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    來源: 發布時間:2025-11-02

    20世紀90年代末,日本 MAC 公司研制了以陀螺慣量原理為主的盾構掘進導向系統,英國 ZED 公司研制了 ZED 盾構導向系統。由于陀螺儀不適應于盾構慢速運動狀態; ZED 產品換站過程中需用人工計算,也不適應現場需求。所以,兩個系統相繼被市場淘汰。之后,德國 VMT 公司研制了以激光電子檢測技術為主的VMT盾構掘進導向系統; 日本演算工房研制了以光學棱鏡測量技術為主的 Robtec盾構掘進自動導向系統。前者是將激光束照射在置于盾構內**的電子目標靶上,測出激光光束和標靶的位置關系,再推算出盾構機姿態; 后者是通過測量設置在盾構機中固定位置上的若干個棱鏡的***坐標,根據棱鏡與盾構機切口和盾尾的相對位置關系,推算出盾構機的位置和姿態。支架:連接棱鏡頭與基座,確保棱鏡穩定。相城區常見全站儀棱鏡組件廠家直銷

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    簡稱測距儀。用電磁波(光波或微波)運載測距信號以測量點間距離的儀器。其測距基本原理為測定傳輸在待測點間的電磁波一次往返所需的時間t,并根據電磁波在大氣中的傳輸速度c,求得距離D=1/2ct。按測定t的方式不同,分為脈沖式測距儀(直接測定t),相位式測距儀和脈沖式測距儀(間接得到t)。脈沖式測距儀測程遠,目前精度一般較低。相位式測距儀其測程較短而精度高。電磁波測距儀具有測程遠,精度高,受地形影響小,輕便靈活,作業效率高等優點,因而得到了迅速發展,目前已逐步取代鋼尺量距成為測距常規儀器。 [1]相城區常見全站儀棱鏡組件廠家直銷全站儀棱鏡組件是全站儀測量系統中的一個重要組成部分,主要用于反射和引導測量光束。

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    該設備概念**早提出于18世紀,但受限于當時的光學加工技術未能實現,直至19世紀英國Barr&Stroud公司推出F.Q.2型實用化光學測距儀 [1]。1912年英國維克斯公司研發的斯科特式火控指揮儀實現了測距與武器系統的聯動。**結構包含雙軸自動補償系統、鍵盤存儲器組件及BS-232C通訊接口 [3]。現代全站型電子速測儀集水平角、垂直角、斜距測量于一體,搭載激光測距技術后誤差可降至傳統光學儀器的1/5以下 [4]。在測距儀出現以前,巨大的10英寸和12英寸火炮想擊中10000碼以外的目標簡直就是天方夜潭。在使用“測距炮”這種笨辦法的年代里。火炮*能擊中2000碼以內的目標。

    全站儀是人們在角度測量自動化的過程中應用而生的,各類電子經緯儀在各種測繪作業中起著巨大的作用。全站儀的發展經歷了從組合式即光電測距儀與光學經緯儀組合,或光電測距儀與電子經緯儀組合,到整體式即將光電測距儀的光波發射接收系統的光軸和經緯儀的視準軸組合為同軸的整體式全站儀等幾個階段。**初速測儀的距離測量是通過光學方法來實現的,我們稱這種速測儀為“光學速測儀”。實際上,“光學速測儀”就是指帶有視距絲的經緯儀,被測點的平面位置由方向測量及光學視距來確定,而高程則是用三角測量方法來確定的。覘牌:照準目標,用于短距離測量或自動全站儀的輔助對中。

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    (1) 該系統選用TPS1200全站儀,利用ATR功能,可自動搜索棱鏡,并使望遠鏡十字絲精確照準目標。該全站儀可實現與其他設備的通信。(2) 采用徠卡小棱鏡或 360°小棱鏡,目標棱鏡固定在盾構機內,為系統自動跟蹤測量提供目標。(3)采用NS-15/P2SAMS-A型高精度雙軸傳感器,檢測盾構機的坡度與滾角。該傳感器精度為0. 01°,為數字量輸出的傾角傳感器,量程范圍為± 15°,輸出的是 RS232 信號。(4) 選用無線收發轉換器( SAMS-C和SAMS-B) ,建立盾構內計算機和置于隧道內測量平臺上的全站儀的通信鏈路。棱鏡通常由高反射率的材料制成,能夠有效地反射激光光束。江蘇常見全站儀棱鏡組件報價

    特點:通過多個棱鏡增強反射信號,適用于長距離測量。相城區常見全站儀棱鏡組件廠家直銷

    全站儀的數據通訊全站儀的的數據通訊是指全站儀與電子計算機之間進行的雙向數據交換。全站儀與計算機之間的數據通訊的方式主要有兩種,一種是利用全站儀配置的PCMCIA(personal computer memory card internation association,個人計算機存儲卡國際協會,簡稱PC卡,也稱存儲卡)卡進行數字通訊,特點是通用性強,各種電子產品間均可互換使用;另一種是利用全站儀的通訊接口,通過電纜進行數據傳輸。(1)照準部水準軸應垂直于豎軸的檢驗和校正檢驗時先將儀器大致整平,轉動照準部使其水準管與任意兩個腳螺旋的連線平行,調整腳螺旋使氣泡居中,然后將照準部旋轉180度,若氣泡仍然居中則說明條件滿足,否則應進行校正。相城區常見全站儀棱鏡組件廠家直銷

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