全站仪测量高程到底有几种方法

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全站仪测量高程到底有几种方法

全站仪测量高程到底有几种方法

全站仪测量高程到底有几种方法方法一:经典方法怎么说这个方法是经典方法,是因为:1.其测量原理是我们在学习经纬仪视距测量时就学习过,每种测量教材中都有;2.测量教材中有关全站仪高程测量原理,都按此原理进行阐述;3.全站仪高程测量的相关设置,都按此原理进行的。

到底什么测量原理呢?我们来回顾一下,看下图:我们从(1)式中可以发现,全站仪一旦设站完成,测站高程和仪器高度均为定值,若测量过程中不改变棱镜高度,则除了S·sina(即实测参数)外,等式右侧其它各参数之和均为恒等值,由此我们可以得出:全站仪一旦设定,同时不再改变棱镜高度的话,全站仪对各点的测量高差,其实质是每个三角高差dZ的差值。

这个结论我们先记住,它将是后面方法二和方法三的理论基础。

方法二:后方交会说实话,我也不知道叫“后方交会”是否准确,因为这个名字一般是指:在全站仪平面测量时,全站仪自由设站,通过测量并输入测站外两个已知点的平面坐标,从而完成设站的工作。

而这里是指全站仪在高程测量前,全站仪自由设站,通过测量测站外一个已知高程点,再通过全站仪相关的设置,从而完成全站仪高程测量设站的工作。

我们还是继续对照着这张老图进行分析:方法三:对边测量方法三的测量方法是一个纯粹的高差测量,操作也相当简单:全站仪架设在任意位置,不做任何高程测量的设置(即测站高程、仪器高、棱镜高均使用仪器内存值),分别对两个点测量其三角高差dZ(要保证棱镜高度不变),两者之差即为两点之高差,跟水准测量的后视减前视相反,这里应该是前视减后视。

其测量原理,在方法一中已经验证,在此不再赘述。

各种方法的适用情况方法都出来了,都有测量原理,都是可行的,如果硬要说哪种方法好,本身这个问题就是个伪问题,因为每种方法各有优势,如果不结合实际情况,便不能确定到底哪种方法要好。

