导线控制网观测记录
导线控制测量
常规测绘技术目录 (1)几个基本概念 (1)测量工作的程序 (2)水准测量 (3)三角高程测量 (6)角度和方向测量 (6)距离测量 (9)测量误差 (10)控制测量................................................................. 1 1 导线控制测量. (12)传统地形测量方法 (13)数字测图技术 (14)地形图的应用 (15) (16)水利工程测量 (16)桥梁工程测量 (17)路线工程测量 (17)工程的变形监测 (18)工业与民用建造测量 (19)地下工程测量 (19)矿山测量 (20)隧道工程测量............................................................. 2 1 工业设备的安装及检校测量(三维工业测量) .. (22)海洋测绘 (22)地籍测量 (24)房地产测绘 (27)摄影测量 (27)【垂线】重力的作用线称为铅垂线,简称垂线。
【水准面】某一时刻处于没有风浪的海洋水面,称为水准面。
【大地水准面】在高度不同的水准面中选择一个高度适中的水准面作为平均海水面,这个平均海水面就称为大地水准面。
它是由静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面,是一个重力等位面,即物体沿该面运动时,重力不做功,是通过验潮站对海水面长期观测得到。
大地水准面是描述地球形状的一个重要物理参考面,也是海拔高程系统的起算面。
大地水准面的形状反映了地球内部物质结构、密度和分布等信息。
【高程基准】是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据,它包括一个水准基面和一个永久性水准原点。
确定水准基面则是取验潮站长期观测结果计算出来的平均海面。
中国以青岛港验潮站的长期观测资料推算出的黄海平均海面作为中国的水准基面,即零高程面。
中国水准原点建立在青岛验潮站附近,并构成原点网。
用精密水准测量测定水准原点相对于黄海平均海面的高差,即水准原点的高程,定为全国高程控制网的起算高程。
GNSS控制网观测与平差
在GPS观测技术出现之前,一般平面控制网都是采用三角网、导线网等形式进行观测。
90年代我国引入了GPS观测技术,由于其精度高且控制点间不需通视的优点,很快就成为平面控制网的主要观测手段。
现在除美国的GPS以外,还有俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS),欧盟的伽利略(Galileo)和中国的北斗(BD)等全球卫星导航系统,都可以为我们提供全球高精度的导航定位服务。
全球卫星导航系统简称GNSS,原来的GPS接收机发展到现在基本上都能同时接收GPS、GLONASS、Galileo、BD等卫星信号,所以现在在称为GPS接收机已经不太准确,一般称为GNSS接收机,原来的GPS观测技术也扩展为GNSS观测技术,采用GNSS技术进行观测的平面控制网则称为GNSS控制网。
本文就GNSS控制网的观测和平差进行介绍。
一、GNSS控制网的设计GNSS控制网设计最重要的是确定控制网的等级。
GNSS测量规范比较多,有国家标准也有行业标准。
由于不同的规范对等级的规定不一致,比如《全球定位系统(GPS)测量规范》中规定的等级为B、C、D、E(A级为连续运行参考站网),《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》也是B、C、D、E四级,《卫星定位城市测量技术规范》、《城市测量规范》和《工程测量规范》中规定的精度级别为二等、三等、四等、一级、二级,《公路全球定位系统(GPS)测量规范》中规定的等级为一级、二级、三级、四级。
所以要确定GNSS控制网的等级,首先要确定采用的技术依据,也就是用哪个规范。
这个就要根据实际的需求来进行确定,如果实在不确定采用哪个规范,可以直接采用国家标准《全球定位系统(GPS)测量规范》。
图1 《全球定位系统(GPS)测量规范》中的精度等级规定图2 《工程测量规范》中的精度等级规定根据采用的规范确定好GNSS控制网的等级后,就可以根据规范的相关规定进行具体的技术设计。
