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文章分类:文章中心人气:46 次访问时间:2024-05-11 21:05

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产品特点

ZOOM35系列全站仪是中纬系列全站仪。 秉承欧洲制造工艺和理念,采用瑞士精密制造技术,具有高品质、高精度、高稳定性的特点。 角度测量精度优于2″,棱镜测距精度优于2mm+2ppm,无棱镜测量范围可达1000m。 满足各种测绘行业的需求。

无反光镜距离测量

全新升级的无棱镜测量范围可达1000m。 作业半径更大,测量效率更高。

绝对编码表盘

采用静态条码码盘角度测量技术,确保测量结果准确可靠。 表盘更灵敏,角度测量精度更高。

一体化液态光电双轴补偿器

集成液体光电双轴补偿器安装在水平刻度盘中心上方的垂直轴上。 即使仪器快速旋转,补偿器液镜面也能瞬间平静如常,补偿快速可靠。 祝你工作快。

高频相位法测距

根据相位法测距原理,由测距信号提供的“测距仪”自动识别测量站与镜像站之间的距离。 测距频率越高,“电尺”的刻度分度越细,自然测距精度越高。 Midlatitude采用高测距信号频率(100MHz),确保极佳的测距精度。

动态测距频率校正技术

精确测量偏移频率、温度修正系数等,不断修正频率,保证多种恶劣条件下测距的稳定性

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无棱镜相位法测距

集成相位法红外测距和相位法激光无棱镜测距技术。 同轴可见激光光斑,激光光斑小(不发散,光斑大小为脉冲法测距光斑大小的1/4~1/8),对于直角转角等建筑特征位置优势明显。

经典轴系

膨胀系数极小的合金材料,保证了纵横转轴灵活精准,受外力或温度影响变形小,轴系不会卡死。 明显的几何精度和稳定性优势。

“三位一体”光学机械系统

将红外测距(IR)、激光测距(RL)和目标识别三大发射和接收光学系统集成到同一个准直轴系统中,将不同功能的光信号有效分离,形成“三位一体”的望远镜结构系统,光电同轴设计,所见即测。

激光对中器

垂直轴嵌入激光对中器中纬全站仪t602仪器精度2mm 2ppm,保证精度稳定,无需调整,方便不言而喻。

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丰富多样的交流

提供标准RS232数据接口、USB和蓝牙三种通讯方式,传输方式更加灵活方便。 提供完整的数据传输解决方案。

加热液晶屏

全站仪配备了具有液晶屏加热功能的新型屏幕。 可在低温下正常显示,确保仪器能够通过低温测试。

大尺寸彩色触摸屏

3.5英寸彩色触摸屏可显示更多内容,全新设计的图标显示更加清晰美观。 在强光下仍能清晰显示。

低温工作

工作温度-30°C可选,为有特殊工作温度要求的用户提供更有力的支持。

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丰富的产品应用

放样

放样点的数据可以来自现场人工输入,也可以来自仪器内存,数据可以通过文件上传保存在仪器内存中。 3D 放样的放样元素是根据测站数据和要放样的点的坐标计算得出的。

免费站

自由测站设置可在测站三维坐标层面计算水平刻度盘零方向,最多可使用5个已知点作为后视点参与计算。 同时支持站台左右两侧双面观察,精度大幅提升。

测量与定位

使用本程序可以完成步坐标的采集和角度距离等原始数据的存储中纬全站仪t602仪器精度2mm 2ppm,最多可以使用5个已知点进行定位。

参考线/弧

使用参考线放样和检查点。 根据定义的参考线计算目标点的正交放样元素,可根据需要进行平移和旋转。

两侧测量

左右测量程序用于测量指甲上两点之间的距离、斜度、方位角和高差。 测量的相对边可以是连续的折线和从中心点发出的射线。 在测量过程中,可以及时检查最后两个点是否对齐。

面积 (3D) 和体积测量

使用该程序,可以实时测量目标点之间连线围成的二维平面面积和三维表面积和体积。 目标点的数量没有限制,参与计算的点可以实时测量,可以存储在内存中供选择,也可以通过键盘手动输入。

道路放样

输入方式灵活、循序渐进,可在全站仪上手动输入,也可将编辑后的数据通过软件上传至仪器; 平面对齐数据不仅可以输入交点信息,还可以输入主点信息; 求解各种复杂线 还可以计算立交匝道等各种复杂线型的中边桩坐标。

隐藏点测量

隐点测量主要用于测量无法通过竖立棱镜测量的点。 测量前,配置杆的长度和棱镜之间的距离。 隐藏点测量杆可以任意角度放置在隐藏点上。 测量完成后,程序可以计算隐藏点。 协调。

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建筑轴线放样

建筑轴线是建筑场地布置的依据,可以根据建筑场地相对于所选轴线的位置进行放样。 在放样过程中,有图形显示仪器、棱镜、放样点相对于轴线的位置关系。

COGO程序

使用COGO程序可以实现多种几何计算功能,包括:正向计算、逆向计算、角-角交、角-距离交、距离-距离交、线-线交、竖足计算、延长线计算等。计算出的点坐标可以存储并用于放样。

多组角度测量与调整计算

多轮测量角度为用户提供测量轮数和方向设置,更有力支持用户不同测量任务的需求。 同时配合平差计算程序,完成导线的相关计算和平差。

悬挂高度测量

悬吊高度测量主要用于测量被钉建筑物的净空高度和电源线高度等,可以通过先测量放置在目标点正下方的基点,然后瞄准目标点来计算。

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