全站儀測量時介面顯示的水平角和豎直角英文字母是什麼?就像SD是斜距

2021-04-22 00:26:16 字數 5236 閱讀 1853

1樓:匿名使用者

skew distance 斜距sd,每個英文單詞的第一個字母

horizontal angle 水平角度 ha

vertical angle豎直角va

全站儀測量中方位角、水平角、豎直角各是什麼意思

2樓:匿名使用者

方位角:由直線一端的基本方向起,順時針方向至正北方向(也就是y軸正方向)範圍(0°~360°),正方位角與反方位角是+或—-180度關係。在全站儀測量中,一般都是輸入測站和後視點座標後,就可以直接顯示方位角。

水平角:相交兩直線之間的夾角在水平面上的投影。角值(0°~360°)

豎直角:目標方向與水平方向之間的夾角,稱為豎角,目標方向與天頂方向的夾角稱為天頂距。

3樓:愛做作業的學生

1、方位角是從某點的指北方向線起依順時針方向至目標方向線間的水平夾角。

用「度」和「密位」表示。常用於判定方位、指示目標和保持行進方向。從真子午線起算的為真方位角,通常在精密測量中使用,從磁子午線起算的方磁方位角,在航空、航海、炮兵射擊、軍隊行進時廣泛使用,從地形圖的座標縱線起算的為座標方位角,炮兵使用較多。

2、水平角是測站點至兩目標的方向線在水平面上投影的夾二面角。

在測量中,把地面上的實際觀測角度投影在測角儀器的水平度盤上,然後按度盤讀數求出水平角值。是推算邊長、方位角和點位座標的主要觀測量。水平角是在水平面上由0-360度的範圍內,按順時針方向量取。

3、豎直角指在同一豎直面內一點到目標的方向線與水平線之間的夾角。

一般情況下,豎直角的角度範圍是:-90°~90°之間 。視線在水平線之上的豎直角為仰角,符號為正;視線在水平角之下的豎直角為俯角,符號為負。

望遠鏡照準目標的方向線與水平線分別在豎直角度盤上對應兩讀數之差為豎直角的角度。

擴充套件資料

三種不同的方位角。

1、真方位角。某點指向北極的方向線叫真北方向線,而經線,也叫真子午線。

由真子午線方向的北端起,順時針量到直線間的夾角,稱為該直線的真方位角,一般用a表示。通常在精密測量中使用。

2、磁方位角。地球是一個大磁體,地球的磁極位置是不斷變化的,某點指向磁北極的方向線叫磁北方向線,也叫磁子午線。在地形圖南、北圖廓上的磁南、磁北兩點間的直線,為該圖的磁子午線。

由磁子午線方向的北端起,順時針量至直線間的夾角,稱為該直線的磁方位角,用am表示。

3、座標方位角。由座標縱軸方向的北端起,順時針量到直線間的夾角,稱為該直線的座標方位角,常簡稱方位角,用a表示。

4樓:匿名使用者

方位角:由直線一端的基本方向起,順時針方向至該直線的水平角度稱為該直 線的方位角。範圍(0°~360°)

在全站儀測量中,一般都是輸入測站和後視點座標後,就可以直接顯示方位角水平角:相交兩直線之間的夾角在水平面上的投影。角值(0°~360°)豎直角,目標方向與水平方向之間的夾角,稱為豎角,目標方向與天頂方向的夾角稱為天頂距。

全站儀的原理

5樓:匿名使用者

全站儀同軸化的基本原理是;在望遠物鏡與調焦透鏡間設定分光稜鏡系統,通過該系統實現望遠鏡的多功能,即既可瞄準目標,使之成像於十字絲分劃板,進行角度測量,同時其測距部分的外光路系統又能使測距部分的光敏二極體發射的調製紅外光在經物鏡射向反光稜鏡後。

經同一路徑反射回來,再經分光稜鏡作用使回光被光電二極體接收,為測距需要在儀器內部另設一內光路系統,通過分光稜鏡系統中的光導纖維將由光敏二極體發射的調製紅外光傳也送給光電二極體接收 ,進行而由內、外光路調製光的相位差間接計算光的傳播時間,計算實測距離。

