测量工具方法
测量体积的工具和方法

测量体积的工具和方法体积是物体所占的空间大小的度量,是数学和物理学中一个常见的概念。
准确测量物体的体积对于科学研究、工程设计以及日常生活都具有重要意义。
本文将介绍一些常用的测量体积的工具和方法。
一、直尺和刻度尺直尺是一种常见的测量工具,用于测量物体的长度、宽度和高度。
根据测量的准确要求,直尺可以分为普通直尺和刻度尺。
刻度尺上标有一系列均匀的刻度,可以更精确地测量物体的尺寸。
使用直尺或刻度尺测量体积时,首先需要测量物体的长度、宽度和高度。
然后,将这些尺寸相乘即可得到体积的近似值。
例如,一个长方体的体积可以通过测量长、宽和高,然后将它们相乘得到。
二、容积试剂对于液体或可倾倒的物体,可以使用容积试剂来测量其体积。
容积试剂通常是一个透明的容器,上面标有刻度,用以测量液体的体积。
使用容积试剂测量体积时,首先将容积试剂放在水平的表面上,然后将液体缓慢地倒入容积试剂中,直到液体的表面与刻度线对齐。
通过读取刻度值,就可以得到液体的体积。
三、容积法容积法是一种精确测量体积的方法,通常用于测量不规则形状的物体。
它基于物体在液体中的排水原理。
具体操作时,首先选择一个能完全容纳物体的容器。
然后,在容器中取一定量的液体(如水)并记录容器中液体的初始体积。
接下来,将物体轻放入容器中,使物体完全浸入液体中。
最后,读取容器中液体的最终体积,并计算物体的体积差值,即为物体的体积。
四、三维扫描技术随着科技的不断进步,三维扫描技术逐渐应用于测量体积。
三维扫描技术利用激光或其他射线扫描物体的表面,获取物体的几何形状信息,并进一步计算出其体积。
三维扫描技术能够精确测量复杂形状的物体,适用于工程设计、建筑等领域。
它不仅能够提供准确的体积数据,还可用于生成虚拟模型以进行分析和仿真。
总结:准确测量体积对于科学研究、工程设计和日常生活都至关重要。
直尺和刻度尺可用于测量简单形状的物体,容积试剂适用于测量液体体积,容积法可用于测量不规则形状的物体,而三维扫描技术则可以精确测量复杂形状的物体。
常用量具的使用方法

常用量具的使用方法常用量具是我们在生活和工作中常常使用的测量工具,包括尺子、卷尺、量角器、游标卡尺、千分尺等等。
了解和熟练使用这些量具,对我们的工作和生活都非常有帮助。
下面,我们来逐个了解这些常用量具的使用方法。
1.尺子:尺子是一种常见的测量工具,用于测量短距离。
尺子有两种常见尺度:厘米和英寸。
使用尺子时,将尺子贴紧被测物体,确保零点与物体的一端完全贴合,然后读取另一端所在的刻度值。
这样就可以快速准确地测量出物体的长度。
2.卷尺:卷尺也是一种常见的测量工具,适用于测量较长的距离。
卷尺一端为定锚点,另一端为游标,游标上有刻度。
使用卷尺时,将定锚点固定在被测物体上,并拉出卷尺,直到满足所需测量距离,然后读取游标上的刻度值。
卷尺可用于测量直线距离,也可用于测量曲线线段长度。
3.量角器:量角器用于测量角度。
将量角器的一边对准物体上的一条边,使之重合,然后观察量角器的刻度,可以直接读取出角度值。
量角器可用于测量直角、锐角、钝角等。
4.游标卡尺:游标卡尺是一种精密测量工具,适用于测量较小的尺寸。
游标卡尺由两个卡尺组成,主尺和游标。
主尺上有毫米或英寸刻度,游标可以滑动在主尺上,并与主尺上的刻度相对应。
使用游标卡尺时,将被测物体夹在主尺与游标之间,通过对准主尺上的刻度来读取游标上的刻度,可以测量出物体的精确尺寸。
5.千分尺:千分尺是一种用于测量非常小尺寸的高精度工具。
千分尺上有两个刻度盘,一个主刻度盘和一个游标刻度盘。
主刻度盘上每个刻度代表0.5毫米,游标刻度盘上每个刻度代表0.01毫米。
使用千分尺时,将被测物体夹在千分尺的两夹具之间,通过对准主刻度盘上的刻度来读取游标刻度盘上的刻度,可以精确测量出物体的尺寸。
除了以上这些常用量具,还有很多其他种类的量具,如卡钳、测深尺等等。
