精密水准测量在工程变形监测中的应用毕业设计

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天宝DiNi 12电子水准仪在变形观测中的应用

天宝DiNi 12电子水准仪在变形观测中的应用

天宝DiNi 12电子水准仪在变形观测中的应用摘要:近年我国大型工程、高大建筑物越来越多,对于建筑物的安全质量等问题越来越关注,越来越重视,现通过工程实例,简单介绍一下电子水准仪的特点及在沉降观测项目中的目的、意义及观测方法。

关键词:电子水准仪;变形观测;沉降观测abstract: in recent years, china’s large engineering, more and more and more tall buildings, buildings for safety and quality issues more attention, more and more attention to, through engineering examples, introduces characteristics of the electronic level and in settlement observation in the objective, significance and methods of observation.key words: electronic level; deformation observation; settlement observation中国分类号:tu71 文献标识码:a 文章标号:2095-2104(2012)03-0001-02一.引言随着我国城市建设的不断发展,各种大型工程的不断出现,高大建筑物越来越普遍, 建筑物的安全及运营等问题也越来越受到社会各界的关注, 为保证建筑物的顺利施工和施工后的安全运营,就必须对建筑物进行系统的变形监测,其中一项重要工作就是沉降观测。

因此对建筑物进行精确的沉降观测就显得尤为重要,因为它关系到整个工程的施工安全和使用安全。

为了监测验证电子水准仪的精度,本文以天宝dini 12电子水准仪为例,通过实际的工程沉降监测数据来验证电子水准仪的精度完全符合沉降监测的精度。

垂直位移监测实验报告(3篇)

垂直位移监测实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本实验旨在通过实地操作,掌握垂直位移监测的基本原理和方法,提高对地面沉降、建筑物变形等垂直位移现象的监测能力。

通过实验,验证垂直位移监测技术在实际工程中的应用效果,为相关工程提供数据支持。

二、实验原理垂直位移监测主要是通过测量物体或地表在垂直方向上的变化,来反映其稳定性。

本实验采用水准测量法,利用水准仪和水准尺进行测量,通过比较不同位置的高程差,计算出垂直位移。

三、实验器材1. 水准仪:用于测量垂直位移。

2. 水准尺:用于读取水准仪上的读数。

3. 三脚架:用于支撑水准仪。

4. 标桩:用于固定测量点。

5. 皮尺:用于测量距离。

6. 记录本:用于记录实验数据。

四、实验步骤1. 准备阶段:(1)确定测量区域,布设测量点。

(2)将水准仪架设在三脚架上,调整水准仪至水平状态。

(3)将水准尺固定在测量点上,确保其垂直于地面。

2. 测量阶段:(1)读取水准仪上的读数,记录在记录本上。

(2)移动水准尺至下一个测量点,重复步骤(1)。

(3)测量所有测量点的高程差,记录在记录本上。

3. 数据处理阶段:(1)计算每个测量点的垂直位移。

(2)分析垂直位移数据,找出异常点。

(3)根据实验数据,绘制垂直位移曲线。

五、实验结果与分析1. 垂直位移数据:(1)测量点1的垂直位移为5mm。

(2)测量点2的垂直位移为8mm。

(3)测量点3的垂直位移为10mm。

2. 数据分析:(1)从实验数据可以看出,测量点1、2、3的垂直位移呈上升趋势,说明该区域存在沉降现象。

(2)分析异常点,发现测量点2的垂直位移较大,可能存在测量误差或异常情况。

六、实验结论1. 本实验通过水准测量法,成功实现了对垂直位移的监测。

2. 实验结果表明,该区域存在沉降现象,需要进一步调查和分析原因。

3. 水准测量法在实际工程中具有较高的应用价值,可为相关工程提供数据支持。

七、实验反思1. 实验过程中,应注意水准仪的稳定性,避免因仪器晃动导致测量误差。

挡土墙变形监测

挡土墙变形监测

毕业设计(论文)题目:青田万基﹒欧郡庄园挡土墙变形监测与分析英文题: Deformation monitoring and analysis for the manor retaining wall of QingTian WanJi﹒OuJun学生姓名:专业:学号:指导老师:二〇一二年六月摘要变形监测是多种测量技术的综合,是监测评估建筑物安全的重要手段之一。

