1. 道路與橋梁工程測量中常用的儀器有哪些!寫全一些!不要來自互聯網的那些垃圾答案!
主要有GPS、RTK、全站儀、水準儀,GPS主要是做控制網,有些道路的路線比較長,用GPS做控制就比較方便簡單,在道路方面的測量可以參考《公路測量規范》、《鐵路測量規范》等等,這裡面涉及到gps測量的時間、數據處理時的精度。
RTK主要是初略的放點、測量公路的帶狀圖,還有斷面、方量等。rtk測量在平原地區使用比較好,在山區就不是很理想。
全站儀主要是放線和質量驗收精度比RTK 搞,特別是高程比RTK精度 高得多,水準儀主要是做高程式控制制網,和道路超平的,還有開挖的時候放高程,精度也就三到四等水準測量基本完全夠用了!

基本內容:
包括:勘測階段,進行橋渡線長度測量和測繪橋址縱斷面圖、橋渡位置圖、橋址地形圖、水下地形圖以及水面縱斷面圖,為優選橋址和進行橋梁設計提供必要而詳細的測繪資料;控制網布設和施測階段。
進行橋軸線長度測量、橋梁控制網的布設與施測及平差、為滿足交會墩位之需而在橋梁控制網中插點,為進一步施工放樣和竣工測量、變形監測提供精度能滿足要求的控制網,並為便於對長度測量儀器或工具及時進行校核而應在工地建立基線場。
墩台定位和軸線的測設,進行直線橋梁或曲線橋的墩台定位、墩台縱橫軸線的測設和沉井定位測量;橋梁細部放樣,進行明挖基礎和樁基礎的施工放樣、管柱定位及傾斜測量、沉井施工測量和架橋測量。
2. 道路與橋梁工程測量中常用的儀器
DJ2(大地經緯儀測量精度為2″)
DS2(大地水準儀)
大地水準儀型號都以 DS 開頭,分別回為「大地」和「水準儀」的答漢語拼音第一個字母,通常書寫省略字母D。其後"05」、「1」、「2」、「3「等數字表示該儀器的精度。S2級、S3級水準儀又稱為普通水準儀,用於我國國家三、四等水準及普通水準測量,S05級和S1級水準儀稱為精密水準儀,用於國家一、二等精密水準測量
水準儀級別DS05DS1DS2DS3每公里往返中誤差(精度)≤ 0.5mm≤1mm≤2mm≤3mm主要用途國家一等水準測量及地震監測國家二等水準測量 及精密水準測量國家三、四等水準測量 及一般工程水準測量一般工程水準測量
還有全站儀。全站儀也有精度的等級。
全站儀用來放橋樁的位置(有的施工隊伍也用經緯儀,但是全站儀居多), 水準儀負責施工過程中的高程式控制制。 經緯儀可以用來測量。
希望對你有幫助
3. 測量儀器有哪幾種
測量儀器有經緯儀、水準儀、平板儀、電磁波測距儀、陀螺經緯儀、激光測量儀器、液體靜力水準 儀等。
測量儀器的概念其基本內容包括:精度、誤差、測量標准器材、長度測量、角度測量、形狀測量、傳統光學儀器。在精密測量上的應用等等。
測量儀器有接觸試和光學試測量兩種(用的最多) 接觸試:一般測量工具和3D測量工具(三坐標測量機又叫三次元)三坐標測量機又叫三次元 ,它可以測量很多復雜的空間尺寸:如模具和汽車產品。

