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经纬仪使用方法图解,经纬仪施工测量详细使用教程
2023-03-21 10:21百科知识 人已围观
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经纬仪的使用方法(经纬仪施工测量详细使用教程)。
1经纬仪概述。经纬仪是框架空线基础工程中的主要测量仪器之一,可用于测量水平角、垂直角、距离和高程。经纬仪种类繁多,结构也多种多样。普通经纬仪一般有光标和光学两种。目前输配电线路工程测量主要采用RTK或全站仪,但也有一些施工单位采用经纬仪进行测量。大多数经纬仪测量使用光学经纬仪和电子经纬仪。这次主要是详细介绍经纬仪测量。如果我们需要学习其他测量方法,我们会在未来寻找机会再次引入它们。
工程上常用的光学经纬仪有几种,如DJ1、DJ2、DJ6。
“D”和“J”分别是大地测量和经纬仪的汉语拼音首字母,数字“1”、“2”和“6”表示仪器的精度等级,即这类仪器一次测回水平方向的误差,用秒表示。数字越小,仪器的精度越高。
1.望远镜反射手轮。
2.阅读显微镜。
3.瞄准部的水准管。
4.观察部制动螺钉。
5.轴座固定螺钉。
6.伸缩制动螺钉。
7.光学瞄准器。
8.千分尺轮。
9.望远镜微动螺旋。
10.图像改变手轮。
11.瞄准部件的微动螺钉。
12.改变水平刻度盘的手轮。
13.脚螺旋。
14.垂直镜。
15.垂直板指示器水平管观察镜。
16.垂直板指示器水准管的微动螺钉。
17.光学对中装置的目镜。
18.水平表盘镜。
2经纬仪对准。对准是将经纬仪水平度盘的中心放在测量站的铅垂线上。该方法包括以下步骤:
1.经纬仪放在测量现场,眼估计大致居中;(记住)
2.旋转光学校准器的目镜,使标线清晰;
3.拔出或推动扶正器的物镜管,使测量站的标志清晰可见;
4.用双手抬起三脚架的一条腿,前后左右摆动眼睛对中装置,寻找目标,使测站标志的图像准确位于十字线小圆的中心。
3经纬仪水准测量。调平的目的是使仪器的垂直轴处于垂直位置,水平刻度盘处于水平位置。操作步骤如下:
1)制作基层,(记住)。
前后调整三脚架三条腿的长度,使基圆水平的气泡落入小圆圈。(粗糙平坦)
注意:调整三脚架腿时,要用双手,避免因操作力度不当,造成仪器大幅晃动而损坏仪器的现象。同时注意三脚架的三条腿。
2)在圆水准仪的气泡对中的前提下,旋转仪器,使照准部的水准管与任意两个脚螺旋的连线方向平行。
3)双手同时向内或向外旋转两个脚螺旋,使气泡在调平管中居中(注意:旋转脚螺旋时气泡的移动方向与左手拇指的移动方向相同)。
4)气泡对中后,将仪器的瞄准镜部分旋转90°,然后用第三只脚螺丝将气泡对中。
5)重复上述步骤,直到气泡在长水平管的任何位置偏离中心不超过半格。
6)在架头上移动仪器,并精确地对中。
7)重复步骤(2)-(4)以满足精确对准和气泡对中的要求。
调平的操作方法:(气泡的方向与左母指的旋转方向一致)。
4经纬仪瞄准目标。1.聚焦光线的目镜:
松开经纬仪望远镜、水平制动和垂直制动螺钉,使望远镜面向天空空或更远,转动目镜聚焦螺钉,直到望远镜中的十字准线清晰。
注意:如果是同一个人观察,观察时无需调整目镜的准直度。否则,需要校准仪器。
