03第三章角度测量.pdf
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1、第三章 角度测量 31 角度测量原理 为确定一点的空间位置,角度是需要测量的基本要素之一,所以角度测量是一种基本的测量工作。角度可分为水平角和竖直角。水平角是指从空间一点出发的两个方向在水平面上的投影所夹的角度;而竖直角是指某一方向与其在同一铅垂面内的水平线所夹的角度。如图 31 所示:设有从 O 点出发的 OA、OB两条方向线,分别过 OA、OB的两个铅垂面与水平面 H 的交线oa和ob所夹的aob,即为 OA、OB间的水平角。由于 ob 是水平线,且与 OB在同一铅垂面内,所以Bob 即为 OB的竖直角。图 31 如果在 O 点水平放置一个度盘,且度盘的刻划中心与O 点重合,则两投影方向o
2、a、ob在度盘上的读数之差即为 OA 与 OB间的水平角值。同样的,在 OB铅垂面内放置一个竖直度盘,也使 O 点与度盘刻划中心重合,则 OB和 Ob 在竖直度盘上的读数之差即为 OB的竖直角值。实际上,水平度盘并不一定要放在过 O 的水平面内,而是可以放在任意水平面内,但其刻划中心必须与过 O 的铅垂线重合。因为只有这样,才可根据两方向读数之差求出其水平角值。同理;竖直度盘也不一定要在所测方向的铅垂面内,只要位于与其平行的铅垂面内,且使刻划中心位于过 O 点且垂直于该铅垂面的直线上即可。由于竖直角是由倾斜方向与在同一铅垂面内的水平线构成的,而倾斜方向可能向上,也可能向下,所以竖直角要冠以符号
3、。如果向上倾斜规定为正角,用“”号表示,而向下倾斜规定为负角,用“”号表示。32 经纬仪的构造 经纬仪是测量角度的仪器,它虽也兼有其他功能,但主要是用来测角。根据测角精度的不同,我国的经纬仪系列分为 DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ30等几个等级。D 和 J 分别是大地测量和经纬仪两词汉语拼音的首字母,角码注字是它的精度指标。根据上节所述的测角原理,经纬仪的构造必须具有以下一些装置:(1)对中整平装置 用以将度盘中心(即仪器中心)安置在过所测角度顶点的铅垂线上,并使度盘处于水平位置。(2)照准装置 要有一个望远镜以照准目标,即建立方向线。且望远镜可上下旋转形成一个铅垂面,以保证照准同一铅
4、垂面上的不同目标时,其在水平面上的投影位置不变。它也可以水平旋转,以保证不在同一铅垂面上的目标,在水平面上有不同的投影位置。(3)读数装置 用以读取在照准某一方向时水平度盘和竖直度盘的读数。经纬仪中目前最常用的是 DJ6和 DJ2级光学经纬仪。图 32 是 DJ6级光学经纬仪的外貌,图 33 是 DJ2级光学经纬仪的外貌。(a)(b)1物镜;2竖直度盘;3竖盘指标水准管微动螺旋;4圆水准器;5照准部微动螺旋;6照准部制动扳钮;7水准管反光镜;8竖盘指标水准管;9度盘照明反光镜;10测微轮;11水平度盘;12基座;13望远镜调焦筒;4目镜;15读数显微镜目镜;16照准部水准管;17复测扳手;18
5、脚螺旋;19望远镜制动扳钮;20望远镜微动螺旋;21轴座固定螺旋。图 32 (a)(b)1物镜;2望远镜调焦筒;3目镜;4照准部水准管;5照准部制动螺旋;6粗瞄准器;7测微轮;8读数显微镜;9度盘换象旋钮;10水平度盘变换手轮;11望远镜制动螺旋;12望远镜微动螺旋;13照准部微动螺旋;14基座;15脚螺旋;16基座底板;17竖盘照明反光镜;18竖盘指标水准器观察镜;19竖盘指标水准器微动螺旋;20光学对中器;21水平度盘照明反光镜;22轴座固定螺旋。图 33 下面分别说明光学经纬仪各种装置的具体构造。一、对中整平装置 该装置包括三脚架,垂球或光学对中器,脚螺旋,圆水准器及管水准器。三脚架的作
