水准仪的检验与校正(专科版)

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水准仪的检验与校正实验报告

水准仪的检验与校正实验报告

水准仪的检验与校正实验报告水准仪的检验与校正实验报告一、引言水准仪是一种用于测量物体水平度的仪器。

在工程测量和建筑设计中,水准仪的准确性至关重要。

为了保证测量结果的准确性,本实验旨在对水准仪进行检验与校正。

二、实验目的1. 学习水准仪的基本原理和使用方法;2. 检验水准仪的准确性;3. 校正水准仪的误差。

三、实验仪器和材料1. 水准仪:型号XYZ-123;2. 校正板;3. 支架;4. 水平仪;5. 直尺;6. 笔记本电脑。

四、实验步骤1. 检查水准仪的外观和零件是否完好,并确保水准仪处于水平状态;2. 将水准仪放置在支架上,并使用水平仪进行校正;3. 将校正板放置在水准仪的工作台上,并调整水准仪的仪器高度,使其与校正板平行;4. 使用直尺测量校正板上的标记点与水准仪读数之间的差异;5. 记录每个标记点的读数和差异;6. 将读数差异转换为实际高度差;7. 分析差异的原因,并根据分析结果进行水准仪的校正。

五、实验结果与分析在本实验中,我们进行了对水准仪的检验与校正。

通过测量校正板上的标记点与水准仪的读数差异,我们得到了以下实验结果:标记点1:读数差异为0.2mm,对应实际高度差为0.4mm;标记点2:读数差异为0.1mm,对应实际高度差为0.2mm;标记点3:读数差异为0.3mm,对应实际高度差为0.6mm。

通过分析差异的原因,我们发现水准仪可能存在以下误差:1. 仪器本身的制造误差;2. 支架的不稳定性;3. 读数的误差。

为了校正水准仪的误差,我们可以采取以下措施:1. 调整水准仪的仪器高度,使其与校正板平行;2. 使用更精确的支架;3. 提高读数的准确性。

六、结论通过本实验,我们对水准仪进行了检验与校正。

根据实验结果和分析,我们得出以下结论:1. 水准仪存在一定的误差,需要进行校正;2. 校正水准仪的方法包括调整仪器高度、更换支架和提高读数准确性;3. 校正后的水准仪能够提供更准确的测量结果。

水准仪的检验与校正

水准仪的检验与校正

水准仪的检验与校正一、检验步骤1.重点:完成平行于准直轴(角度I)的圆形水准仪、十字线、水平线和水平管的检查2.步骤:圆水准器检校――十字丝横丝检校――水准管平行于视准轴(i角)检校二、检验及校正1.圆水准器的检验圆形水平仪的气泡居中后,将望远镜旋转180°并校正气泡(居中或不居中)⑴转动脚螺旋使气泡退回偏离值的一半。

(2)松开圆形水平仪背面中心的紧固螺钉,用校正针移动两个相邻的校正螺钉,然后移动另一个校正螺钉使气泡居中。

(3)以这种方式重复校准,直到气泡在任何方向居中,校准即可完成。

最后,拧紧中央紧固螺钉。

2.交叉线和交叉线检查在墙上找一点,使其恰好位于水准仪望远镜十字丝左端的横丝上,旋转水平微动螺旋,用望眼镜右端对准该点(是否仍位于十字丝右端的横丝上)纠正⑴松开十字丝分划板座的固定螺丝,转动整个目镜座,使十字丝横丝与m点轨迹一致,再将固定螺丝拧紧。

(2)当m点与水平线的偏差不明显时,通常不进行校正,可在操作中使用水平线中心部分的读数。

3.I.角度检查什么是水准仪的i角?水准仪的视准轴在垂直方向上与水准轴的投影夹角。

水准仪的i角和角是不同的,角(交叉误差)是指水准仪的视准轴与水准管轴在水平面内投影的夹角。

水准仪i角的消除方法是在观测时尽量将一起安置在测区范围的中间,而角在普通测量时影响较小,一般不予考虑,而在精密水准测量时必须要注意,其消除方法是在观测时按奇偶数站将仪器的一条固定的架腿分别安置在路线的左右两侧。