这些量具的使用方法大同小异,常规的使用步骤如下:1.确保量具干净和保存完好,摆正读数的位置。
2.清除被测物体表面的杂质或尘埃。
3.将量具对准被测物体,确保尽量贴紧并平行于被测物体表面。
测量工具的使用方法大全

测量工具的使用方法大全测量工具是我们日常生活和工作中常用的工具之一,它可以帮助我们准确测量物体的尺寸、角度、重量等。
下面是一些常见的测量工具的使用方法:1.尺子:尺子是最常见的测量工具之一,它可以用来测量直线距离。
使用尺子时,将尺子的一端对准被测物体的一端,然后读取尺子上的刻度来确定尺寸。
2.卷尺:卷尺是一种便携式的测量工具,它可以用来测量直线距离和曲线长度。
使用卷尺时,将卷尺的一端对准被测物体的一端,然后按下卷尺上的锁定按钮,将卷尺拉出并保持水平,读取卷尺上的刻度来确定尺寸。
测量完成后,释放锁定按钮,卷尺就会自动卷回。
3.角度尺:角度尺主要用于测量角度大小。
将角度尺的一个角对齐于被测角的顶点,然后读取角度尺上的刻度来确定角度。
有些角度尺还可以固定在被测物体上,以便容易读取角度。
4.游标卡尺:游标卡尺是一种精密测量工具,常用于测量小尺寸的物体。
使用游标卡尺时,将被测物体夹在两个测量脚之间,然后通过移动游标,使其与被测物体接触,读取游标上的刻度来确定尺寸。
5.数字卡尺:数字卡尺是一种电子测量工具,使用方法类似于游标卡尺。
不同之处在于,数字卡尺可以直接显示测量结果,方便读取。
6.衡器:衡器用于测量物体的重量。
将被测物体放在衡器上,调整衡器上的刻度使其平衡,然后读取刻度上的数值来确定物体的重量。
7.量角器:量角器是一种用于测量角度的工具。
将量角器的基边放置在被测角的边上,然后读取量角器上的刻度来确定角度。
8.十字定规:十字定规可以用来测量物体的直径。
将物体放在十字定规的两个对称槽之间,调整对应的测量指针,使其与物体接触,读取指针上的刻度来确定直径。
9.高度尺:高度尺是一种用于测量物体高度的工具。
将高度尺的基准面对准被测物体的平面,然后读取高度尺上的刻度来确定高度。
10.厚度规:厚度规可以用于测量物体的厚度。
将厚度规的两个测量齿夹住物体,然后读取刻度上的数值来确定厚度。
总结:使用测量工具时,需要仔细阅读使用说明书,根据被测物体的特点选择合适的测量工具,并遵循正确的操作步骤进行测量。
常见测量工具的使用方法

常见测量工具的使用方法1.尺子:尺子是最常见的测量工具,用于测量长度和宽度。
使用尺子时,将其放置在物体的边缘上,并将标尺突出到物体的末端以获取准确的尺寸。
尺子通常以厘米和英寸为单位,因此需要选择适当的刻度进行测量。
2.卷尺:卷尺与尺子类似,但可以更方便地测量较长的距离。
使用卷尺时,将其拉出到所需的长度并锁定,然后将起点放置在物体的起始点,并将卷尺沿物体的表面移动到终点,记录所得的长度。
3.游标卡尺:游标卡尺是一种用于测量内外直径、厚度和深度的精密测量工具。
使用游标卡尺时,将其夹住需要测量的物体,然后读取游标上的指示并记录测量结果。
游标卡尺通常使用毫米或英寸作为单位。
4.表观测量仪:表观测量仪是一种用于测量平面上小尺寸的工具。
使用表观测量仪时,将其放置在需要测量的物体表面上,然后旋转测量头直到它与物体表面接触。
读取测量仪上标尺的指示并记录测量结果。
5.量角器:量角器用于测量角度。
将量角器的原点放置在角的顶点上,并将两条尺寸放置在角的两边上。
读取量角器上的度数刻度并记录测量结果。
6.钢卷尺:钢卷尺是一种用于精确测量小尺寸和曲线的工具。
使用钢卷尺时,将其压在需要测量的物体表面上,然后读取刻度尺上的长度并记录结果。
7.数字测量仪:数字测量仪是一种精密测量工具,可以测量长度、宽度和深度。
使用数字测量仪时,将其放置在需要测量的物体上,并读取数字显示器上的测量结果。
8.光学投影仪:光学投影仪可用于测量物体的轮廓和几何特征。
