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文档简介
前言当今世界已经逐渐从工业革命转向科技革命,各国都在增强国家的科学技术水平,科技促进着社会发展,促使国家在国际社会上占有一席之地,是各国之间比拼的实力之一。高新技术的产生都是为了方便人们的生活,全站仪的诞生方便了测绘工作,在测绘工程行业里,在每一个工程开工前,管理人员需要获取当地的地形,地貌等数据信息,甚至需要具体的坐标位置,采用人工测量时增加了工作难度,还使工作效率比较缓慢,在人力工作的过程中,会出现很多失误,伴随着科学技术的发展,全站仪改变了传统的测绘方式,实现了全自动的测绘工作。通过用全站仪测量。可以提高工作效率,节省成本。目前,全站仪可以用在道路建设,桥梁建设的工程中,除了需要用到全站仪之外,还需要使用陀螺经纬仪、水准仪等,这些仪器的使用方式都非常方便,并且为工程提供了巨大的作用。全站仪,也叫做电子速测仪,由很多软硬件共同组成,全站仪中包含着许多系统,譬如测量距离和角度的系统,全站仪测量出这些数据后,可以在显示屏上显示出来,在测量下一组数据时,前一组数据可以自动进行储存,当和外界设备连接后,还能导入外界设备中的信息,由此可见,全站仪具有丰富多样的功能。当传统的测量方式已经无法满足人们的生产需求时,人们就会依赖现在的高科技术,制造出方便人们进行生产生活的仪器,这些仪器在工程的运用中不断进行升级和改造,使仪器越来越先进、方便,并且基本上不会出现失误的情况,测量出来的数据和真实数据一模一样。全站仪在工程领域中的应用范围越来越广泛,在我国的工程建设中,参与建造了许多著名的工程项目。2全站仪概述2.1全站仪简介很久以前,测量就是人类探索自然世界重要途径之一。测量可以使人类了解自然界中的事物,了解山川地貌的特征,推进社会的进步。在工程领域中的测量,要求测量出的数据高度精确,这些数据可以影响到工程的成败。科学家们在微处理器的基础上,加入了光学技术、电子技术、机械技术,将这些技术融于一体,变成了具有高科技技术水平的测绘系统,用此仪器测量距离,可以不受任何角度的阻碍。全站仪在世界范围内都是广受欢迎的测绘仪器,目前需要进行的工程活动越来越多,而全站仪的多功能性,也注定了其将来一定是人们使用广泛的仪器,人们的生产活动将离不开全站仪,全站仪在工程建设中充当着重要作用。(1)根据全站仪的多功能进行划分:光学系统:通过光学测量距离、调整角度,并且有着和望远镜一样的功能。测角系统:使测量出来的数值更加精确。测距系统:主要由数字测相,光源等部分组成。微处理机:这是全站仪进行工作的主要控制系统,其他系统测量出来的数据输入到微处理机里面,微处理机对这些数据进行运算,运算完成后,将数据进行储存,并在有需要的时候可以随时导出来。微处理机运行的指令是在出厂时由生产厂家编写的程序,此后的运行过程中,一直遵循着这种程序,将数据进行十进制的运算。倾斜自动补偿器:其中有着各种系统,这些系统的作用是当测量的角度发生偏差时,补偿器会自动作出补偿。数据存储器:全站仪测量出的数据全部储存在微处理器里面,还可以通过导入设备导道外面的系统中,在操作过程中,需要用到存储卡和内存储器。显示器和控制键盘:显示器是液晶屏,液晶屏支持光笔输入,显示器可以根据自然光线自动调节亮度,控制键盘具有丰富的功能,便于用户使用。通讯接口:可以将测量出来的数据传到外面的设备中,还能将需要的信息传入内部存储卡里,要选择设备专用的接口进行传送。供电系统:全站仪的供电方式是直流电,供电时的电压为12V。供电系统分为三个部分,也是内外部工电和机载仪器供电。反射系统:可以反射光波,反射光波的设备是棱镜,通常使用的临近有两种,一种是圆棱镜,另一种是全反射棱镜。