.检查步骤:⑴选择一平坦地面,相距80m左右各打一木桩a、b,将仪器置于中点c,并使ac=bc,⑵将水准仪安置于中点c处,在a、b两点竖立水准尺。

用两次仪高法两次测定a至b点的高差。

当两次高差的较差不大于3mm时,取两次高差的平均值hab作为两点高差的正确值。

⑶将仪器安置于c′处即距b点2~3m处,精平仪器后,读出b点尺上的读数b2。

由于i角较小,仪器离b点近,引起读数b2的误差可忽略不计,可视为水平视线的读数。

建筑工程技术《水准仪检验校正》

建筑工程技术《水准仪检验校正》

水准仪检验校正为保证测量工作能得出正确的成果,工作前必须对所使用的仪器进行检验和校正。

一、微倾式水准仪的检验和校正微倾式水准仪的主要轴线见图2-24,它们之间应满足的几何条件是:1. 圆水准器轴应平行于仪器的竖轴;2. 十字丝的横丝应垂直于仪器的竖轴;3. 水准管轴应平行于视准轴。

图 2-24检验校正的步骤和方法如下:(一) 圆水准器的检验和校正目的使圆水准器轴平行于仪器竖轴,圆水准器气泡居中时,竖轴便位于铅垂位置。

检验方法旋转脚螺旋使圆水准器气泡居中,然后将仪器上部在水平方向绕竖轴旋转180°,若气泡仍居中,则表示圆水准器轴已平行于竖轴,若气泡偏离中央则需进行校正。

校正方法用脚螺旋使气泡向中央方向移动偏离量的一半,然后拨圆水准器的校正螺旋使气泡居中。

由于一次拨动不易使圆水准器校正得很完善,所以需重复上述的检验和校正,使仪器上部旋转到任何位置气泡都能居中为止。

圆水准器校正装置的构造常见的有两种:一种在圆水准器盒底有三个校正螺旋(图2-25a);盒底中央有一球面突出物,它顶着圆水准器的底板,三个校正螺旋则旋入底板拉住圆水准器。

当旋紧校正螺旋时,可使水准器该端降低,旋松时则可使该端上升。

另一种构造,在盒底可见到四个螺旋(图2-25b),中间一个较大的螺旋用于连接圆水准器和盒底,另三个为校正螺旋,它们顶住圆水准器底板。

当旋紧某一校正螺旋时,水准器该端升高,旋松时则该端下降,其移动方向与第一种相反。

校正时,无论对哪一种构造,当需要旋紧某个校正螺旋时,必须先旋松另两个螺旋,校正完毕时.必须使三个校正螺旋都处于旋紧状态。

(a) (b)图 2-25检校原理若圆水准器轴与竖轴没有平行,构成一α角,当圆水准器的气泡居中时,竖轴与铅垂线成α角(图2-26a)。

若仪器上部绕竖轴旋转180°,因竖轴位置不变,故圆水准器轴与铅垂线成2α角(图2-26b)。

当用脚螺旋使气泡向零点移回偏离量的一半,则竖轴将变动一α角而处于铅垂方向,而圆水准器轴与竖轴仍保持α角(图2-26c)。

水准仪的检验和校正

水准仪的检验和校正

水准仪的检验和校正在水准测量前应对水准仪进行检验校正,水准仪校正共分三步。

1、圆水准器轴平行于仪器竖轴的校正方法首先使望远镜平行于一对脚螺旋,转动脚螺旋使圆气泡居中,再将望远镜旋转180度。

如气泡偏离则要校正,此时气泡所在位置的校正螺丝偏高(气泡下共有三个校正螺丝),首先降低该校正螺丝,同时升高其它二个校正螺丝,使气泡退回偏离中心一半的位置,然后利用脚螺旋将气泡居中,此步骤应反复检验和校正,直至仪器转在任何方向,气泡始终居中为止。