将物体放置在投影仪上,并使用投影仪上的目镜观察物体的投影。
通过移动投影仪的光源和镜头,可以测量物体的大小和形状。
9.表面粗糙度测量仪:表面粗糙度测量仪用于测量物体表面的光滑度或粗糙度。
将测量仪的探头放置在物体表面上,并记录测量仪上的指示结果。
10.压力计:压力计用于测量压力。
将压力计的感应器放置在要测量的物体上,并记录显示器上的压力值。
以上是一些常见测量工具的使用方法。
根据具体的测量需求和工具类型,适当选择合适的测量工具,并按照正确的使用方法进行测量操作,以确保获得准确的测量结果。
常用测量工具使用方法

常用测量工具使用方法测量工具是工程领域中不可或缺的设备,用于测量长度、角度、直径、厚度等各种物理量。
以下是几种常用测量工具的使用方法。
1.卷尺卷尺是一种常见的测量工具,用于测量长度。
使用卷尺时,首先要确保卷尺的起始端与被测长度之间没有间隙。
接下来,将卷尺对准起始点,确保卷尺与被测物体平行。
然后,将卷尺的尺纹与被测物体的端点对齐,并确定正确的单位。
最后,记录读数,注意保持读数与卷尺实际刻度对齐。
2.游标卡尺游标卡尺用于测量长度和直径,具有更高的精度。
使用游标卡尺时,首先要将两个测量臂合拢,并确保游标能够完全移动。
将游标卡尺对准被测物体,确保它与被测物体平行,并将被测物体夹紧。
调整游标卡尺,使其刻度与被测物体的两个端点对齐,并读取游标卡尺的刻度。
3.角度尺角度尺是一种用于测量角度的工具。
使用角度尺时,首先要将其对准被测物体上的角点。
然后,旋转角度尺以与被测物体重合,并读取刻度。
角度尺通常有一个可调节的锁定装置,用于固定所测角度的位置。
4.表观测仪表观测仪是一种用于测量直径和厚度的仪器。
使用表观测仪时,首先要将被测物体放在测量台上。
然后,移动测量座,使其轮子与被测物体接触,并适当调整手柄,使测量座与被测物体保持平行。
最后,读取表尺上的数值,并记录下来。
5.弹簧测力计弹簧测力计是一种用于测量力的工具。
使用弹簧测力计时,首先要将测力计连接到所需测量的物体上。
然后,逐渐增加力,直到测力计显示所需测量的力值。
读取测力计上的刻度,并记录下来。
6.衡量才能衡量才能是一种用于测量和校准其他测量工具的工具。
使用衡量才能时,首先要将其固定在平整的表面上,确保不移动。
然后,将待校准的测量工具置于才能上,按照才能上的刻度读取。
常用测量工具的使用方法

常用测量工具的使用方法测量工具是科学研究与工程实践中必不可少的工具,常用于测量物体的长度、角度、质量、温度等物理量。
下面我将详细介绍几种常用测量工具的使用方法。
1.尺子:尺子是一种用于测量长度的工具。
使用尺子时,首先将尺子的一端对准所要测量的物体的起点(例如物体的一端),然后读取另一端与物体终点之间的刻度,以确定物体的长度。
尺子通常有毫米、厘米和英寸等刻度。
2.卷尺:卷尺也是用于测量长度的工具。
使用卷尺时,可以直接将其一端对准物体的起点,并沿着物体表面展开卷尺,读取与物体终点对应的卷尺刻度。
卷尺通常有毫米、厘米和英尺等刻度。
3.角尺:角尺是一种用于测量角度的工具。
使用角尺时,将其一端对准角度的顶点,并沿着角度的一边将角尺对齐,然后读取另一边与角度之间的刻度。
角尺通常有度数刻度和度分秒刻度。
4.温度计:温度计是一种用于测量温度的工具。
使用温度计时,将温度计置于所要测量的物体或环境中,等待一段时间,直到温度计的指示稳定下来,并读取其刻度即可得到温度。
5.天平:天平是一种用于测量质量的工具。
使用天平时,首先将所要测量的物体放在天平的盘中,并调整天平的平衡,直到两边保持水平,然后读取天平指示器上的刻度,即可得到物体的质量。
6.游标卡尺:游标卡尺是一种精密测量长度的工具。
使用游标卡尺时,将卡尺的一端对准物体的起点,然后将游标卡尺另一侧的游标滑动到与物体终点对齐的位置,同时读取游标上的刻度,就可以得到物体的长度。
游标卡尺通常具有毫米和英寸两种刻度。
