① 全站儀測坐標詳細步驟
、全站儀的功能介紹
1、角度測量(angle observation)
(1)功能:可進行水平角、豎直角的測量。
(2)方法:與經緯儀相同,若要測出水平角∠ AOB ,則:
1)當精度要求不高時:
瞄準 A 點——置零( 0 SET )——瞄準 B 點,記下水平度盤 HR 的大小。
2)當精度要求高時: —— 可用測回法( method of observation set )。
操作步驟同用經緯儀操作一樣,只是配置度盤時,按「置盤」( H SET )。
2、距離測量( distance measurement )
PSM 、PPM 的設置 —— 測距、測坐標、放樣前。
1)棱鏡常數(PSM )的設置。
一般: PRISM=0 (原配棱鏡),-30mm (國產棱鏡)
2)大氣改正數( PPM )(乘常數)的設置。
輸入測量時的氣溫( TEMP )、氣壓( PRESS ),或經計算後,輸入 PPM 的值。
(1)功能:可測量平距 HD 、高差 VD 和斜距 SD (全站儀鏡點至棱鏡鏡點間高差及斜距)
(2)方法:照準棱鏡點,按「測量」( MEAS )。
3、坐標測量( coordinate measurement )
(1)功能:可測量目標點的三維坐標( X , Y , H )。
(2)測量原理
若輸入:方位角 ,測站坐標( , );測得:水平角 和平距 。則有:
方位角:
坐標:
若輸入:測站 S 高程 ,測得:儀器高 i ,棱鏡高 v ,平距 ,豎直角 ,則有:
高程:
(3)方法:
輸入測站 S ( X , Y ,H ),儀器高 i ,棱鏡高 v ——瞄準後視點 B ,將水平度盤讀數設置為 ——瞄準目標棱鏡點 T ,按「測量」,即可顯示點 T 的三維坐標。
4、點位放樣 (Layout)
(1)功能:根據設計的待放樣點 P 的坐標,在實地標出 P 點的平面位置及填挖高度。
(2)放樣原理
1)在大致位置立棱鏡,測出當前位置的坐標。
2)將當前坐標與待放樣點的坐標相比較,得距離差值 dD 和角度差 dHR 或縱向差值Δ X 和橫向差值Δ Y 。
3)根據顯示的 dD 、dHR 或ΔX 、ΔY ,逐漸找到放樣點的位置。
5、程序測量( programs )
(1)數據採集 (data collecting)
(2)坐標放樣 (layout)
(3)對邊測量(MLM)、懸高測量(REM)、面積測量(AREA)、後方交會(RESECTION) 等。
(4)數據存儲管理。包括數據的傳輸、數據文件的操作(改名、刪除、查閱)。
§ 7.2 TOPCON GTS-312 全站儀使用簡介
一、儀器面板外觀和功能說明
面板上按鍵功能如下:
——進入坐標測量模式鍵。
◢ ——進入距離測量模式鍵。
ANG ——進入角度測量模式鍵。
MENU ——進入主菜單測量模式鍵。
ESC ——用於中斷正在進行的操作,退回到上一級菜單。
POWER ——電源開關鍵
◢ ◣ ——游標左右移動鍵
▲ ▼ ——游標上下移動、翻屏鍵
F1 、 F2 、 F3 、 F4 ——軟功能鍵,其功能分別對應顯示屏上相應位置顯示的命令。
顯示屏上顯示符號的含義:
V ——豎盤讀數;HR ——水平讀盤讀數(右向計數);HL ——水平讀盤讀數(左向計數);
HD ——水平距離; VD ——儀器望遠鏡至棱鏡間高差; SD ——斜距; * ——正在測距;
N ——北坐標,x ; E ——東坐標,y ; Z ——天頂方向坐標,高程H 。
二、全站儀幾種測量模式介紹
1、角度測量模式
功能:按 ANG 進入,可進行水平角、豎直角測量,傾斜改正開關設置。
第 1 頁
F1 OSET :設置水平讀數為:0°00ˊ00"。
