好一点小编带来了全站仪使用方法图解,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
1.已知两坐标点,测另一坐标或放样另一坐标。在一已知点架设全站仪,先水准气泡再水准管,对中后,点击坐标测量或放样,输入该坐标点坐标确定。
2.输入另一已知坐标点即后视点坐标,点一次确定,另一人将三脚架架该已知坐标点上对中。
3.对中好,对讲机示意测量员OK,开始测量
4.旋转全站仪照准后视点,固定,确定。点确定自动打点三次以上点击确定。
5.将三脚架架设到要测点上,旋转全站仪照准点击测量。打点三次以上,基于平均为准。
或输入要放样点坐标确定,旋转全站仪至水平 角为零,固定微调至零,指挥三脚架移动到全站仪方向,点击测量,指挥其前后移动,直至误差为零毫米。扩展资料:全站仪,即全站型电子测距仪Electronic Total Station,是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离斜距、平距、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。
广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。全站仪与光学经纬仪区别在于度盘读数及显示系统,光学经纬仪的水平度盘和竖直度盘及其读数装置是分别采用编码盘或两个相同的光栅度盘和读数传感器进行角度测量的。根据测角精度可分为0.5″,1″,2″,3″,5″,7″等几个等级。
全站仪采用了光电扫描测角系统,其类型主要有:编码盘测角系统、光栅盘测角系统及动态光栅盘测角系统等三种。按其外观结构分类全站仪按其外观结构可分为两类:
1.积木型Modular,又称组合型早期的全站仪,大都是积木型结构,即电子速测仪、电子经纬仪、电子记录器各是一个整体,可以分离使用,也可以通过电缆或接口把它们组合起来,形成完整的全站仪。
2.整体型Integral随着电子测距仪进一步的轻巧化,现代的全站仪大都把测距,测角和记录单元在光学、机械等方面设计成一个不可分割的整体,其中测距仪的发射轴、接收轴和望远镜的视准轴为同轴结构。这对保证较大垂直角条件下的距离测量精度非常有利。
按测量功能分类全站仪按测量功能分类,可分成四类:TCRP全站仪
1.经典型全站仪Classical total station经典型全站仪也称为常规全站仪,它具备全站仪电子测角、电子测距和数据自动记录等基本功能,有的还可以运行厂家或用户自主开发的机载测量程序。其经典代表为徕卡公司的TC系列全站仪。
2.机动型全站仪Motorized total station在经典全站仪的基础上安装轴系步进电机,可自动驱动全站仪照准部和望远镜的旋转。在计算机的在线控制下,机动型系列全站仪可按计算机给定的方向值自动照准目标,并可实现自动正、倒镜测量。
徕卡TCM系列全站仪就是典型的机动型全站仪。免棱镜全站仪
3.无合作目标性全站仪Reflectorless total station无合作目标型全站仪是指在无反射棱镜的条件下,可对一般的目标直接测距的全站仪。因此,对不便安置反射棱镜的目标进行测量,无合作目标型全站仪具有明显优势。如徕卡TCR系列全站仪,无合作目标距离测程可达1000m,可广泛用于地籍测量,房产测量和施工测量等。
4.智能型全站仪Robotic total station在自动化全站仪的基础上,仪器安装自动目标识别与照准的新功能,因此在自动化的进程中,全站仪进一步克服了需要人工照准目标的重大缺陷,实现了全站仪的智能化。在相关软件的控制下,智能型全站仪在无人干预的条件下可自动完成多个目标的识别、照准与测量。因此,智能型全站仪又称为“测量机器人”,典型的代表有徕卡的TCA型全站仪等。
1.调节全站仪底部的图示旋钮,使其保持相对平衡。
2.通过操作盘按下MENU键,屏幕会出现测量的相关界面。
3.需要控制图示旋钮来调整镜头,并进行适当的观察。
4.这样一来等完成相关的读数和记录以后,即可实现测高程步骤了。
GTS-312全站仪外观及各部件名称
2.面板上按键功能 ——进入坐标测量模式键。 ◢——进入距离测量模式键。