7.测量显微镜:测量显微镜是一种用于测量微小尺寸的工具。
使用测量显微镜时,首先将待测物放在显微镜台上,然后通过调节镜头和聚光模式,将物体放大到适当的尺寸,最后通过表尺或目镜上的刻度,测量物体的尺寸。
8.数字测量仪表:数字测量仪表是一种用于测量各种物理量的高精度仪器。
使用数字测量仪表时,将所要测量的物理量连接到仪表的传感器上,并读取显示屏上的数值,就可以得到物理量的测量结果。
测量长度的工具和方法
测量长度的工具和方法长度是物体在一个方向上的数量表示,测量长度是我们日常生活中经常进行的活动。
为了准确地测量长度,我们需要使用适当的工具和方法。
本文将介绍一些常用的测量长度的工具和方法,帮助读者更好地理解和应用。
一、尺子尺子是测量长度常用的工具之一。
尺子通常由塑料或金属制成,具有标有刻度的直尺形状。
我们可以用尺子测量物体的直线段长度,只需将尺子与物体接触并对齐,然后读取刻度值。
二、卷尺卷尺是另一种测量长度常用的工具。
它通常由可弯曲的带尺和一种回收机构组成。
卷尺的一端有一个固定的金属钩,可以固定在物体上,然后拉出带尺,同时读取刻度值。
卷尺有多种型号和长度,适用于不同长度范围的测量。
三、游标卡尺游标卡尺是一种用于精确测量长度的工具。
它由固定尺、活动尺和游标组成。
通过滑动活动尺和游标,可以准确测量非常小的长度,如物体的宽度和厚度。
游标卡尺广泛应用于工程、制造和科学实验中。
四、激光测距仪激光测距仪是一种现代化的测量长度工具,利用激光技术测量物体的距离。
它通过发射一束激光,然后接收激光的反射信号,计算出物体的距离。
激光测距仪具有高精度和迅速测量的特点,广泛应用于建筑、地理测量和工程领域。
五、测量方法除了使用各种测量工具外,还有一些测量方法可用于测量长度。
以下是几种常用的方法:1. 直接测量:将测量工具直接与物体接触并对齐,读取刻度值。
2. 间接测量:通过其他物理量的关系间接测量长度。
例如,利用勾股定理测量斜边的长度,利用速度和时间测量距离等。
3. 三角测量:利用三角形的一些性质进行长度测量。
例如,利用三角形的正弦定理或余弦定理计算物体的长度。
4. 比例尺测量:利用比例关系进行长度测量。
通过比例尺上的刻度和实际长度之间的比例关系,可以快速测量物体的长度。
总结:测量长度是一项重要的活动,在日常生活和各个领域都有广泛应用。
准确测量长度需要选择合适的测量工具和方法,并严格按照测量步骤进行操作。
尺子、卷尺和游标卡尺是常见的测量工具,可以满足大多数测量需求。
测量工具的正确使用
测量工具的正确使用测量工具是科学研究、技术开发和生产制造等领域中不可或缺的工具之一、正确使用测量工具有助于提高工作效率、准确度和可靠性。
本文将针对几种常见的测量工具进行详细介绍,并介绍其正确使用方法。
1.尺子:尺子是最基本的测量工具之一,主要用于线段的直接测量。
使用尺子时需要注意以下几点:-要保证尺子与被测物体平行,并紧密贴合。
-读数时应根据尺子上的刻度、数字或标记点来确定测量结果,计算尺度误差时应考虑其分度值。
-在测量过程中要避免颤动,以获得更准确的测量结果。
2.游标卡尺:游标卡尺是一种精密测量工具,常用于小尺寸物体的长度、宽度和厚度测量。
使用游标卡尺时需要注意以下几点:-在使用前要保证游标卡尺的刻度清晰可见,并处于合适的工作状态(如传动轮无卡滞、游标丝无松动等)。
-在测量时要避免斜置,保证被测物体与测量方向平行。
-在测量过程中要轻拿轻放,避免外力对测量结果的影响。
-读数时应根据主尺的刻度和游标的位置来确定测量结果,读数时尽量避免视线的斜视。
3.卷尺:卷尺是一种可卷曲的测量工具,常用于轻便、快速的测量。
使用卷尺时需要注意以下几点:-要保证卷尺张力适中,并紧密贴合被测物体。
-使用卷尺时要确定卷尺的起点和终点,准确读取测量结果。
-在测量时要保持卷尺与被测物体平行,避免颤动和斜置。
