1963 年fenne1廠研制出了編碼經緯儀,加上四十年代已經出現的電磁波測距技術,隨著光電
技術、計算機技術和精密機械的發展,到八十年代已開始普遍使用電子測角和電子測距技術,然而
到八十年代末水準測量還在使用傳統儀器。這是由于水準儀和水準標尺不僅在空間上是分離的,而
且兩者的距離可以以1米多變化到100 米,因此在技術.上引起數字化讀數的困難。
為現實水準儀讀數的數字化,人們進行了近30年嘗試,如蔡司廠的reni 002a已使測微器讀
數能自動完成,但粗度數還需人工讀出并按鍵輸入,與精讀數一起存入存儲器,因此還算不上真正
的電子水準儀,又如利用激光掃平儀和帶探測的水準標尺,可以使讀數由標尺自動記錄,由于這
種試驗結果還不能達到精密幾何水準測量的要求,因此也沒有解決水準測量讀數自動化的難題。
電子水準儀具有測量速度快、讀數客觀、能減輕作業勞動強度、測量數據便于輸入計
算機和容易實現水準測量內外業一體化的特點,因此它投放市場后很快受到用戶-。國外的低精
度高程測量盛行使用各種類型的激光定線儀和激光掃平儀。因此電子水準儀定位在中精度和精
度水準測量范圍,分為兩個精度等級,中等精度的標準差為:1.0-1.5mm/km.的為:
0.3--0. 4mm/km。
1.2 電子水準儀的基本原理.
電子水準儀又稱數字水準儀,激光對中儀品牌,它是在自動安平水準儀的基礎上發展起來的。它采用條碼標尺,徐州激光對中儀,
各廠家標尺編碼的條碼圖案不相同,不能互換使用。目前照準標尺和調焦仍需目視進行。人工完成
照準和調焦之后,標尺條碼一方面被成象在望遠鏡分化板.上,供目視觀測,另一方面通過望遠鏡
分光鏡,標尺條碼又被成象在光電傳感器(又稱探測器)上,即線陣ccd器件.上,供電子讀數。
測量位移時,將開關置于位移檔,指示單位箭頭指向
mm
注:在進行速度或位移測量時,頻率沒影響,激光對中儀使用方法,但應將開關撥-頻或低頻任
意一檔。
二、測振幅、振動速度還是振動加速度?
振幅是表象,速度和加速度是轉子激振力的程度。振動位移,一般用于低轉.
速機械的振動評定;振動速度,- -般用于中速轉動機械的振動評定;振動加速度,
一般用于高速轉動機械的振動評定。工程實用的振動速度是速度的有效值,表征
的是振動的能量;加速度是用的峰值,表征振動中沖擊力的大小。
振幅相同的設備,它的振動狀態可能不同,所以引入了振速。位移、速度、
加速度都是振動測量的度量參數。就概念而言,位移的測量能夠直接反映軸承、
固定螺栓和其它固定件上的應力狀況。例如:通過分析透平機.上滑動軸承的位移,