因此最后来谈谈各种方法的优势和不足,以及它们的适用情况。

方法一是经典方法,原理明确,地球人都知道,而且全站仪的高程测量设置也是据此设置和计算,操作时按部就班,不容易出错,很多人都喜欢用它。

全站仪测量高程

全站仪测量高程

全站仪测量高程全站仪是一种高精度测量仪器,广泛应用于土木工程、建筑工程和测量工程等领域。

其中,测量地物的高程是全站仪应用的重要方面之一。

在工程施工中,确定地面高程是非常关键的,因为它直接关系到建筑物的平稳性和工程设计的准确性。

本文将介绍全站仪测量高程的基本原理和方法。

基本原理全站仪通过测量地面和测量仪之间的角度信息以及测量仪与地面垂直的距离,来确定地面高程。

在测量过程中,全站仪首先测量仪器与地面的水平距离,然后通过测量目标点与水平面之间的竖直角度,计算出目标点的高程。

全站仪的基本原理是三角测量。

通过测量角度和距离,可以利用三角计算方法确定目标点的位置和高程。

全站仪配备了一个旋转测角系统,能够准确测量出目标点与仪器之间的水平和竖直角度。

测量方法设置基准点在开始测量前,需要先设置一个基准点。

基准点是测量的参考点,它的高程被认为是零点。

通常,选择地势相对平坦、稳定的区域作为基准点,确保基准点的高程值准确无误。

校准仪器在进行测量之前,需要对全站仪进行仪器校准。

校准包括调整仪器的划线仪器、测距仪和自动水平仪等,确保测量的准确性。

测量操作1.安装全站仪并调平:将全站仪安装在三脚架上,调整三脚架的高度,使全站仪水平。

2.定位目标点:将全站仪对准目标点,通过望远镜观测目标点,并进行精确定位。

3.测量角度:使用全站仪旋转测角系统测量目标点与仪器之间的水平和竖直角度。

4.测量距离:使用全站仪的测距仪,测量目标点与仪器之间的水平距离。

5.计算高程:利用测量的角度和距离数据,结合基准点的高程值,通过三角计算方法确定目标点的高程。

注意事项在使用全站仪进行高程测量时,需要注意以下几点:1.测量时要保持仪器的稳定性,避免仪器晃动造成测量误差。

2.在测量过程中,需要防止光线的干扰。

在强光照射下,要使用太阳遮光板或防晒镜片,以保证准确测量。

3.雨天或多风的环境下,需要采取相应的防护措施,避免水汽、雨水或风对测量结果的干扰。

4.在测量过程中,要注意保持全站仪与目标点之间的视线通畅,确保测量的可行性和准确性。

全站仪测高程的方法

全站仪测高程的方法

全站仪测高程的方法
一、测高程的方法:1、坐标测量法:一般施工中水准控制点和平面控制点是分开提供的,首先我们得用水准仪测出两个平面控制点的高程,然后用全站仪建站,建站的时候Z值就输入这个点的高程值,仪器高(HI)和目标高(棱镜高HT)都很精确的量好输入到仪器里。

再把棱镜架设在需要测量高程值的点上,测量坐标,这时候得出来的Z 值就是该点的高程值;2、对边测量法:用对边测量的辐射式来操作。

仪器架设在通视情况好的地方,先把棱镜架设到水准控制点上测一下,再放到需要测出高程值的点上测量一下,这个时候得到的dVD是后面那个点到水准控制点的高差,水准控制点的高程加上高差即为后面的点的高程值。

