水准测量程序

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三四等水准测量计算程序

三四等水准测量计算程序

三四等水准测量计算程序在进行三、四等水准测量时,需要进行一系列的计算来确定高程差和坐标的测量结果。

以下是一个用于三、四等水准测量计算的程序,示例中使用的是简化的计算方法。

首先,我们需要定义一些变量:-P:已知点的高程-D:中间点的读数差-S:视线长度-T:观测仪器常数-L:目标点的高程差-B:倒角仪观测的读数差-C:倒角仪的常数-H:目标点的高程-R:目标点基准高程程序计算的步骤如下:1.计算中间点的高程差:-L=D+((P-D)*S/T)2.计算目标点的高程:-H=(B/100)*C3.计算目标点的绝对高程:-R=P+L+H通过上述计算步骤,可以得出目标点的绝对高程。

下面是示例程序的代码:```python#定义已知点的高程P=100.0#定义中间点读数差D=2.0#定义视线长度S=50.0#定义观测仪器常数T=100.0#定义目标点读数差B=5.0#定义倒角仪常数C=0.6#计算中间点的高程差L=D+((P-D)*S/T)#计算目标点的高程H=(B/100)*C#计算目标点的绝对高程R=P+L+H#输出结果print("目标点的绝对高程为:", R)```上述程序中假设已知点的高程为100.0,中间点的读数差为2.0,视线长度为50.0,观测仪器的常数为100.0,倒角仪的读数差为5.0,倒角仪的常数为0.6、通过计算,得出目标点的绝对高程为107.0。

这只是一个简化的示例程序,实际应用中还需要考虑更多的因素和计算步骤。

同时,还需要注意测量过程中的误差与精度要求。

在实际的三、四等水准测量中,还会涉及到更多的数据处理和参数调整,程序的实现也会更加复杂。

因此,需要根据具体的测量任务和要求进行适当的修改和完善。

工程测量:普通水准测量的观测程序、水准路线的布设形式

工程测量:普通水准测量的观测程序、水准路线的布设形式
《工程测量》
普通水准测量的 观测程序、水准 路线的布设形式
目录
01
普通水准测量 的观测程序
02
水准路线的 布设形式
普通水准测量的
观测程序
01
一、普通水准测量的观测程序
为了统一全国高程系统和满足科研、测图、国家建设的需要,测绘部门在全国各地 埋设了许多固定的测量标志,并用水准测量的方法测定了它们的高程,这些标志称 为水准点(Bench Mark),常用BM表示。水准点分为永久点和临时点两种。
一、普通水准测量的观测程序
(一)步骤
3. 观测和记录无误后,计算第一测站 即 A 点 与 TP1 点 之 间 的 高 差 h1=a1b1=1.125-0.876=0.249m 。 至 此 , 第 一 测站的观测工作完成。
一、普通水准测量的观测程序
(一)步骤
4. 当第一测站的观测工作完成后,将仪 器搬至TP1和TP2中间进行第二测站的 观测工作。以此类推,直到观测至B点。
闭合水准路线、附和水准路线、之水准路线
思考
一个测站水准仪是否可以整平2次?
谢谢观看
THANK YOU(a) 永久点(b) Nhomakorabea上水准点
(c) 临时性水准点
一、普通水准测量的观测程序
(一)步骤
1. 在已知高程HA=485.286m的A点前 方适当距离选择一转点TP1,立尺员 分别在A点和TP1点上立水准尺。观测 员在距离A点和TP1点等距的位置架设 水准仪。
一、普通水准测量的观测程序
(一)步骤
2. 当水准仪整平以后,观测员先读取A 尺 的 后 视 读 数 (a1=1.125m) , 然 后 瞄 准 TP1 点 的 前 视 读 数 (b1=0.876m) 。 同 时 记录员在观测手簿上记录并回报读数, 以便观测员检核,防止听错记错。

水准测量教程

水准测量教程

测量教程——水准测量1水准测量原理水准测量是利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差,这样就可由已知点的高程推算出未知点的高程。

设后视A尺读数为a ,前视B尺读数为b ,则A、B两点高差为高差法:视线高法:2 水准仪的基本结构及其应满足的条件:为了照准标尺进行读数就必须有一个构成视准轴及可绕垂直轴旋转的望远镜;为使视准轴整平至水平位置,要有一个与望远镜相联系的水准器;为了整置水准器,需要有与水准器相联系的脚螺旋和其他部件。

所以水准仪的基本部件为:望远镜,水准器,垂直轴和脚螺旋。

这些部件所必需具备的基本条件为:a 视准轴与水准器轴平行b 水准器轴与竖轴正交c圆水准器轴应平行于仪器的竖轴;d十字丝的中丝(横丝)应垂直于仪器的竖轴;3 水准测量的仪器和工具水准测量所使用的仪器为水准仪,工具为脚架,水准尺和尺垫。

