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1H410000机电工程技术背诵版

1H410000机电工程技术

1H411010机电工程常用材料

1.碳素结构钢屈服强度,例如,碳素结构钢可制成各种型钢、钢筋、钢丝等,优质的碳素钢还可制成钢丝、钢绞线、圆钢、高强螺栓及预应力锚具等。

例如,武汉长江大桥是使用碳素结构钢Q235制造的。

(2)低合金结构钢“鸟巢”Q460,600MW超超临界电站锅炉汽包Q460型钢;起重机就是Q345型钢制造的。

轧钢机机架碳素铸钢。

吊车所用开式小齿轮、大齿轮、过渡齿轮合金铸钢。

普通罩壳、阀壳用灰铸铁制造;液压泵壳体用孕育铸铁,汽车发动机凸轮轴用球墨铸铁制造。

油罐、电站锅炉中的汽包用钢板焊成。

中、低压锅炉的汽包为专用锅炉碳素钢,高压的常用低合金钢制造。

管材有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管等。

锅炉水冷壁和省煤器用优质碳素钢管或低合金钢管。

纯铜好的导电性、导热性以及优良的焊接性能,纯铜强度不高,硬度较低,塑性好。

黄铜加锌。

机电设备冷凝器、散热器、热交换器、空调器用黄铜制造。

纯锌具有一定的强度和较好的耐腐蚀性,在室温下较脆,在100〜150°C时变软,超过200°C后又变脆。

锌合金的特点是密度大、铸造性能好,可压铸形状复杂、薄壁的精密件,如压铸仪表、汽车零部件外壳等。

锌合金分为变形锌合金、铸造锌合金和热镀锌合金。

纯镍强度较高,塑性好,导热性差,电阻大。

工业纯铝广泛应用于制造硝酸、含硫石油工业、橡胶硫化和含硫的药剂等生产所用设备,如反应器、热交换器、槽车和管件等。

例如,油箱、油罐、管道、铆钉等需要弯曲和冲压加工的零件就是用变形铝合金,变形铝合金塑性好,易于变形加工。

钛合金被称为“太空金属”。

硅酸盐材料、无机非金属固体材料包括水泥、玻璃棉、砌筑材料和陶瓷。

功能陶瓷如绝缘、敏感、介电、超导、红外辐射、发光、透明、生物与抗菌、隔热陶瓷等

高分子材料的类型按特性分为橡胶、纤维、塑料、胶粘剂、涂料和高分子基复合材料。

酚醛、聚氨酯、玻璃纤维、硬聚氯乙烯风管。

泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速、效率和必需汽蚀裕量。

风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速,噪声和振动的大小。

风机全压效率可达90%。

压缩机的性能参数主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功率、性能系数、启动电流、运转电流、额定电压、频率、噪声等。

连续输送机械的主要参数包括输送能力、线路布置(水平运距、提升高度等)、输送速度、主要工作部件的特征尺寸和驱动功率等。

金属切削机床的技术性能由加工精度和生产效率加以评价。

加工精度包括被加工工件的尺寸精度、形状精度、位置精度、表面质量和机床的精度保持性。

生产效率涉及切削加工时间和辅助时间,以及机床的自动化程度和工作可靠性。

这些指标取决于机床的静态几何精度和刚度等静态特性且包括机床的运动精度、动刚度、热变形和噪声等的动态特性。

火力发电设备包括:

汽轮发电机组本体、汽轮发电机组辅助设备、汽轮发电机附属设备、化学专用设备、脱硫设备、燃气一蒸汽联合循环机组设备、空冷机组和其他设备等。

水力发电设备可分为:

水力发电机组、抽水蓄能机组、水泵机组、启闭机等。

传热设备。

包括:

冷却器、加热器、再沸器、冷凝器、蒸发器、过热器、废热锅炉、换热器等。

传质设备。

包括填料塔、板式塔等。

混合设备。

包括搅拌器(机)、均质设备、混合机、混合器和捏合机等。

分离设备。

包括筛分设备、蒸发设备(例如,蒸发器,除沫器,冷凝器,真空装置等)、沉降设备(如,除尘器、沉降槽、重力沉降分离器、增稠器、离心沉降器、旋风分离器、旋液分离器、沉降式离心机、袋式过滤器等)、过滤设备(压滤机、叶滤机、转筒真空式连续过滤机、离心过滤机)、萃取设备、离心设备和其他分离设备。

