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工程测量学第四章I
工程测量的仪器与方法 南方电子经纬仪 徕卡T3000电子经纬仪 测定高程的一种方法; 应用范围: 敷设电缆、确定自流管线标高、 金属结构设备安装、大坝桥梁等基础沉降观测。 特点:适合有辐射、危险、爆炸、蒸汽、尘土等恶劣工作环境。 关键技术—液面高度/位置的确定 确定方法: 测定高程的一种方法; 应用前途:高精度全站仪的发展,使得精密三角高程测量在一定程度代替水准测量 ; 特点:劳动强度较低,工作效率高。 二.较远距离的三角高程测量 4.5 坐标测量 三、激光跟踪仪?? 激光跟踪仪的基本组成: 角度测量部分?? 距离测量部分?? 跟踪部分?? 控制部分?? 支撑部分 4.5 坐标测量 4.5 坐标测量 4.5 坐标测量 4.5 坐标测量 4.5 坐标测量 4.6 水深测量 4.5 坐标测量 4.5 坐标测量 4.5 坐标测量 4.7 其它测量仪器 4.7 其它测量仪器 4.7 其它测量仪器 激光经纬仪准直法的操作要点为:??? ① 将激光经纬仪安置在端点A上,在另一端点B上安置光电探测器。将光电探测器的读数安置到零上。调整经纬仪水平度盘微动螺旋,移动激光束的方向,使在B点的光电探测器的检流表指针指零。这时,基准面即已确定,经纬仪水平度盘就不能再动。??? ② 依次在每个观测点处安置光电探测器,将望远镜的激光束投射到光电探测器上,移动光束探测器,使检流表指针指零,就可以读取每个观测点相对于基准面的偏离值。为了提高观测精度,在每一观测点上,探测器的探测需进行多次。 波带板激光准直法??? 波带板激光准直系统由三个部件组成:激光器点光源,波带板装置和光电探测器。??? 用波带板激光准直系统进行准直测量如图所示。 波带板激光准直测量 方形波带板? 圆形波带板 在基准线两端点A、B分别安置激光器点光源和探测器。在需要测定偏离值的观测点C上安置波带板。当激光管点燃后,激光器点光源就会发射出一束激光,照满波带板,通过波带板上不同透光孔的绕射光波之间的相互干涉,就会在光源和波带板连线的延伸方向线上的某一位置形成一个亮点(采用圆形波带板)或十字线(采用方形波带板)。 根据观测点的具体位置,对每一观测点可以设计专用的波带板,使所成的象正好落在接收端点B的位置上。利用安置在B点的探测器,可以测出AC连线在B点处相对于基准面的偏离值 ,则C点对基准面的偏离值为: 偏离值计算 波带板激光准直系统中,在激光器点光源的小孔光栏后面安置一个机械斩波器,使激光束成为交流调制光,这样即可大大削弱太阳光的干涉,可以在白天成功地进行观测。???? 尽管一些试验表明,激光经纬仪准直法,在照准精度上可以比直接用经纬仪时提高5倍,但对于很长的基准线观测,外界影响(旁折光影响)已经成为精度提高的障碍,因而有的研究者建议将激光束包在真空管中以克服大气折光的影响。 小关子水电站闸坝大气激光准直系统 4.3.1 几何水准测量 ??电子水准仪的测量原理 由于生产电子水准仪的各厂家采用不同的专利,测量标尺也各不相同,因此读数原理各异,下面主要介绍徕卡和蔡司两家公司生产的电子水准仪的测量原理。 4.3.1 几何水准测量 4.3.1 几何水准测量 徕卡电子水准仪原理 4.3.1 几何水准测量 蔡司电子水准仪原理 4.3.1 几何水准测量 ??电子水准仪的应用 由于电子水准仪优点显著,目前已经广泛应用于大地测量、工程测量、工业测量等领域。 4.3.1 几何水准测量 4.3.2 液体静力水准测量 液体静力水准测量原理 液体静力水准测量 目视法 目视接触法 电感、光感遥测法 4.3.2 液体静力水准测量 “飞来峡水利枢纽大坝安全监测自动化系统”中设置的静力水准仪 坝基础廊道内的发电机厂房坝段和溢流坝段,分别设置了4 条静力水准线,共18 个静力水准仪 测点和4 个校准点 JSY-1型液体静力水准遥测装置 4.3.3 三角高程测量 精密三角高程测量 单向观测法:仪器安置在一个已 知点(工作基点),观测到监测点的 水平距离D、垂直角α、仪器高i 和目 标高v ,计算高差h 1 单向观测及其精度 球气差系数 二、较远距离的三角高程测量 距离较远时,考虑地球曲率差和大气 折光差对高差的影响,应对观测得到 的高差加“两差”改正: 球差改正: 气差改正: 两差改正: o 球差改正: 气差改正: 两差改正: 三角高程测量中的“球气差”改正 经研究,因大气折光引起 的视线曲率半径约为地球 曲率半径的7倍,取k=1/7 上式中地球半径R=6371 km ,水平距离D以km为单位 中间法:仪器
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