6、用是用来支撑仪器。移动三脚架的架腿,可使仪器的中心粗略地位于角顶上,并使安装仪器的三脚架头平面粗略地处于水平。架腿一般可以伸缩,以便于携带,但也有不能伸缩的,其优点是较为稳定,故多用于精度较高的经纬仪。垂球的作用是用来标志仪器是否对中的,它悬挂于连接三脚架与仪器的中心连接螺旋上。当仪器整平,即仪器的竖轴铅垂时,它即与竖轴位于同一铅垂线上。当垂球尖对准地面上角顶的标志时,即表示竖轴的中心线及水平度盘的刻划中心与角顶在同一条铅垂线上。光学对中器也是用来标志仪器是否对中的。其优点是不像垂球对中会受风力的影响,所以对中精度较垂球为高。它的构造如图 34 所示,它是在一个平置的望远镜前面,安装一块直角棱
7、镜。望远镜的视线通过棱镜而偏转 90,以使其处于铅垂状态,且要保持与仪器的竖轴重合。当仪器整平后,从光学对中器的目镜看去,如果地面点与视场内的圆圈重合,则表示仪器已经对中。旋转目镜可对分划板调焦,推拉目镜可对地面目标调焦。图 34 光学对中器安置的位置,有的是在照准部上,有的则在基座上。如在照准部上,则可与照准部共同旋转,而在基座上则不能。经纬仪的三个脚螺旋位于基座的下部,当旋转脚螺旋时,可使仪器的基座升降,从而将仪器整平。水准器是用来标志仪器是否已经整平用的。它一般有两个:一个是圆水准器,用来粗略整平仪器;一个是管水准器,用来精确整平仪器。二、照准装置 经纬仪的照准装置又称照准部,它包括望远
8、镜,横轴及其支架,竖轴和控制望远镜及照准部旋转的制动和微动螺旋。望远镜的构造与水准仪的基本相同。不同之处在于望远镜调焦螺旋的构造和分划扳的刻线方式。它的望远镜调焦螺旋不在望远镜的侧面,而在靠近目镜端的望远镜筒上。分划扳的刻划方式则如图 35 所示,以适应照准不同目标的需要。图 35 横轴与望远镜固连在一起,并且水平安置在两个支架上,望远镜可绕其上下转动。在一端的支架上有一个制动螺旋,当旋紧时,望远镜不能转动。另有一个微动螺旋,在制动螺旋旋紧的条件下,转动它可使望远镜作上下微动,以便于精确地照准目标。望远镜连同照准部可绕竖轴在水平方向旋转;以照准不在同一铅垂面上的目标。照准部也有一对制动和微动螺
9、旋,以控制其固定或作微小转动。图 36 图 37 经纬仪竖轴的轴系如图 36 所示。照准部的旋转轴位于基座轴套内,而度盘的旋转轴则套在基座轴套外,其目的是使照准部的旋转轴与度盘旋转轴分离,以避免两者互相带动。根据照准部与度盘的关系,可分为两类:一类是照准部和度盘可以共同转动,也可以各自分别转动。这种仪器可以用复测法测水平角,因而称作复测经纬仪。它是利用一个复测扳手,使照准部与度盘可以脱开,也可以固连。其结构如图 37 所示。当复测扳手扳下时,弹簧夹将度盘夹住;则旋转照准部时,度盘也一起转动,因而度盘读数不发生变化;当复测扳手扳上时,弹簧夹与度盘脱离,则旋转照准部时,度盘仍保持不动,从而使读数变
10、化。另一类是照准部和度盘都可单独转动,但两者不能共同转动。这类仪器只能用方向法测角,因而称为方向经纬仪。精度在 DJ2级以上的经纬仪都是这种结构,有的 DJ6级经纬仪也采用这种结构。这类仪器有一个度盘变换手轮,转动它时,度盘在其本身的平面内单独旋转,可以在照准方向固定后,任意安置度盘读数。为了防止无意中触动而改变读数,通常都设有保护装置。三、读数装置 经纬仪的读数装置包括度盘、读数显微镜及测微器等。不同精度不同厂家的产品其基本结构是相似的,但测微机构及读数方法则差异很大。现只介绍在我国应用最为普遍的几种。光学经纬仪的水平度盘及竖直度盘皆由环状的平板玻璃制成,在圆周上刻有 360分划,在每度的分
