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광동성 중산시
화성 검사
광동성 중산시
실험실 기기 연간 검사 외국 학교 전문 검사 회사
전역 계기 교정 규정
1. 목적
전역 계기 교정 작업을 규범화하고 전역 계기 측정 데이터의 정확성, 신뢰성을 확보하며 공사 측정, 지형 측량 등 분야의 측정 정밀도에 대한 요구를 만족시켜 전역 계기 측정 결과가 관련 표준과 실제 작업 수요에 부합하도록 한다.
2. 적용 범위
각 측정 정밀도 1", 2", 5"등급, 거리 측정 정밀도 (1 + 1ppm × D) mm, (2 + 2ppm × D) mm 등 서로 다른 정밀도 규격의 전체 스테이션 기기를 포함하되 이에 국한되지 않으며, 새로 구입, 사용 중 및 수리 후의 전체 스테이션 기기를 포함한다.
3. 참조 기준
1.JJG 100-2003:"전 스테이션형 전자 속도 측정기 검정 규정"은 전 스테이션의 계량 성능 요구, 통용 기술 요구, 계량 기구 제어 등 내용을 규정하여 교정 작업에 기술적 근거와 조작 규범을 제공한다.
2.GB/T 17159-2013:"공정측량용 전자전역기기"는 전역기기의 용어와 정의, 제품분류, 기술요구, 시험방법, 검사규칙 및 표지, 포장, 운송과 저장 등 방면의 요구를 명확히 하였다.
4. 용어와 정의
1.전역 기기: 빛, 기계, 전기가 일체화된 고기술 측정 기기로 각도(수평각, 수직각) 측정과 거리(사거리, 평거리, 고차) 측정을 동시에 할 수 있으며 내부 프로그램을 통해 측정점의 3차원 좌표를 계산할 수 있다.
2.각도 측정 중 오차: 전역 기기의 각도 측정 정밀도를 측정하는 지표로 같은 관측 조건에서 어느 한 각도에 대해 여러 차례 관측을 하는데 그 관측 값의 중 오차를 말한다.
3.거리 측정 중 오차: 전역 기기의 거리 측정 정밀도를 반영하는 매개 변수로, 같은 관측 조건에서 어느 한 거리를 여러 번 측정하는 것을 가리키며, 그 측정 값의 중 오차를 말한다.
4.상수 추가: 전역 기기 거리 측정 시스템의 고정 오차, 측정 거리의 길이와 무관합니다.
5.곱하기 상수: 측정된 거리에 비례하는 오차계수, 단위는 ppm(백만분의 1)이다.
실험실 기기 연간 검사 외국 학교 전문 검사 회사
5. 계량 특성
1.측각 정밀도: 전역 기기의 측각 중 오차는 그 표칭 정밀도를 초과해서는 안 된다. 예를 들어 표칭 정밀도가 2〃인 전역 기기는 측각 중 오차가 2〃보다 크지 않아야 한다.
2. 거리 측정 정밀도: 거리 측정에서의 오차는 공식 m_D = \\pm(A + B×D)에 부합해야 한다. 여기서 m_D는 거리 측정에서의 오차이고 A는 고정오차(단위: mm), B는 비례오차계수(단위: ppm), D는 거리 측정의 길이(단위: km)이다.예를 들어, 전체 스테이션의 거리 측정 정밀도가 (2 + 2ppm × D) mm이면 거리 측정 길이 D = 1km일 때 거리 측정에서 m_D = \ \ pm (2 + 2 × 1) mm = \ \ pm 4mm의 오차가 발생합니다.
3. 더하기 상수와 곱하기 상수: 더하기 상수의 오차범위는 규정된 허용오차내에 있어야 하며 일반적으로 ±(3-5)mm이다.곱하기 상수의 오차는 그 표시 값의 ±(1-2)ppm을 초과하지 않아야 한다.
6. 교정조건
1. 환경 조건
• 온도: (20±5) ℃, 온도 변화율은 시간당 1 ℃를 초과하지 않습니다.온도가 너무 높거나 너무 낮거나 온도의 급격한 변화는 전체 스테이션 기기의 내부 광학 부품의 굴절률, 기계 부품의 크기, 전자 부품의 성능에 영향을 미쳐 측정 오차를 초래할 수 있다.