棱镜高有改变的时候记得输入棱镜高。

全站仪测量高程就这两种方法,如果你对仪器熟悉的话一看就应该明白。

二、全站仪测高程为什么精度不如水准仪高?水准仪测量高程误差来源主要是前视和后视的读数误差,就两个误差产生的原因。

全站仪测量高程的误差来源:仪器高、棱镜高、i角误差、c角误差、测距误差,有五个原因会导致全站仪测高程的误差。

测量地形高程的技巧与方法介绍

测量地形高程的技巧与方法介绍

测量地形高程的技巧与方法介绍地形高程的测量是地理学、城市规划、农业等领域研究的重要内容之一。

准确测量地形高程对于土地开发、水文调查以及地质勘探等具有重要意义。

本文将介绍一些常用的地形高程测量的技巧与方法,以帮助读者更好地理解和应用。

一、全站仪测量法全站仪是一种现代化的测量仪器,广泛应用于地理勘测和工程测量领域。

它通过激光技术测量地面高程,具有高精确度和较高的测量速度。

使用全站仪测量地形高程的关键是选择合适的位置安装全站仪,并对其进行校准和校验。

在实际操作中,可以通过三角测量法或直接测量法确定地形点的高程,然后通过测量仪器的观测数据计算出其他点的高程。

二、差值法测量法差值法测量是一种简单直观的地形高程测量方法。

它通过两个已知高程的点,测量两点之间的水平距离和高差,然后利用高差与水平距离的比值,根据已知点的高程计算出未知点的高程。

这种方法适用于小范围地形高程的测量,具有操作简便、成本低廉的特点。

三、GPS测量法全球定位系统(GPS)是目前最为先进的卫星导航技术之一。

利用GPS接收机可以测量地球上任意一点的三维坐标,其中包括高程。

GPS测量方法适用于大范围地形高程的测量,具有高精度、全天候和实时性优势。

在使用GPS测量地形高程时,需要选择合适的GPS接收机和接收天线,并在测量过程中考虑卫星遮挡和多路径效应等因素的影响。

四、遥感技术测量法遥感技术是通过航空或卫星传感器获取地面特征的信息,包括地形高程的信息。

遥感技术在地质、水利、环境等领域的应用广泛,为地形高程的快速获取提供了有效手段。

使用遥感技术测量地形高程时,可以利用数字高程模型(DEM)或数字地面模型(DSM)进行分析和测量。

这种方法具有高效、全面的特点,可以在大范围地域内获取高程数据。

五、引力测量法引力测量法是利用重力的变化来测量地面高程的方法。

根据地球的引力场分布特点,可以通过测量重力的变化来推断不同地形点的高程。

这种方法适用于大范围地形高程的测量,尤其在山地、平原和海洋中的应用较为广泛。

全站仪测量标高的操作方法

全站仪测量标高的操作方法

全站仪测量标高的操作方法全站仪是一种广泛应用于建筑、土木工程等行业的精密测量仪器,它可以用来测量地面点的坐标、距离、角度以及标高等参数。

其中,测量标高是全站仪的基本功能之一,本文将介绍使用全站仪进行标高测量的操作方法。

1. 确定基准点使用全站仪进行标高测量前,首先需要确定一个基准点。

这个基准点可以是已知标高的点,比如已经通过其他测量手段确定的已知高程点。

在选择基准点时,需要考虑其相对位置和高程的合理性,以便保证测量结果的准确性。

2. 设置全站仪在确定基准点后,需要设置全站仪的参数。

首先,打开全站仪的电源,并确保其稳定运行。

然后,根据测量需求,设置测量模式(例如,只测量标高)和单位(通常为米或毫米)。

同时,根据实际情况设置观测参数,如测量精度和测量点数等。

3. 校正仪器在使用全站仪进行标高测量前,需要对仪器进行校正。

首先,通过调节水平仪,使其显示水平。

然后,使用校正器对全站仪的水平仪和垂直仪进行校准,以确保其准确性和稳定性。

4. 设置测站测量标高时,需要设置测站,即放置全站仪的位置。

选择合适的测站位置可以提高测量的准确性和效率。

一般情况下,测站应尽可能远离障碍物,并且与待测点之间的距离适中。

应根据实际情况选择合适的测站高度和观测角度。

5. 观测测点所有准备工作完成后,可以开始观测测点了。

首先,通过全站仪的望远镜观测待测点。

通过调整全站仪的水平和垂直仪,使其准确对准待测点。

同时,使用全站仪的测距功能测量待测点与测站之间的水平距离。

6. 读取标高一旦测量完成,可以通过全站仪的显示屏读取标高数据了。

全站仪通常会显示待测点的相对高程,即该点与基准点之间的高程差。

根据实际需求,还可以将这些数据导出到计算机或移动设备进行后续处理。

7. 处理数据测量完成后,需要对数据进行处理和分析。

这可以通过计算机软件或数据处理工具来实现。

根据实际需要,可以计算待测点的绝对高程、高程差、坡度等参数,并生成测量报告或绘制高程图等。

高程测设的方法

高程测设的方法

高程测设的方法
高程测量是指对于一个地理位置的高度或海拔高度进行测量和计算的过程。

常见的高程测设方法有以下几种:
1. 全站仪法:全站仪法是一种利用全站仪进行高程测量和校正的方法。

通过在已知点上测量高差,再利用高精度全站仪进行校正,可以获得较为准确的高程数据。

2. 水准法:水准法是一种传统的高程测量方法,其原理是利用水平面的稳定性来测量高差。

通过在起点和终点同时设置水准仪,并使用水准棒对水准线的高差进行读数,然后进行计算,即可得到高程值。

3. GPS测量法:GPS测量法是一种基于卫星导航系统进行高程测量的方法。

通过在起点和终点安装GPS接收器,并收集同步信号,可以测量两点之间的距离,然后结合大地水准面模型进行计算,即可获得高程数据。

4. 遥感测量法:遥感测量法是一种利用卫星、飞机等遥感技术进行高程测量的方法。

通过获取影像数据,并进行数字高程模型的构建和解译,可以得到高程数据。

综上所述,高程测量的方法有多种,不同的方法适用于不同的场合和需要。

在实际工作中,应根据具体情况选择合适的高程测量方法,并结合其他地理信息数据进行综合分析和应用。

全站仪测量方法有几种

全站仪测量方法有几种

全站仪测量方法有几种
全站仪是一种用于测量地面坐标和高程的仪器,它在土木工程、矿山勘探、地
质勘测等领域有着广泛的应用。

全站仪的测量方法有多种,下面将介绍其中的几种常见方法。

首先,全站仪的基本测量方法是定点测量。

在进行定点测量时,需要先选择好
观测点,然后将全站仪放置在观测点上,通过望远镜观测目标点的位置,记录下水平角和垂直角的数据,再通过仪器内部的计算功能,可以得出目标点的坐标和高程数据。

