使用全站仪进行控制测量时

时间:2024.4.27

使用全站仪进行控制测量时,我们采用直返觇法进行观测,既可消除拆光影响,又可检验测量精度。同时将全站仪气象改正值设为用气压表和温度计实测气象条件值。

1.仪器测量前必须严格校验盘读数指标差,特别是竖盘读数指标差的校验。一周进行一次校验,只要发现竖角盘左,盘右读数指标差偏差过大,就要校仪器。

2. 严格控制安置仪器的位置:不宜在路上的非原生石板、石块、杂草丛生的地方、膨胀土及繁忙公路,大树下等位置建站。只要仪器安置在这些地方,人员走动、吹风等因素都会造成竖角3秒左右的抖动。即使无这些外界因素,操作人员的心跳也会造成仪器读数2秒的跳动。使用中一旦发现仪器竖角有两秒跳动,仪器三角架一定没安实。同时要求读数时,其余人员远离仪器,不得随意走动.

3.视线对地满足规范要求:《工程测量规范》要求视线对地不小于1.5m。以免出现视距误差达0.09--0.05m的误差。严禁视线上有障碍物。

4.雨后天晴不宜观测。冬天山区雨后天晴的天气,雾气浓、空气扰动大,不宜进行测量操作,因地热辐射引起视线抖动等天气条件不宜进行测量。并且清晨日出时,当测站与前视高差相差不大时,测站至前视方向不宜逆光,否则望远镜里根本找不到目标。

5.光学对中器使用注意事项:全站仪和棱镜连接器都有光学对中器,很好使用。这里我不按:调平—对中—再调平—再对中的顺序。快速建站的诀窍:而是对中--调平--再对中---再调平

(1)将全站仪固定在大致平的脚架上。

(2)调整脚架粗略对中后,使用脚螺旋精确对中,

(3)使用脚架居中圆气泡后,使用脚螺旋精确居中长气泡.

(4)稍稍松开仪器与脚架的固定螺栓,使用双手轻微推动仪器基座精确对中,

(5)反复精平和对中完成建站.

6. 视距测回数:规范要求视距测量时测四测回,每测回读数四次的平均度,再把三测回的数平均作为视距测量数。但在实践中,由于全站仪测距精度较高,而测角因读数记录所须时间较少,只要只要视线上无干扰物,视距任意次读数都不会变,一个测回数足够,两个测回反倒费时间.不知规范这样要求的是不是该修改了.

7.视距直觇和反觇读数比较可以发现错误和误差来源:如视线障碍、对地距离过小、读数错误、记录错误、对测站中心不准等问题。可以减少人为误差因素。

8. 利用竖盘读数指标差提高测量成果精度。反复对中后读数指标差仍不满足求,就校竖角指标差。通过正反镜指标差的验证,查找误差原因,使得测量成果的人为失误因素降为零。提高测量成果准确率。

9.仪高、棱镜高测量不易精确。按规范上要求:棱中心到基座用游标卡尺量下后,作固定值记录,测量过程中用钢卷尺量基座以下部分,两者加起来作镜高。但实际操作时,量仪高(镜高)时,从测桩中心量到棱镜(仪器中心),直线按曲线量,不准确。不知大家有什么高招。

10.视线倾角不大于15°问题:《三角高程测量规范》中要求视线倾角不大于15°,我们在实际操作前认为不易达到这个标准。实际操作时,发现倾角多数在2°左右,所以不足为虑。

11.测量结果要求现场计算,以检验测量成果。由于计算复杂,我们采用提电脑,用电子表格编写测量记录薄现场进行计算。这样方便、快捷、不易出错,只是手提电脑在强光下不好用。

12.用CAD几何作图法计算各控制点坐标。平面控制测量中控制点坐标计算是最繁锁的,我用CAD几何作图法先作各边长度和转角,在查询端点坐标。


第二篇:全站仪进行控制测量心得


全站仪进行控制测量心得

发布时间:2009-07-03

BY:wusuzhou1976

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一、 仪器测量前必须严格校验盘读数指标差,特别是竖盘读数指标差的校验。有规范要求仪器使用时第一、二、三天每天校验,以后一个周一次。使用中发现,我们使用的仪器必须每天校验,只要发现竖角盘左,盘右读数指标差偏差过大,就要校仪器,一般都有效。不知是我们这台仪器有问题,还是这个型号仪器的通病。还好竖盘校零方便,打开仪器内置菜单,对准目标按仪器提示操作就行。

二、 严格控制安置仪器的地方:路上的非原生石板、石块、杂草丛生的地方、雨后的耕作土等。实践中,只要仪器安置在这些地方,人员走动、吹风、垂球的摆动,都会造成竖角10秒左右的抖动。即使无这些外界因素,操作人员的心跳也会造成仪器读数2秒的跳动。使用中一旦发现仪器竖角有两秒跳动,仪器三角架一定没安实。这是使用光学经纬仪无法体验到的现象。同时要求读数时,其余人员远离仪器,不得随意走动,并取下对中垂球。

