4.2.3第十四讲水准仪操作与检验校正实习 - 水准仪i角检验记录表格

4.2.3第十四讲水准仪操作与检验校正实习 - 水准仪i角检验记录表格
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i角检验计算

仪器编号:标尺A编号:观测者:日期:标尺B编号:记录者:

i角检验计算

仪器编号:标尺A编号:观测者:日期:标尺B编号:记录者:

水准仪的检验与校正

《建筑工程测量》 水准仪的检验与校正 一、水准仪各轴线应满足的几何关系 根据水准测量原理,在进行水准测量时,水准仪必须提供一条水平视线,才能正确地测出两点的高差。为此,水准仪必须满足下列条件,如图2-21所示: 图2-21 微倾式水准仪轴线 (1)圆水准器轴L′L′平行于竖轴VV; (2)十字丝横丝垂直于竖轴; (3)水准管轴LL平行于视准轴CC。 二、水准仪的检校内容 仪器在出厂前都经过严格检校,上述条件均能满足,但由于仪器在长期使用和运输过程中受到震动和碰撞等原因,使上述各轴线之间的关系可能发生变化。为保证测量成果的质量,必须对水准仪进检验校正。检校的步骤如下: 1.圆水准器的检验与校正 (1)检验目的:使圆水准器轴平行于仪器的竖轴 (2)检验方法 架设仪器,转动脚螺旋使圆水准器气泡居中,此时,圆水准器轴L′L′处于垂直位置。然后将仪器绕竖轴旋转180°,如果圆水准器气泡仍然居中,则表明条件满足;若

条件不满足,则需要校正。 ( 3)校正方法 如果圆水准器轴L ′L′不平行于竖轴时,如图2-22a)所示,当圆水准器气泡居中 时,圆水准器轴处于竖直位置,而竖轴却偏离竖直方向α角,将仪器绕竖轴转180°,此时气泡偏垂直方向2α,如图2-22b)所示,校正时先拧松圆水准器下部中间的固定螺 丝,然后调整圆水准器下部的三个校正螺丝,如图2-23所示。使气泡向中心位置移动到偏离量的一半如图2-24a)所示,偏离量的另一半用三个脚螺旋调整,最终使气泡居中,如图2-24b)所示。这种检验校正需要重复数次,直到圆水准器旋转到任何位置气泡都居中为止,最后应注意拧紧固定丝。 图2-22 水准轴不平行于竖轴

水准仪i角检验和校正方法

水准仪i角检验和校正方法 什么是水准仪的i角 水准仪的视准轴在垂直方向与水准轴的夹角。水准仪产生i角变化的原因: 是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而致 仪器中的十字丝 是固定在上下的V形槽中 下面的V形槽由弹簧支撑着 上面是一个 压紧调节螺丝。由于因内部与外界环境条件的变化 如温度、湿度、 震动的变化它会产生i角微小的变化 或者 由于其它内应力的变化 而产生不同程度的变化也是不足为奇的。 在用户说明书中已明确 水准仪的i角可由用户自行调整。请参 照水准仪说明书自行调整。 现在 再扼要地介绍水准仪i角的测定办法 如图所示 将水准仪置平在二支水准标尺的中间 仪器距标尺约30米或40 米 前后大约等距离 读取标尺上的读数得到二点的高差值。搬迁仪 器至二支标尺的一内侧或外侧均可 此时 仪器至标尺的距离分别为 近距离的标尺只是几米 而远距离的标尺已是几十米。同样 测量这 二点的高差值 如果二次测得的高差相等 说明仪器i角为零。高差 不等就说明仪器存在着i角的误差。 如: 仪器在中间 读取A尺的读数a1 0962 B尺的读数b1 1062仪 器在一侧 读取A尺的读数a2 0835 B尺的读数b2 0933 h1 1062 0962 0100 h2 0933 0835 0098 h 0098 0100 2 mm 按小角公式计算i角 i Δ·ρ s = 2 mm ×206265”/ 60000mm = 41 / 6 ”= 7” i角的测定也可以按照将水准仪可以放置在二支水准标尺二外侧的方 法测定仪器的i角。道理是一样的 正确的a4值是 a4 = a1’- a2’+ a3’ 水准仪i角的允许误差 水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义 也是三种情况下 的不同要求

水准仪i角检验方法

水准仪i角检验方法 在平坦的地面上选定相距60~100米的A,B两点,立水准尺。先将水准仪安置于A,B的中点C,精平仪器后分别读取A,B点上水准尺的读数a1,b1;改变水准仪高度(10cm以上)再重读两尺读数a1′,b1′。前后两次分别计算高差,高差之差如果不大于5mm,则取其平均数,作为A,B两点间不受i角影响的正确高差:h1=1/2〔(a1-b1)+(a1′-b1′)〕 将水准仪搬到与B点相距2m处,精平仪器后分别读取A,B两点水准尺读数a2,b2,又测得高差h2=a2-b2.如果h1=h2则说明水准管轴平行于视准轴,否则,A尺上应有读数a2′及水准管轴与视准轴的交角(视线的倾角) i角a′2=h1+b2i=ρ″∣a2-a2′∣/DABρ=206264.806″≈206265″ DAB为A,B间距离 对于DS3级水准仪,当i角>20″时,需要进行水准管轴平行于视准轴的校正。圆心角的弧度为该角所对弧长与半径之比。把弧长b等于半径R的圆弧所对圆心角称为一ρ个弧度。以ρ表示,因此,整个圆周为2兀弧度。弧度与角度的关系为2兀=360°,ρ=180°/兀 一个弧度所相当的度分秒制角值为ρ°=180°/兀=57.2957795°≈57.3° ρ′=60*180°兀=3437.74677′≈3438′ ρ″=3600*180°/兀=206264.806″≈206265″ 水准仪i角检验报告 i角的归零程度在很大程度上影响着水准仪观测值的精确度,因此,在水准仪各项指标的检验中,i角的检验是一个重头戏。110502小组成员深知i角的重要性,对i角作了细致的检验,下面本组就在本次i角检验过程中使用的方法、观测到的数据、检验的结果和结论说一下我们自己的看法和认识。

