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文章分类:文章中心人气:308 次访问时间:2024-05-16 09:05

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全站仪的测距精度如何表示?

在全站仪的说明书中,测距精度一般用A+Bppm×Dmm表示。 需要注意的是,该数据反映的是全站仪或测距仪的标称测距精度全站仪仪器高度,并非实际测距精度。

其中,A表示仪器的固定误差,主要由仪器加法常数的测量误差、对中误差、相位测量误差引起。 固定误差与测量距离无关。 即无论测量的实际距离多远,全站仪都会有一个不大于该值的固定误差。

Bppm×Dkm表示比例误差,其中B为比例误差系数,主要由仪器频率误差和大气折射率误差引起。 Ppm表示百万分之一(parts per million),1km或1000000mm距离的误差单位为mm。

D为全站仪或测距仪实际测量的距离值,单位为km。 随着实际测量距离的变化,仪器的比例误差部分也成比例变化。 例如,当距离为1km时,比例尺误差为Bmm。 对于测距精度为(1+2ppm×D)mm的全站仪或测距仪,当被测距离为1km时,仪器的测距精度为1mm+2ppm×1(km)=3mm,也就是说,全站仪测距1km,最大测距误差不大于3mm。 特别指出,标称测距精度是一个误差限的概念全站仪仪器高度,即每台全站仪或测距仪的测距误差不得超过厂家提供的标称测距精度。

影响全站仪测距精度的因素有哪些?

1、仪器的影响

(1)仪器本身的影响 全站仪长期使用,仪器会增加非人为因素误差对测量的干扰。 由于长期磨损,仪器本身的元器件会受到不同程度的扰动,使仪器的测量精度大大降低,有时误差会超过测量公差。 当然,这种仪器的影响是无法通过仪器本身的参数来修改和调整的。 必须送专业校准部门重新评估仪器的测量精度。 在观察过程中,仪器和棱镜会发生沉降,观察时间长,观察误差也会相应增加。 因此,往返观测法和加快换站速度是抵消这部分影响的有效方法。

(2)反射介质的影响观测环境处于稳定状态,无棱镜全站仪的观测范围会受到反射介质的稳定性、反射介质的颜色深浅、以及发射光源的强度,即反射面上的信号越稳定,反射物体的颜色越浅,反射能力越强,观察条件越好,测量范围就会越远是。 当观测条件合适,物体表面反射能力强,反射信号稳定时,物​​体表面粗糙度对数据精度影响不大。 一般来说,反射介质的颜色越浅,反射介质的反射信号越强,仪器测量时相应的读数速度也就越快。 但对于非棱镜模式,对测距精度的影响相对较小,黑色反射介质除外。

2、外界条件的影响

(1)气象因素的影响在任何仪器的标准套折射率测量的标准天气条件下,它可以看作是一个固定值。 然而,对于工作区域的位置,折射率会随着当地气象条件的变化而变化。 尤其是在戈壁和高海拔地区,温度变化越明显,压力变化越大,因此在实际测量中需要对正确位置加入天气校正。 单次气象改正长度随着高度和温度的升高,变化更加明显,因此对于高精度测量的控制,应严格执行《工程测量规范》。 当测量四个或四个以上时,应将两端气象数据的测量值取整条固定边的平均值。 实际气压和温度测量直接在距离测量之前进行,并针对全站仪输入进行校正。 折射率的准确性决定了测距的准确性。 在建立高精度控制网络时,必须使用正确的气象条件公式。 根据理论和经验,确定气象条件的温度和压力,确保仪器、显微镜测量和长度往返在最佳时间完成调查,以削弱天气折射率的影响。 各种因素对测距精度的影响呈线性变化,其中气压的影响尤为显着,其次是温度和距离。 当距离一定时,随着温度升高,对测距精度的影响呈正梯度变化。 随着操作距离的增加,温度的影响将进一步增加。 当距离一定时,随着压力的增加,对测距精度的影响呈负梯度变化。 随着操作距离的增加,其影响程度将进一步加剧。 当温度、压力和湿度一定时,距离对测距精度的影响呈负梯度变化。

(2) 水文因素的影响按性质、形态和尺度的不同可分为多种类型。 一般由风引起的波浪所占能量最大,波动周期通常为1~30秒。 风暴引起的波浪以长涌或前涌的形式存在,是波动周期为30~5分钟的长周期重力波。 地震、风暴等引起的波浪是其恢复力的主要来源之一,会产生从 5 分钟到几小时不等的长期波动。 日潮汐力和月潮汐力产生的潮汐波主要波动周期为12~24小时。

3.观察者的影响

(1)仪器放置的影响在仪器的使用过程中,观察者使用仪器的规范程度和采用的测量方法也会对测量的准确性产生较大的影响。 例如,在安装和调整过程中,望远镜中的分划板发生偏移,导致准直轴方向与水平轴不垂直而产生误差。 在使用全站仪测量的过程中,测量棱镜高和仪器高,得到所有的斜距。 通常,测得的棱镜高度和仪器高度不相等。 因此无意中得到测得的棱镜高和仪器高大于真实值,造成人为测量误差,即测量过程中棱镜高和仪器高的测量值与真实值不符.

(2) 准直误差的影响 观察者通过望远镜中的十字准线瞄准目标时产生的误差,不包括棱镜等仪器造成的误差。 此错误称为准直错误。 观测者在1000米距离处使用全站仪分别使用大小棱镜进行多次坐标测量,依次计算同一棱镜相邻两个观测值的数据差值,并分别使用大小棱镜测量坐标。 对边缘测量数据进行统计。 通过对相关影响因素的分析和试验,采用有效的方法实施控制,可以显着提高全站仪的精度,即减少仪器内部因素、外部自然条件因素和人为因素的影响,从而有效地提高全站仪测量的质量和效率。

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