劉浩 田野 毛斌 趙迪 任苗苗 / .陜西省計(jì)量科學(xué)研究院;.甘肅省計(jì)量研究院
水平準(zhǔn)線裝置是指給出光學(xué)水平準(zhǔn)線的標(biāo)準(zhǔn)裝置,用于對精密水準(zhǔn)儀、水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器等計(jì)量儀器進(jìn)行溯源,同時(shí),通過90°的角度轉(zhuǎn)向,也可提供鉛垂準(zhǔn)線,對垂準(zhǔn)儀進(jìn)行檢測[1]。目前,國內(nèi)高準(zhǔn)確度水準(zhǔn)設(shè)備較少,傳統(tǒng)的水平準(zhǔn)線裝置建立水平準(zhǔn)線有兩種方式,一是依靠高準(zhǔn)確度平面補(bǔ)償器(水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器)或精密水準(zhǔn)儀和雙平行光管進(jìn)行三點(diǎn)互調(diào),二是利用高準(zhǔn)確度平面補(bǔ)償器和單平行光管通過自準(zhǔn)直法建立。這兩種方法共同的缺陷在于水平準(zhǔn)線準(zhǔn)確度依賴于平面補(bǔ)償器(或精密水準(zhǔn)儀)自身的準(zhǔn)確度[2]。目前,最常用的高準(zhǔn)確度平面補(bǔ)償器是德國蔡司NI002 水準(zhǔn)儀上使用的雙擺位吊鏡結(jié)構(gòu),我國JSJ 型水準(zhǔn)儀檢定裝置同樣也采用了這種結(jié)構(gòu)。但是,由于平面補(bǔ)償器的雙擺位反射面加工誤差的原因,雙擺位吊鏡自身楔角引入的誤差無法消除,且每次換擺都會導(dǎo)致微小的擺差變動,而精密水準(zhǔn)儀由于光路結(jié)構(gòu)的限制自身會存在安平誤差以及水平準(zhǔn)線偏差。隨著精密測地儀器的發(fā)展,對水平準(zhǔn)線的準(zhǔn)確度提出了更高的要求。為了保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,研究一套準(zhǔn)確度高,且不依賴于水平補(bǔ)償器的水平準(zhǔn)線基準(zhǔn)裝置,對水準(zhǔn)角度的量值溯源具有十分重要的意義。
當(dāng)前,國內(nèi)高準(zhǔn)確度水準(zhǔn)設(shè)備很少,在傳統(tǒng)的調(diào)試方法中水平儀檢定標(biāo)準(zhǔn)裝置主要是依靠手工操作。在JJG 425—2003《水準(zhǔn)儀》檢定規(guī)程中要求,自動安平補(bǔ)償誤差和安平準(zhǔn)確度可用測微平行光管對其進(jìn)行檢測,而水平準(zhǔn)線建立需要使用水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器或者精密水準(zhǔn)儀[3]。1993年,隨著中國地震局“JSJ 精密水準(zhǔn)儀和經(jīng)緯儀綜合測試儀”項(xiàng)目的完成,標(biāo)志著我國在高準(zhǔn)確度平面補(bǔ)償器的設(shè)計(jì)、制造、安裝和尖端技術(shù)上有了重大突破,國內(nèi)各大計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)所普遍采用該套裝置作為水平準(zhǔn)線計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。該套裝置的光路部分和補(bǔ)償部分是參照德國蔡司的NI002A 精密水準(zhǔn)儀制作的,采用雙擺位補(bǔ)償?shù)蹒R作為補(bǔ)償器,從原理上消除了調(diào)焦運(yùn)行誤差[4]。讀取示值時(shí)使用兩個(gè)擺位的中分線作為標(biāo)準(zhǔn)水平準(zhǔn)線。擺位的調(diào)零使用另外一臺水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器通過自準(zhǔn)直法進(jìn)行調(diào)整。望遠(yuǎn)鏡結(jié)構(gòu)采用反射式,整體為自動安平結(jié)構(gòu),調(diào)整水平準(zhǔn)線偏差時(shí)需要用光楔調(diào)整[5]。但是由于水平陪檢器存在楔角誤差、補(bǔ)償誤差、補(bǔ)償零位誤差,以及雙擺位補(bǔ)償器換擺時(shí)產(chǎn)生的輕微擺差[6],且水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器自身的鉛垂度也難以溯源,導(dǎo)致檢測結(jié)果的可靠程度較低。圖1 是配合水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器采用自準(zhǔn)直法建立水平準(zhǔn)線。
