一直以來,測試測量都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)砣緝x的相關介紹,詳細內(nèi)容請看下文。
一、全站儀誤差分析
垂直度盤由主光柵、指示光柵、指示光柵座、軸和軸套組成,在垂直度盤安裝過程中會產(chǎn)生豎盤指標差和水平軸傾斜誤差。豎盤指標差是由于固定指示光柵安裝不正確引起的,是指當視準軸水平時,垂直度盤讀數(shù)不為90度。安裝好垂直度盤后,將儀器放在儀器墩上,照準與儀器大致同高的平行光管無窮遠處的目標,用盤左、盤右觀測目標的天頂距。則盤左:α=90°-L+I;盤右:α=R-270°-I 得I=1/2(L+R-360°)若指標差I超過規(guī)定的限差,則進行校正,校正分為兩種:一種是機械校正,一種是通過軟件校正。機械校正,松開指示光柵座與支架連接的4個螺釘,旋轉調(diào)整指示光柵座,再次進行盤左盤右測量計算指標差,直到滿足需要為止。軟件校正:啟動儀器的指標差校正程序,按顯示屏提示,盤左、盤右照準平行光管,提取指標差差值并存儲,經(jīng)上述校正后,儀器顯示的角度為校正指標差后的值,即指標處于正確安裝位置時的值。水平軸傾斜誤差是由于支撐水平軸二支架的高度不等高造成的,當水平軸傾斜時會對水平角的測量有很大影響、在豎軸鉛直,視準軸與水平軸垂直的前提下:
①以水平軸中心O為圓心,任意長為半徑作球,HH1代表水平軸水平位置,H′H1′代表水平軸傾斜之角時的位置,豎直角度在H1一側,水平軸繞豎軸旋轉時,在各個方位上的傾斜角β是不變的。②當水平軸水平時,照準目標T,則垂直照準面是OZTM′,它在水平度盤上讀數(shù)為M′,如果水平軸傾斜β角,當視準軸指向天頂時,視準軸就不會在正確的OZ位置,而移至OZ′位置,用這樣的視準軸去照準目標T時,照準面為傾斜面OZ′TM,在水平度盤的讀數(shù)為M。弦長MM′=△β就是水平軸傾斜誤差對方向讀數(shù)的影響。作OZM垂直面,在球面三角形ZTM中,ZT=Z,LZMT=β,TM≈α,LTZM=△β,則由球面垂直角公式:sin△β=sinβ/sinz*sinα又因為β和△β為小角度,可得△β=βtgα,這就是水平軸傾斜誤差對水平角影響的關系式。對水平軸的傾斜誤差的檢定采用平、低(高)點法來檢定:在室內(nèi)選定兩個點,一個高于水平視線,一個低于水平視線,且垂直角滿足α高=-α低,當觀測高點時:(L-R)高=2L/cosα高+2β*tgα高當觀測低點時:(L-R)低=2L/cosα低+2β*tgα低因α高=∣α低∣;則β=1/2(C高-C低)cotα當采用平、高讀時,只要將(L-R)平=2C與(L-R)低=2L/ cosα低+2β*tgα低具體操作根據(jù)軟件提示,盤耷拉、盤右分別照準水平平行光管,求解視準軸誤差和指示差β1,再盤左、盤右照準點平行光管,求解視準軸誤差和指標差β2,這時可根據(jù)上述公式求得水平軸傾斜誤差。當水平軸傾斜誤差過大時,可通過調(diào)整垂直度盤上的指示光柵座同支架的相對位置來校正,也可根據(jù)軟件進行補償。
二、全站儀棱鏡高突變原因分析
原因分析:后經(jīng)復盤檢查,棱鏡高“改不動”的問題可能有如下兩點原因:
1.因為對全站儀內(nèi)置程序不熟悉或改完棱鏡高又決定換一個方法設站而使用了其他程序,第二次進入程序沒有更改棱鏡高。
全站儀在沒有設站成功時(以徠卡TS02為例)不會保存你輸入新的棱鏡高,一旦退出程序他就默認回到了以前的棱鏡高。但因為司儀員知道自己剛剛改過了棱鏡高理所當然認為儀器里的棱鏡高是正確的,所以第二次設站也不再去檢查棱鏡高。
2.有時同一測站需要來回切換棱鏡模式時,可能免棱鏡模式(鏡高為0米)和有棱鏡模式(鏡高不為0)忘了切換,自然棱鏡高也就跟著棱鏡模式走出現(xiàn)錯誤了。
歸納總結:
1.測量時還是按規(guī)矩兩點定向檢查獨立第三點無誤后再工作,避免出錯。
2.測量是一個細活,我們操作的每一步都要認真、仔細核對,本次錯題集案例中,如果司儀員能每一步都注意觀察棱鏡高參數(shù),也不至于等到人員都撤下山了才發(fā)現(xiàn)棱鏡高有問題,反射弧太長了!
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