ANG——进入角度测量模式键。 MENU——进入主菜单测量模式键。 ESC——用于中断正在进行的操作,退回到上一级菜单。 POWER——电源开关键 �7�8 �7�6 ——光标左右移动键 ▲ ▼ ——光标上下移动、翻屏键 F
1.F
2.F
3.F4——软功能键,分别对应显示屏上相应位置显示的命令。
3.显示屏上显示符号的含义 V——竖盘读数 ;HR——水平读盘读数右向计数;HL——水平读盘读数左向计数; HD——水平距离;VD——仪器望远镜至棱镜间高差;SD——斜距;*——正在测距; N——北坐标,相当于x;E——东坐标,相当于y;Z——天顶方向坐标,相当于高程H。
二.角度测量模式 功能:按ANG键进入,可进行水平角、竖直角测量,倾斜改正开关设置。 F1 OSET :设置水平读数为 。 F2 HOLD :锁定水平读数。
第1页 F3 HSET :设置任意大小的水平读数。 F4 P1↓: 进入第2页。 F1 TILT :设置倾斜改正开关。
第2页 F2 REP : 复测法。 F3 V% : 竖直角用百分数显示。 F4 P2↓: 进入第3页。
F1 H-BZ:仪器每转动水平角90°时,是否要蜂鸣声。 F2 R/L :右向水平读数HR/左向水平读数HL切换,一般用HR。 第3页 F3 CMPS :天顶距V/竖直角CMPS的切换,一般取V。 F4 P3↓:进入第1页。
三.距离测量模式 功能:先按◢ 键进入,可进行水平角、竖直角、斜距、平距、高差测量及PSM、PPM、距离单位等设置。 F1 MEAS:进行测量。 F2 MODE:设置测量模式,Fine/coarse/tragcking 精测/粗测/跟踪。 第1页 F3 S/A: 设置棱镜常数改正值PSM、大气改正值PPM。
F4 P1↓:进入第2页。 F1 OFSET:偏心测量方式。 F2 SO:距离放样测量方式。 第2页 F3 m/f/i:距离单位米/英尺/英寸的切换。
F4 P2↓: 进入第1页。
四.坐标测量模式 功能:按 进入,可进行坐标N,E,H、水平角、竖直角、斜距测量及PSM、PPM、距离单位等设置。 F1 MEAS:进行测量。
F2 MODE:设置测量模式,Fine/Coarse/Tracking。 第1页 F3 S/A:设置棱镜改正值PSM,大气改正值PPM常数。 F4 P1↓:进入第2页。
F1 R.HT:输入棱镜高。 F2 INS.HT:输入仪器高。 第2页 F3 OCC:输入测站坐标。 F4 P2↓:进入第3页。
F1 OFSET:偏心测量方式。 第3 页 F3 m/f/i: 距离单位米/英尺/ 英寸切换。 F4 P3↓:进入第1页。
五.主菜单模式 功能:按MENU进入,可进行数据采集、坐标放样、程序执行、内存管理、参数设置等。
用全站仪测标高有以下两种方法
一.后方交会法后方交会法是指在全站仪平面测量时,全站仪自由设站,通过测量并输入测站外两个已知点的平面坐标,从而完成设站的工作。
二.对边测量法对边测量方法是一个纯粹的高差测量,操作也相当简单:全站仪架设在任意位置,不做任何高程测量的设置即测站高程、仪器高、棱镜高均使用仪器内存值,分别对两个点测量其三角高差dZ要保证棱镜高度不变,两者之差即为两点之高差。
三.水准仪法把全站仪当水准仪用,天顶距和垂直角调为90和0度,注意正倒镜测量分别观测取中值。就可以测量到标高。全站仪的望远镜实现了视准轴、测距光波的发射、接收光轴同轴化。同轴化的基本原理是:在望远物镜与调焦透镜间设置分光棱镜系统,通过该系统实现望远镜的多功能,使之成像于十字丝分划板,进行角度测量。同时其测距部分的外光路系统又能使测距部分的光敏二极管发射的调制红外光在经物镜射向反光棱镜后,经同一路径反射回,再经分光棱镜作用使回光被光电二极管接收。
扩展资料:全站仪测标高的注意事项
1.仪器高和棱镜高在量取的时候尽量准确。
2.在观测的时候应该注意仪器的指标差。测回差,及对向观测的高差。
3.精密观测还要注意加长数,乘长数,气温,测区所处海拔高度,及折光系数等因素影响。
可以先将仪器架设在一个已知点上,用另一点定向,然后选择一个合适的位置。 也就是这个点可以和你要放样的点通视,打一个木桩,订上一个小钉子,将前视镜架设在这个点上。
