dos自动安平水准仪校正方法

dos自动安平水准仪校正方法
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DZS3-1自动安平水准仪使用说明书

DZS3-1自动安平水准仪使用说明书 一、用途及使用围 DZS3-1型自动安平水准仪是我国水准仪系列中的中等精度的水准仪。它广泛应用于国家控制三、四等水准测量、地形测理、工程测量和矿山测量。可在+45℃~25℃绝度围工作使用。 二、主要技术参数有尺寸 1.性能指标 每公里往返测高程偶然中误差………………≤±3mm 2.望远镜 成像…………………………………………………正像 放大倍数……………………………………………30X 物镜有效孔径………………………………………45mm 视场角………………………………………………1° 视距乘常数 (100) 视距加常数…………………………………………140 mm 最短视距……………………………………………2M 3.自动补偿器 补偿围 (5) 4.圆水准器角值………………………………………8‵/2mm 5.仪器净重……………………………………………3.4kg 6.仪器外形尺寸…………………………………280x160x140mm

三、主要结构 仪器由望远镜、自动安平补偿器、坚轴系、制微动机构及基座等部分组成。 光学系统如图1所示:望远镜为调焦式的正像望远镜,大物镜采用单片加双胶透镜形式,具有良好的成像质量,结构简单。调焦机构采用齿轮齿条形式,操作方便,望远镜上有光学粗瞄器。 图1 1、望远镜 2、调焦透镜 3、补偿棱镜 4、转象物镜 5、分划板 6、望远目镜 7、警告指标板 8、底棱镜 自动补偿器采用精密微型轴承吊挂补偿棱镜,整个摆体运转灵敏,摆动围可通过限位螺钉进行调节。补偿采用空气阻尼机构,使用两个阻尼活塞,具有良好的阻尼性能。补偿设有警机构。望远镜视场(图2)左端的小窗为警告指示窗。当仪器竖轴倾角在±5′以,(即补偿器正常有效工作围)时,警告指示窗全部呈绿色,当超越±5′时,窗一端将出现红色,这时应重新安置仪器。当绿色窗口中亮线与三角缺口重合时(见图3A),仪器处于铅垂状态,圆水准器气泡居中。 图2 图3A 利用警告机构,可直观迅速地确定仪器的安平状态,进一步提高了工作效率。 仪器采用标准圆柱轴,转动灵活,基座起支承和安平作用。脚螺

自动安平水准仪的检校

DZS3-1自动安平水准仪的检校 1.望远物镜 2.圆水准器 3.粗瞄准器 4.望远目镜 5.保护盖 6.堵盖 7.脚螺旋 8.调整螺钉 9.指标 10.微动手轮 11.调焦手轮 12.制动手轮 13.度盘 1、圆水准器轴平行于竖轴的校验 将仪器安置在三脚架上,用脚螺旋将气泡居中。仪器旋转180°,如果气泡仍居中,说明圆水准器轴线位置正确。如果气泡有偏离中心位置的移动,则水准器轴线位置不正确,需进行校正。校正方法如下:(1)转动脚螺旋,使气泡向圆圈中心移动,移动量为气泡偏离中心量的一半。 (2)调节圆水准器的调节螺钉8,使气泡移至圆圈中央。 用上述方法反复检校,直到气泡不随望远镜的转动而偏移。

2、水准仪望远镜视轴水平的检校(i角的检校) 在相距70-100米的两点上树立标尺A和B,将三角架安置在两标尺间距的中心位置上,整平仪器,用望远镜的前后视分别在标尺A和B 上读取读数a1和b1;如图4a所示: 图4a 将仪器移至离标尺B约3米处,用同样的方法在标尺A和标尺B上读取数值a2和b2,如图4b所示。