(2)测量前的准备工作:在测量前需要检查全站仪的内部系统,将初始数值设置好,需要用到的各项系统需要下载好,使工作过程更加顺利。初始化参数配置:数据传输的数值、测量出的数据传入系统的路径、数据显示的方式等。(3)全站仪的测量元素全站仪具有丰富的功能,可以测量各个角度:水平角:测量水平角的过程和使用电子经纬仪的过程一样。首先,要将全站仪的运行功能设置成水平角观测模式,将水平角的数值调整到零,然后锁定初始方向的角度,开启相关的运行程序,最后使用这一程序,使全站仪自动进行测量并计算数值。垂直角:在全站仪的内部系统中设置垂直角的测量模式,之后再用自动竖盘或者是手动竖盘来选择需要的测量方向。斜距测量:在全站仪的内部系统中,设置斜距测量的模式,选择相关的测量程序开始测量工作。平距测量:在全站仪的内部系统中设置平距测量的测量模式,再通过内部程序将测量出的斜距计算成水平距离的数值。高差测量:在全站仪的内部系统中设置高差测量的测量模式,由内部系统算出棱镜中心和仪器的高差。坐标测量:在全站仪的内部系统中,设置坐标测量的模式,选择相应的系统,根据现有方位测量出具体数据,通过测量后可以自动在显示屏上显示出坐标。(4)全站仪的硬件组成部分全站仪中的硬件包括:显示屏:打开全站仪之后,要检查电量是否充足,在显示屏上,是否可以显示出各项参数。键盘:键盘主要包括两大类,一类是功能键,另一类是菜单键,用来切换全站仪进行测量时的模式。同轴望远镜:使棱镜定位的更加精确,保证测量工作顺利的完成。存储器:存储器的功能和储存卡的功能一样,可以保存测量出的各种参数,在连接上数据线之后,可以将这些数据导入到外界设备中。通讯接口:全站仪通常使用RS-232C接口,连接上计算机后,可以互相传输信息。(5)全站仪的功能包括四种:经典全站仪:自动记录出测量好的数据,调整到相应的模式,可以测量各个角度的距离,还有一种称谓叫常规全站仪。机动型全站仪:由微处理器控制,可以改变测量的角度和棱镜。无合作目标性全站仪:通过棱镜的帮助,直接测量距离。智能型全站仪:根据物体到全站仪的距离,自动调整到相应的模式,并自动测量距离。2.2全站仪的特点与优势2.2.1全站仪的特点全站仪作为一种应用广泛的建筑工程测量工具,其中融入了计算机技术与互联网网络技术,全站仪最大的特性就是自动化。全站仪是计算机网络的延伸应用,通过接口连接到计算机网络之后测量出来的数据,可以实时传入计算机的服务器中,可以将数据进行存储和备份,使数据不易丢失。全站仪的另一个特性是信息的更替非常频繁,测量的数据有所变化时,改正一下全站仪的系统,全站仪就能自动将数据进行校正,使系统能够准确的测量出实际距离。同时,全站仪还能和其他设备搭配使用,再一次的提高工作效率,还能保证测量出数据的精确性。全站仪的操作过程中,需要人力进行辅助,但是自动化比其他设备更高。可以通过远程操作,使全站仪自动测量距离。以三鼎STS700(R)(L)为例介绍现代全站仪,包含以下几个特点:强大的内置软件功能:内部系统非常精细,菜单的功能也非常多,在使用时直接选择非常方便。操作简单:有着各种各样的按键,输入方式也非常简单。绝对数码度盘:运行速度很快,不会卡顿,开机后就可以测量,当电量不足关机后,测量的数据自动保留在存储器里。高精度长测程:通过棱镜的辅助,可以测量出较长的距离。防水防尘:可以在各种恶劣的环境下操作,不会被雨水或者灰尘阻挡系统的运行。在使用全站仪时,不能粗心大意,还需要注意一些使用方式:不能将棱镜和物镜直接对着太阳测量距离。使全站仪在适宜的温度下进行工作,温度过高过低都会影响其数据的精确性。全站仪放在相对干燥的地方和平坦的地面上。