根据市政工程施工变形监测的特点,通过对五期同精度青田万基欧郡庄园挡土墙水平位移及沉降实测数据成果分析,本设计书主要是通过对青田万基·欧郡庄园挡土墙需要在施工阶段对其墙面(坡面)的变形进行观测。

在变形分析过程中,选用了水准监测数据及水平位移数据进行分析试验。

首先对数据进行奇异值检验,其次为了从不等周期的变形数据中获得等周期的数据,对原有数据进行多种插值方法的比较,最后用多项式回归分析和灰色系统分析两种方法对数据进行拟合及预测。

在精度评定通过的情况下,对下一期的变形量进行了预测,达到了较高的精度,说明了方法是正确可靠的。

对挡土墙工程的整体位移及稳定性进行初步分析,为进一步完善设计理论和施工技术提供资料。

关键词:挡土墙;变形监测;稳定性分析ABSTRACTDeformation monitoring is a variety of measurement technology integrated, monitoring and evaluation is an important measure of the safety of the building. According to the municipal engineering construction the characteristics of deformation monitoring, through five period with precision WanJi·OuJun of qingtian county retaining wall's estate horizontal displacement and subsidence data results, the design is mainly through the field, the county to WanJi manor retaining wall in the construction stage to wall (slope) of deformation observation. In the deformation analysis process, choose the level of horizontal displacement monitoring data and the analysis of the data test. First data are singular value inspection, next to the deformation data periodic never get periodic data for the original data of the comparison of the interpolation method, and finally with the polynomial regression and grey system analysis of two methods of data fitting and predictions. In precision evaluation through the situation, for the next issue of deformation forecast and achieve high precision, that the method is correct and reliable. For the whole of the retaining engineering displacement and stability for preliminary analysis, to further perfect design theory and construction technology to provide information.Key words:Retaining wall; Deformation monitoring;Stability analysis目录绪论 (1)1 概述 (2)1.1 变形监测的内容、目的和意义 (2)1.2 变形监测技术和发展趋势 (3)2. 青田万基·欧郡庄园挡土墙变形监测技术设计书......................... - 5 -2.1 任务来源................................................... - 5 -2.2 监测目的................................................... - 5 -2.3 监测区概况................................................. - 5 -2.4 作业技术依据............................................... - 6 -2.5 监测点的观测方法和周期..................................... - 6 -2.6 监测控制网的建立........................................... - 7 -2.6.1 平面监测网的布设 ..................................... - 7 -2.6.2 平面监测网的施测 ..................................... - 7 -2.6.3 四等、一级GPS控制测量主要技术指标 .................. - 8 -2.6.4 青田县万基欧郡庄园变形监测四等GPS网控制点成果 ....... - 8 -2.6.5 变形监测四等GPS网控制点平差及精度分析 ............... - 8 -3. 变形监测的实施 (12)3.1 监测点沉降监测 (12)3.1.1 水准观测技术要求 (12)3.1.2 作业过程 (14)3.1.3 数据处理及精度鉴定 (14)3.1.4 沉降量汇总表和沉降曲线 (15)3.2 水平位移监测 (18)3.2.1 观测仪器 (18)3.2.2 全站仪直接坐标法监测的误差分析 (19)3.2.3 注意事项 (19)3.2.4 数据处理及精度评定 (19)3.2.5 监测点位移变化速度曲线图 (21)4. 探讨变形监测在挡土墙监测中的问题 (23)4.1 确定挡土墙观测精度的合理性 (23)4.2 保证水平位移检测质量 (23)结论 (24)致谢 (25)参考文献 (26)绪论变形是自然界普遍存在的现象,各种负载作用于变形体,使其形状、大小及位置在时间域或空间域发生变化均为变形。

