全站参考资料仪坐标放样详细过程步骤Word格式.docx
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置零坐标放样记录
操作过程操作键显示
3.在测量模式第二页菜单下按【放样】,进入放样测量模式。
在菜单模式选取“2.放样测量”完成同样功能。
λ
【放样】
【放样测量】
1.放样数据
2.放样观测
3.测站设置
4.方位角
4.选取“1.放样数据”后按【】,进入放样数据输入屏幕。
输入放样平距和放样角度,每输完一数据项后按【】。
【】
【放样距离角度】
H<
m>
:
HA:
坐标确定
5.按【确定】进入放样观测屏幕。
其中:
dH:
目标与待放样点的平距差值。
dHA:
目标与待放样点的水平角差值。
【确定】
【距离放样】
dH
dHA-119°
23′18〃
00′00〃
改正模式引导测量
6.按【引导】进入放样引导屏幕,第二行所显示的角度值为角度实测值与放样值之差值,而箭头方向为仪器照准部应转动的方向。
箭头的含义λ
←:
从测站上看去,向左移动棱镜。
→:
从测站上看去,向右移动棱镜。
恢复放样观测屏幕,按【差值】【引导】λ
→-119°
改正模式差值测量
操作过程操作键显示
7.旋转仪器照准部至第二行显示的角度值为0°
。
当角度实测值与放样值之差在±
30〃范围内时,屏幕上显示←→。
←→0°
00′01〃
HAR119°
23′19〃
8.在望远镜照准方向上安置棱镜并照准。
9.按【测量】开始距离放样测量。
【测量】
测距pc=0
ppm=9
模式:
重复快测
DA
停止
10.距离测量进行后,屏幕显示如右图所示。
第三行所显示的距离值为距离放样值与实测值之差值,而箭头方向为棱镜应移动的方向。
箭头的含义:
λ
↓:
向测站方向移动棱镜
↑:
向远离测站方向移动棱镜
重新选择测距模式及距离值改正按【改正】。
参阅“12.1距离测量设置”λ
↑-15.346m
11.按键头移动方向移动棱镜至第三行显示的距离值为0m,再次按下【测量】进
行测量。
当测离放样值与实测值之差值在±
1cm范围内时,屏幕上显示两个箭头。
选用重复测量或跟踪测量进行放样时,无需任何按键操作,照准移动的棱镜便可实时显示测量结果。
λ【距离放样】
↑↓0.001m
操作过程操作键显示
12.按【差值】显示放样成果。
按【ESC】返回放样测量菜单屏幕。
【差值】
dH0.001m
dHA0°
00′01〃
23′19〃
按【模式】选取放样测量模式,每按一次【模式】放样测量模式将在距离放样和坐标放样间交替转换。
当测距模式为重复测量或跟踪测量时,按【停止】可暂停距离测量。
14.2坐标放样测量
坐标放样测量用于在实地上测定出其坐标值为已知的点。
在输入待放样点的坐标后,仪器计算出所需水平角值和平距值并存储于内部存储器中。
借助于角度放样和距离放样功能,便可设定待放样点的位置。
为进行高程Z坐标的放样最好将棱镜安置在同高度测杆等物上。
1.在测量模式第二页菜单下按【放样】,进入放样测量菜单屏幕。
也可在菜单模式选取“2.放样测量”进入坐标放样。
2.选取“3.测站设置”进行测站数据输入、选取“4.方位角”完成仪器定向,选取“5.仪器棱镜高”输入仪器及目标高(参阅“13.1输入测站坐标”、“13.2后视方位角设置”、“13.3输入棱镜高及仪器高”),【放样】
↓4.方位角
3.选取“1.放样数据”后按【】,进入放样数据输入屏幕。
【】
4.按【坐标】,进入放样坐标输入屏幕。
在Np、Ep、Zp中分别输入待放样点的三个坐标值,每输完一个数据项后按【】。
需调用内存坐标数据按【查找】。
(参阅
按【距离】可切换到距离放样模式。
按【记录】可将输入的坐标数据记录至内存中。
【坐标】λ
【放样坐标】
Np<
Ep<
Zp<
查找记录距离确定
5.上述数据输入完毕后,按[确定]。
