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文檔簡介
1、第四章第四章距離測量與直線定向距離測量與直線定向距離測量距離測量distancemeasurement測量地面上兩點連線長度的工作。通常需要測定的是水平距離,即兩點連線投影在某水準面上的長度。它是確定地面點的平面位置的要素之一。在三角測量、導線測量、地形測量和工程測量等工作中都需要進行距離測量。距離測量的精度用相對誤差(相對精度)表示。即距離測量的誤差同該距離長度的比值用分子為1的公式1n表示。比值越小距離測量的精度越高。距離測量常用的
2、方法有量尺量距、視距測量、視差法測距和電磁波測距等。量尺量距用量尺直接測定兩點間的距離。在早期的土地整理、道路建設(shè)等工程測量中,曾用測繩、竹尺和測鏈等作為量尺。17世紀歐洲一些國家用長約4米的木桿尺或金屬桿尺,在研究地球形狀和大小的弧度測量中測量距離。1880年瑞典人耶德林(J□derin)用懸掛的線狀金屬尺代替木桿尺。1903年又出現(xiàn)了因瓦基線尺?,F(xiàn)在則主要用輕便的鋼尺和布卷尺。布卷尺俗稱皮尺,使用方便,但受拉、受潮后尺長容易改變,影
3、響測量精度。鋼尺量距鋼尺一般用寬10~20毫米、厚0.1~0.4毫米的薄鋼帶制成。長有20、30或50米等多種。所量距離大于尺長時,需先標定直線再分段測量。鋼尺量距的精度一般高于11000。為提高量距精度,要用固定拉力引張尺子,并在實測距離上加傾斜改正(也稱高差改正)、尺長改正和溫度改正或把尺子懸空進行量距以減少地面起伏的影響。高差改正,也稱傾斜改正。是距離測量中把斜距換算成水平距離的改正;尺長改正是因尺子實長不等于其名義長度而引起的改
4、正。尺子在標準溫度時,在標準拉力引張下的實際長度同其名義長度的差數(shù)稱為該尺的尺長改正。把尺子和精度較高的已知長度相比較,即可求得尺長改正。溫度改正是因作業(yè)時的溫度和標準溫度不同而引起尺長變化所加的改正。在良好的外界條件下,采取上述措施后,鋼尺量距的精度可達120000。因瓦基線尺量距因瓦基線尺是用溫度膨脹系數(shù)很小的因瓦合金鋼制造的線狀尺或帶狀尺。用它測量距離的誤差很小。主要用于丈量三角網(wǎng)的基線和其他高精度的邊長。常用的線狀尺長24米,鋼
5、絲直徑為1.65毫米,測線另一端安置水平或豎直的標尺。在望遠鏡視場中可以同時看到標尺通過光楔經(jīng)物鏡的構(gòu)像和不通過光楔直接經(jīng)物鏡的構(gòu)像。光楔使光線偏轉(zhuǎn)一個角度□,從而測得尺上一段長度□。設(shè)計時根據(jù)視距乘常數(shù)等于100或200等整數(shù)的要求來決定□值。有些雙像視距儀有自動歸算性能可以直接測得水平距離。有些雙像視距儀使用定長的標尺,而光線偏轉(zhuǎn)的角度□是變值,用光學方法測量隨距離而變化的□角,再按三角公式求得距離。無標尺視距儀在待定點上不必安置標
6、尺就能測量距離的一種視距儀。測算距離所必需的角值□和基線長□都在儀器上獲得。一些無標尺視距儀中□角是固定值,基線長度隨待測距離而變化(圖3無標尺視距儀原理圖)。這種無標尺視距儀主要由基線尺、固定五角棱鏡、光楔、帶指標線的活動五角棱鏡及望遠鏡組成。測量距離時在待定點上選定一個目標經(jīng)光楔折射□角后進入物鏡成像,同時又有不經(jīng)光楔折射進入物鏡成像。移動活動的五角棱鏡可以使目標的兩個像在望遠鏡視場中重合。這時指標線在基線尺上截取長度□乘上視距乘常
7、數(shù)即可算得距離。另一些儀器中基線長□固定不變,□角隨距離而變化。用無標尺視距儀測量距離的精度較差,但用它測量從測站到山頂和懸崖等難以攀登處的距離很方便,可用于起伏較大地區(qū)的地形測圖。視差法測距用經(jīng)緯儀測量短基線所對的視差角,再按三角公式推算水平距離的一種方法。短基線長度一般為待測距離的110~1100。因為用經(jīng)緯儀測得的視差角是水平角,所以視差法求得的距離是水平距離。用定長而水平放置的基線橫尺及其所對的視差角來推算水平距離的方法稱為基線
8、橫尺視差法(圖4基線橫尺視差法測距原理)?;€橫尺兩端標志間的長度b一般等于2米。該尺經(jīng)過精密檢定、校正誤差很小。尺上裝有水準器和瞄準器,以便將橫尺安放到水平位置,并使尺面與測線垂直。觀測視差角□后,水平距離用下式計算□?;€橫尺視差法測量距離的相對誤差同測角誤差成正比,同視差角大小成反比。當測角誤差為1″,□角約為33′20″時,測距相對精度為12000;當□角約為533′時,相對精度為120000。若用視差法測量較長的距離同時要求保
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