1.一种全站仪系统安装及校正方法,其特征在于,所述全站仪系统包括控制中心、若干全站仪、若干监测点标识、若干基准点标识,所述方法包括下列步骤:将所述控制中心通过光纤与所述全站仪分别通信连接;将所述全站仪通过第一固定架或第二固定架安装在隧道内的监测站点,所述监测站点设置于隧道的变形监测段内;所述第一固定架包括强制对中盘、支架、若干个第一螺栓,所述支架包括水平臂和支撑臂,所述水平臂的第一端和所述支撑臂的第一端固定连接,所述水平臂的第二端通过所述第一螺栓与隧道侧壁固定连接,所述水平臂和所述支撑臂之间形成一夹角,所述支撑臂的第二端通过所述第一螺栓与隧道侧壁固定连接;所述全站仪安装在强制对中盘上,所述强制对中盘安装在所述水平臂第一端的上表面;所述第二固定架包括强制对中盘、水平托架、立墩、若干个第一螺栓,所述全站仪安装在强制对中盘上,所述强制对中盘安装在所述水平支架的上表面,所述水平支架下表面与所述立墩的上端固定连接,所述立墩的下端包括安装法兰,安装法兰通过所述第一螺栓与隧道底壁固定连接;将所述监测点标识通过第三固定支架安装在隧道内的监测点,所述监测点设置于隧道的变形监测段的监测断面,所述监测断面为若干个,间隔设置于所述变形监测段内,所述监测点间隔设置在所述监测断面与隧道内侧壁相交的曲线上;所述第三固定架包括L型支架、若干第二螺栓,所述L型支架包括相互垂直的第一臂和第二臂,所述第一臂的第一端和第二臂的第一端固定连接,所述第一臂通过所述第二螺栓与隧道侧壁固定连接,所述第二臂沿着隧道断面所在平面延伸,监测点标识或基准点标识安装在所述第一臂和第二臂之间,并同时与所述第一臂和第二臂固定连接;将所述基准点标识通过第三固定架安装在隧道内的基准点,所述基准点设置于隧道的变形监测段的两端面与隧道内侧壁相交的曲线上;将所述控制中心安装在隧道口外侧;所述全站仪系统中,全站仪的个数为m,监测点的个数为n,校正方法包括下列步骤:S1.获取第j个监测点在以第i台全站仪的坐标为原点的坐标系中的坐标( ),其中,i=1、2、……、m,j=1、2、……、n,获取第i台全站仪对第j个监测点进行监测的测量值:水平测角 、垂直测角 、距离 ;将第i台全站仪的坐标系为参考坐标系,计算第j个监测点的坐标为: ;S2.计算在以第i台全站仪的坐标为原点的坐标系中,第k台全站仪的坐标( ),其中,k=1、2、……、m,k≠i;S3.计算在以第i台全站仪的坐标为原点的坐标系中,第k台全站仪的校正参数( );S4.将m台全站仪中,除第i台全站仪之外的所有全站仪的校正参数发送到控制中心,控制中心根据接收到的校正参数,对m台全站仪中除第i台全站仪之外的所有全站仪的测量参数进行校正处理。
2.根据权利要求1所述的全站仪系统安装及校正方法,其特征在于,所述第一螺栓为直径12mm、长度大于70mm的化学锚栓。
3.根据权利要求1所述的全站仪系统安装及校正方法,其特征在于,所述第二螺栓为直径8mm、长度大于40mm的化学锚栓或膨胀螺栓。