全站仪需要保持完整性,不能被其他物品挤压。定期对光学元件进行维修保养。开始作业前要检査仪器的各项指标是否在可工作条件下。全站仪在工作时不能对着眼睛。当设备出现故障,要请专业的维修人员拆设备。2.2.2全站仪的优势由于全站仪具有丰富多样的功能,并且使用方式也非常简单,因此受到各个工程领域的广泛应用。人们选择应用全站仪是因为:首先,全站仪有着多样性的功能,这些功能措施全站仪测量出来的数据非常精确,并且通过互联网技术,全站仪系统的数据可以自动进行校正。譬如,使用经纬仪测量时,水平指标会出现失误,这时工作人员可以用全站仪来纠正这一失误。另外,全站仪具有较高的防水防尘特性,可以在各种环境中工作,自动化运行节约了人力成本,还能保证数据的精确性;最后,全站仪广受人们欢迎最重要的原因就是自动化,节约了资源,节省了人力成本,使工作人员有时间可以做更多的工作任务,提高了工作的效率。2.3全站仪的发展历史全站仪的设计主要是为了满足对各种角度的测量,在工程测绘与工业测绘中具有较强的实用价值。早期的全站仪内部集成了光电测距仪和光学经纬仪,在这两种仪器的组合下可以实现对各种水平角度上的测量。现代全站仪中集成了光电测距模块与电子化经纬度测量模块,并具备光波信号的传接功能,以及测量数据的显示功能,无论是操作的简便性或适用性都要显著优于早期全站仪。早期的速度测量仪器对距离的测量主要以光学测量法为核心。这种测量仪器也被称作为光学速度测量仪,这种仪器具有视距调整与经纬调整功能,需要布设在测量点位的水平面上,测量的距离以光学视距的长度来选择,高程状态下的测量距离主要依据三角测量法来选取。基于视距丝原理的光学速度测量仪具有操作简单,测量效率高、布设距离短等优点,可以满足所有精度标准为(1/200(1/500)的测量需求,尤其在局部点位的测量中,具有较强的实用性。微电子距离测量技术的诞生,为速测仪的技术发展注入了强大动力。在电磁波测距仪被投入市场应用后,传统的光学视距测量仪逐渐淡出了市场,因为基于电磁波测量技术的测距仪器不仅测量的范围较大,还具有极高的测量效率与精度,能够适用于各种测量领域。在人们传统的概念中,电磁波测量仪器与速测仪均被视为基于电子测量技术的检测仪器,英文翻译为ElectronicTachymeter。在电子化角度测量技术出现后,传统的电子测量仪器的相关概念发生了较大变化,从测量的方法上可以将其划分为两种类型:全站速测仪、半站速测仪。其中,半站速测仪主要是借助光学测角技术来实现对被测物体角度的测了,这种测量仪器是第一代基于光学传感技术的角度测量仪器,在后来的实践应用中被逐渐改进和优化,从而具备了光学数据存储功能与计算功能,并能够通过对斜距参数的运算,来计算出测量的高度差与平面距离差,以及方向差、坐标系数查等。所有的测量结果都能够被发送给外部的数据存储设备。全站式电子速测仪在功能上比较丰富,系统中集成了电子测角程序、电子测距程序、电子运算程序、数据转换程序、数据存储模块等。能够将测量的结果实时的显示出来,并通过电路接口可以实现功能的扩展,以及数据的传接。从本质上看,全站式电子速测仪集成了各种传统速测仪器的优点,并在电子技术与智能运算系统的支持下,具备了更高的测量效率和质量,在各个行业领域具有较强的适用性。上世纪80年代,基于电子化测量技术的测角系统与测距系统在发展方面出现了严重的不平衡问题,其中电子测角系统呈现出了积木式发现形势,而电子测距系统处于整体式发展形势。在进入90年代后,两者均实现了整体式发展,并最终在功能组合后构成了全站式测量仪。全站仪RTS010A在2017年诞生,拥有着自动化、精确的工作方式,提高了测量工作的效率,推进了项目工程的进展,解放了越来越多的人力资源。