對于基準圓柱與被測圓柱(較短)距離較遠時不能用測量軟件直接求得,通常用公共軸線法、直線度法、求距法求得。
2.1 公共軸線法
在被測元素和基準元素上測量多個橫截面的圓,再將這些圓的圓心構造一條3D直線,作為公共軸線,每個圓的直徑可以不一致,然后分別計算基準圓柱和被測圓柱對公共軸線的同軸度,取其上線值作為該零件的同軸度。這條公共軸線近似于一個模擬心軸,因此這種方法接近零件的實際裝配過程[1]。
2.2 直線度法
在被測元素和基準元素上測量多個橫截面的圓,然后選擇這幾個圓構造一條3D直線,同軸度近似為直線度的兩倍。被收集的圓在測量時測量其整圓,如果是在一個扇形上測量,則測量軟件計算出來的偏差可能很大。
2.3 求距法
同軸度為被測元素和基準元素軸線間上線距離的兩倍。即用關系計算出被測元素和基準元素的上線距離后,將其乘以2即可。求距法在計算上線距離時要將其投影到一個平面上來計算,因此這個平面與用作基準的軸的垂直度要好。這種情況比較適合測量同心度。
,在被測工作截面較短的情況下,可用改測直線度以替代同軸度的變通方法。因為這種情況下軸的傾斜對工件裝配影響較小,而軸心偏移對工件裝配影響較大,測量軸心偏移實際上就是測量軸心連線的直線度。具體實現方法為:分別在兩個小圓柱上測量n個截面圓,然后選取這n個圓的圓心擬合一條三維直線,該直線的直線度可近似替代同軸度(同軸度=2×直線度)。工作截面越短,該方法效果越好,并且可很方便地制作一個綜合量規來驗證該方法的準確性。,要求兩端部相對軸線的同軸度為d0.03,雷頓三次元廠家,直接手動測量兩側圓柱或者通過構造兩圓柱,構建軸線,算出與軸線的距離,黔東南雷頓三次元,乘以2就是同軸度值。
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結構橫斷面測量一般采用支距法、全站儀三維坐標法、斷面儀法、三維激光掃描儀法等。
支距法
首先用全站儀放出線路中樁,然后依據設計給定的高度,用尺子直接量取橫距和高差。
此方法簡單、直觀,但是由于測量工具簡陋,對隧道環境要求較高,每一斷面限界控制點又需直接測量,個別點測量困難,所以勞動強度大、測量精度低。該方法適用于洞徑較小、測量精度要求較低的斷面測量。內業數據處理時,需要手工將外業填寫的數據逐個錄入計算機的電子表格,雷頓三次元升級,供設計人員使用。操作起來很繁瑣、枯燥,沒有較好的快速處理方法。
全站儀三維坐標法
采用全站儀直接測取斷面上限界控制點的三維坐標,雷頓三次元搬遷,并記錄在全站儀的數據采集器內。
全站儀三維坐標法外業測量時,不用每個斷面設站,可以一次性測量多個斷面,儀器可架設在中線點上,也可以架設在控制點上,受限制條件相對較少;內業利用軟件進行數據計算,計算完成后,依據計算結果繪制橫斷面圖,并提供限界控制點坐標、橫斷面尺寸以及與設計值的比較成果等一系列所需成果資料。全站儀三維坐標法進行橫斷面限界測量速度快、精度高、勞動強度小在限界測量中得到廣泛應用。
斷面儀法
首先用全站儀放出每個斷面的線路中樁,然后在每個中樁上架設斷面儀,找到垂直線路方向,對斷面進行掃描。
此方法簡單、直觀,但勞動強度大、每一個斷面都要設站一次,隧道底部分存在盲區。內數需要在斷面圖上采集設計需要的橫距和高差數據,然后錄入電子表格,供設計人員使用。內業繁瑣,沒有較好的快速處理方法。
三維激光掃描儀法
三維激光掃描儀是無合作目標激光測距儀與角度測量系統組合的自動化快速測量系統,在復雜的現場和空間對被測物體進行快速掃描測量,直接獲得激光點所接觸的物體表面的水平方向、天頂距、斜距和反射強度,自動存儲并計算,獲得點云數據。后處理采用商業軟件進行。
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