精密工程测量在工程测量中的重要作用分析

精密工程测量在工程测量中的重要作用分析

精密工程测量在工程测量中的重要作用分析摘要:在精密工程的测量工作中,由于涉及到了许多的项目并且都有极高的精度要求,就要求精密工程在规模、使用条件、使用方法等方面都具有多样性。

本文就从精密工程在测量过程中的相关定义、分类以及特点,从多个角度进行了全面的分析,并阐述了精密工程测量的价值和相关的应用。

关键词:精密仪器测量;测量分析;应用精密工程测量是工程测量的发展方向,大型专业精密工程的建设是工程测量学科发展的动力。

随着中国科学技术的不断发展,精密工程测量已成为最具动态工程测量的重要组成部分,也在很大程度上反映了工程测量的发展趋势。

1、精密工程测量的特点精密工程测量的特点主要就是在工程精度的选择时一定要根据工程的具体需要来进行,由于作业环境比较特殊,因此就对测量的精度提出了更高的要求。

此外精密工程测量对设备和仪器也提出了很高的要求,在特殊的情况之下,还会对数据处理有一定的需求。

在控制网布设的整个过程之中,精密工程测量同普通工程测量相比较具有很大的不同,它仅仅选择一个控制点和一个参考的方向,这样就可以最大限度地确保精密工程测量工作的测量精度[2]。

2、现代精密工程测量技术精密工程测量技术包含精密地直线定线、测角、测距、测高、标志、图像处理等技术要点。

使用的仪器包括马达驱动全站仪、激光跟踪仪、数字水准仪、激光扫描仪、高精度GPS接收机、多传感器集成测绘系统、测量机器人等。

目前常用的技术包括GPS测量技术、三维激光扫描技术等。

2.1GPS技术GPS作为全球最先进、应用最广泛的定位信息系统,在现代工程测量中同样有着广泛的应用,包括土地测量、航空测量、工程测量、地形测量等。

GPS的测量是通过卫星信号传输来完成的,测量范围非常小,并且因为是通过卫星信号测量,所以难免会出现误差,因此接下来还要进行一系列的分解测量,消除误差,使测量结果更加准确。

但是GPS测量具有着传统测量技术无法比拟的优势。

一是它可以快速地获得高精度的数据。

论精密工程测量及其应用

论精密工程测量及其应用

论精密工程测量及其应用摘要:现阶段,精密工程测量的发展已经逐渐形成一个完整的构建体系。

随着社会经济的发展与科学技术的进步,也在一定程度上带动了建筑行业的发展,而关于精密工程测量及其应用,则需要从以下几方面着手:对测量理论、方法以及数据处理方法等进行全面研究;对测量的自动化与智能化特征进行研究,以此来提高测量精度,进而符合更多的需求,同时也能有效缓解相关操作人员的工作压力和负担。

本文将阐述精密工程测量的主要内容,并在此基础上对精密工程测量及其应用方法进行探究,以供参考。

关键词:工程;精密测量;应用对精密仪器进行测量、工程信息系统、工程测量仪器等,都属于工程测量工作的研究范围。

现阶段,随着社会经济的不断发展,再加上科学技术的逐渐进步,在整个工程测量系统中,精密工程测量是至关重要的组成部分,同时也发挥着不可或缺的作用。

精密工程测量的发展和进步,也在某种程度上折射出工程测量技术的发展。

因此,要想推动精密工程测量技术的持续稳定发展,首要任务就是做好精密工程测量工作。

一、精密工程测量的定义及特点第一,按照工程测量工作的多种形式,可以将其分为精密工程测量,与普通工程测量两种。

其次,按照工程测量学的相关概念,可以对精密工程测量的研究对象进行分析,其中就包含精密工程测量的相关理论、方法以及技术等等,同时也包括对专用仪器设备和测量软件的研发等诸多方面,以上都属于精密工程测量的主要研究内容。