测量出的数据非常准确,为工程的实施提供了帮助。该仪器从工作性能和价格上都非常适合人们的需求。全站仪RTS372R8在2019年诞生,相比之前的全站仪,在技术上有所提高,使用方式更加简便,具有的功能更加多样,这一全站仪的内存更大,可以储存更多的数据信息,适合在各种恶劣的环境下工作,可以测量各种复杂的地质数据。3全站仪的应用方法3.1全站仪的测量方法人们在工程建设中使用全站仪测量时,通常会用以下三种方式:第一种方式是采用全站仪内存法,将测量出的数据记录在全站仪的内存储器中,之后将这些数据按顺序进行编码。譬如,在测量工作进行中,没有其他设备辅助测量时,可以利用全站仪的内存器进行测量。这种测量方式简单又灵活,当工程规模比较小时,就可以使用这种测量方式。第二种是电子首薄法,通过蓝牙设备与全站仪相连接,将测量出的数据传到电脑中,并在电脑端进行实时监控,能在全站仪工作的同时,监测测量方位的数据信息。在信息时代,这种测量方式使用的较为广泛,并且非常方便。第三种测量方式是通过计算机进行辅助,与全站仪的信息相联合,全站仪可以借助计算机传来的有效信息工作,而测量出来的数据也可以传到计算机上进行存储并分类整理。计算机可以将这些数据绘制成一个数据图表,使管理人员一目了然,这种方式适用于各种复杂的地质情况。3.2数字化测量一般情况下,工程的测量工作都会在室外进行,还有些测量工作需要到室外采集数据,然后借助解算法,将相应的数据传送到计算机,用z、x、y分别代表三维的坐标轴,以此来建立坐标图。然后将水平方向测量的角度以及垂直方向测量的角度分别填到相应的坐标图中。这种情况下,测量人员既要采集所需的数据,同时还要根据实际情况画出所需的三维图形。采用这样的方式,既能很快的完成数据的采集,又能建立起所需的三维坐标图,还能确保采集到的数据比较全面。拿现在的全站仪来看,软件具有多样化的功能,工作人员的不同安装的全站仪软件也不会相同,为了让测量的数据更加的准确,测量人员在数据的采集的过程中,要能准确的分析相应的图形以及采集到的数据。紧接着,测量人员完成数据的采集之后,要将数据进行相应的保存,或者直接上传到电脑中,方便操作的过程中直接使用。从数据的处理来看,将数据进行转换或者对其进行相应的计算,能够将测量的数据进行相应的处理。具体的操作过程如下,工作人员要对测量所得数据进行相应的整理,让其更加的全面。这个步骤是为了检测测量的数据是否准确,避免出现遗漏,或者测量的数据之间存在较大的误差。然后,计算所测量的数据的过程中,要借助平面图形或者等高线图,再结合当地的实际情况,建立起相应的图形文件,这样我们才能全面的了解所测量到的数据。3.3多余测量在工程的测量中,多余测量非常重要。拿多余测量来看,它的优点比较多。譬如通过多余测量所得到的数据会更加的准确,同时也不会有很多的误差。在实际的运用中,多余测量主要是针对测量物的高差以及其的边长进行测量。一,在测量的过程中,工作人员要先对其进行定位。比如,工作人员不仅要对其的高差以及边长进行测量,还要借助棱镜高度的改变来计算相应的垂直差,以及倾斜的数据。测量完成之后,还要审核测量所得的数据,同时对其进行相应的分析和处理。紧接着,对相应的水平角进行测量,为了让测量得来的数据更加的准确,在测量的过程中,针对控制点中存在的两个水平角进行精确的测量。3.4碎布点测量在进行野外测量的过程中,使用最多的方法就是碎布点测量法,这也是在野外进行测量时所使用的最基本的方法。工作人员在借助碎布点进行实际的测量时,第一步要做的就是确保需要测量的点在相应的控制点上,为了能够对该地区的实际情况有一个更好的了解,同时让数据之间存在更少的误差,这种情况下,就需要将相应的碎布点作为其中的一个控制点,这样以来,用来观测点的坐标就已经有了。