F2 HOLD :鎖定水平讀數。
F3 HSET :設置任意大小的水平讀數。
F4 P1↓: 進入第 2 頁。
第 2 頁
F1 TILT :設置傾斜改正開關。
F2 REP : 復測法。
F3 V% : 豎直角用百分數顯示。
F4 P2↓: 進入第 3 頁。
第 3 頁
F1 H-BZ :儀器每轉動水平角 90°時,是否要蜂鳴聲。
F2 R/L :右向水平讀數 HR/ 左向水平讀數 HL 切換,一般用 HR 。
F3 CMPS :天頂距 V/ 豎直角 CMPS 的切換,一般取 V 。
F4 P3↓:進入第 1 頁。
2、距離測量模式
功能:按 ◢ 進入,可進行水平角、豎直角、斜距、平距、高差測量及 PSM 、 PPM 、距離單位等設置。
第 1 頁
F1 MEAS :進行測量。
F2 MODE :設置測量模式, Fine/coarse/tragcking(精測/粗測/跟蹤)。
F3 S/A : 設置棱鏡常數改正值( PSM )、大氣改正值( PPM )。
F4 P1 ↓:進入第 2 頁。
第 2 頁
F1 OFSET :偏心測量方式。
F2 SO :距離放樣測量方式。
F3 m/f/i :距離單位米 / 英尺 / 英寸的切換。
F4 P2↓: 進入第 1 頁。
3、坐標測量模式
功能:按 進入,可進行坐標( N , E , H )、水平角、豎直角、斜距測量及 PSM 、 PPM 、距離單位等設置。
第 1 頁
F1 MEAS :進行測量。
F2 MODE :設置測量模式, Fine/Coarse/Tracking 。
F3 S/A :設置棱鏡改正值( PSM ),大氣改正值( PPM )常數。
F4 P1↓:進入第 2 頁。
第 2 頁
F1 R.HT :輸入棱鏡高。
F2 INS.HT :輸入儀器高。
F3 OCC :輸入測站坐標。
F4 P2↓:進入第 3 頁。
第 3 頁
F1 OFSET :偏心測量方式。
F2 ———
F3 m/f/i: 距離單位米 / 英尺 / 英寸切換。
F4 P3↓:進入第 1 頁。
4、主菜單模式
功能:按 MENU 進入,可進行數據採集、坐標放樣、程序執行、內存管理(數據文件編輯、傳輸及查詢)、參數設置等。
三、全站儀功能簡介
測量前,要進行如下設置——按 ◢ 或 ,進入距離測量或坐標測量模式,再按第 1 頁的 S/A ( F3 )。
1、棱鏡常數 PRISM 的設置——進口棱鏡多為 0 ,國產棱鏡多為-30mm。(具體見說明書)
2、大氣改正值 PPM 的設置——按「 T-P 」,分別在「 TEMP. 」和「 PRES. 」 欄,輸入測量時的氣溫、氣壓。(或者按照說明書中的公式計算出 PPM 值後,按「 PPM 」直接輸入)。
說明: PRISM 、 PPM 設置後,在沒有新設置前,儀器將保存現有設置。
(一)角度測量
按 ANG 鍵,進入測角模式(開機後默認的模式),其水平角、豎直角的測量方法與經緯儀操作方法基本相同。照準目標後,記錄下儀器顯示的水平度盤讀數 HR 和豎直度盤讀數 V 。
(二)距離測量
先按 ◢ 鍵,進入測距模式,瞄準棱鏡後,按 F1 ( MEAS ),記錄下儀器測站點至棱鏡點間的平距 HD 、鏡頭與鏡頭間的斜距 SD 和鏡頭與鏡頭間的高差 VD 。
(三)坐標測量
1、按 ANG 鍵,進入測角模式,瞄準後視點 A 。
2、按 HSET ,輸入測站 O 至後視點 A 的坐標方位角 。
如:輸入 65.4839 ,即輸入了 。
3、按 鍵, 進入坐標測量模式。按 P↓, 進入第 2 頁。
4、按 OCC ,分別在 N 、 E 、 Z 輸入測站坐標( X0 ,Y0 ,H0 )。
5、按 P↓,進入第 2 頁,在 INS.HT 欄,輸入儀器高。
