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【全站仪使用】全站仪使用方法 全站仪使用教程

发布日期:2019-02-13 10:13:07    来源:民族品牌网     浏览次数:1442    评论:0
【导读】全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。一、全站仪的
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全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。

一、全站仪的基本操作与使用方法 :

1、水平角测量

(1)按角度测量键,使全站仪处于角度测量模式,照准第一个目标A。

(2)设置A方向的水平度盘读数为0°00′00〃。

(3)照准第二个目标B,此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。

2、距离测量

(1)设置棱镜常数

测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正。

(2)设置大气改正值或气温、气压值

光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大气改正值),并对测距结果进行改正。

(3)量仪器高、棱镜高并输入全站仪。

(4)距离测量

照准目标棱镜中心,按测距键,距离测量开始,测距完成时显示斜距、平距、高差。

全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种。精测模式是最常用的测距模式,测量时间约2.5S,最小显示单位1mm;跟踪模式,常用于跟踪移动目标或放样时连续测距,最小显示一般为1cm,每次测距时间约0.3S;粗测模式,测量时间约0.7S,最小显示单位1cm或1mm。在距离测量或坐标测量时,可按测距模式(MODE)键选择不同的测距模式。

应注意,有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高,显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差。

3、坐标测量

(1)设定测站点的三维坐标。

(2)设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。当设定后视点的坐标时,全站仪会自动计算后视方向的方位角,并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。

(3)设置棱镜常数。

(4)设置大气改正值或气温、气压值。

(5)量仪器高、棱镜高并输入全站仪。

(6)照准目标棱镜,按坐标测量键,全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。

全站仪的的数据通讯是指全站仪与电子计算机之间进行的双向数据交换。全站仪与计算机之间的数据通讯的方式主要有两种,一种是利用全站仪配置的PCMCIA(personal computer memory card internation association,个人计算机存储卡国际协会,简称PC卡,也称存储卡)卡进行数字通讯,特点是通用性强,各种电子产品间均可互换使用;另一种是利用全站仪的通讯接口,通过电缆进行数据传输。

其实也很简单,只要你有测量基础,多看看说明书,说明书就是教你使用的书啊,再有仪器试试就行了,可以到这个网上看看GTS-312全站仪外观及各部件名称。

4、面板上按键功能

——进入坐标测量模式键。

◢——进入距离测量模式键。

ANG——进入角度测量模式键。

MENU——进入主菜单测量模式键。

ESC——用于中断正在进行的操作,退回到上一级菜单。

POWER——电源开关键

? ? ——光标左右移动键

▲ ▼ ——光标上下移动、翻屏键

F1、F2、F3、F4——软功能键,分别对应显示屏上相应位置显示的命令。

5、显示屏上显示符号的含义

V——竖盘读数 ;HR——水平读盘读数(右向计数);HL——水平读盘读数(左向计数);

HD——水平距离;VD——仪器望远镜至棱镜间高差;SD——斜距;*——正在测距;