4.数显卡尺:数显卡尺是一种通过数字显示测量结果的卡尺,具有高精度和直观的优点。
使用数显卡尺时需要注意以下几点:-在使用前要保证数显卡尺的电池电量充足,并进行合适的零位校准。
-在测量时要避免斜置和随意转动,以保持测量结果的准确性。
-读数时应直接读取数显屏上的数字,注意小数点的位置和精确度。
5.衡器:衡器是一种用于物体质量测量的工具,主要包括天平和电子秤。
使用衡器时需要注意以下几点:-在使用前要进行校准,保证衡器的准确性。
-在测量过程中要轻拿轻放,避免外力对测量结果的影响。
-读数时应注意参考刻度和指示器的变化,获得准确的测量结果。
工程测量工具用法
三、内外直角检测尺
用途: 检测阴阳角。
使用方法: 将推键向左推,拉出活动尺,旋转270度即可检测,检测时主尺及活动尺都应紧靠被测面,指针所指刻度数值即被测面130mm长度的角度偏差,每格为1mm。
四、楔形塞尺
用途: 用来检查平整度、水平度、缝隙等,还直接检查门窗缝 。
垂直检测尺(2m靠尺)
对角检测尺
内外直角检测尺(阴阳角检测尺)
楔)
响鼓锤(25g)
钢针小锤(10g)
建筑工程检测工具分类
一、垂直检测尺
用途 垂直度检测 、平整度检测、水平度检测
使用方法: 1、垂直度检测:检测尺为可可展式结构,合拢长1米,展开长2米。用于1米检测时,推下仪表盖。活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(注意:握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可。)待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。
”
使用方法: 将游码推到尺顶部,手握塑料柄,将顶部插入被测缝隙中,插紧后退出,读取游码刻度。
五、检测镜
用途 用来检测不易检测的部位、区域。
六、百格网
用途: 用于标准砖砌体灰浆饱满程度的检查 。 使用方法: 1、外观检查,打开百格网,观察有无缺角损坏,分格线是否满足规定要求。 2、外型尺寸、分格线校验用标准钢卷尺或游标卡尺分别丈量百格网的宽度、长度并读数记录,再用尺身放置在器具平面上核对模数线读数记录。 百格网有100个格子,总大小是和砖是一样的240*115,用于测定砌砖砂浆的饱满度,一般要求砂浆的饱满度不能小于80%。在墙上撬一块砖,把网放在上面,数有砂浆的格子是几格就可以。
几种测量工具的使用方法
几种测量工具的使用方法测量工具是各行各业使用的必备工具之一,它们用于测量物体的尺寸、形状、温度、压力、体积等各种物理性质。
下面将详细介绍几种常用的测量工具及其使用方法。
1.双方尺双方尺是一种用来测量线段长度的工具,它通常由金属或塑料制成,具有一个刻度以及一个活动的滑块。
使用双方尺测量长度的方法如下:(1)选择要测量的线段,将滑块移动到线段的一端。
(2)将滑块沿着刻度线移动到另一端,确保滑块上的刻度线对齐。
(3)读取滑块上与固定刻度线对齐的刻度值,得到线段的长度。
2.游标卡尺游标卡尺是一种用于测量物体长度、宽度和深度的工具,它由一个移动部分和一个固定部分组成。
游标卡尺的使用方法如下:(1)打开卡尺并将固定部分放在被测量物体的一端。
(2)通过调整移动部分的位置,使其与被测量物体的另一端接触。
(3)读取固定部分上与移动部分对齐的刻度值,并结合移动部分上的刻度值,得到被测量物体的尺寸。
3.表面温度计表面温度计是一种用来测量物体表面温度的工具,它通常由镀有金属的感温电阻、红外线传感器或热敏电阻等组成。
使用表面温度计测量温度的方法如下:(1)将温度计放置在要测量的物体表面上。
(2)根据温度计的类型和规格,选择相应的测量模式。
(3)读取温度计上显示的结果,得到物体表面的温度。
4.压力计压力计是一种用来测量物体压力的工具,常见的压力计包括压力表、压力传感器等。