2.视觉标记:
测量角度时,仪器放置点称为测量站,远处的目标点称为瞄准点。瞄准标志必须设置在瞄准点上,以便于瞄准。角度测量中使用的瞄准标志包括花杆、视距尺、塔尺、测量铜焊、垂直球线等。
3.粗瞄准目标:
利用望远镜和瞄准镜(或瞄准镜)上的间隙对准目标,使被观测目标在望远镜的视野内,即拧紧望远镜和各制动螺钉。
4.聚焦并对准物镜:
转动望远镜瞄准螺丝,使观察到的目标图像清晰,同时注意消除视差(消除视差的方法与水平仪相同)。
5.精确瞄准:
当目标图像较薄时,可以用十字准线的单丝瞄准目标。旋转瞄准部件的微动螺钉,使观察到的目标与十字准线纵向螺纹精确重合。如果目标是基准或成像有一定宽度,即使目标成像被精确地夹在双线之间,十字准线纵向线的双线也可以用来瞄准目标。这种情况要求瞄准目标必须垂直。检查瞄准目标是否与双线对称。
注意:旋转瞄准镜零件的微螺钉精确瞄准目标时,微螺钉的旋转方向应尽可能一致。如果微动螺钉旋转但未能对准目标,不要转动对准目标,而是松开制动螺钉并再次对准,以避免微动螺钉与目标之间的间隙差引起的测量误差。
地图目标点瞄准方法
用十字准线的中心对准目标。比如观察水平角度,可以看到目标图像的大小,目标图像可以用双纵线夹住对称,也可以用单纵线与目标重叠,如上图深圳生活网。为了减少目标倾斜对水平角度的影响,尽可能瞄准目标底部,如上面(b)和(c)所示。如果使用垂直球线作为对准目标,应注意使垂直球点与测量点精确对准,并对准垂直球线的上部,如上图(a)所示。
5经纬仪读数及读数方法。1.拨号阅读。
两个刻度盘读数都是用望远镜旁边的读数显微镜拍摄的。水平刻度图像由水平刻度照明镜(18)照明,垂直刻度图像由垂直刻度照明镜(14)照明。在J2光学经纬仪的读数窗口中,只能看到水平标尺或垂直标尺的图像。
位于支架外侧的图像改变手轮(10)用于改变二度刻度盘的图像。要使平盘的图像出现在显微镜中,顺时针转动变像手轮(10)至不能转动,逆时针转动变像手轮至不能转动。
无论是哪一个表盘图像出现在显微镜中,还是微窗口的图像总是出现在表盘图像的左侧,转动读数显微镜的目镜(2)都可以使表盘图像清晰。
2.水平刻度盘读数。
松开止动螺钉(4)和(6),旋转瞄准镜部件,将目标与望远镜上光学瞄准镜(7)的十字准线大致对准,稍微锁紧手轮(4)和(6),旋转瞄准镜部件的微动螺钉(11)和望远镜的微动螺钉(9),使望远镜十字线精确对准目标。如果目标小于两根线之间的宽度,建议用两根线瞄准,否则用单根线瞄准。
顺时针转动变像手轮(10)至不能转动,使盖上的白线水平,打开并转动水平表盘的照明反射器(18),使水平表盘被均匀明亮的光线照亮。调节读数显微镜目镜(2),使表盘图像清晰、清晰。打开刻度盘转换手轮的盖子,转动转换手轮(12),以便在读数窗口中可以看到所需的刻度盘读数。(用于水平调零)
关闭防护罩,转动变换手轮(12)时注意不要用力过大,以免影响望远镜竖丝偏离目标。更换刻度盘位置后,建议检查望远镜中看到的目标是否移动。
微型手轮的最终旋转方向必须是顺时针方向。将千分尺手轮旋转到千分尺末端时,应注意不要继续旋转,以免损坏千分尺。
3.阅读方法。
表盘读数(一)