若第一次两标尺读数之差值和第二次两标尺读数之差值相等,即a1-b1=a2-b2,说明望远镜视准轴位于水平面内。若不相等,两高差超过3mm就要校验则视准轴需要进行校正。方法是: (1)计算:d=a2-b2-(a1-b1) a3=a2-d (2)瞄准标尺A,打开保护盖5利用分划板调节螺钉调节分划板的位置,使分划板十字丝中心照准a3点,如图4b所示 3、补偿器警示指示窗亮线位置的检校 将圆水准器气泡精确居中,指示窗中亮线应于三角缺口基本重合,否则应予以校正。方法如下: 打开仪器两侧的堵盖,可以看到如下图所示的调整机构 松开螺丝1,使其上下移动,可以调整亮线的清晰程度。松开螺丝2,使滑动3左右移动,可以调整亮线的上下位置。拧动顶丝4,可以调 1 2 3 4

自动安平水准仪使用.

第二章 测量学基础实验指导 2.1 水准测量 2.1.1 基本知识 测量地面上各点高程的工作,称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同分为水准测量、三角高程测量、欺压高程测量和GPS 高程测量等,其中水准测量是高程测量中最基本的和精度较高的一种测量方法。 水准测量就是利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差,进而由已知点的高程推算出未知点的高程的方法。如图2.1.1所示,设在地面A 、B 两点上竖立水准尺,在A 和B 两点间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取A 、B 两点视距尺上的读数a 、b ,可以得到 A B H a H b +=+ (2.1.1) 式中,A 点水准尺读数a 称为后视读数,B 点水准尺读数b 为前视读数。 A 、 B 两点的高差ab h 也可以写为 ab h a b =- (2.1.2) 若A 点高程A H 已知, 则由式(2.1.1)和(2.1.2)可求出B 点高程为 ()B A A ab H H a b H h =+-=+ (2.1.3) 图2.1.1 水准测量原理 如果A 、B 两点距离较远、高差较大或遇到障碍物使视线受阻,不能安置一站仪器完成观测任务时,可采取分段、连续设站的方法施测,在线路中间设置一些转点TP (临时高程传递点,须放置尺垫)来完成测量工作。水准路线可分为闭合水准路线、附合水准路线和支水准路线三种。 如图2.1.2所示,可容易得到高程计算公式:

(1,2,,)i i i ab B A ab h a b i n h h a b H H h =-=?? ==-??=+? ∑∑∑ (2.1.4) 或 1112212 1A B n n TP H H h TP H H h B H H h -=+?? =+?? ??=+ ?高程:高程:点高程: (2.1.5) 2.1.2 水准线路测量 水准测量的工具是水准仪,它主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。按仪器精度分,有DS 05、DS l 、DS 3、DS l0等四种型号的仪器。D 和S 分别为“大地测量”和“水准仪”的汉语拼音第一个字母;数字05、1、3、10表示每千米该仪器往返测量平均值的中误差,单位为毫米。DS 05、DS l 型适用于精密水准测量,DS 3、DS l0型适用于普通水准测量。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪和激光水准仪。(1) 微倾水准仪。借助微倾螺旋获得水平视线。其管水准器分划值小、灵敏度高。望远镜与管水准器联结成一体。凭借微倾螺旋使管水准器在竖直面内微作俯仰,符合水准器居中,视线水平。(2) 自动安平水准仪。借助自动安平补偿器获得水平视线。当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动,从而迅速获得视线水平时的标尺读数。这种仪器较微倾水准仪工效高、精度稳定。(3) 电子水准仪。利用激光束代替人工读数。将激光器发出的激光束导入望远镜筒内使其沿视准轴方向射出水平激光束。在水准标尺上配备能自动跟踪的光电接收靶,即可进行水准测量。 2.1.2 实验目的 (1) 熟悉水准仪的基本构造及主要部件的名称和作用; (2) 了解三脚架的构造和作用,熟悉水准尺的刻划、标注规律,尺垫的作用; (3) 掌握水准仪测量高差的基本步骤; (4) 掌握水准测量的闭合差检核与调整方法。 2.1.3 实验仪器 (1) 实验室配备:水准仪1台,三脚架1个,水准尺1把,尺垫1个,记录板1块。 (2) 自备:计算器1个,铅笔1支,橡皮1块,小刀1把。 2.1.4 实验内容