最后,精密工程测量,也在一定程度上代表着工程测量学的主要发展方向。

关于精密一词的概念,其实也就是指精确严密。

精密工程测量的特征表现,即对测量精度提出更高的要求。

所谓精度,其包含的内容非常广泛,既包括绝对精度,又包括相对精度。

其中,相对精度也被分为两种不同的形式,分别是观测量精度,以及该观测量的比值,一般情况下,随着比值的逐渐递减,相对精度会不断增加,两者间成反比关系。

例如,边长的相对精度。

而比值的大小,主要取决于观测量以及其精度。

精密工程测量技术在工程测量中的运用

精密工程测量技术在工程测量中的运用

High & New Technology︱30︱2017年6期精密工程测量技术在工程测量中的运用雷 志中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司,浙江 杭州 310014摘要:在工程测量的过程中开始广泛利用精密工程测量技术,对于工程各项技术的指标提出了更多的要求,同时对于测量作业也提出了更高的要求,利用传统的工程测量技术,对于当前的测量作业需求来说是不足够满足的。

本文以此为背景,分析了精密工程测量技术在工程测量过程中的应用,对于相关问题的研究提供理论提供理论基础。

关键词:精密工程测量技术;工程测量;应用中图分类号:P237 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)06-0030-01我国现代科学技术不断发展,逐渐提升了工程测量过程中的各项指标,促进精密工程技术的发展,其使用范围也变得更加广泛。

随着科学技术的不断发展,我国建筑事业也随之发生改变,不断出现了新型的建筑。

利用传统的工程测量技术无法满足现代建筑物的各种要求,因此开始广泛应用精密工程测量。

精密工程测量在工程测量过程中发挥着非常重要的作用,对于工程测量的整体发展方向起到决定作用。

1 概述精密工程测量 在工程建筑过程中,工程测量指的就是地形测量和变形监测等技术,而精密工程测量的基础工程测量,需要这些技术的支持。

精密工程测量最显著的精密,精密工程测量的精度主要分成绝对精度和相对精度两个方面。

在相对精度当中主要分成精度和比值两种类型,针对相对精度需要具体的对比对象,因此对于不同物体,其可比性是比较差的,相对精度具有多样化的比较方式,绝对精度一个方面和观测量具有很大的关系,另外一种和基准点具有密切的关系。

精度的含义包括很多方面,当前仍旧无法准确的定义密度工程测量过程中涉及到的精度,精度工程测量主要分成三个部分,分别是工业三维测量和质量控制测量以及设备安装测量。

2 分析精密工程测量 2.1 GPS 测量 GPS 测量简单来说就是全球卫星导航系统,在很多领域都得到广泛的应用,例如农业、军事等,并且在实际应用过程中得到人们的一致好评。

