止这几种些列,我只是简单介绍一下他们最好的两种些列。

【简介】全站仪,即全站型电子速测仪(Electronic Total Station)。

是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。

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。

广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。

【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,【简史】全站仪是人们在角度测量自动化的过程中应用而生的,各类电子经纬仪在各种测绘作业中起着巨大的作用。

全站仪的发展经历了从组合式即光电测距仪与光学经纬仪组合,或光电测距仪与电子经纬仪组合,到整体式即将光电测距仪的光波发射接收系统的光轴和经纬仪的视准轴组合为同轴的整体式全站仪等几个阶段。

最初速测仪的距离测量是通过光学方法来实现的,我们称这种速测仪为“光学速测仪”。

实际上,“光学速测仪”就是指带有视距丝的经纬仪,被测点的平面位置由方向测量及光学视距来确定,而高程则是用三角测量方法来确定的。

带有“视距丝”的光学速测仪,由于其快速、简易,而在短距离(100米以内)、低精度(1/200(1/500)的测量中,如碎部点测定中,有其优势,得到了广泛的应用。

随着电子测距技术的出现,大大地推动了速测仪的发展。

用电磁波测距仪代替光学视距经纬仪,使得测程更大、测量时间更短、精度更高。

人们将距离由电磁波测距仪测定的速测仪笼统地称之为“电子速测仪”(Electronic Tachymeter)。

然而,随着电子测角技术的出现。

这一“电子速测仪”的概念又相应地发生了变化,根据测角方法的不同分为半站型电子速测仪和全站型电子速测仪。

半站型电子速测仪是指用光学方法测角的电子速测仪,也有称之为“测距经纬仪”。

这种速测仪出现较早,并且进行了不断的改进,可将光学角度读数通过键盘输入到测距仪,对斜距进行化算,最后得出平距、高差、方向角和坐标差,这些结果都可自动地传输到外部存储器中。

全站型电子速测仪则是由电子测角、电子测距、电子计算和数据存储单元等组成的三维坐标测量系统,测量结果能自动显示,并能与外围设备交换信息的多功能测量仪器。

由于全站型电子速测仪较完善地实现了测量和处理过程的电子化和一体化,所以人们也通常称之为全站型电子速测仪或简称全站仪。

20世纪八十年代末,人们根据电子测角系统和电子测距系统的发展不平衡,将全站仪分成两大类,即积木式和整体式。

20世纪九十年代以来,基本上都发展为整体式全站仪。

【分类】全站仪采用了光电扫描测角系统,其类型主要有:编码盘测角系统、光栅盘测角系统及动态(光栅盘)测角系统等三种。

全站仪按其外观结构可分为两类:(1)积木型(Modular,又称组合型)早期的全站仪,大都是积木型结构,即电子速测仪、电子经纬仪、电子记录器各是一个整体,可以分离使用,也可以通过电缆或接口把它们组合起来,形成完整的全站仪。

(2)整体性(Integral)随着电子测距仪进一步的轻巧化,现代的全站仪大都把测距,测角和记录单元在光学、机械等方面设计成一个不可分割的整体,其中测距仪的发射轴、接收轴和望远镜的视准轴为同轴结构。

这对保证较大垂直角条件下的距离测量精度非常有利。

全站仪按测量功能分类,可分成四类:(1)经典型全站仪(Classical total station)TCRP全站仪经典型全站仪也称为常规全站仪,它具备全站仪电子测角、电子测距和数据自动记录等基本功能,有的还可以运行厂家或用户自主开发的机载测量程序。

其经典代表为徕卡公司的TC系列全站仪。

(2)机动型全站仪(Motorized total station)在经典全站仪的基础上安装轴系步进电机,可自动驱动全站仪照准部和望远镜的旋转。

在计算机的在线控制下,机动型系列全站仪可按计算机给定的方向值自动照准目标,并可实现自动正、倒镜测量。

徕卡TCM系列全站仪就是典型的机动型全站仪。

(3)无合作目标性全站仪(Reflectorless total station)无合作目标型全站仪是指在无反射棱镜的条件下,可对一般的目标直接测距的全站仪。

因此,对不便安置反射棱镜的目标进行测量,无合作目标型全站仪具有明显优势。

如徕卡TCR系列全站仪,无合作目标距离测程可达200m,可广泛用于地籍测量,房产测量和施工测量等。

(4)智能型全站仪(Robotic total station)在机动化全站仪的基础上,仪器安装自动目标识别与照准的新功能,因此在自动化的进程中,全站仪进一步克服了需要人工照准目标的重大缺陷,实现了全站仪的智能化。

在相关软件的控制下,智能型全站仪在无人干预的条件下可自动完成多个目标的识别、照准与测量,因此,智能型全站仪又称为“测量机器人”典型的代表有徕卡的TCA型全站仪等。