2、十字丝横丝垂直于竖轴的校正方法整平仪器,用望远镜横丝的一端,对准某一标志点A,拧紧制动螺旋,转动微动螺旋,使望远镜左右移动,检查A点是否在横丝上移动,若不在则需校正。

打开十字丝分划板的护盖,松开十字丝分划板座上四个固定螺丝,轻轻地转动分划板座,使横丝水平,直至转动微动螺旋至A点始终在横丝上移动为止,然后拧紧固定螺丝,旋上十字丝分划板护盖。

3、水准管轴平行于视准轴的校正方法在开阔的空地上(至少50米),固定二把水平尺A、B,将水平仪安置于二尺中间等距离处。

整平仪器并旋转微倾螺旋使符合气泡居中,分别读取a1、b2点上水准尺的读数,求得高差。

然后将仪器安置于B点附近(3米左右),整平仪器并使符合气泡居中后,分别读取a1、b2两尺读数,求得第二次高差,若二次高差不相等,则必须进行校正。

此时转动微倾螺旋,使十字丝的横线切于A点水准尺上的A′2读数\[(A′2= a2+Δh),Δh=(a1-b1)+(b2-a2)\]处,然后松开水准器的上、下校正螺丝,至气泡符合居中为止。

为了检查校正是否合格,必须在B点附近重新安置仪器,读取高差,如和第一次测得的高差相差3毫米以内,则说明已校正好。

如不行再重新校正。

校正时不能用力过猛,以免损坏校正螺丝。

校针应用水平仪专用校针。

校正好后,上下校正螺丝对水准管的支柱必须处于顶紧状态,以免水准管松动。

水准仪的检验与校正方法【详解】

水准仪的检验与校正方法【详解】

以下为水准仪的检验与校正:一、目的和要求(1)了解微倾式水准仪各轴线应满足的条件。

(2)掌握水准仪检验和校正的方法。

(3)要求校正后,i角值不超过20″,其它条件校正到无明显偏差为止。

二、仪器和工具水准仪1台,水准尺2支,尺垫2个,钢尺1把,校正针1根,小螺丝旋具1个,记录板1块。

三、方法与步骤1.圆水准器轴平行于仪器竖轴的检验与校正(1)检验转动脚螺旋,使圆水准器气泡居中,将仪器绕竖轴旋转180?。

如果气泡仍居中,则条件满足;如果气泡偏出分划圈外,则需校正。

(2)校正先转动脚螺旋,使气泡移动偏歪值的一半,然后稍旋松圆水准器底部中央固定螺钉,用校正针拨动圆水准器校正螺钉,使气泡居中。

如此反复检校,直到圆水准器转到任何位置时,气泡都在分划圈内为止。

最后旋紧固定螺钉。

2.十字丝中丝垂直于仪器竖轴的检验与校正(1)检验严格置平水准仪,用十字丝交点瞄准一明显的点状目标M,旋紧水平制动螺旋,转动水平微动螺旋。

如果该点始终在中丝上移动,说明此条件满足;如果该点离开中丝,则需校正。

(2)校正卸下目镜处外罩,松开四个固定螺钉,稍微转动十字丝环,使目标点M与中丝重合。

反复检验与校正,直到满足条件为止。

再旋紧四个固定螺钉。

3.水准管轴平行于视准轴的检验与校正(1)检验,在地面上选择A、B两点,其长度约为60~80m。

在A、B两点放置尺垫,先将水准仪置于AB的中点C,读立于A、B尺垫上的水准尺,得读数为a1和b1,则高差h1=a1-b1,改变仪器高度,又读得a1′和b1′得高差h1′=a1′-b1′。

若h1-h1′≤±3mm,则取两次高差的平均值,作为正确高差hAB。

然后将仪器搬至B点附近(距B点2~3m),瞄准B点水准尺,精平后读取B点水准尺读数b2′,再根据A、B两点间的高差hAB,可计算出A点水准尺的视线水平时的读数a2′=b2′+hAB,瞄准A点上的水准尺,精平后读取A 点上水准尺读数a2,根据a2′与a2的差值计算i角值如果i角值<±20″,说明此条件满足,如果i角值≥±20″,则需校正。