6、按 P↓,進入第 2 頁,在 R.HT 欄,輸入 B 點處的棱鏡高。
7、瞄準待測量點 B ,按 MEAS ,得 B 點的( XB ,YB ,HB )。
(四)零星點的坐標放樣(不使用文件)
1、按 MENU ,進入主菜單測量模式。
2、按 LAYOUT ,進入放樣程序,再按 SKP ,略過使用文件。
3、按 OOC.PT ( F1 ),再按 NEZ ,輸入測站 O 點的坐標( X0 ,Y0 ,H0 );並在 INS.HT 一欄,輸入儀器高。
4、按 BACKSIGHT ( F2 ),再按 NE/AZ ,輸入後視點 A 的坐標( xA , yA );若不知 A 點坐標而已知坐標方位角 ,則可再按 AZ ,在 HR 項輸入 的值。瞄準 A 點,按 YES 。
5、按 LAYOUT ( F3 ),再按 NEZ ,輸入待放樣點 B 的坐標( xB , yB,HB )及測桿單棱鏡的鏡高後,按 ANGLE( F1 )。使用水平制動和水平微動螺旋,使顯示的 dHR=0°00ˊ00",即找到了 OB 方向,指揮持測桿單棱鏡者移動位置,使棱鏡位於 OB 方向上。
6、按 DIST ,進行測量,根據顯示的 dHD 來指揮持棱鏡者沿 OB 方向移動,若 dHD 為正,則向 O 點方向移動;反之若 dHD 為負,則向遠處移動,直至 dHD=0 時,立棱鏡點即為 B 點的平面位置。
7、其所顯示的 dZ 值即為立棱鏡點處的填挖高度,正為挖,負為填。
8、按 NEXT ——反復 5 、6 兩步,放樣下一個點 C 。
② 全站儀坐標測量方法
1全站儀
在公路工程中,全站儀得到了普遍的應用,全站儀最主要的功
能是數據採集和坐標放樣,數據採集是已知某點在地面上的樁位,要用全站儀測其坐標;而坐標放樣正好和數據採集是個相反的過程,它是已知某點的坐標,要用全站儀將其在地面上的樁位定出來。
要進行數據採集和坐標放樣,首先得讓全站儀找到坐標北方向,那麼全站儀是怎麼找到北方向的呢?在地面上得先知道兩個已知點A、B的坐標和樁位,假設將儀器架在A點上,將架儀器的點的坐標輸入儀器的測站點對應的X、Y處,再對准點B點,輸入B點的坐標,全站儀就可以找到北方向,確定北方向的方法如下:
1)先計算AB的象限角β,tanβ=|ΔY/ΔX|=|XB—XA|/|YB—YA|,β=arctan|ΔY/ΔX|
2)計算方位角:αi=β,ΔY>0,ΔX>0(第一象限);αi=1800-β,ΔY>0,ΔX<0(第二象限);
αi=1800+β,ΔY<0,ΔX<0(第三象限);αi=3600-β,ΔY<0,ΔX>0(第四象限)
2數據採集程序的原理
1)在進行數據採集之前首先先將水平角置於HR。
2)架設儀器於A點,進入數據採集程序,輸入A點坐標(1000,1000),然後將望遠鏡十字絲交點對准B點所立的單桿尖部(盡量要對准尖部,因為對准尖部要比對准棱鏡的十字絲交點要更准確),輸入B點的坐標(1200,1300),這樣全站儀就找到了北方向。找到北方向主要是讓全站儀建立坐標系,這樣全站儀才能將所測的點都置於同一個坐標系內。
那麼全站儀是怎麼找到北方向的呢?如下圖:在三角形ABM中,BM=YB-YA=1300-1000=300,AM=XB-XA=1200-1000=200,tanα=BM/AM=1.5,α=arctan1.5=560
18'36'',這時候全站儀會認為從對准B點的方向逆時針旋轉56018'36'',就是北方向,同時從A點垂直於北方向的方向就是東方向
3)全站儀找到北方向後,將全站儀從對准B點轉到對准C點,從對准B點轉到對准C點的過程中,全站儀直接將β就測出來了,在上圖中β=20°15'20'',對准C點後,直接按測量鍵,全站儀就會測量AC的距離,AC的距離出來後,全站儀就會利用內部的程序將C點坐標計算出來:γ=90°-α-β=90°-56°18'36"-20°15'20"=13°26'04",AC=100m
