最新大地测量仪器学5PPT课件.ppt
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1、大地测量仪器学大地测量仪器学5 仪器上各机械部件在测量工作中都有它专门的作用,例如三脚架应起着稳定的支持仪器的作三脚架应起着稳定的支持仪器的作用用,支好后不应有扭转及晃动;脚螺旋脚螺旋要起到安平仪器的作用,安平以后也不应有扭转及晃动;竖轴竖轴起着使仪器照准部稳定地围绕铅垂线旋转的作用,旋转应灵活而无晃动,否则照准部无法稳定。仪器中某一机械部件失灵,测量工作可能就仪器中某一机械部件失灵,测量工作可能就无法进行无法进行。仪器的精密度越高,对机械结构要求仪器的精密度越高,对机械结构要求也就越严格。也就越严格。对于使用仪器的人来讲,必须懂得检查并保持各个部件的专门性能,才能在作业中测出好的成果。对于仪
2、器的维修人员来说,更应懂得各部件是如何达到这些要求的,各部件之间又是如何联系的,出故障后有什么现象以及如何排除这些故障等等。标准圆柱形轴标准圆柱形轴半运动式柱形轴半运动式柱形轴平平面面滚滚珠珠轴轴球面滚珠轴球面滚珠轴三、竖轴轴系三、竖轴轴系 竖轴轴系一般分为三部分,一部分与基座联竖轴轴系一般分为三部分,一部分与基座联系,另一部分与度盘联系,第三部分与照准部联系,另一部分与度盘联系,第三部分与照准部联系。系。由于它们联系的部位不同,组成各种不同的轴系,图5-2所示的是最常见的几种形式。 这里主要的是如何防止由于照准部旋转而影响度盘稳定性的问题。其中图5-2(a)所示的是最简单的轴系。目前使用得最
3、多的经纬仪轴系可以归纳为以下三种,其中一、二两种最为普遍。 1)复测轴系复测轴系如图5-2(c)一照准部的轴套可以旋转的轴系; 2)方向式轴系方向式轴系如图5-2(d)照准部轴套不能转动的轴系; 3)悬重式轴系悬重式轴系如图5-2(b)照准部和度盘同在一轴上旋转的轴系。1、复测轴系、复测轴系 复测轴系的主要特点是与照准部相连的轴和复测轴系的主要特点是与照准部相连的轴和与度盘相连的轴套直接摩擦,这种轴系是在刻制与度盘相连的轴套直接摩擦,这种轴系是在刻制度盘的工艺水平还不高,读数设备最小读数比较度盘的工艺水平还不高,读数设备最小读数比较大时,为了采用复测法观测,以减少读数误差和大时,为了采用复测法
4、观测,以减少读数误差和刻度误差的影响来提高测角精度而设计的。刻度误差的影响来提高测角精度而设计的。 为了适用于复测法观测,这种轴系要求保证为了适用于复测法观测,这种轴系要求保证以下条件:以下条件: 1)照准部旋转时,度盘不受任何微小的带动)照准部旋转时,度盘不受任何微小的带动; 2)照准部和度盘又可以连在一起转动,度盘)照准部和度盘又可以连在一起转动,度盘不应滞后不应滞后。这种轴系的主要缺点就在于:这种轴系的主要缺点就在于: 1)由于照准部及竖轴旋转时直接与度盘轴套由于照准部及竖轴旋转时直接与度盘轴套有摩擦,对度盘有带动;有摩擦,对度盘有带动; 2)当度盘与照准部一起旋转时,由于度盘轴当度盘与
5、照准部一起旋转时,由于度盘轴套与基座套的摩擦和其自身的惯性,往往产生度套与基座套的摩擦和其自身的惯性,往往产生度盘滞后的现象。盘滞后的现象。2、方向轴系、方向轴系 现在光学经纬仪中多用这种轴系,其主要特点现在光学经纬仪中多用这种轴系,其主要特点是基座轴套将照准部和度盘隔开,照准部旋转时不是基座轴套将照准部和度盘隔开,照准部旋转时不能直接带动度盘,只有使基座扭转时才能带动度盘,能直接带动度盘,只有使基座扭转时才能带动度盘,这样影响比复测轴系就小得多了。这样影响比复测轴系就小得多了。 有一些采用方向轴系的工程光学经纬仪上,有一些采用方向轴系的工程光学经纬仪上,用一复测机构使照准部可以与度盘同时旋转