二等水准测量在深基坑监测中的应用

二等水准测量在深基坑监测中的应用

二等水准测量在深基坑监测中的应用深基坑监测是现代建筑工程中非常重要的一环。

深基坑施工涉及到大规模的地下开挖和支护工程,对于施工质量和安全至关重要。

为了确保基坑施工的稳定性和安全性,需要进行全面的监测和控制。

深基坑施工过程中,地下水位的变化、土壤的变形和基坑周边环境的影响都可能对施工造成风险。

因此,深基坑监测是为了及时发现和解决这些问题,确保施工质量和安全的重要手段。

二等水准测量是一种高精度的测量方法,具有稳定性和准确性高的特点。

在深基坑监测中,二等水准测量可以用于测定基坑地表的高程,了解地下水位的变化,以及监测地下水位对基坑稳定性的影响。

通过二等水准测量,可以及时发现基坑中的地下水位变化,预测施工中可能出现的问题。

准确的水准测量数据可以帮助工程师制定合理的施工方案,及时采取相应的措施来确保基坑施工的安全和稳定。

二等水准测量还可以在深基坑监测中提供参考标高,用于与其他监测点的测量结果进行比对,帮助分析深基坑施工过程中发生的变化。

综上所述,二等水准测量在深基坑监测中具有重要的应用价值。

它可以提供准确的测量数据和参考标高,帮助工程师及时发现问题并采取措施,确保深基坑施工的安全和稳定。

概述深基坑监测的基本原理和方法,包括监测目的、监测参数、监测设备等。

本文将详细介绍二等水准测量在深基坑监测中的具体应用方法和步骤,以及其在解决监测中的问题和提供精确数据方面的优势。

定义监测目标:在进行二等水准测量前,需要明确基坑监测的目标和需求。

设计测量网:根据监测目标,选择合适的测量网布设方案,并确定测量基准点和测量线路。

仪器准备:准备好二等水准仪和其他测量设备,确保仪器的准确性和可靠性。

测量操作:按照测量网的布设方案,进行水准仪的设置和读数记录,确保测量的准确性和可靠性。

数据处理和分析:对测量得到的数据进行处理和分析,以获得基坑变形和沉降等监测结果。

问题解决:二等水准测量可以帮助监测人员及时发现和解决基坑监测中的问题,例如地基沉降、变形等。

工程测量方案设计毕业设计

工程测量方案设计毕业设计

工程测量方案设计毕业设计一、设计目的随着工程建设的不断发展,工程测量在土木工程中扮演着重要的角色。

通过工程测量,可以获取地形数据、建筑物结构参数以及工程施工过程中的数据等,为工程建设提供必要的数据支持。

因此,本设计旨在制定一套完善的工程测量方案,以满足不同工程项目对测量数据的需求,并提高测量效率和精度。

二、测量目标1. 获取工程建设地的地形地貌数据,包括地面高程、地势起伏、自然地物等;2. 测量建筑物的结构参数,包括建筑物的平面图、立面图以及横截面图;3. 监测工程建设过程中的变形数据,包括建筑物的沉降、变形等。

三、测量方案设计1. 地形测量方案:采用GPS测量技术,结合地面三角测量、水准测量等手段获取地形地貌数据。

通过GPS技术可以实现对大范围地形的采集,高效快速地获取地面高程数据。

同时,地面三角测量和水准测量可以获取更加精确的地形数据,满足不同工程项目对地形地貌数据的需求。

2. 建筑物测量方案:采用全站仪、激光测距仪等现代测量仪器进行测量。

全站仪可以实现对建筑物的平面图、立面图和横截面图的测量,同时激光测距仪可以实现对建筑物结构参数的高精度测量。

通过这些现代测量仪器的使用,可以实现对建筑物结构参数的高效快速获取,提高了测量效率和精度。

3. 变形监测方案:采用高精度测量仪器进行监测,包括变形监测仪、裂缝计等。

通过这些高精度测量仪器可以实现对工程建设过程中的变形数据进行实时监测,及时发现并处理建筑物的变形问题,保障工程的安全和稳定。

四、测量流程1. 地形测量流程:确定测量范围→选择测量仪器→采集数据→数据处理与分析→编制地形图。

2. 建筑物测量流程:确定测量范围→选择测量仪器→测量建筑物平面、立面和横截面→数据处理与分析→编制建筑物结构图。

3. 变形监测流程:确定监测点位置→选择监测仪器→实时监测数据→数据处理与分析→监测报告编制。

五、质量控制1. 严格按照测量标准进行测量,确保测量过程的准确性和可靠性;2. 对测量仪器进行定期的校准和维护,保障测量仪器的精度;3. 测量数据的处理和分析过程中,采用多种方法进行验证和对比,排除错误数据;4. 编制测量报告时,对重要数据和结果进行复核,保证报告的准确性和可信度。

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山东科技大学泰山科技学院毕业设计(论文)浅析精密水准测量在工程变形监测中的应用学生姓名系(部)xxxxxxxxxxx专业工程测量指导教师2012年5月21日摘要工程变形监测的内容主要包括对各工程变形体进行的水平位移,垂直位移的监测。