主要有坐标系统的确定,起算点的选择,控制点点位及布网概略设计,采用的GNSS接收机与数据处理软件及平差软件,控制网观测、数据处理及平差技术要求及上交成果资料等内容。
导线控制测量
导线控制测量第一节控制测量概述测量工作必须遵循“从整体到局部,由高级到低级,先控制后碎部”的原则,即先在全测区范围内,选定若干个具有控制作用的点位,组成一定的几何图形,以较精确的方法,测定这些点位的平面位置和高程。
测定控制点的工作,称为控制测量。
控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。
平面控制测量是测定控制点的平面位置,高程控制测量是测定控制点的高程。
一、平面控制测量由于控制点间所构成的几何图形的不同,平面控制测量又分为三角测量和导线测量。
如图6-1所示,将控制点、、、、、、、组成相互连接的三角形,测量出1~2条边作为起算边(或称为基线)的长度,如图中、边,并测量所有三角形的内角再根据已知边的坐标方位角、已知点的坐标,求出其余各点的坐标。
也可以用导线测量方法建立,如图6-2所示,将控制点、1、2、3、4用折线连接起来,测量各边的边长和各转折角,由起算边的坐标方位角和点的坐标,也可算出另外一些转折点的坐标。
用三角测量和导线测量的方法测定的平面控制点分别称为三角点和导线点。
在全国范围内统一建立的控制网,称为国家控制网。
国家平面控制网分为一、二、三、四等,主要通过精密三角测量的方法,按着先高级、后低级,逐级加密的原则建立的。
它是全国各种比例尺测图的基本控制和各项工程基本建设的依据,并为研究地球的形状和大小、军事科学及地震预报等提供重要的研究资料。
近些年来,随着科学技术的不断发展,全球定位系统已经得到了广泛的应用,目前,全国大地网已经布设完成,这些先进的测量方法精度高、效率高、操作方便,具有很多的优越性,现在,正逐步普及应用于各项工程建设的工程测量工作当中,并获得较好的经济效益。
为城市及各种工程建设需要的平面控制网称为城市平面控制网。
城市平面控制网应在国家控制点的基础上,根据测区的大小、城市规划和施工测量的要求,布设成不同的等级,以供测绘大比例尺地形图及施工测量使用。
按国家建设部1999年发布的《城市测量规范》,城市平面控制网的主要技术要求见表6-1和表6-2规定。
控制测量技术总结范文
中山市大涌镇一级导线控制网测量技术总结中山市大涌测绘队中山市大涌镇控制测量技术总结为城镇建设工程和地形、地籍测量的需要,中山市土地房产局特邀请大涌测量队在中山市大涌镇布测一级导线网和四等水准,为今后大比例尺测图提供基础控制资料。
此项工程于2001年11月10日开始,2001年12月5日完成,历时25天。
1.测区概况地理位置:东经113°07´—113°34´北纬22°11´—22°46´测区位于中山市大涌镇内,东至旗涌路;南至中新路;西至环镇路;北至环镇路。
测区街道多为水泥路面,布点方便交通。
但车流量较大,给测量工作带来了一定困难。
2.坐标及高程系统平面控制采用中山统一坐标系,3°带高斯投影,中央子午线为东经114°;投影面比椭球面提高72米(即高程异常52米与56系高程20米之和),地球平均曲率半径6378317米;高程系统采用1985国家高程基准高程。
3.已有资料及利用情况本次测量利用GPS D级和E级网点15点,三等水准点4点作为测区一级导线网和四等水准的起算点。
各点点位情况完好,成果可靠。
控制点资料详见下表:3.1四等水准起算数据:三等水准点成果表3.2一级导线网起算数据:GPS D级网点、GPS E级网点4.作业依据4.1《城市测量规范》CJJ8—91;4.2《广东省地籍调查测量规范》;4.3《国家三、四等水准测量规范》GB12898—91;4.4本项目专业《技术设计书》。
5.工作量统计本次测量共布设一个一级导线网和4条四等水准(3条附合路线、1条闭合路线),其中埋设一级导线网点85点,绘制一级导线网点之记85点;联测四等水准合计27.0km(85点)。
6.作业程序和方法6.1使用仪器6.1.1一级导线网测量,采用TOPCON GTS—311S型全站仪1台套;DHM2通风干湿表1台,DYM3空盒气压计1台,对讲机4部,微机1台,汽车1辆。
导线测量外业观测工作
一、踏勘选点及建立标志
导线点位置选定后,要及时建立标志, 在泥土地面的点位上要打木桩并在桩顶钉一 铁钉,或用油漆直接在桩顶上进行标定。