这种方法是人们测量过程中经常会用到的一种方法,在野外的测量过程中,有着举足轻重的作用,在实际的测量中很多地方都需要用到这种测量方式。借助碎布点进行测量的整个过程中都需要借助全站仪以及计算机来进行测量,在这个过程中,计算机只是辅助数据进行传输,同时对相应的数据进行保存,而全站仪则能够让人们更快的得到测量的数据,为后续进行图表的绘制提供相应的基础。然而在进行野外测量的过程中,室外的环境以及其他的因素都会对测量的数据带来一定的影响。因此,工作人员在测量之前一定要先将全站仪进行安全的固定,同时还要找准测量的方向和位置,再借助其他的设备对室外的数据进行测量。这种情况下,才能顺利的开展数据的测量,同时保证测量所得的数据更加的准确。4全站仪使用过程中容易出现的错误4.1全站仪测图点位中容易出现的错误4.1.1全站仪测角误差分析针对全站仪的水平角是否合格进行检测,观测中所出现的误差主要体现在以下几个方面:(1)系统中存在的误差。可以通过观测来消除这种误差,或者将其带来的影响的降到最低,但是在整个检测图形的过程中,全站仪观测到的都是半侧回的对角。所以,在这个过程中还要考虑其他的能够影响所测角度准确度的因素。工作人员要根据厂家设定的标准精度来对仪器自身存在的误差进行分析,也就是说,将野外测量中得到的误差设为M标,从误差传播的定律可以看出,野外进行的一次测量得到的测角的误差即M1测,它的取值为2M标,而野外测量得到的半回测角中存在的误差即M半测,它的取值既要满足2M1测,又要满足2M标。(2)仪器自身存在的误差会对水平角的准确程度造成一定的影响,这一影响可以从教材《测量学》中详细的表现出来,即其的公式可以表现为M中=ρe/2×SAB/S1S2其在这个公式中,e代表的是偏心距,对各种测量仪器都比较熟悉的工作人员在测量的过程中,测得的偏心距误差不会大于3mm,在这里我们将e的取值定为3mm。S1代表的是图根点到另一个通视图根点的距离,S2代表的是站点到限制范围内的最大距离。从该公式中可以看出,水平角的误差和越大,两个目标的之间的距离即SAB之间的距离就会越大,也就是说如果水平角达到了180°,此时得到的数据误差最大,而本文也只是针对最大的影响进行相应的研究。(3)目标偏离中心而产生的误差会对水平角的测量产生一定的影响,从教材《测量学》中可以推导出相应的方程式,即m偏=ρ2/2×(e1/S1)2+(e2/S2)2,S1、S2的取值可以参考误差和的取值,e1代表的是站点设置的过程中后视方向所存在的误差,一般情况下,这里得到的数据误差不会大于5mm,此时e1的取值为5mm,e2所代表的是全站仪在测图过程中照准准备检测点得到的数据之间存在的偏差。在常规的测量中,棱镜的中心不会和地面的点位进行重合,此时棱镜的半径也就是得到的偏差值,即R的取值为50mm,如果e2的取值为50mm,对中得到的误差和得到的目标的偏心误差的性质都是“对中”误差。从对中自身的角度来看,这种误差是偶然出现的,但是仪器一旦安装完成,所得到的误差就会受到检测站中发生变化的测角的影响,结合误差在传播过程中的定律,可以得出测角中存在的误差的公式为:Mβ=M中结合上面的分析,再借助《城市测量规范》中得到的测图的比例,根据图根对测量进行控制,同时对不同比例的测距的数据进行限制,在计算之后可以得出:4.1.2全站仪测距的误差估计截止到目前,绝大多数的全站仪都使用相位位式光电来对距离进行测量,这里有两个部分会出现误差和:一是和距离形成正比的误差,也就是我们说的光速值误差,经过大气的折射作用产生的误差,以及多次测量距离产生的误差;二是和距离没有任何关系的误差,也就是我们说的测相误差,常数相加之后得到的误差,对中误差。