AN=YC-YA=YC-1000,CN=XC-XA=XC-1000,sinγ=CN/AC=(XC-1000)/100=0.2323所以XC=1023.233;cosγ=AN/AC=(YC-1000)/100=0.9726,所以YC=1097.263
3坐標放樣的原理
1)在進行放樣之前首先先將水平角置於HR。
2)在此程序里,全站儀確定北方向的原理同上面的數據採集里的方法。
3)全站儀找到北方向後,將C點的坐標(1020,1090)輸入儀器裡面,這時候全站儀就直接計算出AC這條邊的方位角β=arc-tan4.5=77°28'16"(計算的方法同AB的方位角α),然後按角度鍵(有的儀器是極差鍵),儀器就會顯示出dHR=γ=β-α=21°
09'40",然後轉動儀器將dHR變為0,然後指揮棱鏡立到dHR為0的這個方向上(假如棱鏡現在立在D點上),你現在棱鏡放的點然後將望遠鏡十字絲對准棱鏡的十字絲,然後按一下全站儀上的距離鍵,儀器就會測量AD的距離,AD=50.123,同時儀器也會計算出AC的距
離,AC2=(YC-YA)2+(XC-XA)2=92.195m,隨後儀器會顯示出dHD=AC-AD=40.072,AC-AD很顯然是大於零的,大於零意思是你要將棱鏡在這個方向上朝遠離儀器移動40.072;如此反復,一直到dHD顯示為0為止,這時候C點在地面上的位置就定出來了;(假如棱鏡現在立在E點上),你現在棱鏡放的點然後將望遠鏡十字絲對准棱鏡的十字絲,然後按一下全站儀上的距離鍵,儀器就會測量AE的距離,AD=100.256,同時儀器也會計算出AC的距離,AC2=(YE-YA)2+(XE-XA)2=92.195m儀器會顯示出dHD=AC-AE=-8.061,AC-AE很顯然是小於零的,小於零意思是你要將棱鏡在這個方向上朝儀器移動8.061,如此反復,一直到dHD顯示為0為止,這時候C點在地面上的位置就定出來了。
③ 全站儀如何測量距離
尼康DTM-352C測量平距如下:
1、安置全站儀
(1)將全站儀安置於測站,反射棱鏡安置於目標點。對中及整平方法與光學經緯儀相同。新型全站儀還具有激光對點功能,其對中方法為:安置、整平儀器,開機後打開激光對點器,松開儀器的中心連接螺旋。
(2)在架頭上輕移儀器,使顯示屏上的激光對點器的光斑對准地面測站點的標志,然後擰緊連接螺旋,同時旋轉腳螺旋使管水準氣泡居中,再按ESC鍵自動關閉激光對點器即可。儀器具有雙軸補償器,整平後氣泡略有偏差,但對測量並無影響。
2、開機
打開電源開關(按下POWER鍵),顯示器顯示當前的棱鏡常數和氣象改正數及電源電壓。如電量不足應及時更換電池。
3、儀器自檢
轉動照準部和望遠鏡各一周,對儀器水平度盤和豎直度盤進行初始化(有的儀器無需初始化)。
4、設置參數
(1)檢測和設置棱鏡常數:檢查儀器設置的常數是否與出廠或檢定後給出的常數一致。如果前後不一致,則應予以糾正。
(2)氣象校正參數設置:直接輸入氣象參數(環境溫度T和壓力P),或從隨機氣象校正表中找到校正參數,也可以用公式計算,然後輸入氣象校正參數。
5、測量角度,距離和坐標
在標准測量狀態下,角度測量模式、傾斜測量模式、水平測量模式和坐標測量模式可以相互切換。全站儀對目標進行精確觀測後,可以在不同的測量模式之間切換,獲得所需的觀測值。
6、參考測量
在測量方向,應當瞄準桿或針對目標的中心,測量距離時,應當針對反射棱鏡的中心,並按測量鍵來顯示水平角、豎直角和斜距離,或顯示水平角、水平距離和高度的差異。
(3)全站儀的測量方法擴展閱讀:
尼康DTM-352C全站儀測量平距注意事項
1、全站儀應放置在盡量不受振動影響的地方,放置高度應適當。
2、全站儀的三腳架腿不應碰觸牆壁、鋼架、鋼筋等能傳遞振動的物體。
3、在測量過程中,要注意檢查氣泡的偏移量。如果偏移過大,則測量結果無效,待精確水準後再進行數據測量。
4、建議在測量前檢查氣泡,檢查儀器設置,包括棱鏡常數,溫度校正設置,測量數據的存儲文件夾,測量小數點數,顯示面板和記錄面板的情況。
5、在測量過程中,除攝像人員外,其他人員不得靠近全站儀,不得在全站儀周圍走動、製造噪音、播放音樂。
6、全站儀手動跟蹤時,盡量不要直接用手撥號。手動跟蹤應採用水平微動螺釘和垂直微動螺釘。
7、測量數字時嚴禁觸摸全站儀,檢查時嚴禁觸摸氣泡。
8、建議在測量前先記錄天氣、溫度、現場情況和振動情況。
9、使用測試工具時,先用抹布擦拭軸承軌道表面。放置三棱鏡時,觀察三棱鏡下部是否靠近測量面或斜面工裝。
10、全站儀的位置應在模具中心線的延長線上,選取中心線上的點作為定位點。
④ 全站儀如何測量使用
1)水平角測量
(1)按角度測量鍵,使全站儀處於角度測量模式,照準第一個目標A。
(2)設置A方向的水平度盤讀數為0°00′00〃。
(3)照準第二個目標B,此時顯示的水平度盤讀數即為兩方向間的水平夾角。
2)距離測量
(1)設置棱鏡常數測距前須將棱鏡常數輸入儀器中,儀器會自動對所測距離進行改正。
(2)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值光在大氣中的傳播速度會隨大氣的溫度和氣壓而變化,15℃和760mmHg是儀器設置的一個標准值,此時的大氣改正為0ppm。實測時,可輸入溫度和氣壓值,全站儀會自動計算大氣改正值(也可直接輸入大氣改正值),並對測距結果進行改正。
(3)量儀器高、棱鏡高並輸入全站儀。
(4)距離測量照準目標棱鏡中心,按測距鍵,距離測量開始,測距完成時顯示斜距、平距、高差。全站儀的測距模式有精測模式、跟蹤模式、粗測模式三種。精測模式是最常用的測距模式,測量時間約2.5S,最小顯示單位1mm;跟蹤模式,常用於跟蹤移動目標或放樣時連續測距,最小顯示一般為1cm,每次測距時間約0.3S;粗測模式,測量時間約0.7S,最小顯示單位1cm或1mm。在距離測量或坐標測量時,可按測距模式(MODE)鍵選擇不同的測距模式。應注意,有些型號的全站儀在距離測量時不能設定儀器高和棱鏡高,顯示的高差值是全站儀橫軸中心與棱鏡中心的高差。
3)坐標測量
(1)設定測站點的三維坐標。
(2)設定後視點的坐標或設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。當設定後視點的坐標時,全站儀會自動計算後視方向的方位角,並設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。
(3)設置棱鏡常數。
(4)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值。
(5)量儀器高、棱鏡高並輸入全站儀。
(6)照準目標棱鏡,按坐標測量鍵,全站儀開始測距並計算顯示測點的三維坐標。
⑤ 全站儀導線測量步驟
全站儀導線測量步驟並不復雜,下面講解一下詳細的測量方法,具體步驟如下所述:
1、到達指定觀測點後,首先要把全站儀的支腿調整平穩,觀察一下圖中手指的(紅框處)圓盤位置,只要裡面保持在中心位置就可以了。
⑥ 全站儀的測量方法
★全站儀概述