其次,全站仪还可以进行快速测量。

在需要进行大范围、快速的测量时,可以
利用全站仪的快速测量功能。

这种方法通常适用于需要进行大范围勘测的工程项目,可以通过设置好测量参数,快速获取大量目标点的坐标和高程数据。

除了以上两种基本的测量方法之外,全站仪还可以进行高程测量。

在需要进行
地面高程测量时,可以利用全站仪的高程测量功能,通过测量目标点与基准点的高差,可以得出目标点的高程数据。

此外,全站仪还可以进行角度测量。

在需要进行角度测量的工程项目中,可以
利用全站仪的角度测量功能,通过测量目标点与观测点之间的水平角和垂直角,可以得出目标点的方向和倾斜角度数据。

最后,全站仪还可以进行数据处理和分析。

在完成测量工作后,可以将测量数
据导入计算机软件中进行进一步的处理和分析,得出更加精确的测量结果。

总的来说,全站仪的测量方法有多种,可以根据具体的测量需求选择合适的方
法进行测量工作。

通过合理的使用全站仪的各项功能,可以提高测量效率和精度,为工程项目的顺利进行提供有力的支持。

全站仪测高程有几种方法

全站仪测高程有几种方法

全站仪测高程有几种方法引言全站仪是现代测量工程中常用的仪器之一,用于测量地面点的坐标、角度和高程信息。

在工程测量中,测量高程是一项常见而重要的任务,而全站仪提供了多种测高程的方法。

本文将介绍全站仪测量高程的三种常用方法,分别是三角测量法、平直视线法和间接测量法,并对每种方法的原理和适用场景进行详细说明。

方法一:三角测量法三角测量法是全站仪测量高程中最常见和广泛应用的方法之一。

该方法基于三角形的几何性质,通过测量三角形内的角度和两边长度来计算目标点的高程信息。

三角测量法的步骤如下:1.设置三角形的一个顶点A为已知点,测量其坐标和高程信息;2.在目标点B处设置一个反射镜棱镜;3.将全站仪对准顶点A,并通过仪器测量AB之间的水平角和竖直角;4.测量仪器与反射镜间的斜距;5.根据测量结果和三角形的几何关系,计算目标点的高程。

三角测量法适用于地面点位差异较大的情况,能够快速获取目标点的高程信息,并且具有较高的测量精度。

方法二:平直视线法平直视线法是一种基于水平测量的全站仪测高程方法。

该方法利用全站仪的水平测距和测角功能,通过测量目标点处的水平距离和仰角来计算高程信息。

平直视线法的流程如下:1.在已知点A处设置全站仪,并记录其坐标和高程信息;2.在目标点B处设置一个反射镜棱镜;3.通过全站仪测量AB之间的水平距离,并同时记录该点的水平角和仰角;4.根据测量结果和仪器高度差,计算目标点的高程。

平直视线法适用于地面较为平坦的场景,其原理简单易懂,测量速度快,但在地形变化较大的环境中,其测量精度可能会有限制。

方法三:间接测量法除了上述两种直接测量高程的方法外,全站仪还可以通过间接测量法来获取高程信息。

间接测量法是基于测量目标点与参考点之间的距离差和高差来计算目标点高程的方法。

间接测量法可以分为两种具体方法:1.三角高差法:在目标点与参考点之间设置一个或多个测量点,通过测量这些点之间的高差和水平距离来计算目标点的高程。

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全站仪测量高程到底有几种方法。

方法一:经典方法,全站仪在已知坐标(含高程)点上设站;
方法二:后方交会,全站仪在任意点上设站;
方法三:对边测量,全站仪测两点高差。

下面对三种方法进行阐述:
方法一:经典方法
先说方法一。

说这个方法是经典方法,是因为:
1.其测量原理我们在学习经纬仪视距测量时就学习过,每种测量教材中都有;2.测量教材中有关全站仪高程测量原理,都按此原理进行阐述;
3.全站仪高程测量的相关设置,都按此原理进行的。

到底什么测量原理呢,我们来回顾一下,看下图:
我们从(1)式中可以发现,全站仪一旦设站完成,测站高程和仪器高度均为定值,若测量过程中不改变棱镜高度,则除了Ssina(即实测参数)外,等式右侧其它各参数之和均为恒等值,由此我们可以得出:
全站仪一旦设定,同时不再改变棱镜高度的话,全站仪对各点的测量高差,其实质是每个三角高差dZ的差值
这个结论我们先记住,它将是后面方法二和方法三的理论基础。

方法二:后方交会
说实话,我也不知道叫“后方交会”是否准确,因为这个名字一般是指:在全站仪平面测量时,全站仪自由设站,通过测量并输入测站外两个已知点的平面坐标,从而完成设站的工作。