自动安平水准仪

自动安平水准仪概念 自动安平水准仪(automatic level)是指在一定的竖轴倾斜范围内,利用补偿器自动获取视线水平时水准标尺读数的水准仪。是用自动安平补偿器代替管状水准器,在仪器微倾时补偿器受重力作用而相对于望远镜筒移动,使视线水平时标尺上的正确读数通过补偿器后仍旧落在水平十字丝上。自动安平的补偿可通过悬吊卜字丝,在物镜至十字丝的光路中安置一个补偿器,和在常规水准仪的物镜前安装单独的补偿附件等3个途径实现。用此类水准仪观测时,当圆水准器气泡居中仪器放平之后,不需再经手工调整即可读得视线水平时的读数。它可简化操作手续,提高作业速度,以减少外界条件变化所引起的观测误差。[1] [编辑本段] 自动安平水准仪补偿器 (1) 补偿器种类 自动安平水准仪补偿器,按照阻尼方式可分为空气阻尼补偿器和磁阻补偿器。其中磁阻尼补偿器按照构造不同有可分为台式磁阻尼补偿器、交叉式磁阻尼补偿器。 (2) 不同种类补偿器应用情况 空气阻尼补偿器,受环境周边磁场影响小,但由于装配工艺复杂多应用于产量不大、精度要求高的自动安平水准仪。 交叉式磁阻尼补偿器,装配工艺简单、部件精度要求不是很苛刻、成本低廉,但该补偿器对于倒置后若经受较强烈震动后,由于吊线弯折变形引起补偿功能失效的概率非常高;所以这种补偿器目前被广泛应用于中低档自动安平水准仪,而很少被应用于高档仪器当中。 台式磁阻尼补偿器,装配工艺相对复杂、对部件要求比较高、成本比较高,但由于抗震优于其它补偿器,多被应用于中、高档自动安平水准仪。 参考资料 https://www.360docs.net/doc/f56571971.html,/pro/view.php?id=485 https://www.360docs.net/doc/f56571971.html,/pro/view.php?id=485 开放分类:机械工程,测绘,仪器仪表,测绘学,测绘仪器 自动安平水准仪工作原理是什么? 答共1 条 自动安平水准仪依靠圆水准泡进行粗略调平,这项工作的目的是让水准仪的望远镜轴粗略的处于水平状态.自动安平水准仪与微倾水准仪的最大不同在于它的补偿器,我们知道微倾水准

自动安平水准仪的操作步骤

自动安平水准仪的操作步骤 自动安平水准仪的使用 第一,安装三脚架,将三脚架置于测点上方,三个脚尖大致等距,同时要注意三脚架的张角和高度要适宜,且应保持架面尽量水平,顺时针转动脚架下端的翼形手把,可将伸缩腿固定在适当的位置。 脚尖要牢固地插入地面,要保持三脚架在测量过程中稳定可靠。 第二,将仪器小心地放置在三脚架上,然后用中心螺旋手把将仪器固定使之牢靠。 第三,就是仪器的整平过程。具体的操作过程如下:转动望远镜,使视准轴平行(或垂直)于任意两个脚螺旋的连线,然后以相反方向同时旋转该两个脚螺旋,使气泡移至两螺旋的中心线上,最后,转动第三个脚螺旋使圆水准器气泡居中。 第四,瞄准标尺,具体的步骤如下:首先调节视度,使望远镜对着亮处,逆时针旋转望远目镜,这时分划板变得模糊,然后慢慢顺时针转动望远镜,使分划板变得清晰可见时停止转动。然后用光学粗瞄准器粗略地瞄准目标,注意瞄准时用双眼同时观测,一只眼睛用于注视瞄准口内的十字丝,另外一只眼睛注视目标,同时转动望远镜,使十字丝