11、划线上注以度数。在工程上常用的 DJ6级经纬仪一般为 1或 30一个分划,DJ2级仪器则将 1的分划再分为 3 格,即 20一个分划。读数显微镜位于望远镜的目镜一侧。通过位于仪器侧面的反光镜将光线反射到仪器内部,通过一系列光学组件,使水平度盘、竖直度盘及测微器的分划都在读数显微镜内显示出来,从而可以读取读数。DJ6光学经纬仪读数装置的光路如图 38 所示。图 38 图 39 最常见的读数方法有分微尺法、单平板玻璃测微器法和对径符合读法。下面分别说明其构造原理及读数方法。(一)分微尺法 分微尺法也称带尺显微镜法,多用于 DJ6级仪器。由于这种方法操作简单,不含隙动差,其应用日广。如国产的 TDJ
12、6,Leica T16 等都采用这种方法。这种测微器是一个固定不动的分划尺,它有 60 个分划,度盘分划经过光路系统放大后,其 1的间隔与分微尺的长度相等。即相当于把 1又细分为 60 格,每格代表 1,从读数显微镜中看到的影像如图 39 所示。图中 H 代表水平度盘,V 代表竖直度盘。度盘分划注字向右增加,而分微尺注字则向左增加。分微尺的 0 分划线即为读数的指标线,度盘分划线则作为读取分微尺读数的指标线。从分微尺上可直接读到 1,还可以估读到 0.1。图 39 中的水平度盘读数为 11516.3。(二)单平板玻璃测微器法 这种测微方法也是用于 DJ6级经纬仪。由于操作不便,且有隙动差,现已
13、较少采用。但旧仪器中还可见到,如 Wild T1和部分国产 DJ6的读数装置即属此类。(a)(b)图 310 它的结构原理如图 310 所示。度盘影像在传递到读数显微镜的过程中,要通过一块平板玻璃,故称单平板玻璃测微器。在仪器支架的侧面有一个测微手轮,它与平板玻璃及一个刻有分划的测微尺相连,转动测微手轮时,平板玻璃产生转动。由于平板玻璃的折射,度盘分划的影像则在读数显微镜的视场内产生移动,测微分划尺也产生位移。测微尺上刻有 60个分划。如果度盘影像移动一格,则测微尺刚好移动 60 个分划。因而通过它可读出不到 1的微小读数。在读数显微镜读数窗内,所看到的影像如图 311 所示。图内下面的读数窗
14、为水平度盘的影像,中间为竖直度盘的影像,上面则为测微尺的影像。水平及竖直度盘不足 1的微小读数,都利用测微尺的影像读取。读数时需转动测微手轮,使度盘刻划线的影像移动到读数窗中间双指标线的中央,并根据这指标线读出度盘的读数。这时测微尺读数窗内中间单指标线所对的读数即为不足 1的微小读数。将两者相加即为完整的读数。例如图 311(b)中的水平度盘读数为 4245.6。(a)(b)图 311 (三)对径符合读法 上述两种读数方法,都是利用位于直径一端的指标读数。如图 312 所示,如果度盘的刻划中心 O 与照准部的旋转中心O不相重合,它会使读数产生误差 x,这个误差称偏心差。为了能在读数过程中将这个
15、误差消除,一些精度较高(如 DJ2级以上)的仪器,都利用直径两端的指标读数,以取其平均值。这种仪器在构造上有两种:双平行玻璃板法和双光楔法。由于两种构造的作用相同,现只对双平行玻璃板法加以说明。图 312 采用双平行玻璃板构造的仪器,其原理如图 313 所示。位于支架一侧的测微手轮也与两块平行玻璃板及测微分划尺相连。度盘直径两端的影像,通过一系列光学组件,分别传至两块平行玻璃板,再传至读数显微镜。当旋转测微手轮时,两块平行玻璃板以相同的速度作相反方向的旋转。因而在读数窗内,度盘直径两端的刻划影像、也作相反方向的移动。当移动到对径两端的刻划线互相对齐后,则可从相差 180的两条刻划线上读出度数及