6、,从而用一复测机构使照准部可以与度盘同时旋转,从而达到复测的目的。有的平面轴也具有方向轴系的特达到复测的目的。有的平面轴也具有方向轴系的特点,属于方向轴系。点,属于方向轴系。3、悬重式轴系、悬重式轴系 这种轴系主要应用在大型高精度的经纬仪上,这种轴系主要应用在大型高精度的经纬仪上,其主要其主要特点是照准部和度盘都套在一根轴的两个部分上,照准部特点是照准部和度盘都套在一根轴的两个部分上,照准部的重量依靠悬重的调整螺旋的重量依靠悬重的调整螺旋3来支持,竖轴来支持,竖轴6仅起定向的作仅起定向的作用用(见图见图5-3),因此照准部旋转时摩擦力矩小,由于仪器的因此照准部旋转时摩擦力矩小,由于仪器的基座较
7、大较重,这样照准部旋转时很难带动基座和度盘。基座较大较重,这样照准部旋转时很难带动基座和度盘。在高标上测量时,为了检查高标的扭转,仪器的基座上装在高标上测量时,为了检查高标的扭转,仪器的基座上装有偏扭望远镜。这种轴系由于重心低,轴与轴之间的间隙有偏扭望远镜。这种轴系由于重心低,轴与轴之间的间隙又可以调整,所以照准部转动是很平稳的。悬重轴系的主又可以调整,所以照准部转动是很平稳的。悬重轴系的主要缺点是仪器太笨重以及由于竖轴向上凸出,望远镜不能要缺点是仪器太笨重以及由于竖轴向上凸出,望远镜不能旋过天顶。旋过天顶。 对于竖轴我们主要检查它转动是否灵活,晃对于竖轴我们主要检查它转动是否灵活,晃动是否过
8、大动是否过大(一般用水准器是否能严格安平作为标准,在三角规范上有检验方法说明)。而对竖而对竖轴系则应检查他的共轴性,所谓共轴性是指照准轴系则应检查他的共轴性,所谓共轴性是指照准部的转动轴线与度盘转动轴线是否为同一轴线的部的转动轴线与度盘转动轴线是否为同一轴线的问题。问题。 对于复测轴系共轴性的检验方法如下检验方法如下:整平整平仪器,制动下盘仪器,制动下盘(即度盘即度盘)松开上盘松开上盘(即照准部即照准部),转,转动照准部严格整平水准器,使照准部在任何方向动照准部严格整平水准器,使照准部在任何方向水准器都水平水准器都水平 (其差值应小于半格其差值应小于半格)。然后制动上。然后制动上盘,打开下盘,
9、转动度盘及照准部,这时观察水盘,打开下盘,转动度盘及照准部,这时观察水准器在任何方向是否仍都水平,若这时水准器气准器在任何方向是否仍都水平,若这时水准器气泡在某个固定方向上偏差过大,则说明其共轴性泡在某个固定方向上偏差过大,则说明其共轴性差,用这种仪器作复测法测量时,可能带来较大差,用这种仪器作复测法测量时,可能带来较大的误差,这种仪器以采用测回法观测为宜。的误差,这种仪器以采用测回法观测为宜。4、竖轴系的共轴性与定向误差、竖轴系的共轴性与定向误差 为了保证经纬仪的测角精度,要求竖轴系在为了保证经纬仪的测角精度,要求竖轴系在旋转过程中以一定的精度保持其轴线的位置,这个旋转过程中以一定的精度保持
10、其轴线的位置,这个要求可分为共轴性及定向误差两个方面。要了解仪要求可分为共轴性及定向误差两个方面。要了解仪器的性能,必须对这两项进行检验。这里以图器的性能,必须对这两项进行检验。这里以图5-4所示的一种竖轴系为例予以简介。所示的一种竖轴系为例予以简介。 1)共轴性)共轴性 共轴性偏差的产生与影响:共轴性偏差的产生与影响: 由于轴套由于轴套4在加工时内圆中心线在加工时内圆中心线CC(也就也就是照准部轴是照准部轴1的旋转轴线的旋转轴线)与外圆的中心线与外圆的中心线CC不不重合,而度盘轴套要围绕着外圆中心线重合,而度盘轴套要围绕着外圆中心线CC转动,转动,造成照准部旋转轴,线和度盘旋转轴线不共轴,由