使用压力计测量压力的方法如下:(1)将压力计与被测量物体的压力接触。
(2)确保压力计与物体的接触面完全贴合,避免漏气。
(3)读取压力计上的刻度或使用相应的设备读取压力计生成的电信号,得到物体的压力值。
5.容积瓶容积瓶是一种用来测量液体体积的工具,它通常由一个长颈瓶、一个漏斗形的瓶口和一个刻度线组成。
(1)将容积瓶放在水平的表面上。
(2)使用一个液体容器,将要测量的液体缓慢倒入容积瓶中。
(3)当液体达到瓶口时,停止倒液,并将滴数纳入计算范围内。
(4)读取容积瓶上的刻度线,得到液体的体积。
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1 基本工作原理GPS RTK(Real Time Kinematic)~tJ量技术是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS实时动态测量定位系统。
RTK系统采用差分法降低了载波相位测量改正后的残余误差及接收机钟差和卫星改正后的残余误差等因素的影响,测量精度达到厘米级。
实时动态测量的基本工作方法是,在基准站上安置1台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续的观测,并将其观测数据通过无线电传输设备实时地发送给用户观测站(流动站)。
在流动站上,GPS接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据和转换参数,然后根据GPS相对定位的原理,即时解算出相对基准站的基线向量,解算出基准站的WGS一84坐标;再通过预设的wGS一84坐标系与地方坐标系的转换参数,实时地计算并显示出用户需要的三维坐标及精度。
2 仪器设备的发展2.1 国外的主要进展90年代后,GPS仪器又有了一些新发展。
相继推出了多态雷达系统、层析雷达系统。
三维雷达技术具有明显提高解决浅层地质问题的能力,但却因耗时费力得不到普遍的应用。
为此,Frank Lehman等研制出空自动的组合地质雷达激光经纬仪系统。
利用该系统,一人可在2h内完成25m×25m范围的三维数据采集。
三个方向上的定位精度为士2.5cm。
数据处理、成图可在lh内完成,比传统方法的效率提高5~10倍。
2.2 国内的进展90年代我国引进了一批地质雷达仪器并将它]用于工程和灾害地质调查。
近年来,国内地质雷达仪器的研制也取得了较大的进展煤炭科学院西安分院物探所研制成功了适用于矿山防爆要求的DVL防爆型矿井雷达系列。
原电子工业部第二十二研究所相继研究成功了LT一1,2,3型GPS。
航天工业总公司爱迪尔国际探测技末公司推出了商品化的撂地雷达系列产品。
国内外生产的多种类型的GPS仪器,一般都具有较好的性能,可供不同探测目标选用。
3 数据采集与处理3.1 90年代初,GPS资料由单点采集过渡到连续采集。
使GPS 技术的应用向前迈进了一大步。
3.2 地震资料处理的方式基本适用于GPS资料的处理。
为了更好地将石油地震的先连技术;进到GPS 领域,一些公司之间开展了合作。
比如,1990年后SSI公司与地震图像软件公司(SISL)达成协议,SSI公司按地震资料输出格式设计Pulse EKKO GPS系统,将SISL 公司开发的地震资料处理软件用于GPS资料的处理。
这些软件包括各类滤波、反褶积及资料显示等。
3.3 据SSI公司1998年底披露,该公司即将发行改进软件一EKKO 三维2型软件。
采用2型三维软件,用户可以在方便的条件下试验下述不同软件的组台处理,以便提高数据的立体特征。
该三维软件包括去频率颤动、噪声滤波、背景清除、包络线和偏移。
3.4 透射法取得的资料必须经过处理才能显示成解释所需的资料。
SSI公司于1997年开发出可用于将GPS透射资料变换成可用于解释图像的软件。