圖1 使用水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器通過自準(zhǔn)直法建立水平準(zhǔn)線
除了自準(zhǔn)直法以外,也可使用三點(diǎn)互調(diào)法來進(jìn)行水平準(zhǔn)線的建立,使用精密水準(zhǔn)儀和兩根測微光管建立水平準(zhǔn)線[7]。這種方法所建立的水平準(zhǔn)線準(zhǔn)確度依賴于所使用精密水準(zhǔn)儀的準(zhǔn)確度。同時(shí),精密水準(zhǔn)儀自身也存在安平誤差。在使用三點(diǎn)互調(diào)法測量測微光管時(shí),也難以保證在轉(zhuǎn)動儀器時(shí)i角保持不變。因此,同樣存在原理性誤差。圖2 為三點(diǎn)互調(diào)法,其中,A、B 為兩個(gè)測微光管,C 為被檢水準(zhǔn)儀。三點(diǎn)互調(diào)法的問題在于轉(zhuǎn)動被檢水準(zhǔn)儀時(shí),被檢水準(zhǔn)儀由于存在安平誤差,i角可能不一致。
圖2 三點(diǎn)互調(diào)法建立的水平準(zhǔn)線
此外,以上兩種方法均和“水平方向”的定義不一致,因?yàn)樗降亩x是“水在相對靜止時(shí)在重力作用下形成的平面及與其平行的平面”?!八椒较颉本褪恰八矫妗钡姆较?,使用補(bǔ)償器得到的水平面和“水平方向”的定義完全不同。
目前,國內(nèi)外也有使用五角棱鏡以及液面構(gòu)造水平準(zhǔn)線的方案,但是同樣存在問題。首先五角棱鏡自身存在加工誤差,入射光線與出射光線并不能完全保持垂直,出射角誤差與入射角度以及五角棱鏡各角角度誤差有關(guān)系[8-9](大約是屋脊處45°角誤差的2 倍)。除了五角棱鏡帶來的誤差以外,根據(jù)菲涅爾公式:
式中:ES1—— 入射光平行于入射面的分量;
E'S1—— 反射光平行于反射面的分量;
EP1—— 入射光垂直于入射面的分量;
E'P1—— 反射光垂直于反射面的分量;
n1—— 第一介質(zhì)的真空折射率;
n2—— 第二介質(zhì)的真空折射率;
i1—— 入射角;
i2—— 折射角
平行于入射角的反射率rS和垂直于入射面的反射率rP分別為
在自準(zhǔn)直儀與水面接近垂直(入射角i1與折射角i2均接近于0)時(shí),水面的反射率R由式(5)計(jì)算
在實(shí)驗(yàn)室中,如果直接使用水面作為反射介質(zhì),此時(shí),空氣的真空折射率n1= 1.000 3,水的真空折射率n2= 1.333 0,可計(jì)算得出,在光線垂直入射時(shí),水面的反射率僅有2%。在如此低的反射條件下,光線垂直入射產(chǎn)生的反射像很難被自準(zhǔn)直光管觀測到。
由于光在水面不僅會發(fā)生反射,同樣也會發(fā)生折射,利用光在水面的折射可以得到鉛垂準(zhǔn)線和水平準(zhǔn)線。如圖3 所示,將自準(zhǔn)直光管大致調(diào)整至鉛垂準(zhǔn)線,并調(diào)整平面反射鏡至反射像與自準(zhǔn)直儀分劃板像相互重合,如圖3(a)所示,此時(shí),自準(zhǔn)直光管的出射光線和入射光線相互重合,且與反射鏡平面相互垂直。此時(shí)注入水,如果入射光線不垂直,那么反射光線會產(chǎn)生一定的偏角,如圖3(b)所示。
設(shè)自準(zhǔn)直光管與鉛垂準(zhǔn)線偏離的角度為i1,入射光線將會在介質(zhì)表面產(chǎn)生折射,折射后光線角度為i'1,然后再經(jīng)過容器底面的反射鏡反射和水面的第二次折射,出射角為i2,出射光線被自準(zhǔn)直儀接收,可以測得更改的角度δ為(i1-i2)。設(shè)空氣和水的真空折射率分別為n1和n2,根據(jù)折射和反射定律以及入射角與出射角之間的幾何關(guān)系可知:
式(6)(7)(8)(9)為超越方程,無法得到符號解,考慮到當(dāng)入射角i1接近0 時(shí),可以認(rèn)為i1= sini1,可得以下簡化關(guān)系式:
可以得出,當(dāng)自準(zhǔn)直光管對準(zhǔn)反射鏡,再給容器注入水后,如果觀察到δ的角度偏移,則自準(zhǔn)直光管偏離鉛垂準(zhǔn)線的偏離量代入空氣和水的折射率后,可得i1= 1.5δ。如果在注入水前后分別觀測到的角度偏差為0 時(shí),可以認(rèn)為此時(shí)自準(zhǔn)直光管的光軸方向?yàn)殂U垂準(zhǔn)線方向。