对于需要长期保存的导线点,应埋入混 凝土桩或石桩,桩顶刻凿“十”字的钢筋。 在桩顶或侧面写上编号,为了便于寻找,应 做好点之记,并在附近明显地物上用红油漆 做标记。
5.2 导线测量的外业工作
一、踏勘选点及建立标志 二、角度测量 三、距离测量 四、连接测量
一、踏勘选点及建立标志
当接到任务后,首先到有关部门收集有 关资料,主要是测区内和测区附近已有的控 制点和各种比例尺地形图,然后到实地踏勘 测区的范围、地形条件和已有控制点的保存 情况,在结合测图要求在原有地形图上确定 导线形式和导线点的位置,最后到实地核对、 修改后在地面上确定导线点的具体位置,即 选点。
例:现进行4个测回的观 测,则1、3测回观测左角, 2、4测回观测右角
四、连接测量
将导线与已知(高级)控制点进行连接,以取得 坐标和坐标方位角的起算数据,称为连接测 量。往往需要测定连接边、连接角。
导线连接角的测量称为导线定向,如果是独 立导线,没有已知方位角,则要用罗盘仪观 测起始边的磁方位角,以确定整个测区的方 位。
注意事项:
1)观测闭合多边形的内角。 2)测角时瞄准目标底部。 3)每半测回开始前,应按观测方向预转1-2周 4)观测前仔细调焦,消除视差。一测回内禁止 两次调焦。 5)使用照准部微动螺旋时,其最后旋转方向均 应为“旋进”。 6)测回间应重新精平
导线控制网-水平角观测技术指标
三、距离测量
距离测量即用检定过的钢尺或电磁波测距仪 测量导线边长(水平距离)。 使用钢尺量距一般采用往返丈量或单程丈量 两次的方法,边长应作相应的改正(如量距 时平均尺温与检定温差大于10℃时应加温度 改正),测边的精度要求不得低于1/3000。 若达到精度要求,取平均值作为最后结果。
施工控制网测量成果报告
XXX基础设施建设二期工程施工控制网测量成果报告一、工程概况本工程XX路(XX北路)北起XXX大街,南至XX北路,道路全长约 1.39km,宽42m。
XXX路北起黄堂东路,南至XXX大街,道路全长约0.43km,宽20m。
XX路(XX路)西起XX路,东至XX路,全长约0.15km,宽38m。
XXX路(XX 路)北起XX大道,南至XX大道,道路全长约1.24km,宽16m。
纵三路(XXX 路)北起XXX路,南至XX路,全长约1.92km,宽16m。
纵一路(XX路)北起XX路,南至XX路,道路全长约0.38km,宽16m。
XXX路(XX路)北起XX路,南至XX路,道路全长约0.37km,宽16m。
工程范围沿线相交道路主要有:XXX大街、XXX路、XXX路、XXX路(XX 街)、XXX路(XXX路)、XX路、XX大道(XX大街)、XX路、XX路(XX 路)、XX路(XX街)、XX路(XX路)、XX路(XX路)、XX路(XX路)、XX大道。
1、XX路:本次招标的XX路为南北向城市主干路,南起XX北路,经现状XX路、跨越XX河,北至XXX大街,设计起点桩号为QD XX K0+000,设计终点桩号 ZD XX K1+390.110,全长 1390.110m。
全线共设 3 组平曲线,圆曲线半径分别为 R1=2100m、R2=1000m、R3=2000m,线形指标满足设计速度50km/h规范要求的不设超高和缓和曲线的最小半径要求。
2、XX路:本次招标的XX路为南北向城市支路,南起XX路,经XX路、XX东路、XX路、XX路、XX大道、XX路、XXX路,XXXX南路,设计起点桩号为 QD XX K0+000,设计终点桩号ZD XX K1+940.210,全长1940.210m。
全线共设6组平曲线,圆曲线半径分别为R1=150m、R2=R3=R4=400m、R5=300m、R6=500m,线形指标满足设计速度20km/h 规范要求的不设超高和缓和曲线的最小半径要求。
高铁CP3控制网测量作业指导书
15
(3)水准点间的复测高差与原测高差之较差限差为±。
1 技术依据
(1)《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009); (2) 《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建 设[2006]158号); (3)《关于进一步规范铁路工程测量控制网管理工作的通知》
(铁建设[2009]20号); (4)《关于进一步加强客运专线建设质量管理的指导意见》(铁
2.4 高程基准