• 상대 습도: 35% - 75%.습도가 범위를 초과하면 계기내부의 결로를 일으켜 광학부품의 곰팡이변화, 회로단락 등 문제를 초래하여 계기의 정상적인 작업에 영향을 줄수 있다.
• 대기 압력: (86 - 106) kPa.대기압력의 변화는 공기의 밀도에 영향을 주고 나아가 공기중의 빛의 전파속도에 영향을 주며 거리측정정밀도에 영향을 준다.
• 장소: 교정장소는 평탄하고 튼튼해야 하며 주위에는 뚜렷한 진동원과 전자기교란원이 없어야 한다.장소는 충분한 공간을 갖추고 전역 기기의 거리 측정과 각도 측정의 교정 수요를 만족시켜야 하며, 일반적으로 거리 측정 교정 장소의 길이는 전역 기기의 최대 측정 거리의 1/2보다 작지 않아야 한다.
2. 장치 교정

• 표준 베이스라인: 알려진 몇 가지 정확한 거리의 제어점으로 구성되어 있으며, 거리 정밀도는 교정된 전체 스테이션 기기의 거리 정밀도의 1/3보다 우수합니다.전역기기의 거리측정기능을 교정하는데 사용되며 전역기기가 측정한 거리값과 대조하여 전역기기의 거리측정오차를 확정한다.
• 다치분도대: 분도정밀도는 피교전역기기의 각도정밀도의 1/3보다 우수하다. 만약 피교전역기기의 각도정밀도가 2〃이면 다치분도대의 각도정밀도는 0.67〃보다 우수해야 한다.전역 기기의 각도 측정 기능을 교정하는 데 사용되며, 다치 분도대의 각도 값을 측정하여 전역 기기가 측정한 각도 값과 비교하여 전역 기기의 각도 오차를 계산한다.
• 표준 반사 프리즘: 반사 효율이 높고 안정성이 좋으며 상수가 알려져 있고 정밀도가 교정 요구 사항을 충족합니다.거리 측정 교정 시 반사 목표로 전역 기기와 함께 사용됩니다.
• 수평계: 정밀도가 DS3급 이상이어야 하며, 장소 및 전역 계기 설치 받침대의 수평도 조정을 교정하여 전역 계기의 수평 상태를 확보하고, 계기의 기울기로 인한 측정 오차를 줄일 수 있다.
• 온도계, 기압계: 정밀도는 교정환경매개변수의 측정요구를 만족시키고 교정환경의 온도와 대기압력을 측정하여 전역계기의 측정수치에 대해 기상수정을 진행하는데 사용된다.
7. 교정 전 준비
1. 모양새 체크
• 스테이션 전체 기기의 케이스가 파손, 변형되었는지, 디스플레이가 손상되었는지, 이상이 표시되었는지, 버튼이 정상적으로 작동할 수 있는지, 배터리 창고가 깨끗하고 부식되지 않았는지 확인합니다.
• 망원경 물경, 고글에 먼지, 기름때, 긁힘, 초점 조절이 원활한지, 십자사가 선명한지 검사한다.
• 기기의 발 나선, 수평 제동 및 미동 나선, 수직 제동 및 미동 나선 등 조작 부품이 유연하고 효과적인지, 느슨함, 정체 현상 유무를 확인한다.
• 기기의 통신 인터페이스가 잘 되어 있는지, 연결 케이블이 파손되거나 노후화되었는지, 플러그 콘센트가 잘 닿았는지 확인합니다.
2. 기능 검사
• 전원을 켜고 전역 기기를 켜고 기기가 정상적으로 작동하는지, 각 기능 메뉴가 정상적으로 호출될 수 있는지 확인합니다.
• 배터리 전력 측정, 기기 내부 매개변수 검사 등 간단한 자체 테스트 기능을 수행하여 오류 알림 정보가 있는지 확인합니다.
• 전체 스테이션의 각도 측정 기능을 테스트하고 망원경을 돌려 수평각과 수직각의 표시 값이 연속적이고 정확하게 변화하는지 관찰합니다.
