水准仪仪器高怎么算

水准仪仪器高怎么算,第1张

水准仪仪器高怎么算

水准仪的仪器高是拿卷尺等手测的,还有,只是水准的话,不需测仪器高的

水准测量怎样计算仪器高

水准仪的仪器高是拿卷尺等手测的,还有,只是水准的话,不需测仪器高的

水准测量怎样计算仪器高

水准仪的仪器高是拿卷尺等手测的,还有,只是水准的话,不需测仪器高的

水准仪的仪器高等于什么+后视点读数

解释楼上的:水准仪视线高(程)=后视点高程(必须已知)+后视读数 单位必须统一(一般都是“米”);前提是:1、水准仪必须是三轴关系校验合格;2、读数前水准仪必须精密整平;3、扶尺人员必须将水准尺立铅垂;4、仪器脚架及尺垫踩踏较牢,短时间内不会发生沉降!5、水准仪中丝最小尺读数大于05米;以上几个条件缺一不可!

工程上水准仪测的数据怎么算高成

高程的计算方法有两种:

(A):高差法——已知点高程+高差=待定点高程 高差=前视读数-后视读数

(B):等高法——已知点高程+已知点高程读数(HH)-待测点读数=待测点高程

全站型电子速测仪简称全站仪,它是一种可以同时进行角度(水平角,竖直角)测量,距离(斜距,平距,高差)测量和数据处理,由机械,光学,电子元件组合而成的测量仪器由于只需一次安置,仪器便可以完成测站上所有的测量工作,故被称为“全站仪”

全站仪上半部分包含有测量的四大光电系统,即水平角测量系统,竖直角测量系统,水平补偿系统和测距系统通过键盘可以输入操作指令,数据和设置参数以上各系统通过I/O接口接入总线与微处理机联系起来

微处理机(CPU)是全站仪的核心部件,主要有寄存器系列(缓冲寄存器,数据寄存器,指令寄存器),运算器和控制器组成微处理机的主要功能是根据键盘指令启动仪器进行测量工作,执行测量过程中的检核和数据传输,处理,显示,储存等工作,保证整个光电测量工作有条不紊地进行输入输出设备是与外部设备连接的装置(接口),输入输出设备使全站仪能与磁卡和微机等设备交互通讯,传输数据

目前,世界上许多著名的测绘仪器生产厂商均生产有各种型号的全站仪

一),概况

电磁波测距按测程来分,有短程(<3km),中程(3—15km)和远程(>15km)之分按测距精度来分,有Ⅰ级(5mm),Ⅱ级(5mm—10mm)和Ⅲ级(>10mm)按载波来分,采用微波段的电磁波作为载波的称为微波测距仪;采用光波作为裁波的称为光电测距仪光电测距仪所使用的光源有激光光源和红外光源(普通光源已淘汰),采用红外线波段作为载波的称为红外测距仪由于红外测距仪是以砷化稼(GaAs)发光二极管所发的荧光作为载波源,发出的红外线的强度能随注入电信号的强度而变化,因此它兼有载波源和调制器的双重功能GaAs发光二极管体积小,亮度高,功耗小,寿命长,且能连续发光,所以红外测距仪获得了更为迅速的发展本节讨论的就是红外光电测距仪

(二),测距原理

欲测定A,B两点间的距离D,安置仪器于A点,安置反射镜于B点仪器发射的光束由A至B,经反射镜反射后又返回到仪器设光速c为已知,如果光束在待测距离D上往返传播的时间 已知,则距离D可由下式求出

式中c=c/n,c为真空中的光速值,其值为299792458m/s, n为大气折射率,它与测距仪所用光源的波长,测线上的气温t, 气压P和溼度e有关

测定距离的精度,主要取决于测定时间 的精度,例如要求保证±lcm的测距精度,时间测定要求准确到67×10—lls,这是难以做到的因此,大多采用间接测定法来测定 间接测定 的方法有下列两种:

1脉冲式测距

由测距仪的发射系统发出光脉冲,经被测目标反射后,再由测距仪的接收系统接收,测出这一光脉冲往返所需时间间隔( )的钟脉冲的个数以求得距离D由于计数器的频率一殷为300MHz(300×106Hz),测距精度为O5m,精度较低

2相位式测距

由测距仪的发射系统发出一种连续的调制光波,测出该调制光波在测线上往返传播所产生的相依移,以测定距离D红外光电测距仪一般都采用相位测距法

在砷化镕(GaAs)发光二极管上加了频率为f的交变电压(即注入交变电流)后,它发出的光强就随注入的交变电流呈正弦

水准仪仪器高是多少

你的问题不清楚,是仪器自身高还是仪器的高差

在日常使用中,水准仪应在使用前进行检测,方法很简单:找一段30-60米的距离,两边各放一根塔尺,在两尺之中点置平水准仪,找出高差,注:至少要看三个测回。。

水准仪两次仪器高测量两点高差的方法及步骤

1 仪器放置两点中间,对中、整平;

2 前视读数 a ,记录;后视读数 b,记录;

3 求高差 h1

4 改变仪器高10cm左右,对中、整平;

5 再次记录前视、后视的读数;

6 求高差h2;

7 h1-h2≤5mm ,合格,

水准仪的仪高是什么

方法与步骤

1. 安置仪器

将三角架张开,使其高度在胸口附近,架头大致水平,并将脚尖踩入土中,然后用连接螺旋将仪器连在三脚架上。

2. 认识仪器

了解仪器各部件的名称及其作用并熟悉其使用方法。同时熟悉水准尺的分划注记。

3. 粗略整平

先对向转动两只脚螺旋,使圆水准器气泡向中间移动,再转动另一脚螺旋,使气泡移至居中位置。

4. 瞄准

转动目镜调焦螺旋,使十字丝清晰;转动仪器,用准星和照门瞄准水准尺,拧紧制动螺旋(手感螺旋有阻力),转动微动螺旋,使水准尺成像在十字丝交点处。当成像不太清晰时,转动对光螺旋,消除视差,使目标清晰。

5. 精平、读数

在水准管气泡窗观察,转动微倾螺旋使符合水准管气泡两端的半影像吻合,视线即处于精平状态,在同一瞬间立即用中丝在水准尺上读取米、分米、厘米,估读毫米,即读出四位有效数字。

1、对中整平;量仪器高。

2、读前视距塔尺读数;

3、读后视距塔尺读数;前后视距尽量相等

4、前视读数减后视读数计算高差

5、改变仪器高再测一次,与前次结果比较,看是否一致或者在误差范围内,在范围内结果可用,否则从新测量。

需纪录:日期、天气、观测人、记录人、仪器高、前视塔尺读数、后视塔尺读数、前视距、后视距。

1、对中整平;量仪器高。

2、读前视距塔尺读数;

3、读后视距塔尺读数;前后视距尽量相等

4、前视读数减后视读数计算高差

5、改变仪器高再测一次,与前次结果比较,看是否一致或者在误差范围内,在范围内结果可用,否则从新测量。

需纪录:日期、天气、观测人、记录人、仪器高、前视塔尺读数、后视塔尺读数、前视距、后视距。

实测高差顾名思义就是实际测量的高差,往测、返测,往返测的高差中数都是实测高差,高差中数就是两次或两次以上测量的平均数,一测站红黑面高差的平均数是高差中数,一个测段往返测、两个单程的高差平均数也叫高差中数。

后尺黑面中丝读数减前尺中丝读数=黑面高差中数,后尺红面中丝读数减前尺中丝读数=红面高差中数,取其平均值即为高差中数,以黑面为准,如红面小于黑面,那么肯定红面高差中数加10公分,反之就加10公分。

扩展资料:

水准测量注意事项:

1、水准测量过程中应尽量用目估或步测保持前、后视距基本相等,用以消除或减弱水准管轴不平行致使视准轴所产生的误差,同时选择适当的观测时间,限制视线长度和高度来减少折光的影响。

2、仪器脚架要踩牢,观测速度要快,以减少仪器下沉的影响。转点处要用尺垫,取往、返观测结果的平均值来抵消转点下沉的影响。

3、估读要准确,读数时要仔细对光,消除视差,必须使水准管气泡居中,读完以后,再检查气泡是否居中。

4、检查塔尺相接处是否严密,消除尺底泥土。扶尺者要身体站正,双手扶尺,保证扶尺竖直。为了消除两尺零点不一致对观测成果的影响,应在起、终点上用同一标尺。

-高差

-水准测量

-中数

-实际测量法

1建筑物沉降观测,前视读数,后视读数,前视标高,什么意思?

在水准测量里,要测量仪点标高,必须要知道原始点的标高(即标高的计算起点)

仪器架好,首先对准的后视点,因为后视点地面有标高,将已知的地面标高加上仪器读出水准尺的读数,就是仪器的标高,然后再对准要测量的点,前视点,(建筑物上的标识点),因为水准仪的视线是水平的,所以看到前视点上的标尺读数与仪器是同标高,而标尺的底部标高就是仪器高减去读数

所以就有  前视点标高=仪器标高-前视点读数=后视点标高+后视点读数-前视点度数

沉降观测:如果把前视点作为观测点,在规定日期里观测,通过观测记录的标高比较,就可以知道前视点的沉降量了。

测量工作,就是把设计施工图中的位置及标高在现场定出来。基本上所用的仪器是水准仪定标高和全站仪定位置。经常是一个主测量和一个助手在现场完成任务。

首先说测标高,施工方的测标高就是在放了线定出桩位后,测出相应点的现有标高,然后用相应点的设计标高减去现有标高,得出的高差就是现场的标高交底。然后把高差交由施工员或施工班组进行施工并对他们进行必要的现场说明。测标高都认为很简单,但往往测量问题总是出现在测标高上面,因为测标高容易出错。经常是没有算准设计标高,计算过程有误,读尺读错等原因导致测量出错甚至造成返工。

然后说放线,基本上目前工地上一般都是用全站仪进行坐标放点。两点决定一条线段。其次也可用一些手工的数学方法交出圆弧啊,画出半圆等。放线一般学会难一点,但学会了后只要坐标算准和放线时操作无误就没有测标高那样容易出错。而且一旦有错,马上可以感觉到。放线用的坐标也是从设计施工图中计算出,可用可编程计算器算,可用算坐标的小软件算,也可在电子施工图中用CAD点出坐标用来放线。放线完后对施工班组进行必要的现场说明则完成了放线工作。

2做过市政测量的工作心得?

下列是一些施工方测量经验的详细解说。

一、标高计算方法:

交底高差=相应点设计标高—相应点现有标高=相应点设计标高 —(水准点标高+后视—前视)

其中:后视指塔尺立在已知标高点上的读数,前视指塔尺立在未知标高点上的读数。

个别情况下,现场不适宜用施工图中理论上的设计标高来控制,只适宜用现场某一个已固定的结构物标高来决定即将施工的结构物的标高,则此种情况下的计算方法为:

交底高差=相应点设计标高—相应点现有标高=(水准点标高+后视—已定结构物的前视—已定结构物与即将施工结构物的结

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构高差)—(水准点标高+后视—即将施工结构物的前视)

此式又可简化为:交底高差=(0—已定结构物的前视—已定结构物与即将施工结构物的结构高差)—(0—即将施工结构物的前视)

二、测标高容易出错的地方:

1、 容易算错设计标高。设计施工图中往往只会给出基本的一些标高数据,具体各结构层施工时还得自己算出相应点标高。经常算错设计标高表现在误读图纸,容易漏算结构层和及结构层的坡度等,一般标高控制以相应结构层的顶面标高控制的。