水准仪按其精度可分为DS05、DSl、DS3和DSl0等四个等级。

建筑工程测量广泛使用DS3级水准仪。

因此,本章着重介绍这类仪器。

3.1、水准仪的结构根据水准测量的原理,水准仪的主要作用是提供一条水平视线,并能照准水准尺进行读数。

因此,水准仪构成主要有望远镜、水准器及基座三部分。

3.1.1望远镜DS3水准仪望远镜主要由物镜、目镜、对光透镜和十字丝分划板所组成。

物镜和目镜多采用复合透镜组,十字丝分划板上刻有两条互相垂直的长线,竖直的一条称竖丝,横的一条称为中丝,是为了瞄准目标和谈取读数用的。

在中丝的上下还对称地刻有两条与中丝平行的短横线,是用来测定距离的,称为视距丝。

十字丝分划板是由平板玻璃圆片制成的,平板玻璃片装在分划板座上,分划板座固定在望远镜筒上。

十字丝交点与物镜光心的连线,称为视准轴或视线。

水准测量是在视准轴水平时,用十字丝的中丝截取水准尺上的读数。

对光凹透镜可使不同距离的目标均能成像在十字丝乎面上。

再通过目镜,便可看清同时放大了的十字丝和目标影像。

从望远镜内所看到的目标影像的视角与肉眼直接观察该目标的视角之比,称为望远镜的放大率。

简述四等水准测量观测程序

简述四等水准测量观测程序

简述四等水准测量观测程序简述四等水准测量观测程序四等水准测量是一种常用的测量方法,用于测量地面或地下的几何尺寸和距离。

在四等水准测量中,测量员需要在不同的地点测量出一系列水平线,并将这些水平线连接起来,形成一条连续的测量线。

这条测量线被称为“水准面”,它是水准测量的主要成果。

以下是四等水准测量观测程序的简要概述:1. 确定测量起点和测量终点:在水准测量中,测量起点和测量终点是必须确定的。

通常,测量起点是从一个已知地点引出的水平线的起点,而测量终点是水平线的尽头。

2. 准备测量工具:测量员需要使用水准仪、水准尺等测量工具,并准备必要的观测设备,如太阳光线传感器、水准仪附件等。

3. 测量起点到终点的距离:使用水准仪测量起点到终点的距离,并记录在水准测量测量日记中。

4. 测量水准面:使用水准仪测量起点到水准面的垂直距离,并记录在水准测量测量日记中。

通常,水准面是水平面上的一个平面,它的高度可以通过水准仪测量得到。

5. 测量水准面的各个角度:使用三角测量法测量水准面的各个角度,并将其记录在水准测量测量日记中。

6. 重复测量:在测量完成后,测量员需要对测量结果进行重复测量,以确保测量结果的准确性和精度。

7. 绘制水准图表:测量完成后,测量员需要将测量结果绘制成水准图表,以便后续的测量和分析。

除了以上的基本程序之外,四等水准测量还需要注意以下事项:1. 选择合适的水准面:在测量过程中,需要选择一个合适的水准面,以确保测量结果的准确性。

2. 维护测量工具:在使用测量工具期间,需要定期维护和清洁它们,以确保它们的精度和工作效率。

3. 记录测量数据:在测量过程中,需要认真记录测量数据,并对其进行审核和分析,以确保测量结果的准确性和精度。

四等水准测量是一种常用的测量方法,它能够提供高精度的测量结果。

在测量过程中,需要认真执行观测程序,并注意测量工具的维护和记录数据的重要性。

二等精密水准测量

二等精密水准测量

一、目的1、通过一条水准环线的施测,掌握二等精密水准测量的观测和记录,使所学知识得到一次实际的应用。

2、熟悉精密水准测量的作业组织和一般作业规程。

二、要求1、每组选定一条-1.0Km的闭合水准环线,每人完成不少于一个测站上的观测、记录、打伞、扶尺、量距的作业。

2、计算环线闭和差。

三、实习步骤1、作业步骤精密水准观测组由8-9人组成,具体分工是:观测一人,记录一人,打伞一人,扶尺二人,量距二人。

2、限差及作业规定(1)、视线高度不得低于0.5m,视线长度一般取不大于50m,前后视距差应小于1m。

测段距离累积差小于3m。

(2)、一测段的测站数布置成偶数,仪器和前后标尺应尽量在一条直线上。

(3)、观测时要注意消除视差,气泡严格居中,各种螺旋均应旋进方向终止。

(4)、视距读至1mm,基辅分划读至0.1mm,基辅高差之差≤0.6mm。

(5)、上丝与下丝的平均值与中丝基本分划之差,对于0.5cm刻划标尺应≤1.5mm,对于1.0cm刻划标尺应≤3.0mm。

(6)、各项记录正确整齐,清晰,严禁涂改。

原始读数的米、分米值有错时,可以整齐地划去,现场更正,但厘米及其以下读数一律不得更改,如有读错记错,必须重测,严禁涂改。

(7)、每一站上的记录、计算待检查全部合格后才可迁站。

(8)、测完一闭合环计算环线闭合差,其值应小于±4√Lmm,L为环线长度,以公里为单位。

3、观测程序精密水准测量中采用如下的观测程序:往测奇数站的观测程序为:后前前后往测偶数站的观测程序为:前后后前返测奇数站的观测程序为:前后后前返测偶数站的观测程序为:后前前后在一个测站上的观测步骤(以往测奇数站为例)为:(1)、首先将仪器整平。