实施步骤包括:原始资料编辑和归类、采集波至、利用美国矿业局的地震层析软件对资料进行层析成像处理,绘制速度、衰减及波傲图件以及图像处理等。
3.5 针对当前GPS技术的应用研究中,只侧重探测能力试验和数字模拟研究而对GPS 资料解释研究不够的现状,雷林源提出了与GPS资料解释工作有关的基本理论和方法以及一些基本问题的求解。
提出的基本问题包括电磁波在地层中传播的波阻抗;地层分界面上电磁波场强的反射与透射系数;地层中电磁波速度和反射波的相位以及GPS 探测深度等。
4 应用实例GPS技术经过多年的发展,证明具有多方面的用途。
国内刊物对一些普通的应用已给予了较多的介绍。
这些应用包括:在水文地质方面可以用于浅部地下环境调查;在工程地质勘察方面可用于调查地下埋藏物、隧道、岩溶等。
4.1 调查地质环境污染4.1.1 一座建立在石灰岩地区的硝化纤维厂,由于污水的泄漏导致硝化纤维对地质环境的污染,为了探测地表至潜水面(约6am)岩溶结构可能捕获的硝化纤维,在18个30米深和7个50m深的钻孔中作了井中雷达探测。
对收集到的资料作常规处理后,采用惠更斯一基尔霍夫(HK)叠加法绘制出三维雷达图。
从深度为10m的重建图像上可以看出几个受硝化纤维污染的位置在后来的开挖中,证示了GPS的探测成果。
4.1.2 探测碳氢污染物试验多年来的野外试验已证明GPS具有调查地质环境污染的能力。
国外专家在lm×0.4m×0.5m 箱体中作了精心的试验,试图再一次验证GPS探测污染的能力,并用相关攒:型说明雷达响应与一些水文参数间的关系。
通过试验和GPS数据的处理和解释得出结论:在污染物达到饱和对,利用GPS探不到潜水面;在相邻未受污染区可探到潜水面对,GPS可用于监测潜水面上的污染物;小型实验有助于探测或验证砂质土壤的水文地质参数,如毛细作用水头、污染物羽状流的传播速度;GPS能成功探测石油污染。
4.2 南极永冻场地安全检查在一个南极考查计划利用的场地内,发现地下0.3~0.5m位置的冰内有一些融水坑(据2000年初中央电视台报道,我国南极科考队也发现了与此相似的冰水湖)。
它们将给场地的利用带来负面的影响。
为此,利用GPS对场地进行了调查。
通过对记录的绕射波结构及其他信息的分析,在3.5m左右深度发现一些有40m长、含分散水的冰层带,但含水量较少。
4.3 区域水文地质调查雷达相图被定义为某一特定地层产生的雷达反射图像特征均总和,指的是雷达剖面资料上内眼可见的反射波的不同组合形式。
雷达资料观测中,地质体的构造和结构特征会影响雷达响应并产生特征效应。
这些特征效应被称为雷达相图元素。
自1990年以来,荷兰TNO应用地学研究所在荷兰30多个适合于GPS调查试验的点上作了测量,用于评价GPS对不同水文地质目标成像和描述目标特征的可能性。
探查成果揭示出荷兰不同沉积环境下雷达相图元素的特征,该相图集对确定地下水文地质层序的位置有益。
5 建议与总结采用GPS RTK技术可以使外业测量一步到位,省掉许多不必要的中间环节,最大限度地减少外业工作量,从而使整个测量工期达到最短。
同时,外业工序的简化和迅速完成也可以使所有的后续专业工序。
整体总结如下:①GPS RTK 应用于水下地形测量是一种理想的作业方式,在工程测量中应大力推行。
②在通视条件较差的地区,应用RTK测量,可以减少测站转点数量,加快测量速度。
③GPS RTK 的无线电数据链在树木较多地区或高坎下,工作链接质量较差,求得固定解的时间较长,操作人员需要耐心,不能以浮点解替代固定解。
RTK(Real - time kinematic简介RTK技术是建立在实时处理两个测站的载波相位基础上的。
它能实时提供观测点的三维坐标,并达到厘米级的高精度。
通过RTK技术能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
RTK技术优点1、 RTK作业自动化、集成化程度高,测绘功能强大。