隨著現代科學技術的發展和計算機的廣泛應用,一種集測距裝置、測角裝置和微處理器為一體的新型測量儀器應運而生。這種能自動測量和計算,並通過電子手簿或直接實現自動記錄、存儲和輸出的測量儀器,稱為全站型電子速測儀,簡稱全站儀。全站型電子速測儀是數字測圖中常用的數據採集設備。全站儀分為分體式和整體式兩類。分體式全站儀的照準頭和電子經緯儀不是一個整體,進行作業時將照準頭安裝在電子經緯儀上,作業結束後卸下來分開裝箱;整體式全站儀是分體式全站儀的進一步發展,照準頭和電子經緯儀的望遠鏡結合在一起,形成一個整體,使用起來更為方便。對於基本性能相同的各種類型的全站儀,其外部可視部件基本相同。全站儀主要由五個系統組成:控制系統、測角系統、測距系統、記錄系統和通訊系統。全站儀組成及各系統間關系見圖8.5。 專業的3S站 3s8.cn
圖全站儀組成及各系統間關系示意圖
控制系統是全站儀的核心,主要由微處理機、鍵盤、顯示器、存儲卡、制動和微動旋鈕、控制模塊和通訊介面等軟硬體組成。根據要求,通過鍵盤(面板)可以進行各種控制操作。如:參數預置,選擇顯示和記錄模式,進行存貯卡格式化,建立或選擇工作文件,數據輸入輸出,確定測量模式等。
全站儀的測角系統與傳統光學經緯儀測角系統相比較,主要有兩個方面的不同:
(1)傳統的光學度盤被絕對編碼度盤或光電增量編碼器所代替,用電子細分系統代替了傳統的光學測微器;
(2)由傳統的觀測者判讀觀測值及手工記錄變為觀測者直接讀數並自動記錄。
全站儀的測距系統與一般測距儀基本一致,只是體積更小,通常採用半導體砷化鎵發光二極體作為光源。不同廠家生產的不同類型及系列的全站儀,其最大測程和距離測量誤差均有較大變化。
全站儀的記錄系統又稱為電子數據記錄器,它是一種存儲測量資料的具有特定軟體的硬體設備。數據記錄器也有許多類型,但基本功能都一樣,起著全站儀與電子計算機之間的橋梁作用,它使野外記錄工作實現了自動化,減少了記錄計算的差錯,大大提高了野外作業的效率。目前,全站儀記錄系統主要有三種形式:介面式、磁卡式和內存式。
全站儀的通信系統是野外數據採集到計算機和繪圖儀自動成圖的橋梁。所涉及的儀器設備有:全站儀、計算機、存儲卡和讀卡器、電子手薄、介面電纜等。根據全站儀記錄系統的不同,有三種不同的的通訊方案:
(1)全站儀 電子手簿 計算機(介面式全站儀);
(2)全站儀 存貯卡 讀卡器 計算機(磁卡式全站儀);
(3)全站儀 計算機(內存式全站儀)。
全站儀以控制系統為核心,由控制系統進行測前准備,選擇測量模式,控制數據記錄,保證數據通訊。控制系統是中樞系統,其他系統均需與其進行信息互訪而完成自身使命。
在數字測圖系統中,全站儀主要用於外業數據的採集,包括控制測量和碎部點測量。用於數字測圖外業數據採集的全站儀的測距精度一般根據情況而定,測角精度一般為2 〃~5 〃。在規劃數字測圖系統時,應該將儀器的技術指標綜合考慮,根據本單位的實際情況選擇合適的全站儀。
全站儀通過自身微處理器的控制可以自動完成距離、水平方向、豎直方向、坐標的觀測和顯示、存貯,是數字測圖外業數據採集中最常用的一種設備。
★全站儀的技術指標
全站儀的技術指標主要用全站儀的測距標稱精度和測角精度來表示。
全站儀的測距標稱精度表達式為:
式中:mD——測距中誤差(mm);
a——標稱精度中的固定誤差(mm);
b——標稱精度中的比例誤差系數(mm/km);
D——測距長度(km)。
工程中常用全站儀的測角精度一般為2〃~5〃。
★全站儀的主要特點及各部件的名稱
1.全站儀的主要特點
目前工程中所使用的全站儀基本都具備以下主要特點:
(l)採用同軸雙速制、微動機構,使照準更加快捷、准確。
(2)控制面板具有人機對話功能。控制面板由鍵盤和顯示屏組成。除照準以外的各種測量功能和參數均可通過鍵盤來實現。儀器的兩側均有控制面板,操作十分方便。
(3)設有雙向傾斜補償器,可以自動對水平和豎直方向進行修正,以消除豎軸傾斜誤差的影響。