水准仪的检验和校正

水准仪的检验和校正 在水准测量前应对水准仪进行检验校正,水准仪校正共分三步。1、圆水准器轴平行于仪器竖轴的校正方法首先使望远镜平行于一对脚螺旋,转动脚螺旋使圆气泡居中,再将望远镜旋转180度。如气泡偏离则要校正,此时气泡所在位置的校正螺丝偏高(气泡下共有三个校正螺丝),首先降低该校正螺丝,同时升高其它二个校正螺丝,使气泡退回偏离中心一半的位置,然后利用脚螺旋将气泡居中,此步骤应反复检验和校正,直至仪器转在任何方向,气泡始终居中为止。2、十字丝横丝垂直于竖轴的校正方法整平仪器,用望远镜横丝的一端,对准某一标志点A,拧紧制动螺旋,转动微动螺旋,使望远镜左右移动,检查A点是否在横丝上移动,若不在则需校正。打开十字丝分划板的护盖,松开十字丝分划板座上四个固定螺丝,轻轻地转动分划板座,使横丝水平,直至转动微动螺旋至A点始终在横丝上移动为止,然后拧紧固定螺丝,旋上十字丝分划板护盖。3、水准管轴平行于视准轴的校正方法在开阔的空地上(至少50米),固定二把水平尺A、B,将水平仪安置于二尺中间等距离处。整平仪器并旋转微倾螺旋使符合气泡居中,分别读取a1、b2点上水准尺的读数,求得高差。然后将仪器安置于B点附近(3米左右),整平仪器并使符合气泡居中后,分别读取a1、b2两尺读数,求得第二次高差,若二次高差不相等,则必须进行校正。此时转动微倾螺旋,使十字丝的横线切于A点水准尺上的A′2读数\[(A′2= a2+Δh),Δh=(a1-b1)+(b2-a2)\]处,然后松开水准器的上、下校正螺丝,至气泡符合居中为止。为了检查校正是否合格,必须在B点附近重新安置仪器,读取高差,如和第一次测得的高差相差3毫米以内,则说明已校正好。如不行再重新校正。校正时不能用力过猛,以免损坏校正螺丝。校针应用水平仪专用校针。校正好后,上下校正螺丝对水准管的支柱必须处于顶紧状态,以免水准管松动。

水准仪的检验和校正.

水准仪的检验与校正 一、目的 了解水准仪主要轴线间的几何关系,掌握其检验校正的方法。 二、器具 水准仪、水准尺、尺垫、校正针、记录板、(需要小螺丝刀时可向指导教师借用)。 三、内容 (1)圆水准器的检验校正——圆水准轴平行仪器竖轴检验校正。 (2)望远镜十字丝的检验校正。 (3)长水准管检验校正——水准管轴平行视准轴的检验校正。 四、步骤 1、圆水准器轴平行于仪器竖轴的检验与校正 (1)、检验 调整脚螺旋,使圆水准器气泡居中,则圆水准器轴L′L′处于竖直位置。松开制动螺旋,使仪器绕其竖轴VV旋转180°,若气泡仍然居中,则说明VV轴也处在竖直位置,L′L′与VV平行,不需校正。若旋转180°后,气泡不再居中,则说明L′L′与VV不平行, 两轴必然存在 交角δ,需要校正。 (2)、校正 校正时应先松开中间的紧固螺丝,然后根据气泡偏移方向用校正针拨动校正螺丝,使气泡向零位置移动偏离量的一半,转动脚螺旋,使圆水准器气泡居中。 校正工作一般需反复进行2~3次才能完成,直到仪器转到任一位置,圆水准器气泡均处在居中位置为止,校正完成后注意拧紧紧固螺丝。 2、十字丝横丝垂直于仪器竖轴的检验与校正 (1)、检验 用十字丝中丝的一端瞄准一目标点M,然后用微动螺旋使望远镜缓慢转动,如果M点不离开中丝,说明中丝与仪器竖轴VV垂直,不需校正。若M点偏离了中丝,则需要校正。 (2)、校正 取下十字丝分划板护盖,放松十字丝分划板座的压环螺丝,微微转动十字丝分划板座,使M点对准中丝即可。检验校正需反复进行数次,直到M点不再偏离中丝为止。最后拧紧3、 (1)、检验 在地面上选定相距约80m的A、B两点,并打入木桩或放置尺垫。安置水准仪于AB 的中点。若水准管轴LL与视准轴CC平行,仪器精平后,分别读出A、B两点水准尺的读数a、b,根据两读数就可求出两点间的正确高差h。若LL轴与CC轴不平行,也不会影响该高差值的正确性,这是因为仪器到A、B点的距离相等,在所得读数a1、b1中,因两轴不 平行所产生的偏差△是相同 的,在计算高差时可以抵消。再将仪器安置于A(或B)点附近,如距离A点约3m处,精平后又分别读得A、B点水准尺读数为a2、b′2。因仪器到A点的距离很近,两轴不平行引起的读数误差很小,可忽略不计,即认为a2为准确读数。由a2、b′2又求得两点的高差h′, h′=a2-b′2

水准仪的检验和校正

水准仪的检验和校正 水准仪校正共分三在水准测量前应对水准仪进行检验校正, 步。1、圆水准器轴平行于仪器竖轴的校正方法首先使望远镜平行于一对脚螺旋,转动脚螺旋使圆气度。如气泡偏离则要校泡居中,再将望远镜旋转180正,此时气泡所在位置的校正螺丝偏高(气泡下共有三个校正螺丝),首先降低该校正螺丝,同时升高其它二个校正螺丝,使气泡退回偏离中心一半的位置,然后利用脚螺旋将气泡居中,此步骤应反复检验和校正,直至仪器转在任何方向,气泡始终居中为止。用望整平仪器,十字丝横丝垂直于竖轴的校正方法 2、,拧紧制动螺旋,转动微动A 远镜横丝的一端,对准某一标志点若不在点是否在横丝上移动,检查A螺旋,使望远镜左右移动,松开十字丝分划板座上四则需校正。打开十字丝分划板的护盖,直至转动微动轻轻地转动分划板座,使横丝水平,个固定螺丝,旋上十然后拧紧固定螺丝,螺旋至A点始终在横丝上移动为止,字丝分划板护盖。 在开阔的空地上 3、水准管轴平行于视准轴的校正方法,将水平仪安置于二尺中BA50(至少米),固定二把水平尺、专业文档供参考,如有帮助请下载。. 间等距离处。整平仪器并旋转微倾螺旋使符合气泡居中,分别读取a1、b2点上水准尺的读数,求得高差。然后将仪器安置于B 点附近(3米左右),整平仪器并使符合气泡居中后,分别读取a1、b2两尺读数,求得第二次高差,若二次高差不相等,则必