2)、望远镜对准后视水准标尺,转动倾斜螺旋使符合水准气泡两端影像分离不得大于3mm,用上、下视距丝平分水准标尺的相应基本分划读取视距。

读数时标尺分划的位数和测微器的第一位数共四个数字要连贯出。

(3)、接着转动倾斜螺旋使气泡影像精密符合,并转动测微螺旋使楔形丝照准基本分划,读分划线三位数和测微器二位数。

二等水准测量及科傻平差操作教程

二等水准测量及科傻平差操作教程

二等水准测量及平差计算操作教程一、前言二等水准测量称为精密水准测量。

是用水准仪和水准尺测定地面上两点间高差的方法。

在地面两点间安置水准仪,观测竖立在两点上的水准标尺,按尺上读数推算两点间的高差。

通常由水准原点或任一已知高程点出发,沿选定的水准路线逐站测定各点的高程。

主要作为大城市的高程控制;地面沉降;精密工程测量。

二、主要技术标准执行规范:《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006三、主要内容作业流程图1、首先进行现场地形和控制点勘察,查看控制点具体位置并记录(可在奥维地图上标记),查看是否有控制点被破坏,周围地形是否便于测量。

2、勘察完成后,根据施工需求按规范要求埋设加密点,加密点要埋设在坚实牢固的土质上,防止后期沉降。

3、根据勘察情况,制定测量路线,尽量选择距离最短、高差较小、土质坚硬的线路。

4、设置测量参数开始测量,以徕卡LS10为例:4.1测量前首先校验仪器和水准尺零点误差,测量时仪器水准气泡对中整平,然后在主菜单中选择工具-区域设置-单位设置,距离单位米,高程位数为5位,距离位数为3位,温度℃。

4.2在主菜单中选择工具-区域设置-模式设置,模式有五种:单次、平均、平均S、中值、跟踪。

选择平均。

4.3设置作业:在主菜单界面选择程序-线路测量进入配置界面,点击设置作业。

新建一个作业,输入作业名称,作业员名称。

4.4设置限差:按照二等水准标准设置限差,最小视距为3米(仪器到水准尺的距离要大于3米),最大视距为50米,前后视距差为1.5米(后视水准尺到仪器的距离与前视水准尺到仪器的距离之差不大于1.5米),累计视距差为6米(本次的前后视距差+往次所有的前后视距差之和不大于6米),最高视线2.8米(仪器望远镜十字丝横丝与水准尺水平视线不超过2.8米,2米的水准尺则输入1.8米),最低视线0.55米),B1-F1/B2-F2 0.00030m(第一次后视读数-前视读数与第二次后视读数-前视读数不大于0.3mm)。

C语言版水准控制测量平差程序

C语言版水准控制测量平差程序
scanf("%lf",&b[i-1]);
getchar();}
if(xiugai==1)
{printf("请输入从%s到%s的距离:",xg1,xg2);
scanf("%lf",&a[cd]);
printf("请输入从%s到%s的高差:",xg1,xg2);
{cd1=i;break;}
if((abs(cd1-cd)!=1)&&(abs(cd1-cd)!=count-2))printf("\n请输入两个相连的点!\n");
if((abs(cd1-cd)==1)||(abs(cd1-cd)==count-2))break;
if(count>1)
{
ioop2:
{ if(xiugai==0)
{printf("请输入从%s到%s的距离:",cz[i-1].a,cz[i].a);
scanf("%lf",&a[i-1]);
printf("请输入从%s到%s的高差:",cz[i-1].a,cz[i].a);
}
continue;
}
if((xg=='n')||(xg=='N'))break;
}
sum1+=a[i-1];
sum2+=b[i-1];
}
} /*点号输入*/
scanf("%lf",&b[cd]);
getchar();} }
if(xiugai==1)

二等水准测量方法与步骤

二等水准测量方法与步骤

二等水准测量方法与步骤(1)从实验场地的某一水淮点出发,选定一条闭合水准路线;或从一个水准点出发至另一水淮点,选定一条附合水准路线。

路线长度为2000-3000m o(2)安置水准仪的测站至前、后视立尺点的距离,应该量距使其相等,其观测次序如下:往测奇数站的观测程序:后前前后;往测偶数站的观测程序:前后后前;返测奇数站的观测程序:前后后前;返测偶数站的观测程序:后前前后;(3)手薄记录和计算见表“二等水准测量记录”中按表头的次序次序(1) —(8)、(9)一(10)为计算结果:后视距离⑼=100X( (1)-⑵)前视距离(10) = 100X ((5)-(6))视距之差仃1) = (9)-(10)视距累计差(12)=上站(12)十本站(11)基辅分划差(13) = (4) +K 一(7), (k = 30155 或60655视标尺而定)(14) = (3) +K — (8)基本分划高差(15) = (3) 一(4),辅助分划高差(16) = (8) 一(7)高差之差(17) = (14) 一(13)= (15) 一(16)平均高差(18) ={ (15) + (16) }/2 每站读数结束记录(1) 一(8),随即进行各项计算(9) 一(10),并按上表进行各项检查后,满足如下限差后,才能搬站。