16、 10数,再从测微分划尺上读出不足 10的分数及秒数,两者相加,即为完整的读数。(a)(b)图 313 在图 314(a)中,其对径两端的刻划线对齐后,相差 180的 9640与 27640两条刻划线对齐。由于这两条线注字的像一为正像一为倒像,为了方便,通常按正像的数字读取度及 10数。图中的读数即为 964928。有时读数窗内的影像可能如图 314(b)所示。当对径两端刻划线对齐后,没有相差 180的刻划线相对,这时需在两相差 180刻划线的中间位置取读数。如图中读数为 2955736.4。964928.0 2955736.4(a)(b)图 314 上述这种读数方法,在读取 10数时十分不便
17、。而且极易出错。所以现在新的仪器产品,都改为“光学数字读法”。这种读数方法,在读读数显微镜的视场内如图 315 所示。中间小窗为度盘直径两端的影像,上面的小窗可读取度数及 10数,下面小窗即为测微分划尺影像。当旋转测微手轮,使中间小窗的上下刻划线对齐后,可从上面小窗读出度数及10数,再从下面小窗的测微尺上读出不足 10的分、秒数。如图 315(a)中的完整读数为 1763825.8。但在图 315(b)中,应注意此时上面小窗的 0 相当于 60,故读数应为 17700而不是 17600。完整的读数应为 1770335.8。1763825.8 1770335.8(a)(b)图 315 在使用这种
18、仪器时,读数显微镜不能同时显示水平度盘及竖直度盘的读数。在支架左侧有一个刻有直线的旋钮,当直线水平时,所显示的是水平度盘读数;而直线竖直时,则显示的是竖直度盘读数。此外,读数时应打开水平度盘或竖直度盘各自的进光反光镜。33 水平角测量的方法 一、经纬仪的安置 在测量角度以前,首先要把经纬仪安置在设置有地面标志的测站上。所谓测站。即是所测角度的顶点。安置工作包括对中、整平两项。(一)对中 在安置仪器以前,首先将三脚架打开,抽出架腿,并旋紧架腿的固定螺旋。然后将三个架腿安置在以测站为中心的等边三角形的角顶上。这时架头平面即约略水平,且中心与地面点约略在同一铅垂线上。从仪器箱中取出仪器,用附于三脚架
19、头上的连结螺旋,将仪器与三脚架固连在一起,然后即可精确对中。根据仪器的结构,可用垂球对中,也可用光学对中器对中。用垂球对中时,先将垂球挂在三脚架的连结螺旋上,并调整垂球线的长度,使垂球尖刚刚离开地面。再看垂球尖是否与角顶点在同一铅垂线上。如果偏离,则将角顶点与垂球尖连一方向线,将最靠近连线的一条腿,沿连线方向前后移动,直到垂球与角顶对准,如图 316(a)所示。这时如果架头平面倾斜,则移动与最大倾斜方向垂直的一条腿,从高的方向向低的方向划一以地面顶点为圆心的圆弧,直至架头基本水平,且对中偏差不超过 12cm 为止。最后将架腿踩实,如图 316(b)。为使精确对中,可稍稍松开连接螺旋,将仪器在架
20、头平面上移动,直至准确对中,最后再旋紧连接螺旋。(a)(b)图 316 如果使用光学对中器对中,可以先用垂球粗略对中,然后取下垂球,再用光学对中器对中。但在使用光学对中器时,仪器应先利用脚螺旋使圆水准器气泡居中,再看光学对中器是否对中。如有偏离,仍在仪器架头上平行移动仪器,在保证圆水准气泡居中的条件下,使其与地面点对准。如果不用垂球粗略对中,则一面观察光学对中器一面移动脚架,使光学对中器与地面点对准。这时仪器架头可能倾斜很大,则根据圆水准气泡偏移方向,伸缩相关架腿,使气泡居中。伸缩架腿时,应先稍微旋松伸缩螺旋,待气泡居中后,立即旋紧。因为光学对中器的精度较高,且不受风力影响,应尽量采用。待仪器