• 알려진 거리 목표를 단거리 거리 (예: 5-10m) 내에서 거리 측정하여 측정 결과가 합리적인지, 거리 측정 시간이 정상인지 확인하는 거리 측정 기능을 테스트합니다.
3.기기 배치: 전체 스테이션 기기를 견고한 삼각대 위에 배치하고, 수준기를 사용하여 삼각대 다리 높이를 조정하여 전체 스테이션 기기의 받침대가 대략 수평이 되도록 한다.발 나선을 통해 전역 기기의 수평도를 정확하게 조정하여 수평 기포를 가운데에 놓아 기기가 수평 상태에 있는지 확보한다.계기를 배치하는 과정에서 계기의 충돌과 진동을 피해야 한다.
4.파라미터 설정: 교정 환경의 온도, 대기 압력 등 파라미터에 근거하여 전역 기기에 상응하는 기상 수정 파라미터를 설정한다.또한 각도 측정은 수평 각도 / 수직 각도 측정 모드, 거리 측정은 사접 거리 측정 모드와 같은 전체 스테이션의 측정 모드를 표준 측정 모드로 설정합니다.
8. 교정 항목과 교정 방법
(1) 수평각 측정 오차 교정
1.연결 및 설정: 전체 스테이션 기기를 다중 치아 분도대 중심 위치에 배치하여 정확하게 가운데로, 평평하게 한다.전체 스테이션에서 수평 각도 측정의 초기 값을 0 ° 00 ′ 00 "으로 설정합니다.
2. 측정 작업: 다치분도대를 돌리고 각도를 0도, 30도, 60도, 90도, 120도, 150도, 180도, 210도, 240도, 270도, 300도, 330도 순으로 설정하며 각 각도 위치는 전역 계기 정경 (디스크 좌측) 으로 3회 측정하고 매번 측정하는 수평 각도 값을 기록한다.그런 다음 거울 (디스크 오른쪽) 에서 위의 작업을 반복하여 각 각도 위치의 측정 값을 다시 기록합니다.
3. 계산 오차: 정거울과 역거울 측정 시 각 각도 위치의 평균치를 각각 계산한 다음 정거울 평균치의 차이값, 즉 두 배의 조준차 (2C) 를 계산한다.공식은 2C = \\text{미러 평균} - \\text{미러 평균} \\pm 180°입니다.각 각도 위치의 각도 오차를 계산하고, 각도 오차는 각 각도 위치의 측정 평균치와 다치 분도대의 실제 각도 값의 차이이다.
4.결과 판정: 각 각도 위치의 각도 오차와 두 배의 조준차 (2C) 는 전체 스테이션 기기가 표시하는 각도 정밀도를 초과하지 않아야 한다.정밀도 범위를 벗어나면 역 전체의 가로축, 세로축 등 부품을 검사하고 조정한 후 다시 교정해야 한다.
(2) 수직각 측정 오차 교정
1.기기 배치 및 준비: 전체 스테이션 기기는 견고한 삼각대에 배치하여 정확하게 가운데로 맞추고 평평하게 한다.전체 스테이션에서 수직각 측정을 설정하는 초기 값은 0 ° 00 ′ 00 "입니다.멀리 있는 건물의 벽 모퉁이나 전용 수직 교정 대상과 같은 수직 방향의 대상을 선택합니다.
2. 측정 과정: 전역 계기 정경 (디스크 좌측) 으로 목표물을 조준하고 수직각을 측정하며 측정값을 기록한다.그런 다음 거울 (디스크 오른쪽) 이 같은 대상을 다시 겨냥하여 수직각을 측정하고 기록합니다.위의 작업을 반복하여 총 6번의 측정을 수행합니다.
3.오차 계산: 정거울과 역거울로 측정한 수직각의 평균값을 각각 계산하고, 정거울의 평균값의 차이값, 즉 지표차 x를 계산한다. 공식은 x = \\frac{1}{2} (\\text{정거울평균값} - \\text{역거울평균값} \\pm 180°) 이다.각 측정의 수직각 오차를 계산합니다. 수직각 오차는 각 측정값과 이론적 수직각 값 (목표 수직각은 이미 알고 있거나 다른 관련 매개변수를 측정하여 계산할 수 있음) 의 차이입니다.