(4)機內設有測量應用軟體,可以方便地進行三維坐標測量、導線測量、對邊測量、懸高測量、偏心測量、後方交會、放樣測量等工作。
(5)具有雙路通訊功能,可將測量數據傳輸給電子手簿或外部計算機,也可接受電子手簿和外部計算機的指令和數據。這種傳輸系統有助於開發專用程序系統,提高數據的可靠性與存儲安全性。
2.全站儀各部件名稱
由於全站儀生產廠家不同,全站儀的外形、結構、性能和各部件名稱略有區別,但總的來講是大同小異,為了說明問題,這里以拓普康GTS-211D電子全站儀為例。
拓普康GTS-211D電子全站儀有兩面操作按鍵及顯示窗,操作很方便。藉助於其內部液體雙軸補償器能自動進行水平和垂直傾斜改正,補償范圍為±3′。GTS-21lD全站儀的測角最小讀數為l 〃,測角精度為5 〃,採用增量法讀數;測距的最小讀數為1mm,測距精度為(3mm+2ppm),單棱鏡測距為l.1~1.2km,三棱鏡測距為1.6~1.8km;內有自動記錄裝置,可存儲2 400個測量數據(角度、距離、座標)及提供信息。GTS-211D全站儀除能進行角度測量、距離測量、坐標測量、偏心測量、懸高測量和對邊測量外,還能進行數據採集、放樣及存儲管理。
GTS-211D顯示窗採用點陣式液晶顯示(LCD),可顯示4行,每行20個字元。通常前三行顯示測量數據,最後一行顯示隨測量模式變化的按鍵功能。
★全站儀的基本功能
1.測角功能:測量水平角、豎直角或天頂距;
2.測距功能:測量平距、斜距或高差;
3.跟蹤測量:即跟蹤測距和跟蹤測角;
4.連續測量:角度或距離分別連續測量或同時連續測量。
5.坐標測量:在已知點上架設儀器,根據測站點和定向點的坐標或定向方位角,對任一目標點進行觀測,獲得目標點的三維坐標值。
6.懸高測量[REM]:可將反射鏡立於懸物的垂點下,觀測棱鏡,再抬高望遠鏡瞄準懸物,即可得到懸物到地面的高度。
7.對邊測量[MLM]:可迅速測出棱鏡點到測站點的平距、斜距和高差。
8.後方交會:儀器測站點坐標可以通過觀測兩坐標值存儲於內存中的已知點求得。
9.距離放樣:可將設計距離與實際距離進行差值比較迅速將設計距離放到實地。
10.坐標放樣:已知儀器點坐標和後視點坐標或已知儀器點坐標和後視方位角,即可進行三維坐標放樣,需要時也可進行坐標變換。
11.預置參數:可預置溫度、氣壓、棱鏡常數等參數。
12.測量的記錄、通訊傳輸功能。
以上是全站儀所必須具備的基本功能。當然,不同廠家和不同系列的儀器產品,在外形和功能上略有區別,這里不再詳細列出。
★全站儀的使用
以上對全站儀的結構、精度、類型、功能作過總體的介紹。在使用上,不同廠家生產的儀器有著一定的差異,但進行數據採集操作過程大致是相同的。全站儀採集碎部點的過程如下:
1.測站安置儀器。在測站上將儀器進行整平、對中,其具體作法與常規儀器的整平對中工作相同。
2.打開電源。開啟電源的方法將開關打開,顯示屏顯示,所有點陣發亮,幾秒後即可進行測量。對各種類型的儀器可參照儀器使用說明書進行操作。
3.設置垂直零點。松開望遠鏡制動螺旋將望遠鏡上下轉動,當望遠鏡通過水平線時,將指示出垂直零點,並顯示垂直角。
4.儀器參數設置。儀器參數是控制儀器測量狀態、顯示狀態數據改正等功能的變數,在全站儀中一般都可根據測量要求通過鍵盤進行改變,並且所選取的選擇項可保存到下一次改變為止。
5.設置度盤初始值。可先照準定向目標,然後按「0 SET」鍵設置度盤初值為0度。也可用水平制動和微動螺旋轉動全站儀使其水平角為要求的值,用「HOLD」鍵鎖定度盤,再轉動照準部瞄準定向目標,第二次用「HOLD」鍵解鎖,完成初始設置。
6.照準待測目標進行水平角和距離測量。在完成測量後全站儀將根據用戶的設置在屏幕上顯示測量結果。
