电子全站仪与全球定位系统PPT课件
全站仪及其使用PPT课件

七
坐标测量
▪ 以直接由键盘输入为例,在坐标测量模式下 设置后视点。
七
坐标测量
▪ 2.坐标测量的操作 ▪ 进行坐标测量时应先设置测站点坐标、输入
仪器高和棱镜高,设置定向点的方位角,由 此即可直接测定未知点的坐标值。 ▪ 未知点坐标的计算和显示过程如下: ▪ 测站点坐标:( N0,E0,Z0 ); ▪ 棱镜高:R.HT; ▪ 仪器高:INS.HT; ▪ 定向点方位角:α;定向点和目标点的水平夹 角:β;
X
待放样点P
后视点
测站点 Y
一
全站仪介绍
(2)原理
1)先在待放样点的大致位置立棱镜对其进行观测,
X 测出当前棱镜位置的坐标。 当前棱
待放样 点P位置
镜位置
后视点
测站点 Y
一
全站仪介绍
2)将当前坐 标与放样点 的坐标相比 较,计算出 其差值。距 离差值dD和 角度差dHR 或纵向差值 ΔX和横向差 值ΔY。
▪ 单次模式:此模式为不连续的精测模式,观测次数为
一次显示
单位:1mm 测量时间:约2.5秒
四
距离测量
▪ 距离测量操作过程
五
偏心测量
▪ 当棱镜难于直接安放在目标 点(如在树木的中心),此 模式是十分有用的,将棱镜 安置在离仪器到待测目标点 A0相同水平距离的位置上。 在设置仪器高度、棱镜高后 进行偏心测量,即可得到被 测物中心位置的坐标。
演讲人:XXXXXX 时 间:XX年XX月XX日
X
当前棱 镜位置
后视点
dD 待放样点P
dHR
测站点 Y
一
全站仪介绍
3)根据显示 的dD、dHR 或ΔX、ΔY, 逐渐找到放样 点的位置
《全站仪的使用》课件

使用数据处理器对测量数据进行处理、 分析和导出,生成测量报告和地图等。
注意事项
操作中需注意的细节
操作全站仪需要注意观测杆的水平、望远镜的准心,以及测量时的环境干扰等细节。
安全事项
在使用全站仪时,需要注意周围环境的安全性,避免发生意外和损坏仪器。
应用范围
1 工程建设
全站仪广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程建设领域,能够提供精确的测量数据和定位 信息。
2 安装观测杆并进行校准
将观测杆正确安装在全站仪上,并进行校准以确保测量的准确性。
使用步骤
1
确定目标点
选择要测量或定位的目标点,并确保其
安装全站仪
2
清晰可见。
将全站仪正确放置在安装点上,保持稳
定,站仪进行观测,并将测量数据记
数据处理
4
录下来以备后续处理。
使用全站仪的必要性
在需要进行高精度测量和定 位的工程和测绘项目中,使 用全站仪可以提高工作效率 和数据准确性。
展望全站仪的未来发展 方向
随着技术的不断进步,全站 仪将会更加智能化和便携化, 应用范围也将进一步扩大。
组成部分
数据处理器
负责接收、处理和存储测量数据,可以通过界面进行数据管理和分析。
望远镜
用于观测目标点,具有高精度的测距和测角功能,能够提供清晰的观测图像。
观测杆
支撑全站仪并提供相对于目标点的高度测量,也可以用于定位和调整全站仪的位置。
使用前的准备
1 选择适当的安装点
根据测量需求和目标点的位置,选择一个稳定且能够提供良好观测条件的安装点。
2 测绘领域
在测绘和地理信息系统领域,全站仪可以用于获取地形数据、制作地图,以及进行空间 分析。
5单元全站仪测量及GPS定位技术 建筑施工测量-课件

§ 4.5.2全站仪的使用
三.高级测量
2.放样测量 将要测设的角度和边长 (或坐标值)输入全站 仪,在放样过程中仪器 显示角度和边长的实测值 与放样值之差,根据显示的偏离值及符号 调整棱镜位置,直至偏离值为零,此时棱镜 所处位置即为要测设的点位。有的电子全站 仪还可通过图形显示出棱镜上下左右前 后的移动方向。
D
§ 4.5.2全站仪的使用
三.高级测量
3.对边测量 如图,分别瞄准两个目标 点处的棱镜并观测后, 仪器即可显示出两个 棱镜之间的平距(HD)、 斜距(S)、高差(V)和 坡度(%)。
HD
% S
§ 4.5.2全站仪的使用
三.高级测量
4.悬高测量 要测量某些不能设置反射棱镜的 目标(高压电线、桥梁桁架) 的高度时,可在目标正 上方或正下方处安置棱 镜,输入棱镜高h1,瞄 准棱镜并观测后,再瞄 准目标,仪器即可显示目标的高度H
§ 4.5.2全站仪的使用
二.基本测量
3.坐标测量
(1)三维坐标测量原理
BAtan1
EA NA
EB NB
N1 NB S cos cos
E1ຫໍສະໝຸດ EB S cos s in
Z1 ZB S sin i l
§ 4.5.2全站仪的使用
h2 H
h1
§4.5.3全站仪的检定
一、全站仪测距误差检定
1.仪器外观及功能检查 2.测距轴与视准轴吻合性检定 3.测程的检定 4.调制光相位不均匀误差的检定 5. 幅相误差的检定 6. 测尺频率的检定
全站仪ppt课件