4.판단 기준: 각 측정의 수직각 오차와 지표차는 전역 기기가 표시하는 측각 정밀도를 초과하지 않아야 한다.정밀도 범위를 벗어나면 전역 기기의 세로판 지표 보상기가 제대로 작동하는지 확인하고, 보상기 매개변수를 교정하거나 전역 기기의 세로축 수직도 등을 조정해야 한다.
(3) 거리 측정 오차 교정
1.장소 배치와 연결: 표준 베이스라인 필드에서 전체 스테이션 기기를 한쪽 끝의 제어점에 배치하여 정확하게 가운데로 맞추고 평평하게 한다.다른 쪽 끝의 제어점에 표준 반사 프리즘을 배치하여 프리즘 중심이 제어점과 일치하는지 확인합니다.
2.측정 작업: 기상 수정 매개변수, 프리즘 상수 등 전체 스테이션 기기에 거리 측정 매개변수를 설정합니다.표준 베이스라인 필드에서 알려진 거리를 측정하여 단거리에서 장거리까지 순차적으로 측정하며, 일반적으로 5개 이상의 다른 거리의 점을 선택하여 각 점을 3회 측정하여 각 측정의 사거리 값을 기록한다.측정 과정에서 전역 기기와 프리즘의 대중 정밀도를 확보하여 기기와 프리즘의 변위가 발생하지 않도록 해야 한다.
3. 데이터 처리: 측정 시 기상 조건과 측정 시 설정된 매개 변수를 결합하여 전체 스테이션이 측정한 사거리 값에 근거하여 평거리 값을 계산한다.계산된 평거리 값을 표준 베이스라인 필드의 알려진 평거리 값과 비교하여 거리 측정 오차를 계산합니다.거리 측정 오차 공식은 \ \ Delta D = D _ x - D _ n입니다. 여기서 \ \ Delta D는 거리 측정 오차이고 D _ x는 사이트 전체 측정에서 계산된 거리 측정 값이며 D _ n은 표준 베이스라인에서 알려진 거리 측정 값입니다.
4.교정판단: 계산된 거리측정오차는 전역기기의 거리측정정밀도요구에 부합되여야 한다. 즉 공식 m_D = \\pm(A + B×D)에 규정된 오차범위를 만족시켜야 한다.만약 거리 측정 오차가 범위를 벗어난다면, 발사와 수신 광로가 정상인지, 거리 측정 주파수가 정확한지 등 역 전체의 거리 측정 시스템을 검사하고, 역 전체의 더하기 상수와 곱하기 상수를 교정해야 한다.
(4) 더하기 상수와 곱하기 상수 교정
1.준비 작업: 표준 베이스라인 필드에서 0.5km, 1km, 1.5km와 같이 최소 3개의 서로 다른 거리의 알려진 제어점을 선택합니다.전체 스테이션 기기를 적당한 위치에 배치하여 정확하게 가운데로 맞추고 평평하게 한다.
2. 측정 작업: 각 제어점에서 여러 번 (일반적으로 6-10회) 측정하여 각 측정의 사접 거리 값을 기록하는 3개의 제어점에 대해 거리를 측정합니다.측정할 때의 기상 조건을 동시에 기록하다.
3.데이터 계산: 측정된 사거리 값과 알려진 제어점 평거리 값에 근거하여 기상 시정 요소를 고려하여 최소 2승법 의합을 통해 전역 기기의 더하기 상수 K와 곱하기 상수 R을 계산한다. 계산 과정은 비교적 복잡하며, 일반적으로 전문적인 교정 소프트웨어나 계산 도구를 이용하여 진행한다.
4.결과 판정: 계산된 덧셈과 곱셈 상수는 전역 기기에서 규정한 허용오차범위 내에 있어야 한다.범위를 벗어나면 전체 스테이션의 거리 측정 시스템을 조정하거나 재조정해야 합니다.교정 후, 다시 거리 측정 오차 교정을 진행하여 거리 측정 정밀도가 요구에 부합하도록 확보한다.