所以,可以将距离测量的准确值表示为MD=±(A+B×D),在该算式中,A代表的是固定误差,单位是mm,B代表的是比例误差之间的系数,单位是mm/km,D代表的是被测量的距离,单位是km。当前所有的进行测量的单位所使用的全站仪所测量的距离的准确度可以表示为:MD=3mm+2mm/km×D。在该算式中D是从《城市测量规范》得到的站点和待测点之间的限制值。在计算之后可以得出不同比例测得距离之间存在的误差即MD,详情如下表所示:4.1.3分析全站仪测图的点位中误差M根据前面对测角和测距精度的分析,运用误差传播定律来分析估计全站仪测图在工作中的实测点位中误差(相对于图根点)。①可以将定点即XY,角度即β,距离即D之间用关系式表示如下,即X满足Dcosβ,Y满足Dsinβ;②通过全微分上述的关系式,能够得到真误差之间的关系式即:△X=cosβ△D-D×sinβ△β,△Y=sinβ△D+D×sinB△B③结合误差传播定律可以将中误差的平方关系式表示为:Mx2=cos2βMD2+D2sin2βM2βMy2=sin2βMD2+D2cos2βMβ2M=Mx2+My2=MD2+MB2,Mβ代表的是点位和角度之间的误差,距离中的误差即MD,和距离即D,之间的关系式,从该算式以及《城市测量规范》中可以得到限制值D,再经过计算可以得出:针对以上的数据进行分析,从中可以看出,相较于《城市测量规范》中给出的准确值,运用全站仪测量得到的点位的准确度更高。4.2全站仪测图高程中误差分析大家都知道,全站仪采用三角度程来对图的高程进行测量,然而通过单向观测得到的三角高程的高差可以通过算式进行计算,即h=D×tanαv+(1-k)D2/2R+i-v,全微分上述的关系式,能够得到真误差之间的关系式,再结合误差传播定律可以得出误差的平方关系式即,Mh2=(tanαv+(1-k)D/R)2MD2+(D×secαv)2Mαv+(D2/2R)2Mk2+Mi2+Mv2。针对中误差的平方关系式进行相应的分析可以得到不同变量之间的取值范围。(1)针对竖角的精确值进行分析,将M标设为全站仪的标准准确度,那么测量图形得到的中竖角的半侧回误差即M半测,它的取值为2M标。(2)i代表了仪器的高,v代表的是目标的量取精度,对这两个数值进行分析,在结合工作人员的工作中积累的经验,可以得出,经过了两次测量之后得到的数值差不会大于3mm,也就是说d的取值小于或者等于3mm,通过误差传播定律以及精度的双观测可以得出中误差的公式为Mi=Mv=±(∆(3)针对大气经过垂直折射后得到系数误差,对其进行分析,再结合《城市测量规范》中的相关规定进行分析,可以得出Mk的估值为+0.05,(4)在城市中,通过数字测图对地形的起伏情况进行检测,得到的数值一般不会大于25°,这里αv可以取值25°因为检测图时地面点的高程即H的准确值是根据图根的控制点来决定的,也就是说图根控制点的高程可以当做真值,那么MH的取值可以表示为Mh针对上面的数据进行相应的分析,通过计算得出下表的数值:比例DMDMiMvMkM标M半测MH(mm)1:5001503.32.12.10.05244.65108.71:10002503.52.12.10.05246.351013.81:20004003.82.12.10.05249.151021.7由表格数据知,全站仪测图地面点高程精度远优于规范规定的限差(附表)。但在实际工作中由于地面土质的影响,以及有些点不方便目标的放置等因素的影响导致棱镜中心至地面的高度有误差,所以实际工作中的高程误差要高于以上的误差估计。