制冷设备。

包括制冷压缩机、风冷冷冻机、冷却塔、凉水设备、淋水装置等。

干燥设备。

包括干燥器(例如,间歇式常压干燥器、间歇式减压干燥器、连续式常压干燥器、连续式减压干燥器、其他干燥器等)、烘箱、烘干机、脱水机和热风炉等。

包装设备。

包括清洗机、输瓶机、灌装机、包装秤、包装机、封口机、贴标机、收缩机和捆扎机、充填机等。

输送设备。

包括液体输送设备(例如,各种泵类设备和其他类型化工用泵)、气体输送设备(通风机、鼓风机、压缩机)、固体输送设备(运输机、提升机)等。

储运设备。

包括储藏设备(储罐、钢瓶、液体集装箱)和运输设备(汽车罐车、铁道罐车)等。

成型设备。

包括成型机、制粒机、造粒机等。

反应器。

包括管式反应器、槽式反应器、塔式反应器、釜类反应器和罐类反应器等。

石油化工设备的性能指标有很多,主要的有容积、压力、温度、流量、换热面积、制冷量、反应时间、物料纯净度等。

冶金设备可分为烧结设备、炼焦及化学回收设备、耐火材料设备、炼铁设备、炼钢设备、轧钢设备、制氧设备、鼓风设备、煤气发生设备等。

建材设备包括:

水泥设备、玻璃设备、陶瓷设备、耐火材料设备、新型建筑材料设备、无机非金属材料及制品设备等。

水泥设备包括管磨机、回转窑、立式辊磨机、推动篦式冷却器、回转烘干机、电除尘器、圆锥破碎机、辊压机、预热器及分解炉、回转式包装机、分室高压脉冲袋式除尘器、增湿塔、斗式提升机、熟料输送机、螺旋泵、空气输送斜槽、板链式提升机、组合式选粉机、旋风式选粉机、选粉机、粗粉分离器、细粉分离器、多流股连续料流式均化库设备、堆料机、取料机等。

(2)玻璃设备熔窑:

熔窑、锡槽、退火窑、

静设备的性能主要由其功能来决定,有:

贮存、均压、热交换、反应、分离、过滤等。

主要性能参数有容积、压力、温度、流量、液位、换热面积、效率及设备的强度、刚度和稳定性等。

直流电动机具有较大的启动转矩和良好的启、制动性能以及易于在较宽范围内实现平滑调速的特点。

其缺点是结构复杂、价格高。

同步电动机具有转速恒定及功率因数可调的特点。

其缺点是结构较复杂、价格较贵、启动麻烦。

异步电动机具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便、坚固耐用等优点。

其缺点是:

与直流电动机相比,其启动性能和调速性能较差;与同步电动机相比,其功率因数不高,在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率,对电网运行不利。

按变压器的冷却介质分类分为:

油浸式变压器、干式变压器、充气式变压益寺。

变压器的性能由多种参数决定,主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方式及外接元器件来决定。

高压电器是指交流电压1200V、直流电压1500V及其以上的电器。

高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的控制、测量、信号、保护等设备,常用高压电器设备包括:

髙压断路器、高压接触器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、高压互感器、高压电容器、高压绝缘子及套管、髙压成套设备等。

(3)高压电器的种类。

种类很多,按照它在电力系统中的作用可以分为:

1)开关电器,如断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关等。

2)保护电器,如熔断器、避雷器。

3)测量电器,如电压、电流互感器。

4)限流电器,如电抗器、电阻器。

5)成套电器与阻合电器。

6)其他,如电力电容器等。

在电工测量过程中需要参与为较量仪表,如电桥、电位差计等。

工程测量的首要工作是做好控制点布测。

工程测量包括对建(构)筑物施工放样、建(构)筑物变形监测、工程竣工测量等,工程测量贯穿于整个施工过程中。

从场地平整、建筑物定位、基础施工、建筑物构件安装等,都需要进行工程测量,以使建筑物、构筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。

主要内容

(1)建立施工控制网。

(2)建筑物、构筑物的详细测设。

(3)检查、验收。

(4)变形观测。

工程测量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先在施工现场建立统一的施工控制网,然后以此为基础,测设出各个建筑物和构筑物的细部位置。

工程测量的要求是:

(1)保证测设精度,满足设计要求,减少误差累积,免除因建筑物众多而引起测设工作的紊乱。

(2)检核是测量工作的灵魂,必须加强外业和内业的检核工作。

水准测量测高差,高差法和仪高法。

仪高法一次算几个。

基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺

1.保证量距精度的方法

返测丈量,当全段距离量完之后,尺端要调头,读数员互换,按同样方法进行返测。

往返丈量一次为一测回,一般应测量两测回以上。

量距精度以两测回的差数与距离之比表本。

2.安装基准线的设置

安装基准线一般都是直线,只要定出两个基准中心点,就构成一条基准线。

平面安装基准线不少于纵横两条。

3.安装标高基准点的设置

根据设备基础附近水准点,用水准仪测出的标志具体数值。

相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。

4.沉降观测点的设置

沉降观测采用二等水准测量方法。

每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。

例如,对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。

工程测量的程序:

建立测量控制网—设置纵横中心线—设置标高基准点—设置沉降观测点—安装过程测量控制—实测记录等。

六、工程测量竣工图的绘制

(一)绘制竣工总平面图的目的

编绘竣工总平面图的目的:

(1)在施工过程中可能由于设计时没有考虑到的问题而使设计有所变更,这种临时变更设计的情况必须通过测量反映到竣工总平面图上;

(2)它将便于以后进行各种设施的维修工作,特别是地下管道隐蔽工程的检查和维修工作;

(3)为企业扩建提供原有各项建筑物、构筑物、地上和地下各种管线及交通线路的坐标、高程等资料。

新建的企业竣工总平面图的编绘,最好是随着工程的陆续竣工相继进行编绘。

一面竣工,一面利用竣工测量成果编绘竣工总平面图。

如发现地下管线的位置有问题,可时到现场查对,使竣工图能真实反映实际情况。

边竣工边编绘的优点是:

当企业全部竣工时,竣工总平面图也大部分编绘完成,既可作为交工验收的资料,又可大大减少实测工作量,节约了人力和物力。

竣工总平面图的编绘,包括室外实测和室内资料编绘两方面的内容。

(二)测量竣工图的作用

1.机电工程测量竣工图是进行交竣工验收时的重要资料之一。

2.测量竣工图绘制的内容及深度反映出机电工程施工质量是否符合设计和规范的要求。

竣工图既是机电工程施工过程及结果的真实记录,也是机电工程投产后是否能达产达标的重要保障内容之一。

例如,对某汽轮发电机组在负荷运行时,其振幅严重超标导致无法进行正常运行的情况进行分析时,将依据安装测量竣工图及数据来复测汽轮机底座及发电机底座的纵横中心线和标高以及联轴器的径向和轴向的同心度,以此来判定安装质量是否符合设计和规范的要求。

(三)竣工测量内容

1.工业厂房及一般建筑物,包括房角坐标,各种管线进出口的位置和高程;并附房屋编号、结构层数、面积和竣工时间等资料。

2.铁路和公路,包括起止点、转折点、交叉点的坐标,曲线元素,桥涵等构筑物的位置和高程。

3.地下管网,窖井、转折点的坐标,井盖、井底、沟槽和管顶等的高程;并附注管道及窖井的编号、名称、管径、管材、间距、坡度和流向。

4.架空管网,包括转折点、结点、交叉点的坐标,支架间距,基础面高程。

5.其他,竣工测量完成后,应提交完整的资料,包括工程名称,施工的依据,施工成果,作为编绘竣工总平面图的依据。

(四)测量竣工图的绘制

1.绘制测量竣工图要求:

(1)实测数据与竣工图上的坐标点必须是一一对应的关系。

(2)竣工图中所采用的坐标、图例、比例尺、符号等一般应与设计图相同,以便设计单位、建设单位使用。

2.机电工程测量竣工图的绘制内容。

包括安装测量控制网的绘制,安装过程及结果的测量图的绘制。

例如,长输给水管线测量竣工图的绘制;长输动力管线(热力管线、煤气管线等)测量竣工图的绘制;工艺管线(各种化学液体管道、气体管道)测量竣工图的绘制等。

3.竣工总平面图的绘制

(1)竣工总平面图上包括内容

1)建筑方格两点。

水准点、厂房、辅助设施、生活福利设施、架空及地下管线、铁路等建筑物或构筑物的坐标和高程。

2)厂区内空地和未建区的地形。

有关建筑物、构筑物的符号应与设计图例相同,有关地形图的图例应使用国家地形图图式符号。

(2)竣工总平面图的要求

1)厂区地上和地下所有建筑物、构筑物绘在一张竣工总平面图上时,如果线条过于密集而不醒目,则可采用分类编图。

如综合竣工总平面图,交通运输竣工总平面图和管线竣工总平面图等。

2)比例尺一般采用1:

1000。

如不能清楚地表示某些特别密集的地区,也可局部采用1:

500的比例尺

3)如果施工的单位较多,多次转手,造成竣工测量资料不全,图面不完整或与现场情况不符时,只好进行实地施测,这样绘出的平面图,称为实测竣工总平面图。

七、机电工程中常见的工程测量

(一)设备基础施工的测量

设备基础的测量工作大体包括以下步骤:

1.测量设置大型设备内控制网。

2.进行基础定位,绘制大型设备中心线测设图。

3.进行基础开挖与基础底层放线。

4.进行设备基础上层放线。

(二)连续生产设备安装的测量

1.安装基准线的测设:

中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。

放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。

设备安装平面基准线不少于纵、横两条。

2.安装标髙基准点的测设:

标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。

标高基准点一般有两种:

一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。

采用钢制标髙基准点,应是靠近设备基础边缘便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础表面。

例如,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

(三)管线工程的测量

1.测量内容。

管线工程测量包括:

给排水管道、各种介质管道、长输管道等的测量。

2.测量步骤

(1)根据设计施工图纸,熟悉管线布置及工艺设计要求,按实际地形作好实测数据,绘制施工平面草图和断面草图。

(2)按平、断面草图对管线进行测量、放线并对管线施工过程进行控制测量。

(3)在管线施工完毕后,以最终测量结果绘制平、断面竣工图。

3.测量方法

(1)管线中心定位的测量方法

定位的依据:

定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定^1,也可根据控制点进行管线定位。

例如,管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。

其位置已在设计时确定,管线中心定位就是将主点位置测设到地面上去,并用木桩或混凝土桩标定。

(2)管线高程控制的测量方法

为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设管线敷设临时水准点。

其定位允许偏差应符合规定。

例如,水准点一般都选在旧建筑物墙角、台阶和基岩等如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。

(3)地下管线工程测量

地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。

(四)长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量

1.长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。

中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。

2.当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时,不宜小于20m。

3.考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕度值,一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。

4.大跨越档距测量。

在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。

工程测量由控制网测量和施工过程控制测量两大部分组成。

它们之间的相互关系是:

控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量。

掌握测量的相关技术要求是必要的。

本条主要知识点是:

水准测量法的主要技术要求;控制网的测设;高程控制网的测量方法和要求;施工过程控制测量的基本要求;工程测量精度的分析和验算。

一、水准测量法的主要技术要求

1.各等级的水准点,应埋设水准标石。

水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。

墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找、保存和引测。

一个测区及其周围至少应有3个水准点。

水准点之间的距离,一般地区应为1〜3km,工厂区宜小于1km。

2.水准观测应在标石埋设稳定后进行。

两次观测高差较差超限时应重测。

二等水准应选取两次异向合格的结果。

当重测结果与原测结果分别比较,其较差均不超过限值时,应取三次结果的平均数。

3.设备安装过程中,测量时应注意:

最好使用一个水准点作为高程起算点。

当厂房较大时,可以增设水准点,但其观测精度应提高。

4.水准测量所使用的仪器及水准尺,应符合下列规定:

(1)水准仪视准轴与水准管轴的夹角,DS1型不应超过15";DS3型不应超过20〃

(2)水准尺上的米间隔平均长与名义长之差,对于铟钢尺,不应超过0.15mm,对于双面水准尺,不应超过0.5mm。

二、控制网的测设

(一)平面控制网的测量方法和要求

1.平面控制网测量方法:

三角测量法、导线测量法、三边测量法等。

2.平面控制网的等级划分

(1)三角测量、三边测量等级,依次为二、三、四等和一、二级小三角、小三边;

(2)导线测量等级,依次为三、四等和一、二、三级;

(3)各等级的采用,根据工程需要,均可作为测区的首级控制。

3.平面控制网测量的主要技术要求

1H412000机电工程专业技术33

平面控制网的布设,应因地制宜,既从当前需要出发,又适当考虑发展。

其坐标系统,应满足测区内投影长度变形值不大于2.5cm/km。

各测量法的主要技术要求如下:

(1)三角测量法的主要技术要求

1)各等级的首级控制网,均宜布设为近似等边三角形的网(锁)。

2)其三角形的内角不应小于30°;当受地形限制时,个别角可放宽,但不应小于25°。

3)加密的控制网,可采用插网、线形网或插点等形式。

4)各等级的插点宜采用加强图形布设。

5)一、二级小三角的布设,可采用线形锁。

线形锁的布设,宜近于直伸。

(2)导线测量法的主要技术要求

1)当导线平均边长较短时,应控制导线边数。

2)导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大。

3)当导线网用作首级控制时,应布设成环形网,网内不同环节上的点不宜相距过近。

(3)三边测量的主要技术要求

1)各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于10个。

2)各等级三边网的边长宜近似相等,其组成的各内角宜为30°〜100°。

当受条件限制时,个别角可放宽,但不应小于25°。

4.平面控制网的基本精度要求

(1)应使四等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm。

因此,二、三、四等三角网的建立,取四等三角网最弱边边长中误差为5cm。

(2)一般工程的施工放样,要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差(或相对主轴线)应小于10〜20cm。