须进行校正。此时转动微倾螺旋,使十字丝的横线切于A点水准尺上的A′2读数\[(A′2= a2+Δh),Δh=(a1-b1)+(b2-a2)\]处,然后松开水准器的上、下校正螺丝,至气泡符合居中为止。为了检查校正是否合格,必须在B点附近重新安置仪器,读取高差,如和第一次测得的高差相差3毫米以内,则说明已校正好。如不行再重新校正。校正时不能用力过猛,以免损坏校正螺丝。校针应用水平仪专用校针。校正好后,上下校正螺丝对水准管的支柱必须处于顶紧状态,以免水准管松动。 专业文档供参考,如有帮助请下载。.

一种电子水准仪i角的检测方法

一种电子水准仪i角的检测方法 刘浩 杨宁 刘莹 任苗苗 / 陕西省计量科学研究院 摘 要 介绍了一种利用吊镜进行电子水准仪i角的检测方法,在吊镜双摆位误差调至零后,可以形成等高的条码尺像,这样一来可以将测量场地长度缩短至一半,同时也可以免去换站整平对中的工作,在一个测站上就可以完成整个i角校准工作,且吊镜成本较低,溯源方便。该方法也可配合五棱镜对激光垂准仪的上激光点铅垂度进行校准。 关键词 电子水准仪;i角;计量校准 0 引言 电子水准仪是一种高程测量仪器,它具有准确 度高、读数直观、测量时响应速度快等优点,在道 路工程、建筑工程、水利工程、地震以及工程变形监测、大型机械加工等领域内都被广泛应用。 电子水准仪由光学部分、平面补偿装置和电路部分组成。利用电子水准仪进行测量时,专用条码尺刻度分划图像在望远镜中成像,并由图像传感器观测转换为电子信号,经过滤波整形后转换为数字信号,再使用仪器内置软件进行计算得到高程值和测距值。 1 电子水准仪i角测量方法 电子水准仪的i角是指经过物镜光心的水平入射光线与这条水平光线经过补偿器到图像传感器参考点的水平视准线之间的夹角。i角的存在会使得电子水准仪读到的高程值与真实的高程值之间存在偏差,距离越远偏差值越大。常用的电子水准仪i角的检测是在室外场地进行的。各个电子水准仪厂家均提供了室外检测设置i 角的方法,常用的设置方法有费氏法(Forstner)、李氏法(Nabauer)、库氏法(Kukkamaek)和日本法(Japanese)[4]。这几种方法都需要一个比较长的室外场地,在两个测站上对相同的一段高程进行检测,根据两次测量高程值的差异来计算电子水准仪i角。以费氏法为例,如图1所示,需要一个长度为45 m的场地(宽度无要求,可以放置仪器设备即可),并分为三段。测量时在测站1先后测量A尺和B尺,再在测站2先后测量B 尺和A尺,计算出i角。 图1 费氏法测量电子水准仪i角 在室外检测i角的方法虽然准确度高,应用广泛,但是也有其缺点。这种方法需要的场地大(费氏法要求45 m长的场地),检定人员劳动量大(需要搬动尺子到室外场地,也需要在两个测站之间移动电子水准仪),效率整体偏低。 同时,国内也有在室内对电子水准仪i角进行测量的方法。使用高精度微缩条码和平行光管,制作电子水准仪专用的i角检测装置。这种方式需要为各种不同型号的电子水准仪订做专门的微缩条码和平行光管,成本较高。 2 使用吊镜测量电子水准仪i角的方法 2.1 测量原理 由于电子水准仪是靠解析标尺图像的方式来测量高程的,那么,并不一定需要读取真实的条码尺条码,读取条码尺的虚像也是可以进行测量的。 吊镜是指带有高精度水平补偿器的平面镜,通常作为水平陪检标准器来检定水准仪检定装置。其 国内统一刊号CN31-1424/TB2019/5 总第276期

水准仪i角的检验和校正

水准仪i角的检验和校正 一、i角的概念 水准仪望远镜的视准轴与水准管轴在理论上应该是平行关系,但是实际上视准轴与水准管轴都存在着夹角,我们把这个夹角在竖直面上的投影成为i角。i 角误差是影响水准仪精度的最大因素,因此长时间使用的水准仪需要进行i角的检验与校正。在四等水准测量中,i角不大于20"就符合规范要求。当水准仪位于两尺正中间时,可以消除i角误差。 i角示意图 二、i角的检验和校正 方法一 检验 1)两尺之间相距80m,仪器架在两尺正中间,读出两尺黑面中丝的读数,算出两尺间的高差,在改变仪器高,第二次测出两尺间的高差,取两次的平均值记为h1.。(两次读数差值必须在在5mm内)。 2)仪器架在一个尺的外侧距此尺2~3m的地方,分别读出两尺黑面中丝的读数,则近尺读数为b,远尺读数为a,算出两尺的高差h2。 3)比较h1与h2之间的差值,如果绝对值在7之内,则符合规范,不需要校正。如果超出7,则i角超限,需要校正。 注释:tani=(h2-h1)/s(i代表i角,s代表两尺之间的距离,s=80m)由高数极限可推出i=(h2-h1 )/s i的单位为弧度制,可转化为i=(h2-h1 )ρ/s (其中,ρ=180*3600"/π=206265″)