以上是全站儀進行角度測量和距離測量的工作過程,全站儀的其它功能用戶可根據所購買的儀器說明書進行操作。
★電子手簿
電子手簿是野外測量數據採集與存儲的電子數據記錄器。它以一種方便數字測圖軟體處理的文件格式記錄數據,同時還包括一些野外工作常用的功能(如導線測量與平差、數據通訊等),在數字測圖中得到廣泛應用。
電子手簿實質上是一個取代手工記錄的電子數據記錄器。從硬體上講,主要有三種類型:儀器內藏的存儲模塊或插入式磁卡;儀器廠家生產的與全站儀相配套的專用電子手簿;以通用的袖珍計算機或掌上電腦為依託開發的電子手簿。
各種類型的電子手簿都具有微處理器,能以各自設計的格式記錄、存貯觀測數據、計算數據以及其它信息。電子手簿通過標准介面可與測距儀、電子經緯儀連接。也能與電子計算機連接進行數據傳輸。通常專用的電子手簿分固有程序型和可編程序型兩種類型。所謂固有程序型是指進行各種野外測量(如導線測量、後方交會、碎部測量、放樣測量等等)時,都按電子手簿事先編制好的測量操作程序一步一步進行,並能同時得到點的坐標和高程。這些測量程序是廠家提供的,用戶只要根據自己的需要選擇調用即可。可編程序型電子手簿除具有獲取和存貯觀測值的功能外,廠家未提供編制好的測量程序。但這類手簿具有常用語言程序模塊,用戶可根據需要自行編制測量程序,測量時,再選擇調用。相比之下,後者具有更大的靈活性。但前者省去了用戶編程的復雜過程。
由於各種電子手簿設計思想不同,使用前必須仔細閱讀使用說明書,方能掌握各種電子手簿的使用方法。http://www.topcon17.com.cn/news/1-63/
⑦ 全站儀有哪幾種測量方式
全站儀的測量方式有:
一、水平角測量
(1)按角度測量鍵,使全站儀處於角度測量模式,照準第一個目標A;
(2)設置A方向的水平度盤讀數為0°00′00〃;
(3)照準第二個目標B,此時顯示的水平度盤讀數即為兩方向間的水平夾角。
二、距離測量
(1)設置棱鏡常數
測距前須將棱鏡常數輸入儀器中,儀器會自動對所測距離進行改正。
(2)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值
光在大氣中的傳播速度會隨大氣的溫度和氣壓而變化,15℃和760mmHg是儀器設置的一個標准值,此時的大氣改正為0ppm。實測時,可輸入溫度和氣壓值,全站儀會自動計算大氣改正值(也可直接輸入大氣改正值),並對測距結果進行改正。
(3)量儀器高、棱鏡高並輸入全站儀。
三、坐標測量
(1)設定測站點的三維坐標。
(2)設定後視點的坐標或設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。當設定後視點的坐標時,全站儀會自動計算後視方向的方位角,並設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。
(3)設置棱鏡常數。
(4)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值。
(5)量儀器高、棱鏡高並輸入全站儀。
(6)照準目標棱鏡,按坐標測量鍵,全站儀開始測距並計算顯示測點的三維坐標。
(7)全站儀的測量方法擴展閱讀:
全站儀的使用維護:
1、開工前應檢查儀器箱背帶及提手是否牢固。
2、開箱後提取儀器前,要看準儀器在箱內放置的方式和位置,裝卸儀器時,必須握住提手,將儀器從儀器箱取出或裝入儀器箱時,請握住儀器提手和底座,不可握住顯示單元的下部。
3、在太陽光照射下觀測儀器,應給儀器打傘,並帶上遮陽罩,以免影響觀測精度。在雜亂環境下測量,儀器要有專人守護。當儀器架設在光滑的表面時,要用細繩(或細鉛絲)將三腳架三個腳聯起來,以防滑倒。
參考資料來源:網路—全站儀