技术详细介绍
本发明属于工程测量技术领域,特别涉及一种测量全站仪高度的方法。总结已有研究成果,基于正余弦定理,借助万能角度尺和钢卷尺,提出了一种测量全站仪仪器高度的新方法,并对该方法误差影响因素进行了分析。该方法受测量地形环境影响小,测量精度高,操作简便。且适用于其他同类测量仪器,对实际工程测量具有一定意义。全站仪的仪器高,是指测量控制点到全站仪度盘中心的垂直距离。它是在进行高程测量时必须输入的基本参数,是后续测量点高程计算的基本依据,仪器高度的准确与否对高程测量具有重要影响。目前工程中使用的全站仪,该位置的外壁上标注有一条横线,该横线与仪器度盘中心水平,仪器高的测量大多是直接用卷尺测量控制点到仪器上标注横线的斜距,然后在根据经验和全站仪体积大小扣除一定数值(约1.5一2.0 cm)而得到。此方法操作简单,运用广泛,然而测量误差大,且斜高测量过程人为影响因素较大。随着测量科学的发展,部分厂家生产的新型全站仪可以利用自身引进的远程水准,从而可以自动计算出仪器高度。该方法精度较高,但仪器价格昂贵,在工程中大范围推广成本高。本发明的思路:运用光的反射原理,由光入射角与反射角相等关系和平行线间夹角关系能够求出全站仪水平轴到基点的距离,即得出全站仪高度。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明原理简单明确、材料简单廉价、操作简便、精度高、易掌握、便于工程运用、易于大规模推广。
本发明属于工程测量技术领域,特别涉及一种测量全站仪高度的方法。总结已有研究成果,基于正余弦定理,借助万能角度尺和钢卷尺,提出了一种测量全站仪仪器高度的新方法,并对该方法误差影响因素进行了分析。该方法受测量地形环境影响小,测量精度高,操作简便。且适用于其他同类测量仪器,对实际工程测量具有一定意义。全站仪的仪器高,是指测量控制点到全站仪度盘中心的垂直距离。它是在进行高程测量时必须输入的基本参数,是后续测量点高程计算的基本依据,仪器高度的准确与否对高程测量具有重要影响。目前工程中使用的全站仪,该位置的外壁上标注有一条横线,该横线与仪器度盘中心水平,仪器高的测量大多是直接用卷尺测量控制点到仪器上标注横线的斜距,然后在根据经验和全站仪体积大小扣除一定数值(约1.5一2.0 cm)而得到。此方法操作简单,运用广泛,然而测量误差大,且斜高测量过程人为影响因素较大。随着测量科学的发展,部分厂家生产的新型全站仪可以利用自身引进的远程水准,从而可以自动计算出仪器高度。该方法精度较高,但仪器价格昂贵,在工程中大范围推广成本高。本发明的思路:运用光的反射原理,由光入射角与反射角相等关系和平行线间夹角关系能够求出全站仪水平轴到基点的距离,即得出全站仪高度。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明原理简单明确、材料简单廉价、操作简便、精度高、易掌握、便于工程运用、易于大规模推广。