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光学经纬仪竖轴系的照准部旋转轴,水平度盘旋转轴,以及水平度盘刻划中心轴,三者应该共轴,但是,由于仪器制造与装校的误差,往往不共轴,就产生了竖轴系偏心差。其照准部旋转中心与度盘刻划中心的偏差,称为照准部偏心差;度盘旋转中心与度盘刻划中心的偏差,称为度盘偏心差。 相似文献
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光学经纬仪竖轴系的照准部旋转轴,水平度盘旋转轴,以及水平度盘刻划中心轴,三者应该共轴。但是,由于仪器制造的误差与装校的误差,往往上述三者不共轴,这就产生了竖轴系偏心差。其照准部旋转中心与度盘刻划中心不一致。这种偏差,称为照准部偏心差,度盘旋转中心与度盘刻划中心不一致。这种偏差,称为度盘偏心差。光学经纬仪在北厂前(包括检修出厂前),对其坚轴偏心差均应装校 相似文献
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本文运用典型相关分析的方法,对单指标经纬仪的多测回观测值进行分析,以发现其中是否含有水平度盘偏心差的影响。其结论与对仪器结构的几何分析是一致的。试验结果表明,该方法是一种有效的方法。 相似文献
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威尔特Ⅱ号光学经纬仪,是属于一种精密测量仪器,所谓光学经纬仪,就是用光学玻璃来制成水平度盘与垂直度盘的经纬仪,其水平度盘、垂直度盘的显微镜光学系统,能够把两个度盘的相对分划折射至读数显微镜的视场中,并用一个光学系统测微器代替数个显微测微器。 相似文献
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蔡司010光学经纬仪在读数视场中无指标线作为依据,如何进行照准部偏心差和水平度盘偏心差检验的观测的问题,《测绘通报》1963年第4—5期上曾介绍了武汉测绘学院仪器学教研组的“蔡司 Theo 010经纬仪共轴性的观测方法”一文,在这个问题上又有进一步的发展和补充,兹再刊出以下两文,供研究该型仪器轴系质量(共轴性)的参考。 相似文献
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“工欲善其事,必先利其器”,人们常说,生产质量问题要从源头抓起。对于测绘生产来说,最重要的源头就是仪器的误差,当对这些误差源头有了清醒认识的时候,必然就会以一种全新的目光来检查仪器。针对某些特殊的测量作业大家会在技术方案中想到这一点,野外现场实时地校正仪器,以获得更高的测量精度。经纬仪水平度盘偏心差的大小是反映仪器性能好坏的重要指标之一,也是影响测量精度的主要误差来源。对于采用180度分划像重合读数的经纬仪, 相似文献
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由于J_6级光学经纬仪竖盘系统,大部份采用单面读数結构。因此,测量天顶距或竖直角时,其竖盘偏心差将带来系统性的误差。为此,本文主要论述了J_6级光学经纬仪竖盘偏心差在室内测定的方法。同时也阐明了竖盘偏心差的测定原理,程序流程图与数据处理,以及竖盘偏心差分量与偏心差对角影响ε的关系。 相似文献
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一、经纬似的轴差和它们对水平度盘读数的影响经纬仪的望远镜视准轴应和望远镜的旋转横轴成90°的交角;照准部的旋转轴(仪器竖轴)应当垂直于望远镜的旋转轴,他们应当分别垂直和平行于水平面。如果这些条件不能满足,就产生了经纬仪的轴差。它们对于水平度盘的读数将产生以下的影响。 相似文献
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单游标地形经纬仪在装校时,必须保证垂直度盘偏心差很小,才能满足地形测量的要求。本文通过分析垂直度盘偏心差对高程测量的影响,提出垂直度盘在装校时必须保证偏心差不大于2μ的要求,应当引起仪器制造工厂的严重注意。文中还阐述了在垂直度盘偏心差较大时,测定偏心差的简略方法,以及在不得已情况下使用此种仪器作业后所必须采取的补救措施。应当指出,用外业方法测定偏心差,对垂直角的改正,结果必然很粗略,不能当作一种正式方法,只能作为不得已的补救措施,而且须要仔细分析,经过领导审查同意,才可采用。本刊刊载本文的目的只是供前述特殊情况下的作业单位参考,但不能看作是正常作业方法。 相似文献
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目前,地形测量多采用单指标读数的经纬仪,垂直度盘偏心差对高程成果及其精度评定的影响,在部分仪器中占各种误差的首位,必须采取措施尽量减弱其影响。 相似文献
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根据一、二、三、四等三角测量细则的要求,所有用于一、二等三角点上作水平角观测或用于拉伯拉斯点上作方位角观测的仪器,都要每隔3°测定水平度盘的直径误差。测定在检验室内进行,其方法是观测由照准器所构成的36°, 45°和60°三个角。 相似文献
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<正> 1.前言测量人员总希望角度测量仪器不受度盘分划不可避免的剩余误差的影响。实现此目的最明显的观点认为,在每次角度测量中应计及所有的分划。这样所得平均值中就可不含任何分划误差,因为这时度盘分划误差的总和显然为零。利用几条分划线来求得一个读数,并非新鲜想法。早在17世纪,Hedraeus就第一次应用了这种方法,他在水平度盘对径位置上 相似文献
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在苏联测绘出版社1955年出版的“一、二、三、四等三角测量细则”中文译本第147页及茨维特考夫所著之“实用天文学”中文译本第35页上,皆叙述了观测赤纬小于80°之北星,通过诸固定丝,测定边垂丝至中垂丝之距离(以下简称丝距)的方法。第八大地测量队天文组利用无穷远之固定目标和读定水平度盘测定丝距,初步测定结果良好,现将这两个方法作如下比较: 相似文献
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本文对拱极星时角法测定天文方位角的几项主要观测误差:地面目标观测误差、天体观测误差、水准器位置和读数误差等等,提出了精度估算的公式,并就个别仪器和个别地区的实测资料,求定各项误差的大小和级别。在这个基础上,又提出了天文方位角测定实际精度(包括内精度和外精度)的计算公式,并列有实例。对于拱极星时角法测定天文方位角的几项主要系统误差:水平度盘直径误差与水平轴轴颈误差进行了探讨。并根据1960年和1961年的实测资料(包括两种类型的仪器)指出,水平度盘直径误差对于每一个测回方位角的影响是系统性的,但是对于方位角总平均值的影响则很小。水平轴轴颈误差对于天文方位角测定成果的影响是不可忽视的,也不可以从观测纲要和正反方位角测定中加以削弱和消除。当引入轴颈改正以后,不同类型仪器测定的同一方向的天文方位角,互差减小了约近1″,这是很值得注意的一点。因此,天文方位角测定必须考虑水平轴轴颈误差。此外,根据作者在个别地区的实测资料分析,初步表明,天文方位角测定的外精度,受人差和旁折光的影响也是不可忽视的,但是如果把各测回尽可能均匀分布于各时角,并对称于子夜,对于削弱旁折光和人差的影响,是简单易行,而又较为有效的。 相似文献
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在GPS辅助空中三角测量中,机载GPS接收天线与航摄相机中心之间的偏心分量测定是一项重要的工作。介绍了三种测定该偏心分量的方法及适用场合,并对偏心分量测定和转换中所涉及的有关问题及GPS辅助空中三角测量区域平差对偏心值测定精度的要求进行了讨论。试验证实了所提出的偏心测定方法是正确的。 相似文献