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新聞詳情

水準儀介紹

日期:2025-06-18 07:56
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摘要:
 水準儀是在1718世紀發明了望遠鏡和水準器后出現的。老式的活鏡水準儀如圖120世紀初,在制出內調焦望遠鏡和符合水準器的基礎上生產出微傾水準儀。50年代初出現了自動安平水準儀,60年代研制出激光水準儀。   微傾水準儀  借助于微傾螺旋獲得水平視線的一種常用水準儀。作業時先用圓水準器將儀器粗略整平,每次讀數前再借助微傾螺旋,使符合水準器在豎直面內俯仰,直到符合水準氣泡**居中,使視線水平。微傾的精密水準儀同普通水準儀比較,前者管水準器的分劃值小、靈敏度高,望遠鏡的放大倍率大,明亮度強,儀器結構堅固,特別是望遠鏡與管水準器之間的聯接牢固,裝有光學測微器,并配有精密水準標尺,以提高讀數精度。中國生產的微傾式精密水準儀(圖2,其望遠鏡放大倍率為40,管水準器分劃值為10″/2毫米,光學測微器*小讀數為0.05毫米,望遠鏡照準部分、管水準器和光學測微器都共同安裝在防熱罩內。   自動安平水準儀  借助于自動安平補償器獲得水平視線的一種水準儀。它的特點主要是當望遠鏡視線有微量傾斜時,補償器在重力作用下對望遠鏡作相對移動,從而能自動而迅速地獲得視線水平時的標尺讀數。補償的基本原理是:當望遠鏡視線水平時,與物鏡主點同高的水準標尺上物點P構成的像點Z0應落在十字絲交點Z上(圖3a)。當望遠鏡對水平線傾斜一小角α后,十字絲交點Z向上移動,但像點Z0仍在原處,這樣即產生一讀數差Z0Z(圖3b)。當α很小時可以認為 Z0的間距為α·ff為物鏡焦距),這時可在光路中K點裝一補償器,使光線產生屈折角0,在滿足α·f′=0·s0s0為補償器至十字絲中心的距離,即KZ)的條件下,像Z0就落在Z點上(3c);或使十字絲自動對儀器作反方向擺動,十字絲交點Z落在Z0點上。如光路中不采用光線屈折而采用平移時,只要平移量等于Z0Z,則十字絲交點Z落在像點Z0,也同樣能達到Z0Z重合的目的。自動安平補償器按結構可分為活動物鏡、活動十字絲和懸掛棱鏡等多種。補償裝置都有一個,當望遠鏡視線略有傾斜時,補償元件將產生擺動,為使的擺動能盡快地得到穩定,必須裝一空氣阻尼器或磁力阻尼器。這種儀器較微傾水準儀工效高、精度穩定,尤其在多風和氣溫變化大的地區作業更為顯著。
  激光水準儀  利用激光束代替人工讀數的一種水準儀。將激光器發出的激光束導入望遠鏡筒內,使其沿視準軸方向射出水平激光束。
  利用激光的單色性和相干性,可在望遠鏡物鏡前裝配一塊具有一定遮光圖案的玻璃片或金屬片,即波帶板,使之所生衍射干涉。經過望遠鏡調焦,在波帶板的調焦范圍內,獲得一明亮而精細的十字型或圓形的激光光斑,從而更**地照準目標。如在前、后水準標尺上配備能自動跟蹤的光電接收靶,即可進行水準測量。在施工測量和大型構件裝配中,常用激光水準儀建立水平面或水平線。

原理

 電子水準儀又稱數字水準儀,它是在自動安平水準儀的基礎上發展起來的。它采用條碼標尺,各廠家標尺編碼的條碼圖案不相同,不能互換使用。目前照準標尺和調焦仍需目視進行。人工完成照準和調焦之后,標尺條碼一方面被成象在望遠鏡分化板上,供目視觀測,另一方面通過望遠鏡的分光鏡,標尺條碼又被成象在光電傳感器(又稱探測器)上,即線陣CCD器件上,供電子讀數。因此,如果使用傳統水準標尺,電子水準儀又可以象普通自動安平水準儀一樣使用。不過這時的測量精度低于電子測量的精度。特別是精密電子水準儀,由于沒有光學測微器,當成普通自動安平水準儀使用時,其精度更低。

  當前電子水準儀采用了原理上相差較大的三種自動電子讀數方法:

  1)相關法(徠卡NA3002/3003

  2) 幾何法(蔡司DiNi10/20

  3) 相位法(拓普康DL101C/102C

  1.3 相位法原理;