11、造成照准部旋转轴,线和度盘旋转轴线不共轴,由俯视示意图俯视示意图55表示为表示为CC=e2,e2表征了轴套表征了轴套4的加工误差。的加工误差。 2)定向误差的产生及影响)定向误差的产生及影响 由于轴与轴套间的间隙及受到间隙中润滑油的作用,由于轴与轴套间的间隙及受到间隙中润滑油的作用,照准部相对于应在的旋转轴线位置产生了偏差,称为定向照准部相对于应在的旋转轴线位置产生了偏差,称为定向误差。定向误差可分为偶然性的及系统性的两部分。因为误差。定向误差可分为偶然性的及系统性的两部分。因为有间隙,轴在轴套中作不规则的晃动,这是定向误差的偶有间隙,轴在轴套中作不规则的晃动,这是定向误差的偶然部分;由于间隙
12、及油层的原因,轴的中心线与轴套孔的然部分;由于间隙及油层的原因,轴的中心线与轴套孔的中心线可能平行而不重合,这就产生了以中心线可能平行而不重合,这就产生了以2为周期的系为周期的系统误差,它叠加在照准部的偏心差中,因为在间隙中转动统误差,它叠加在照准部的偏心差中,因为在间隙中转动的油层厚度不匀,油珠的转动又比轴的转动慢一半,这就的油层厚度不匀,油珠的转动又比轴的转动慢一半,这就产生以产生以4 为周期的系统误差,称为双周异动误差。为周期的系统误差,称为双周异动误差。竖轴不铅垂而引起的水平角观测误差是不能用正竖轴不铅垂而引起的水平角观测误差是不能用正倒镜观测来消除的。偶然晃动误差及双周异动误倒镜观测
13、来消除的。偶然晃动误差及双周异动误差也是不能用正倒镜观测消除的。仪器偶然晃动差也是不能用正倒镜观测消除的。仪器偶然晃动误差及双周异动误差偏大,必须对轴进行检修或误差及双周异动误差偏大,必须对轴进行检修或清洗后换上粘度较原来为高的润滑油。清洗后换上粘度较原来为高的润滑油。 3)共轴性偏差及定向误差的检查原理)共轴性偏差及定向误差的检查原理 三角规范三角规范中规定了照准部偏心差检验的中规定了照准部偏心差检验的方法,检验中同时读记水平度盘和水准器气泡读方法,检验中同时读记水平度盘和水准器气泡读数,并规定水平度盘偏心差的检验应在照准部偏数,并规定水平度盘偏心差的检验应在照准部偏心差检验之后紧接着进行,
14、检验的全部过程就全心差检验之后紧接着进行,检验的全部过程就全面反映了竖轴共轴性偏差和定向误差。面反映了竖轴共轴性偏差和定向误差。四、横轴四、横轴 在经纬仪的横轴在经纬仪的横轴(水平轴水平轴)上装着望远上装着望远镜和竖盘。望远镜和竖盘旋转时,横轴镜和竖盘。望远镜和竖盘旋转时,横轴在照准部支架的轴承内旋转。竖盘分划在照准部支架的轴承内旋转。竖盘分划面应垂直于横轴旋转轴线,分划中心应面应垂直于横轴旋转轴线,分划中心应装在横轴旋转轴线上,并应使竖盘分划装在横轴旋转轴线上,并应使竖盘分划的注记和望远镜视准轴在一个指定关系的注记和望远镜视准轴在一个指定关系的位置上。横轴应垂直于竖轴。圆柱形的位置上。横轴应
15、垂直于竖轴。圆柱形的横轴广泛的使用在测量仪器上,只有的横轴广泛的使用在测量仪器上,只有部分平板仪使用了圆锥形轴。部分平板仪使用了圆锥形轴。 在游标经纬仪上,横轴的结构一般在游标经纬仪上,横轴的结构一般比较简单,图比较简单,图5-6便是一例。它由轴颈便是一例。它由轴颈与轴承组成,为了减少横轴旋转时的摩与轴承组成,为了减少横轴旋转时的摩擦力,采用了擦力,采用了V形轴承支承的柱形轴,形轴承支承的柱形轴,轴颈与轴承的接触往往仅为两条直线。轴颈与轴承的接触往往仅为两条直线。图5-6图5-7 光学经纬仪的横轴一般采用柱形支承的柱形轴,并光学经纬仪的横轴一般采用柱形支承的柱形轴,并且中间是空的且中间是空的(
