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水準儀介紹

日期:2024-09-23 15:28
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摘要:
 水準儀是在1718世紀發(fā)明了望遠鏡和水準器后出現(xiàn)的。老式的活鏡水準儀如圖1。20世紀初,在制出內(nèi)調(diào)焦望遠鏡和符合水準器的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出微傾水準儀。50年代初出現(xiàn)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(yè)時先用圓水準器將儀器粗略整平,每次讀數(shù)前再借助微傾螺旋,使符合水準器在豎直面內(nèi)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(jié)構(gòu)堅固,特別是望遠鏡與管水準器之間的聯(lián)接牢固,裝有光學(xué)測微器,并配有精密水準標尺,以提高讀數(shù)精度。中國生產(chǎn)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(xué)測微器*小讀數(shù)為0.05毫米,望遠鏡照準部分、管水準器和光學(xué)測微器都共同安裝在防熱罩內(nèi)。   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(dāng)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(shù)。補償?shù)幕驹硎?/font>:當(dāng)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(gòu)成的像點Z0應(yīng)落在十字絲交點Z上(圖3a)。當(dāng)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(chǎn)生一讀數(shù)差Z0Z(圖3b)。當(dāng)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(chǎn)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(jié)構(gòu)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(dāng)望遠鏡視線略有傾斜時,補償元件將產(chǎn)生擺動,為使的擺動能盡快地得到穩(wěn)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(wěn)定,尤其在多風(fēng)和氣溫變化大的地區(qū)作業(yè)更為顯著。
  激光水準儀  利用激光束代替人工讀數(shù)的一種水準儀。將激光器發(fā)出的激光束導(dǎo)入望遠鏡筒內(nèi),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(jīng)過望遠鏡調(diào)焦,在波帶板的調(diào)焦范圍內(nèi),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(gòu)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(shù)字水準儀,它是在自動安平水準儀的基礎(chǔ)上發(fā)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(diào)焦仍需目視進行。人工完成照準和調(diào)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(shù)。因此,如果使用傳統(tǒng)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(xué)測微器,當(dāng)成普通自動安平水準儀使用時,其精度更低。

  當(dāng)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(shù)方法:

  1)相關(guān)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(jīng)望遠鏡、調(diào)焦鏡、補償器的光學(xué)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(zhuǎn)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(fù)出現(xiàn)。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(fā)現(xiàn),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(shè)計時有意安排了它們的寬度按正弦規(guī)律變化。其中A碼條的周期為600mmB碼條的周期為570mm。當(dāng)然,R碼條組兩邊的黃碼條寬度也是按正弦規(guī)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(guī)律周期變化的亮度波。條碼的下面畫出了波形??v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(tǒng)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(yīng),即具有單值性。這就是適當(dāng)選則兩亮度波的波長,在DL101A碼的周期為600mm,B碼的周期為570mm,它們的*小公倍數(shù)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(qū)別,DL102C的標尺為白底黑條碼,A碼的波長為330mm,*小公倍數(shù)為3300mmAB碼在波長底部錯開的相位差為π。DL101C的標尺與DL102C的標尺可由互換使用。

  當(dāng)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(chǎn)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(shù)轉(zhuǎn)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(jīng)A/D轉(zhuǎn)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(dāng)灰度值逐一輸出時,橫軸就代表時間了。橫坐標標記的數(shù)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(shè)想縱坐標的灰度值就是表示亮度大小的十進位數(shù)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(shù)的測量中也不同,對我們求視線高無關(guān)緊要。我們求出的AB兩亮度波的初相位之差就是高度數(shù)據(jù)。不過這是與CCD上**個象素對應(yīng)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(shù)。

  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(shù)。這只是初讀數(shù)。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(shù)精度和求視距二安排的。設(shè)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(shù)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(shù)據(jù)。根據(jù)幾何光學(xué)成象原理,可以象傳統(tǒng)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(jīng)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(yè)。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(shù)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(chǔ),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(tǒng)二構(gòu)成的光機電測一體化的高科技產(chǎn)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(tǒng)儀器相比有以下共同特點:

  1) 讀數(shù)客觀。不存在誤差、誤記問題,沒有人為讀數(shù)誤差。

  2) 精度高。 視線高和視距讀數(shù)都是采用大量條碼分劃圖象經(jīng)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(shù)儀器都有進行多次讀數(shù)取平均的功能,可以削弱外界條件影響。不熟練的作業(yè)人員業(yè)也能進行高精度測量。

  3) 速度快。由于省去了報數(shù)、聽記、現(xiàn)場計算的時間以及人為出錯的重測數(shù)量,測量時間與傳統(tǒng)儀器相比可以節(jié)省1/3左右。

  4) 效率高。只需調(diào)焦和按鍵就可以自動讀數(shù),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(nèi)外業(yè)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(nèi)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:

 ?。保?nbsp;在字母狀態(tài)下,可輸入數(shù)字、大小寫字母及常用標點符號如("#%§’()*_+@<>)。

 ?。玻?nbsp;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(shù)(普通標尺)。

 ?。常?nbsp;有多次測量、自動求平均值,統(tǒng)計測量誤差功能。

 ?。矗?nbsp;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(xiàn)差,超限時 提示重測,能自動計算線路閉合差等。

 ?。担?nbsp;DL系列有三種記錄模式:即RAM方式,直接存在儀器內(nèi)部RAM(128K),可存大約2400組數(shù)據(jù):RS232C方式,可通過電纜將測量數(shù)據(jù)存到外接計算機或用戶開發(fā)的電子手簿,進行聯(lián)機實時測量:OFF方式,測量結(jié)果只顯示在儀器屏幕上,不進行存儲。DL系列主機內(nèi)存可存儲約1100個點的數(shù)據(jù),并在前一型號DL系列基礎(chǔ)上增加了PCMCIA卡存儲功能。目前,PCMCIA卡的容量主要有256K、512K、1M

 ?。叮?nbsp;雖然儀器的顯示屏較小,但保存在儀器內(nèi)部的測量結(jié)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。

 ?。福?nbsp;當(dāng)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(shù),以使線路水準測量程序能繼續(xù)進行。

 ?。梗?nbsp;有倒置標尺功能,適合于天花板、地下水準測量。

 ?。保埃?nbsp;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

 ?。保玻?nbsp;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(diào)平,使圓氣泡居中,跟著調(diào)平管水準器。水平制動手輪是調(diào)平的,在水平鏡內(nèi)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(diào)平管水平器重合,讀出塔尺的讀數(shù)(后視),把望遠鏡旋轉(zhuǎn)到未知點(2)的塔尺,調(diào)整管水平器,讀出塔尺的讀數(shù)(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(shù)值。用校針將水準儀的上下螺釘調(diào)整,使管水平泡吻合為止。重復(fù)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(gòu)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(yīng)用情況

  空氣阻尼補償器,受環(huán)境周邊磁場影響小,但由于裝配工藝復(fù)雜多應(yīng)用于產(chǎn)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(jīng)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(yīng)用于中低檔自動安平水準儀,而很少被應(yīng)用于**儀器當(dāng)中。   臺式磁阻尼補償器,裝配工藝相對復(fù)雜、對部件要求比較高、成本比較高,但由于抗震優(yōu)于其它補償器,多被應(yīng)用于中、**自動安平水準儀。
 

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