(4)依次设站,用相同的方法进行观测,直至线路终点,计算线路的高差闭合差,按二等水准测量的规定,线路高差闭合差的容许值±4。

水准测量作业技术要求注:K一一测段、区段或路线长度,km:测自- ______ 至________ 20年月日时间始方向______________(5)内业计算内业计算包括水准测量的概算与平差计算。

其概算包括水准尺每米长度误差改正;正常水准面不平行改正;重力异常改正(一般不作要求);水准路线闭合差计算与闭合差分配;计算各水准点的概略高程。

最后平差计算。

3、注意事项(1)观测员在观测中,不允许为通过限差的规定而凑数,以免成果失去真实性。

工程测量之普通水准测量的观测程序水准路线的布设形式

工程测量之普通水准测量的观测程序水准路线的布设形式
精度评价
根据测量误差和精度要求,对测量结果进行评价,确 保满足工程要求
反馈调整
根据测量结果和评价,对观测程序、水准路线等进行 调整优化,提高测量精度和效率。
感谢您的观看
THANKS
3
观测程序ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
每个观测点进行往返测量,取平均值作为最终结 果
水准路线布设与优化
水准路线布设原则
尽量选择地势平坦、视野开阔的路线,避开高层建筑、高压 线等障碍物
水准路线优化
根据实际情况,对部分路段进行优化调整,确保测量精度和 效率
测量结果评价与反馈
数据处理
对观测数据进行整理、计算和分析,得出各观测点的 最终高程值
水准路线。
已知点的分布
03
充分利用已知高程点,合理规划水准路线,以减少测量工作量
和成本。
水准路线的优化设计
优化路线长度
在满足精度要求的前提下,尽量 选择长度较短的水准路线,以减 少测量时间和成本。
合理安排测站
根据地形起伏和已知点分布情况 ,合理安排测站,以提高测量效 率和精度。
考虑交通和安全因

在选择水准路线时,应充分考虑 交通和安全因素,以确保测量工 作的顺利进行。
02
普通水准测量的观测程序
测量前的准备工作
确定测量范围和测量点
根据工程需求和地形情况,确定需要测量的范 围和测量点的位置。
准备测量工具和设备
根据测量需求,准备合适的水准仪、水准尺、 尺垫等测量工具,确保设备完好、精度可靠。
熟悉测量规范和要求
了解相关测量规范和标准,明确测量精度和误差要求。
测量过程中的操作流程
特点
普通水准测量具有精度高、可靠性好 、适用范围广等优点,是工程测量中 常用的方法之一。

Leica DNA03水准测量数据处理程序资料

Leica DNA03水准测量数据处理程序资料

Leica DNA03水准测量数据处理程序1 数据格式------------------------------------------------------------------------------------ 32 程序设计--------------------------------------------------------------------------------------- 33 源代码----------------------------------------------------------------------------- 44 编程总结--------------------------------------------------------------------------- 81数据格式Leica数据格式为GSI(Geo Serial Interface),根据其数据位是8或16位分为GSI8和GSI16,其他格式完全相同。

数据以行为单位,每行包含若干个16位或24位的字段,每个字段以开头两位数字表示数据意义,称为WI(Word Index),如41表示测量模式,11表示点号,32表示视距读数,331表示后视第一次中丝读数,332表示前视第一次中丝读数,336表示前视第二次中丝读数,335表示后视第二次中丝读数。

本次作业采用Leica DNA03数字水准仪原始数据。

如下图:第一行:观测模式为BFFB;第二行:测段起点为BM3,起始高程为480.1230m;第三行:测站后视点号BM3,视距读数28.58072m,第一次后视中丝读数0.69018m,中丝读数为2次读数的平均值,标准偏差为0.04mm;第四行:测站前视点号Z1,视距读数28.61654m,第一次前视中丝读数1.69615m,中丝读数为2次读数的平均值,标准偏差为0.02mm;第五行:测站前视点号Z1,视距读数28.62065m,第二次前视中丝读数1.69610m,中丝读数为2次读数的平均值,标准偏差为0.11mm;第六行:测站后视点号BM3,视距读数28.58569m,第二次后视中丝读数0.69017m,中丝读数为2次读数的平均值,标准偏差为0.04mm。

基于掌上电脑水准测量程序的开发应用

基于掌上电脑水准测量程序的开发应用
据 检 验 自动进 行 , 据 存 储 记 录 安 全 , 数 自动 生 成 成 果 表 格 , 场 可 查 看 测 量 成 果 , 序 算 法 设, 能够 满足 水文站 中的水准 测量和水尺 校测 工作 的要求 。 关 键词 : 掌上 电脑 ; 准 ; 准测 量 水 水
Pr gr m l ort o a a g ihm s c r id o to lLe e i pe iia i i a r e utby Na i na v lng S cfc ton,wh c a e he r q r m e t i h c n me tt e uie n s ofl v la a e me ur m e t i yd ol gi t to e e nd g ug as e n n h r o c s a i n. Ke r : y wo ds PDA ;e e ; e e i l v l l v lng
faue e t r s,s c s a a it f op r ton mod s,e s nd qu c n u h a v re y o e a i e a y a i k i puti fe d a a,a oma i d t tng i l d t ut tc a a
Absr c : v l r r m a e n t ta t Le e i p og a b s d o hePDA s d veo d by EV C a ng i e l pe lngu g a e und rt e e io e h nv r nm e tof n W i ow s M ob l w hih a e s e t r f r h nd ie, c c n m a ur hid or ou t gr de e e a g ug . I a s ha pl n y of a lv l nd a e t lo s e t

