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三坐标测量机的组成:主机机械系统(X、Y、Z三轴或其它); 测头系统; 电气控制硬件系统; 数据处理软件系统(测量软件);三坐标测量机在现代设计制造流程中的应用逆向工程定义:将实物转变为CAD模型相关的数字化技术,几何模型重建技术和产品制造技术的总称。
三坐标测量机可分为主机、测头系统、 控制系统和测量软件四大部分。(1)主机框架结构 标尺系统 导轨 驱动装置 平衡部件 (2)测头系统测头是坐标测量机触测被测零件的发讯开关, 是坐标测量机的关键部件,测头精度的高低决定了坐标测量机的测量重复性。
机动式:有三套传动系统,由电机、减速器、驱动器、控制器、电源、操作杆等组成。工作时,操作者通过操作杆控制运动方向和速度。自动式:即CNC控制,全部运动自动试验,由伺服传动机构成,通过软件实行控制。
三坐标测量仪测座的模块一般包括以下几个部分:框架结构:由各种铝合金型材、精密滚珠丝杠、高精度直线导轨等组成的三维框架结构,用于支撑和移动测头和工件。
这种仪器的核心部分包括移动测头、光栅尺和读数头,通过测量轴的位移,结合数据处理器或计算机,计算出工件的(x, y, z)坐标,实现精确的尺寸和几何精度测量,包括尺径精度、定位精度、几何精度和轮廓精度等。
步骤 GPS测量原理。当GPS测量仪接收到3个及3个以上导航卫星信号时,就可以计算出测量仪(GPS接收机)所在的大地坐标的位置,接收到4个及4个以上卫星信号时,还可以计算出海拔高度。GPS全球定位系统分为:空间部分,控制部分和用户部分。
正确连接仪器,打开接收机开始收星。打开手簿,在“配置”选项里选择进行蓝牙和接收机的连接。新建任务,选择需要的坐标系统,打开此任务。设置好电台频率,配置基准站,启动基准站,电台开始正常发射。配置流动站,频率和电台上的频率保持一致,启动流动站,开始测量即可。
使用GPS测量仪器的步骤如下: 安装并打开GPS测量仪器。 进行校准和初始化设置。 选择测量模式并开始测量。 记录并保存测量数据。安装并打开GPS测量仪器。在开始使用GPS测量仪器之前,需要先将其安装在需要测量的位置。确保仪器稳定并放置在开阔的地方,以便能够接收到足够的GPS信号。
GPS技术在工程施工领域的应用主要表现在公路、桥梁、隧道的等的测量及定位控制。
单点导航定位与相对测地定位是GPS应用的两个方面,对常规测量而言相对测地定位是主要的应用方式。全球定位系统是美国研制并投入使用的卫星导航与定位系统。在测量领域,GPS系统已广泛用于大地测量、工程测量、以及地形测量等各个方面,尤其是实时动态(RTK)定位技术在公路测量中蕴含着巨大的技术潜力。
道路工程中的应用GPS在道路工程中的应用,主要是用于建立各种道路工程控制网及测定航测外控点等。随着高等级公路的迅速发展,对勘测技术提出了更高的要求,由于线路长,以知点少,因此,用常规测量手段不仅布网困难,而且难以满足高精度的要求。
从工程测量的实施应用中,我们可以充分看到GPS测量的优越性,充分显示了这一卫星定位技术的高精度和高效益。 ***用GPS技术测设方格网,比常规方法适应性更强。网形构造简单,点的疏密和边的长短可灵活选取,即使离已知控制点较远也可以连接,并进行控制网的定位和定向。
GPS测量具有精度高、灵活性强等特点,已广泛应用于我国国民经济建设的各个部门。公路测设部门是80年代后期开始运用GPS测量技术的,由于公路建设特点,无论是测量原则,还是在测量精度和作业方法等方面均有别于其他行业。
RTK技术在道路测量中的应用及优缺点 RTK技术在绘制大比例地形图、控制测量、线路勘测、道路的中线测设、公路纵、横断面放样、施工测量等中均有应用。随着动态GPS 测量技术的不断发展、完善,将更加充分的显示出这一技术的高精度和高效益,它会为公路工程建设的发展和进步发挥更大的作用。
1、GPS全球定位系统由三部分组成:空间部分——GPS卫星;地面控制部分-地面监控系统;用户部分-GPS信号接收器。Part空GPSpart空由24颗工作卫星组成,位于地面以上20-200km,均匀分布在6个轨道平面上(每个轨道平面4颗),轨道倾角为55°。此外,在轨还有四颗现役备份卫星。
2、全球定位系统(GPS)由三个主要部分组成: 地面控制部分:包括主控站(负责管理和协调整个地面控制系统的工作)、地面天线(在主控站的控制下向卫星发送信号)、监测站(数据自动收集中心)和通信辅助系统(负责数据传输)。 空间部分:由24颗卫星构成,这些卫星均匀分布在六个轨道平面上。
3、【答案】:A、B、D 本题考核的是全球卫星定位系统(GPS)的组成。GPS系统由卫星星座、地面监控系统和用户接收机三部分组成。
4、GPS系统由三个部分组成:空间部分(GPS卫星)、地面监控部分和用户部分。各部分作用如下:(1)GPS卫星可连续向用户播发用于进行导航定位的测距信号和导航电文,并接收来自地面监控系统的各种信息和命令以维持正常运转。
5、系统构成 GPS系统由三个主要部分组成:空间部分、地面测控部分和用户设备。空间部分:由一组GPS卫星星座构成,它们分布在地球同步轨道上,提供全球范围内的定位信号。控制部分:包括全球的地面监控设施,负责监测和管理卫星的运行,确保信号的准确传输。
1、水准仪用于建立水平视线,测量地面两点间高差,主要部件有望远镜、管水准器、垂直轴、基座、脚螺旋等。分为微倾水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪和数字水准仪。水准仪测量标杆,通过三脚架支撑水准仪和塔尺,可测量塔尺。水准仪目镜、物镜、水准气泡和调整旋钮用于微调。优点是比GPS测量仪更精准。
2、量仪器高度/: 确保仪器稳固,输入准确的高度信息。 照准目标/: 对准明亮目标,精细调节十字丝,确保清晰无误。 水平角切换/: 通过[F4]进入功能,熟练掌握左、右角切换和理解角度关系。 距离测量/: 在斜距和平距/高差模式下,确保信号畅通无阻。
3、全站仪通过分光棱镜系统实现光学与电子技术的结合,实现高精度测量。全站仪的测距部分能够利用红外光反射原理,通过内、外光路系统计算光的传播时间,间接测量实测距离。同时,全站仪具备大气改正功能,根据温度和气压值自动计算大气改正值,对测距结果进行校正,确保测量精度。
4、水准测量的原理是利用水准仪提供的水平视线,读取竖立于两个点上的水准尺上的读数,来测定两点间的高差,再根据已知点高程计算待定点高程。
5、水准仪是测量两点间的高差,经纬仪测量水平角和竖直角,全站仪通过测量距离、高差、角度等,能进行坐标测量、施工放样、悬高测量、交会测量、对边测量、面积测量等,GPS主要用来进行大范围平面控制测量。
6、水准仪:操平、测高程。经纬仪:测角度、可以用两台经纬仪后交确定坐标点 可以用经纬仪加钢尺标定坐标点。全站仪:经纬仪+测距仪 直接测量放样和测高程。高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。
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