测出该点坐标并记录,然后将仪器搬至新做的点上,把前视镜架设在先前架设仪器的已知点上,定向,这样,你要放样的点和你的仪器之间就通视了,你就可以进行施工方样了!如果全站仪可以用两个已知点进行后方交会,你也可以随便选一个位置,这个位置要具备两个条件,一是可以和两个已知点通视,二是要和要放样的点通视,然后进行架设仪器,定向,你就可以进行施工放样了。扩展资料:全站仪同轴化的基本原理是;在望远物镜与调焦透镜间设置分光棱镜系统,通过该系统实现望远镜的多功能,即既可瞄准目标,使之成像于十字丝分划板,进行角度测量,同时其测距部分的外光路系统又能使测距部分的光敏二极管发射的调制红外光在经物镜射向反光棱镜后。经同一路径反射回来,再经分光棱镜作用使回光被光电二极管接收,为测距需要在仪器内部另设一内光路系统,通过分光棱镜系统中的光导纤维将由光敏二极管发射的调制红外光传也送给光电二极管接收 ,进行而由内、外光路调制光的相位差间接计算光的传播时间,计算实测距离。电子全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分、通讯接口、及显示屏、键盘等组成。它本身就是一个带有特殊功能的计算机控制系统,其微机处理装置由微处理器、存储器、输入部分和输出部分组成。
在墙线上任一点架设仪器,对中整平后照准墙线,锁定照准部,接着就可以观测墙体垂直度了。全站仪,竖直角调到0,然后悬高测量。
看仪器上的高度是多少。然后你自己用测距仪实测高度是多少。差值通过三角函数就可以计算出来了。先将仪器视准轴竖轴瞄准建筑物顶部一条边,然后下移投测到地面,量出投测点到建筑物底部的距离,然后倒镜观测,两数取平均值,即为垂直度。扩展资料:测量方法:第一步、建筑物旁边如果有障碍物,人无法靠近建筑物底部,可先瞄准建筑物顶部,投到离建筑物较近较平坦的地方,画一短线,再将仪器瞄准建筑物底部,投到同一处,再画一短线。
第二步、对于垂直度误差的测量一般采用90°角尺凭经验看光隙进行估测,或是90°角尺配合塞尺进行测量。采用上述两种测量方法只能进行垂直度的粗测,不能准确地读出垂直度误差的数值,测量的误差较大。而采用了百分表配合90°角尺在平板上测量的方法,取得了较好的效果。
第三步、将90°角尺的基准面采用C字形夹头固定在被测件上,利用百分表在90°角尺测量面上进行测量。其最大与最小读数之差即为被测件的垂直度误差。
全站仪的瞄准镜头是可以灵活转动的,直接用手握住旋转90度即可。全站仪与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。
因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。扩展资料:全站仪的使用注意事项:
1.注意棱镜高和一起输入的棱镜高一致。
2.仪器断电需要重新定向。
3.对于看不到的点设置转站最多两站。
放样方法:根据已知的两个坐标点给全站仪定向,然后输入要放的点的坐标,全站仪会显示角度和距离,转动全站仪,使显示角度接近零;拿着棱镜沿镜头指向走显示的距离,用全站仪瞄镜子,点测量,看显示的角度和距离误差,不断调整。距离误差1-2mm,角度差+-
1.-
2.秒。
全站仪后方交会操作步骤具体如下:
1.开机后先按S.O键,输入文件名可选项。
2.确定,再按S.O键下翻。
3.F2键选择新点,再按F2选择后方交会法,再选择一个文件,确定,自定义点名可选项。
4.F1距离后方交会,输入仪高,确定,在NO1#界面里面选择坐标,输入第一个已知点的坐标,在已知点上架好棱镜,测量,再用同样的方法进行第二个点的操作。然后再看残差观测值与预测值之间的差大不大,不大就可以进行计算,接着就是进行定位放线了。
5.放样放样—新点—后方交会法—输入点名—回车—输入仪高—回车—输入A点已知坐标—输入棱镜高—测量距离—自动保存—输入B点坐标—输入棱镜高—测量距离—自动保存—计算—记录—最后完成。扩展资料全站仪后方交会注意事项:
1.全站仪后方交会法跟极坐标法的原理是一样的,都要有两个已知条件。
2.极坐标法有两个已知坐标或者一个坐标一个方向就可以了,后方交汇要有两个坐标。
3.在仪器里面找到后方交汇,有的叫交会测量,有的叫新点。每个仪器不同都不一样。
4.有的一起要输入两个坐标后在测距,有的是输一个测一个。输入坐标,然后测距,然后按计算,定向就可以了,后交有条件限制的。