二等水准测量的观测技术和操作的要求

二等水准测量的观测技术和操作的要求

二等水准测量的观测技术和操作的要求Prepared on 22 November 2020二等水准测量观测的基本要求和操作程序1、二等水准测量:每公里高差中误差±2mm。

水准仪型号为DS2型自动安平水准仪和平板测微器,使用一对铟瓦水准尺。

2、观测时用“闭合环线路往返各一次,往返较差:平地为±4L。

(L为环线的路线长度[公里])。

3、水准仪视准轴与水平面的夹角:DS2型不应超过±15″;水准尺:铟瓦水准尺,标尺上的米间隔平均长与名义长之差,不应超过±。

4、在测区内水准点至少应设立3个。

5、二等水准观测的技术要求:(1)使用DS2型自动安平水准仪和平板测微器:视线长度小于50米;前后视距尽量相等,其差小于1米;前后视距累计差不大于3米;视线离地面最低不超过米;(2)铟瓦水准尺基本分划、辅助分划读数差;基本分划、辅助分划所测得高差之差小于。

(3)两次观测高差较差超限时应重测,重测后应选用两次合格的结果。

如果重测结果与原测结果分别比较,其差均不超过限值时则由三次结果取平均数。

6、高差闭合差的平差:按观测线路的视距总长和各点间的观测视距的比值进行分配改正数。

7、二等水准测量计算成果应取至。

8、二等水准测量观测操作程序:(1)、在现场选择原控制桩点J2—2的高程为起始高程进行高程传递,先测至是JW2点,然后顺时针方向观测:J2—2—JW2—JW1—JW4—JW3—J2—2。

然后逆时针方向再观测一次:J2—2—JW3—JW4—JW1—JW2—J2—2。

(2)、在两个水准点间按通视情况,先用皮尺量好前后视距的距离。

选择测站点和立尺点的位置并标定。

而且在两点间基本上设两站,前后视距尽量相等,观测时用尺垫。

(3)、观测时,往测水准仪照准标尺分划的观测顺序㈠.奇数测站为:①.照准后视标尺的基本分划:上、下丝(照准标尺基本分划进行视距读数),视距第四位数由测微轮直接读取,然后用楔形平分丝精确照准标尺的基本分划,读定标尺基本分划与测微轮读数。

