[发明专利]对偶式观测用尺仪合一复合水准仪无效
申请号: | 201210246140.8 | 申请日: | 2012-07-17 |
公开(公告)号: | CN102778220A | 公开(公告)日: | 2012-11-14 |
发明(设计)人: | 刘雁春;付建国;王海亭 | 申请(专利权)人: | 刘雁春;付建国;王海亭 |
主分类号: | G01C5/00 | 分类号: | G01C5/00 |
代理公司: | 大连非凡专利事务所 21220 | 代理人: | 闪红霞 |
地址: | 116001 辽宁省大*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 对偶 观测 用尺仪 合一 复合 水准仪 | ||
技术领域
本发明属于测量技术领域,尤其涉及一种可有效提高水准测量工作效率和可靠性,不受地形环境限制的对偶式观测用尺仪合一复合水准仪。
背景技术
目前,公知的水准测量装置是由一个水准仪和两个水准标尺组成。测量时先将两个水准标尺分别置于地面上的A、B两点,再将水准仪设置在A、B两点的中间位置,为了保证测量精度,一般要求水准仪距两个水准标尺的水平距离相等或大致相等。利用整平后水准仪的水平视线分别照准读取两个水准标尺的标高数值,所测标高数值之差即为地面A、B两点的水准高差,若已知其中一点的高程,即可由高差推算出另一点的高程。现有水准测量方法存在如下问题:
(1)测量工作效率及可靠性低
在复杂的地形环境中实现水准仪和水准标尺之间位置的合理配置,往往耗费测量人员大量的精力和时间,影响测量效率;采用一台水准仪进行测量,不能对测量的高差数据进行多观测系统的可靠性检核,为了提高水准测量的可靠性,往往采用往返测量检核模式,不仅同样耗费测量人员大量的精力和时间,影响测量效率,而且其可靠性还会因人为因素而难以保证;
(2)测量受到地形环境限制
当遇到陡坡、坑洼、水塘、沟渠、沟壑、江河、山区等复杂地形环境时,往往不能将水准仪架设在两个水准标尺的中间位置,导致水准测量无法实施。
发明内容
本发明是为了解决现有技术所存在的上述技术问题,提供一种可有效提高水准测量工作效率和可靠性,不受地形环境限制的对偶式观测用尺仪合一复合水准仪。
本发明的技术解决方案是:一种对偶式观测用尺仪合一复合水准仪,设有柱形尺体及水准器,在柱形尺体的同一柱面上固定有水准标尺及可上下滑动的观测单元,所述观测单元有相互固定连接的对方高度信号测定器和本方高度信号测定器,对方高度信号测定器及本方高度信号测定器的视准轴相互平行且与水准标尺垂直。
所述水准器是与对方高度信号测定器或本方高度信号测定器固定连接的整平监测装置,所述对方高度信号测定器、本方高度信号测定器及整平监测装置分别与数字信号处理器相接,在所述柱形尺体上设有电源模块、调节控制按钮及显示屏,所述数字信号处理器与显示屏及数据传输单元相接。
所述对方高度信号测定器或/和本方高度信号测定器含有激光发射装置,所述水准标尺是激光感应标尺,所述激光感应标尺与数字信号处理器相接。
所述电源模块位于柱形尺体的底部。
所述柱形尺体的两侧对应设置有把手,所述调节控制按钮置于把手上。
与所述数字信号处理器相接有定位单元。
本发明是将传统分离设置的水准仪和水准标尺合二为一地集成为一体,可配对用于对偶式观测,即同步整平、相互照准、对等观测、双向检核,真正实现了点对点的直接水准测量,无需费时费力地考虑水准仪和水准标尺位置距离的合理配置,同时也由于双观测系统的可靠性检核而不再需要往返测量,提高了水准测量的工作效率及可靠性,水准测量的选点、布点不受地形环境限制,可以方便地在陡坡、坑洼、水塘、沟渠、沟壑、江河、山区等复杂地形环境下实施水准测量。
附图说明
图1是本发明实施例1的结构示意图。
图2是本发明实施例1的使用状态图。
图3、4是本发明实施例2的结构示意图。
图5是本发明实施例2的电路原理框图。
图6是本发明实施例3的结构示意图。
图7是本发明实施例3的电路原理框图。
图8是本发明实施例4的电路原理框图。
具体实施方式
实施例1:
如图1所示:有用金属、塑料或木材等制成的2~4米高的柱形尺体1,在柱形尺体1的同一柱面上固定有水准标尺2(普通标尺)及可上下滑动的观测单元3,可在柱形尺体1安装有滑轨,观测单元3上的滑块沿滑轨上下滑动且可根据不同地形对水平视线高度的需要而固定在滑轨上。观测单元3有相互固定连接且视准轴相互平行的对方高度信号测定器4、本方高度信号测定器5,对方高度信号测定器4采用具有瞄准功能的望远镜,置于水准标尺2旁,其视准轴与水准标尺2垂直,本方高度信号测定器5采用指针等,与水准标尺2相对设置,即设置在水准标尺2的相对面上。水准器6固定连接安装在观测单元3下方,采用轴线与望远镜视准轴垂直的圆水准器或/和轴线与望远镜视准轴平行的管水准器。
配对使用本发明实施例1,可如图2所示实现对偶式观测,以测量A、B两点的高差,A为本方,B为对方,具体工作过程如下:
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