和目标重合。最后,调焦后,用望远镜精确瞄准目标,拧紧制动手轮,转动望远镜调焦手轮,使目标清晰地成像在分划板上。这时眼睛作上、下、左、右的移动,目标像与分划板刻线应无任何相对位移,即无视差存在。然后转动微动手轮,使望远镜精确瞄准目标。只有当警告指示窗全部是绿色,才可以进行标尺读数。 自动安平水准仪的注意事项 1.水准仪放置在三脚架上时,一定要用中心螺旋手把将水准仪固定,同时三脚架也应该安放稳固。 2.水准仪在工作的过程中,要尽量避免阳光直接照射。 3.如果水准仪长时间没有使用,在测量前一定要好好啊的检查一下补偿器是否失灵,是否可转动脚螺旋,如警告指示窗两端能分别出现红色,反转脚螺旋时窗口内红色能够消除并出现绿色,说明补偿器没有失灵,阻尼器也没有卡死,在这样的情况下才可以进行测量。 4.观测过程中应随时注意望远镜视场中的警告颜色,小窗口中呈绿色时说明自动补偿器处在补偿工作范围内,可以进行测量。如果有任意一端出现红色,这时就需要重新安平水准仪之后再进行观测。 5.测量结束后,用软毛刷除去水准仪上的灰尘,望远镜的光学零件表面不得用手或硬物直接触碰,以防油污或擦

AL132-C自动安平水准仪说明书

前言 感谢您选购北京光学仪器厂制造的AL132-C自动安平水准仪。它将成为您测量业务的忠实伙伴。 众所周知,自动安平水准仪的光学及机械各部分都非常精密,毫无疑问正确使用保管对您的利益而十分重要,因此,请您在使用之前,仔细阅读使用说明书的全部内容。 2005年12月9日 目录 一产品的用途及使用范围?????????????????????????????????????1 二主要技术参数?????????????????????????????????????????????????????1 三仪器主要结构特点?????????????????????????????????????????????2 四仪器的使用方法?????????????????????????????????????????????????3 五仪器的校正????????????????????????????????????????????????????????6 六仪器使用注意事项?????????????????????????????????????????????7

一、产品用途及使用范围: AL132-C自动安平水准仪主要用于国家二等水准测量,也可用于高精度的工程测量、地形测量及其它水准测量当中。平板测微器采用直接读数形式,直读0.1mm,估读0.01mm。可在-25°~+45°温度范围内使用。 二、主要技术参数 每公里往返测高差中数的标准偏差±1mm 望远镜正像 放大倍数32X 物镜通光孔径40mm 视场角 1.5° 视距乘常数100 视距加常数0 最短视距0.5m 补偿器工作范围±15′ 安平精度±0.5″ 圆水准器角值8′/2mm 平板测微器测量范围10mm 平板测微器的最小格值0.1mm 平板测微器的可估读值0.01mm 三、仪器主要结构特点: 望远镜为正像望远镜,利用阿贝棱镜组进行转向,调焦机构采用齿轮齿条和快慢调焦机构,望远镜各个有关部位采用橡胶圈密封,并冲氮气,使望远镜具有良好的防潮防水性能,防止仪器生霉生雾。 补偿器采用交叉弹性吊丝悬挂梯形棱镜的方式,阻尼器为迷宫式空气阻尼器。 竖轴系采用标准柱形轴,制微动机构为蜗轮蜗杆机构,微动范围无限,基座上还设有格值为1°的水平度盘,可用来进行粗略的水平角测量。 平板测微器采用平板玻璃作为测微元件,平板玻璃的转动可使望远镜视准轴作上下移动。采用金属刻度盘直接读数方式,读取数值简单方便。 仪器外形如图1。