仪器计算出放样所需距离和水平角并显示在屏幕上。
当已调整目标及仪器高度,按【高程】可重新输入棱镜高及仪器高。
(参阅“13.3输入棱镜高及仪器高”)λ
226.4854
79°
43′37〃
坐标高程确定
6.按【确定】进入放样观测屏幕。
【坐标放样】
dN:
dE:
dZ:
7.按【引导】进入放样引导屏幕。
按“14.1距离放样测量”中步骤7~10操作定出待放样点的平面位置。
此时第四行位置上显示的值为目标点与待放样点的高差。
:
向上移动棱镜
向下移动棱镜
【引导】
00′00〃
0.143m
8.向上或向下移动棱镜至第四行位置上显示的值为0m(当该值接近于0m时,屏幕上显示出两个箭头)。
当第2、3、4行的显示值均为0时,测杆底部所对应的位置即为待放样点的位置。
按【停止】可停止测量,完成该点放样。
▼
←0°
0′0〃
↑↓0.000m
0.000m
改正模式差值停止
9.按【差值】显示坐标放样成果。
按【ESC】返回放样测量菜单屏幕。
-0.001m
0.001m
【附】坐标放样时的距离改化
MTS-800由用户设定改化系数的方式来实现距离的海平面归算及投影改化。
有此要求的用户可按下述步骤输入改化系数。
(1)投影面上的距离
HDg=HD×
改化系数
HDg:
投影面上的距离
HD:
地面上的距离
(2)地面上的距离
HD=HDg/改化系数
当改化系数被设定后,适用于包括放样在内的所有的涉及到坐标的测量程序。
改化系数输入范围:
0.98-1.02。
缺省值:
1.000000(即不进行改化)λ
1.在测量模式第一页下按【改正】进入测距参数设置。
【改正】【测距条件设置】
测距模式单次精测
折光改正无
棱镜常数0P1
确定
】或按【PAGE】移动光标至改化系数输入行。
4】、【32.按【
】【测距条件设置】6】【5【
改化系数:
1.000000
P3
3.输入改化系数,按【确定】,返回测量模式。
【确定】
HAR120°
09′12〃P1
测距切换置角改正
112
后方交会
科技名词定义
中文名称:
后方交会
英文名称:
resection
定义:
在待定点上向至少三个已知点进行水平角观测,并根据三个已知点的坐标及两个水平角值计算待定点坐标的方法。
应用学科:
测绘学(一级学科);
工程测量学(二级学科)
本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
百科名片
仅在待定点上设站,向三个已知控制点观测两个水平夹角a、b,从而计算待定点的坐标,称为后方交会。
交会测量是加密控制点常用的方法,它可以在数个已知控制点上设站,分别向待定点观测方向或距离,也可以在待定点上设站向数个已知控制点观测方向或距离,而后计算待定点的坐标。
常用的交会测量方法有前方交会、后方交会、侧边交会和自由设站法。
后方交会法首先出现于测绘地形图工作中,测量上称为“三点题”,是用图解法作为加密图根点之用。
后来随着解析法、公式法的出现,在工程建设控制测量中也经常被采用。
比如隧道工程控制网往往由于隧道开工前测设完成,而洞口土石方施工完毕后,需补设洞口投点,以便控制隧道轴线,测设投点就要用到后方交会法;
深水桥墩放样测量中的墩心定位也可以应用此法,还可用来测定施工控制导线的始终点等。
应用范围之广说明了此法的实用性很强。
其代表图形如下图所示。
图中三角形ABC是控制网中的一个三角形,P点即为后方交会点(需确定坐标的待定点),只要置棱镜于P点,用全圆测回法测定a,b,r三个角值,即可应用解析法公式算出待定点P的坐标。
此法内外业工作量小,只要P点的点位精度符合施工放样要求或作为洞口投点的精度要求,就可以成为广大测绘科技工作者所乐意选用的方法之一。
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- 关 键 词:
- 参考资料 坐标 详细 过程 步骤