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在陀螺经纬仪定向中,笔者认为中天法比逆转点法优越:逆转点法观测比中天法烦锁,中天法可以避免人为的干扰,而精度同样可以满足要求。以下就中天法的精度问题作些探讨,为此先做了三十二个测回的试验。我们选择野外一条四等三角边1—2,如图,在1—2边上测定仪器常数。在基_Ⅰ—基_Ⅱ边上测定陀螺方位角。基_Ⅰ—基_Ⅱ边长56米。从1:500的地形图上量取基Ⅰ、基Ⅱ点的坐标,求得收敛角。用T_2经纬仪以12个测回连测测定β_1、β_2,求得基_Ⅰ—基_Ⅱ的坐标方位角,并视为已知 相似文献
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近年来,用陀螺法测定方位角的精度有显著的提高。从各种不同来源的资料看,其精度约为2″~7″,这样在不久的将来,陀螺经纬仪在导线测量中有可能得到广泛的使用。现在研讨在独立观测方位角边非自由导线中的误差分布(称这种导线为测定方位导线),并且探讨这种构网形式相对测角导线(观测角度的)的优越性。 相似文献
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中间具有坚强陀螺定向边的矿井导线误差计算 总被引:2,自引:0,他引:2
目前我国已较普遍应用陀螺经纬仪进行矿井定向。因井下导线多呈支导线形式,因此利用陀螺仪测定支导线终边的方位角使它形成方向附合导线,既能检查导线测角的正确性,又能提高它的精度。本文主要讨论在 相似文献
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随着国产陀螺经纬仪产量的不断增加以及在生产实践中逐步推广使用,必然要改变井下平面基本控制导线的现状。应用陀螺经纬仪,不仅可以测定井下基本控制导线的起始边坐标方位角,还可在井田边界或其它适当地点,加测若干条陀螺定向边,从而构成具有陀螺定向边的方向附合 相似文献
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经纬仪导线中加测陀螺定向边可以减少导线终点的位置误差这已成为定论。但当欲测导线总长已知,且终点允许误差一定时,加测几条陀螺定向边为宜?加在什么位置最佳并取得最优的成果是实际工作中应当考虑的问题。导线的精度取决于测角量边的精度,导线的形状和测站的数目,及边的长 相似文献
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矿山测量规程[1]中载有布设以陀螺边分段的井下控制网和专用高精度控制网的规定。这样提出了选择陀螺边的最佳距离,以达到在陀螺边个数最少的情况下能保证控制网必要精度的任务。由此有必要研制陀螺边最佳间距的计算方法。在研制的计算方法中应考虑导线的必要精度、导线形状、边数、测角精度和量边精度,其中包括系统误差。以带有陀螺边的导线终点点位中误差的公式[2]可以作为计算方法的基础,并增加陀螺边方位角的系统误差,这里主要指确定陀螺仪改正数时地面起始边的方位角误差(见图)。这样陀螺边导线终点点位中误差的计算公式为 相似文献
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陀螺定向的精度评定目前在一些文章中都以一次定向中误差的概念来评定陀螺经纬仪的定向精度,这是不够确切的。实际上陀螺经纬仪的设计精度是指陀螺方位角一次测定中误差而言的,如DJ_2—T_(20),就是指仪器陀螺方位角一次测定中误差为±20″,而不是指仪器一次定向中误差为±20″。评定陀螺经纬仪定向的精度主要以陀螺方位角一次测定中误差m和一次定向中误差m_α为准。 1、陀螺方位角一次测定中误差m(简称一次测定中误差) 在定向前,陀螺仪需在地面已知坐标 相似文献
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国产JT—15陀螺经纬仪(徐州光学仪器厂)、DJ6—T60陀螺经纬仪(西安光学测量仪器厂)和端士成尔特厂安装在T—16和T1上的GAK—1型陀螺经纬仪都为单边读数的J6级光学经纬仪,用它们测定陀螺方位角时由于在真北方向不能正倒镜观测,因而经纬仪竖轴系偏心差将引起陀螺方位角值误差和所测边坐标方位角的定向误差。为了提高上述陀螺经纬仪的定向精度,单而读数光学经纬仪竖轴系偏心差对陀螺经纬仪定向误差的影响规律及其有效的消除方法是值得研究的问题。一、竖轴系偏心差的公式单面读数光学经纬仪竖轴系偏心差的公式为 相似文献
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陀螺经纬仪是利用陀螺仪特性及地球自转来测定真北的仪器。它不受气候条件的限制,也不受地磁的影响,可以根据需要测定任意目标的方位,在军事上和国民经济建设上都具有独特的作用,尤其是在矿山测量方面格外受到重视。陀螺经纬仪系统性能良好,精度高,它是集光、机、电、算于一体,装调复杂的高技术产品,陀螺经纬仪在同煤集团的大型测量中发挥了重要作用。 陀螺经纬仪能完全满足各种采矿工程定向测量精度的需要。按照以测角中误差来划分井下导线等级,基本控制导线分为7″和15″导线两种,采矿区控制导线分为30″和45″导线两种。对于一次启动陀螺定向误差为±7″的仪器,可实施导线起始边定向及附合导线或闭合导线终端的定向测量,也可实施一井或两井井下起始边的定向。使用 相似文献