由于i角不能大于20", 所以h2-h1 =20"*80*1000/206265=7.75 单位为mm. 校正 在2)的位置保持仪器不动,转动微倾螺旋使仪器的十字丝中丝在最远处水准尺上的读数为b+h1.松开水准管左右螺钉,调节水准管上下螺钉使水准管气泡居中(精平)。在完成校正后,旋紧左右螺钉。 注释:因为h1为在两尺正中间时所测的高差,不受i角影响,可以认为是正确的读数。读b的水准尺距离仪器很近,忽略了i角的影响,认为是正确读数。可设远处水准尺正确读数为x,则x-b=h1,因此可以得到远处水准尺x的正确读数为x=b+h1。此时读书正确,调节水准管。注意在校正过程时是反复多次的,在完成校正时应该再次检查是否合格。最后应该旋紧水准管的左右螺钉。 方法二 检验 1)两尺之间的距离为20.6m,仪器放在两尺正中间,改变仪器高测两次高差,求取平均值h1 2)仪器放在距一个水准尺外侧20.6m的地方,分别读取远尺度数a,近尺度数b,算出高差h2, h2与h1的差值△的绝对值不大于2则符合规范,否则需要校正。 校正 仪器放在2)位置不动,转动微倾螺旋使仪器的十字丝中丝在最远处水准尺上的读数为a-2△,松开水准管左右螺钉,调节水准管上下螺钉使水准管气泡居中(精平)。在完成校正后,旋紧左右螺钉。 仪器检测部 2012-4-13

水准仪的检验与校正(专科版)

根据水准测量的原理,水准仪必须能提供一条水平视线,才能正确地测出两点间的高差,从而由已知点高程推求未知点高程。水准仪出厂时各轴线间所具有的几何关系是经过严格检校的,确保仪器能提供一条水平视线,使仪器处于正常状态;但由于仪器在长期使用和运输过程中受到震动等原因,各轴线间之间的关系发生变化,使仪器处于非正常使用状态;因此,为了确保仪器观测数据的准确,我国现行建筑法规规定,仪器首次使用之前以及仪器首次进入施工现场之前必须进行检定,两次检定时间间隔不能超过国家规定的强制检定周期。水准仪的强制检定周期为一年。 【背景资料:国家测绘局《测绘计量管理暂行办法》国测国字…1996?24号第十三条规定,“测绘计量器具(用于直接或间接传递量值的测绘工作用仪器、仪表和器具),必须经周期检定合格,才能用于测绘生产。未经检定、检定不合格或超过检定周期的测绘计量器具,不得使用”。“在测绘计量器具检定周期内,可由使用者依据仪器使用状况自行检校”。“教学示范用测绘计量器具可以免检,但须向省级测绘主管部门登记,并不得用于测绘生产。” “检验、校正”与”检定”的区别:“检验、校正”是指使用者对仪器的检查,发现问题进行校正使之满足应有的技术要求;“检定”是指由国家法定检测部门对计量器具的检验和校正,并对合格仪器发放检定合格证明文件等。】 下面我们介绍水准仪的检验、校正方法。 水准仪检验就是查明仪器各轴线是否满足应有的几何条件,只有这样水准仪才能真正提供一条水平视线,正确地测定两点间的高差。如果不满足几何条件,且超出规定的范围,则应进行仪器校正,所以校正的目的是使仪器各轴线满足应有的几何条件。此外,水准仪还设置了一个便于操作的圆水准器,利用它使水准仪初步安平。水准仪的主要轴线见图1。 一、水准仪应满足的条件 1、两个主要条件:一是水 准管的水准轴应与望远镜的视 准轴平行(微倾式水准仪)/水 平视线与望远镜的视准轴平行 (自动安平水准仪DSZ);二是望 远镜的视准轴不因调焦而变动 位置。图 1

关于徕卡水准仪i角的检验与调校

关于徕卡水准仪i角的检验与调校 不止一位同事来电问,关于徕卡水准仪NA2i 角的变化,已经买了半年的仪器,由于i角的变化已先后二次邮寄徕卡仪器维修中心进行处理,在使用半个月左右又是这样,第三次修理后依然有变化,其i角的变化约有好几根丝。 经过认真考虑,我回答如下,希望能有助于大家的工作。 1,数年的经验告诉我们,水准仪仅仅是i角的正常变化不属于保修范围,恳请不要邮寄千里之外的徕卡仪器维修中心调节,请用户或我们当地服务中心工作人员协助测定与调整。 2,水准仪产生i角变化的原因是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而致,仪器中的十字丝是固定在上下的V形槽中,下面的V形槽由弹簧支撑着,上面是一个压紧调节螺丝。由于因内部与外界环境条件的变化,如温度、湿度、震动的变化它会产生i角微小的变化,或者,由于其它内应力的变化而产生不同程度的变化也是不足为奇的。 3,在用户说明书中已明确,水准仪的i角可由用户自行调整。请参照徕卡NA2水准仪说明书第22-23页,徕卡NA720/NA724/NA728/NA730水准仪说明书第21页。 4,什么是水准仪的i角?水准仪的视准轴在垂直方向与水准轴的夹角。 5,现在,再扼要地介绍水准仪i角的测定办法:如图所示, 将水准仪置平在二支水准标尺的中间,仪器距标尺约30米或40米,前后大约等距离,读取标尺上的读数得到二点的高差值。搬迁仪器至二支标尺的一内侧或外侧均可,此时,仪器至标尺的距离分别为近距离的标尺只是几米,而远距离的标尺已是几十米。同样,测量这二点的高差值,如果二次测得的高差相等,说明仪器i角为零。高差不等就说明仪器存在着i角的误差。 如:仪器在中间,读取A尺的读数a1=0962,B尺的读数b1=1062 仪器在一侧,读取A尺的读数a2=0835,B尺的读数b2=0933 h1=-1062+0962=-0100 h2=-0933+0835=-0098 △h=-0098+0100=+2 mm 按小角公式计算i角; i=Δ·ρ/s = 2 mm × 206265” / 60000mm = 41 / 6 ” = 7” 6,水准仪i角的允许误差 水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义,也是三种情况下的不同要求;出厂时工厂调校的允许误差、用户调校时的允许误差、测量等级或规定所要求的允许误差。如徕卡NA2i角的允许误差: 出厂调校为:±8” 用户调校为:±20” 但是,根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求,用于一、二等水准测量的水准仪,仪器的i角不应超过15”,用于三、四等水准测量的仪器,仪器的i角不应超过20”。所以,在用徕卡水准仪NA2加GPM3测微分划板进行一、二等水准测量时,仪器的i角必须调校至15”以内,在进行三等以下水准测量时,仪器的i角应在20” 以内。 i角的测定也可以按右图,水准仪可以放置在二支水准标尺二外侧的方法测定仪器的i角。

