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觀測點與觀測目標的角差和距離可以用全站儀直接測量,觀測目標的坐標或觀測點相對於已知點的位置可以通過三角函式的轉換關係計算出來。
這些經緯儀截面**的觀測資料可以傳輸到計算機軟體程式中,以自動生成目標區域的地圖。 一些全站儀有乙個可以擴充套件的GPS系統的介面,兩者可以組合起來相互通訊(GPS系統不需要觀測點和兩個以上已知點之間的清晰視線作為參考,而全站儀可以提供水平面測量的精度)。
適用範圍。 全站儀主要由土地測量師和土木工程師使用。 同時,由於其記錄能力,也被廣泛應用於地形測量(確定道路、房屋等的紅線範圍)。
考古學家也用它來記錄文物的位置,被警方用來做犯罪現場調查、事故現場重建等。
全站儀是採礦測量中使用的主要測量儀器。 用於記錄隧道側壁、頂部和底部相對於地面的絕對位置,以便匯入相應的CAD程式,並與隧道的設計進行比較。
其他測量。 1.角度測量。
大多數現代全站儀通過對刻在鏡頭上的交叉分割板進行電子光學掃瞄來測量角度。 乙個好的全站儀可以精確到秒,而典型的建築全站儀的精度在 5 到 10 秒之間。
2.距離測量。
全站儀的測距原理是從安裝在同軸望遠鏡中的光電二極體發出具有一定光路的調製微波或紅外訊號,測量點處的直角稜鏡通過同一光路反射,並由分光稜鏡返回感測器接收反饋, 距離是通過計算原始訊號和反射訊號之間的相位差來計算的。
大多數全站儀需要在測量點使用多用途稜鏡來反射訊號,通常在幾公里的距離內測量訊號。 然而,一些儀器可以通過被測物體的亮度來完成這一過程,但只能在幾百公尺的距離內完成。 電火花測距可以達到精確的精度,但一般的土地測量只需要1mm的精度。
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原理:簡單來說,通過橫移調整分別提出兩個點坐標(即測量點和後視點),第三個點坐標由包含的角度距離和方位角計算。 全站儀應為經緯儀+測距儀+測量資料處理系統的組合。
在公路工程中,全站儀得到了廣泛的應用,全站儀的主要功能是資料採集和坐標放樣,資料採集是知道地面上某個點的樁位位置,利用全站儀測量其坐標; 坐標放樣與資料採集相反,它是已知的某個點的坐標,由全站儀確定,以確定樁在地面上的位置。
可以測量坐標測量。
對某個坐標系中物體上目標點或離散點的坐標的測量稱為坐標測量。 坐標測量的主要技術方法有:自由站法、極坐標法、GPS單點定位法、CSRTK法、散光跟蹤法、雷射掃瞄法。
主要儀器裝置有電子全站儀、CES接收機、雷射跟蹤儀、雷射掃瞄器和工業三維測量中的一些測量系統。
以上內容參考:百科全書-坐標測量。
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首先,應設定全站儀,即在已知坐標系的基礎上放樣。 站位設定好後,進行測量。 全站儀實際上是雷射測距儀和經緯儀的組合。
它測量的資料只是距離和ZD角,根據這些資料再進行轉換和自動處理,反映在你面前的是坐標(空間已知點與待求點之間的距離角是已知的,而不是要轉換的要求點的坐標), 當然,前提是全站儀已經建立了坐標系,即乙個站。仰角採用三角形仰角原理,角度變為垂直角,非常簡單。
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要學習全站儀,你只需要知道它的內部原理,首先是角度和測距,然後是數字測繪,最後是施工放樣。
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極坐標法的誤差,主要誤差**是方向誤差和距離誤差,現在距離誤差很小,可以忽略不計,方向誤差為as,那麼引起的橫向誤差為as,s為距離,距離越長,誤差越大。 後方交叉點誤差比較複雜,有控制點本身的誤差,有方向誤差,後方交叉點和控制點的相對位置是相關的,一般來說,後方交叉點的檢查條件比較多,精度要高一些。
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角距離的計算。 只是這個過程在儀器中是自己完成的。
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上學的時候,要買一本測繪的書,多讀書,最好有儀器儀表。
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全站儀坐標點定位方法:站的站坐標由您自己設定。 然後,找到乙個已知的瞄準點。
如果方向點的角度已知,則在直覺輸入方位角上進行角度定位; 如果方向點的坐標已知,請輸入後視點坐標方向的坐標。 定向結束後,再進行一次觀察以檢查定向的結果。
目前,全球全站儀品牌主要有徠卡、拓康、尼康、南方、索家等,全站儀採用光電掃瞄測角系統,其型別主要包括:編碼盤測角系統、光柵盤測角系統和動態(光柵盤)Zeye彈簧測角系統等。