简述四等水准测量观测程序

简述四等水准测量观测程序

简述四等水准测量观测程序四等水准测量是一种常用的测量方法,用于测量地面高程差。

它是通过测量水准仪的仪器高差来确定地面两点之间的高差。

四等水准测量观测程序是进行四等水准测量时的操作流程和步骤,本文将对其进行简要介绍。

四等水准测量观测程序主要包括前期准备、仪器设置、观测测量和资料处理等步骤。

首先,在进行四等水准测量前,需要进行前期准备工作。

这包括确定测量的起点和终点,编制水准路线图,选择适当的观测站点等。

这些准备工作的目的是为了确保测量的准确性和可靠性。

接下来是仪器设置步骤。

在进行四等水准测量时,需要使用水准仪进行测量。

在仪器设置步骤中,首先需要选择适当的水准仪,并进行校准。

校准的目的是确保水准仪的准确性。

然后,将水准仪安装在测量站点上,并进行调平。

调平是为了保证水准仪的水平度,从而获得准确的测量结果。

完成仪器设置后,就可以进行观测测量了。

观测测量是四等水准测量的核心步骤。

在观测测量过程中,需要进行两个方向的观测,即前视和后视。

前视是指从起点向终点观测,后视是指从终点向起点观测。

在每个观测站点上,需要进行多次观测,以提高测量的精度。

观测数据的记录应准确无误,包括读取水准仪的刻度值、温度和气压等环境因素。

完成观测测量后,就可以进行资料处理了。

资料处理是将观测数据进行计算和分析的过程。

首先,需要进行代数平差,即将观测数据进行平差计算,得到各观测站点的高程值。

然后,进行检查和修正,确保计算结果的准确性。

最后,根据计算结果绘制高程图,展示地面高程的分布情况。

四等水准测量观测程序是进行四等水准测量时必不可少的步骤和流程。

它的实施需要严格按照规定的程序进行,以确保测量结果的准确性和可靠性。

同时,观测程序中也要注意环境因素的影响,如温度、气压等,以及仪器的校准和调整,以确保测量的精度。

通过合理的操作和精细的处理,可以获得准确可靠的测量结果,为工程和科学研究提供重要的参考数据。

四等水准测量程序及技术要求

四等水准测量程序及技术要求

四等水准测量程序及技术要求
四等水准测量是一种常见的地理测量方法,用于确定地面高程。

下面是四等水准测量的一般程序和技术要求:
1. 准备工作:确定观测线路,并进行勘测、测量设备的校准和检查,确保测量器材正常工作。

2. 设置控制点:根据测量需要,在测线两端或途中选择一些控制点,确定其坐标和高程。

3. 建立基准点:选择一处基准点,确定其精确的高程数值,并建立起基准点到观测点之间的连接。

4. 观测点设置:沿着测量线路,在控制点之间设置一系列观测点,并测量其高程。

5. 高程观测:使用合适的水准仪测量各观测点的高程,记录测量数据。

6. 数据处理:根据测量数据,进行数据处理和计算,得出每个观测点的高程。

7. 检查和校验:对数据进行检查和校验,确保数据的准确性和可靠性。

8. 绘制高程图:根据观测点的高程数据,绘制高程图,反映地形地貌的变化。

技术要求:
1. 测量仪器:使用精度高、稳定性好的水准仪进行测量。

2. 观测点设置:观测点应设置在地面平稳、无障碍的地方,避免地质变化大的区域。

3. 观测精度:观测精度应满足测量精度要求,通常要求误差小于正负一厘米。

4. 数据处理:应使用专业的测量数据处理软件进行数据处理,确保结果的精度和可靠性。

5. 质量控制:每个测量步骤都应进行质量控制,记录数据、观测条件和操作步骤,以备查询和审查。

总之,在进行四等水准测量时,需要严格按照测量程序和技术要求进行操作,以确保测量结果的准确性和可靠性。

同时,应注意安全措施,遵守相关规定,确保测量人员的安全。

描述二等水准测量的基本程序

描述二等水准测量的基本程序

描述二等水准测量的基本程序二等水准测量是一种常用的测量方法,用于确定地球表面上不同点之间的垂直高差。

这种测量方法的目的是获得相对精确的高程数据,以便在工程设计、地图制作和土地利用规划中使用。

进行二等水准测量的基本程序可以分为以下几个步骤。

首先,需要制定详细的测量计划。

这个计划应该包括测量的起点和终点,所需的仪器和设备,以及测量的时间安排。

同时,还需要考虑到周围的环境条件,例如气候、地形和障碍物等,以确保测量的准确性和可靠性。

在确定测量起点和终点后,需要设置辅助测量控制点。

这些控制点是在地面上选取的固定位置,用以参照和校正测量结果。

辅助测量控制点的选取应该考虑到其相对稳定性和易于访问性,以便日后的校正和验证。

接下来,需要选择合适的仪器和设备进行测量。

常用的仪器包括水准仪、水平仪、三脚架和测量杆等。

在选择仪器时,需要注意其精度、灵敏度和稳定性等参数,并保证其正常工作和校准。

开始测量时,首先要进行基准点的测量。

基准点是测量的起点,通常是已知高程的位置,可以作为后续测量的参考基准。

通过水准仪测量基准点的高程,并记录下来。

随后,在起点和终点之间设置一系列的测量站。

这些测量站应该均匀地分布在测量线上,并尽可能远离任何可能影响测量结果的因素。

通过水准仪从起点依次测量每个测量站的高程,并记录下来。

在实际测量过程中,为了确保结果的准确性,需要进行多次观测和校正。

可以在同一位置进行多次观测,并取平均值作为最终的测量结果。

如果有任何异常或异常值出现,应及时进行排除或纠正。

完成所有测量后,需要对数据进行处理和分析。

可以使用专业的测量软件进行数据校正和计算,以获得最终的测量结果。

同时,还可以进行误差分析和可靠性评估,以确定测量结果的确定度和误差范围。

