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儀器高是什麼高

發布時間: 2021-02-25 01:15:31

⑴ 全戰儀儀高是什麼,請問輸入儀高這個高度是怎麼來的

看你要用全站儀作什麼,一般放線打點都不用高程的,高程一般都是放完點用水專平儀屬在引一遍,但是在施工過程中,尤其是開始降水以後高程是完全不準的,因為一降水周圍的建築物都會沉降,想得到精確的高程數據需要找第三方來檢測,他們都是直接用儀器連衛星的,那個比較准,而且他們跟規劃用的是一套設備,最後也是規劃來驗收的

⑵ 在工程測量中儀器高指的是什麼

用捲尺測量,
在全站儀的側面有一道橫線,
就從那裡往地下量就行了

⑶ 什麼是水準儀器高

水準儀視線分為前視和後視,在已知高程點豎立水準尺,水準儀架設整平後讀取水準尺讀數內為後視容讀數,也就是後視高度,在待求點豎立水準尺,讀取水準尺讀數為前視讀數,稱為前視高度.後視讀數和前視讀數的差值就兩點之間的高差.

⑷ 水準測量中儀器高程是什麼

水準測量中儀器高程是指後視水準點高程加上後視讀數的值。

⑸ 全站儀怎麼量儀器高

全站儀測量高程可以歸結為三種:

方法一:經典方法,全站儀在已知坐標(含高程)點上設站;

方法二:後方交會,全站儀在任意點上設站;

方法三:對邊測量,全站儀測兩點高差。

下面對三種方法進行闡述:

方法一:經典方法

說這個方法是經典方法,是因為:

1.其測量原理我們在學習經緯儀視距測量時就學習過,每種測量教材中都有;

2.測量教材中有關全站儀高程測量原理,都按此原理進行闡述;

3.全站儀高程測量的相關設置,都按此原理進行的。

其測量原理如下圖所示:

向左轉|向右轉

方法三:對邊測量

方法三的測量方法是一個純粹的高差測量,操作也相當簡單:

全站儀架設在任意位置,不做任何高程測量的設置(即測站高程、儀器高、棱鏡高均使用儀器內存值),分別對兩個點測量其三角高差dZ(要保證棱鏡高度不變),兩者之差即為兩點之高差,跟水準測量的後視減前視相反,這里應該是前視減後視。

其測量原理,在方法一中已經驗證,在此不再贅述。

⑹ 水準儀的儀器高等於什麼+後視點讀數

後視點高程。

⑺ 全站儀中「儀高」指的是什麼

儀器高度,就是儀器中心與地面對中點的距離

⑻ 在使用全站儀時什麼是儀器高和棱鏡高

全站儀測復高程要用到這二高度,平制面放樣可瞎輸一個,儀器高是基準點至儀器望遠鏡中心的高度,全站儀側面有條裝飾線,用捲尺量一下此線距基準點的高度即為儀器高。棱鏡高同理,棱鏡桿上直接有刻度。輸入此2高度,可直接測出待測點三維坐標(含高程)。

⑼ 全站儀儀器高是怎麼測出來的

全站儀測量高程可以歸結為三種:

方法一:經典方法,全站儀在已知坐標(含高程)點上設站;

方法二:後方交會,全站儀在任意點上設站;

方法三:對邊測量,全站儀測兩點高差。

下面對三種方法進行闡述:

方法一:經典方法

說這個方法是經典方法,是因為:

1.其測量原理我們在學習經緯儀視距測量時就學習過,每種測量教材中都有;

2.測量教材中有關全站儀高程測量原理,都按此原理進行闡述;

3.全站儀高程測量的相關設置,都按此原理進行的。

其測量原理如下圖所示:

方法三:對邊測量

方法三的測量方法是一個純粹的高差測量,操作也相當簡單:

全站儀架設在任意位置,不做任何高程測量的設置(即測站高程、儀器高、棱鏡高均使用儀器內存值),分別對兩個點測量其三角高差dZ(要保證棱鏡高度不變),兩者之差即為兩點之高差,跟水準測量的後視減前視相反,這里應該是前視減後視。

其測量原理,在方法一中已經驗證,在此不再贅述。

(9)儀器高是什麼高擴展閱讀:

各種方法的適用情況:

三種方法有測量原理,都是可行的,如果硬要說哪種方法好,本身這個問題就是個偽問題,因為每種方法各有優勢,如果不結合實際情況,便不能確定到底哪種方法要好。以下是各種方法的優勢和不足,以及它們的適用情況。

1、方法一是經典方法,原理明確,地球人都知道,而且全站儀的高程測量設置也是據此設置和計算,操作時按部就班,不容易出錯,很多人都喜歡用它。

缺點是,儀器高度量取時誤差較大,因此比較適用於初學者(按原理操作),以及對高程精度要求不是很高的情況(比如路基填挖施工)。改進的方法是設置完成後,對後視已知高程點進行檢驗的時候,根據測量值和已知值的差異情況,調整儀器高度,直至差異小到滿足要求為止。

2、方法二的優點是能在任意點上設站,不需要知道測站點高程而進行高程的測量,這個非常適用於進行三維測量時,平面也同時自由設站的情況,因此使用非常靈活,適應性強。

缺點是設置的時候,不是按照參數的原意進行設置,比如輸入測站高程,需要輸入後視點高程,輸入儀器高度時,輸入測量三角高差的反號值等等,這時候頭腦要保持絕對的清晰。

而且,根據「測站高程+儀器高-棱鏡高」為恆等值的原理,實際操作中參數輸入有無數種組合,比如:

1、後視點高程—>測站高程,後視點三角高差反號—>儀器高,0—>棱鏡高

2、後視點高程-後視點三角高差—>測站高程,0—>儀器高,0—>棱鏡高

3、後視點高程—>測站高程,0—>儀器高,後視點三角高差—>棱鏡高

……只有想不到,沒有做不到,所以大家不要再爭論如何輸入參數了,只要滿足「測站高程+儀器高-棱鏡高」為恆等值這個條件都是可以的。

方法二的擁躉,主要的自豪點在於免除了儀器高和棱鏡高的量取,特別是避免了量取儀器高的誤差,因此,即使在已知點上架設儀器,他們也會採用方法二來設置儀器。

方法一和方法二的共同點,就是通過測量能直接獲得測點的高程,因此適用於在一個測站上獲取若干多個點高程的情況,比如地形碎部點測量、路基施工放樣等。

3、方法三的特點是,避免了啰嗦的全站儀高程測量設置,只在距離測量模式中讀取各點的三角高差dZ,通過各點dZ之差計算各點高差,跟水準測量類似,甚至可以直接使用水準測量的記錄表格。

不足之處在於不能直接測量獲取各測點高程,還得象水準測量計算那樣進行下一步的推算。因此,方法三如果用於地形碎部點測量、路基施工放樣等情形就麻煩多了,但方法三可適用於水準路線的測量,以及在一個測站不需測量多個測點的情形。

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