RTK可胜任各种测绘内、外业。
流动站利用内装式软件控制系统,无需人工干预便可自动实现多种测绘功能,使辅助测量工作极大减少,减少人为误差,保证了作业精度。
2、降低了作业条件要求。
RTK技术不要求两点间满足光学通视,只要求满足“电磁波通视”和对天基本通视,因此,和传统测量相比,RTK技术受通视条件、能见度、气候、季节等因素的影响和限制较小,在传统测量看来由于地形复杂、地物障碍而造成的难通视地区,只要满足RTK的基本工作条件,它也能轻松地进行快速的高精度定位作业。
3、定位精度高,数据安全可靠,没有误差积累。
不同于全站仪等仪器,全站仪在多次搬站后,都存在误差累积的状况,搬的越多,累积越大,而RTK则没有,只要满足RTK的基本工作条件,在一定的作业半径范围内,RTK 的平面精度和高程精度都能达到厘米级。
4、作业效率高。
在一般的地形地势下,高质量的RTK设站一次即可测完10km半径左右的测区,大大减少了传统测量所需的控制点数量和测量仪器的“搬站”次数,仅需一人操作,在一般的电磁波环境下几秒钟即得一点坐标,作业速度快,劳动强度低,节省了外业费用,提高了测量效率。
5、操作简便、数据处理能力强。
南方测绘RTK的基准站无需任何设置,移动站就可以边走边获得测量结果坐标或进行坐标放样。
数据输入、存储、处理、转换和输出能力强,能方便快捷地与计算机、其它测量仪器通信。
南方测绘灵锐S82-2008、灵锐S86在基准站架设、移动站操作、手簿软件的使用方面都比较简单易学。
RTK(Real - time kinematic)实时动态差分法。
这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
RTK综述高精度的GPS测量必须采用载波相位观测值,RTK定位技术就是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。
在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。
流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果,历时不足一秒钟。
流动站可处于静止状态,也可处于运动状态;可在固定点上先进行初始化后再进入动态作业,也可在动态条件下直接开机,并在动态环境下完成周模糊度的搜索求解。
在整周末知数解固定后,即可进行每个历元的实时处理,只要能保持四颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的几何图形,则流动站可随时给出厘米级定位结果。
关键技术RTK技术的关键在于数据处理技术和数据传输技术,RTK定位时要求基准站接收机实时地把观测数据(伪距观测值,相位观测值)及已知数据传输给流动站接收机,数据量比较大,一般都要求9600的波特率,这在无线电上不难实现。
随着科学技术的不断发展,rtk技术已由传统的1+1或1+2发展到了广域差分系统WADGPS,有些城市建立起CORS系统,这就大大提高了RTK的测量范围,当然在数据传输方面也有了长足的进展,由原先的电台传输发展到现在的GPRS和GSM 网络传输,大大提高了数据的传输效率和范围。
在仪器方面,现在的仪器不仅精度高而且比传统的RTK更简洁、更容易操作!RTK技术如何应用1.各种控制测量传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业不知精度如何,采用常规的GPS静态测量、快速静态、伪动态方法,在外业测设过程中不能实时知道定位精度,如果测设完成后,回到内业处理后发现精度不合要求,还必须返测,而采用RTK来进行控制测量,能够实时知道定位精度,如果点位精度要求满足了,用户就可以停止观测了,而且知道观测质量如何,这样可以大大提高作业效率。