全站仪测标高点需要记录哪些数据

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摘要:介绍DTM-352C全站仪在架空送电线路测量中的应用
关键词:架空送电线路测量;2点参考线;线路转点;线路中线&
1.问题的提出
  架空送电线路路径一般选在山间无人通行处 ,通视一般都极为困难,而山间果林、杂树又严禁砍伐,在测量纵断面图时,在方向线上设站几乎不可能,而测平面图后再在平面图上取点位,既费时又费神,且精度不高;另外,司镜人员在山中很容易迷失方向,需要测站及时、准确的告之其移动方向。使用DTM-352C全站仪,可在线路方向线外设站方便地进行架空送电线路测量。
  2.常规测量方式及原理
  如图I所示:假定A(X1,Y1),B(X2,Y2)为已知线路转点;
  C(X0,Y0)为测站控制点,P(X,Y)为待定线路中线上的点;
  R(n)为各带箭头线段的方位角;L0,D0,S0为各线段的距离;
  S为实测中的距离;
  L1为待定点的里程(在此均假定A点里程为零,方便文章中计算说明), R为待定的方位角。
  依据A、B、C三点坐标及公式
  tanR=△Y/△X,S=(△X*△X+△Y*△Y)1/2
  可得R0,R1,L0,D0,S0。
  &BAC=R1-R0 &ACP=R-(R1+180)=R-R1-180 &CPA=R0-R&
  依据正弦定理
  D0/sin&CPA=S0/sin&BAC=L1/sin&ACP
  分别展开得S0=D0*sin(R1-R0)/sin(R0-R);L1=D0*sin(R-R1-180)/sin(R0-R)。
  测量过程中,照准反光镜,就有一个确定的R,S;然后就可得到S0,L1。可以知道要移动方向线的距离和此方向点的里程。但在实际测量过程中,由于&CPA的角度可能很小,司镜人员移动到方向线的距离太远,要指挥他们尽快的移动到方向线,必须求得他们移动到方向线的最短距离和测站上仪器要摆动到的角度。现再附图II说明如下:
  图II中R&为将要移动到的方位角;
  D为要移动到方向线的最短距离;
  L为移动后的里程,其他符号均与上例中意义同。
  在确定R,S之后,可计算得S0,L1,&CPA=R0-R,据此可求得
  D=sin&CPA*(S0-S)=sin(R0-R)*(S0-S);L=L1-cos(R0-R)*(S0-S)
  同理依据正弦定理
  L/sin(R&-(R1+180))=D0/sin(R0-R&) ; 得L sin(R0-R&)=D0sin(R1- R&)
  展开得(LsinR0-D0sinR1)cos R&=(LcosR0-D0cosR1)sin R&
  R&=arctg((LcosR0-D0cosR1)/ (LsinR0-D0sinR1)
  S0&=D0*sin(R1-R0)/sin(R0-R)(S0&指R&所对应边长)
  这种测量方式,虽能让测站人员与司镜人员通过求得的R&/S&值进行互动,但此方法不仅费时,而且还要配合计算器使用,给野外工作带来不便,日本NIKON公司针对测量中复杂地形地貌,开发出了参考线辅助测量功能,使其在复杂地形中的架空送电线路测量更为简洁快速。
  3.DTM-352C架空送电线路测量应用
  我们以DTM-352C中的2点参考线在架空线路测量中操作为例,详解如下:
  A、 B两点为已知线路转点(如未知亦可实测得到)
  C点为测站控制点
  a) 打开DTM-352C主机(略)
  b) 在C点通过已知点建站(略);
  c) 按程序键选择2点参考线功能进入;
  d) 按屏幕提示输入A、B两点坐标值,按回车键;
  e) 屏幕显示:
  f) D点按测量键,分4屏显示如下测量值(按显示翻页):