電子全站儀由電源部分、測角系統、測距系統、資料處理部分、通訊介面、及顯示屏、鍵盤等組成。它本身就是一個帶有特殊功能的計算機控制系統,其微機處理裝置由微處理器、儲存器、輸入部分和輸出部分組成。

由微處理器對獲取的傾斜距離、水平角、豎直角、垂直軸傾斜誤差、視準軸誤差、垂直度盤指標差、稜鏡常數、氣溫、氣壓等資訊加以處理,從而獲得各項改正後的觀測資料和計算資料。在儀器的只讀儲存器中固化了測量程式,測量過程由程式完成。

擴充套件資料;

全站儀按其結構可分為組合式(積木式)與整體式兩種。

(1)組合式全站儀

組合式全站儀由測距頭、光學經緯儀及電子計算部分拼裝組合而成。這種全站儀的出現較早,經不斷地改進可將光學角度讀數通過鍵盤輸入到測距儀並對傾斜距離進行計算處理,最後得出平面距離、高差、方位角和座標差,這些結果可自動地傳輸到外部儲存器中。

後來發展為把測距頭、電子經緯儀及電子計算部分拼裝組合在一起。其優點是能通過不同的構件進行多樣組合,當個別構件損壞時,可以用其他構件代替,具有很強的靈活性。

(2)整體式全站儀

整體式全站儀是在一個機器外殼內含有電子測距、測角、補償、記錄、計算、儲存等部分。將發射、接收、瞄準光學系統設計成同軸,共用一個望遠鏡,角度和距離測量只需一次瞄準,測量結果能自動顯示並能與外圍裝置雙向通訊。

其優點是體積小、結構緊湊、操作方便、精度高,近期的全站儀都採用整體式結構。整體式全站儀配套使用稜鏡對中杆與支架,如果儀器有水平方向和豎直方向同軸雙速制動及微動手輪,瞄準操作只需單手進行。

6樓:匿名使用者

全站型電子速測儀簡稱全站儀,它是一種可以同時進行角度(水平角、豎直角)測量、距離(斜距、平距、高差)測量和資料處理,由機械、光學、電子元件組合而成的測量儀器。由於只需一次安置,儀器便可以完成測站上所有的測量工作,故被稱為 「全站儀 」。

全站儀上半部分包含有測量的四大光電系統,即水平角測量系統、豎直角測量系統、水平補償系統和測距系統。通過鍵盤可以輸入操作指令、資料和設定引數。以上各系統通過 i/o介面接入匯流排與微處理機聯絡起來。

微處理機( cpu)是全站儀的核心部件,主要有暫存器系列(緩衝暫存器、資料暫存器、指令暫存器)、運算器和控制器組成。微處理機的主要功能是根據鍵盤指令啟動儀器進行測量工作,執行測量過程中的檢核和資料傳輸、處理、顯示、儲存等工作,保證整個光電測量工作有條不紊地進行。輸入輸出裝置是與外部裝置連線的裝置(介面),輸入輸出裝置使全站儀能與磁卡和微機等裝置互動通訊、傳輸資料。

目前,世界上許多著名的測繪儀器生產廠商均生產有各種型號的全站儀。

(一)概況

電磁波測距按測程來分,有短程 (< 3km )、中程 (3— 15km)和遠端 (> 15km )之分。按測距精度來分,有ⅰ級 ( 5mm)、ⅱ級 ( 5mm— 10mm)和ⅲ級 (> 10mm )。按載波來分,採用微波段的電磁波作為載波的稱為微波測距儀;採用光波作為裁波的稱為光電測距儀。

光電測距儀所使用的光源有鐳射光源和紅外光源 (普通光源已淘汰 ),採用紅外線波段作為載波的稱為紅外測距儀。由於紅外測距儀是以砷化稼 (gaas)發光二極體所發的熒光作為載波源,發出的紅外線的強度能隨注入電訊號的強度而變化,因此它兼有載波源和調製器的雙重功能。 gaas發光二極體體積小,亮度高,功耗小,壽命長,且能連續發光,所以紅外測距儀獲得了更為迅速的發展。

本節討論的就是紅外光電測距儀。

(二)測距原理

欲測定 a、 b兩點間的距離 d,安置儀器於 a點,安置反射鏡於 b點。儀器發射的光束由 a至 b,經反射鏡反射後又返回到儀器。設光速 c為已知,如果光束在待測距離 d上往返傳播的時間 ?