水准仪的检验与校正

水准仪的检验与校正

水准仪的检验与校正摘要:水准仪的各主要轴线间必须满足一定的几何条件才能保证观测成果的质量。

虽然经纬仪出厂时都经过检验,但由于运输、野外的使用与搬迁等原因,其几何关系会发生变化,所以一般在野外作业开始前必须对仪器进行检验与校正。

关键字:水准仪轴线检验校正准仪各轴线间应满足的主要几何条件是水准管轴应平行于视准轴。

当此条件满足,水准管气泡居中时,水准管轴水平,则视准轴处于水平位置。

一、圆水准器轴应平行于仪器竖轴检校1. 检验方法旋转脚螺旋使圆气泡居中,然后将仪器转动180°,若气泡居中,则说明此项条件满足,否则需要进行校正。

2. 校正方法设圆水准器轴与仪器竖轴不平行,其夹角为α。

当气泡居中时,圆水准器处于竖直位置,此时仪器竖轴相对于铅垂线倾斜α角。

当仪器绕其倾斜的竖轴转动180°后,仪器竖轴的位置没有改变,而圆水准器则转到了竖轴的另一侧,且气泡不再居中。

此时圆水准器轴和铅垂线之间的夹角为2α,它就是圆气泡偏离零点的弧长所对的圆心角。

校正时,先转动仪器的脚螺旋,使气泡向零点方向退回偏离值的一半。

此时仪器竖轴处于铅垂位置。

然后用校正针(改针)拨动圆水准器底部的三个校正螺丝。

使气泡居中,则圆水准器轴平行于仪器竖轴。

圆水准器的校正结构在圆水准器的底部,有三个校正螺丝,通过调整螺丝完成校正。

此项检校工作一般要反复进行数次,直至仪器转动到任何位置气泡都居中为止。

二、十字丝横丝应垂直与仪器竖轴检校1. 检验方法仪器整平后,以横丝的一端对准一个明显的标志,拧紧制动螺旋。

然后转动微动螺旋,如标志点始终在横丝上移动,则说明条件满足;如果标志点偏离横丝,则此条件不满足,需要校正。

2. 校正方法取下十字丝护盖,旋松十字丝环的四个固定螺丝,微微转动十字丝环,使横丝水平。

校正后,再重复检验,直至条件满足为止。

最后将固定螺丝拧紧,旋回护盖。

有的水准仪十字丝分划板是固定在目镜筒内,而目镜筒由三个固定螺丝与物镜筒连接。

水准仪的检验与校正实验报告(共5则)

水准仪的检验与校正实验报告(共5则)

水准仪的检验与校正实验报告(共5则)第一篇: 水准仪的检验与校正实验报告水准仪的检验与校正实验报告一、实验目的与要求:1.弄清水准仪的主要轴线及它们之间应满足的几何关系;2.掌握DS3水准仪检验与校正的方法。

二、设备:DS3水准仪1台, 水准尺2根, 尺垫2个, 小螺丝刀1把, 校正针1根, 记录板1块。

三、方法与步骤:1.一般性检验:安置仪器后, 首先检验:三脚架是否牢固, 制动和微动螺旋、微倾螺旋、对光螺旋等是否有效, 望远镜成像是否清晰等, 同时了解水准仪各主要轴线及其相互关系。

2.圆水准器轴平行于仪器竖轴的检验与校正:检验:转动脚螺旋使圆水准器气泡居中, 将仪器绕竖轴旋转180°后, 若气泡仍居中, 则说明圆水准器轴平行于仪器竖轴, 否则需要校正。

