全站仪在数字化管道测量中的应用及测量方法之电子技术论文

所属栏目:电子技术论文 发布日期:2012-03-24 15:10 热度:

  摘要:全站仪是一种新型的数字化测量仪器,本文电子技术论文论述了全站仪的功能和所具有的各种技术优势,介绍了全站仪在数字化管道测量的具体应用及测量方法。
  关键词:全站仪;数字化管道;测量
  1、论文引言
  随着全站仪技术的快速发展,伴随着国家重点工程川气东送数字化管道的建设,我公司利用全站仪对数字化管道施工测量和各种基础数据采集中发挥重要的作用,得到了成功的应用。
  2、全站仪测量的特点和技术优势
  全站仪即全站型电子速测仪,是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,在站点安置一次仪器就可完成该测站上全部测量工作。在实际应用时,只要将各种固定参数预先置人仪器,然后照准目标上的反射镜,启动仪器,就可以获得水平角、水平距或目标的X、Y、Z坐标值,而且这些观测值已经过多项改正,并显示在仪器的显示屏上。目前工程中所使用的全站仪基本都具备以下主要特点:(l)采用同轴双速制、微动机构,使照准更加快捷、准确。(2)控制面板具有人机对话功能,控制面板由键盘和显示屏组成。(3)设有双向倾斜补偿器,可以自动对水平和竖直方向进行修正,以消除竖轴倾斜误差的影响。(4)机内设有测量应用软件,可以方便地进行三维坐标测量、导线测量、对边测量、悬高测量、偏心测量、后方交会、放样测量等工作,具有现代测量工作所需的所有功能。
  3、全站仪在数字化管道测量中的应用
  3.1线路的主点测设。管道经设计规范后,其起点、转折点、里程点及终点(统称为线路主点)的设计位置均已标注在平面图上。定线的任务就是按给定的设计位置,将这些主点测设于实地,并用木桩进行标定,来指导管线施工,是数字化管道施工的重要步骤,其定线方法利用全站仪的坐标放样程序。全站仪坐标放样法,就是根据放样点的坐标定出点位的一种方法。仪器安置在测站点上,使仪器置于放样模式,然后输入测站点、后视点和放样点的坐标,一人持反光棱镜立在放样点附近,用望远镜照准棱镜,按坐标放样功能键,全站仪显示出棱镜位置与放样点的坐标差。根据坐标差值,移动棱镜位置,直到坐标差值等于零时,此时,棱镜位置即为放样点的点位。
  3.2利用全站仪建立施工测量控制网。由于数字化管道采集坐标多,精度高,而长输管线长,穿越障碍物也多,因此测设前,需在原有的设计控制点基础上顺管道方向布设导线(加密控制点),长输管线导线测量主要采用附合导线,即导线从一已知高级控制点出发,经过若干导线点测量,最后附合另一已知高级控制点,此种布设形式,且有检核观测成果的作用。导线点(控制点)选点应选在交通方便、地势较平坦、视野开阔处,并尽量靠近管道中线,为管道施测服务。导线点测量主要采用全站仪的极坐标法和后方交会法。
  3.3数字化道道中三维坐标采集。现场施工数据采集:现场施工数据一般是由施工单位在施工过程中产生的,随着施工进度采用全站仪采集,然后汇总整理后提交开发单位进行数据分析、处理、转换后加载到数字管道数据库供数字管道应用系统使用。它主要包括管道中心线上的转角点、焊缝、各类标桩、阀门及各种管件等的XY坐标和高程Z值及沿管线测量的里程值及站场、阀室中心的坐标和站场四周的定位坐标,公路、铁路、河流、山脉等的穿跨越和与外部公用工程管线、供电和通信线缆等地下障碍物的交叉位置的三维坐标,以上所述的三维坐标都过通过全站仪自带的数据采集程序或放样程序中的极坐标法现场采集,通过全站仪的传输功能把数据输入电脑进行整理,也可把数据在CAD软件中自动展图检查数据的正确性。
  3.3.1数字化管道三维坐标采集的前期准备,对仪器检核和测站设置与检核。
  3.3.2施测方法。全站仪另一常用方法数据采集程序,首先选择或新建一个文件,进行数据采集设置,然后测站点和后视点,最后对编码/标识符进行设置。
  为了使计算机能够识别所采集的数据,以便对其进行处理、加工,就必须对仪器实测的每一个碎部点赋一个确定的地形信息编码,是数字化测量中必不可少的步骤。编码/标识符可在运行数据采集模式期间输入,也可利用编码表输入。设置编码/标识符的原则为:规范性,即图示分类应符合国家标准、测图规范。简易实用性,尊重传统方法,容易为野外作业人员和内业人员理解、接受和记忆,并能正确、方便地使用。惟一性,便于计算机处理,且具有惟一性。
  3.3.3采集坐标和数据传输、整理。完成上述步骤后,仪器描准待采集点,输入镜高,在难测数据被采集的时候,观测点的坐标即可被自动计算并存储,一个测站点的所有被采集点观测完之后,要找一个已知点重测进行检查,无误后方可搬站进行下一站测量。
  3.4不通视点测量常用方法介绍
  测量人员根据地形情况和施测经验再结合全站仪的各种功能,完成测绘工作,其常用方法有自由设站的方法。
  如图所示,A、B为已知控制点,Pi(i=1,2,⋯n)为施工放样的点。在正常情况下,在A点架设仪器,以B为后视点进行定向,然后将待定点理论坐标数据输入全站仪,全站仪将自动计算出AP的方位角和A、P点间的距离D,根据提示可以很方便的定出P点的位置,但是现在AB视线被一建筑物遮挡,使得A、B不能通视。
  此时,为了放样出待定点的位置,可以采取自由设站的方法解决待定点P的定位问题。根据控制点坐标和待定点的设计数据,计算并分析方向线AP、AB的关系,根据它们的相对关系在控制点A、B之间选出一个点O,如图2所示,使之与A、B两点都通视。利用全站仪测距精度高、测量速度快的特点,按测距后方交会分别测出OA和OB的水平距离,从而利用已知点确定点O的坐标。
  假设三角形AOB的三条边长分别为a、b、c,三个内角分别为α、β、γ,则由余弦定理:
  求出α值,根据O与AB的关系(本文假设O在AB右侧),计算AO的方位角:
  那么就可以求出O的平面坐标:
  此时继续将仪器架设在O点不动,对中整平后,以A为后视定向点,分别将O、A坐标数据输入全站仪,完成测站设置工作,将待定点的理论数据输入全站仪,就可以进行放样。
  此方法常用于管线不通视的中线桩加密及穿跨越测量。
  4论文结语
  全站仪作业最常用的测量仪器之一,它的发展改变着我们的测量作业方式,极大地提高了生产效率。虽然GPS持术在大地测量领域已广泛应用,但在测绘领域中全站仪依然发挥着极其重要的作用,随道全站仪正朝着全自动、多功能、开放性、智能性、标准化方向发展,把其性能用于数字化管道管理中,在完善管道设计、对管道施工和各种数据采据等方面起到了巨大的推动作用,提高了管道设计、施工和管理维护的作业效率和工作质量,为管道的数字化建设和管理起到了积极的推动作用。
  

文章标题:全站仪在数字化管道测量中的应用及测量方法之电子技术论文

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