5.根据经验交会角度不能小于15度和大于165度、更不能再一条直线上或者三角关系危险圆上。
要不然仪器就不能计算出结果,无法交会。
6.对交会距离也有一定限制,得慢慢摸索,总之比极坐标法好用,可以交会2个坐标,也可以交会很多坐标,坐标多精度高。
全站仪盘左和盘右的意思为:全站仪盘左和盘右根据的是竖盘相对观测人员所处的位置而言的,观测时当竖盘在观测人员的左侧时称为盘左,反之称为盘右。如果盘左、盘右测量后,通过测量方法有可消除某些人为误差以及固定误差的作用。
归纳起来,盘左盘右测量可消除仪器的视准轴误差、横轴误差、竖盘指标差、度盘偏心差的影响。仪器有1个水平盘和1个竖盘,而盘左/盘右的“盘”字,指的是仪器的竖盘;观测者站在目镜之后观测时,若竖盘在他的左侧,此状态称为“盘左”,可以理解为“竖盘在左”;而盘右即“竖盘在右”之意。扩展资料:全站仪的相关要求规定:
1.全站仪几乎可以用在所有的测量领域。电子全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分、通讯接口、及显示屏、键盘等组成。
2.同电子经纬仪、光学经纬仪相比,全站仪增加了许多特殊部件,因此而使得全站仪具有比其它测角、测距仪器更多的功能,使用也更方便。
这些特殊部件构成了全站仪在结构方面独树一帜的特点。
3.全站仪存储器的作用是将实时采集的测量数据存储起来,再根据需要传送到其它设备如计算机等中,供进一步的处理或利用,全站仪的存储器有内存储器和存储卡两种。
1.坐标测量通过全站仪可以直接测得观测点至观测目标之间角度差值与距离,据此通过三角学的换算关系可以计算出观测目标的坐标或观测点相对于已知点的位置。这些经纬仪部分的观测数据下载至计算机软件程序后,可以自动生成目标地区测绘图。
一些全站仪留有GPS系统的接口可供拓展,此两者结合之后可以互通所长GPS系统不需要观测点与观测对象之间的视线通畅以及两个以上的已知点作为参考,而全站仪可以提供水平面测量的精度。
2.角度测量多数现代全站仪通过电子光学扫描镌刻在镜片上上的十字划分版来测量角度。好的全站仪精度可以达到0.5秒,而普通的建筑用全站仪的精度介于5至10秒之间。
3.距离测量全站仪的测距原理是以安装在同轴望远镜的光敏二极管以一定光学路径发出调制微波或红外线信号,通过测量点的直角棱镜被反射后通过相同的光学路径返回并被分光棱镜传递至传感器以接受回馈,通过计算原始信号与反射信号的相位差来计算路程的远近。多数全站仪需要在测量点安置一多用途光棱镜来实现信号反射,这种方式的测量距离通常较远,可达数公里。
但有些仪器可以通过被测物体的自身亮度来完成这一过程,但有效距离只有几百米。EDM测距可以达到0.1mm的精度,但一般土地测量只取1mm的精度。注意全站仪可以完全代替经纬仪的使用,但由于其高差测量是通过高度角与距离计算得出,精度较差,故只用于低等级测量,不能完全代替水准仪的使用。
在精心布置仪器的情况下,全站仪的精度可达到四等水准测量的精度。
4.施工放样在已知两个控制点进行定向的情况下,可以在全站仪的内部程序进行放样操作,放样即是得知某坐标在实际地面上的位置。应用前景随着计算机技术的不断发展与应用以及用户的特殊要求与其它工业技术的应用,全站仪出现了一个新的发展时期,出现了带内存、防水型、防爆型、电脑型等等的全站仪。
世界上最高精度的全站仪:测角精度一测回方向标准偏差0.5秒,测距精度 0.5mm+1ppm。利用ATRAuto Targets Recognition,自动目标识别功能,白天和黑夜无需照明都可以工作。全站仪已经达到令人不可致信的角度和距离测量精度,既可人工操作也可自动操作,既可远距离遥控运行也可在机载应用程序控制下使用,可使用在精密工程测量、变形监测、几乎是无容许限差的机械引导控制等应用领域。
全站仪这一最常规的测量仪器将越来越满足各项测绘工作的需求,发挥更大的作用。
以上就是好一点整理的全站仪使用方法图解相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。
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