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* * * * * * * * * * * * * * 课前练一练: 观测高差值与( )高差值之差,称为高差闭合差。 将水准仪安置在与后视、前视尺距离大致相等的地方,前、后视线长度最长不应超过( )。 从一个已知水准点出发,经过各待测高程的点进行水准测量,最后附合到另一己知水准点,所构成的水准路线,称( )水准路线。 1 2 3 理论 150m 附合 自动安平水准仪 任务5: 激光扫平仪 2.5.1 自动安平水准仪 自动安平水准仪是一种只需概略整平即可获得水平视线读数的仪器,它操作迅速简便,测量精度高。 2.5.1 自动安平水准仪 自动安平水准仪是在望远镜内安装一个自动补偿器代替水准管。仪器经粗平后,由于补偿器的作用,无需精平即可通过中丝获得视线水平时的读数。 1. 原 理 2.5.1 自动安平水准仪 (1)采用轴承吊挂补偿棱镜的自动安平机构,为平移光线式自动补偿器; 2. 特 点 (3)采用空气阻尼器,可使补偿组件迅速稳定; (2)设有自动安平警告指示器,可以迅速判别自动安平机构是否处于正常工作范围,提高了测量的可靠性; (4)采用正像望远镜,观测方便; (5)设置有水平度盘,可方便地粗略确定方向。 2.5.1 自动安平水准仪 3. 使 用 在工作中,通过调节三个脚螺旋,使得圆水准器的气泡居中,则可瞄准水准尺进行读数。 注意:读数时必须观察自动报警窗的颜色,若全为绿色,则可以读数;若有一侧为红色,则说明仪器不是水平的,应重新整平仪器再读数。 2.5.2 激光扫平仪 激光扫平仪采用金属吊丝补偿器,使仪器具有自动安平功能,即使在震动干扰下,也能保证作业精度,不需要人员监视和维护。 2.5.2 激光扫平仪 2. 特 点 采用激光二极管作为激光光源,出射光为可见红光,在室内作业时,激光平面与墙壁相交,可以得到显眼的扫描光迹,从而形成一个可见的激光平面,使测量工作更为直观和简便。 水准仪的检验及矫正 任务6: 2.6.1 水准仪应满足的三个几何条件 1、水准管轴LL∥视准轴CC 水准仪示意图 2、圆水准器轴L’L’ ∥仪器竖轴VV 3、十字丝横丝⊥仪器VV 2.6.2 圆水准器轴平行于竖轴的检验及校正 1. 检 验 检验合格 不合格.需校正 仪器旋转180° 2.6.2 圆水准器轴平行于竖轴的检验及校正 2. 校 正 2.6.3 十字丝横丝垂直于竖轴检验及校正 1. 检 验 十字丝瞄准清晰固定点M 点M仅在十字丝横丝上移动 点M移动路线偏离十字丝横丝 不合格. 需校正 检验合格. 2.6.3 十字丝横丝垂直于竖轴检验及校正 2.校 正 2.6.4 水准管轴平行于视准轴检验及校正 1. 检 验 1.在C点处安置水准仪,用两次仪高法测出A、B两点的高差,若其值之差不超过3mm,则取平均值作为hAB. 2.在离B点大约3m左右的D点处安置水准仪,精平后读得B点尺上的读数为b2,然后,瞄准A点水准尺,读出中丝的读数a2 2.6.4 水准管轴平行于视准轴检验及校正 根据上述b2和高差hAB算出A点尺上视线水平时的应读读数为: 如果a2′与a2相等,表示两轴平行。否则存在i角,其角值为: 2.6.4 水准管轴平行于视准轴检验及校正 2.6.4 水准管轴平行于视准轴检验及校正 转动微倾螺旋,使十字丝的中丝对准A点尺上应读读数a2′,此时视准轴处于水平位置,而水准管气泡不居中。 2.校 正 用校正针先拨松水准管一端左、右校正螺钉,再拨动上、下两个校正螺钉,使偏离的气泡重新居中,最后要将校正螺钉旋紧。 2.6.4 水准管轴平行于视准轴检验及校正 2.校 正 水准测量误差来源与注意事项 任务7: 2.7.1 仪器误差 主要是水准管轴与视准轴不平行 2.7.2 水准尺误差 1.水准尺磨损造成 水准标尺零点差 1.水准尺磨损造成 水准尺倾斜误差 2.水准尺倾斜 2.7.3 整平误差 2.7.4 读数误差 1.视差 采用反复均匀缓慢地调节目镜和物镜调焦螺旋消除。 2.估读毫米数不准确 要求望远镜放大倍率在20倍以上,视线长不超过150m。 2.7.5 仪器和标尺升沉误差 1.下沉(上升)所引起的误差 采用“后、前、前、后”的观测程序,可减弱误差。 2.标尺(上升)所引起的误差 采用“往测、返测”来异号消除误差影响。 2.7.6 地球曲率和大气折光的影响造成的误差 1.大气折光对读数的影响 2.地球曲率对读数的影响 3.两者共同对读数的影响 课后作业: 思考题
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