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文档简介
水平角观测中的主要误差和操作的根本规章观测工作是在野外简单条件下进展的响,观测中会有误差。为使观测结果到达肯定的精度,需要找出误差的规律,争论和实行消退或减弱误差影响的措施,制定出观测操作中应遵守的根本规章,以保证观测成果的精度。的误差;三是仪器误差。仪器误差又包含仪器本身的误差和操作过程中产生的误差。对于人差,主要是通过提高观测技能加以减弱,这里不进展争论。1、外界条件对观测精度的影响转等方面。目标成像质量定,照准精度就高;成像模糊、跳动,照准精度就低。不行能是静止的,也不行能没有水气和灰尘。日出以后,由于阳光的照耀,使地面受热,近地面处的空气受热膨胀不断上升当视线通过时,使其方向、路径不断变化,从而引起目标影像上下跳动。由于地面的起伏及土质、植被的不同,各处的受热程度也不同。因此,空气不仅有上下对流,还会产生水平方向上的对流,当视线通过时,目标影像就左右摇摆。光线通过时其亮度的损失也愈大,目标成像就愈不清楚。空气中灰尘和水气的多少。为了保证目标成像的质量,应实行如下措施。保证足够的视线高度由于愈靠近地面,空气愈不稳定,灰尘和水气也愈多,成像质量愈差必要时也可实行适当措施,提高视线高度。选择有利的观测时间角时应无上下跳动。角精度的影响,如折光的影响等,不行顾此失彼。水平折光1光将在“三角高程”中加以争论。续折射形成一条曲线,并向密度大的一侧弯3-35B的光线进入望远镜时,望远镜所照准的方向是曲线BdA的切线Ab。这个方向明显与正确方向AB不全都,有一个微小的夹角在水平面上的投影重量B’Ab”(即水平重量)在铅垂面上的投影重量BAb”(即垂直重量)水平折光的缘由是大气在水平方向上的不均 图3-35 水平折光方向上的不均匀分布。水平折光影响水平方向观测,垂直折光影响垂直角观测。产生水平折光的缘由度的差异,而产生水平对流现象。如图3-36,一局部为沙石地,另一局部是湖泊。沙石地面辐射强,气温上升快,大气密度较小;湖泊上方气温上升慢,大气密度较大,在温度上升时空气就由右向左连续对流,经过一段时间,对流渐渐缓慢,成像也较稳定,但在地类分界面四周,大气密度必定由密到稀,形成稳定的水平方向的密度差异。当观测视线从分界面四周通过密度不同的空气层时,成为弯向一侧的曲线,产生水平折光,视线两侧的空气密度差异 图3-36 产生水平折光的缘由愈大,则水平折光影响就愈大。可见,产生水平折光的根本缘由就在于视线通过的大气层的水平方向的密度不同。水平折光影响的规律物理特性和实践阅历,找出水平折光对水平角观测影响的一般规律:由于白天和夜间大气温度变化的状况相反,因而水平折光对方向值的影响,白天与3-37AB点。在白天,由于日小。当视线通过时,成为一凹向湖泊的曲线,使AB方向的方向观测值偏小;在夜问,沙土地面的温度比水的温度低,视线成为凹向沙土地的曲线,使AB方向的方向观测值偏大。视线越靠近对热量吸取和辐射快的地形、地物,水平折光影响就越大。视线通过形成水平折光的地形、地物的距离越长,影响就越大。3-382
。1视线两侧空气密度悬殊越大,水平折光的影响就越大。视线方向与水平密度梯度方向越垂直,水平折光影响越大。2图3-37白天和夜间的水平折光 图3-38折光影响的不对称现象一观测时间和类似的气象条件下但是,在大面积三角锁网中,每一条视线所受的影响各不一样,对锁网中全部方始终讲,具的系统影响。减弱水平折光影响的措施力的措施减弱其影响。作业中常用的措施有:选点时,要保证视线超越或旁离障碍物肯定的距离。视线应尽量避开从斜坡、大的造标时,应使视线至觇标各部位保持肯定的距离,如一、二等应不小于20cm,三、10cm。(上午、下午、夜间各为一个时间段)。每一角度的各测回应尽可能在不同条件下观测,至少应安排在两个不同每个角度的全部测回,安排在上、下午观测。选择有利的观测时间。稳定的大气层,尽管目标成像稳定,但不能说明没有水平折折光是有利的。因此,在选择观测时间时,不但要考虑到目标成像清楚、稳定,还要照看到对减弱水平折光影响有利。在日出前后、日落前后、大雨前后,虽然目标成像是抱负的,但这时水平折光影响也最大,应停顿观测。在水平折光严峻的地理条件下,应适当缩短边长或尽量避开之。觇标内架或仪器脚架扭转的影响觇标内架或脚架发生扭转时,就会使仪器基座(包括水平度盘)也随之发生变动,给观测结果带来误差影响。白天各个时刻的太阳照耀方向不同,钢标各部件受热不均,产生不均匀的膨胀,造成扭转。3方向相反,扭转的角度整个白天与整个夜间近于相等,其变化的转折点在日出和日落前后。量的变化,比木标更不规章。