高程系统采用1985国家高程基准。
2.5 已有资料利用情况
(1)精测网复测成果 利用设计院提供的合福铁路(闽赣段)精测网复测成果及技术总结 等资料。 (2)沉降资料 利用沉降评估单位提供的沉降评估验收资料。
3 精测网加密 3.1 一般规定
加密测量采用的方法、使用的仪器和精度应符合相应等级的规定。 所采用仪器应经过检定,并在有效检定期内。
式中:△Xij=(Xj –Xi)复 –(Xj –Xi)原 △Yij=(Yj –Yi)复 –(Yj –Yi)原 △Zij=(Zj –Zi)复 –(Zj –Zi)原 s---相邻点间的二维平面距离或三维空间距离; △Xij,△Yij— 相邻点i与j间二维坐标差之差(m);
△Zij— 相邻点i与j间Z方向坐标差之差,当只统计二维坐标差之差的相对精度时该值为零 (m)。
.1.3 精测网全面复测
按《高速铁路工程测量规范》要求,
CPⅢ建网前应对精测网
(CPI、CPⅡ及二等高程控制网)进行复测,并采用复测合格的精测网
(CPI、CPⅡ及二等高程控制网)成果进行CPⅢ轨道控制网测设。
(1)采用GPS复测CPⅠ、CPⅡ控制点时,复测与原测成果较差应满
足表1.2-1、表1.2-2的规定。
N——导线环(段)的个数; 注: mD为仪器标称精度;
控制测量成果报告
控制测量成果报告石家庄市城市轨道交通1号线一期工程裕华路110kV地铁站输变电工程控制测量技术成果报告XXX石家庄地铁1号线14标段项目经理部2014年12月测量技术成果报告项目负责人:技术负责人:校核:编写:主要参加人员:XXXXXX张进XXX报告编制单位:XXX石家庄地铁1号线14标段项目经理部目录1.1工程概况1.1.1地理位置裕华路110kV地铁站输变电工程电力地道为裕华路110kV主变电站配套电缆通道,裕华路110kV主变电站由留村、仓丰两座城市电网高压变电站引入两路110kV电源。
220kV留村站出线,留村站至闽江道已有地道160米。
沿闽江道向西至京珠高速东侧新修暗挖地道,留村—珠峰大街2.2×2.45地道1415米,断面为2.2×2.45米;珠峰大街—京珠高速地道1035米,断面为1.9×2.2米;由闽江道沿京珠高速东侧至裕华路主变电站,新修1回预制直埋沟,长约1170米。
220kV仓丰站出线,仓丰站出线沿仓丰路、裕祥路、南二环至雅清街为已有隧道,长度约4900米,自雅清街沿南二环北侧、东二环西侧至槐安路新修隧道长约2830米,断面为2.2×2.45米;沿槐安路北侧、至京珠高速东侧新修隧道长度约1540米,1.9×2.2米;施工井及通风井采用旁引式。
由槐安路与京珠高速交口向北沿京珠高速东侧至海世界变电站,新修1回预制直埋沟,长约1570米。
电力隧道路径平面位置图见图2.1。
1.1.2新建电力隧道及施工井概况留村-闽江道:已有地道长约160米在建。
闽江道-京珠高速东侧:新修地道长约2450米,以珠峰大街为界,珠峰大街以东至留村站口地道断面 2.2×2.45米,长约1415米,珠峰大街以西至高速公路东侧地道断面1.9×2.2米,长约1035米。
闽江道-海天下(留村直出):新修地道直埋沟(跨路预埋直径2米混凝土管)总计1170米。
控制测量—导线测量闭合导线(工程测量)
261.87 50.04 166.47 129.26
655.21 419.53 307.99 500.00
154.23 204.27 370.74 500.00
3
4 5 1
2
3352400
2
∑ 5400050 50 5400000
1137.80 0.30 0.09 0
0
辅 f (n 2)180
辅 助 计 算
点 号
观测角 改正 (左角) 数
改正角
坐标 方位角
距离 增量计算值 改正后增量 m ∆x/m ∆y/m ∆x/m ∆y/m
坐标值 x/m y/m
点 号
12
3 4=2+3
5
6
7
8
9 10 11 12 13
1
500.00 500.00 1
2 1082718 1010827083352400 201.60183.30 83.92 183.35 83.90 683.35 416.10 2
前提:fβ≤fβ允 角度观测符合要求 角度闭合差的调整 分配原则:相反符号,平均分配。 角度闭合差改正数:vi=-fβ/n 改正后的角值应为(n-2)180º
(3)根据改正后的角值和已知方位角推算导线边的 坐标方位角值
β为左角取正号, β为右角取负号。