全站仪(total station) S=cΔt/2
反光棱镜(reflector)
;.
11
3.坐标测量(coordinate measuring)方法
1) 输入测站X,Y,H,仪器高i,棱镜高t。 2) 瞄准后视点,将水平度盘读数设置为测站至后视点的坐标方位角。 3) 瞄准目标棱镜点,按MEAS(测量)键。
内容提要: 全站仪功能介绍 全站仪的发展 全站仪的构造介绍 全站仪功能介绍
讲题:全站仪(total station) 功能介绍
;.
1
全站仪功能介绍 一、全站仪(total station)的发展
optical theodolite—electronic theodolite Steel tape ——— EDM
后视点
待测量点
测站点
;.
12
4、点位放样 (Layout)
(1)功能: 根据设计的待放样点P及已知点的坐标,在实地标出P点的平面位置及填挖高度。
X 后视点
待放样点P
测站点
;.
Y
13
(2)原理 1)先在待放样点的大致位置立棱镜对其进行观测,测出当前棱镜位置的坐标。
X 后视点
当前棱 镜位置
待放样 点P位置
dD
当前棱 镜位置
待放样点P
dHR 测站点
Y
;.
16
5.程序测量
(1)数据采集 (2)坐标放样 (3)对边测量、悬高测量、面积测量、导线测量、后方交会等。 (4)数据存储管理。包括数据的传输、数据文件的操作(改名、删除、查阅)。
;.
17
;.
18
b
;.
19
谢谢
;.
全站仪技术ppt课件

全站仪的发展历程
总结词
全站仪经历了从模拟式到数字式、从非智能到智能的 发展过程,不断提高其测量精度和自动化程度。
详细描述
全站仪的发展历程可以分为三个阶段。第一阶段是模拟 式全站仪阶段,该阶段的全站仪采用模拟电路进行数据 处理,精度和稳定性较低。第二阶段是数字式全站仪阶 段,该阶段的全站仪采用数字电路进行数据处理,提高 了测量精度和稳定性。第三阶段是智能全站仪阶段,该 阶段的全站仪集成了计算机技术、通讯技术等先进技术 ,具有自动目标识别、自动跟踪、自动化数据采集和处 理等功能,大大提高了测量效率和自动化程度。
全站仪能够自动记录目标点的坐标数据,并进行实时处理。
数据格式转换
全站仪支持多种数据格式的输出,方便与其他测量软件进行数据交 换。
数据处理与传
内置处理器
全站仪内置高性能处理器,能够快速处理测量数 据。
数据传输接口
全站仪配备多种数据传输接口,如USB、蓝牙等 ,方便数据导出和传输。
数据处理软件
全站仪通常配备专业的数据处理软件,能够对测 量数据进行后处理、分析和可视化。
保养维护
定期对全站仪进行清洁、检查和保养,保证仪器处于良好工作状态,延长使用寿 命。
05
全站仪技术的发展趋势
智能化全站仪
总结词
智能化全站仪具备自动识别、自动定位、自动跟踪等功能, 提高了测量效率和精度。
详细描述
智能化全站仪采用先进的传感器和算法,能够自动识别目标 ,快速定位和跟踪测量,减少了人为误差和操作时间,提高 了测量精度和效率。
THANKS
感谢观看
水库大坝施工
01
全站仪可以用于水库大坝的施工放样和监测,确保大坝施工符
合设计要求,保障大坝安全。
《全站仪操作》课件