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竖井利用陀螺经纬仪定向时的联系测量的主要特点在于:投点和井下基本控制导线起始边的方位角传递任务是单独完成的。这样做的优点为:1)排除了投点误差对起始边坐标方位角传递的影响,因为竖井联系测量的主要任务是精确地将地面的坐标方位角传递到井下基本控制导线的起始边上,这样就大大地提高了定向的精度;2)投点可以相应地简化。几何定向时,投点是需认真细致解决的一个困难问题,它占用了竖井几何定向所需时间的大部分,而采用陀螺定向联系测量法时,投 相似文献
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在处理陀螺经纬仪定向导线的测量数据时,常常遇到如何合理的确定陀螺经纬仪定向边的方位角、水平角及边长观测值权的问题。为了解决这个问题,在平差前应知道定向边方位角、水平角和边长这三类观测值的方差估值,这就是人们所说的观测值的方差估计问题。测量学者们对于边角网(即两类观测值)的方差估计研究较多,而对多于两类观测值的方差估计(如陀螺经纬仪定向导线)研究较少。本文试图将方差估计应用于陀螺经纬仪定向 相似文献
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许纪隆 《有色金属(矿山部分)》1985,(6)
<正> 我国现已批量生产陀螺经纬仪DJ6-60、DJ2-T20和JT-15(其一次测定陀螺方位角中误差分别为±60"、±20"和±15"),很多矿山备有上述仪器,应该充分发挥它的作用,用来检核、保证和提高井下平面控制导线的精度和工作效率。为了保证采矿工程要求的井下导线最弱点的点位中误差小于±1.5米,规程〔1〕、〔2〕规定了不同精度等级的经纬仪导线作为井下平面控制基础。当井下敷设不同精度的陀螺 相似文献
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开滦钱家营矿业公司-850西大巷与八采区下部石门的贯通工程导线全长约12166.75 m,属于跨两水平的大型贯通工程。该工程采用GAK-1陀螺经纬仪定向和SET22 D全站仪测角、测距,水准测量采用S3水准仪。贯通前进行了贯通误差预计,选择了在适当位置加测六条陀螺定向边的测量方案,贯通导线进行了严密平差,作为最终贯通导线成果,联测导线后精度很高。 相似文献
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本文介绍了陀螺全站仪在煤矿测量中的意义和应用。通过在煤矿井下控制导线上加测一定数量的陀螺定向边,不仅可以控制测角带来的误差积累,而且可以极大地提高导线横向精度和贯通工程质量。陀螺全站仪定向技术既保证了导线点的安全和稳定性,又为日后导线的精度提供了有力的保障。 相似文献
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J6和J15级光学经纬仪大多数为单面读数复测经纬仪,可用测回法测角,也可用复测法测角。《煤矿测量试行规程》[1]规定:井下导线测量和矿井定向测量可用复测法测角。一般矿山都采用如下的复测方法[2]:安置整平仪器,仪器于正镜位置大致对准稍大于零度的读数,扣紧复测卡,照准目标A(见图1),松开复测卡,取读数为α_1,转动照准部照准B点,取读数α_2,扣紧复测卡1再照准A点,松开复测卡,照准B点,当n次复测时,如此重复观测角度n次,当第n次照准B 相似文献
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黄象裕 《有色金属(矿山部分)》1983,(3)
<正> 双点测角交会常用于测图和某些工程的交会插点。如附图所示,在已知点A、B直线的两侧(或同侧),用交会法增设两点P_1,P_2,在P_1,P_2点上设站观测四个角α_1、α_2、α_3、α_4。要求得P_1,P_2两点的坐标,一般书上介绍的方法是:通过四个观测角求出一个辅助角ε,然后利用已知点A、B反算的方位角及观测角求出四边各点间的方位角后,再利用正切公式,求出P_1、P_2两点的坐 相似文献
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在加测陀螺边的井下贯通导线设计中,首先应考虑整个贯通导线的必要分段数和加测陀螺边的最佳位置,本文探讨的就是这一问题。一、两立井间贯通误差估算公式如图所示,A、B两点是贯通导线两翼的起始点,其坐标已知。k点是估计的贯通相遇点,x是k点的贯通重要方向。O、N,号陀螺边是两翼必要的起始边。为了保证贯通精度,在此基础上k点的左端加测了M条陀螺边;右端加测了N-M-1条陀螺 相似文献