对变形体进行偏移、倾斜、绕度、弯曲、扭转、裂缝等的测量,主要是指对所描述的变形体自身形变和位移的几何测量的监测。

采用工程变形的几何分在对精密水准测量的基础上,阐述了该项技术在变形监测中应用前景和地位。

在普通水准测量原理基础上,做出了更高精度的要求和严密施测程序。

如:往测奇数站采用观测后尺基本分划前尺基本分划前尺辅助分划后尺辅助分划,往测偶数站采用观测前尺基本分划后尺基本分划后尺辅助分划前尺辅助分划。

返测奇偶数测站的观测程序与往测偶奇数测站的程序相同。

视线长度一般在50m以内,前后视距差小于1m,测段累计差小于3m ,视距读至1mm,基辅差读至0.1mm,基辅高差之差小于0.6mm。

实践证明,此项程序和精度要求完全符合变形监测应用。

析和变形的物理解释的方法有效确定了变形要素的变形过程,以预测其变形的趋势和将会带来的影响,从而使得能够高效安全施工运营。

关键词:水准测量变形监测数据分析精密测量目录前言 (1)第一章精密水准测量 (2)第一节精密水准仪和水准尺的主要特点 (2)第二节精密水准测量的主要误差来源及影响分析 (8)第三节水准测量的原理 (12)第四节精密水准测量的实施 (13)第二章精密水准测量在变形监测中的应用研究 (16)第一节变形监测的目的和意义 (16)第二节变形监测点的布设原则 (17)第三节监测内容和原则 (18)第四节监测频率的确定 (22)第五节监测结果的分析方法 (23)第三章结语 (30)参考文献 (31)致谢 (32)前言由于科学的发展,随着工程建筑物的规模越来越大,建筑物的结构和内部设施也愈来愈复杂。

为了保证大型精密设备的安全和正常运行,对测量的速度要求愈来愈快。

对于如何高效快速安全进行工程建设,变形监测这一技术开始登上了工程建设的舞台。

精密水准测量则是变形监测中重要的一部分,在变形监测的应用有着广阔的市场应用前景。

在精密水准测量技术的不断发展和完善为变形监测的应用和研究提供了有效的工具和手段。

通过工程变形的几何分析(参考点的稳定分析,观测值的平差处理和质量评定以及变形模型参数估计)和变形的物理解释(统计分析法,确定函数法和混合模型法),为工程建设提供了工科学更严谨的监测资料。

科学,准确,及时的分析和预报工程及工程建构筑物的变形状况,对工程项目的施工和运营管理有着重要意义。

第一章精密水准测量第一节精密水准仪和水准尺的主要特点一、精密水准仪的构造特点对于精密水准测量的精度而言,除一些外界因素的影响外,观测仪器——水准仪在结构上的精确性与可靠性是具有重要意义的。

为此,对精密水准仪必须具备的一些条件提出下列要求。

1.高质量的望远镜光学系统为了在望远镜中能获得水准标尺上分划线的清晰影像,望远镜必须具有足够的放大倍率和较大的物镜孔径。

一般精密水准仪的放大倍率应大于40倍,物镜的孔径应大于50mm2.坚固稳定的仪器结构仪器的结构必须使视准轴与水准轴之间的联系相对稳定,不受外界条件的变化而改变它们之间的关系。

一般精密水准仪的主要构件均用特殊的合金钢制成,并在仪器上套有起隔热作用的防护罩。

3.高精度的测微器装置精密水准仪必须有光学测微器装置,借以精密测定小于水准标尺最小分划线间格值的尾数,从而提高在水准标尺上的读数精度。

一般精密水准仪的光学测微器可以读到0.lmm,估读到0.0lmm。

4.高灵敏的管水准器一般精密水准仪的管水准器的格值为10"/2mm。

由于水准器的灵敏度愈高,观测时要使水准器气泡迅速置中也就愈困难,为此,在精密水准仪上必须有倾斜螺旋(又称微倾螺旋)的装置,借以可以使视准轴与水准轴同时产生微量变化,从而使水准气泡较为容易地精确置中以达到视准轴的精确整平。

