
第五章」 大地测量的基本技术与方法
第五章 大地测量的基本技术与方法

四、大地测量仪器 (一)、精密角度测量仪器 1、精密光学经纬仪:DJo7,DJ1,DJ2,T3等; (1)精密光学经纬仪的主要特点 ①、角度标准设备:双面(对径)读数 ②、目标照准设备:望远镜经消色差处理。 ③、有强制归心机构,精密光学对中器,快速安平机构 ④、制造材料优质
(一)、精密角度测量仪器 1、精密光学经纬仪:DJ07,DJ1,DJ2,T3等; (1)精密光学经纬仪的主要特点 ①、角度标准设备:双面(对径)读数 ②、目标照准设备:望远镜经消色差处理。 ③、有强制归心机构,精密光学对中器,快速安平机构 ④、制造材料优质。 四、大地测量仪器

(2)、精密光学经纬仪(T3) 的基本构造及读数方法 ①、T3精密光学经韩仪基本构造 1垂直水准器观测棱镜:2一垂直度盘飘明因 光镜:3一望远镜调焦螺旋:4 十字丝校正 旋:5一垂直度盘水准器微动螺旋:6望远镜 目镜:7一照准部制动螺旋:8一仪器装箱扣压 垛:9一水平度盘照明反光镜,10一望远镜制动 螺旋:11一十字丝照明转轮:12一测微螺旋: 13换像螺旋:14一望远镜微动螺旋,15网 准部水准器:16一测微器读数目镜:1?一照准 1一果光镜:2一折时棱情;3一胞光进镇:一分光棱镜:5一永平度微测凌隐位: 部微动螺旋:18一水平度盘变位螺旋的户盖; 后读数酸物被:T方位:8,g一平行平破璃拉:10一换象被被: 19—脚螺旋调节螺丝:20一脚螺旋:21一基座 11一折时管合液:12一窗格透:13一折时校视:14一测微盘:15一测微螺: 底板 图3-15 图3-2WldT,经纬仪外貌
(2)、精密光学经纬仪(T3) 的基本构造及读数方法 ①、T3精密光学经纬仪基本构造

ighmiitn Hh ②、T3精密光学经纬仪读数方法 T3度盘最小分划值为4',测微器 发盘读数:65”52 总读数为2',分成600小格,每小 格值为0.2”。 测微帮读数,【 45.9g r 45.1g 读数前先调测微轮,使上下刻划对 65*53'31:39 (b) 齐,取两次读得的格数之和作为测 LPE 98 微读数秒值,如图: 167 度盘读数: LVE 9t8 166°36 测微器读数:I 68.9g 度盘读数, 266*40' 测微器读数, 39.35 Ⅱ39.6g Ⅱ 69.0g166°3817."9 166 167 166°4I'18,9 (e3 ☑ 69 附微器读数:11'18,6 Ⅱ1'19.2 68 70 166"41'18.g (d) 图3-16
T3度盘最小分划值为4′,测微器 总读数为2′,分成600小格,每小 格值为0.2″ 。 读数前先调测微轮,使上下刻划对 齐,取两次读得的格数之和作为测 微读数秒值,如图: 166 167 346 347 68 69 70 ②、T3精密光学经纬仪读数方法 166º38´17."9 度盘读数: 166º36' 测微器读数:Ⅰ 68.9g Ⅱ 69.0g

③、J2光学经纬仪的构造 如图与J相比,增加了: 1、测微轮一一读数时,对径分划线影像符合。 2、换像手轮一水平读数和竖直读数间的互换。 3、竖直读盘反光镜一一竖直读数时反光。 竖直读盘反光 镜 测微轮 换像手轮
③ 、J2光学经纬仪的构造 如图与J6相比,增加了: 1、测微轮——读数时,对径分划线影像符合。 2、换像手轮——水平读数和竖直读数间的互换。 3、竖直读盘反光镜——竖直读数时反光。 测微轮 换像手轮 竖直读盘反光 镜

④、DJ2的读数方法 一般采用对径重合读数法一一转动测微轮,使上下分划线精 确重合后读数。 123 124 028 543210 8二2 ltinthnfon 123°48'12.2 281424.2 42°52'02.0
④、DJ2的读数方法 一般采用对径重合读数法——转动测微轮,使上下分划线精 确重合后读数

DJ2经纬仪度盘最小刻划 值为20 测微尺总的读数为10',分 为600小格,最小刻划为1”。 读数时先调测微轮,使度盘上 58 59 60 下刻划对齐。 右图读数: 度盘: 59010 OFZ 68I 88I 测微尺:I 03'06.m0 3 Ⅱ03'06."2 59°13′06."1 2、精密电子经纬仪
DJ2经纬仪度盘最小刻划 值为20′ 测微尺总的读数为10′,分 为600小格,最小刻划为1″ 。 读数时先调测微轮,使度盘上 下刻划对齐。 右图读数: 度盘: 59º10′ 测微尺:Ⅰ 03′06. ″0 Ⅱ 03′06. ″2 59º13′06. ″1 2 3 3 0 1 58 59 60 240 139 138 2、精密电子经纬仪

(二)、电磁波测距仪(Electronic Distance Measuring) 1、电磁波测距(EDM)的基本原理 测距仪(EDM instrument) 反光棱镜(reflector) =↓2+1D 22
(二)、电磁波测距仪(Electronic Distance Measuring) 1、电磁波测距(EDM)的基本原理 B 测距仪(EDM instrument) 反光棱镜(reflector)

2、电磁波测距仪分类 1)·按测程分:短程(3km以下)、中程(数公里至十余公里) 、 远程(几十公里)。 2)·按传播时间t的测定方法分:脉冲法测距、相位法测距。 3)·按测距仪所使用的载波源分:光源(红外光源、激光光源) 、 微波。 4).按测距精度分:I级(m,≤5mm)、Ⅱ级(5mm<m,≤10mm )、Π级(10mm<m,≤20mm)。 3、测距误差及标称精度 测距仪测距误差可表示为: 式中,A一一固定误差;B一一比例误差系数。 如:某测距仪出厂时的标称精度:±(2+2×106·D)mm, 简称“2+2
2、电磁波测距仪分类 1).按测程分:短程(3km以下)、中程(数公里至十余公里) 、远程(几十公里)。 2).按传播时间t的测定方法分:脉冲法测距、相位法测距。 3).按测距仪所使用的载波源分:光源(红外光源、激光光源) 、微波。 4).按测距精度分:Ⅰ级(mD≤5㎜)、Ⅱ级( 5㎜<mD≤10㎜ )、Ⅲ级(10㎜<mD≤20㎜) 。 式中,A——固定误差;B——比例误差系数。 如:某测距仪出厂时的标称精度:±(2+2×10-6·D)mm, 简称“2+2” 测距仪测距误差可表示为: 3、测距误差及标称精度

(三)、全站仪(Total Station) l、全站仪(total station)的发展 测角:光学经纬散→ 电子经练舣 optical theodolite-electronic theodolite 半站仪 距:→ 电磁被初测距仪 全站战 Steel tape EDM 数据处理系统
(三)、全站仪(Total Station) opticaltheodolite—electronictheodolite Steeltape———EDM 1、全站仪(total station)的发展