20世紀(jì)八十年代末,人們根據(jù)電子測(cè)角系統(tǒng)和電子測(cè)距系統(tǒng)的發(fā)展不平衡,將全站儀分成兩大類,即積木式和整體式。20世紀(jì)九十年代以來,基本上都發(fā)展為整體式全站儀。全站儀采用了光電掃描測(cè)角系統(tǒng),其類型主要有:編碼盤測(cè)角系統(tǒng)、光柵盤測(cè)角系統(tǒng)及動(dòng)態(tài)(光柵盤)測(cè)角系統(tǒng)等三種。全站儀幾乎可以用在所有的測(cè)量領(lǐng)域。電子全站儀由電源部分、測(cè)角系統(tǒng)、測(cè)距系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理部分、通訊接口、及顯示屏、鍵盤等組成。同電子經(jīng)緯儀、光學(xué)經(jīng)緯儀相比,全站儀增加了許多特殊部件,因此而使得全站儀具有比其它測(cè)角、測(cè)距儀器更多的功能,使用也更方便。這些特殊部件構(gòu)成了全站儀在結(jié)構(gòu)方面獨(dú)樹一幟的特點(diǎn)。在使用全站儀進(jìn)行測(cè)量時(shí),操作人員需要將棱鏡組件放置在測(cè)量點(diǎn)上,并通過全站儀進(jìn)行對(duì)準(zhǔn)和測(cè)量。江蘇常見全站儀棱鏡組件分類

激光指向功能紅色激光指示方便目標(biāo)照準(zhǔn)由于在觀測(cè)方向有可見紅色激光,可以用于室內(nèi)的或室外(陰天)的場(chǎng)所,十分方便。激光對(duì)中由于激光對(duì)中的光點(diǎn)是可見的,并具有十階兩度調(diào)節(jié),對(duì)中作業(yè)就變得十分簡(jiǎn)單。發(fā)射垂直向下的激光,就可方便地進(jìn)行對(duì)中作業(yè)。在購(gòu)買儀器時(shí),可以要求改變?yōu)榭蛇x的光學(xué)對(duì)中器。更方便簡(jiǎn)單的照準(zhǔn)操作鎖定目標(biāo)立現(xiàn)方寸之間:利用電子取景器功能,可以在彩色液晶屏幕上確定目標(biāo)的概略方向,從而提高作業(yè)效率。 照準(zhǔn)目標(biāo)點(diǎn)的操作變得非常簡(jiǎn)單,只需要粗略地將望遠(yuǎn)鏡照準(zhǔn)目標(biāo)點(diǎn),觀察彩色LCD上的圖像就可以了。江蘇本地全站儀棱鏡組件分類場(chǎng)景:狹小空間或需要靈活照準(zhǔn)的場(chǎng)景。

兩者的共同特點(diǎn)是: 充分運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、信息、測(cè)量技術(shù),結(jié)合盾構(gòu)施工技術(shù),使所研制的系統(tǒng)測(cè)量精度符合盾構(gòu)姿態(tài)連續(xù)檢測(cè)的要求。兩者的差異是: VMT系統(tǒng)的激光始終落在定制的目標(biāo)靶上,目標(biāo)測(cè)量和數(shù)據(jù)處理的周期為1s左右; Robtec 系統(tǒng)循環(huán)檢測(cè)盾構(gòu)內(nèi)不同位置的標(biāo)準(zhǔn)棱鏡,巡回檢測(cè)周期為40s以上。 [1]設(shè)計(jì)依據(jù)采用光學(xué)棱鏡測(cè)量技術(shù)為主的技術(shù)方案。在盾構(gòu)內(nèi)部正上方布置3個(gè)光學(xué)棱鏡,全站儀檢測(cè)盾構(gòu)內(nèi)3個(gè)棱鏡的位置,由計(jì)算機(jī)根據(jù)空間測(cè)量計(jì)算得出盾構(gòu)的運(yùn)動(dòng)姿態(tài),包括盾構(gòu)掘進(jìn)施工需要掌握的切口平面、切口高程、盾尾平面、盾尾高程等偏差,以及盾構(gòu)傾斜角和盾構(gòu)轉(zhuǎn)角數(shù)據(jù)。
工程測(cè)量系統(tǒng)是徠卡測(cè)量系統(tǒng)比較大的業(yè)務(wù)部門。它在各種專業(yè)測(cè)繪領(lǐng)域?yàn)槿驕y(cè)繪、工程、建筑和施工行業(yè)的客戶提供***的產(chǎn)品和服務(wù),其產(chǎn)品從全站儀(TPS)、全球定位系統(tǒng)(GPS)、水準(zhǔn)儀、建筑用激光儀器,到**軟件和機(jī)械引導(dǎo)系統(tǒng)(包括激光導(dǎo)向儀),并為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地管理系統(tǒng)提供綜合解決方案。01:12【徠卡GS18】礦山地形測(cè)量應(yīng)用地學(xué)空間影像測(cè)量系統(tǒng)為用戶提供基于影像的測(cè)量解決方案,業(yè)務(wù)范圍從遙感和航空測(cè)量到GIS(地理信息系統(tǒng))。產(chǎn)品包括航空數(shù)字傳感器(徠卡ADS40)、3D航空激光掃描儀(徠卡ADL50)、相應(yīng)的影像測(cè)量軟件包,以及用于數(shù)字2D/3D軟件解決方案和地面模型制作、編輯和可視化的ERDAS IMAGINE。特點(diǎn):通過多個(gè)棱鏡增強(qiáng)反射信號(hào),適用于長(zhǎng)距離測(cè)量。