(4)坐标增量计算
x S cos y S sin
坐标增量闭合差的计算及分配
坐标增量闭合差:
fx x测
fy y测
坐标增量闭合差的限差:
导线全长闭合差 导线全长相对闭合差
fD fx2 fy2 k fs 1
S S fS
图根导线全长相对闭合差 K≤k允=1/2000。
高速铁路工程施工控制网加密测量指导意见.pdf
施工控制网加密测量指导意见目前《高速铁路工程测量规范》的规定精测网除CPⅠ、CPⅡ、CPⅢ外,对于线下工程施工级的精测网施工加密测量没有明确考虑;一级的精测网施工加密测量没有明确考虑;只在其中对提到需要移设或增设导线点、水准点时,其点位设置、测量方法以及精度要求同CPⅡ及勘测高程控制测量。
对施工过程中的加密测量工作的指导性程控制测量对施工过程中的加密测量工作的指导性和操作性不明显。
铁四院沪昆客运专线(湖南段)精测网评估项目部施工控制网加密测量指导意见加密测量的必要性的点间距一般为水准点间距一般 由于CPⅡ的点间距般为600~800m,水准点间距般为2km左右,且由于勘测时地形条件所限,在CPⅡ上直接进行施工放样,使用不方便,而且有的点放样距离太远,影响放样精度。
施工放样测量及检测工作量很大,需要经常后视和检核已知点,只使用CPⅡ后视、检核将增大工作量,且核已知点只使用后视检核将增大工作量且使用不方便。
铁四院沪昆客运专线(湖南段)精测网评估项目部施工控制网加密测量指导意见加密测量的必要性点及水准点少施工时应该进行加密这样既可 CPⅡ点及水准点少,施工时应该进行加密,这样既可保证有效施工控制点的数量,而且增加了检核条件。
增加精测网施工加密测量工作可方便后续施工测量,节约放样作时间,保放样精度节约施工放样工作时间,保证放样精度。
铁四院沪昆客运专线(湖南段)精测网评估项目部施工控制网加密测量指导意见加密点的布设要求及勘测水准点基础上进行加密在CPⅠ、CPⅡ及勘测水准点基础上进行加密。
点位选在距线路中线较近、稳固可靠且不易被施工破坏的范围内,便于长期保存,方便测设中线。
平面和高程点可以共用,共用时的标石埋设标准同精测的要求测网CPⅠ的要求。
点间距离在300m左右为宜,且点间互相通视。
铁四院沪昆客运专线(湖南段)精测网评估项目部施工控制网加密测量指导意见加密点号编排要求“JM”加标段号再加平面施工控制网加密点号由JM加标段号,再加3位流水号组成,如“JM1×××”、“JM2×××”;高程施工控制网加密点号由“JMB”加标段号,再加3位流水号组成,如J,自长沙至昆明方向连“JMB2×××”续编号。
必要观测数确定(平差讲课用)
测量平差中必要观测数的确定方法一、控制网必要起算数据概述1.控制网必要起算数据的要求:见下表。
控制网种类必要起算数据个数必要起算数据种类水准网测角网测边网/边角网/导线网143一点高程两点坐标或一点坐标、一边长和一边方位角一点坐标和一边方位角2.平差计算时控制网的起算数据必须满足要求也就是说,确定必要观测数t时,控制网的起算数据一定已经满足了要求。
满足要求的起算数据不仅种类满足要求,且其个数一定等于或大于其必要起算数据的个数。
起算数据满足要求有两种情况:一是控制网的起算数据本身就满足要求;另一是控制网的起算数据本身不满足要求,经假定或实测补足后满足要求。
补充的起算数据也视为已知。
二、控制网必要观测数的计算方法起算数据可分为两类:一类是点位起算数据,如坐标、高程等;另一类是非点位起算数据,常见为平面控制网中的方位角、边长等。
水准网中无此类起算数据。
下面分别就这两种情况来讨论必要观测数t的确定。
1.起算数据只含点位起算数据,不含非点位起算数据。
显然,水准网的必要观测数t就是此类未知点(高程)的个数;而平面控制网的必要观测数就是此类未知点坐标的个数,也即为点数的2倍。
若以P表示控制网中未知点的个数,则此种情况下必要观测数t的计算方法为水准网:t=P平面控制网:t=2P2.起算数据既含有点位起算数据,又包含非点位起算数据。
包含非点位起算数据只有平面控制网。
这类数据都对应着一条边——有两个端点。
根据该边与控制网的连接情况,非点位起算数据又分为两类:一类是两端点都包含在控制网内部,如图5中的S0、α1、α2,图7中的α0,图9中的α1等,称为第一类非点位起算数据。
另一类是一端与控制网相连,一端自由,该边好像悬挂于控制网上,一般为已知方位角,如图6中的α0,图9中的αA、αB、αC等,称为第二类非点位起算数据或悬挂边。