全世界精度最高的全站仪TCA2003 全站仪按测距仪测距分类,还可以分为三类:(1)短距离测距全站仪测程小于3KM,一般精度为±(5mm+5ppm),主要用于普通测量和城市测量。

(2)中测程全站仪测程为3-15km,一般精度为±(5mm+2ppm)-,±(2mm+2ppm)通常用于一般等级的控制测量。

(3)长测程全站仪测程大于15km,一般精度为±(5mm+1ppm),通常用于国家三角网及特级导线的测量。

【结构】全站仪几乎可以用在所有的测量领域。

电子全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分、通讯接口、及显示屏、键盘等组成。

同电子经纬仪、光学经纬仪相比,全站仪增加了许多特殊部件,因此而使得全站仪具有比其它测角、测距仪器更多的功能,使用也更方便。

这些特殊部件构成了全站仪在结构方面独树一帜的特点。

1.同轴望远镜全站仪的望远镜实现了视准轴、测距光波的发射、接收光轴同轴化。

同轴化的基本原理是:在望远物镜与调焦透镜间设置分光棱镜系统,通过该系统实现望远镜的多功能,即既可瞄准目标,使之成像于十字丝分划板,进行角度测量。

同时其测距部分的外光路系统又能使测距部分的光敏二极管发射的调制红外光在经物镜射向反光棱镜后,经同一路径反射回来,再经分光棱镜作用使回光被光电二极管接收;为测距需要在仪器内部另设一内光路系统,通过分光棱镜系统中的光导纤维将由光敏二极管发射的调制红外光传也送给光电二极管接收,进行而由内、外光路调制光的相位差间接计算光的传播时间,计算实测距离。

同轴性使得望远镜一次瞄准即可实现同时测定水平角、垂直角和斜距等全部基本测量要素的测定功能。

加之全站仪强大、便捷的数据处理功能,使全站仪使用极其方便。

全站仪剖视图2.双轴自动补偿在仪器的检验校正中已介绍了双轴自动补偿原理,作业时若全站仪纵轴倾斜,会引起角度观测的误差,盘左、盘右观测值取中不能使之抵消。

而全站仪特有的双轴(或单轴)倾斜自动补偿系统,可对纵轴的倾斜进行监测,并在度盘读数中对因纵轴倾斜造成的测角误差自动加以改正(某些全站仪纵轴最大倾斜可允许至±6′)。

,也可通过将由竖轴倾斜引起的角度误差,由微处理器自动按竖轴倾斜改正计算式计算,并加入度盘读数中加以改正,使度盘显示读数为正确值,即所谓纵轴倾斜自动补偿。

双轴自动补偿的所采用的构造(现有水平,包括Topcon,Trimble):使用一水泡(该水泡不是从外部可以看到的,与检验校正中所描述的不是一个水泡)来标定绝对水平面,该水泡是中间填充液体,两端是气体。

在水泡的上部两侧各放置一发光二极管,而在水泡的下部两侧各放置一光电管,用一接收发光二极管透过水泡发出的光。

而后,通过运算电路比较两二极管获得的光的强度。

当在初始位置,即绝对水平时,将运算值置零。

当作业中全站仪器倾斜时,运算电路实时计算出光强的差值,从而换算成倾斜的位移,将此信息传达给控制系统,以决定自动补偿的值。

自动补偿的方式初由微处理器计算后修正输出外,还有一种方式即通过步进马达驱动微型丝杆,把此轴方向上的偏移进行补正,从而使轴时刻保证绝对水平。

3.键盘键盘是全站仪在测量时输入操作指令或数据的硬件,全站型仪器的键盘和显示屏均为双面式,便于正、倒镜作业时操作。

4.存储器全站仪存储器的作用是将实时采集的测量数据存储起来,再根据需要传送到其它设备如计算机等中,供进一步的处理或利用,全站仪的存储器有内存储器和存储卡两种。

全站仪内存储器相当于计算机的内存(RAM),存储卡是一种外存储媒体,又称PC卡,作用相当于计算机的磁盘。

5.通讯接口全站仪可以通过BS—232C通讯接口和通讯电缆将内存中存储的数据输入计算机,或将计算机中的数据和信息经通讯电缆传输给全站仪,实现双向信息传输。

【使用】全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。

内置专用软件后,功能还可进一步拓展。

全站仪的基本操作与使用方法:1)水平角测量(1)按角度测量键,使全站仪处于角度测量模式,照准第一个目标A。

(2)设置A方向的水平度盘读数为0°00′00〃。

(3)照准第二个目标B,此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。

2)距离测量(1)设置棱镜常数测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正。

(2)设置大气改正值或气温、气压值光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。

实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大气改正值),并对测距结果进行改正。

(3)量仪器高、棱镜高并输入全站仪。

(4)距离测量照准目标棱镜中心,按测距键,距离测量开始,测距完成时显示斜距、平距、高差。

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