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徕卡TS50智能全站仪数据处理方法,TS50智能全站仪

发布时间:2019/05/07 丨 文章作者:徕测科技 丨 浏览次数:

重庆徕测科技监测仪器购买联系人
徕卡TS50全站数据处理之前我们先介绍下自动化监测隧道的实现方法,还有TS50只能全站仪的优越性。
 
自动化监测的实现首先在隧道内布设好基准网、变形观测点、监测站,调试好通讯网络,各模块和子系统工作正常后即可开始工作。
 
首先由远程计算机通过互联网向监测站发出指令,监测站接受指令后依次进行基准点稳定性监测和变形点监测,并将监测数据和气象感应数据传回控制计算机,数据处理系统自动将监测数据进行改正,并判断监测数据质量。如质量合格结束观测,监测数据质量不合格发出指令进行重测和补测。
 
徕卡TS50智能全站仪自动化监测数据处理如下:
 
为了充分发挥徕卡TS50智能全站仪的优越性,减少作业人员的工作量,测距时不进行温度和气压的测定,直接得到变形点的三维坐标。采用极坐标法进行施测,然后对施测结果进行差分处理。即:按极坐标的方法测量测站点(基准点)至其他基准点和变形点的斜距、水平角和垂直角,将测站点至具有代表性气象条件的基准点测量值与其基准值(基准网的测量值)相比,求得差值。
 
由于变形观测采用同样的仪器和作业方法,并且基准点均埋设在稳定地段,认为基准点是稳定的,故将这一差值认为是受外界条件影响的结果。每站观测可以在短时间内完成,并且是基准点和变形点同时观测,可以认为外界条件对基准点和变形点的影响是相关的,可把基准点的差异加到变形点的观测值上进行差分处理,计算变形点的三维位移量。
 
以上就是徕卡TS50智能全站仪数据处理方法,TS50智能全站仪的优越性。徕卡全站仪监测仪器的高精度是每一位测量人员有目共睹的,所以我们要充分了解它的性能各个方面,才能在测量项目实施中做到事半功倍的效果!

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