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【全站儀使用】全站儀使用方法 全站儀使用教程

發布日期:2019-02-13 10:13:07    來源:民族品牌網     瀏覽次數:1442    評論:0
【導讀】全站儀具有角度測量、距離(斜距、平距、高差)測量、三維坐標測量、導線測量、交會定點測量和放樣測量等多種用途。一、全站儀的
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全站儀具有角度測量、距離(斜距、平距、高差)測量、三維坐標測量、導線測量、交會定點測量和放樣測量等多種用途。

一、全站儀的基本操作與使用方法 :

1、水平角測量

(1)按角度測量鍵,使全站儀處于角度測量模式,照準第一個目標A。

(2)設置A方向的水平度盤讀數為0°00′00〃。

(3)照準第二個目標B,此時顯示的水平度盤讀數即為兩方向間的水平夾角。

2、距離測量

(1)設置棱鏡常數

測距前須將棱鏡常數輸入儀器中,儀器會自動對所測距離進行改正。

(2)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值

光在大氣中的傳播速度會隨大氣的溫度和氣壓而變化,15℃和760mmHg是儀器設置的一個標準值,此時的大氣改正為0ppm。實測時,可輸入溫度和氣壓值,全站儀會自動計算大氣改正值(也可直接輸入大氣改正值),并對測距結果進行改正。

(3)量儀器高、棱鏡高并輸入全站儀。

(4)距離測量

照準目標棱鏡中心,按測距鍵,距離測量開始,測距完成時顯示斜距、平距、高差。

全站儀的測距模式有精測模式、跟蹤模式、粗測模式三種。精測模式是最常用的測距模式,測量時間約2.5S,最小顯示單位1mm;跟蹤模式,常用于跟蹤移動目標或放樣時連續測距,最小顯示一般為1cm,每次測距時間約0.3S;粗測模式,測量時間約0.7S,最小顯示單位1cm或1mm。在距離測量或坐標測量時,可按測距模式(MODE)鍵選擇不同的測距模式。

應注意,有些型號的全站儀在距離測量時不能設定儀器高和棱鏡高,顯示的高差值是全站儀橫軸中心與棱鏡中心的高差。

3、坐標測量

(1)設定測站點的三維坐標。

(2)設定后視點的坐標或設定后視方向的水平度盤讀數為其方位角。當設定后視點的坐標時,全站儀會自動計算后視方向的方位角,并設定后視方向的水平度盤讀數為其方位角。

(3)設置棱鏡常數。

(4)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值。

(5)量儀器高、棱鏡高并輸入全站儀。

(6)照準目標棱鏡,按坐標測量鍵,全站儀開始測距并計算顯示測點的三維坐標。

全站儀的的數據通訊是指全站儀與電子計算機之間進行的雙向數據交換。全站儀與計算機之間的數據通訊的方式主要有兩種,一種是利用全站儀配置的PCMCIA(personal computer memory card internation association,個人計算機存儲卡國際協會,簡稱PC卡,也稱存儲卡)卡進行數字通訊,特點是通用性強,各種電子產品間均可互換使用;另一種是利用全站儀的通訊接口,通過電纜進行數據傳輸。

其實也很簡單,只要你有測量基礎,多看看說明書,說明書就是教你使用的書啊,再有儀器試試就行了,可以到這個網上看看GTS-312全站儀外觀及各部件名稱。

4、面板上按鍵功能

——進入坐標測量模式鍵。

◢——進入距離測量模式鍵。

ANG——進入角度測量模式鍵。

MENU——進入主菜單測量模式鍵。

ESC——用于中斷正在進行的操作,退回到上一級菜單。

POWER——電源開關鍵

? ? ——光標左右移動鍵

▲ ▼ ——光標上下移動、翻屏鍵

F1、F2、F3、F4——軟功能鍵,分別對應顯示屏上相應位置顯示的命令。

5、顯示屏上顯示符號的含義

V——豎盤讀數 ;HR——水平讀盤讀數(右向計數);HL——水平讀盤讀數(左向計數);

HD——水平距離;VD——儀器望遠鏡至棱鏡間高差;SD——斜距;*——正在測距;