实用文库汇编之水准仪i角检验和校正方法

*作者:座殿角* 作品编号48877446331144215458 创作日期:2020年12月20日 实用文库汇编之水准仪i角检验和校正方法 什么是水准仪的i角水准仪的视准轴在垂直方向与水准轴的夹角。 水准仪产生i角变化的原因: 是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而致仪器中的十字丝 是固定在上下的V形槽中下面的V形槽由弹簧支撑着上面是一个 压紧调节螺丝。由于因内部与外界环境条件的变化如温度、湿度、 震动的变化它会产生i角微小的变化或者由于其它内应力的变化而产生不同程度的变化也是不足为奇的。 在用户说明书中已明确水准仪的i角可由用户自行调整。请参 照水准仪说明书自行调整。 现在再扼要地介绍水准仪i角的测定办法如图所示 将水准仪置平在二支水准标尺的中间仪器距标尺约30米或40 米前后大约等距离读取标尺上的读数得到二点的高差值。搬迁仪 器至二支标尺的一内侧或外侧均可此时仪器至标尺的距离分别为

近距离的标尺只是几米而远距离的标尺已是几十米。同样测量这 二点的高差值如果二次测得的高差相等说明仪器i角为零。高差不等就说明仪器存在着i角的误差。 如: 仪器在中间读取A尺的读数a10962B尺的读数b11062仪 器在一侧读取A尺的读数a20835B尺的读数b20933 h1106209620100 h2093308350098 h00980100 2 mm 按小角公式计算i角 iΔ·ρs = 2 mm ×206265”/ 60000mm = 41 / 6 ”= 7” i角的测定也可以按照将水准仪可以放置在二支水准标尺二外侧的方法测定仪器的i角。道理是一样的正确的a4值是 a4 = a1’- a2’+ a3’ 水准仪i角的允许误差 水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义也是三种情况下的不同要求 1. 出厂时工厂调校的允许误差、 2. 用户调校时的允许误差、 3. 测量等级或规定所要求的允许误差。 如徕卡NA2 i角的允许误差 出厂调校为±8” 用户调校为±20”但是 根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求用于一、二等水 准测量的水准仪仪器的i角不应超过15”用于三、四等水准测量的仪器仪器的i角不应超过20”。 所以在用徕卡水准仪NA2加GPM3测微分划板进行一、二等水准测 量时仪器的i角必须调校至15”以内在进行三等以下水准测量时仪器的i角应在20”以内。 改正水准仪i角的方法就是转动V形槽上面螺丝钉的位置旋进或旋出。仪器处在不同的位置请注意加减符号。 朋友们仪器经过长途运输、仪器经过长期作业、仪器操作环境

数字水准仪i角含义及检验校正

数字水准仪i角含义及检验校正 摘要:数字水准仪已广泛应用,但在使用过程中仪器的i角受外界条件影响,经常变化和超限。所有数字水准仪i角的检定与校正非常重要。 关键词:数字水准仪CCD光学i角电子i角检验校正 水准测量中采用前、后视距相等的方法,以消除仪器i角对观测数据的影响,但在实际测量中,由于地形和丈量等客观条件的限制,不可能完全遵守前后视距相等的原则。因此,对水准测量特别是精密水准测量,仪器i角的大小和稳定性是保证水准测量精度的一个重要条件。虽然数字水准仪具有将测定的i角存入机内并对所测数据按该i角进行自动修正的功能,但仪器i角受外界温度、湿度、振动的影响而瞬时变化仍然存在,所以用数字水准仪进行水准测量时也必须经常对仪器i角 1、数字水准仪i角的含义 数字水准仪与光学自动安平水准仪具有相同的光学机械结构,不同的是数字水准仪在它的望远镜光路中增加了分光镜和光电探测器CCD。工作时望远镜照准标尺并进行调焦后,标尺条码影像一方面被成像在望远镜十字丝分划板上供观测者目视观测;另一方面又在分光镜的作用下成像在光电探测器CCD上进行电子测量。如图1所示,观测者目视观测到的标尺条码影像线与仪器水平轴线的夹角称作仪器的光学i角;而形成电子测量数据的标尺条码影像在透过物镜中心经补偿后被分光镜转移到探测器CCD上,再经过一系列的光电转换和微处理器的运算后最终数据显示在电子屏幕上。这条经物镜中心到探测器CCD参考点的标尺条码影像线(虚拟线)与仪器水平轴线的夹角即是数字水准仪的电子i角。由此可知数字水准仪的i角与光学水准仪的i角具有不同的含义, 2、数字水准仪i角的检验校正 数字水准仪光电系统i角与光学系统i角的含义不一样,因此,两者的检验方法也不一样。 2.1光学i角的检验校正 数字水准仪的光学i角可以采用多种方法在野外测出其大小,在室外可以按光学水准仪检验,室内在室内校正台上进行。将仪器安置工作台上,调平仪器上