5全站仪常见误差的改善措施5.1全站仪的轴系误差精度控制全站仪存在的轴系误差,会对水利工程中检测到的实时数据带来严重的影响,这时就需要我们对误差进行精准控制。在整个控制的过程中,可以借助不同的方式进行观测,以此来降低误差,这种情况下,能够将全站仪的测图角度发生改变,将整个观测角度变为全测回或者半侧回,与此同时,还要将全站仪的精准测角发生的变化考虑进去,看其会不会对测角的精准度产生影响。由于仪器在出厂之前都有一个标准的精度,当在野外观测变化的测角时,它的水平轴和垂直轴方向很容易会出现误差,在测量的过程中,也可能会产生扇形或者弧形的轴系误差,针对这种误差进行分析,譬如,某一个扇形段的弧形有10m高,25m厂,在安装的过程中要求最高的精度,此时本体的对弧精度可以取值为±0.1mm,那么鞍座的定位在测量时出现的误差可以取值±0.3mm。5.2全站仪的度盘误差精度控制一般情况下,可以借助三角型高程来准确的控制全站仪存在的误差。而在三角高程的精确控制上,则以实际案例为基础,首先进行高程的测量,再通过三角体的弯曲来确定其误差。实际应用该方案时,可以在全站仪的中间进行设置,以此种方法来对工程的实际案例进行计算,使其在不受限于地势条件下,仅需安装一台全站仪即可完成,极大地提升了现场的工作速度。5.3全站仪的测距误差精度控制在现实情况下,我们可以借助相位式光电技术,来准确的控制全站仪测量距离时产生的误差。针对这种情况进行精准控制,可以限制人眼的分辨率和人眼具有的观测能力以及当时的观测环境,但是这种方式不能借助公式来让精确控制测量距离时出现的误差,相反的可以通过反复的测量取其平均值,在最大程度上让全站仪测量距离时出现的误差降到最低,以此来实现精准控制测量距离出现的误差。5.4全站仪在工程测量过程中需注意的问题在使用全站仪测量的整个过程中,为了能够顺利完成测量工作,需要使用最快的效率来测量数据,同时还要保证数据的准确度,确保得到的数据最准确,方便后面的工作能够顺利的进行。因此,在操作全站仪的过程中,工作人员要能够让全站仪测量出来的数据更加的准确,以此来减少误差所带来的影响。根据现实中出现的问题,我们需要注意一下几点:第一,工作人员在使用全站仪之前要对其进行系统的检查,看其能不能正确的使用,防止在使用时发生意外,对数据的测量以及工程的进度带来一定的影响。比如,工作人员在测量之前要检查全站仪的各个功能是否完整,可不可以正常运行,会不会出现意外等。当测量工作完成之后,相关人员要将全站仪关闭,同时对其进行妥善的保管,并做好相关的卫生工作,定期维护设备,减少故障的发生。同时,工作人员可以使用三脚架对其进行固定,以此来满足测量的需求。在这里要特别说明一下,对全站仪进行固定是非常必要的,在选择三脚架的过程中,要看其方不方便携带,一般情况下,所选择的三脚架都是金属制作的,还有些是用木头制作的,再者,在进行室外的测量时,三脚架会因为地面不平整而晃动,这种情况下测量出来的数据就会出现误差,工作人员在选择三脚架时通常会选择木头做成的三脚架,这种结构的三脚架即使放在平坦的地面上,也不会发生侧滑,这种情况下,测量出来的数据才会更加的准确。天气的变化,也会影响全站仪的使用,在进行室外测量时,对环境也提出了特别高的要求,光照的强烈程度,以及空气的湿度都会对全站仪的测量工作带来影响,在强烈的光照下,工作人员在测量时要遮挡住强光,防止全站仪因为直射的光线而出现问题。如果空气的湿度较大,那么工作人员就要对全站仪进行防潮处理,尽可能的将其放在比较干燥的位置,防止潮湿带来的影响。6结语全站仪不仅可测量原始数据(水平角、竖直角、斜距),在计算坐标、平距、高差、方
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