而这里是指全站仪在高程测量前,全站仪自由设站,通过测量测站外一个已知高程点,再通过全站仪相关的设置,从而完成全站仪高程测量设站的工作。

我们还是继续对照着这张老图进行分析:
方法三:对边测量
方法三的测量方法是一个纯粹的高差测量,操作也相当简单:全站仪架设在任意位置,不做任何高程测量的设置(即测站高程、仪器高、棱镜高均使用仪器内存值),分别对两个点测量其三角高差dZ(要保证棱镜高度不变),两者之差即为两点之高差,跟水准测量的后视减前视相反,这里应该是前视减后视。

其测量原理,在方法一中已经验证,在此不再赘述。

各种方法的适用情况:
方法都出来了,都有测量原理,都是可行的,如果硬要说哪种方法好,本身这个问题就是个伪问题,因为每种方法各有优势,如果不结合实际情况,便不能确定到底哪种方法要好。

因此最后来谈谈各种方法的优势和不足,以及它们的适用情况。

方法一是经典方法,原理明确,地球人都知道,而且全站仪的高程测量设置也是据此设置和计算,操作时按部就班,不容易出错,很多人都喜欢用它。

缺点正如很多网友所说,仪器高度量取时误差较大,因此比较适用于初学者(按原理操作),以及对高程精度要求不是很高的情况(比如路基填挖施工)。

改进的方法也有,正如很多网友说的,设置完成后,对后视已知高程点进行检验的时候,根据测量值和已知值的差异情况,调整仪器高度,直至差异小到满足要求为止。

方法二的优点是能在任意点上设站,不需要知道测站点高程而进行高程的测量,这个非常适用于进行三维测量时,平面也同时自由设站的情况,因此使用非常灵活,适应性强。

缺点是设置的时候,不是按照参数的原意进行设置,比如输入测站高程,需要输入后视点高程,输入仪器高度时,输入测量三角高差的反号值等等,这个用长沙话来讲,叫做“转犯子”,这时候头脑要保持绝对的清晰。

而且,根据“测站高程+仪器高-棱镜高”为恒等值的原理,实际操作中参数输入有无数种组合,比如:
1.后视点高程—>测站高程,后视点三角高差反号—>仪器高,0—>棱镜高2.后视点高程-后视点三角高差—>测站高程,0—>仪器高,0—>棱镜高
3.后视点高程—>测站高程,0—>仪器高,后视点三角高差—>棱镜高
……
等等,只有想不到,没有做不到,所以大家不要再争论如何“转犯子”输入参数了,只要满足“测站高程+仪器高-棱镜高”为恒等值这个条件,哈是可以的。

方法二的拥趸者,主要的自豪点在于免除了仪器高和棱镜高的量取,特别是避免了量取仪器高的误差,因此,即使在已知点上架设仪器,他们也会采用方法二来设置仪器。

方法一和方法二的共同点,就是通过测量能直接获得测点的高程,因此适用于在一个测站上获取若干多个点高程的情况,比如地形碎部点测量、路基施工放样等。

方法三的特点是,避免了啰嗦的全站仪高程测量设置,神马都不用,只在距离测量模式中读取各点的三角高差dZ,通过各点dZ之差计算各点高差,跟水准测量类似,甚至可以直接使用水准测量的记录表格。

不足之处在于不能直接测量获取各测点高程,还得象水准测量计算那样进行下一步的推算。

因此,方法三如果用于地形碎部点测量、路基施工放样等情形就麻烦多了,但方法三可适用于水准路线的测量,以及在一个测站不需测量多个测点的情形。

最简单的办法:随意设站,当然要整平好。

如果不需要平面位置,连后视对准也不需要了。

看任意一个已知高程的点,比如点A,它的高程为3.00米(这时你没有输入仪高和棱镜高,可能仪器上有之前的仪高输入和棱镜高,先不要管仪高,棱镜高在棱镜杆
上有尺度,可以直接读取,输入棱镜高;也可以不修改棱镜高,但后面就不能随意拔长棱镜杆),好了,对准A点上的棱镜中心,测量,会显示一个不准确的坐标和高程,坐标不要去管它,因为不需要平面位置。

这时显示的A点的高程为一不准确值,比如为4.05米,也可能为其他值,总之,用这个值减去A点实际高程,比如4.05-3.00=1.05米,好了,现在把测站的高程,也就是Z 值减去1.05米,重新输入。

对准A点上的棱镜中心,测量,这时显示的就是A点的准确高程3.00米。

再测任意其他点,测出的就是较为准确的高程。

这个误差就是仪器的水准测量误差了,还减少了钢尺量测仪高的误差。

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