N——北坐標,相當于x;E——東坐標,相當于y;Z——天頂方向坐標,相當于高程H。

二、角度測量模式

功能:按ANG鍵進入,可進行水平角、豎直角測量,傾斜改正開關設置。

F1 OSET :設置水平讀數為 。

F2 HOLD :鎖定水平讀數。

第1頁 F3 HSET :設置任意大小的水平讀數。

F4 P1↓: 進入第2頁。

F1 TILT :設置傾斜改正開關。

第2頁 F2 REP : 復測法。

F3 V% : 豎直角用百分數顯示。

F4 P2↓: 進入第3頁。

F1 H-BZ:儀器每轉動水平角90°時,是否要蜂鳴聲。

F2 R/L :右向水平讀數HR/左向水平讀數HL切換,一般用HR。

第3頁 F3 CMPS :天頂距V/豎直角CMPS的切換,一般取V。

F4 P3↓:進入第1頁。

三、距離測量模式

功能:先按◢ 鍵進入,可進行水平角、豎直角、斜距、平距、高差測量及PSM、PPM、距離單位等設置。

F1 MEAS:進行測量。

F2 MODE:設置測量模式,Fine/coarse/tragcking (精測/粗測/跟蹤)。

第1頁 F3 S/A: 設置棱鏡常數改正值(PSM)、大氣改正值(PPM)。

F4 P1↓:進入第2頁。

F1 OFSET:偏心測量方式。

F2 SO:距離放樣測量方式。

第2頁 F3 m/f/i:距離單位米/英尺/英寸的切換。

F4 P2↓: 進入第1頁。

四、坐標測量模式

功能:按 進入,可進行坐標(N,E,H)、水平角、豎直角、斜距測量及PSM、PPM、距離單位等設置。

F1 MEAS:進行測量。

F2 MODE:設置測量模式,Fine/Coarse/Tracking。

第1頁 F3 S/A:設置棱鏡改正值(PSM),大氣改正值(PPM)常數。

F4 P1↓:進入第2頁。

F1 R.HT:輸入棱鏡高。

F2 INS.HT:輸入儀器高。

第2頁 F3 OCC:輸入測站坐標。

F4 P2↓:進入第3頁。

F1 OFSET:偏心測量方式。

第3 頁 F3 m/f/i: 距離單位米/英尺/ 英寸切換。

F4 P3↓:進入第1頁。

五、主菜單模式

功能:按MENU進入,可進行數據采集、坐標放樣、程序執行、內存管理、參數設置等。

DATA COLLECT(數據采集)

第1頁 LAY OUT(點的放樣)

MEMORY MGR.(內存管理)

PROGRAM(程序)

第2頁 GRID FACTOR(坐標格網因子)

ILLUMINATION(照明)

PARAMETRERS(參數設置)

1、全站儀的基本操作與使用方法

(1)測量前的準備工作

A、電池的安裝(注意:測量前電池需充足電)

①把電池盒底部的導塊插入裝電池的導孔。

②按電池盒的頂部直至聽到“咔嚓”響聲。

③向下按解鎖鈕,取出電池。

B、儀器的安置

①在實驗場地上選擇一點,作為測站,另外兩點作為觀測點。

②將全站儀安置于點,對中、整平。

③在兩點分別安置棱鏡。

C、豎直度盤和水平度盤指標的設置

①豎直度盤指標設置。

松開豎直度盤制動鈕,將望遠鏡縱轉一周(望遠鏡處于盤左,當物鏡穿過水平面時),豎直度盤指標即已設置。隨即聽見一聲鳴響,并顯示出豎直角。

②水平度盤指標設置。

松開水平制動螺旋,旋轉照準部360,水平度盤指標即自動設置。隨即一聲鳴響,同時顯示水平角。至此,豎直度盤和水平度盤指標已設置完畢。注意:每當打開儀器電源時,必須重新設置和的指標。

D、調焦與照準目標

操作步驟與一般經緯儀相同,注意消除視差。

(2)角度測量

1)首先從顯示屏上確定是否處于角度測量模式,如果不是,則按操作轉換為距離模式。

2)盤左瞄準左目標A,按置零鍵,使水平度盤讀數顯示為0°00′00〃,順時針旋轉照準部,瞄準右目標B,讀取顯示讀數。

3)同樣方法可以進行盤右觀測。

4)如果測豎直角,可在讀取水平度盤的同時讀取豎盤的顯示讀數。

(3)距離測量

A、設置棱鏡常數

測距前須將棱鏡常數輸入儀器中,儀器會自動對所測距離進行改正。

B、設置大氣改正值或氣溫、氣壓值

光在大氣中的傳播速度會隨大氣的溫度和氣壓而變化,15℃和760mmHg是儀器設置的一個標準值,此時的大氣改正為0ppm。實測時,可輸入溫度和氣壓值,全站儀會自動計算大氣改正值(也可直接輸入大氣改正值),并對測距結果進行改正。

C、量儀器高、棱鏡高并輸入全站儀

D、距離測量

照準目標棱鏡中心,按測距鍵,距離測量開始,測距完成時顯示斜距、平距、高差。HD為水平距離,VD為傾斜距離。

全站儀的測距模式有精測模式、跟蹤模式、粗測模式三種。精測模式是最常用的測距模式,測量時間約2.5S,最小顯示單位1mm;跟蹤模式,常用于跟蹤移動目標或放樣時連續測距,最小顯示一般為1cm,每次測距時間約0.3S;粗測模式,測量時間約0.7S,最小顯示單位1cm或1mm。在距離測量或坐標測量時,可按測距模式(MODE)鍵選擇不同的測距模式。

應注意,有些型號的全站儀在距離測量時不能設定儀器高和棱鏡高,顯示的高差值是全站儀橫軸中心與棱鏡中心的高差。

(3)坐標測量

A、設定測站點的三維坐標。

B、設定后視點的坐標或設定后視方向的水平度盤讀數為其方位角。當設定后視點的坐標時,全站儀會自動計算后視方向的方位角,并設定后視方向的水平度盤讀數為其方位角。

C、設置棱鏡常數。

D、設置大氣改正值或氣溫、氣壓值。

E、量儀器高、棱鏡高并輸入全站儀。

F、照準目標棱鏡,按坐標測量鍵,全站儀開始測距并計算顯示測點的三維坐標。

應注意的兩點:

1、應使用儀器的豎絲進行定向,嚴格使A、B、C三點在同一直線上。B點地面要有牢固清晰的對中標記。

2、B點棱鏡中心與儀器中心是否重合一致,是保證檢測精度的重要環節,因此,最好在B點用三腳架和兩者能通用的基座,如用三爪式棱鏡連接器及基座互換時,三腳架和基座保持固定不動,僅換棱鏡和儀器的基座以上部分,可減少不重合誤差。

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