N——北坐标,相当于x;E——东坐标,相当于y;Z——天顶方向坐标,相当于高程H。

二、角度测量模式

功能:按ANG键进入,可进行水平角、竖直角测量,倾斜改正开关设置。

F1 OSET :设置水平读数为 。

F2 HOLD :锁定水平读数。

第1页 F3 HSET :设置任意大小的水平读数。

F4 P1↓: 进入第2页。

F1 TILT :设置倾斜改正开关。

第2页 F2 REP : 复测法。

F3 V% : 竖直角用百分数显示。

F4 P2↓: 进入第3页。

F1 H-BZ:仪器每转动水平角90°时,是否要蜂鸣声。

F2 R/L :右向水平读数HR/左向水平读数HL切换,一般用HR。

第3页 F3 CMPS :天顶距V/竖直角CMPS的切换,一般取V。

F4 P3↓:进入第1页。

三、距离测量模式

功能:先按◢ 键进入,可进行水平角、竖直角、斜距、平距、高差测量及PSM、PPM、距离单位等设置。

F1 MEAS:进行测量。

F2 MODE:设置测量模式,Fine/coarse/tragcking (精测/粗测/跟踪)。

第1页 F3 S/A: 设置棱镜常数改正值(PSM)、大气改正值(PPM)。

F4 P1↓:进入第2页。

F1 OFSET:偏心测量方式。

F2 SO:距离放样测量方式。

第2页 F3 m/f/i:距离单位米/英尺/英寸的切换。

F4 P2↓: 进入第1页。

四、坐标测量模式

功能:按 进入,可进行坐标(N,E,H)、水平角、竖直角、斜距测量及PSM、PPM、距离单位等设置。

F1 MEAS:进行测量。

F2 MODE:设置测量模式,Fine/Coarse/Tracking。

第1页 F3 S/A:设置棱镜改正值(PSM),大气改正值(PPM)常数。

F4 P1↓:进入第2页。

F1 R.HT:输入棱镜高。

F2 INS.HT:输入仪器高。

第2页 F3 OCC:输入测站坐标。

F4 P2↓:进入第3页。

F1 OFSET:偏心测量方式。

第3 页 F3 m/f/i: 距离单位米/英尺/ 英寸切换。

F4 P3↓:进入第1页。

五、主菜单模式

功能:按MENU进入,可进行数据采集、坐标放样、程序执行、内存管理、参数设置等。

DATA COLLECT(数据采集)

第1页 LAY OUT(点的放样)

MEMORY MGR.(内存管理)

PROGRAM(程序)

第2页 GRID FACTOR(坐标格网因子)

ILLUMINATION(照明)

PARAMETRERS(参数设置)

1、全站仪的基本操作与使用方法

(1)测量前的准备工作

A、电池的安装(注意:测量前电池需充足电)

①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。

②按电池盒的顶部直至听到“咔嚓”响声。

③向下按解锁钮,取出电池。

B、仪器的安置

①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点。

②将全站仪安置于点,对中、整平。

③在两点分别安置棱镜。

C、竖直度盘和水平度盘指标的设置

①竖直度盘指标设置。

松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指标即已设置。随即听见一声鸣响,并显示出竖直角。

②水平度盘指标设置。

松开水平制动螺旋,旋转照准部360,水平度盘指标即自动设置。随即一声鸣响,同时显示水平角。至此,竖直度盘和水平度盘指标已设置完毕。注意:每当打开仪器电源时,必须重新设置和的指标。

D、调焦与照准目标

操作步骤与一般经纬仪相同,注意消除视差。

(2)角度测量

1)首先从显示屏上确定是否处于角度测量模式,如果不是,则按操作转换为距离模式。

2)盘左瞄准左目标A,按置零键,使水平度盘读数显示为0°00′00〃,顺时针旋转照准部,瞄准右目标B,读取显示读数。

3)同样方法可以进行盘右观测。

4)如果测竖直角,可在读取水平度盘的同时读取竖盘的显示读数。

(3)距离测量

A、设置棱镜常数

测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正。

B、设置大气改正值或气温、气压值

光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大气改正值),并对测距结果进行改正。

C、量仪器高、棱镜高并输入全站仪

D、距离测量

照准目标棱镜中心,按测距键,距离测量开始,测距完成时显示斜距、平距、高差。HD为水平距离,VD为倾斜距离。

全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种。精测模式是最常用的测距模式,测量时间约2.5S,最小显示单位1mm;跟踪模式,常用于跟踪移动目标或放样时连续测距,最小显示一般为1cm,每次测距时间约0.3S;粗测模式,测量时间约0.7S,最小显示单位1cm或1mm。在距离测量或坐标测量时,可按测距模式(MODE)键选择不同的测距模式。

应注意,有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高,显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差。

(3)坐标测量

A、设定测站点的三维坐标。

B、设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。当设定后视点的坐标时,全站仪会自动计算后视方向的方位角,并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。

C、设置棱镜常数。

D、设置大气改正值或气温、气压值。

E、量仪器高、棱镜高并输入全站仪。

F、照准目标棱镜,按坐标测量键,全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。

应注意的两点:

1、应使用仪器的竖丝进行定向,严格使A、B、C三点在同一直线上。B点地面要有牢固清晰的对中标记。

2、B点棱镜中心与仪器中心是否重合一致,是保证检测精度的重要环节,因此,最好在B点用三脚架和两者能通用的基座,如用三爪式棱镜连接器及基座互换时,三脚架和基座保持固定不动,仅换棱镜和仪器的基座以上部分,可减少不重合误差。