水准仪的使用方法

第二章测量学基础实验指导 本章根据非测量学专业教学大纲的要求,对部分实验内容进行了删减,将有些实验内容合并到了一起,共列出9项实验。每项实验的教学一般为4个学时,每个实验小组可分为3~5人,但应根据实验的具体内容以及实验设备条件灵活安排,以保证每个成员都能进行观测、记录及辅助工作等实践。 每项实验的记录表格均列在每次实验的后面,在实验中应做到随时观测、随时记录、随时计算检核,实验完成后,应将填写完整的观测记录表格裁剪下来,上交指导教师。 2.1 水准测量 2.1.1 基本知识 测量地面上各点高程的工作,称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同分为水准测量、三角高程测量、欺压高程测量和GPS高程测量等,其中水准测量是高程测量中最基本的和精度较高的一种测量方法。 水准测量就是利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差,进而由已知点的高程推算出未知点的高程的方法。如图2.1.1所示,设在地面、两点上竖立水准尺,在和两点间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取、两点视距尺上的读数a、b,可以得到 (2.1.1) 式中,点水准尺读数称为后视读数,点水准尺读数为前视读数。 、两点的高差也可以写为 (2.1.2) 若点高程已知,则由式(2.1.1)和(2.1.2)可求出点高程为 (2.1.3) 图2.1.1 水准测量原理 如果、两点距离较远、高差较大或遇到障碍物使视线受阻,不能安置一站仪器完成观测任务时,可采取分段、连续设站的方法施测,在线路中间设置一些转点(临时高程传递点,须放置尺垫)来完成测量工作。水准路线可分为闭合水准路线、附合水准路线和支水准路线三种。如图2.1.2所示,可容易得到高程计算公式: (2.1.4) 或 (2.1.5) 2.1.2 水准线路测量 水准测量的工具是水准仪,它主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。按仪器精度分,有DS05、DSl、DS3、DSl0等四种型号的仪器。D和S分别为"大地测量"和"水准仪"的汉语拼音第一个字母;数字05、1、3、10表示每千米该仪器往返测量平均值的中误差,单位为毫米。DS05、DSl型适用于精密水准测量,DS3、DSl0型适用于普通水准测量。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪和激光水准仪。(1) 微倾水准仪。借助微倾螺旋获得水平视线。其管

自动安平水准仪设计

自动安平水准仪设计 水准仪是在17~18世纪发明了望远镜和水准器后出现的。20世纪初,在制出内调焦望远镜和符合水准器的基础上生产出微倾水准仪;50年代初出现了自动安平水准仪;60年代研制出激光水准仪;90年代研制出了数字水准仪,又叫电子水准仪。 我们本次课程设计选取的是DS32型自动安平水准仪。其主要技术参数如下:倍率32x、物镜口径40mm、视场角' 1o、安平精度''3.0 20 。 一.自动安平水准仪的使用方法 自动安平水准仪(automatic level)是指在一定的竖轴倾斜范围内,利用补偿器自动获取视线水平时水准标尺读数的水准仪。是用自动安平补偿器代替管状水准器,在仪器微倾时补偿器受重力作用而相对于望远镜筒移动,使视线水平时标尺上的正确读数通过补偿器后仍旧落在水平十字丝上。用此类水准仪观测时,当圆水准器气泡居中仪器放平之后,不需再经手工调整即可读得视线水平时的读数。它可简化操作手续,提高作业速度,以减少外界条件变化所引起的观测误差。 水准仪的使用包括:水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。而对于自动安平水准仪而言,精平的步骤可以省略。具体操作步骤如下: 1、安置 安置是将仪器安装在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。首先打开三脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。 2、粗平 粗平是使仪器的视线粗略水平,利用三个脚螺旋调整圆水准器中气泡的位置,并通过水泡观察器观察,直至水泡居中。具体操作步骤如下: (1)如下图所示,用两手按箭头所指的相对方向转动脚螺旋1和2,使气泡沿着1、2连线方向由a移至b。 (2)用左手按箭头所指方向转动脚螺旋3,使气泡由b移至中心。 规律:整平时,气泡移动的方向与左手大拇指旋转脚螺旋时的移动方向一致,与右手大拇指旋转脚螺旋时的移动方向相反。 (a) (b) (c) 3、瞄准 (1)目镜调焦:松开制动螺旋,将望远镜转向明亮的背景(如:天空),转动目镜对光螺旋,使十字丝成像清晰。

