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提高陀螺经纬仪定向效率的方法 总被引:6,自引:0,他引:6
采用室内经常检测仪器常数,使用AGT-1高精度自动陀螺经纬仪,将GAK-1等仪器改造成高精度自动陀螺经纬仪以及修订定向测量规程等方法,可以大大提高定向效率和经济效益。 相似文献
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阐述了当前陀螺经纬仪的工作原理及定向精度,介绍陀螺经纬仪在矿山测量中的作用,在矿井联系测量中用陀螺经纬仪定向来确定井下起始边的坐标方位角,以减少起始边方位角的误差对最终点位的影响。目前,陀螺经纬仪在矿山测量中己普遍使用,从使用情况看,其精度完全能够满足矿山工程的要求。陀螺经纬仪在矿山测量中的应用有两个方面:一是定向,二是在井下导线中加测陀螺边。 相似文献
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陀螺经纬仪定向精度的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了国内外现行的规范在评定陀螺经纬仪定向精度方面的异同,提出了一套陀螺经纬仪精度评定规范,实现了对AGT-1陀螺经纬仪的精度评定。 相似文献
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陀螺经纬仪定向系统误差研究 总被引:2,自引:1,他引:1
通过对不同观测者用逆转点法进行的陀螺经纬仪定向实验数据分析,确认不同观测者在用逆转点法进行陀螺经纬仪定向时存在着显著的系统误差,而且这种系统误差的大小还随所使用的仪器不同而不同。研究结果对制定陀螺经纬仪定向操作程序和提高定向精度有一定的指导意义。 相似文献
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时差法是一种较新的陀螺经纬仪定向方法。本文对这种定向方法的理论根据作了论证,对数据处理、定向精度以及提高精度的措施进行了讨论。在不同时间和地方用三种陀螺经纬仪(DJ_6—T_(60)、GAK-1、TDJ-Ⅱ)进行实验,通过对逆转点法、中天法、时差法实验成果的分析比较,肯定了时差法的优点并得出了一些有益的结论。 相似文献
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陀螺经纬仪定向精度分析 总被引:3,自引:0,他引:3
陀螺经纬仪的定向精度是评价其质量的重要指标之一.以GAK-1型陀螺仪为例,从其定向过程中主要的误差来源入手,理论上对陀螺经纬仪定向过程及影响测量精度予以研究与探讨,并结合赵家寨煤矿现场生产实践,实例分析了陀螺经纬仪的定向精度,提出了提高其定向精度与工作效率的意见与建议. 相似文献
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时差法是一种较新的陀螺经纬仪定向方法[1]。本文对这种定向方法的理论根据作了论证,对数据处理、定向精度以及提高精度的措施进行了讨论。在不同时间和地方用三种陀螺经纬仪(DJ_6-T_(60)、GAK-1、TDJ-Ⅱ)进行试验。通过对逆转点法、中天法和时差法实验成果的分析比较,肯定了时差法的优点并得出了一些有益的结论。 相似文献
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本文分析了陀螺仪的寻北原理,并以一种新型自动化陀螺经纬仪为例,探讨了地理纬度对陀螺补偿角、仪器常数和陀螺经纬仪测量精度的影响。在此基础上进一步讨论了陀螺经纬仪测量精度随地理纬度变化的关系,提出了提高陀螺经纬仪测量精度的方法和建议。 相似文献
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通过对中纬度地区子午线收敛角的计算,分析陀螺经纬仪定向中施加子午线收敛角的方法对定向精度的影响,消除了过去对施加子午线收敛角的模糊认识。并通过实例说明陀螺经纬仪定向中施加子午线收敛角的正确方法,其对高精度陀螺经纬仪的定向尤为重要。 相似文献
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范本 《测绘与空间地理信息》2015,(1):189-191,196
地铁隧道在建设过程中受到诸多因素的影响,其自身结构安全变形监测需要及时、快速的反映。使用传统测量仪器按照传统的方法进行隧道变形监测已经很难满足要求。文章以TM30测量机器人为监测设备,使用VB编程语言和GeoCOM接口技术,依托SQL Server数据库存储技术,实现地铁隧道建设过程中的自动变形监测。 相似文献
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自本世纪初以来,伴随着测量机器人技术的发展,以测量机器人为核心的自动化监测系统在工程、局部地壳形变和大型工程的施工放样中的应用日趋成熟。本文探讨了移动式测量机器人变形监测系统的特点、适用工程对象、数据处理解算模式、监测方案和数据后处理方法,并以实际工程案例,介绍了整个工程的监测方案设计、作业过程以及数据处理。 相似文献
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研究非量测CCD数码相机应用于航空摄影测量的技术方法.采用基于自检校光束法平差严格标定非量测CCD数码相机;提出基于相对定向、三视张量、自由光束法平差、区域网光束法平差的空中三角测量流程.实验表明,严格标定的数码相机,可以应用于大比例尺航空摄影测量. 相似文献
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Commercial digital photogrammetric software has been applied to convergent stereoscopic photography of human tooth replicas prepared to exhibit optical texture resulting in successful generation of 3D coordinate data. Tooth replicas were imaged using a semi-metric 35 mm camera and f = 100 mm macro lens on extension bellows. Model precision was within acceptable limits of 12 μ m or better for manual target matching and 21 μ m or better for automatic image matching. Further improvement in optical texture is required to achieve automatic image matching precision comparable to that of manual target matching. Small errors in interior orientation parameters attributed to instability in the bellows as well as small errors in the relative orientation resulted in some systematic errors. The use of a fixed camera lens system is expected to reduce these errors. When combined with commercially available, moderately priced, digital SLR cameras this brings 3D model generation closer to everyday clinical dental practice. 相似文献