9. 교정 결과 처리
1.교정 기록: 교정 과정에서 교정 날짜, 교정 인원, 전역 기기 모델, 번호, 교정 설비 정보, 각 교정 항목의 측정 데이터, 계산 결과 등을 상세하게 기록한다.교정 기록은 정확하고 명확하며 완전해야 하며 마음대로 고쳐서는 안 된다.레코드 형식 교정은 표 1을 참조하십시오.
⑥ 항목 교정 ⑥ 측정 횟수 ⑥ 측정 값: 평균 값: 오차 ⑥ 적격 여부
|---|---|---|---|---|---|
○ 수평 각도 측정(0 °) ○ 양의 거울 1 ○ [각도 값]
- 수평 각도 측정(0 °) - [각도 값] / / / / /
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▲ 수직각 측정 (1차) ▲ 정경 ▲ [각도 값] ▲ ▲ ▲
▲ 수직각 측정 (1차) ▲ 역경 ▲ [각도 값] ▲ ▲ ▲
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⑥ 거리 측정 (1 점) ⑥ 첫 번째 ⑥ [사접 거리] ⑥
⑥ 거리 측정 (1 점) ⑥ 두 번째 ⑥ [사접 거리] ⑥
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○ 상수 보정 더하기 ⑥ [계산 프로세스 및 결과] ⑥
○ 곱하기 상수 교정 ○ [계산 프로세스 및 결과] ⑥
2. 교정증서: 합격된 전역 기기를 교정하고 교정증서를 발급한다.교정증서의 내용에는 전역의 기본정보 (명칭, 모델, 번호, 제조공장 등), 교정근거, 교정환경조건, 교정설비, 교정항목 및 결과, 교정날짜, 교정인원서명, 교정단위인장 등이 포함된다.교정결과는 각 교정항목의 측정값, 오차값 및 계량특성요구에 부합되는가 하는 결론을 명확히 제시해야 한다.인증서 형식 교정은 관련 계량 교정 인증서 표준 템플릿을 참조할 수 있습니다.
3. 교정 보고서: 불합격한 전역 기기를 교정하고 교정 보고서를 제출한다.보고서에는 불합격 항목 및 측정 결과를 상세히 설명하고, 계기 광학 부품 손상, 전자 부품 고장, 기계 부품 헐거움 등 불합격 원인을 분석하며, 수리, 부품 교체, 재조정 등 상응하는 처리 건의를 제출해야 한다.교정 보고서 양식은 실제 상황에 따라 제정할 수 있으며, 전체 사이트의 기본 정보, 교정 상황 개요, 불합격 항목 및 분석, 처리 건의 등의 내용을 포함해야 한다.
10. 복교 시간 간격
1.일반적인 상황: 전역 기기의 복교 시간 간격은 일반적으로 1년이다.정상적인 사용 상황에서 매년 한 차례 교정을 진행하면 전역 기기의 측정 정밀도와 신뢰성을 효과적으로 보장할 수 있다.
2. 특수 상황
• 사용 빈도: 매일 여러 측정 프로젝트에 사용되거나 대형 프로젝트에서 연속적으로 작업하는 등 전체 스테이션의 사용이 매우 빈번한 경우 재교정 간격을 적절하게 단축할 수 있으며 권장 기간은 6개월입니다.빈번한 사용은 기기의 기계부품의 마모를 가속화하고 전자부품이 로화되여 측정정밀도에 영향을 미치므로 더욱 빈번한 교정이 필요하다.
• 사용 환경: 전역 기기는 고온, 고습, 강한 자기장, 먼지가 많은 등 열악한 환경에 처해 있으므로 일반적으로 3~6개월의 재교육 간격을 단축해야 한다.열악한 환경은 기기의 광학 성능, 전자 성능, 기계 성능에 나쁜 영향을 미쳐 측정 오차의 위험을 증가시킨다.
• 장비 상태: 전체 스테이션 기기가 정비 또는 핵심 부품 (예: 거리 측정 헤드, 각도 인코더, 마더보드 등) 을 교체한 후 즉시 교정해야 합니다.후속 재조정 간격은 장비 수리 후 안정성 및 사용량에 따라 재평가할 수 있습니다.