减弱觇标内架或脚架扭转影响的措施:在日出、日落前后及温度、湿度有显著变化的时间内不宜观测。观测时,上、下半测回照准目标的挨次相反,同时,尽可能地缩短一测回的观测时间。将仪器脚架存放在阴凉、枯燥的地方,避开受潮或雨淋。观测时不要让日光直接照耀脚架。照准目标的相位差在二、三、四等水平角观测中,照准目标是觇标的圆筒。抱负的状况是,应照准圆筒3-39所示。假设背。图3-39 照准目标相位差午与下午的观测结果中会消灭系统差异。在二、三、四等水平角观测中,其影响不容无视。线较小的圆筒(如微相位差圆筒)。此外,假设可能,对个别相位差影响较大的方向,可照准回光进展观测。2、仪器操作中的误差对测角精度的影响下面进一步争论的是,在观测过程中仪器转动时,可能产生的一些误差。照准部转动时的弹性带动误差4当照准部转动时,垂直轴与轴套间的摩擦力使仪器的基座局部产生弹性扭转,与基座相连的水平度盘也被带动而发生微小的方位变动。这种带动主要发生在照准部开头转动时,由于必需抑制轴与轴套间相互密接的惯力,而照准部在转动过程中,只需抑制较小的摩擦力,故当照准部向右转动时,水平度盘也随之向右带动一个微小的角度,使读数偏小;向左转动照准部时,使读数偏大,这就给观测结果带来系统性影响。消退其影响的方法是:在半测回中,照准部旋转方向保持不变。这样就使照准各个目标所产生的误差影响的符号一样,大小根本相等,则由各方向组成的角度值中可根本消退之。在
3-40一、二等三角观测中规定,一测回中照准部旋转方向保持不变。如图3-40,在测站上要观A、B目标之间的夹角,上半测回先照准目标A,按顺时针(或逆时针)方向转动照准部照准目标B。下半测回先照准目标B,然后按顺时针(或逆时针)方向旋转照准部照准目标A。就是说,上半测回测角,下半测回测(360)角。由于上、下半测回中照准旋转方向角偏小,下半测回测得的(360)就可以根本上消退此种误差影响。脚螺旋的空隙带动小的方位移动,使观测结果受到误差影响。这种微小的方位移动就叫做脚螺旋空隙带动。1~2在一测回或半测回中,照准旋转方向始终不变。水平微动螺旋的隙动差来误差,这就是水平微动螺旋的隙动差。减弱其影响的方法是:照准每一目标,均需向“旋进”方向转动水平微动螺旋。所谓旋侧少许,在望远镜中观看,由于所见的是倒像,故目标应在纵丝的右侧少许,然后用水平微动螺旋旋进照准目标。另外,要尽量使用水平微动螺旋的中间局部。为做到这一点,每一测回开头前,应将微动螺旋旋到中间部位。的误差影响,但它们都有肯定的规律,只要擅长把握这些规律,通过必要的措施的绝大局部是可以消退的。3-7。3、水平角观测操作的根本规章水平角观测操作的根本规章它对消退或减弱各种误差影响是行之有效的,应当自觉遵守。5一测回中不得变动望远镜焦距。观测前要认真调整望远镜焦距,消退视差,一测回中不得变动焦距。转动望远镜时,不要握住调焦环,以免碰动焦距。其作用在于,避开因调焦透镜移动不正确而引起视准轴变化。在各测回中,应将起始方向的读数均匀安排在度盘和测微盘上。这是为了消退或减弱度盘、测微盘分划误差的影响。3-7水平角观测中各种主要误差的产生缘由,影响性质,消退或减弱措施。上、下半测回间纵转望远镜,使一测回的观测在盘左和盘右进展。水平轴倾斜误差的影响,并可获得二倍照准差的数值,借以推断观测质量。下半测回与上半测回照准目标的挨次相反,并保持对每一观测目标的操作时间大致相等。高标上观测更应留意此问题。半测回中照准部的旋转方向应保持不变。这样可以减弱度盘带动和空隙带动的误动照准部。因此,在上、下半测回观测之前,照准部要按将要转动的方向先转1~2周。测微螺旋、微动螺旋的最终操作应一律“旋进弱螺旋的隙动差影响。观测中,照准部水准器的气泡偏离中心不得超过《标准》规定的格数。其作用在于减弱垂直轴倾斜误差的影响应马上重整平仪器。假设一测回中觉察气泡偏离超出规定,应将该测回作废,待整平后,再重观测该测回。3-7工程 产生缘由 影响性质
消退和减弱措施目标成像 (1)地面对阳光热量的吸质量不佳收和辐射,使大气产生对流,引起目标影像跳动;(2)大气中的水汽和尘埃标成像不够清楚
响呈偶然性
(2)选择有利的观测时问水平折光不同的地面对热量的吸对某一方向或某收或辐射的力量不同,引起一测站的方向值呈大气密度在水平方向上分系统性影响差影响
成水平折光的地形、地物;(3)视线超越或旁离障碍物肯定的距离6外外界条件引起的主要误差觇标内架扭转木标或脚架:各部件湿度涨缩呈系统性影响钢标:各部件温度的不同,产生不均衡的胀缩上、下半测回照准目标的次序相反;缩短一测回观测时问:(4)不使脚架受潮,观测时不让只光直接照耀;(5)必要时使用偏扭观看镜相位差
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