  g) 由图III所示可知:当O/S或DZ值接近于0值时,则可判断待定点D近似在AB线段上,按记录键储存所测数据。
  此方法只要测站人员通过O/S、DZ测量值指挥司镜人员前后移动,使得其D点在AB直线上,然后通过坐标值绘制所需纵断面图及整理野外成果表。
  4.结束语
  在线路方向线外设站,用DTM-352C全站仪对架空送电线路进行测量,可以很方便的指挥司镜人员的行动,与在方向线上设站测量有异曲同工之妙,且精度提高,还能直接将外业数据整理成纵断面成果表,很适合野外生产需要。同时,NIKON全站仪不仅开发了直线段的参考线功能,而且在弧线段也可以应用。NIKON DTM-352C全站仪已凭借其强大而实用的功能、优越的稳定性、中翰庞大的销售服务体系等特点在电力、公路等诸多测绘及相关行业。
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要用测量传输软件!? 我这里有,给我邮箱我发给你!? 是中文版的!
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全站仪有什么用途?使用时要注意哪些问题?
  1.全站仪的主要特点
  目前工程中所使用的全站仪基本都具备以下主要特点:
  (l)采用同轴双速制、微动机构,使照准更加快捷、准确。
  (2)控制面板具有人机对话功能。控制面板由键盘和显示屏组成。除照准以外的各种测量功能和参数均可通过键盘来实现。仪器的两侧均有控制面板,操作十分方便。
  (3)设有双向倾斜补偿器,可以自动对水平和竖直方向进行修正,以消除竖轴倾斜误差的影响。
  (4)机内设有测量应用软件,可以方便地进行三维坐标测量、导线测量、对边测量、悬高测量、偏心测量、后方交会、放样测量等工作。
  (5)具有双路通讯功能,可将测量数据传输给电子手簿或外部计算机,也可接受电子手簿和外部计算机的指令和数据。这种传输系统有助于开发专用程序系统,提高数据的可靠性与存储安全性。
  2.全站仪各部件名称
  由于全站仪生产厂家不同,全站仪的外形、结构、性能和各部件名称略有区别,但总的来讲是大同小异,为了说明问题,这里以拓普康GTS-211D电子全站仪为例。
  拓普康GTS-211D电子全站仪有两面操作按键及显示窗,操作很方便。借助于其内部液体双轴补偿器能自动进行水平和垂直倾斜改正,补偿范围为&3&。GTS-21lD全站仪的测角最小读数为l〃,测角精度为5〃,采用增量法读数;测距的最小读数为1mm,测距精度为(3mm+2ppm),单棱镜测距为l.1~1.2km,三棱镜测距为1.6~1.8km;内有自动记录装置,可存储2400个测量数据(角度、距离、座标)及提供信息。GTS-211D全站仪除能进行角度测量、距离测量、坐标测量、偏心测量、悬高测量和对边测量外,还能进行数据采集、放样及存储管理。
  全站仪在使用上,不同厂家生产的仪器有着一定的差异,但进行数据采集操作过程大致是相同的。全站仪采集碎部点的过程如下:1.测站安置仪器。在测站上将仪器进行整平、对中,其具体作法与常规仪器的整平对中工作相同。2.打开电源。开启电源的方法将开关打开,显示屏显示,所有点阵发亮,几秒后即可进行测量。对各种类型的仪器可参照仪器使用说明书进行操作。3.设置垂直零点。松开望远镜制动螺旋将望远镜上下转动,当望远镜通过水平线时,将指示出垂直零点,并显示垂直角。4.仪器参数设置。仪器参数是控制仪器测量状态、显示状态数据改正等功能的变量,在全站仪中一般都可根据测量要求通过键盘进行改变,并且所选取的选择项可保存到下一次改变为止。5.设置度盘初始值。可先照准定向目标,然后按&0SET&键设置度盘初值为0度。也可用水平制动和微动螺旋转动全站仪使其水平角为要求的值,用&HOLD&键锁定度盘,再转动照准部瞄准定向目标,第二次用&HOLD&键解锁,完成初始设置。6.照准待测目标进行水平角和距离测量。在完成测量后全站仪将根据用户的设置在屏幕上显示测量结果。
