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实地观测时,在测站点A上安置仪器,在后视点B和待测点P上立棱镜。首先,在测站上输入或调取测站点A的已知坐标,这个步骤称为测站设置。然后,将仪器望远镜精确照准后视点B后,在仪器中输入或调取B点的坐标,这一步通常称为后视定向,这种采用后视点坐标进行定向的方法称为坐标定向法(如果已知A点的坐标和AB的坐标方位角αAB,就可以选用角度定向法,即在照准后视点B后,直接在仪器中输入AB后视方向的角度值)。测站设置与后视定向这两个步骤合称为测站定向。 5.2 全站仪的操作及使用 测站定向完成后,仪器内存中已经获取了计算已知方向AB坐标方位角的基本条件,并且调用其内置的坐标反算程序解算出已知方向αAB的角度值,并输出显示在屏幕上,同时将望远镜视线方向(AB后视方向)上的水平度盘读数设置成αAB的角度值。接下来,转动仪器照准部使望远镜精确照准待测点P,仪器会得到AP方向的水平度盘读数值,这个值即待测方向AP的坐标方位角,此时仪器要解算出P点坐标还需要测出AP的距离。按下仪器上的“观测”键进行测距,测距结束后屏幕上会显示P点的平面坐标。 5.2 全站仪的操作及使用 (2)高程的测量原理。如图5-13所示,要获取P点的高程,需要测出A、P两点间的高差h,再由A点高程加上h推算出P点的高程HP。先将仪器望远镜瞄到P点棱镜中心,按“观测”键测得仪器中心至棱镜中心的斜距S及望远镜视线方向与天顶方向的夹角天顶距Z,仪器通过三角函数关系可以求出棱镜中心与仪器中心的高差值等于ScosZ。接着量取仪器高i和棱镜高即目标高v,通过图上的几何平行关系推出A、P两点间的高差计算公式h=Scos Z+i-v,那么P点的高程就等于A点的高程加上h,这个就是三角高程的测量原理。 5.2 全站仪的操作及使用 三角高程的测量原理 5.2 全站仪的操作及使用 全站仪三维坐标测量实际上是将平面坐标测量和高程测量同步进行,在进行测站设置时,输入项与平面坐标测量相比多出了三项内容,即除了要输入测站点的平面坐标外,还要提供测站点的高程值、测站上的仪器高和待测点上的棱镜高,其他步骤与平面坐标测量相同。计算过程都是由仪器来完成的,仪器在计算P点平面坐标的同时,还会调用三角高程测量公式来求解P点的高程值,最终输出显示P点的三维坐标(xP,yP,hP)。 5.2 全站仪的操作及使用 【例5-1】 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 全站仪放样测量 1. 全站仪的程序测量功能 5.2.4 根据已有的控制点,按工程设计要求将建(构)筑物的特征点(放样点)在实地标定出来的过程,称为放样。放样测量是工程施工部门的主要测量工作。平面放样测量主要确定建(构)筑物的轴线、轮廓和尺寸。 5.2 全站仪的操作及使用 平面位置放样的已知条件是:施工场地内能提供至少两个已知点,或者一个已知点和一个已知方向,这与坐标测量是一样的(见图5-14)。将仪器安置在已知点A上,先进行测站定向,然后输入放样点P的设计坐标值(平面坐标),确认后便可开始放样。在放样过程中,仪器通过屏幕上显示的两项差值来指导放样,分别为角度差Δβ和距离差ΔD。仪器通过对预估位置的棱镜点进行角度和距离的观测,会得到一个实测的水平角β测和一段实测的水平距离D测,内置程序中会对实测值与预先计算好的放样值β放、D放求差,当显示的两项差值都同时为零时的棱镜点即放样点。当然,放样测量本身是一个逐渐趋近的过程,放样结束后,通常应对放样点进行测量并记录,以检核放样是否正确。 5.2 全站仪的操作及使用 图5-14全站仪放样的测量原理图示 5.2 全站仪的操作及使用 【例5-2】 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 全站仪后方交会测量 2. 全站仪后方交会测量用于仪器安置在未知点上的测站点设置,包括测量测站点的坐标、设置测站和后视定向。全站仪后方交会测量需要至少观测两个已知点(测边模式下)或三个已知点(测角模式下),全站仪通过对已知点的观测,实时计算测站点的坐标,并可将其设置为测站点坐标,将某一观测方向设置为后视方位角。 5.2 全站仪的操作及使用 通过P1、P2、P3、P4四个已知点的坐标就可以交会出测站点P0的坐标。 全站仪后方交会 5.2 全站仪的操作及使用 【例5-3】 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及使用 5.2 全站仪的操作及
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