2、 塔尺容易读错。特别在远距离看尺模糊时容易读错。容易把塔尺上10厘米刻度字体范围旁的读数因视觉影响多读10厘米(如本应是1397却读成1497,这是最容易造成返工的), 容易把塔尺上的半厘米或两厘米的刻度按一厘米读,容易把上丝或下丝按中丝读。

3、 计算过程容易算错。很多一知半解的初测者在计算标高时跟本没有标准的理论计算方法,而是凭着主观推论去算,结果在比较复杂的情况下就正负算反了。

4、 还有一些测量大忌,有时仪器没有调平和对中就开始测量,有时塔尺没有一节一节卡住就开始测量,在按计算器时,把6按成9啊,把4按成7啊等等各种情况都有。

三、测标高时一些不正规的操作所引起的后果

根据公式: 地面标高=水准点标高+后视-前视, 则说明所测的地面标高与水准点标高及后视读数一同增长, 而与前视读数却相反。所以:

在以下情况下则会引起地面标高比实际偏高,1、水准点标高数据弄大。2、后视时读数误读偏大,后视时塔尺放的位置比实际水准点偏低,或者塔尺跟本没有卡住而缩了一段在里面。3、前视时读数误读偏小,前视时塔尺放的位置是悬空而不是放在地面上,塔尺没有卡住而是抽长了一小段,等等。

在以下情况下则会引起地面标高比实际偏低,1、水准点标高数据弄小。2、后视时读数误读偏小,后视时塔尺放的位置比实际水准点偏高,或者塔尺跟本没有卡住而是抽长了一小段。3、前视时读数误读偏大,前视时塔尺放的位置偏低,或者塔尺跟本没有卡住而是缩了一段在里面。

测量人员对上述问题灵活掌握的话,有些老板是很看重的,有缘人自己体会。

四、坐标计算方法

坐标正算,

X=X已知 +LCOSF, Y=Y已知+LSINF。(F为已知方位角)

坐标反算,

L=开根号下[(X1-X2) 2+(Y1-Y2)2]

F=tg-1[(Y2-Y1)/(X2-X1)](根据象限角考虑)

五、在放线时一些处理方法

若某一桩点放不出时, 可以放通过这个点的直线上的另外两个点,然后告诉现场施工人员在哪一点沿这条直线延长多少距离为这个桩点。还可以用拓普康等仪器进行后方交会法等放

2/3

线。还有一些小圆弧可用手工数学计算方法现场交出来。

六、放线时注意的一些问题

不能按错键,仪器架好后不能受到过大振动,不能有太大的太阳直射着仪器,收仪器时制动螺旋要松开,有某种仪器如果停留在测距离状态时过不了几分钟则自动恢复原始状态,也就是不注意这个问题就会搞错

就是目镜里十字中丝的水平上丝叫上丝,水平下丝叫下丝。一共有三根横丝,两根短的是上丝和下丝,中间那根最长的就是中丝,读数的时候 ,要看中丝卡在那个数上了。

上丝、下丝仪器上的间距刻度是不变的,它随视距的远近水准尺上下丝的读数差才有变化,所以他能测距离。因为仪器上上下丝的平面位置和目镜的平面位置间距于上下丝的间距比为100,所以视距=上下丝读数差x100。

扩展资料:

水准仪特点:

1、 读数客观。不存在误差、误记问题,没有人为读数误差。

2、精度高。视线高和视距读数都是采用大量条码分划图象经处理后取平均得出来的,因此削弱了标尺分划误差的影响。多数仪器都有进行多次读数取平均的功能,可以削弱外界条件影响。不熟练的作业人员业也能进行高精度测量。

3、速度快。由于省去了报数、听记、现场计算的时间以及人为出错的重测数量,测量时间与传统仪器相比可以节省1/3左右。

4、效率高。只需调焦和按键就可以自动读数,减轻了劳动强度。视距还能自动记录,检核,处理并能输入电子计算机进行后处理,可实线内外业一体化。

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