棱鏡,一種由兩兩相交但彼此均不平行的平面圍成的透明物體,用以分光或使光束發(fā)生色散。棱鏡是透明材料(如玻璃、水晶等)做成的多面體。在光學(xué)儀器中應(yīng)用很廣。棱鏡按其性質(zhì)和用途可分為若干種。例如,在光譜儀器中把復(fù)合光分解為光譜的“色散棱鏡”,較常用的是等邊三棱鏡;在潛望鏡、雙目望遠鏡等儀器中改變光的進行方向,從而調(diào)整其成像位置的稱“全反射棱鏡”,一般都采用直角棱鏡。棱鏡是透明材料(如玻璃、水晶等)做成的多面體。在光學(xué)儀器中應(yīng)用很廣。棱鏡按其性質(zhì)和用途可分為若干種。例如,在光譜儀器中把復(fù)合光分解為光譜的“色散棱鏡”,較常用的是等邊三棱鏡;在潛望鏡、雙目望遠鏡等儀器中改變光的進行方向,從而調(diào)整其成像位置的稱“全反射棱鏡”,一般都采用直角棱鏡。全站儀棱鏡組件是全站儀測量系統(tǒng)中的一個重要組成部分,主要用于反射和引導(dǎo)測量光束。高新區(qū)新型全站儀棱鏡組件報價

全站儀具有角度測量、距離(斜距、平距、高差)測量、三維坐標測量、導(dǎo)線測量、交會定點測量和放樣測量等多種用途。內(nèi)置**軟件后,功能還可進一步拓展。全站儀的基本操作與使用方法 :1)水平角測量(1)按角度測量鍵,使全站儀處于角度測量模式,照準***個目標A。(2)設(shè)置A方向的水平度盤讀數(shù)為0°00′00〃。(3)照準第二個目標B,此時顯示的水平度盤讀數(shù)即為兩方向間的水平夾角。2)距離測量1)設(shè)置棱鏡常數(shù)測距前須將棱鏡常數(shù)輸入儀器中,儀器會自動對所測距離進行改正?;⑶饏^(qū)耐高溫全站儀棱鏡組件哪家好用于固定棱鏡,確保其在測量過程中保持穩(wěn)定。

自動導(dǎo)向系統(tǒng)是應(yīng)用于盾構(gòu)機、隧道掘進機等設(shè)備的姿態(tài)監(jiān)測與控制技術(shù),通過實時采集位置及姿態(tài)數(shù)據(jù)實現(xiàn)隧道軸線精確控制,屬于機械自動化領(lǐng)域**組件。當(dāng)前系統(tǒng)主要由全站儀、目標棱鏡、傾斜儀及計算機組成,可將盾構(gòu)機走向精度控制在±2mm以內(nèi) [3-4],并符合《煤礦安全規(guī)程》對TBM姿態(tài)實時監(jiān)測的要求 [6]。20世紀90年代末,日本MAC公司研發(fā)的陀螺慣量導(dǎo)向系統(tǒng)與英國ZED公司導(dǎo)向系統(tǒng)因技術(shù)缺陷被市場淘汰。德國VMT公司隨后開發(fā)激光電子檢測系統(tǒng),通過激光靶標定位測量盾構(gòu)姿態(tài),數(shù)據(jù)更新周期為1秒;日本Robtec系統(tǒng)采用光學(xué)棱鏡測量技術(shù),測量周期超過40秒 [1]?,F(xiàn)代主流方案如激光靶式導(dǎo)向系統(tǒng),在長沙軌道交通項目中應(yīng)用后成為行業(yè)標配,其**技術(shù)包括擬合圓算法和線路計算算法 [5]。針對電磁干擾問題,系統(tǒng)通過調(diào)整通信頻率和數(shù)據(jù)校驗機制保障穩(wěn)定性 [2]。
全站儀是人們在角度測量自動化的過程中應(yīng)用而生的,各類電子經(jīng)緯儀在各種測繪作業(yè)中起著巨大的作用。全站儀的發(fā)展經(jīng)歷了從組合式即光電測距儀與光學(xué)經(jīng)緯儀組合,或光電測距儀與電子經(jīng)緯儀組合,到整體式即將光電測距儀的光波發(fā)射接收系統(tǒng)的光軸和經(jīng)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(xué)方法來實現(xiàn)的,我們稱這種速測儀為“光學(xué)速測儀”。實際上,“光學(xué)速測儀”就是指帶有視距絲的經(jīng)緯儀,被測點的平面位置由方向測量及光學(xué)視距來確定,而高程則是用三角測量方法來確定的?;河糜诶忡R的對中與調(diào)平,部分基座集成對點器、圓水準器等輔助功能。

該設(shè)備概念**早提出于18世紀,但受限于當(dāng)時的光學(xué)加工技術(shù)未能實現(xiàn),直至19世紀英國Barr&Stroud公司推出F.Q.2型實用化光學(xué)測距儀 [1]。1912年英國維克斯公司研發(fā)的斯科特式火控指揮儀實現(xiàn)了測距與武器系統(tǒng)的聯(lián)動。**結(jié)構(gòu)包含雙軸自動補償系統(tǒng)、鍵盤存儲器組件及BS-232C通訊接口 [3]。現(xiàn)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(shù)后誤差可降至傳統(tǒng)光學(xué)儀器的1/5以下 [4]。在測距儀出現(xiàn)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(nèi)的目標。方向確定:棱鏡的透射面需垂直于測線方向,確?;毓庑盘枏姸龋瑥亩_測定測點與測站的方向和角度。高新區(qū)新型全站儀棱鏡組件報價
棱鏡組件的選擇和使用對于測量精度和效率有著重要影響。高新區(qū)新型全站儀棱鏡組件報價
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(gòu)掘進導(dǎo)向系統(tǒng),英國 ZED 公司研制了 ZED 盾構(gòu)導(dǎo)向系統(tǒng)。由于陀螺儀不適應(yīng)于盾構(gòu)慢速運動狀態(tài); ZED 產(chǎn)品換站過程中需用人工計算,也不適應(yīng)現(xiàn)場需求。所以,兩個系統(tǒng)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(shù)為主的VMT盾構(gòu)掘進導(dǎo)向系統(tǒng); 日本演算工房研制了以光學(xué)棱鏡測量技術(shù)為主的 Robtec盾構(gòu)掘進自動導(dǎo)向系統(tǒng)。前者是將激光束照射在置于盾構(gòu)內(nèi)**的電子目標靶上,測出激光光束和標靶的位置關(guān)系,再推算出盾構(gòu)機姿態(tài); 后者是通過測量設(shè)置在盾構(gòu)機中固定位置上的若干個棱鏡的***坐標,根據(jù)棱鏡與盾構(gòu)機切口和盾尾的相對位置關(guān)系,推算出盾構(gòu)機的位置和姿態(tài)。高新區(qū)新型全站儀棱鏡組件報價
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