自动安平水准仪常见问题的的调修

自动安平水准仪常见问题的的调修 摘要:以天津森氏生产的自动安平水准仪为例,针对在检定过程中出项的问题进行分析,对修理过程加以详细说明。 关键词:水准仪修理误差 自动安平水准仪借助自动安平补偿器将望远镜的视准轴在一定范围内自动安平至水平,以其精度准确、使用方便、测量快捷而逐渐受到广大用户的青睐。 根据多年的修理经验,现以天津森氏生产的自动安平水准仪为例,以精密水准仪经纬仪综合校验仪做检定标准,以JJG425-2003水准仪检定规程为检定依据,介绍一下常见问题的修理。 一、圆水泡不居中 1、把水准仪安置在工作台上,调整脚螺旋,使水泡居中。旋转水准仪,检查圆水泡是否居中,如果超差,则需调整。圆水泡调节螺钉共有三个,从外面能看到的是两个内六角螺钉,还有一个在仪器里面。这三个螺钉与圆水泡之间有一个弹簧片,调节螺钉的作用就是改变簧片的位置。松螺钉时水泡会向仪器内侧也就是两个内六角螺钉的对面移动,紧螺钉时水泡会向外侧移动。如果记不住正确的调整方向也没关系,只需记住气泡往高的一端偏的原理,先松或紧一下螺钉,同时观察水泡移动的方向,向水泡中心移动就说明调整的方向正确,反之就说明调整的方向错误。按正确的方向调整,同时旋转水准仪180°检查,每次用脚螺旋调整偏移量的一半,再用螺钉调整另一半,反复调整,检查,直至将水准仪旋转至任意角度时水泡都居中。 2、如果水泡一面居中而旋转180°偏离中心太多,判别不出螺钉调整的方向,也可以旋转脚螺旋将水泡调整至分划圈的外侧,再调整螺钉就可判别出调整的方向了。这样一次调居中后还不行,需按照上述方法反复操作几次直至将水准仪旋转至任意角度时水泡都居中才可以。 二、十字丝歪斜 1、水准测量中,经常用到的是十字丝的横丝,因此,一般只检查横丝是否垂直与竖轴。检查时先调平仪器,以望远镜横丝的一端对准测微光管的十字丝交点,转动水平微动手轮,使该点由横丝的一端移到另一端,若该点明显偏离横丝,则需校正。旋下望远目镜护盖,松开目镜座上四个紧固螺钉,只需向偏离的方向转动偏离量的一半即可。重新检查,直至调好后将螺钉固紧。这种方法适合十字丝偏移量不太大时的调整。 2、如果以上述方法还调整不过来,就需要调整补偿器上的转向棱镜。拆开仪器外壳和补偿器的护盖后,稍松固定棱镜座的两个螺丝,顺时针或逆时针转