如果假设非点位起算数据未知,也即网中只有点位起算数据。
则可看出:第一类非点位起算数据与确定未知点坐标有关:确定未知点坐标需要测定方位角、距离。
导线测量
1、选点与标桩埋设对于新建和扩建的建筑区,导线应根据总平面图布设,改建区应沿已有道路布网。
点位应选在人行道旁或设计中的净空地带。
所选之点要便于使用、安全和能长期保存。
导线点选定后,应及时埋设标桩。
2、角度观测角度观测采用全园测回法进行。
各级导线网的测回数及测量限差与方格网角度观测要求相同。
3、边长丈量边长丈量的各项要求及限差,与方格网边长丈量要求相同。
4、导线网的起算数据在扩建、改建厂区,新测导线应符合在已有施工控制网上(将已有控制点作为起算点;若原有的施工控制网已被破坏,则应根据大地测量控制网或主要建筑物轴线确定起算点。
新建厂区的导线网起算点数据应根据大地测量控制点测定。
5导线网的平差导线网平差一级导线网采用严密平差法;二级导线网可以采用分别平差法。
关于导线网平差法的选定,必须全面考虑导线的形状、长度和精度要求等因素,导线网构成环形。
应采用环形平差。
符合在已知点上的导线网由于已知点较多可以采用结点平差法。
对于具有2~3个结点的导线网,而采用等权代替发只有一个结点的导线网,可以按照带权平均值的原理进行平差计算。
第二节导线测量一、导线测量概述导线——测区内相邻控制点连成直线而构成的连续折线(导线边)。
导线测量——在地面上按一定要求选定一系列的点依相邻次序连成折线,并测量各线段的边长和转折角,再根据起始数据确定各点平面位置的测量方法。
主要用于带状地区、隐蔽地区、城建区、地下工程、公路、铁路等控制点的测量。
导线的布设形式:附合导线、闭合导线、支导线,导线网。
附合导线网自由导线网钢尺量距各级导线的主要技术要求注:表中n为测站数,M为测图比例尺的分母表6J-1 图根电磁波测距附合导线的技术要求二、导线测量的外业工作1.踏勘选点及建立标志2.导线边长测量光电测距(测距仪、全站仪)、钢尺量距当导线跨越河流或其它障碍时,可采用作辅助点间接求距离法。
(α+β+γ)-180o改正内角,再计算FG边的边长:FG=bsinα/sinγ3.导线转折角测量一般采用经纬仪、全站仪用测回法测量,两个以上方向组成的角也可用方向法。
CPIII控制网测量
同精度 复测 坐标 较差
CPⅢ平面 网
自由测站 边角交 会
±1.8″
±1.0mm
±1mm
±4mm
➢CPIII平面控制网数据处理
在自由设站CPIII测量中,测量时必须 使用与全站仪能自动记录及计算的专用 数据处理软件,采用软件必须通过铁道 部相关部门正式鉴定。
➢CPIII平面控制网数据处理
国产CPIII软件以中铁二院和铁三院等 最为成熟,使用较广,分为机载数据采 集软件和数据后处理软件,质量控制主 要在外业,另外还有中铁一院CPIII软件; 国外CPIII软件为原铁道部技术引进的德 国专业CPIII后处理软件GL-Survey,质 量控制重点在内业。
2、CPIII作业前准备工作
➢线下工程沉降和变形评估
无砟轨道对线下基础工程的工后沉降要求非 常严格,CPⅢ的控制网测量应待线下工程 沉降和变形满足要求,且无砟轨道铺设条 件评估通过后进行。
2、CPIII作业前准备工作
➢线下工程沉降和变形评估
按照《铁路工程沉降变形观测与评估技术规 程》 (Q∕CR9230-2016)要求,路基地段沉 降观测为6个月,桥梁地段沉降观测期为6 个月、基岩墩或地质条件好桥梁为2个月, 隧道地段沉降观测期为3个月。
➢CPI、CPII、二等水准控制网复测
采用GPS复测CPⅠ、CPⅡ控制点,复测与原 测成果坐标较差分别满足±20mm,±15mm 要求,同时复测与原测相邻点间约束平差 后三维或二维坐标差之差的相对精度还应 满足:
2、CPIII作业前准备工作
➢CPI、CPII、二等水准控制网复测
控制网等级
相邻点间坐标差之差的相对 精度限差
根据复测评估报告,对于点位的位置和 密度不能满足CPIII测量要求的平面、 高程控制点,按插点或插网方法进行 同精度加密。
最新cors系统控制网测量方案