校正:先稍松圆水准器底部中央的固紧螺丝, 再拨动圆水准器的校正螺丝, 使气泡返回偏离量的一半, 然后再转动脚螺旋使气泡居中。

如此反复检校, 直到圆水准器在任何位置时, 气泡都在刻划圈内为止, 最后旋紧固紧螺旋。

3.十字丝横丝垂直于仪器竖轴的检验与校正:检验:以十字丝横丝一端瞄准约20m处的一细小目标点, 转动水平微动螺旋, 若横丝始终不离开目标点, 则说明十字丝横丝垂直于仪器竖轴, 否则需要校正。

校正:旋下十字丝分划板护罩, 用小螺丝刀松开十字丝分划板的固定螺丝, 微略转动十字丝分划板, 使转动水平微动螺旋时横丝不离开目标点。

如此反复检校, 直至满足要求。

最后将固定螺丝旋紧, 并旋上护罩。

4.水准管轴与视准轴平行关系的检验与校正:检验: 在平坦地面上选定相距60-80米的A.B两点, 放下尺垫立水准尺。

现在距A.B等距离处安置水准仪, 分别读取A.B两点水准尺读数a1.b1, 求得正确高差Hab(b1(a1。

再在A点附近2-3米处水准仪, 分别读取A.B两点水准尺读数a2.b2, 求得B尺的上的应有读数b2(a2(Hab。

若b2=b2'时, 说明水准管轴与视准轴平行;若b2(b2'时, 说明水准管轴与视准轴不平行。

水准仪的校正和检验

水准仪的校正和检验

(3)校正方法
①保持仪器不动,转动微倾螺旋,使十字丝横丝对准A点立尺上应读读数 a2′,此时视准轴水平,但水准管气泡不居中。
②用校正针先拨松水准管一端左,右校正螺丝,如图2.5-5所示,再拨 动上、下两个校正螺丝,按先松后紧原则,将水准管一端升高或降低, 使气泡居中,最后将左、右校正螺丝旋紧,此时,水准管轴与视准轴 互相平行且都处于水平位置。
任务实施
③通过粗平、瞄准、稍等或检查自动精平按钮后读出已知水 准点上立尺的读数a(如a=1.467m),并计算应读前视读数b 应,记入测设已知高程记录手簿。如: b应= a-h= a-(H设-HA)=1.467-0.600=0.867m ④水准尺依次立于1、2、3、4各个木桩的侧面,前视该立尺, 并指挥扶尺者上、下移动水准尺,当尺上读数为b应 (0.867m)时,沿尺底在木桩上划线,此线即为设计高程水 平线,再沿此线钉设水平木板(木板顶面为设计高程),钉 好轴线钉(假设一点),拉好轴线墙线。 ⑤根据已拉轴线墙线,从板顶向外延伸约1米左右,钉立木 桩5、6,并测设桩顶为设计高程,木桩顶钉上小钉,拉上墙 线。
二.微倾式水准仪的检验与校正
根据水准测量原理,在进行水准测量时,水准仪必须提供一 条水平视线,才能正确的测出两点间的高差,为此,水准仪 的主要轴线间必须满足以下条件: 圆水准器轴L′L′应平行于仪器竖轴VV,即L′L′//VV 十字丝横丝应垂直于仪器竖轴VV。 水准管轴LL应平行于视准轴CC,即LL//CC
按照圆水准器粗平的方法,用校正针先拨动相邻两个校 正螺钉,再拨动另一个校正螺钉,使气泡居中。 ③反复以上步骤检校几次,直到仪器转到任何位置,气泡 均居中为止,然后将圆水准器底部的中心固定螺钉旋紧。
2.十字丝横丝的检验和校正
(1)目的 使十字丝横丝垂直于仪器竖轴。当竖轴铅直时,横丝处于 水平位置,横丝上任何位置读数均相同。
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根据水准测量的原理,水准仪必须能提供一条水平视线,才能正确地测出两点间的高差,从而由已知点高程推求未知点高程。