經緯儀是測量工作中的主要測角儀器。
1、經緯儀由照準部、水平讀盤、基座組成。
2、經緯儀各部件的作用
(1)照準部制動螺旋:固定照準部,使其不能在水平方向移動 照準部微動螺旋:使照準部在水平方向做微小的轉動,從而精確對准目標。
(2)望遠鏡制動螺旋:制動望遠鏡,使望遠鏡不能在豎直方向轉動。
(3)望遠鏡微動螺旋:使望遠鏡在豎直方向做微小轉動。
(4)豎盤指標水準管微動螺旋:調節使豎盤指標位於正確位置。
(5)軸座固定螺旋:固定照準部。
4. 公路工程測量主要用哪些測量儀器
公路測量,放樣(放線)一般用全站儀,高程測量一般用水準儀,高速公路有些時候還會用到GPS(衛星定位),在要求比較嚴格的情況下還會用到電子水準儀。在要求不是很高的情況下也可以用皮尺或者捲尺直接拉線或量距。
5. 工程測量儀器有哪些
常見的工程測量儀器有:
1、經緯儀
測量水平角和豎直角的儀器。由望遠鏡、水平度盤與垂直度盤和基座等部件組成。按讀數設備分為游標經緯儀、光學經緯儀和電子(自動顯示)經緯儀。經緯儀廣泛用於控制、地形和施工放樣等測量。
2、水準儀
測量兩點間高差的儀器。由望遠鏡、水準器(或補償器)和基座等部件組成。按構造分:定鏡水準儀、轉鏡水準儀、微傾水準儀、自動安平水準儀。水準儀廣泛用於控制、地形和施工放樣等測量工作。
3、平板儀
地面人工測繪大比例尺地形圖的主要儀器。由照準儀、平板和支架等部件組成。在照準儀上附加電磁波測距裝置,可使作業更為方便迅速。
4、測距儀
應用電磁波運載測距信號測量兩點間距離的儀器。測程在5~20公里的稱為中程測距儀,測程在5公里之內的為短程測距儀。精度一般為5mm+5ppm,具有小型、輕便、精度高等特點。電磁波測距儀已廣泛用於控制、地形和施工放樣等測量中,提高了外業工作效率和量距精度。

5、速測儀
由電子經緯儀、電磁波測距儀、微型計算機、程序模塊、存儲器和自動記錄裝置組成,快速進行測距、測角、計算、記錄等多功能的電子測量儀器。電子速測儀適用於工程測量和大比例尺地形測,並能為建立數字地面模型提供解析數據,使地面測量趨於自動化,還可對活動目標做跟蹤測量。
6. 常用的測量工具有哪七種
常用的測量工具有測距工具、游標卡尺、螺旋測微、水平儀、量角器、經緯儀、六分儀七種。
1、測距工具:在裝修中常使用到測量距離的工具。從最早的普通的捲尺、鋼尺到現在的激光測距儀,可以說它的種類比較多,新的測距工具也不斷增加。
2、游標卡尺:由主尺和附在主尺上能滑動的游標兩部分構成,是一種測量長度、內外徑、深度的量具.
3、螺旋測微:又稱作螺旋測微量具,精準度比卡尺還高,而且使用起比較靈活。
4、水平儀:常用於測量角度一種工具,也可以測量一些微小傾角。
5、量角器:常見材質為塑料或鐵質,可以根據需要畫出所要的角度。常與圓規一起使用。
6、經緯儀:是一種根據測角原理設計的測量水平角和豎直角的測量儀器,分為光學經緯儀和電子經緯儀兩種。
7、六分儀:用來測量遠方兩個目標之間夾角的光學儀器。通常用它測量某一時刻太陽或其他天體與海平線或地平線的夾角﹐以便迅速得知海船或飛機所在位置的經緯度。
7. 公路建設的測量儀器叫什麼名字
有羅盤儀、水準儀、經緯儀和全站儀,現在還有GPS(全球衛星定位系統)。一般用得多是全站儀。
8. 常用的測量工具有哪七種
常見的測量工具:
1、裝修測距工具
在裝修中經常使用到測距工具。從最早的普通的捲尺、鋼尺到現在的激光測距儀,可以說它的種類比較多,新的測距工具也不斷增加。
2、游標卡尺
游標尺它是從零刻度線將它對准主尺位置,這時就可以把出主尺刻度讀出。
3、螺旋測微
又被叫作螺旋測微量具,精準度比卡尺還高,而且使用起比較靈活。