水利工程测量
水利工程测量是全站仪应用的另一个重要领域。在水利工程 施工过程中,全站仪可以用于测量水工建筑物的平面位置、 高程和角度等参数,确保水利工程的安全和稳定。
全站仪的高精度测量和数据处理能力可以为水利工程提供科 学可靠的数据支持,提高水利工程的施工效率和质量。
矿山测量
在矿山测量中,全站仪可以用于测量 矿山的平面位置、高程和角度等参数 ,确保矿山的开采和生产安全。
。
变形监测
全站仪能对建筑物、构筑物进 行高精度的变形监测,及时发 现和预警建筑物的变形情况。
碎部测量
全站仪能进行地形、地物的碎 部测量,获取点位坐标、高程
等数据。
断面测量
全站仪能进行道路、渠道等工 程的断面测量,获取断面数据
。
全站仪的发展历程
模拟信号时代
早期的全站仪采用模拟信号传输 ,精度较低,功能较为简单。
按下距离测量键,全站 仪将自动计算并显示目 标点与棱镜之间的距离
。
调整测量模式
根据实际情况选择合适 的距离测量模式(如斜
距、平距等)。
记录测量数据
在测量过程中,需及时 记录测量数据以便后续
处理。
坐标测量
设置后视点
输入后视点的坐标、高程等信 息,以便进行坐标定向。
坐标测量
按下坐标测量键,全站仪将自 动计算并显示目标点的坐标值 。
在对边测量过程中,全站仪还具备自动记录数据的功能,能够实时记录目标点之间的距离和 角度,从而减少了人为误差。
面积计算
面积计算是指利用全站仪测量某个区域的面积。
全站仪通过接收GPS信号或事先输入的坐标数据,能 够快速、准确地计算出区域的面积,并利用激光束进
行标定,提高了测量的精度和效率。
全站仪与GPS使用
全站仪与GPS使用全站仪(Total Station)和全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是测量和定位领域常用的技术工具。
两者都有其独特的特点和优势,可以在不同的测量任务中使用。
全站仪是一种结合了电子距离测量仪(EDM)和自动水平仪的仪器。
它能够精确测量目标点的三维坐标,并具有高度的测量精度和准确性。
全站仪能测量水平角、垂直角和斜距,并利用三角测量原理计算目标点的坐标。
它的使用范围广泛,包括土地测量、建筑测量、道路测量等。
全站仪的优势之一是其高精度测量能力。
它可以实现毫米级别的测量精度,适用于一些对测量精度要求较高的项目。
另外,全站仪具有强大的计算和数据处理功能,可以实时显示和存储测量数据。
这使得数据的处理更加方便和快捷。
然而,全站仪在使用过程中也存在一些限制。
例如,其测量范围受到地面条件的限制,较远的测量距离可能需要使用反射棱镜来增强信号。
此外,全站仪的测量需要一定的人力操作,操作人员需要进行准确的目标定位和测量。
因此,它在复杂地形和恶劣环境中的使用可能会受到一定的限制。
与全站仪相比,GPS是一种无线定位系统,利用卫星信号实现对目标点的定位。
它能够提供高精度的全球定位信息,并可实时更新。
GPS使用多颗卫星进行测量,通过测定卫星信号的到达时间差来计算目标点的位置。
GPS具有许多优势。
首先,GPS的测量范围几乎没有限制,可以进行远程测量,适用于大范围的测量任务。
其次,GPS的测量速度快,可以实时获得定位信息。
此外,GPS还具有高度的自动化和便利性,操作简单,并可实现数据的无线传输和存储。
然而,GPS也存在一些限制。
首先,由于卫星信号可能受到建筑物、植被和地形等的阻挡,造成信号衰减,从而影响测量精度和可靠性。
其次,GPS的测量精度相对全站仪来说较低,一般为米级别,不适用于一些对测量精度要求较高的项目。
此外,GPS的使用需要具备相应的设备和软件,造成一定的投资成本。
第12章测绘新技术-PPT课件
12.1.3 GPS技术在测绘应用中的特点 (1)观测站间无需通视; (2)定位精度高; (3)观测时间短; (4)提供三维坐标; (5)操作简便,工作强度小; (6)全1)绝对定位: 静态定位、动态定位 (2)相对定位: 静态定位、动态定位
12.1.5 GPS施测
目前测量界最先进的理论和技术是“3S”,即: 全球卫星定位系统 GPS ( Global Positioning System ) 地理信息系统 GIS ( Geographic Information System ) 遥感 RS ( Remote Sensing )
12.1 全球定位系统GPS
12.1.1 GPS简介 12.1.2 GPS的应用 12.1.3 GPS技术在测绘应用中的特点
12.1.5 GPS施测
全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)
12.1.1 GPS简介 授时与测距导航系统及全球定位系统(Navigation System Timing and Ranging/Globle positioning SystemNAVSTAR/GPS),通常简称为“全球定位系统”,即 GPS。GPS是以人造卫星组网为基础的无线电导航定位 系统。利用设置在地面或运动载体上的专用接收机,接 收卫星发射的无线电信号实现导航定位。它是根据美国 国防部1973年12月批准的国防导航卫星计划而建设的。 它由三部分组成,即:空间的卫星、地面控制系统、用 户的接收处理装置。
12.2.1 地理信息系统概述 地理信息系统在国际上称为GIS,即Geographic Information System的缩写。在我国又称为资源与环境信息系统。在国 际上虽然许多学者对GIS有不同的表述,但其基本概念是 大体相同的。地理信息系统是利用计算机存贮、处理地理 信息的一种技术与工具,是一种在计算机软、硬件支持下, 把各种资源信息和环境参数按空间分布或地理坐标,以一 定格式和分类编码输入、处理、存贮、输出,以满足应用 需要的人-机交互信息系统。它通过对多要素数据的操作和 综合分析,方便快速地把所需要的信息以图形、图像、数字 等多种形式输出,满足各应用领域或研究工作的需要。地 理信息系统在国民经济建设中得到了广泛运用,特别是在 地域开发、环境保护、资源利用、城市管理、灾情预测、 人口控制、交通运输等方面发挥着积极的作用。