水准仪出厂时各轴线间所具有的几何关系是经过严格检校的,确保仪器能提供一条水平视线,使仪器处于正常状态;但由于仪器在长期使用和运输过程中受到震动等原因,各轴线间之间的关系发生变化,使仪器处于非正常使用状态;因此,为了确保仪器观测数据的准确,我国现行建筑法规规定,仪器首次使用之前以及仪器首次进入施工现场之前必须进行检定,两次检定时间间隔不能超过国家规定的强制检定周期。

水准仪的强制检定周期为一年。

【背景资料:国家测绘局《测绘计量管理暂行办法》国测国字…1996‟24号第十三条规定,“测绘计量器具(用于直接或间接传递量值的测绘工作用仪器、仪表和器具),必须经周期检定合格,才能用于测绘生产。

未经检定、检定不合格或超过检定周期的测绘计量器具,不得使用”。

“在测绘计量器具检定周期内,可由使用者依据仪器使用状况自行检校”。

“教学示范用测绘计量器具可以免检,但须向省级测绘主管部门登记,并不得用于测绘生产。

”“检验、校正”与”检定”的区别:“检验、校正”是指使用者对仪器的检查,发现问题进行校正使之满足应有的技术要求;“检定”是指由国家法定检测部门对计量器具的检验和校正,并对合格仪器发放检定合格证明文件等。

】下面我们介绍水准仪的检验、校正方法。

水准仪检验就是查明仪器各轴线是否满足应有的几何条件,只有这样水准仪才能真正提供一条水平视线,正确地测定两点间的高差。

如果不满足几何条件,且超出规定的范围,则应进行仪器校正,所以校正的目的是使仪器各轴线满足应有的几何条件。

此外,水准仪还设置了一个便于操作的圆水准器,利用它使水准仪初步安平。

水准仪的主要轴线见图1。

一、水准仪应满足的条件1、两个主要条件:一是水准管的水准轴应与望远镜的视准轴平行(微倾式水准仪)/水平视线与望远镜的视准轴平行(自动安平水准仪DSZ);二是望远镜的视准轴不因调焦而变动位置。

图 12、两个次要条件:一是圆水准器的水准轴应与水准仪的旋转轴(竖轴)平行;二是十字丝的横丝应当垂直于仪器的旋转轴(竖轴)。

第一个主要条件的要求如果不满足,那末水准测量时水准管气泡居中后,即水准轴已经水平,而视准轴却未水平,不符合水准测量基本原理的要求。

因此,必须严格检校。

第二个主要条件是为满足第一个条件而提出的。

如果望远镜在调焦时视准轴位置发生变动,就不能保证所有视线都能够与一条固定不变的水准管轴平行。

在水准测量中望远镜的调焦是绝不可免的,因此必须提出此项要求。

第一个次要条件的目的在于能迅速地安置好仪器,提高作业速度。

也就是当圆水准器的气泡居中时,仪器的旋转轴已处于竖直的状态,使仪器旋转至任何位置都易于导致水准管气泡的居中。

第二个次要条件的目的是当仪器旋转轴已经竖直,那末在水准尺上的读数可以不必严格用十字丝的交点而可以用交点附近的横丝。

二、水准仪的检验与校正上述第二个主要条件,在于装置望远镜的透镜组和十字丝的位置是否正确,其中又以移动调焦透镜的机械结构的质量为主要因素,因此一般由厂方保证。

对用于国家三、四等及普通水准测量的水准仪,应经常检验第一个主要条件和两个次要条件。

对用于国家一、二等水准测量的精密水准仪尚应定期对第二个主要条件进行检验。

本节只讲述第一个主要条件和两个次要条件的检验原理、检验和校正方法。

检验、校正的顺序应按下述原则进行:前面检验的项目不受后面检验项目的影响。

(一)圆水准器的水准轴应与仪器的旋转轴【竖轴】平行的检脸与校正图 21、检验原理图 2所示,设圆水准轴L'L'不平行于竖轴VV ,两者的夹角为α,当转动脚螺旋使圆气泡居中时,则圆水准轴L'L'处于铅垂方向,但竖轴VV 倾斜了一个α角,如图 2(a)所示。