水准仪检验报告

水准仪检验报告 学号: 姓名: 专业: 日期: 实验目的:掌握水准仪的检验原理,了解水准仪的校正方法。 实验器材:水准仪、尺垫、水准尺、皮尺、记录板 实验原理: 水准仪的轴线应满足的条件: (1) 圆水准轴平行于纵轴; (2) 横丝垂直于纵轴; (3) 水准管轴平行于视准轴。 实验内容及步骤: (一) 圆水准器的检验与校正 目的:使圆水准轴平行于纵轴。 1.圆水准器检验方法: (1)调整脚螺旋,使圆水准器气泡居中,则圆水准器轴L ′L ′处于竖直位置。 (2)松开制动螺旋,使仪器绕其竖轴VV 旋转180°,若气泡仍然居中,则说明VV 轴也处在竖直位置,L ′L ′与VV 平行,不需校正。若旋转180°后,气泡不再居中,则说明L ′L ′与VV 不平行,两轴必然存在交角δ,需校正。 结果:经检验我们小组的仪器气泡严格居中,不需校正。 补充:圆水准器校正方法: 转动脚螺旋,使气泡向圆水准中心移动偏距的一半,然后用校正针拨转圆水准底下的三个校正螺丝,使气泡居中。重复上述检验和校正一二次,使误差尽可能小。 (二) 十字丝的检验和校正 目的:水准仪整平后,十字丝的横丝应水平,纵丝应铅垂,即横丝应垂直于纵轴。 1.检验方法: 整平水准仪后,用十字丝的交点瞄准某一清晰目标P ,转动水平微动螺旋,如果P 点离开横丝,表示纵轴铅垂是横丝不水平,十字丝的位置需要校正。 经检验,我们组的水准仪横丝水平,不需校正, 补充:校正方法: 旋下目镜处的十字丝环外罩,用螺丝刀旋松开十字丝环的四个固定螺丝,按横丝倾斜的反方向转动十字丝环,再进行检验。如果转动水平微动螺旋时,P 点始终在横丝上移动,表示横丝已水平,纵丝自然铅垂。最后旋紧十字丝环固定螺丝 。 (三) 水准管轴平行于视准轴的检验和校正 目的:使水准管轴平行于视准轴。 1.检验方法: (1)在平坦地面上选定相距约60~80m 的A,B 两点,放置尺垫,竖立水准尺。在第一个测站,将水准仪安置于A,B 的中点C,精平仪器后分别读取A,B 点上水准尺的读数a1',b1';改变水准仪高度10cm以上,再次读取两尺读数a1",b1"。两次计算A,B的高差,对于DS3级水准仪,其差值如果不大于5mm,则取其平均值,作为A,B两点间不受i角(设水准管轴不平行于视准轴,二者的交角为i)影响的正确的高差,即: h1=()()''""11111-+-2 a b a b ???? (2)将仪器搬至离B点相距约2m处的第二个测站,精平仪器后分别读取A,B点水准尺读数a2,

普通水准仪的检验与校正

§2.3普通水准仪的检验与校正 一.水准仪轴线的几何关系 水准仪轴线应满足的几何条件是: 1.水准管轴LL//视准轴CC 2.圆水准轴L’L’//竖轴VV 3.横丝要水平(即:⊥竖轴VV) 如下图所示: 二.水准仪的检验与校正 (一)圆水准器的检验与校正 1.检验:气泡居中后,再将仪器绕竖轴旋转180°,看气泡是否居中。 2.校正:用脚螺旋使气泡向中央移动一半, 再用拨针拨动三个“校正螺旋”, 使气泡居中。 (二)十字丝横丝的检验与校正 1.检验:(见图) 整平后,用横丝的一端对准一固定点P,转动微动螺旋,看P点是否沿着横丝移动。 2.校正:旋下目镜处的十字丝环外罩,转动左右2个“校正螺丝”。(三)水准管轴平行于视准轴(i角)的检验与校正 1.检验: (1)平坦地上选A、B两点,约50m。 (2)在中点C架仪,读取a1、b1,得h1=a1-b1

(3)在距B 点约2~3m 处架仪,读取a 2、b 2,得h 2=a 2-b 2 (4)若h 2≠h 1 ,则水准管轴不平行于视准轴,有i 角。 因为①h1为正确高差②b2的误差可忽略不计,故有: ρ''?-=''AB D h h i 12 对于S 3水准仪,若i 角大于02''时,需校正。 2.校正 方法有二种: (1) 校正水准管 旋转微倾螺旋,使十字丝横丝对准(a 2’=h 1+b 2),拨动水准管“校正螺丝”, 使水准管气泡居中。 (2)校正十字丝——可用于自动安平水准仪 保持水准管气泡居中,拨动十字丝上下两个“校正螺丝”,使横丝对准a 2’。 §2.4自动安平、精密、电子水准仪简介 一. 自动安平水准仪(compensator level) 1.原理——与普通水准仪相比,在望远镜的光路上加了一个补偿器。 2.使用——粗平后,望远镜内观察警告指示窗若全部呈绿色,方可读数;最好状态是指示窗的三角形尖顶与横指标线平齐。 3.检校——与精通水准仪相比,要增加一项补偿器的检验,即:转动脚螺旋,