  全站仪的常用功能
  1.角度测量
  2.距离测量
  3.标准测量
  4.对边测量
  5.悬高测量
  6.点放样
  7.距离放样
  8.面积测量
  全站仪的安置
  操作参考:仪器的整平与对中
  1、安置三脚架:首先,将三脚架打开,伸到适当高度,拧紧三个固定螺旋。
  2、将仪器安置到三脚架上:将仪器小心地安置到三脚架上,松开中心连接螺旋,在架头上轻移仪器,直到锤球对准测站点标志中心,然后轻轻拧紧连接螺旋。
  3、利用圆水准器粗平仪器
  ①旋转两个脚螺旋A、B,使圆水准器气泡移到与上述两个脚螺旋中心连线相垂直的一条直线上。
  ②旋转脚螺旋C,使圆水准器气泡居中。
  4、利用长水准器精平仪器
  ①松开水平制动螺旋、转动仪器使管水准器平行于某一对脚螺旋A、B的连线。再旋转脚螺旋A、B,使管水准器气泡居中。
  ②将仪器绕竖轴旋转90?(100g),再旋转另一个脚螺旋C,使管水准器气泡居中。
  ③再次旋转90?,重复①②,直至四个位置上气泡居中为止。
  5、利用光学对中器对中
  根据观测者的视力调节光学对中器望远镜的目镜。松开中心连接螺旋、轻移仪器,将光学对中器的中心标志对准测站点,然后拧紧连接螺旋。在轻移仪器时不要让仪器在架头上有转动,以尽可能减少气泡的偏移。
  6、全站仪最后精平仪器
  按第4步精确整平仪器,直到仪器旋转到任何位置时,管水准气泡始终居中为止,然后拧紧连接螺旋。
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版权所有:长春市瑞盛测绘仪器有限公司  技术支持:全站仪测高程,后视一个已知高程点,调好仪器读数(让显示的高程读数与已知高程数据一致)如何一致?,随后,测量高程点时,直接读数就可以了,如何读数?要详解?谢各位了!
全站仪测高程,后视一个已知高程点,调好仪器读数(让显示的高程读数与已知高程数据一致)如何一致?,随后,测量高程点时,直接读数就可以了,如何读数?要详解?谢各位了! 20
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全站仪进行高程测量的方法有两种:1、传统的方法是将全站仪架在已知水准点上,量取仪器高(用钢尺)和棱镜高(棱镜杆上高度)输入全站仪,然后就可以测量未知高程点的高程。优点:可以直接测得未知点高程缺点:用钢尺量取高度精度低,测量结果误差大。2、类似水准仪进行高程测量,将全站仪任意架在与已知水准点A0通视的地方,棱镜固定高度架在水准点上,照准后视,读数B1。然后就可以测量未知点高程,读数B2,则未知点高程=A0-B1+B2全是心得,不对之处请大家指正
我现在没有钢尺,没有棱镜。有一个已知点,其他点上都贴有反光纸,如何测高程?
一、全站仪坐标法设站+极坐标法放点 1.在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。 2.瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。 3.在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。以上步骤为测站点的测量。 4.在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。 5.记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。 6.观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。 7.计算实测距离D与放样距离D°的差值:ΔD=D-D°,指挥司镜员在视线上前进或后退ΔD。 