c o r s系统控制网测量方案XXXXXXXXXX水库大坝工程控制网复测加密方案中国水电建设集团XXXXXX有限公司XXXXXXXXX大坝工程项目部二○一七年五月目录1、工程概况 (1)2、编制依据 (1)3、设备人员配置 (1)4、测区原有资料利用情况 (1)5、控制点的选择和控制网的布设 (3)6、作业方法及步骤 (4)7、质量保证措施 (7)5.1技术设计书及作业指导书 (7)5.2技术指导和交底 (7)5.3仪器设备的控制 (7)5.4作业及控制 (7)5.5 提交产品 (8)5.6 资料检查 (8)附件8、公司资质及人员证书 (8)附件9、仪器检定证书 (8)控制网加密复测方案1、工程概况XXXXX大坝工程是一座以供水为主,站装机容量6万kw,水库建成后多年平均供水量20亿m3。
2、编制依据1、《工程测量规范》GB50026-20162、《水利水电工程施工测量规范》SL52-20153、《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-20094、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T2009-20105、《XXXXXX水库大坝工程》设计图6、 XXXXXXX勘察设计研究院交桩记录3、设备人员配置人员资质详见附件8.复测使用的仪器设备均由国家计量部门授权的检定单位进行了全面检定,其结果满足相应的规范规定及本次复测的精度要求。
检验结果表明所用仪器设备性能稳定可靠,可用于外业量作业。
计划于2017年6月1日开始对本标段进行控制网测量。
配备皮卡车一辆,辅助人员两个,复测前对所有参加测量的人员进行测量技术交底。
3、测区原有资料利用情况XXXXXXXX勘察设计院共交四等GPS平面控制点9个,如图XXXXXX勘测设计研究院交桩坐标表坐标系统1954年北京坐标系高程系统1956年黄海高程系等级四等其中F427、F430点已破坏,N5未找到,F433距离施工区域太远,故本次复测选取F428、F429、F431、N12作为解算与平差的控制点.根据现场实际情况,设计院交给的控制点都不通视,故本次施工控制网采用CORS系统GPSRTK导线控制测量,满足四等测量要求,复核原有的控制点并加密。
控制网平差系统软件在南水北调东线一期金湖泵站工程水平位移观测中的运用
控制网平差系统软件在南水北调东线一期金湖泵站工程水平位移观测中的运用摘要南水北调金湖泵站是一座大Ⅰ型泵站。
为了定期对水利工程进行了工程观(监)测,本文对金湖站工程现场水平位移观(监)测所实施的方案、依据、控制网成果处理的方法进行了分析与总结。
关键词水利工程;水平位移观(监)测;控制网平差处理与分析金湖站为南水北调东线一期工程第二阶级泵站,主要任务是通过与下级泵站联合运行,由金宝航道、入江水道三河段向洪泽湖调水150m3/s,并结合宝应湖地区排涝,南水北调金湖站工程,不仅为支援北方用水,而且将为沿线宝应湖地区及沿线圩区排涝灌溉发挥更大的效益。
为了保证泵站工程的安全运行,而泵站的水平位移观(监)测是大型泵站工程观测中最重要的观测项目。
1 观(监)测内容水平位移监测基准网(平面控制网)的建立,控制网基准点的水平位移观(监)测,利用NASEW工程测量控制网平差系统软件对控制网基点成果平差处理与分析。
2 NASEW工程测量控制网平差系统软件在水平位移观(监)测中简要概述NASEW工程测量控制网平差系统软件适用于各种测量控制网平差的工具。
具有全网的坐标高程概算、平差、精度评定、成果输出等功能。
通过对整理好的观测记录进行数据输入,在进行数据处理。
水平位移观(监)测中所采用的观测手段较多。
精度问题是影响其观测成果的有效性与成果的正确性,水平位移导线法观测是控制精度有效方法,在精度平差与成果的处理可以有效的运用NASEW 工程测量控制网平差系统软件,南水北调金湖泵站属于国家型大(Ⅰ)型泵站,运行的安全性是关系到千百万人民生命和财产安全,同时也关系到经济与社会的发展和稳定,对水平位移的控制精度要求较高。
NASEW工程测量控制网平差系统从建立数据、概算、平差、成果处理分析均可在软件中完成。
通过导线法观测的记录数据可以直接输入NASEW工程测量控制网平差系统软件界面中,通过记录数据可以自动完成对全水平位移控制网的坐标概算,同时可反算观测值,归心改正,投影改化等。
导线测量
导线测量1前言本作业指导书是针对我公司全站仪控制测量的特点和作业需要编写的,服务范围是常用施工平面控制网、平高控制网和控制点加密。