实验二 自动安平水准仪的认识与使用

实验二自动安平水准仪的认识与使用 本实验通过对微倾水准仪及自动安水准仪的认识和使用,使同学们熟悉自动安平水准仪,并正确掌握用自动安平水准仪进行高差测量。 一、实验性质 验证性实验,实验时数安排为2学时。 二、目的和要求 ⑴了解自动安平水准仪的基本构造和性能,以及各螺旋名称及作用,掌握使用方法。 ⑵了解脚架的构造、作用,熟悉水准尺的刻划、标注规律及尺垫的作用。 ⑶练习自动安平水准仪的安置、瞄准、读数、记录和计算高差的方法。 三、仪器和工具 ⑴每组自动安平水准仪1台、脚架1个、水准尺2根、尺垫2个、记录纸若干。 ⑵自备:2H铅笔、草稿纸。 四、方法步骤 ⑴仪器介绍。指导教师现场通过演示讲解自动安平水准仪的构造、安置及使用方法。 ⑵选择场地架设仪器。从仪器箱中取水准仪时,注意仪器装箱位置,以便用后装箱。 ⑶认识仪器。对照实物正确说出仪器的组成部分,各螺旋的名称及作用。 ⑷粗平。同微倾式水准仪。 ⑸瞄准。先将望远镜对准明亮背景,旋转目镜调焦螺旋,使十字丝清晰;再用望远镜瞄准器照准竖立于测点的水准尺,旋转对光螺旋进行对光;最后旋转微动螺旋,使十字丝的竖丝位于水准尺中线位置上或尺边线上,完成对光,并消除视差。 ⑹读数。用十字丝中丝读取米、分米、厘米、估读出毫米位数字,并用铅笔记录。 ⑺计算。读取立于两个或更多测点上的水准尺读数,计算不同点间的高差。 五、注意事项 ⑴三脚架应支在平坦、坚固的地面上,架设高度应适中,架头应大致水平,

架腿制动螺旋应紧固,整个三脚架应稳定。 ⑵安放仪器时应将仪器连接螺旋旋紧,防止仪器脱落。 ⑶各螺旋的旋转应稳、轻、慢,禁止用蛮力,螺旋旋转部分最好使用其中间部位。 ⑷瞄准目标时必须注意消除误差,应习惯先用瞄准器寻找和瞄准。 ⑸立尺时,应站在水准尺后,双手扶尺,以使尺身保持竖直。 ⑹读数时不要忘记精平。 ⑺做到边观测、边记录、边计算。记录应使用铅笔。 ⑻避免把水准尺靠在墙上或电杆上,以免摔坏;禁止用水准尺抬物,禁止坐在水准尺及仪器箱上。 ⑼发现异常问题应及时向指导教师汇报,不得自行处理。 六、上交资料 实验结束后将测量实验报告以小组为单位装订成册上交,测量实验报告见下页。

苏一光自动安平水准仪使用说明

苏一光自动安平水准仪(NAL30A)使用说明 一、仪器用途及特点 NAL30A自动安平水准仪是最新型防水型自动安平水准仪,可用于国家三、四等水准测量,具有自动补偿功能可提高作业效率。 二、简述 1、仪器 本仪器由带补偿装置的望远镜、度盘、微动装置、及基座,仪器上设有检查按钮,可检查补偿器工作状况,仪器在每次使用前都必须检查补偿器是否正常工作,避免造成误差,仪器采用摩擦制动,水平微动采用无限微动机构,安排在两侧的手轮分别供两只手操作。 2、水准标尺 NAL系列在自动安平水准仪望远镜成正像,所以水准标尺也采用正像标尺。 三、使用方法 1、安装整平仪器 (1)将三脚架下部皮带解开,松开自动螺旋。 (2)分开三角脚的三只脚,使其成正三角形,用脚踩踏脚,使其三个脚尖稳固的插入地面,头部尽可能地水平,高 度以观测时适宜为准,注意将制动螺旋锁锁紧。然后将 仪器放在平台上,拧紧中心螺丝。 (3)旋转脚螺旋,可将仪器安平。当圆水泡居中时,仪器即被安平了,此时视线自动安置成水平状态。

2、补偿装置检查 检查方法:仪器在圆水泡居中时瞄准一目标,把检查按钮按到底并马上放掉,同时观察目标,若标尺摆动后水平丝回复原位,则补偿器处于正常工作状态,视线水平,如果圆水泡偏离中心,当检查按钮时,标尺像不是正常摆动,而是急促短暂的跳动,表明补偿器超出了工作范围碰到了限位丝,必须将仪器整平,是水泡居中。 3、瞄准和调焦 用粗瞄准器观察,使仪器望远镜粗略的瞄准水准尺,旋转调焦手轮,直到尺象无视差并清晰成象与分划线上。旋转微动手轮,将分划线板竖丝正确地置于标尺中间。 4、操作 (1)高差测量 ①将仪器置于A、B亮哥点之间距离约一半处。 ②在A、B两个点垂直的安置水准尺,先用水准仪读出A点 的高度数值a,再读出B的的数值b。 ③则A、B两点的高差h=a-b。 (2)距离测量 瞄准测量标尺,用视距上丝A1和视距下丝读出标尺上的 读数A2,两个读数之差乘以100即为仪器中心到标尺间 的距离H=(A1-A2)*1OO (3)水平方位角测量