(3)在改、扩建厂的施工图设计时,尚需测定主要地物点的解析坐标,其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5〜10cm。

(4)二、三、四等三角网,一、二级小三角的测角中误差,分别为:

±1.0"、±1.8〃、±2.5"、±5.0"、±10"。

(二)高程控制网的测量方法和要求

1.高程测量的方法:

水准测量、电磁波测距三角高程测量。

常用水准测量法。

2.高程控制测量等级划分:

依次为二、三、四、五等。

各等级视需要,均可作为测区的首级高程控制。

3.测区的高程系统,宜采用国家高程基准。

在已有高程控制网的地区进行测量时,可沿用原高程系统。

当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。

三、施工过程控制测量的基本要求

1.施工过程控制网的定位,可以利用原区域已建立的平面和高程控制网,当满足施工测量技术要求时,应予利用。

2.当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐,应尽量布设建筑方格网作为厂区平面控制网,以便施工工作容易进行。

建筑方格网的主要技术要求是,从一般性建筑物定位需要满足的精度出发,进行精度估算而制定的。

其布设采用二次布网加密的方案。

建筑方格网的首级控制,可采用轴线法或布网法。

3.建筑场地大于lkm2或重要工业厂区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网;建筑场地小于lkm2或一般性建筑区,可根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。

4•.建筑物的控制测量,应按设计要求布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。

控制网加密的指示桩,宜建在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。

主要的控制网点和主要设备中心线端点,应埋设混凝土固定标桩。

5.建筑物高程控制的水准点,可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200mm左右。

当施工中水准点不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上。

引测的精度,不应低于原水准的等级要求。

四、工程测量精度的分析和验算

1.影响工程测量精度因素的分析

经分析主要有:

测角投点判断精度;前视点、后视点设备投点精度;100m视线长中测量角精度;测站和后视两点精度;尺的比尺精度;用鉴定钢尺到现场量尺精度;电脑型测量仪器的软件、硬件及处理器设置的档次等。

另外,测量环境中的气温温差以及测量人员本身测量技术水平的高低等。

2.测量结果的验算

以平面测量控制网建立为例。

(1)首先应对所选择的测量仪器和量具的精度是否能满足设计对工程施工精度的要求进行验算。

(2)对于施工过程测量结果的验算,应根据影响测量结果的相关因素按对应的计算公式进行验算,并将数据填写在标准的测量记录表格内及附图上。

—、水准仪

(一)水准仪组成及用途

1.水准仪的组成。

由望远镜、水准器(或补偿器)和基座等部件组成。

按构造分:

定镜水准仪、转镜水准仪、微倾水准仪、自动安平水准仪。

2.中国水准仪的系列标准。

系列标准有:

DS05、DS1、DS3、DS10、DS20等型号(“DS”表示“大地测量水准仪”,“05、1、3……”分别为该类仪器以毫米为单位表示的每公里水准测量高差中数的偶然中误差)。

3.水准仪的用途。

水准仪是测量两点间高差的仪器,广泛用于控制、地形和施工放样等测量工作。

在水准仪上附有专用配件时,可组成激光水准仪。

(二)水准仪的应用

水准仪的主要功能是用来测量标高和高程。

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1.水准仪的应用范围。

主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量。

在设备安装工程项目施工中用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量。

2.通常标高测量主要分两种:

绝对标高测量和相对标高测量。

绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程。

相对标高是指建(构)筑物之间及设备之间的相对高程或相对于该区域设定的士0.00标高基准点的高程。

二、经纬仪

(一)经纬仪的组成及用途

1.经纬仪的组成。

由望远镜、水平度盘与垂直度盘和基座等部件组成。

按读数设备分为游标经纬仪、光学经纬仪和电子(自动显示)经纬仪。

2.经纬仪的系列标准。

系列标准有:

DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15、DJ60六个型号(“DJ”表示“大地测量经纬仪”,“07、1、2……”分别为该类仪器以秒为单位表示的一测回水平方向的中误差)。

3.经纬仪的用途。

广泛用于控制、地形和施工放样等测量。

在经纬仪上附有专用配件时,可组成:

激光经纬仪、坡面经纬仪等。

例如,光学经纬仪(如苏光J2经讳仪等):

它的主要功能是测量纵、横轴线(中心线)以及垂直度的控制测量等。

光学经纬仪主要应用于机电工程建(构)筑物

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