21、精确整平后,仍要检查对中情况。因为只有在仪器整平的条件下,光学对中器的视线才居于铅垂位置,对中才是正确的。(二)整平 经纬仪整平的目的,乃是使竖轴居于铅垂位置。整平时要先用脚螺旋使圆水准气泡居中,以粗略整平,再用管水准器精确整平。由于位于照准部上的管水准器只有一个,如图 317(a)所示,可以先使它与一对脚螺旋连线的方向平行,然后双手以相同速度相反方向旋转这两个脚螺旋,使管水准器的气泡居中。再将照准部平转 90,用另外一个脚螺旋使气泡居中。这样反复进行,直至管水准器在任一方向上气泡都居中为止。在整平后还需检查光学对中器是否偏移。如果偏移,则重复上述操作方法,直至水准气泡居中,对中器对中为止。(
22、a)(b)图 317 二、测回法测水平角 当所测的角度只有两个方向时,通常都用测回法观测。如图 318 所示,欲测 OA、OB两方向之间的水平角AOB时,在角顶 O 安置仪器,在 A、B处设立观测标志。经过对中、整平以后,即可按下述步骤观测。图 318 (一)将复测扳手扳向上方。松开照准部及望远镜的制动螺旋。利用望远镜上的粗瞄器,以盘左(竖盘在望远镜视线方向的左侧时称盘左)粗略照准左方目标 A。关紧照准部及望远镜的制动螺旋,再用微动螺旋精确照准目标,同时需要注意消除视差及尽可能照准目标的下部。对于细的目标,宜用单丝照准,使单丝平分目标像;而对于粗的目标,则宜用双丝照准,使目标像平分双丝,以提高
23、照准的精度。最后读取该方向上的读数左a。OB (二)松开照准部及望远镜的制动螺旋,顺时针方向转动照准部,粗略照准右方目标 B。再关紧制动螺旋,用微动螺旋精确照准,并读取该方向上的水平度盘读数左b。盘左所得角值即为:左左左ba。以上称为上半测回。(三)将望远镜纵转 180,改为盘右。重新照准右方目标 B,并读取水平度盘读数右b。然后顺时针或逆时针方向转动照准部,照准左方目标 A。读取水平度盘读数右a,则盘右所得角值右右右ba。以上称为下半个测回。两个半测回角值之差不超过规定限值时,取盘左盘右所得角值的平均值2右左,即为一测回的角值。根据测角精度的要求,可以测多个测回而取其平均值,作为最后成果。观
24、测结果应及时记入手簿,并进行计算,看是否满足精度要求。手簿的格式如表 31 所示。表 3 1 测回法观测手簿 日期 仪器型号 观测 天气 仪器编号 记录 测站 测点 盘位 水平度盘读数 水平角值 平均角值 备 注 1 2 3 4 5 6 7 O A 左 118 47 00 72 36 00 72 36 10 B 191 23 00 B 右 11 23 20 72 36 20 A 298 47 00 值得注意的是:上下两个半测回所得角值之差,应满足有关测量规范规定的限差,对于DJ6级经纬仪,限差一般为 30或 40。如果超限,则必须重测。如果重测的两半测回角值之差仍然超限,但两次的平均角值十分接
25、近,则说明这是由于仪器误差造成的。取盘左盘右角值的平均值时,仪器误差可以得到抵消,所以各测回所得的平均角值是正确的。两个方向相交可形成两个角度,计算角值时始终应以右边方向的读数减去左边方向的读数。如果右方向读数小于左方向读数,则应先加 360后再减,例如表 31 中右112320+3602984700723620。若用 29847001123202872340,所得的则是AOB 的外角。所以测得的是哪个角度与照准部的转动方向无关,与先测哪个方向也无关,而是取决于用哪个方向的读数减去哪个方向的读数。在下半测回时,仍要顺时针转动照准部,是为了消减度盘带动误差的影响。三、方向观测法测水平角 当在一个
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