J2经纬仪的读数窗口有两种,一种是(1)如上图,从上窗口中间或左边的数字读出整度为171,上窗口小间隙的数字为整十位数分数;在窗口中,左边的数字是整分数,右边的数字是整十秒。从顶部到索引线的单个秒数是整秒。
千分尺上共刻有600个正方形,每个正方形为1英寸,共计10英寸。左边的数字是点数,右边的数字乘以10″,然后指示线上的方块数以秒计。刻度盘上的读数加上千分尺上的读数之和就是所有正确的读数。如上图:9\'+210 \"+6\" = 9\' 26 \"。
刻度盘读数(2)
1)当小窗口中的读数为4或5时,窗口中的左边或中间值应作为整数读取。
2)当小窗口中的读数为0、1、2,左侧的整个度数可能看不清楚时,此时应读取右侧或中心值。
3)当数值3出现在小窗口时,以上读数度数一般在中间位置。
另一个,如上图所示,是按照最近的一对标有度数的直径对来划分的(两者相差180°),标有正记号的度数就是要读的度数;正负图像分割线之间的网格数乘以整十,即整十位数分数,小于10 \'的余数可以在千分尺上读出。
J2的读数方法一般采用对径重合读数法——转动千分尺轮,使上下分割线准确重合后读数。
4.垂直刻度盘读数。
逆时针转动变像手轮(10)至不能转动,使盖子上的白线处于垂直位置,打开并转动竖板照明反射镜(14),使竖拨盘被均匀明亮的光线照亮,竖拨盘的读数可按上述读数重合法和读数法读出。
然而,在每次读数之前,应该旋转垂直圆盘指示器的微动螺钉(16),使得在观察棱镜(15)中看到的垂直圆盘水位气泡精确匹配(即望远镜位于圆盘的左侧位置,当水位气泡位于中心时,垂直刻度的读数为90)。
6经纬仪视距测量。在进行视线测量前,应调整镜筒处于水平状态,即阅读窗口出现900 \' 0″(左面板)或2700 \' 0″(右面板)。
图一
图二
调整方法:
1.首先,调整读数尾轮(8),使右图中的左窗处于零虚线位置;
2.用望远镜上下旋转进行粗调,使读数窗口如图A所示出现,固定好镜筒;
3.用微调旋钮(9)调节窗口中、下方块三根竖线的上下对齐,如图B所示;
4.当遇到下图时,为900\' 0 \",镜筒与塔尺处于水平状态或镜筒中线处于垂直状态。
1.瞄准轴水平时的视距测量。
如上图所示:桩位O1中心的安平仪器,当望远镜的视线水平时(镜筒在900′0″或2700′0″),视线OM与视距尺在M点垂直相交,望远镜中从上下视距线A、B开始的平行光线,经物镜折射后, 通过物镜的焦点F,在A点和B点与视距尺相遇,两点之间的距离R称为视距。
同时,视距尺m点望远镜筒内丝绸的读数即为仪器高度。
垂直角度的读数计算。
在O1安平仪桩中心,当望远镜视线水平(镜筒在900′0″或2700′0″)时,转动望远镜筒对准目标,得到0°角,则对准目标后的垂直位置为:
向左时:= 90-;
当盘面合适时:=-270;
水平视距的计算:
望远镜的十字线上有上下两条短线,与标尺配合,得到测量站与标尺的距离。
D=KR+C
类型:
D——目标到测量站的距离(m);
R——标尺上上下视距线的切割长度(m)。
k-视线乘以常数,k = 100
C——视距加常数,C=0。
2.瞄准轴倾斜时的视距测量:
如图所示,在倾斜地面上测量轨距时,视线OM不能垂直于尺面,而是与水平OG深圳生活网形成一个垂直角度,因此不能使用视准轴为水平时的计算公式。如果需要水平距离D,必须推导出以下两个步骤:
(1)从不垂直于尺面的视距AB计算垂直于尺面的a和b,计算斜距OM。
AB= A B cos= R cos
OM = KRcos + C
(2)从倾斜距离OM计算水平距离d。
d = OMcos =(KRcos+C)cos = KRcos 2+Ccos
对于内瞄望远镜,公式中可以省略Ccos,水平距离的计算公式为:
D = KRcos2
类型:
d——O1和P之间的水平距离;
R——望远镜中两条视距线的长度;
K——望远镜的视距常数,k = 100
——倾斜准直轴与水平线的垂直角度。
7线高差测量。1、视准轴水平高差及高程测量:
从图中可以看出,桩位中心O1和P的高差和标高为:
H=i-t
惠普=HO1+H
类型:
H ——桩位中心点p与点O1的高度差。
一——仪器高度;
t——p点视线高;
HO1——O1点的高程;
HP——P点的高程。
2.瞄准轴倾斜时高差和高程的测量。
从图中可以看出,O1点和P点的高差和高程为:
H = h + I - t
H = KRcosSin = KRsin2 / 2
惠普= H01 + H
h型——从仪器旋转中心到标尺上观察点的垂直距离,称为初始高度差,仰角为正,俯角为负。
为了简化计算,当观察时,通常使用t=i。
H=h
8.导线穿越距离的测量。测量到障碍物的净空距离:
经纬仪可以架设在十字线方向的适当位置。调整仪器,分别站立塔脚。
在电线下方的A点和房屋最高点的B点的地面上,测量并标记仪器和电线之间的水平距离S2和仪器和房屋之间的水平距离S1,然后测量房屋高度角1和电线高度角2。
深圳生活网到屏障的净空距离为:
S1 -从测量点到障碍物最高点的水平距离。
S2 -从测量点到导体和障碍物之间最近点的水平距离。
S2tg2 -导体和测量点之间的高度差。
S11-障碍物最高点和测量点之间的高度差。
岔道交叉距离的测量方法。测量直线交叉距离时,可将经纬仪架设在直线交点交角近似平分线的适当位置。调整仪器,将塔尺垂直设置在被测线交点下方。首先读取中线h和视距s,然后在垂直方向旋转望远镜筒,使筒内“十字”虚线的水平线分别在交点的上线和下线处切开,得到两个垂直角度1和2。
1-仪器;
2-交集;
3-跨导线。
经纬仪到交点的水平距离为:
S = 100L升
交叉点之间的垂直距离:
H1 =南(tg2 - tg1)
10.直角钢塔基础的分坑测量。1、方形基坑参数计算:
已知A为基础洞口,D为坑边长,P为铁塔中心,
2.L0、L1和L2的值计算如下:
3.分坑方法:
1)在中心点p安平经纬仪和望邻塔中心桩位置正确后,固定水平度盘得到初始水平角:“”,并记录下来;
2)然后顺时针旋转仪器45°(初始角度加45°),确定两个辅助桩K ⅲ和K ⅰ,继续顺时针旋转135°,确定两个辅助桩K ⅳ和K ⅱ。
13)沿着pkiii的方向测量L1和L2到点p的水平距离,以确定点d1和d3,
4)然后把尺子的长度取为2d,两端分别放在d1和d3点,用手勾住卷尺的中间部分并拉直得到d2点,再折向另一侧得到d4点,D1点和D4点的连线就是坑位。
5)使用相同的方法,可以分别确定剩余三个凹坑的位置。
准确确定四个控制桩a、b、c和d;
1)将仪器放在中心桩的o点,对准前后线方向,辅助桩正确后,确定该方向的a点和b点,以便:
AO=BO=(x+y)/2 .