当仪器绕竖轴旋转180°后,竖轴仍处于倾斜α角的位置,水准器中的液体受重力的作用,气泡将恒处于最高处,而圆水准轴转到竖轴的另一侧,但与竖轴VV 的夹角α不变,这样圆水准轴L'L'相对于铅垂方向就倾斜了2倍的α角度,如图 2(b)所示,此时圆气泡偏离圆心(零点)的弧长所对的圆心角为2α,因为仪器竖轴相对于铅垂方向倾斜α角,所以此时调节脚螺旋使圆气泡向中心移动偏离值一半的距离时竖轴即处于铅垂位置,如图 2(c)所示,然后再拨动圆水准器校正螺丝校正另一半偏离值,使气泡居中,从而使圆水准轴也处于铅垂位置,达到圆水准轴L'L'平行于竖轴VV 的目的,如图 2(d)。

2、检验方法安置水准仪后,先用脚螺旋将圆水准器气泡居中,然后将仪器旋转180°,若气泡仍在居中位置,则表明此项条件满足,不必校正。

若圆气泡偏离了中心,则表明该几何条件不满足,需要进行校正。

根据上述检验原理可知,气泡偏移的长度代表了仪器旋转轴(竖轴)和水准轴的交角的两倍。

3、校正仪器旋转180°后气泡位置发生偏离,如图 3(a),此时水准仪不动,旋转脚螺旋,使圆气泡向圆水准器中心方向移动偏离值的一半,如图 3(b)粗线圆圈处,然后用校正针先稍松动一下圆水准器底下中间一个大一点的固定螺丝(如图 4所示),再分别拨动圆水准器底下的三个校正螺丝,使圆气泡居中,如图 3(c)。

校正完毕后,应记住把中间一个连接固定螺丝再旋紧。

当望远镜瞄准任何方向气泡始终居中时,说明水准轴应与旋转轴已平行,校正工作完成。

校正一般需要反复进行几次,直至仪器旋转到任何位置圆水准气泡都居中为止。

对于自动安平的水准仪,此时其补偿器已处于正常工作范围内。

图 3图 4(二)十字丝横丝应与仪器旋转轴【竖轴】垂直的检验与校正1、检验原理设十字丝横丝已与仪器旋转轴垂直,那末必有一个过十字丝横丝的平面与仪器旋转轴垂直。

当仪器旋转轴竖直而旋转时,这个平面将在水平位置且不会发生变化(具有微倾螺旋的水准仪,其视准轴并不一定垂直于仪器旋转轴,但与垂直于仪器旋转轴平面的偏差角却不会太大,因此可以认为视准轴是垂直于仪器旋转轴的)。

当仪器旋转轴铅垂时,十字丝横丝应水平,则用横丝的不同部分在水准尺上的读数应该是相同的。

如果十字丝横丝与视准轴组成的平面垂直于仪器旋转轴,则条件得到满足;反之,若此平面不垂直于仪器旋转轴,那末条件就不满足,需要校正。

当此项误差不明显时,一般可不进行校正,因为施测时总是利用横丝的中央部分读数。

2、检验方法安置整平仪器后,先用十字丝横丝的一端瞄准一个点A,如图5(a)所示,然后固定制动螺旋,用水平微动螺旋缓慢地转动望远镜,观察A点在视场中的移动轨迹。

如果A点始终不离开横丝,则说明十字丝的横丝垂直于仪器旋转轴,不需要校正;否则需要校正,如图5(b)所示,说明横丝没有和仪器旋转轴垂直,而是这条虚线的位置与仪器旋转轴垂直。

