Page 124 - 土木工程的测绘技术与应用研究
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Research on Surveying and Mapping Technology and Application in Civil Engineering
土木工程的测绘技术与应用研究
测量将成为地面数据采集的主要手段。一种由测量小车,测量机器人,激光测距
断面仪,激光扫描仪和轨距、轨道高差、轨道里程传感器组成的高速铁路轨道测
量系统是一种典型的多传感器集成测量系统,可实现铁道轨道的自动化测量,轨
道限界二维断面测量和隧道三维断面测量其轨距和轨道高差精度可达到 0.5mm。
由 GPS 接收机、激光测距仪组成的远程位移测量系统可实现无人值守的远距离
遥控遥测遥传实时变形监测,可用于活动性滑坡临滑前的持续监测预报。由各种
专用监测仪器、现代大地测量仪器以及空对地观测仪器组成的立体监测系统,可
实现对滑坡和各种工程建筑进行持续的自动监测和变形预报。
二、精密测量的校正
(一)实物基准测量
以直线度测量为例,实物基准测量法是指直接采用某个参照对象作为直线基
准,并以此基准来测量被测表面的直线度偏差。所采用的直线基准通常有:各种
标尺、重力基准和光线基准等。其常见测量方法有如下几种。
1. 光隙法
光隙法是用刀口尺作为理想直线测量直线度误差的一种方法。这种方法通常
用于对尺寸较小的磨削或研磨表面进行测量。直线度误差可通过测刀口与表面间
光隙的大小来判断,误差值大小由比对法获得。
2. 测微仪法
测微仪法又称打表法,通常以平板、导轨或平尺作为测量基准。测量时测微
仪台架在基准平板上滑动,同时测头对被测表面进行扫描测量,测头的变化量反
映出被测表面相对于基准平板的变化量。也可以事先在被测表面上确定若干测量
点,测量仪只在各测量点上测量数据。该方法的优点是操作简单,但缺点是测量
基准存在的误差无法排除,且无法实现在线式测量。
3. 三坐标法
三坐标测量机是近二十年来发展起来的一种以精密机械为基础,结合光栅与
激光干涉技术、计算机技术、应用电子技术等先进技术的三维空间坐标测量设备。
利用三坐标测量机的高精度导轨作为直线基准,在工作台沿床身导轨移动过程中,
利用固定不动的测头(包括接触式和非接触式)测量被测物体表面各采样点的偏
差值。该测量方法具有高精度、测量灵活、系统柔韧性好的优点,但当采用接触
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