4、水平儀
水平儀是常用於測量角度一種工具,也可以測量一些微小傾角。比較常用到的就有條式和框式水平儀等。
5、量角器
常見材質為塑料或鐵質,可以根據需要畫出所要的角度。常與圓規一起使用。
6、經緯儀
經緯儀是一種根據測角原理設計的測量水平角和豎直角的測量儀器,分為光學經緯儀和電子經緯儀兩種,最常用的是電子經緯儀。
7、六分儀
六分儀用來測量遠方兩個目標之間夾角的光學儀器。通常用它測量某一時刻太陽或其他天體與海平線或地平線的夾角﹐以便迅速得知海船或飛機所在位置的經緯度。
9. 測量儀器有哪幾種
測量儀器有:水準儀、經緯儀、電磁波測距儀等。
測量儀器的概念其基本內容包括:精度、誤差、測量標准器材、長度測量、角度測量、形狀測量、傳統光學儀器。在精密測量上的應用等等。
測量儀器有接觸式和光學試測量兩種(現在用得最多) 接觸式:一般測量工具和3D測量工具(三坐標測量機又叫三次元) 三坐標測量機又叫三次元 ,它可以測量很多復雜的空間尺寸:如模具和汽車產品。

相位測距法
測線一端發射出去,由另一端返回後,用鑒相器測量發射波與回波之間的相位差嗘。若調制頻率為f,則電磁波往返經歷的時間為:式中n是
時間t中的整周數。將 t代入到上列脈沖測距法的公式中,得距離D為: ,式中λ是已知的調制波波長相當於測量距離的尺子的長度,n相當於測程上的整尺數是不足一個測尺長的尾數。
為了確定整尺數n,通常採用可變頻率法和多級固定頻率法。前者是使測距儀的調制頻率在一定范圍內連續變化,這就相當於連續改變測尺長度,使它恰好能量盡待測距離。
測距時,逐次調變頻率,使不足整尺的尾數等於零。根據出現零的次數和相應的頻率值,就可以確定整測尺數n°當採用多級固定頻率法時,相當於採用幾根不同長度的測尺丈量同一距離。根據用不同頻率所測得的相位差,就可以解出整周數n,從而求得距離D。
10. 測繪人員常用的儀器有哪些主要的用途又是什麼
常用的工程測量儀器有:
1、水準儀,它是為水準測量提供水平視線和對水準標尺進行讀數,主要功能是測量兩點間的高差,測高程,利用視距測量原理,還可測量兩點間的水平距離。
2、全站儀,全站儀在側站上一經觀測,必要的觀測數據如斜距、豎直角、水平角均能自動顯示,而且可在同一時間內得到平距、高差、點的坐標和高程。
如果通過傳輸介面把全站儀野外採集的數據終端與計算機、繪圖機連接起來,配以數據處理軟體和繪圖軟體,即可實現測圖自動化。全站儀一般用於大型工程的場地坐標測設和復雜工程的定位和細部測設。
3、經緯儀,是對水平角和豎直角進行測量,主要功能是測量兩個方向之間的水平夾角和豎直角,藉助水準尺,利用視距測量原理,還可測量兩點的水平距離和高差。

(10)常用公路測量儀器阿哪些擴展閱讀:
在工程建設中規劃設計、施工及經營管理階段進行測量工作所需用的各種定向、測距、測角、測高、測圖以及攝影測量等方面的儀器。
1、長度測量工具;
2、溫度測量工具;
3、時間測量工具;
4、質量測量工具;
5、力的測量工具;
6、電流、電壓、電阻測量工具;
7、聲音測量儀器;
8、無線電測量儀器;
9、折射率和平均色散測量儀器。
最早在機械製造中使用的是一些機械式測量工具,例如角尺、卡鉗等。16世紀,在火炮製造中已開始使用光滑量規。
1772年和1805年,英國的J.瓦特和H.莫茲利等先後製造出利用螺紋副原理測長的瓦特千分尺和校準用測長機。