使用液面構(gòu)造水平準(zhǔn)線的方式如圖4(a)、圖4(b)。首先構(gòu)造鉛垂準(zhǔn)線,將自準(zhǔn)直光管2 通過支架豎直放置,反射鏡水平放置于空容器3 中,并將反射鏡對準(zhǔn)自準(zhǔn)直光管,調(diào)整底座4 和底座5,使自準(zhǔn)直光管十字絲像與反射像完全重合,然后注入水,待水面靜止后觀察十字絲反射像的變動,微調(diào)底座5,使十字絲像再次與反射像重合。此時(shí)自準(zhǔn)直光管的光軸方向?yàn)殂U垂準(zhǔn)線方向。
圖4 使用液面構(gòu)造水平準(zhǔn)線和鉛垂準(zhǔn)線
構(gòu)造了鉛垂準(zhǔn)線后,去掉反射鏡及容器,換上正多面棱體(面數(shù)應(yīng)為4 的倍數(shù))。將棱體置于自準(zhǔn)直光管下方,調(diào)節(jié)底座4,使自準(zhǔn)直光管的十字線與反射像再次完全重合。此時(shí),多面棱體的頂面為水平面,90°面為鉛垂準(zhǔn)面。然后使用另外一支水平放置的自準(zhǔn)直光管1,對準(zhǔn)棱體,使十字絲線與反射像重合,從而構(gòu)造出水平準(zhǔn)線與鉛垂準(zhǔn)線。使用水平準(zhǔn)線和鉛垂準(zhǔn)線可以對精密水準(zhǔn)儀、水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器以及垂準(zhǔn)儀進(jìn)行校準(zhǔn)。自準(zhǔn)直光管的對準(zhǔn)確度為0.5'',經(jīng)過棱體修正,由于i1= 1.5δ,構(gòu)造的水平準(zhǔn)線準(zhǔn)確度不超過0.75''。
在使用水面當(dāng)做折射介質(zhì)面時(shí)會存在水面變形的問題,因?yàn)楸砻鎻埩Φ脑?,水面接近容器壁時(shí)存在一定的接觸角,導(dǎo)致水面并不是平的,而是存在微小的凹陷,從而影響觀測結(jié)果。如圖5 所示,根據(jù)楊氏方程:
圖5 表面張力產(chǎn)生的固體與液體的接觸角
γsv=γsl+γlvcosθ
式中:θ—— 液面與固體的接觸角;
γsv—— 固體表面自由能;
γsl—— 固體-液體接觸面自由能;
γlv—— 液體表面自由能
由此可知:水與容器的接觸角只與水、容器、接觸面的自由能有關(guān),與固體的材質(zhì)以及表面質(zhì)量無關(guān),利用這個(gè)原理,可以通過更改容器形狀的方式減少水面變形。如圖6 所示,容器整體可以用3D打印制成,容器側(cè)截面設(shè)計(jì)成曲線。逐步加水的過程中,當(dāng)液面與容器壁的角度等于接觸角時(shí),液面不會因?yàn)閺埩Ξa(chǎn)生變形??捎^察水與容器接觸位置的接觸角,讓其盡可能平,從而減少水面因?yàn)閺埩σ鸬囊好孀冃巍?/p>
圖6 采用內(nèi)壁為曲面的容器,可以減少水面下凹變形
使用兩支國產(chǎn)的亮視場自準(zhǔn)直光管、純凈水和三等12 面棱體構(gòu)建水平準(zhǔn)線,再與武漢地震研究所生產(chǎn)的JSJ 型雙擺位水平陪檢標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行比較測量。數(shù)據(jù)見表1。
表1 比較測量數(shù)據(jù)
主要誤差來源于自準(zhǔn)直儀的對準(zhǔn)誤差,陪檢標(biāo)準(zhǔn)器反復(fù)換擺后產(chǎn)生的不同擺差。由表1 可以看出,使用液面建立的水平準(zhǔn)線和使用陪檢吊鏡建立的水平準(zhǔn)線角度偏差較小,僅有1''左右。
本文提到的利用液面建立水平準(zhǔn)線的方法有著成本低、成像易觀測且原理清晰、結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn),核心部件為自準(zhǔn)直光管和正多面棱體,這兩種計(jì)量器具的技術(shù)方案都很成熟且準(zhǔn)確度較高,產(chǎn)生的水平準(zhǔn)線符合“水平”的定義。同時(shí),文章中也給出了通過改變?nèi)萜鞯男螤顏頊p少液面變形的方案,利用該方案也可以不使用水,而是使用更高折射率的材質(zhì)直接進(jìn)行反射,例如二甲基硅油。在折射率更高、折射現(xiàn)象更明顯的同時(shí),液面也擁有比水面更好的抗震阻尼性能,對于建立穩(wěn)定的水平準(zhǔn)線更有優(yōu)勢[10],構(gòu)造的水平準(zhǔn)線和鉛垂準(zhǔn)線準(zhǔn)確度更高。