使用本指导书进行测量作业,应遵守《城市测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》等规程规范。
如业主有特殊要求的,按业主要求执行。
2准备工作2.1收集资料2.1.1广泛收集测区及其附近已有的控制测量成果和地形图资料。
(1) 控制测量资料包括成果表、点之记、展点图、路线图、计算说明和技术总结等。
收集资料时要查明施测年代、作业单位、依据规范、平高系统、施测等级和成果的精度评定。
成果精度指三角网的高程、测角、点位、最弱边、相对点位中误差;水准路线中每公里偶然中误差和水准点的高程中误差等。
(2) 收集的地形图资料包括测区范围内及周边地区各种比例尺地形图和专业用图,主要查明地图的比例尺、施测年代、作业单位、依据规范、坐标系统、高程系统和成图质量等。
(3) 如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致,则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。
2.1.2收集合同文件、工程设计文件、业主(监理)文件中有关测量专业的技术要求和规定。
2.1.3准备相应的规范:《城市测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》。
2.1.4了解测区的行政划分、社会治安、交通运输、物资供应、风俗习惯、气象、地质情况。
例如了解冻土深度,用以考虑埋石深度;雾季、雨季和风季的起止时间,封冻和解冻时间,以确定适宜的作业月份。
2.2现场踏勘携带收集到的测区地形图、控制展点图、点之记等资料到现场踏勘。
踏勘主要了解以下内容:2.2.1原有的三角点、导线点、水准点、GPS点的位置,了解觇标、标石和标志的现状,其造标埋石的质量,以便决定有无利用价值。
2.2.2原有地形图是否与现有地物、地貌相一致,着重踏勘增加了哪些建筑物,为控制网图上设计做准备。
2.2.3调查测区内交通现状,以便确定合理的高程测量方案,测量时选择适当的交通工具。
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仪 器:Nikon DTM-550气 压:测 站:J1(P51--A1)气 温:21℃观 测 者:记 录 者:
气温:21℃仪器:Nikon DTM-550观测者:记录者:
测站:A1(J1--A2)
气 压:
测站:A2(A1--A3)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.628m成像:清晰
测站:A3(A2--A4)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.546m成像:清晰
测站:A4(A3--A5)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.537m成像:清晰
测站:A5(A4--A6)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.558m成像:清晰
测站:A6(A5--A7)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.561m成像:清晰
测站:A7(A6--A8)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.597m成像:清晰
测站:A8(A7--A9)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.578m成像:清晰
测站:A9(A8--A10)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.555m成像:清晰
测站:A10(A9--A11)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.567m成像:清晰
测站:A11(A10--H50)气温:21℃观测者:仪器:Nikon DTM-550气 压:记录者:仪高:1.602m成像:清晰
记 录 者:仪 高:1.533m 成 像:清 晰
测 站:H50(A11--P49)气 温:21℃观 测 者:仪 器:Nikon DTM-550气 压:。