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相似文献
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1.
靳薇 《北京测绘》2012,(5):51-52,66
精密工程测量中,高精度全站仪配合棱镜要实现精密测距首先要精确测定加常数误差。野外常用的加常数测定六段法不适合近距离范围,本文针对TDA5005全站仪及精密角偶棱镜CCR1.5″的加常数测定,提出四段法和MetroIn工业测量系统比较法。实验结果指出,两种方法都能有效地测定加常数,可靠性好,精度高,过程简单,容易实施。  相似文献   

2.
坐标测量精度是精密工程测量中的一项重要指标,决定着整个工程的最终测定精度。本文以Leica亚毫米级高精度全站仪TS30为例,配合CCR1.5″高精度角偶棱镜,通过实测数据研究其在进行加常数改正情况下的坐标测量精度。最后得出结论,工业型全站仪采取提高精度的措施后使坐标测量精度达到亚毫米级。  相似文献   

3.
在精密工程测量中,棱镜(加)常数测定的准确与否会直接影响全站仪观测成果的质量。而常规的检测手段往往受到场地、设施等因素的制约,测量过程费时费力。因此,提出一种新的快速测定方法,旨在突破传统方法面临的条件限制,即采用全站仪在多个测站反复观测一组360°棱镜阵列,再通过附有参数的条件平差迭代求解棱镜常数。本方法无需专业场地和辅助设备,简捷易行,效果良好。  相似文献   

4.
作为全站仪测量系统的重要组成部分,反射棱镜在精密工程测量中发挥着极为重要的作用。准确测定棱镜的加常数,对于提高测距精度具有重要意义。常见的测定方法对场地条件要求较高,本文提出一种改进方法,通过观测2个固定位置的360°小棱镜,即可运用最小二乘法准确求解棱镜常数。该方法场地限制条件少,能因地制宜、方便快捷地开展施测,在工程实践中更具应用潜力。  相似文献   

5.
研究了利用免棱镜全站仪进行建筑物形态测量与分析的方法,重点研究了坐标系转换、非线性拟合、形态分析等关键问题。以校内标志物--混流式水轮机转轮为研究对象,利用免棱镜全站仪采集了该物体形态特征点的三维坐标,通过空间平面拟合完成了水轮机转轮的平整度计算与分析,通过坐标转换和平面拟合进一步完成了水轮机转轮圆心坐标、圆半径和圆度的计算与分析。研究和试验表明,利用免棱镜全站仪进行水轮机转轮的空间形态测量是一种快捷和精密的方法,该方法可为其他类似建筑物的空间形态测量提供一定的参考,空间形态测量的数据处理和方法也将得到更加深入的研究。  相似文献   

6.
在精密控制网测量和精密三角高程测量时,需要保证角度的测量精度。本文对全站仪采用人工照准方式瞄准棱镜的过程中,棱镜瞄准特征的不同选择所导致的测角误差进行了理论分析。通过分析表明,当棱镜与全站仪视线不垂直时,全站仪瞄准棱镜的外框中心所引起的测角误差较大,全站仪瞄准棱镜反射角点所引起的测角误差则可以忽略不计。并给出了全站仪人工瞄准棱镜的最佳方式,在精密测量时应保证棱镜和全站仪的视线垂直,并尽量选择带觇板的棱镜进行测角,这样能减小棱镜与全站仪视线不垂直所引起的测角误差。  相似文献   

7.
全站仪坐标测量在航空航天、大型设备制造业、特种异形工程和计量检测等领域有广泛应用,其坐标测量误差是最受关注的精度指标。基于激光跟踪仪建立高精度三维检校场,以空间绝对坐标基准来检定全站仪坐标测量外符合精度。设计了碳纤维基准尺以引入长度基准,检定全站仪长度测量误差。通过建立强制对中墩和测定加常数等方法,严格控制全站仪自身系统误差。基于多站公共点定向原理,检定全站仪坐标测量内符合精度。将该方法应用于检定TDA5005、TS30和MS05A等工业全站仪坐标测量精度,取得了良好效果。  相似文献   

8.
精密工程测量中全站仪测距加常数的两种测定方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
首先分析目前各种测距加常数测定方法的不足,指出精密工程测量中可利用两点法及比对法进行全站仪测距加常数的测定,通过公式推导对测定精度进行估算并用实测数据进行验证。  相似文献   

9.
在桥墩围堰定位测量中,考虑到在水面无法架设反光镜,结合工程实例,探讨了将免棱镜全站仪与AutoCAD绘图软件相结合用于桥墩围堰施工测量的方法。首先利用免棱镜全站仪直接测量出桥墩外沿的坐标,然后根据外沿坐标在AutoCAD中定出桥墩中心,再通过作图得到围堰坐标,从而精确确定围堰的位置。实际应用表明,该方法既满足精度要求,又快捷方便,应用效果良好。  相似文献   

10.
赵少良  任伯龙 《北京测绘》2021,35(3):381-384
为探究不同材质的反射面对全站仪免棱镜模式测量结果的影响,以Leica TM30全站仪为例,介绍了一种免棱镜测量外符合精度室内测试的方法.利用Leica Axyz经纬仪测量系统高精度三维坐标测量的特性,将其测量值当作真值,通过对比两种方法的测量结果,验证了在10m范围内,TM30全站仪免棱镜测量模式的三维坐标整体误差在0.5~2.0 mm.对于较为平整光滑的反射面,其测量精度较高,反之测量相对粗糙的反射面时,其精度较低.针对室内短程建筑测量,提供了一种可靠的外符合精度测试方法.  相似文献   

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