自动安平水准仪使用

第二章 测量学基础实验指导 2.1 水准测量 2.1.1 基本知识 测量地面上各点高程的工作,称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同分为水准测量、三角高程测量、欺压高程测量和GPS 高程测量等,其中水准测量是高程测量中最基本的和精度较高的一种测量方法。 水准测量就是利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差,进而由已知点的高程推算出未知点的高程的方法。如图2.1.1所示,设在地面A 、B 两点上竖立水准尺,在A 和B 两点间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取A 、B 两点视距尺上的读数a 、b ,可以得到 A B H a H b +=+ (2.1.1) 式中,A 点水准尺读数a 称为后视读数,B 点水准尺读数b 为前视读数。 A 、 B 两点的高差ab h 也可以写为 ab h a b =- (2.1.2) 若A 点高程A H 已知, 则由式(2.1.1)和(2.1.2)可求出B 点高程为 ()B A A ab H H a b H h =+-=+ (2.1.3) 图2.1.1 水准测量原理 如果A 、B 两点距离较远、高差较大或遇到障碍物使视线受阻,不能安置一站仪器完成观测任务时,可采取分段、连续设站的方法施测,在线路中间设置一些转点TP (临时高程传递点,须放置尺垫)来完成测量工作。水准路线可分为闭合水准路线、附合水准路线和支水准路线三种。 如图2.1.2所示,可容易得到高程计算公式:

(1,2,,)i i i ab B A ab h a b i n h h a b H H h =-=?? ==-??=+? ∑∑∑L (2.1.4) 或 1112212 1A B n n TP H H h TP H H h B H H h -=+?? =+?? ? ?=+?M 高程:高程:点高程: (2.1.5) 2.1.2 水准线路测量 水准测量的工具是水准仪,它主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。按仪器精度分,有DS 05、DS l 、DS 3、DS l0等四种型号的仪器。D 和S 分别为“大地测量”和“水准仪”的汉语拼音第一个字母;数字05、1、3、10表示每千米该仪器往返测量平均值的中误差,单位为毫米。DS 05、DS l 型适用于精密水准测量,DS 3、DS l0型适用于普通水准测量。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪和激光水准仪。(1) 微倾水准仪。借助微倾螺旋获得水平视线。其管水准器分划值小、灵敏度高。望远镜与管水准器联结成一体。凭借微倾螺旋使管水准器在竖直面内微作俯仰,符合水准器居中,视线水平。(2) 自动安平水准仪。借助自动安平补偿器获得水平视线。当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动,从而迅速获得视线水平时的标尺读数。这种仪器较微倾水准仪工效高、精度稳定。(3) 电子水准仪。利用激光束代替人工读数。将激光器发出的激光束导入望远镜筒内使其沿视准轴方向射出水平激光束。在水准标尺上配备能自动跟踪的光电接收靶,即可进行水准测量。 2.1.2 实验目的 (1) 熟悉水准仪的基本构造及主要部件的名称和作用; (2) 了解三脚架的构造和作用,熟悉水准尺的刻划、标注规律,尺垫的作用; (3) 掌握水准仪测量高差的基本步骤; (4) 掌握水准测量的闭合差检核与调整方法。 2.1.3 实验仪器 (1) 实验室配备:水准仪1台,三脚架1个,水准尺1把,尺垫1个,记录板1块。 (2) 自备:计算器1个,铅笔1支,橡皮1块,小刀1把。 2.1.4 实验内容

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