x和y是矩形塔腿长短根之间的距离。
2)将仪器镜筒旋转90°,在十字线方向确定c、d控制桩。
Make: CO=DO=(x x y)/2。
3)将仪器放在A点,对准D点获得AD线,在这条线上测量PD = O.707 (y+a)。
QD=0.707(y-a),得到p和q。a为基坑边长。
4)取2a的线长,两端分别放在P点和Q点,将线的中点收紧,得到M点,反方向得到N点。
5)取石灰粉,沿NPMQ在地面画白线,得到第三个基坑。
6)如果仪器还在A点,将仪器的镜筒从D点到C点旋转90°,从AC线画出基坑的第二条白粉线。
7)将仪器放在B点,用同样的方法画出第一个和第四个基坑。
8)复核图纸和整个基础尺寸,完全正确后,用铁锹沿墨线挖四周。
9)在AD线上,如果p点和q点是从a点开始测量的,
AP = 0.707(x+a),AQ = 0.707(x+a),
基坑四角NPMQ也可以得到。b点的金额相同。
11不等塔腿基坑。如上图所示,不等塔腿基础根有三个值,分别假设为A、B、C,坑口边长为D,
计算L1、L0、L2、H1、H2、H0如下:因此,每个坑口的位置可按上述方形基础(或矩形基础)的分坑法绘制。
观察凹陷的12种方法。1.用等距法观察凹陷:
等长法,称为平行四边形法,是最常用的方法。
1)从观测档两侧架空线吊点垂直向下测量选定的垂度观测值,绑好垂度板,调整架空的张力。当齿条空线与垂度板相切时,中间垂度为施工所需垂度。
2)当弧垂因温度变化而变化时,一侧的弧垂板可以通过两倍的弧垂变化值⊿ f进行调节。
3)如果温度变化较大(> 10℃),需要重新在观测档两侧设置垂度板。
4)等长法弧垂观测精度随着两悬点高差的增大而降低,高差为零时精度最高。当高差大于h > 10% l时,等长法观测误差较大,应选择不同长度法观测。
2.用不同长度的方法观察垂度:
A.用不同长度法观测垂度时,选择悬挂点一侧距垂度板结合点的距离a,(a≠f,使视线切点尽可能靠近垂度最低点)。
根据关系式:√ a+√ b = 2 √ f,
获取:
类型:
a-观察从锉刀一端选定齿条空线的悬挂点到下垂板的距离。
-观测文件另一端架空线吊点至垂度板的距离。
观察文件的松弛度。
B.在观测档另一侧吊点垂直下方测量B值,系好垂度板调整架空线张力。当框架空线与垂度板相切时,中间垂度为施工垂度。
C.当气温变化时,垂度也随之变化,可以移动一侧的垂度板进行调节。
⊿a=2⊿f √a∕f
例:设f = 8m,a = 4m已知,求b的值。
解决方案:b = (2 √ 8-√ 4) 2 = 13.4m。
当弧垂板原始绑定时,由于气温的变化,弧垂为f=8.0m,a=4.8m,新的弧垂值为f\'=8.5m,⊿f=0.5m,从而得到⊿a值。
解决方案:⊿a = 2⊿f(√a∕f)= 20.5(√4.8/8)= 0.775米
3.用角度法观察凹陷:
角度法是用经纬仪观测垂度的一种方法,可分为移末、移外、移内、移边等多种角度观测方法。下图(a)为齿轮末端仰角观测方法,图(b)为齿轮末端俯角观测方法。
结束观察方法:
a)经纬仪放置在齿轮端低悬点下方:
在图中:
a-从仪器中心到a的垂直距离;
F——根据观测垂度时的气温选择的跨距中点垂度;
——仪器视线与导线相切时的垂直角度,仰角为正,俯角为负;
——仪器放在a点对准b点时的垂直角度;
L——跨度,m;
b)经纬仪放置在齿轮端高悬点下方:
Tg=-(tg-b/L)
根据悬挂点的高度差,可以直接计算出数值。
=tg-1(h-4f+4√af)/L
类型:高h:当仪器处于低悬点时,h为“+”。
当仪器处于低悬点时,h取“-”。
结束观察方法:
1)将仪器放在观测架空线悬挂垂直下方的A \'点,取长度A;
2)调整经纬仪观测值(根据温度变化),
3)调整齿条空线的张力,使齿条空线与仪器中的横向线相切。此时齿条空线中点的凹陷即为施工凹陷。
4)水平偏转伸缩管,使边线与横线相切,即边线下垂;
5)温度变化时调整观测值:适用范围:
可由公式√ a-√ b = 2 √ f得出:
当b≤0,4f≤a时,角度法和变长法均不适用,说明角度法的适用范围为b 4f,b值越小,该方法的精度越高。
示例:将仪器设置在低悬挂点垂直下方的A’点。已知观测文件的垂度为f = 12.5m米,跨距为l = 275m米,悬丝点的高差为h = 25.72m米,悬丝点至仪器中心的垂直距离为a = 25m米。计算凹陷观察角度。
解决方案:= TG-1 (h-4f+4 √ af)/l。
在仪器低悬状态下,h取“+”并代入数据:
= tg-10.16883=9.58
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