這套系統(tǒng)包括連接了**的***炮長(zhǎng)**回旋式測(cè)距儀的目鏡,水平角度和俯仰的設(shè)定機(jī)構(gòu)以及這些數(shù)據(jù)的傳輸裝置,還有一個(gè)**形的擊發(fā)開關(guān)。這就是世界上第1臺(tái)“火控指揮儀”。1912年11月21日超無畏艦“雷鳴”號(hào)和“獵戶座”號(hào)在惡劣的海況下全速平行行駛,在大約8500碼的距離上對(duì)著彼此拖帶的靶標(biāo)炮擊了3分30秒,惡劣的海況使船體難以完成穩(wěn)定,其間裝備了斯科特式指揮儀的“雷鳴”號(hào)發(fā)射39發(fā)13。5英寸炮彈,其中23發(fā)對(duì)拖靶形成跨射。而“獵戶座”號(hào)的27發(fā)中只有4發(fā)被判定為跨射。斯科特系統(tǒng)獲得了巨大的成功。保護(hù)殼與連接器:保護(hù)棱鏡免受損壞,并提供與全站儀的接口。江蘇本地全站儀棱鏡組件分類
要求:棱鏡光學(xué)中心與機(jī)械框架對(duì)中軸的符合精度需滿足測(cè)量規(guī)范。江蘇常見全站儀棱鏡組件分類
20世紀(jì)90年代末,日本 MAC 公司研制了以陀螺慣量原理為主的盾構(gòu)掘進(jìn)導(dǎo)向系統(tǒng),英國(guó) ZED 公司研制了 ZED 盾構(gòu)導(dǎo)向系統(tǒng)。由于陀螺儀不適應(yīng)于盾構(gòu)慢速運(yùn)動(dòng)狀態(tài); ZED 產(chǎn)品換站過程中需用人工計(jì)算,也不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)需求。所以,兩個(gè)系統(tǒng)相繼被市場(chǎng)淘汰。之后,德國(guó) VMT 公司研制了以激光電子檢測(cè)技術(shù)為主的VMT盾構(gòu)掘進(jìn)導(dǎo)向系統(tǒng); 日本演算工房研制了以光學(xué)棱鏡測(cè)量技術(shù)為主的 Robtec盾構(gòu)掘進(jìn)自動(dòng)導(dǎo)向系統(tǒng)。前者是將激光束照射在置于盾構(gòu)內(nèi)**的電子目標(biāo)靶上,測(cè)出激光光束和標(biāo)靶的位置關(guān)系,再推算出盾構(gòu)機(jī)姿態(tài); 后者是通過測(cè)量設(shè)置在盾構(gòu)機(jī)中固定位置上的若干個(gè)棱鏡的***坐標(biāo),根據(jù)棱鏡與盾構(gòu)機(jī)切口和盾尾的相對(duì)位置關(guān)系,推算出盾構(gòu)機(jī)的位置和姿態(tài)。江蘇常見全站儀棱鏡組件分類
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