5.高性能的补偿器装置对于自动安平水准仪补偿元件的质量以及补偿器装置的精密度都可以影响补偿器性能的可靠性。

如果补偿器不能给出正确的补偿量,或是补偿不足,或是补偿过量,都会影响精密水准测量观测成果的精度。

我国水准仪系列按精度分类有S05型,S1型,S3型等。

S是“水”字的汉语拼音第一个字母,S后面的数字表示每公里往返平均高差的偶然中误差的毫米数。

二、精密水准标尺的构造特点水准标尺是测定高差的长度标准,如果水准标尺的长度有误差,则对精密水准测量的观测成果带来系统性质的误差影响,为此,对精密水准标尺提出如下要求:(1)当空气的温度和湿度发生变化时,水准标尺分划间的长度必须保持稳定,或仅有微小的变化。

一般精密水准尺的分划是漆在因瓦合金带上,因瓦合金带则以一定的拉力引张在木质尺身的沟槽中,这样因瓦合金带的长度不会受木质尺身伸缩变形影响。

水准标尺分划的数字是注记在因瓦合金带两旁的木质尺身上。

(2)水准标尺的分划必须十分正确与精密,分划的偶然误差和系统误差都应很小。

水准标尺分划的偶然误差和系统误差的大小主要决定于分划刻度工艺的水平,当前精密水准标尺分划的偶然中误差一般在8~ll m。

由于精密水准标尺分划的系统误差可以通过水准标尺的平均每米真长加以改正,所以分划的偶然误差代表水准标尺分划的综合精度。

(3)水准标尺在构造上应保证全长笔直,并且尺身不易发生长度和弯扭等变形。

一般精密水准标尺的木质尺身均应以经过特殊处理的优质木料制作。

为了避免水准标尺在使用中尺身底部磨损而改变尺身的长度,在水准标尺的底面必须钉有坚固耐磨的金属底板。

在精密水准测量作业时,水准标尺应竖立于特制的具有一定重量的尺垫或尺桩上。

(4)在精密水准标尺的尺身上应附有圆水准器装置,作业时扶尺者借以使水准标尺保持在垂直位置。

在尺身上一般还应有扶尺环的装置,以便扶尺者使水准标尺稳定在垂直位置。

(5)为了提高对水准标尺分划的照准精度,水准标尺分划的形式和颜色与水准标尺的颜色相协调,一般精密水准标尺都为黑色线条分划,和浅黄色的尺面相配合,有利于观测时对水准标尺分划精确照准。

国产S1型精密水准仪Sl型精密水准仪是北京测绘仪器厂生产的。

仪器物镜的有效孔径为50mm,望远镜放大倍率为40倍,管状水准器格值为10"/2mm。

转动测微螺旋可使水平视线在10mm范围内作平移,测微器分划尺有100个分格,故测微器分划尺最小格值为0.1mm。

望远镜目镜视场中所看到的影像,视场左边是水准器的符合气泡影像,测微器读数显微镜在望远镜目镜的右下方。

国产S1型精密水准仪与分格值为5mm的精密水准标尺配套使用。

第二节水准测量的主要误差来源及影响分析一、水准测量误差分析水准测量误差有仪器误差、观测误差和外界条件的影响。

(一)仪器误差:水准仪在使用前应进行严格的检验,但由于检验不完善或其他方面的影响,使仪器存在残差。

例如水准管轴与视准轴不平行的残余误差,可采用等距离观测可以消除。

此外水准尺误差如尺长、弯曲、零点误差等,可采用前后视交替放置尺子,凑成偶数等方法加以消除。

(二)观测与操作者的误差:①水准管居中误差:水准管居中误差主要与水准管分划值及人眼的分辨率有关。

实践证明一般人判断气泡居中误差约为±0.15τ,采用符合水准器后,居中精度约提高一倍即:±0.15τ / 2,引起的读数②照准误差:照准误差与人眼的分辨能力、望远镜的放大率、视线长度有关。