16、图5-7为其中之一),这是由于光学经纬仪这是由于光学经纬仪的光线要沿轴线方向通过横轴。的光线要沿轴线方向通过横轴。图图5-8为国产为国产DJ61型型光学经纬仪的横轴,横轴由横轴主体光学经纬仪的横轴,横轴由横轴主体3和接轴和接轴6联合组成。联合组成。横轴主体上装有竖盘横轴主体上装有竖盘1,一端是围绕轴心,一端是围绕轴心2转动的,主体转动的,主体另一端则通过接轴另一端则通过接轴6在偏心轴承在偏心轴承5的内环中转动。轴心的内环中转动。轴心2与偏心环与偏心环5是分别固定在仪器壳体的左右两支架是分别固定在仪器壳体的左右两支架4上的。上的。若仪器在使用中用力不当,例如提取仪器时长期仅拿住若仪器在使用中用力
17、不当,例如提取仪器时长期仅拿住支架的一边,使两支架间的间距加宽,这时横轴在支架支架的一边,使两支架间的间距加宽,这时横轴在支架内可以沿轴线方向移动。产生这种现象时,对于游标经内可以沿轴线方向移动。产生这种现象时,对于游标经纬仪,在拆开仪器后,松动照准部支架的固定螺丝,重纬仪,在拆开仪器后,松动照准部支架的固定螺丝,重新调整两支架间的宽度即可,对于光学经纬仪,一般要新调整两支架间的宽度即可,对于光学经纬仪,一般要在拆下横轴后,在图在拆下横轴后,在图5-8之之7的位置上,加垫适当厚薄的的位置上,加垫适当厚薄的垫圈。垫圈。图图5-8 为了使望远镜精确的瞄准目标,只用手是困为了使望远镜精确的瞄准目标,
18、只用手是困难和费时的,因此难和费时的,因此在经纬仪上都装有使望远镜水在经纬仪上都装有使望远镜水平方向和垂直方向转动的微动螺旋以及安平指标平方向和垂直方向转动的微动螺旋以及安平指标水准器的微动螺旋,在大多数水准仪上都装有微水准器的微动螺旋,在大多数水准仪上都装有微倾螺旋。倾螺旋。当仪器的照准部需要作较大范围的移动当仪器的照准部需要作较大范围的移动时,仅依靠微动也是不够的,必须有制动机构相时,仅依靠微动也是不够的,必须有制动机构相配合,才能使照准部迅速的达到要瞄准的目标。配合,才能使照准部迅速的达到要瞄准的目标。 5.2 制动微动机构制动微动机构在测量仪器中使用的制动微动机构的结构形式很在测量仪器
19、中使用的制动微动机构的结构形式很多,但原理基本相同。为了便于理解多,但原理基本相同。为了便于理解制动微动机制动微动机构的作用原理构的作用原理,可以先看看简化了的横轴的制动,可以先看看简化了的横轴的制动微动机构。在图微动机构。在图5-9中横轴中横轴5在支架在支架7上是如何制动上是如何制动及微动的。制动微动环及微动的。制动微动环6套在横轴套在横轴5上,在制动环上,在制动环的上部有制动手轮的上部有制动手轮1,旋转手轮,旋转手轮1,通过万向接头,通过万向接头2转动了螺丝转动了螺丝3,使制动块,使制动块4压紧横轴,这时横轴压紧横轴,这时横轴5与与制动微动环连成一体。制动环转动,横轴也转动,制动微动环连成
20、一体。制动环转动,横轴也转动,但制动环但制动环6已被下方的微动螺旋已被下方的微动螺旋8及微动弹簧及微动弹簧10顶顶紧不能转动了,这时横轴也就不能转动了,因此紧不能转动了,这时横轴也就不能转动了,因此达到了横轴制动的目的。达到了横轴制动的目的。 由图由图59可见,所谓制动并不是可见,所谓制动并不是把横轴把横轴5与支架直接连在一起,而是与支架直接连在一起,而是通过微动结构的通过微动结构的8与与10才达到的,在才达到的,在此没有微动机构是制动不了的。制动此没有微动机构是制动不了的。制动以后旋转微动螺旋以后旋转微动螺旋8,压紧弹簧,压紧弹簧10,制动微动环发生微小的转动,横轴也制动微动环发生微小的转动
