請問用全站儀進行工程施工放樣 測量需要設定儀器高

時間 2022-07-24 00:40:51

1樓:80s測量員

如果涉及到高程放樣,必須設定儀器和稜鏡高。

全站儀具體放樣的步驟:

1.野外作業前準備工作:

(1)檢查全站儀是否在鑑定證書合格期內,確定是否為可用正常裝置;

(2)檢視全站儀腳螺旋和微調等螺旋是否在初始零位置;儀器箱內量高鋼尺,海拔儀和溫度計等工具是否齊全;

(3)在全站儀中新建專案,將已知控制點座標和放樣點設計座標上傳到全站儀的新建專案中。

2.到達作業現場後,開啟儀器箱,在已知控制點處架設全站儀,並開機預熱2-3分鐘,檢視海拔儀和溫度計,讀取氣壓和溫度,並輸入全站儀的指定專案中。

3.對中整平全站儀,進行測站定向工作。

(1)輸入測站點點號a,全站儀自動提取對應已知控制點的座標和高程,確認後量取和輸入儀器高;

(2)詢問和輸入後視點點號b,全站儀自動提取對應已知控制點的座標和高程,詢問和輸入後視點稜鏡高,最後回報確認後視點點號及稜鏡高。

(3)望遠鏡瞄準後視點稜鏡,然後按測量鍵並確認,完成測站後視定向工作。

(4)定向起算邊長的檢核:使用全戰儀內的放樣功能,放樣後視點b,檢查起算邊長誤差是否符合精度,通常實測邊長與座標反算邊長的相對誤差應小於1/4000。否則,測站點或後視點就有問題。

4.開始放樣工作。

(1)輸入放樣點點號,全站儀自動提取對應已知控制點的座標和高程,並顯示放樣點與測站點的方向和距離。

(2)將水平度盤旋轉到放樣點方向,並鎖定水平度盤,使用望遠鏡粗瞄,指導司尺員到達預定放樣點方向上,通知司尺員面對儀器方向向左/向右移動稜鏡杆。

(3)指導司尺員調整稜鏡,使稜鏡在望遠鏡視線以內,最終到達全戰儀望遠鏡十字絲附近,然後測量距離,全戰儀顯示當前稜鏡位置的前後偏距,並通知司尺員相對儀器延長/縮短的距離。

(4)接近放樣點設計座標位置處時,望遠鏡瞄準稜鏡杆根部,指導司尺員調整方向,使得稜鏡杆根部位於望遠鏡豎絲方向上,然後搏動豎直方向瞄準稜鏡,再次測量距離,再次通知司尺員相對儀器延長/縮短的距離,直至最終放樣點的方向和距離的偏距都滿足放樣精度要求。

(在以上放樣過程中,水平度盤始終鎖定在放樣點的方向上,測量員須指導司尺員來調整稜鏡位置到達指定的方向)

(5)確認並通知司尺員釘樁,在樁位處再次立好稜鏡後,詢問稜鏡高,測站修改稜鏡高後,進行測量並記錄實際放樣點的座標和高程。

5.向甲方現場人員指認放樣點樁位,並在放樣交驗單上簽字確認。

6.放樣完成後,回到室內從全戰儀匯出放樣點樁位的實測座標和高程,並編寫放樣報告書,如放樣交驗單,放樣點座標表等。

2樓:匿名使用者

如果帶高程座標就要設定儀器高和稜鏡高。

先設定作業,輸入測站、後視座標定向,定完向後選擇放點輸要放點座標,轉動儀器使水平度盤為0度0分0秒(此為方向)再測距顯示為0.000m時定點。

全站儀座標放樣需要輸入儀器高和稜鏡高嗎?