8.重复过程7,直到ΔD小于放样限差。(非坚硬地面此时可以打桩) 9.检查仪器的方位角值,棱镜汽泡严格居中(必要时架设三脚架),再测量一次,若ΔD小于限差要求,则可精确标定点位。 10.测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。确认无误后在标志旁加注记。 11.重复6~10的过程,放样出该测站上的所有待放样点。 12.如果一站不能放样出所有待放样点,可以在另一测站点上设站继续放样,但开始放样前还须检测已放出的2~3个点位,其差值应不大于放样点的允许偏差。 13.全部放样点放样完毕后,随机抽检规定数量的放样点并记录,其差值应不大于放样点的允许偏差值; 14.作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字。 15.测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时检查点位间的几何尺寸关系及与有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误。 16.填写测量放样交样单。 
二、全站仪(测距仪)边角交会法设站+极坐标法放样 1. 在未知点P上架设全站仪(测距仪),整 平;在已知点A上安置棱镜,量测棱镜高;在已知点B、C上安置照准标志。 2. 测量PA间平距D、高差DH和PA至PB、 PC方向间的水平角α,β。 3.用D、α及A、B点的坐标计算P点的一组坐标;用D、β及A、C点的坐标计算P点的另一组坐标;两组坐标的差值不超过规定限差,取中数即为P点的最后坐标。 4.根据A点的高程HA和高差DH计算仪器的视线高:H视=HA-DH。 5.如果需要可以将P点坐标投影到地面上,并作好标记。量取仪器高,求出地面P点的高程。 6.用极坐标法开始放样,放样过程与“四4~16”步骤相同。 
三、经纬仪测角后方交会法+极坐标法放样 1.在未知点上安置经纬仪(或全站仪,当已知点上不便安置棱镜时),整平;在已知点A、B、C、D上安置照准标志。 2.以四点中较远点A为零方向,用方向观测法测量A、B、C、D、A方向值两个测回; 3.分两组数据用后方交会程序分别计算测站点P的坐标;两组坐标的差值不超过规定的限差,取中数作为P点最后坐标。 4.如果测站周围200米以内有两个已知高程的平面控制点,且放样点高程精度要求不高(大于±5厘米),可以观测仪器到两控制点的天顶距两个测回,分别用三角高程反算测站仪器的两个视线高(如果精度要求高或距离大于200米时,则要加入球气差改正)。如果差值不超过限差,可取中数作为仪器的视线高。 5.如果需要,可以将仪器中心点坐标或高程投影到地面上,作好标记。 6.用极坐标法开始放样,选择一较远的控制点作为后视方向配置度盘(配置成零方向或方位角方向),用另一控制点检查后视方向,差值不能超过限差要求。如果放样点的精度要求较高,且检核方向相差超过20〃时应对设置的方向进行改正。 7.记录员根据测站点和放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角(或相对于后视方向的角度)。 8.观测员转动经纬仪至第一个放样点的方向上,指挥司尺员用钢尺从测站点沿放样点的方向量取计算好的平距D°,并标定下来。 9. 如果无法直接量取平距,可以用钢尺丈量从仪器中心至放样点的斜距,并测记 天顶距(或立角),计算平距D,与理论平距D°比较:ΔD=D-D°,用钢尺在经纬仪视线方向上量取ΔD,标定放样点。 (非基岩和砼地面此时可以打桩) 10.重复8、9步骤,放样出该测站的所有欲放样点位。 11.照准控制点,检查后视方向。 12.钢尺丈量放样点之间的间距,与理论值进行比较检核,其差值应不大于放样点的允许误差值。 
 