21、,横轴也产生微小的转动,这就是横轴的微动。产生微小的转动,这就是横轴的微动。可见必须先制动才能产生微动,否则可见必须先制动才能产生微动,否则横轴不与制动微动环相连接,旋转微横轴不与制动微动环相连接,旋转微动螺旋时制动微动环微动,而横轴是动螺旋时制动微动环微动,而横轴是不动的。不动的。 竖轴上的制动微动原理与上相同,竖轴上的制动微动原理与上相同,在复测轴系的游标经纬仪上有两套制在复测轴系的游标经纬仪上有两套制动微动机构,一个使水平度盘与基座动微动机构,一个使水平度盘与基座之间产生制动微动,一个使水平度盘之间产生制动微动,一个使水平度盘与照准部之间产生制动微动。与照准部之间产生制动微动。图5-9
22、图图5-10所示的制动微动机构是用在复测轴系的经纬所示的制动微动机构是用在复测轴系的经纬仪上的,它是用于照准部随同度盘一起相对于三角基座仪上的,它是用于照准部随同度盘一起相对于三角基座的制动及微动。制动架的制动及微动。制动架1是套在与度盘相固连的轴套是套在与度盘相固连的轴套7上上的,当制动螺旋的,当制动螺旋2没有旋紧时,制动块没有旋紧时,制动块6没有压紧轴套没有压紧轴套r,这时轴套及度盘可以在制,动环内任意转动。当旋紧制这时轴套及度盘可以在制,动环内任意转动。当旋紧制动螺旋动螺旋2后,制动块后,制动块6压紧了轴套压紧了轴套7,这时使制动架与度,这时使制动架与度盘轴套固连起来了,同时制动架又由微
23、动螺旋盘轴套固连起来了,同时制动架又由微动螺旋3及弹簧及弹簧4卡在凸块卡在凸块5上,凸块是在基座上的,因此度盘不能转动了,上,凸块是在基座上的,因此度盘不能转动了,产生了制动度盘的作用。度盘制动后,若旋转微动螺旋产生了制动度盘的作用。度盘制动后,若旋转微动螺旋3,加上微动弹簧的弹力作用,迫使制动架加上微动弹簧的弹力作用,迫使制动架l相对于基座上的相对于基座上的凸块凸块5作微小的转动,基座是固定不动的,因此度盘就相作微小的转动,基座是固定不动的,因此度盘就相对转动了一个微小的角度,这就是照准部随同度盘一起对转动了一个微小的角度,这就是照准部随同度盘一起的微动。这种制动微动机构由于微动螺旋的微动。
24、这种制动微动机构由于微动螺旋3暴露在大气中,暴露在大气中,易于进灰受到磨损,因此只能用在精度不高的仪器上。易于进灰受到磨损,因此只能用在精度不高的仪器上。 图图510是一种用于精度较高的光学经纬仪上的结构,是一种用于精度较高的光学经纬仪上的结构,制动架制动架1是套在基座上的,照准部壳体上的一个凸块是套在基座上的,照准部壳体上的一个凸块5被被套进制动架内,从而用于照准部相对于基座的制动及微动。套进制动架内,从而用于照准部相对于基座的制动及微动。旋进制动螺旋旋进制动螺旋2,推动制动块,推动制动块6压紧在基座上,此时制动压紧在基座上,此时制动架架1被制动,照准部上凸块被制动,照准部上凸块5,被杠杆,
25、被杠杆4和弹簧和弹簧7顶紧,因顶紧,因此照准部就被固定了。旋转微动螺旋此照准部就被固定了。旋转微动螺旋3推动杠杆推动杠杆4可使照可使照准部上凸块准部上凸块5在一定范围内作微小转动。松开制动螺旋在一定范围内作微小转动。松开制动螺旋2,旋转照准部,则制动架借凸块旋转照准部,则制动架借凸块5的带动也和照准部一起旋的带动也和照准部一起旋转。转。若微动螺旋螺距若微动螺旋螺距s=05毫米,毫米, ,则,则s=0.11毫毫米。根据米。根据a、b线段的比例可使照准部的移动量线段的比例可使照准部的移动量比用螺距比用螺距05毫米的微动螺旋直接推动照准部毫米的微动螺旋直接推动照准部上凸块上凸块5缩小若干倍。使微动机
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