。已知,則距離 d可由下式求出式中 c= c。/ n, c。

為真空中的光速值,其值為 299792458m/ s, n為大氣折射率,它與測距儀所用光源的波長,測線上的氣溫 t, 氣壓 p和溼度 e有關。

測定距離的精度,主要取決於測定時間 ? 的精度,例如要求保證 ±lcm的測距精度,時間測定要求準確到 6. 7×10—lls,這是難以做到的。因此,大多采用間接測定法來測定 ?

。間接測定 ? 的方法有下列兩種:

1 .脈衝式測距

由測距儀的發射系統發出光脈衝,經被測目標反射後,再由測距儀的接收系統接收,測出這一光脈衝往返所需時間間隔 ( )的鐘脈衝的個數以求得距離 d。由於計數器的頻率一殷為 300mhz(300×106hz),測距精度為 o .5m,精度較低。

2 .相位式測距

由測距儀的發射系統發出一種連續的調製光波,測出該調製光波在測線上往返傳播所產生的相依移,以測定距離 d。紅外光電測距儀一般都採用相位測距法。

在砷化鎔 (gaas)發光二極體上加了頻率為 f的交變電壓 (即注入交變電流 )後,它發出的光強就隨注入的交變電流呈正弦變化,這種光稱為調製光。測距儀在 a點發出的調製光在待測距離上傳播,經反射鏡反射後被接收器所接收,然後用相位計將發射訊號與接受訊號進行相位比較,由顯示器顯出調製光在待測距離往、返傳播所引起的相位移 φ。

(三)全站儀的操作與使用

不同型號的全站儀,其具體操作方法會有較大的差異。下面簡要介紹全站儀的基本操作與使用方法。

全站儀的基本操作與使用方法如下:

1 )水平角測量

( 1)按角度測量鍵,使全站儀處於角度測量模式,照準第一個目標 a。

( 2)設定 a方向的水平度盤讀數為 0°00′00″。

( 3)照準第二個目標 b,此時顯示的水平度盤讀數即為兩方向間的水平夾角。

2 )距離測量

( 1)設定稜鏡常數,測距前須將稜鏡常數輸入儀器中,儀器會自動對所測距離進行改正。

( 2)設定大氣改正值或氣溫、氣壓值光在大氣中的傳播速度會隨大氣的溫度和氣壓而變化, 15℃和 760mmhg是儀器設定的一個標準值,此時的大氣改正為 0ppm。實測時,可輸入溫度和氣壓值,全站儀會自動計算大氣改正值(也可直接輸入大氣改正值),並對測距結果進行改正。

( 3)量儀器高、稜鏡高並輸入全站儀。

( 4)距離測量

照準目標稜鏡中心,按測距鍵,距離測量開始,測距完成時顯示斜距、平距、高差。全站儀的測距模式有精測模式、跟蹤模式、粗測模式三種。精測模式是最常用的測距模式,測量時間約 2.

5s,最小顯示單位 1mm;跟蹤模式,常用於跟蹤移動目標或放樣時連續測距,最小顯示一般為 1cm,每次測距時間約 0.3s;粗測模式,測量時間約 0.7s,最小顯示單位 1cm或 1mm。

在距離測量或座標測量時,可按測距模式( mode)鍵選擇不同的測距模式。  應注意,有些型號的全站儀在距離測量時不能設定儀器高和稜鏡高,顯示的高差值是全站儀橫軸中心與稜鏡中心的高差。

3 )座標測量

( 1)設定測站點的三維座標。

( 2)設定後視點的座標或設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。當設定後視點的座標時,全站儀會自動計算後視方向的方位角,並設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。

( 3)設定稜鏡常數。

( 4)設定大氣改正值或氣溫、氣壓值。

( 5)量儀器高、稜鏡高並輸入全站儀。

( 6)照準目標稜鏡,按座標測量鍵,全站儀開始測距並計算顯示測點的三維座標。 (審稿:郭蘭洲 )

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