 
	
	13.测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时检查点位间的几何尺寸关系及与有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误; 14.如果一站不能放样出所有欲放样点,此时需在测站上利用极坐标法测设测站点,第二次设站,开始放样前还须检测已放出的2~3个点位,其差值应不大于放样点的允许误差;然后继续放样直至放样出所有需要放样的点位。 15.作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字; 16.绘制测量放样交样单。 七、方向交会法放样 1. 在两个平面控制点A、B上各安 置一台经纬仪,盘左后视其它控制点,并对度盘进行坐标方位角配置。 2. 计算A、B点至拟放样点P的方 位角α、β。 3.旋转经纬仪A使方位角为α,观测员指挥画点人员在两视线交点附近画点P1P2。 4.旋转经纬仪B使方位角为β,观测员指挥画点人员在两视线交点附近画点P3P4。 5.用拉紧的细线P1P2与P3P4定出交点M的位置。 6.两仪器盘右后视控制点并配置度盘,重复3~5步骤得到交点N。 7.当M、N点间距离小于放样点限差要求时,以M、N连线中点作为放样点P,并标定下来。 
 
	
	八、正倒镜投点法单方向设站 1.为了将仪器架设在已知点A、B间的直线上,用目估法将仪器大致架在A、B直线上的O1点,整平仪器;估计OA近似距离。 2.正镜瞄准远端A点,纵转望远镜看到近点B附近,估计十字丝中心点B1与B点的距离BB1;倒镜瞄准A点,纵转望远镜,估计十字丝中心与B点距离BB2;计算BB1与BB2的平均值为BB中。 3.计算OO1=OA×BB中/AB值,根据B1偏离B方向,将仪器向AB线上移动OO1。 4.整平仪器,重复2~3步骤,直到盘左、盘右的十字丝中心位置连线的中点B中与B点重合为止。 5.正镜、倒镜瞄准B点,纵转望远镜,左、右十字丝中心的平均位置应落在A点上,将此时仪器中心点位O投影到地面上,并作好标记,则O点在AB直线上。 6.后视A点便可放设单方向线了。还可在此基础上用轴线交会法求出O点的纵向(横向)桩号值,以便放样纵向(横向)轴线。

 
	
	九、轴线交会法设站+方向线法放线 1.先用正倒镜投点法(或方向线法)将仪器架设在已知点A、B间的连线上一点O1,整平仪器。 2.用方向观测法测量A、C、B、D控制点的水平方向二个测回,计算出角度α,β; 3.分别计算O1点的横向(纵向)坐标:Y01′=YC-(XC-XB)/TANα;Y01〃=YD-(XD-XB)/TANβ。若Y01′与Y01〃之差不超过限差,取中数作为O1点纵(横)坐标,并与O点纵(横)坐标比较,计算出差值OO1。 4.观测员指挥作业员用钢尺在AB轴线上从O1点量取OO1距离,定出O点位置。 5.在O点架仪器,后视A点(或B点),检查B点(或A点)后,旋转90°,放出O点所在的纵(横)轴线。

 
	
	十、方向线平移法放线 为了放样某方向线PY,用自由设站法不可能直接将仪器架设在P点上,或者P点上不便于直接架站,此时在尽可能接近P点的P1上架设仪器,用后方交会等自由设站法测量P1点的坐标(如果P1点坐标已知可省此步骤),然后用方向线平移法放样PY方向线。 1.在P′点上安置仪器,后视控制点A,用控制点B检核方位角。 2.转动仪器使视线与拟放轴线平行(方位角相同或相差180°),指挥作业员在地面标记出平行线上的点P1′、P2′、P3′……PN′。 3.分别从P1′、P2′、P3′……PN′上用小钢尺向PY方向线一侧垂直量取距离dx,得到P1、P2、P3……PN,则P1、P2、P3……PN即为PY方向线上的点。标注单方向点,并注记桩号。 4.检查后视方位角,量取所放方向线与建筑物已有的结构线间尺寸进行检核。 
 
	
	十一、导线法(极坐标法)设站 1.在控制点A上安置全站仪(测距仪),在控制点B、C上安置照准标志,在待定点P上安置脚架和棱镜,量取仪器高、棱镜高。 2.选择B、C中一点作为零方向,另一点作为检查方向,用方向观测法测量至P点水平角两个测回。 3.测量仪器至P点天顶距(垂直角)两个测回。 4.测量往测的斜距、平距、高差、温度、气压。 5.A点和P点的脚架不动,交换仪器和棱镜,测量P点仪器至A点天顶距(垂直角)两个测回,测量返测的斜距、平距、高差、温度、气压。 6.利用斜距、天顶距、温度、气压、仪器高、棱镜高及仪器的加、乘常数计算平距、高差,用观测平距和高差进行检核。 7.用A点坐标和测量的方位角、平距中数、高差中数计算P点坐标和高程。 8.如果要测设的待定点不止一个,则应将几个点组成一条导线,进行往返观测,经过平差计算得到各点坐标和高程。

 
	 
	我也不太清楚,但根据数学的做法,既然坐标都知道了。以一点为根据在纸上计算出其他两点相应的角度和距离在利用经纬仪测出角度,尺子量出距离就行了
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