三、 视线对地满足规范要求:《水利工程测量规范设计阶段》要求视线对地不小于1.5m。在有一个电站中,控制测量需要引用下一级电站的控制点,在使用这个控制点时,直觇前方约5米处,视线侧边对山壁只有0.4的距离,结果290余米的测站距离,直返觇视距误差达0.089m(我们有一站最远视距1116米,直返觇视距误差0.057m),测几次都不能达到要求,只好重选前视距,290米的一站就耽误半天。

四、 严禁视线上有障碍物:我们在测核桃树至高滩直觇时,视距230m,在视线150余米处有一片竹叶在视线上晃动,对准棱镜后,调整焦距可见竹叶,焦距对准棱镜时竹叶不可见。读数时正镜的几次视距读数差为0.85m左右,其它情况下,视距读数距都为零。派人清理后,读数值才保持不变。

五、 雨后天晴不宜观测:冬天里,山区雨后天晴的天气,雾气浓、空气扰动大,不宜进行测量操作。我们在一个雨后天晴的上午进行返觇观测,棱镜在山阴下,仪器在太阳下,逆光观测,雾气又浓,望远镜里根本找不到目标。直到上午11点半,阳光照到棱镜上后,才能进行观测,但目标在镜筒仍抖动不也。严重影响测量精度。

六、 为加快测量速度,控制测量尽量采用三角架摆棱镜,这样只搬棱镜,不搬脚架,减少摆镜时间和摆站的误差。我们测量时用了三个三角架,有两个铝合金的,很轻,但铝合金脚架在水泥地上有不稳的感觉。如有四个三角架配合使用,三个使用,一个走前视,这样速度会更快。

七、 光学对中器使用注意事项:全站仪和棱镜连接器都有光学对中器,很好使用。但使用中一定要按:调平—对中—再调平—再对中的顺序使用。因为光对中器在基座不平时,视线是斜的,这时对中,调平后又不对中了,有时要动脚架,影响测量工作进度。在实践中,有个新同志摆后视棱,仪器搬走后没动脚架,应该快,发现半天都没摆好,还动脚架。经询问,发现他没按此顺序操作。全站仪配有垂球,摆脚架时将其挂上,在三角座基本水平时,让垂球基本对中,固定脚架后,架仪器调平后用光学对中器精确对中,这样操作起来很快。棱镜标配里无垂球,建议前视镜站另配垂球,加快摆站速度。后视是搬到测站,脚架先固定了的,不存在这个问题。

八、 视距测回数:规范要求视距测量时测四测回,每测回读数四次的平均度,再把三测回的数平均作为视距测量数。但在实践中只要视线上无干扰物,视距任意次读数都不会变,不知规范这样要求的要义。

九、 视距直觇和反觇读数:在进行直返觇法进行控制测量时、五等测量时规范要求视距只读直觇、不读返觇,但实践中发现利用直返觇读数比较可以发现错误和误差来源:如视线障碍、对地距离过小、读数错误、记录错误、对测站中心不准等问题。可以减少人为误差因素。

十、 利用竖盘读数指标差提高测量成果精度。反复对中后读数指标差仍不满足求,就校竖角指标差,不管工作前校没校,一般都有效。通过正反镜指标差的验证,查找误差原因,使得测量成果的人为失误因素降为零。提高测量成果准确率。

十一、 仪高、棱镜高测量不易精确。按规范上要求:棱中心到基座用游标卡尺量下后,作固定值记录,测量过程中用钢卷尺量基座以下部分,两者加起来作镜高。实际操作时,发现游标卡尺只能量到三角基座调平螺旋的上座。因上座到下座之间有调平螺旋,调整后数字是变化的,每一站不同。所以量仪高(镜高)时,从测桩中心量到角架座盘(斜10cm),再到棱镜三角联接器上座(斜5cm),直线按曲线量,不准确。现场我们采用钢卷直接量到棱镜(仪器中心)反而误差小些。角架座盘到棱镜中心的倾角比到棱镜基座的倾角要小些。但仍然不准,不知大家有什么高招。

十二、 视线倾角不大于15°问题:《三角高程测量规范》中要求视线倾角不大于15°,我们在实际操作前认为不易达到这个标准。实际操作时,发现倾角多数在2°左右,所以不足为虑。但《水利工程测量规范》中用h≤20×s×10^3/T来表示高差限制、不太直观,不知为什么不换算成角度。

十三、 测量结果要求现场计算,以检验测量成果。由于计算复杂,我们采用提电脑,用电子表格编写测量记录薄现场进行计算。这样方便、快捷、不易出错,只是手提电脑在强光下不好用。 十四、 用CAD几何作图法计算各控制点坐标。平面控制测量中控制点坐标计算是最繁锁的,我用CAD几何作图法先作各边长度和转角,在查询端点坐标。

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