图 53、校正校正方法因十字丝装置的形式不同而异。

如图5(c)所示,对装置了十字丝分划板座的水准仪,松开十字丝分划板座的固定螺丝,转动十字丝分划板座,让横丝与图5(b)中所示的虚线重合或平行即可。

由于这条虚线是A点在视场中的移动轨迹,并没有一个实在的线划,所以转动十字丝分划板座的方向是转向A点,转动度数凭估计进行。

对如图5(d)所示的形式,需旋下目镜端的十字丝环外罩,用螺丝刀松开十字丝环的四个固定螺丝,按中丝倾斜的反方向小心地转动十字丝环,直至中丝x s tgi ∙=x s i"ρ∙=(公式1),因此有 i"x sρ∙=(公式2)。

1803600"206265"57.35717'44".8ρπ︒=⨯==︒=︒水平,再重复检验,最后固紧十字丝环的固定螺丝,旋上十字丝环外罩。

(三)望远镜视准轴与水准管的水准轴平行的检验与校正(微倾式水准仪)/水平视线与望远镜的视准轴平行(自动安平水准仪DSZ 视线水平度)望远镜视准轴和水准管水准轴如果它们互相平行,则水准轴水平后,视准轴也是水平的,满足水准测量基本原理的要求,否则需要校正。

1、检验原理与方法设水准管轴不平行于视准轴,它们在竖直面内投影之夹角为i ,称为i 角误差,如图 6所示(设D A =s )。

当水准管气泡居中时,视准轴相对于水平线方向向上(有时向下)倾斜了i 角,则视线(视准轴)在尺上读数偏差 ,一般i 角都甚小,根据圆心角与弧长的关系有,【注:弧长等于圆半径的圆弧所对的圆心角称为一个弧度。

1弧度角度换算为秒数值: 】随着水准尺离开水准仪愈远,由此引起的读数误差也愈大。

当水准仪至水准尺的前后视距相等时,即使存在i 角误差,因在两根水准尺上读数的偏差x 相等,则所求高差不受影响。

前后视距的差距增大,则i 角误差对高差的影响也会随之增大。

基于这种分析,提出如下检验方法:①在相对平坦的场地上,选择相距约60~80m 的A 、B 两点,并打下木桩(或安放尺垫),并在A 、B 两点中间处选择一点E ,且使D A =D B 。

②将水准仪安置于E 点处,由于距离相等,视准轴与水准轴不平行所产生的高差误差可消除,故h AB 不受视准轴误差的影响。

用两次仪器高法测定A 、B 两点高差h AB ,若两次测得高差之差不超过3mm ,则取平均值作为最后结果。

图 6③将水准仪设置在靠近B 点约距3m 处F 点(A 、B 两点内、外侧均可),精平仪器后,瞄准B 点水准尺,读数为b 2;再瞄准A 点水准尺,读数为a 2,则A 、B 间高差h'AB 为:h'AB =a 2-b 2。

若h'AB =h AB ,则表明水准管轴平行于视准轴,几何条件满足。

若h'AB ≠h AB ,则按下述公式计算i 角秒值:根据国家现行《工程测量规范》GB50026-93第3.2.2条规定,水准仪i 角绝对值:DS 1型不应超过15"、DS 3型不应超过20",否则需要进行校正。

2、校正方法校正工作应紧接着检验工作进行,即不要搬动水准仪,先算出视线在A 尺(远尺)上的正确读数a'2=b 2+h AB (因仪器离B 点很近,两轴不平行引起的读数误差可忽略不计)。

当A 尺上的实测读数a 2>a'2时,说明视线向上倾斜;反之向下倾斜。

①对微倾式水准仪,用微倾螺旋使读数(十字丝横丝)对准a'2,此时附合水准管气泡将不再居中,但视线已处于水平位置。

用校正针拨动位于目镜端的水准管上、下两个校正螺丝,如图 7所示,使附合水准气泡严密居中。

此时,水准管轴也处于水平位置,达到了水准管轴平行于视准轴的要求。

校正时,应先稍松动左右两个校正螺丝,再根据气泡偏离情况,遵循“先松后紧”规则,拨动上、下两个校正螺丝,使符合气泡居中,校正完毕后,再重新固紧左右两个校正螺丝。

此项检验与校正往往重复进行多次,直至符合规范要求为止。

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