实验_水准仪的检验与校正

水准仪的检验与校正实验 一、目的与要求 1) 熟悉微倾式水准仪各主要轴线之间应满足的几何条件。 2) 熟悉水准仪检验与校正的原理与操作方法。 二、准备工作 1) 场地布置 选一长约80m 且较平坦的场地,各组仪器安置于场地中央。 2) 仪器和工具 DS3微倾式水准仪1台(含三脚架),水准尺2把,fx-5800P 计算器1台,小螺丝刀1把,校正针1根,记录板1块,测伞1把。 三、人员组织 每组4人,分工为:观测及检校1人,记录计算1 人,立尺2人。 四、实验步骤 1) 圆水准器轴L'L'∥竖轴VV 的检验和校正 ①检验:转动脚螺旋使圆水准器气泡居中,将仪器绕竖轴旋转180°后,若气泡仍居中,说明此条件满足,否则需要校正。 ②校正:先稍松圆水准器底部中央的固定螺丝[见图2-21(b)],再拨动圆水准器的校正螺丝,使气泡返回偏离量的一半;然后转动脚螺旋使气泡居中。如此反复检校,直到圆水准器转到任何位置时,气泡都在分划圆内为止,最后旋紧固定螺丝。 2) 十字丝横丝⊥竖轴VV 的检验与校正 ①检验:用十字丝交点瞄准一明显点状目标,转动微动螺旋,若目标点始终不离开横丝,说明此条件满足,否则需要校正[见图2-23(b)]。 ②校正:旋下十字丝分划板护罩,用螺丝刀松开十字丝分划板的固定螺丝,转动分划板,使目标点与横丝重合。如此反复检校,直至满足要求为止。最后旋紧固定螺丝,并旋上护罩[见图2-23(f)]。 3) 管水准器轴LL ∥视准轴CC 的检验与校正 ①检验:如图2-24所示,在地面上选定相距80m 的A ,B 两点,放置尺垫并竖立水准尺。先在距A ,B 点等距离处安置水准仪,分别读取A ,B 两点水准尺的读数为a 1,b 1 ,求得正确高差h AB = a 1-b 1;再在A 点附近2~3m 处安置水准仪,分别读取A ,B 两点水准尺读数为a 2,b 2,求得高差为h'AB = a 2-b 2,两次设站观测的高差之差为Δh =h'AB -h AB ,i 角的计算公式为 h h S h i AB ??≈''?=''?= ''257880 ρρ 式中,ρ"=206 265,i >20″时需要校正。 ②校正:旋转微倾螺旋,将横丝对准A 点标尺的正确读数为a'2= a 2-Δh ,这时原来已居中的管水准气泡会偏离中央位置。在保持读数不变的条件下,用校正针拨动管水准器上、下两个校正螺丝,使偏离的气泡居中。 拨动上、下两个校正螺丝前,应先稍微旋松左右两个校正螺丝,且上、下两个校正螺丝在校正时应遵循“先松后紧”的规则[见图2-23(f)]。例如,要抬高管水准器的一端,应先松开上面的校正螺丝,让出一定的空隙,然后再旋进下面的校正螺丝。校正完毕,再旋紧。如此反复检校,直到i ≤20″为止。

电子水准仪 i角检验实验报告

电子i角检验实验报告 一、实验目的 通过对BOIF产DAL数字电子水准仪的电子i角校正试验的实践,加深对数字电子水准仪的电子i角的理解,掌握电子i角的校正测试原理方法,领会i角作为未知量参与平差的方法与意义。 二、实验实施 DAL1528R数字电子水准仪一台,脚架一副,配套通讯电缆一根,装备有配套软件的计算机一台或计算器一部、配套条码标尺2支、相距80米的水准点和尺垫2个。 三、实验操作 1、电子i角的校正:在相距约40~60米的两水准点A、B分别架设标尺,在标 尺间选出一位置1架设仪器,仪器开机选定功能菜单的电子i角校正功能(中文版提示为“9.电i校正”,英文版提示为“iCAL”),按照提示分别照准标尺A、B进行测量;然后仪器向某标尺方向移动约15米架设整平仪器,再按提示分别照准标尺A、B进行测量,仪器完成校正计算后将自动关机。 2、电子i角的检验:在相距约80米的两个水准点上分别架设条码标尺,讲仪 器分别架设于两标尺之间大约20米、30米、40米、50米、60米处、读取两个标尺的高度和视距。根据公式计算出i角的测试结果。 四、实验报告 线路 号 A尺读数B尺读数 高差 △Hi 视距 差 △Di △Di* △Hi △ Di*△ Di Hai Dai Hbi Dbi 1 1.20 89 3 4.18 1.22 16 7 4.16 0.01 27 39.980 0.5 077 1 598.4 00 2 1.194 9 41 .95 1.20 91 65 .92 0.01 42 23. 970 0.3 404 5 74.56 1 3 1.190 6 51 .29 1.211 3 56 .58 0.01 53 5.2 90 0.0 809 2 7.98 41

水准仪的检验与校正修订稿

水准仪的检验与校正 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

水准仪的检验与校正 一、检验步骤 1.要点:完成圆水准器、十字丝横丝、水准管平行于视准轴(i角)检查 2.步骤:圆水准器检校——十字丝横丝检校——水准管平行于视准轴(i角) 检校 二、检验及校正 1.圆水准器的检验 圆水准器泡居中后,将望远镜旋转180°后气泡(居中或不居中)校正 ⑴转动脚螺旋使气泡退回偏离值的一半。 ⑵松开圆水准器背面中心固紧螺丝,用校正针拨动相邻两个校正螺,再拨动另一个校正螺丝,使气泡居中。⑶按这种方法反复检校,直到转到任何方向,气泡均居中为止,校正即可结束。最后,将中心固紧螺丝拧紧。 2.十字丝横丝检验

在墙上找一点,使其恰好位于水准仪望远镜十字丝左端的横丝上,旋转水平微动螺旋,用望眼镜右端对准该点(是否仍位于十字丝右端的横丝上) 校正 ⑴松开十字丝分划板座的固定螺丝,转动整个目镜座,使十字丝横丝与M点轨迹一致,再将固定螺丝拧紧。 ⑵当M点偏离横丝不明显时,一般不进行校正,在作业中可利用横丝的中央部分读数。 角检验 什么是水准仪的i角?水准仪的视准轴在垂直方向上与水准轴的投影夹角。水准仪的i角和?角是不同的,角(交叉误差)是指水准仪的视准轴与水准管轴在水平面内投影的夹角。水准仪i角的消除方法是在观测时尽量将一起安置在测区范围的中间,而角在普通测量时影响较小,一般不予考虑,而在精密水准测量时必须要注意,其消除方法是在观测时按奇偶数站将仪器的一条固定的架腿分别安置在路线的左右两侧。 .检验步骤:

水准仪的检验和校正

水准仪的检验和校正 ?在水准测量前应对水准仪进行检验校正,水准仪校正共分三步。 1、圆水准器轴平行于仪器竖轴的校正方法 首先使望远镜平行于一对脚螺旋,转动脚螺旋使圆气 泡居中,再将望远镜旋转180度。如气泡偏离则要校 正,此时气泡所在位置的校正螺丝偏高(气泡下共有 三个校正螺丝),首先降低该校正螺丝,同时升高其它 二个校正螺丝,使气泡退回偏离中心一半的位置,然后 利用脚螺旋将气泡居中,此步骤应反复检验和校正, 直至仪器转在任何方向,气泡始终居中为止。 2、十字丝横丝垂直于竖轴的校正方法整平仪器,用望远镜横丝的一端,对准某一标志点A,拧紧制动螺旋,转动微动螺旋,使望远镜左右移动,检查A点是否在横丝上移动,若不在则需校正。打开十字丝分划板的护盖,松开十字丝分划板座上四个固定螺丝,轻轻地转动分划板座,使横丝水平,直至转动微动螺旋至A点始终在横丝上移动为止,然后拧紧固定螺丝,旋上十字丝分划板护盖。 3、水准管轴平行于视准轴的校正方法在开阔的空地上(至少50米),固定二把水平尺A、B,将水平仪安置于二尺中间等距离处。整平仪器并旋转微倾螺旋使符合气泡居中,分别读取

a1、b2点上水准尺的读数,求得高差。然后将仪器安置于B点附近(3米左右),整平仪器并使符合气泡居中后,分别读取a1、b2两尺读数,求得第二次高差,若二次高差不相等,则必须进行校正。此时转动微倾螺旋,使十字丝的横线切于A点水准尺上的A′2读数\[(A′2= a2+Δh),Δh=(a1-b1)+(b2-a2)\]处,然后松开水准器的上、下校正螺丝,至气泡符合居中为止。为了检查校正是否合格,必须在B点附近重新安置仪器,读取高差,如和第一次测得的高差相差3毫米以内,则说明已校正好。如不行再重新校正。校正时不能用力过猛,以免损坏校正螺丝。校针应用水平仪专用校针。校正好后,上下校正螺丝对水准管的支柱必须处于顶紧状态,以免水准管松动。

水准仪校核及校正

一、水准仪视准轴校核基本过程 1:自己校是将仪器放在左右各有一A,B标尺的50米中间处,整平,读出标尺读数a1, b1 2: 将仪器放在A点或B点约2米处(C点), 整平,读出标尺读数a2, b2 3:如果a1-b1等于a2-b2则仪器不需要校正, 如果a1-b1不等于a2-b2则仪器需要校正, 4;在C点处校正,打开仪器目镜后的后罩可看见一十字校正螺丝用校正针校正分划板使分划板刻度线对准标尺上b2=a2-(a1-b1) 5:反复检查,校正,直到误差小于规定的值为止 6:在(专业维修仪器店)平行光管上校正, 打开仪器目镜后的后罩可看见一十字校正螺丝用校正针校正分划板使分划板刻度线与平行光管上的十字丝重合为止即可. 7:A与B点相距80m视准轴相差5mm之为合格,不需要校准。

二、水准气泡校正过程: 1、在一个方向上调平水准气泡,如图1。 2、使水准仪旋转180度,水准气泡偏离圆心圈,如图2. 3、调整三角螺旋使水准气泡居于圆心圈于原位置中间,如图3.、 4、用螺丝刀或者自带工具调动水准气泡下方螺丝使水准气泡居中 如图4所示。 5、验证校核是否居中,在旋转180度仔细观察水准气泡居中情况, 如还是无法居中,重复1、2、3、4步骤直至水准气泡在任何方 向都可居中为止。 (图1)(图2)(图3)(图4) 三、望远镜十字丝横丝的检验与校正 1、检验目的 使十字丝横丝垂直于仪器的竖轴,即当仪器竖轴处于铅垂位置时,横丝应在水平位置。 2、检验方法

整平仪器后,用横丝的一端瞄准墙上一固定点,如图转动水平微动螺旋,如果点子离开横丝,表示横丝不水平,需要校正;如果点子始终在横丝上移动,则表示横丝水平。 检验时也可用挂垂球的方法:观察十字丝竖丝是否与垂球线重 合,如重合说明横丝水平。 3、校正方法 由于十字丝装置的形式不同,校正方法也有所不同,如上图的形式,可用螺丝刀松开十字丝环的校正螺丝,拨正十字丝环。如图的形式,则需要卸下目镜处的外罩,用螺丝刀松开四个十字丝的固定螺丝,然后拨正十字丝环。最后再旋紧校正螺丝,此项检校也须反复进行,直到条件满足为止。 四、水准测量的精度要求 不同等级的水准测量有不同的精度要求,对于普通水准测量的规定是: F h允=±40 n mm或±40L mm 式中L为水准路线的长度,以km计;n—测站数。 五、水准测量的误差及注意事项

电子水准仪i角检验校正

数字水准仪i角检验校正 i角的产生: 水准仪产生i角变化的原因是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而至,仪器中的十字丝是固定在上下的V形槽中,下面的V形槽由弹簧支撑着,上面是一个压紧调节螺丝。由于内部与外界环境条件的变化,如温度、湿度、震动的变化它会产生i角微小的变化;或者,由于其它内应力的变化而产生不同程度的变化也是不足为奇的。

实际测试分析与结论 1、四中方法均是把检验和校正结合为一体,经实际测试,检验之后仪器可自动完成校正,使i角达到允许的范围内,符合国家水准测量规范要求。 2、四种犯法的对比分析 (1)四种方法的基本原理相同,都是立两个水准尺,把水准仪不仅安置在两个水准尺的中间处,而且安置在距两个水准尺距离不同的地方,所以所测得到的两个立尺点之间的高差会受到i角的影响,这样一来,就可以利用仪器的两个不同位置所测得到两个立尺点之间的高差不同,求出i角的大小。 (2)采用三种不同方法时,两次安置水准仪时,水准仪的移动距离不同,参见表1。 (3)采用四种不同方法时,水准仪和水准尺之间的相对位置不同,参见表2。 3、水准仪i角的允许误差 水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义,也是三种情况下的不同要求;出厂时工厂调校的允许误差、用户调校时的允许误差、测量等级或规定所要求的允许误差。如莱卡NA2 i角的允许误差:(1)出厂调校为:±8″,(2)用户调校为:±20″,但是根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求,用

于一、二等水准测量的水准仪,仪器的i角不应超过15″,所以在进行沉降观测过程中,施工单位必须每月进行i角检验,并保证i角必须调校在15″以内 表1 两次安置水准仪时,水准仪的移动距离 表2 四种不同方法对水准仪和水准尺的相对位置

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