照准误差为:,由此引起的读数误差为:,③估读误差:估读毫米数的误差与十字丝粗细、望远镜放大率、视线长度有关。

一般认为在100米内m 估 = 1.2 mm。

④视差对读数的影响:⑤扶影响:由于扶尺不直引起读数变大。

其误差为:Δb = b′- b = b′( 1 – cosθ ),可见与尺上读数和倾角有关,当b′= 2.5 m,θ=2º时,Δb = 1.5mm。

⑥水准仪与尺垫下沉和反弹误差:可采用“后-前-前-后”的观测顺序。

(三)外界环境的影响:①球差:p = D2 / 2R②气差:r = D2 /(2 × 7R)③球差和气差的联合影响:f = p – r = 0.43 D2 / R,故:hAB =( a – b )–( f a – f b )当D a = D b时,则:f a = f b ,即前后视距相等可消除地球曲率和大气折光对水准测量产生的误差影响。

1.仪器误差之一是水准仪的望远镜视准轴不平行于水准管轴所产生的误差仪器虽在测量前经过校正,仍会存在残余误差。

因此造成水准管气泡居中,水准管轴居于水平位置而望远镜视准轴却发生倾斜,致使读数误差。

这种误差与视距长度成正比。

观测时可通过中间法(前后视距相等)和距离补偿法(前视距离和等于后视距离总和)消除。

针对中间法在实际过程中的控制,立尺人是关键,通过应用普通皮尺测距离,之后立尺,简单易行。

而距离补偿法不仅繁琐,并且不容易掌握。

2.仪器误差之二是水准尺误差主要包含尺长误差(尺子长度不准确)、刻划误差(尺上的分划不均匀)和零点差(尺的零刻划位置不准确),对于较精密的水准测量,一般应选用尺长误差和刻划误差小的标尺。

尺的零误差的影响,控制方法可以通过在一个水准测段内,两根水准尺交替轮换使用(在本测站用作后视尺,下测站则用为前视尺),并把测段站数目布设成偶数,即在高差中相互抵消。

同时可以减弱刻划误差和尺长误差的影响。

3.观测误差之一是符合水准管气泡居中的误差由于符合水准气泡未能做到严格居中,造成望远镜视准轴倾斜,产生读数误差。

读数误差的大小与水准管的灵敏度有关,主要是水准管分划值τ的大小。

此外,读数误差与视线长度成正比。

水准管居中误差一般认为是0.1·τ,根据公式m居=0.1·τ·S/ρ,DS3级水准仪水准管的分划值一般为20″,视线长度S为75m,ρ=206265″,那么,m居=0.4mm。

由此看来,只要观测时符合水准管气泡能够认真仔细进行居中,且对视线长度加以限制,与中间法一致,此误差可以消除。

4.观测误差之二是视差的影响当存在视差时,尺像不与十字丝平面重合,观测时眼睛所在的位置不同,读出的数也不同,因此,产生读数误差。

所以在每次读数前,控制方法就是要仔细进行物镜对光,消除视差。

5.观测误差之三是水准尺的倾斜误差水准尺如果是向视线的左右倾斜,观测时通过望远镜十字丝很容易察觉而纠正。

但是,如果水准尺的倾斜方向与视线方向一致,则不易察觉。

尺子倾斜总是使尺上读数增大。

它对读数的影响与尺的倾斜角和尺上读数的大小(即视线距地面的高度)有关。

尺的倾斜角越大,对读数的影响就越大;尺上读数越大,对读数的影响就越大。

所产生的读数误差为Δa=a(1-cosγ)。

当γ=3o,a=1.5m时,Δa=2mm,由此可以看出,此项影响是不可忽视的,通常我们立镜高度是1.7m, 则Δa=2.33mm,。

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