  拓普康電子水準儀DL101C/102C采用相位法。標尺的條碼象經望遠鏡、調焦鏡、補償器的光學零件和分光鏡后,分成兩路,一路成象在CCD線陣上,用于進行光電轉換,另一路成象在分劃板上,供目視觀測。DL101標尺上部份條碼的圖案,其中有三種不同的碼條。R表示參考碼,其中有三條2mm寬的黑色碼條,每兩條黑色碼條之間是一條1mm寬的黃色碼條。以中間的黑碼條的中心線為準,每隔30mm就有一組R碼條重復出現。在每組R碼條左邊10mm處有一道黑色的B碼條。在每組參考碼R的右邊10mm處為一道黑色的A碼條。讀者不難發現,每組R碼條兩邊的AB碼條的寬窄不相同,實際上AB碼條的寬度是在010mm之間變化,這兩種碼包含了水準測量時的高度信息。儀器設計時有意安排了它們的寬度按正弦規律變化。其中A碼條的周期為600mmB碼條的周期為570mm。當然,R碼條組兩邊的黃碼條寬度也是按正弦規律變化的,這樣在標尺長度方向上就形成了亮暗強度按正弦規律周期變化的亮度波。條碼的下面畫出了波形。縱坐標表示黑條碼的寬度,橫坐標市標尺的長度。實線為A碼的亮度波,虛線為B碼的亮度波。由于AB兩條碼變化的周期不同,也可以說AB亮度波的波長不同,在標尺長度方向上的每一位置上兩亮度波的相位差也不同。這種相位差就好象傳統水準標尺上的分劃,它可由標出標尺的長度。只要3能測出標尺底部某處的相位差,也就可由知道該處到標尺底部的高度,因為相位差可以作到和標尺長度一一對應,即具有單值性。這就是適當選則兩亮度波的波長,在DL101A碼的周期為600mmB碼的周期為570mm,它們的*小公倍數為11400mm,因此在3m長的標尺上不會有相同的相位差。為了確保標尺底端面,或說相位差分劃的端點相位差具有性,AB碼的相位在此錯過了π/2

  DL102C的標尺與DL101C的略有區別,DL102C的標尺為白底黑條碼,A碼的波長為330mm,*小公倍數為3300mmAB碼在波長底部錯開的相位差為πDL101C的標尺與DL102C的標尺可由互換使用。

  當望遠鏡照準標尺后,標尺上某一段的條碼就成象在線陣CCD上,黃條碼使CCD產生光電流,隨條碼寬窄的改變,光電流強度也變化。將它進行模數轉換(A/D)后,得到不同的灰度值。視距在Δ0.6m時標尺上某小段成象到CCDA上經A/D轉換后,得到的不同灰度值(縱坐標),橫坐標是CCD上象素的序號,當灰度值逐一輸出時,橫軸就代表時間了。橫坐標標記的數字判斷,儀器采用了512個象素的線陣CCD。視距和視線高的信息的測量信號。

  如何從上述測量信號中求出AB兩亮度波的相位差呢?下文用測量人員容易理解的方式來說明。設想縱坐標的灰度值就是表示亮度大小的十進位數字,而且橫坐標尺寸已放大到和標尺尺寸一致。我們用一波長為600mm的正弦曲線中的離散灰度值曲線擬合,就可由得到A波的**振幅和初相位。再用波長為570mm的正弦曲線,就可由得到B波的**振幅和初相位。我們對**振幅不太感興趣,因為隨著標尺上的照度不同,**振幅在不同次數的測量中也不同,對我們求視線高無關緊要。我們求出的AB兩亮度波的初相位之差就是高度數據。不過這是與CCD上**個象素對應的位置到標尺底端面的高度。我們不難把它換算成CCD中點象素上的相位差,這就好象是中絲讀數。

  像上述那樣人工處理測量信號是很麻煩的,而且很費時間。在DL系列中則采用快速傅里葉變換(FFT)計算方法將測量信號在信號分析器中分解成三個頻率分量。由AB兩信號的相位求相位差,即得到視線高讀數。這只是初讀數。因為視距不同時,標尺上的波長與測量信號波長的比例不同。雖然在同一視距上AB的波長相同,可由求出相位差,或說視線高,但是可以想象其精度并不高。

  R碼是為了提高讀數精度和求視距二安排的。設兩組R碼的間距為P(=30mm),它在CCD行陣上成象所占的象素個數為Z,象素寬為D(=25μm),則PCCD行陣上的成象長度為:

  L=Z*b (15)

  Z可由一信號分析中得出,bCCD光敏窗口的寬度,因此lP都為已知數據。根據幾何光學成象原理,可以象傳統儀器用視距絲測量距離的視距測量原理一樣求出視距:

  D=P/l*f (16)

  式中f是望遠鏡物鏡的焦距。同時還可以求出物象比

  A=P/l (17)

  于是將測量信號放大到與標尺上的一樣時,再進行相位測量,就可以**得出相位差,即視線高。

  電子水準儀的三種測量原理各有奧妙,三類儀器都經受了各種檢驗和實際測量的考驗,能勝任精密水準測量作業。拓普康公司在原理上能獨樹一幟,說明該公司具有雄厚的技術實力,市的值得信賴的公司。

  1.4 電子水準儀的特點

  1.4.1電子水準儀的共同特點

  電子水準儀是以自動安平水準儀為基礎,在望遠鏡光路中增加了分光鏡和探測器(CCD),并采用條碼標尺和圖象處理電子系統二構成的光機電測一體化的高科技產品。采用普通標尺時,又可象一般自動安平水準儀一樣使用。 它與傳統儀器相比有以下共同特點:

  1) 讀數客觀。不存在誤差、誤記問題,沒有人為讀數誤差。

  2) 精度高。 視線高和視距讀數都是采用大量條碼分劃圖象經處理后取平均得出來的,因此削弱了標尺分劃誤差的影響。多數儀器都有進行多次讀數取平均的功能,可以削弱外界條件影響。不熟練的作業人員業也能進行高精度測量。

  3) 速度快。由于省去了報數、聽記、現場計算的時間以及人為出錯的重測數量,測量時間與傳統儀器相比可以節省1/3左右。

  4) 效率高。只需調焦和按鍵就可以自動讀數,減輕了勞動強度。視距還能自動記錄,檢核,處理并能輸入電子計算機進行后處理,可實線內外業一體化。

  1.4.2拓普康DL©系列的具體特點

  拓普康DL系列作為電子水準儀家族中的一員。以高性能、低價格深受廣大用戶的歡迎。DL系列造型美觀、內置功能強、菜單功能豐富、操作界面友好,有各種信息提示,大大方便了實際操作。

  主要特點為:

  1) 在字母狀態下,可輸入數字、大小寫字母及常用標點符號如("#%§’()*_+@<>)

  2) 即可以進行自動測量(用條碼標尺,目前可使用三種標尺:鋁合金標尺SA5M、玻璃纖維尺SG3M和銦鋼尺SI3/TSI3),又可以進行人工讀數(普通標尺)

  3) 有多次測量、自動求平均值,統計測量誤差功能。

  4) 有三種線路水準測量模式:后前前后、后后前前、后前。給定測量限差值,儀器可自動判斷測量現差,超限時 提示重測,能自動計算線路閉合差等。

  5) DL系列有三種記錄模式:即RAM方式,直接存在儀器內部RAM(128K),可存大約2400組數據:RS232C方式,可通過電纜將測量數據存到外接計算機或用戶開發的電子手簿,進行聯機實時測量:OFF方式,測量結果只顯示在儀器屏幕上,不進行存儲。DL系列主機內存可存儲約1100個點的數據,并在前一型號DL系列基礎上增加了PCMCIA卡存儲功能。目前,PCMCIA卡的容量主要有256K512K1M

  6) 雖然儀器的顯示屏較小,但保存在儀器內部的測量結果可在儀器上用SRCH鍵進行查閱。

  7) 具有高程放樣和測量水準支點的功能。

  8) 當測量鍵不起作用時(如光線太暗、遮擋太多時),可輸入人工測量的高程和平距讀數,以使線路水準測量程序能繼續進行。

  9) 有倒置標尺功能,適合于天花板、地下水準測量。

  10) DL©系列具有獨立的測距功能可方便地用于前、后視距離測量,精度為1Cm5Cm

  11) 可用來概略測定水平角,精度到1度或1gon

  12) 標尺為等間距分劃,可以象檢驗普通水準標尺一樣,檢驗它的分劃誤差。

  13) 儀器有I角檢驗程序,在野外可方便地進行I角檢驗  

須知

操作要點
在未知兩點間,擺開三腳架,從儀器箱取出水準儀安放在三腳架上,利用三個機座螺絲調平,使圓氣泡居中,跟著調平管水準器。水平制動手輪是調平的,在水平鏡內通過三角棱鏡反射,水平重合,就是平水。將望遠鏡對準未知點(1)上的塔尺,再次調平管水平器重合,讀出塔尺的讀數(后視),把望遠鏡旋轉到未知點(2)的塔尺,調整管水平器,讀出塔尺的讀數(前視),記到記錄本上。   計算公式:兩點高差=后視-前視。
校正方法
將儀器擺在兩固定點中間,標出兩點的水平線,稱為ab線,移動儀器到固定點一端,標出兩點的水平線,稱為a。計算如果aba時,將望遠鏡橫絲對準偏差一半的數值。用校針將水準儀的上下螺釘調整,使管水平泡吻合為止。重復以上做法,直到相等為止。

自動安平水準儀補償器

1) 補償器種類

  自動安平水準儀補償器,按照阻尼方式可分為空氣阻尼補償器和磁阻補償器。其中磁阻尼補償器按照構造不同有可分為臺式磁阻尼補償器、交叉式磁阻尼補償器。 

(2) 不同種類補償器應用情況

  空氣阻尼補償器,受環境周邊磁場影響小,但由于裝配工藝復雜多應用于產量不大、精度要求高的自動安平水準儀。   交叉式磁阻尼補償器,裝配工藝簡單、部件精度要求不是很苛刻、成本低廉,但該補償器對于倒置后若經受較強烈震動后,由于吊線彎折變形引起補償功能失效的概率非常高;所以這種補償器目前被廣泛應用于中低檔自動安平水準儀,而很少被應用于**儀器當中。   臺式磁阻尼補償器,裝配工藝相對復雜、對部件要求比較高、成本比較高,但由于抗震優于其它補償器,多被應用于中、**自動安平水準儀。
 

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滬公網安備 31011002002681號

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