1、經典方法,全站儀在已知坐標(含高程)點上設站;
2、后方交會,全站儀在任意點上設站;"/>
東英測繪——任意點架設全站儀測量高程方法,看完本文就會了全站儀測高程的方法有很多種: 1、經典方法,全站儀在已知坐標(含高程)點上設站; 2、后方交會,全站儀在任意點上設站; 3、對邊測量,全站儀測兩點高差 下面詳細講解一下各個方法的操作方法 方法一:經典方法 上圖中,全站儀架設在A點(已知A點高程,HA),待求點B點上立反射棱鏡,全站儀瞄準棱鏡中心,測得斜距S和豎直角α,欲求B點高程HB,有: 我們從(1)式中可以發現,全站儀設站一旦完成,測站高程和儀器高度均為定值,如果測量過程中不改變棱鏡的高度,則除了實測參數以外,等式右側其他各個參數之和均為恒等值,由此我們可以得出: 全站儀一旦設定,同時不再改變棱鏡高度的話,全站儀對各個點吃測量高差,其實質是每個三角高差dZ的差值 這個結論我們先記住,它將是后面方法二和方法三的理論基礎。 方法二:后方交會 這里是指全站儀在高程測量前,全站儀自由設站,通過測量測站外一個已知高程點,再通過全站儀相關的設置,從而完成全站儀高程測量設站的工作。 我們繼續對照著這張圖進行分析: 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,跟水準測量的后視減前視相反,這里應該是前視減后視。其測量原理,在方法一中已經驗證,在此不再贅述。 各種方法的適用情況 方法都出來了,都有測量原理,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。因此最后來談談各種方法的優勢和不足,以及它們的適用情況。 方法一是經典方法,原理明確,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。缺點正如很多網友所說,儀器高度量取時誤差較大,因此比較適用于初學者(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)。改進的方法也有,正如很多網友說的,設置完成后,對后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。 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,這個非常適用于進行三維測量時,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,需要輸入后視點高程,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”為恒等值的原理,實際操作中參數輸入有無數種組合,比如: 1、后視點高程—>測站高程,后視點三角高差反號—>儀器高,0—>棱鏡高 2、后視點高程-后視點三角高差—>測站高程,0—>儀器高,0—>棱鏡高 3、后視點高程—>測站高程,0—>儀器高,后視點三角高差—>棱鏡高 等等,所以大家只要滿足“測站高程+儀器高-棱鏡高”為恒等值這個條件,還是可以的。 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,因此適用于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。 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。不足之處在于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,方法三如果用于地形碎部點測量、路基施工放樣等情形就麻煩多了,但方法三可適用于水準路線的測量,以及在一個測站不需測量多個測點的情形。 以上就是任意點架設全站儀測量高程方法詳解,如果你還有什么不了解的地方,歡迎留言或者在線咨詢,我們會及時與您聯系。東英測繪儀器有限公司提供RTK/GPS、全站儀、水準儀、經緯儀、無人機等測繪儀器的銷售、租賃、檢定、校正、維修等服務,也承接測繪培訓與各種內外業工程測量任務,有相關的需要了解都可以留言或者在線咨詢我們,我們將詳細為你解答。 |