3樓:之何勿思

需要的。

可以同時測定經度(或世界時)和緯度的儀器。記錄一組(三顆以上)位置已知的恆星在不同方位相繼通過乙個固定天頂距──等高圈──的時刻,即可算出儀器所在點的經度和緯度。

稜鏡等高儀的原理和結構如圖所示。一部分星光直接射入60°稜鏡的一面,另一部分星光通過水銀面反射後進入等邊稜鏡的另一面。

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。

當測站之間距離較遠,搬站時應將儀器卸下,裝箱後背著走。行走前要檢查儀器箱是否鎖好,檢查安全帶是否繫好。當測站之間距離較近,搬站時可將儀器連同三腳架一起靠在肩上,但儀器要盡量保持直立放置。

4樓:好哈哈耶

要輸入。

尤其是在測三維座標的時候,稜鏡的高度直接影響z座標的!就算是平面座標也是有很大的影響的,因為不輸入稜鏡高的話,就等於測出來的是稜鏡所在位置的座標,而不是你稜鏡杆底部所要測點的座標。只是平面座標的話,可以不輸,輸的話只對高程有影響。

如果需要測標高那麼儀器高,稜鏡高都得輸。

擴充套件資料

全站儀全站型電子測距儀(electronic total station),是一種集光、機、電為一體的高技術測量儀器,是集水平角、垂直角、距離(斜距、平距)、高差測量功能於一體的測繪儀器系統。與光學經緯儀比較電子經緯儀將光學度盤換為光電掃瞄度盤,將人工光學測微讀數代之以自動記錄和顯示讀數,使測角操作簡單化,且可避免讀數誤差的產生。

因其一次安置儀器就可完成該測站上全部測量工作,所以稱之為全站儀。廣泛用於地上大型建築和地下隧道施工等精密工程測量或變形監測領域。

全站儀與光學經緯儀區別在於度盤讀數及顯示系統,光學經緯儀的水平度盤和豎直度盤及其讀數裝置是分別採用(編碼盤)或兩個相同的光柵度盤和讀數感測器進行角度測量的。根據測角精度可分為0.5″,1″,2″,3″,5″,7″等幾個等級。

簡史全站儀是全站型電子速測儀的簡稱,是電子經緯儀、光電測距儀及微處理器相結合的光電儀器。目前世界上全站儀的品牌主要有徠卡、拓普康、尼康、南方、索佳等。

全站儀是人們在角度測量自動化的過程中應運而生的,各類電子經緯儀在各種 測繪作業中起著巨大的作用。

全站儀的發展經歷了從組合式即光電測距儀與光學經緯儀組合,或光電測距儀與電子經緯儀組合,到整體式即將光電測距儀的光波發射接收系統的光軸和經緯儀的視准軸組合為同軸的整體式全站等幾個階段。

最初速測儀的距離測量是通過光學方法來實現的,我們稱這種速測儀為「光學速測儀」。實際上,「光學速測儀」就是指帶有視距絲的經緯儀,被測點的平面位置由方向測量及光學視距來確定,而高程則是用三角測量方法來確定的。

帶有「視距絲」的光學速測儀,由於其快速、簡易,而在短距離(100公尺以內)、低精度 (1/200、1/500)的測量中,如碎部點測定中,有其優勢,得到了廣泛的應用。

隨著電子測距技術的出現,大大地推動了速測儀的發展。用電磁波測距儀代替光學視距經緯儀,使得測程更大、測量時間更短、精度更高。人們將距離由電磁波測距儀測定的速測儀籠統地稱之為「電子速測儀」(electronic tachymeter)。

然而,隨著電子測角技術的出現。

這一「電子速測儀」的概念又相應地發生了變化,根據測角方法的不同分為半站型電子速測儀和全站型電子速測儀。半站型電子速測儀是指用光學方法測角的電子速測儀,也有稱之為「測距經緯儀」。

這種速測儀出現較早,並且進行了不斷的改進,可將光學角度讀數通過鍵盤輸入到測距儀,對斜距進行化算,最後得出平距、高差、方向角和座標差,這些結果都可自動地傳輸到外部儲存器中。全站型電子速測儀則是由電子測角、電子測距、電子計算和資料儲存單元等組成的三維座標測量系統,測量結果能自動顯示,並能與外圍裝置交換資訊的多功能測量儀器。

5樓:匿名使用者

肯定要輸入的!尤其是在測三維座標的時候,稜鏡的高度直接影響z座標的!就算是平面座標也是有很大的影響的,因為你不輸入稜鏡高的話,就等於測出來的是稜鏡所在位置的座標,而不是你稜鏡杆底部所要測點的座標!

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