综上所述,二等水准测量的基本程序涵盖了测量计划的制定、辅助测量控制点的设置、仪器和设备的选择、基准点和测量站的测量、数据处理和分析等多个步骤。

通过严谨的操作和科学的方法,可以获得准确、可靠的高程数据,为工程建设和规划提供重要参考和依据。

三四等水准测量记录程序说明

三四等水准测量记录程序说明

三四等水准测量记录程序说明1.准备工作:在进行测量之前,需要对测量设备进行校正和调试。

确保水准仪的精度和稳定性。

同时,确认测量基准点的高程和坐标。

2.建立工作基准点:根据测量范围和地形条件,选择起点和终点等工作基准点。

在基准点上驳接三脚架,并确保其稳定性和水平性。

3.测量测杆高程:将测杆放置在基准点上,并使用水准尺读取测杆的高程值。

确保读数的准确性和一致性。

在同一工作基准点上重复测量多次,取平均值作为该点的高程值。

4.计算高差:将每个工作基准点的高程值与相邻基准点的高程值进行比较,计算它们之间的高差。

根据高差的正负情况,确定测量方向。

5.记录数据:使用专门的记录表格或软件,将每个基准点的高程值和高差值记录下来。

可以记录日期、时间、测量员和备注等信息,以便之后的数据处理和分析。

6.数据处理:对测得的高程数据进行精度分析和平差处理,提高测量的准确性和可靠性。

可以使用计算机软件进行数据的处理和分析。

7.整理报告:根据测量结果和分析,编写报告或绘制相应的图表,描述地形的高程变化情况。

可以使用CAD软件绘制高程图,以直观地展示测量结果。

三四等水准测量记录程序的关键在于准确记录测量数据,并进行合理的数据处理。

高程测量的准确性对于地形分析和工程规划具有重要意义。

因此,测量员需要进行充分的准备工作和仔细的操作,在记录程序的指导下,完成测量任务,并保持数据的完整性和准确性。

三四等水准测量记录程序的规范化和标准化对于数据的比对和共享具有重要意义。

可以建立数据库,存储测量数据,并提供相应的查询和分析功能。

同时,还可以将测量数据与其他地理信息系统进行集成,实现地理空间数据的整合和分析,为地形分析和工程设计提供更加准确和可靠的数据支持。

总之,三四等水准测量是一种常用的高程测量方法,在测量过程中需要使用记录程序进行数据的处理和保存。

合理的记录程序可以提高测量的准确性和可靠性,为地形分析和工程规划提供有力的支持。

简述单站四等水准测量测站观测程序

简述单站四等水准测量测站观测程序

简述单站四等水准测量测站观测程序单站四等水准测量是我国国家等级控制测量之一。

在测量中它是使用最普遍,最简便的一种方法。

它具有使用方便、施工快速、测角精度高、数据可靠性好等特点。

我来介绍一下单站四等水准测量的观测程序吧。

单站四等水准测量的程序为: 1。

先检查全部仪器,必须齐全,检查其稳定性和水平度,看是否符合要求。

2。

根据观测任务和目的,确定后视读数。

3。

安置仪器,进行粗略整平。

4。

安置仪器,进行瞄准。

5。

选择好转点,依次观测后视读数,计算各测站高差闭合差。

6。

由两个或两个以上已知点组成的闭合导线,其前、后视距应相等,并满足同一条件(方向、高差)。

7。

从起始点出发,到转点进行观测。

8。

重新整平仪器,对前、后视距及指标差进行检查。

9。

开始下一测段观测。

10。

根据两点间高差与一系列已知高差之和,确定下一测段前、后视距。

11。

用改正数对前、后视距和仪器高进行改正。

12。

全部测量结束后,应进行全面检查,若发现问题,应及时处理,并作好记录。

单站四等水准测量的要求是:测站应设在开阔,便于观测和避免影响的地方。

对照前后视距表和水准路线,在图上找到对应点。

进行测站时,按规定转动仪器,并进行读数,计算测站高差闭合差,转站及安置仪器应进行两次观测,测站错误不得超过三站。

前、后视距不应大于2000米。

注意事项: 1。

再次复核仪器,必须符合要求。

2。

选择转点位置要合适,前、后视距大小要相等,转点间距离也要相等。

3。

整平使仪器处于水平状态,千万不能架腿。

4。

每一测站测出各后视数据后,都要用检核线检核仪器。

5。

对前、后视距进行改正时,要认真细致。

6。

对点完毕后,每观测完一站,都要检查水准尺是否在同一铅垂线上。

7。

为保证前后视距、方位角等符合前述规定,必须满足方向一致,高差闭合差相等,长度闭合差为零等条件。

8。

在较长的观测中,应分段观测,以防产生视差。

9。

要坚持走前不走后,走左不走右,走上不走下,走前不走后,走前不走左,走左不走右。

水准测量外业流程

水准测量外业流程

水准测量水准测量内容:理解水准测量的基本原理;掌握 DS3 型微倾式水准仪、自动安平水准仪的构造特点、水准尺和尺垫;掌握水准仪的使用及检校方法;掌握水准测量的外业实施观测、记录和检核及内业数据处理高差闭合差的调整方法;了解水准测量的注意事项、精密水准仪和电子水准仪的构造及操作方法;重点:水准测量原理;水准测量的外业实施及内业数据处理;难点:水准仪的检验与校正;§ 高程测量 Height Measurement 的概念测量地面上各点高程的工作 , 称为高程测量;高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同,分为:1水准测量 leveling2三角高程测量 trigonometric leveling3气压高程测量 air pressure leveling4GPS 测量 GPS leveling§ 水准测量原理一、基本原理水准测量的原理是利用水准仪提供的“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程;a ——后视读数 A ——后视点b ——前视读数 B ——前视点1、A 、 B 两点间高差:2、测得两点间高差后,若已知 A 点高程,则可得B点的高程:;3、视线高程:4、转点 TPturning point 的概念:当地面上两点的距离较远,或两点的高差太大,放置一次仪器不能测定其高差时,就需增设若干个临时传递高程的立尺点,称为转点;二、连续水准测量如图所示,在实际水准测量中, A 、 B 两点间高差较大或相距较远,安置一次水准仪不能测定两点之间的高差;此时有必要沿 A 、 B 的水准路线增设若干个必要的临时立尺点,即转点用作传递高程;根据水准测量的原理依次连续地在两个立尺中间安置水准仪来测定相邻各点间高差,求和得到 A 、 B 两点间的高差值,有:h 1 = a 1 - b 1h 2 = a 2 - b 2……则:h AB = h 1 + h 2 +…… + h n = Σ h = Σ a -Σ b结论: A 、 B 两点间的高差等于后视读数之和减去前视读数之和;§ 水准仪和水准尺一、水准仪 level如图所示,由望远镜、水准器和基座三部分组成;DS3 微倾式水准仪自动安平水准仪1、望远镜 telescope ——由物镜、目镜和十字丝上、中、下丝三部分组成;2、水准器 bubble 有两种:圆水准器 circular bubble ——精度低,用于粗略整平;水准管 bubble tube ——精度高,用于精平;特性:气泡始终位于高处,气泡在哪处,说明哪处高;3、基座tribrach二、水准尺 leveling staff水准尺主要有:单面尺、双面尺和塔尺;1、尺面分划为 1cm ,每 10cm 处 E 字形刻划的尖端注有阿拉伯数字;2、双面尺的红面尺底刻划:一把为 4687mm ,另一把为 4787mm ;三、尺垫 staff plate放置在转点上,为防止观测过程中水准尺下沉;四、水准仪的使用操作程序:粗平——瞄准——精平——读数一粗平——调节脚螺旋,使圆水准气泡居中;1、方法:对向转动脚螺旋 1 、 2 ——使气泡移至 1 、 2 方向的中间——转动脚螺旋 3 ,使气泡居中;2、规律:气泡移动方向与左手大拇指运动的方向一致;二瞄准1、方法:先用准星器粗瞄,再用微动螺旋精瞄;2、视差概念:眼睛在目镜端上下移动时,十字丝与目标像有相对运动;产生原因:目标像平面与十字丝平面不重合;消除方法:仔细反复交替调节目镜和物镜对光螺旋;三精平1、方法:如图所示微倾式水准仪 tilt level ,调节微倾螺旋,使水准管气泡成像抛物线符合;2、说明:若使用自动安平水准仪 compensator level ,仪器无微倾螺旋,故不需进行精平工作;四读数——精平后,用十字丝的中丝在水准尺上读数;1、方法:从小数向大数读,读四位;米、分米看尺面上的注记,厘米数尺面上的格数,毫米估读;2、规律:读数在尺面上由小到大的方向读;故对于望远镜成倒像的仪器,即从上往下读,望远镜成正像的仪器,即从下往上读;如图所示,从小向大读四位数为 0.725 米 ;§ 水准测量的实施与成果整理一、水准点 Bench Mark通过水准测量方法获得其高程的高程控制点,称为水准点 BM ,一般用表示;有永久性和临时性两种;见图二、水准路线 leveling line水准路线依据工程的性质和测区情况,可布设成以下几种形式:1、闭合水准路线 closed leveling line ;由已知点 BM1 ——已知点BM12、附合水准路线 annexed leveling line ;由已知点 BM1 ——已知点BM23、支水准路线 spur leveling line ; 由已知点 BM1 ——某一待定水准点 A ;4、水准网:若干条单一水准路线相互连接构成的图形;三、水准测量的实施外业1、观测要求如图,有:1水准仪安置在离前、后视距离大致相等之处;2为及时发现观测中的错误,通常采用“两次仪器高法”或“双面尺法”;两次仪器高法:高差之差 h-h'< ±5mm ;双面尺法,①红黑面读数差<±3mm ② h 黑 -h 红<±5mm ;2、水准测量记录表注意:1起始点只有后视读数,结束点只有前视读数,中间点既有后视读数又有前视读数;2只表明计算无误,不表明观测和记录无误;四、水准测量的成果处理内业一计算闭合差1、闭合水准路线:2、附合水准路线:二分配高差闭合差1、高差闭合差限差容许误差对于普通水准测量,有:式中,——高差闭合差限差,单位: mmL ——水准路线长度,单位: km ; n ——测站数2、分配原则:按与距离 L 或测站数 n 成正比,将高差闭合差反号分配到各段高差上;三计算各待定点高程用改正后的高差和已知点的高程,来计算各待定点的高程;五、水准测量的成果实例例如图为按图根水准测量要求施测某附合水准路线观测成果略图; BM-A 和 BM-B 为已知高程的水准点,图中箭头表示水准测量前进方向,路线上方的数字为测得的两点间的高差以 m 为单位 ,路线下方数字为该段路线的长度以 km 为单位 ,试计算待定点 1 、 2 、 3 点的高程;解算如下:第一步计算高差闭合差:第二步计算限差:因为,可进行闭合差分配;第三步计算每 km 改正数:第四步计算各段高差改正数:;四舍五入后,使;故有: V 1 =- 8mm , V 2 =- 11mm , V 3 =- 8mm , V 4 =- 10mm ;第五步计算各段改正后高差后,计算 1 、 2 、 3 各点的高程; 改正后高差 = 改正前高差 + 改正数 V iH 1 =H BM-A +h 1 +V 1 =+=mH 2 =H 1 +h 2 +V 2 =+=mH 3 =H 2 +h 3 +V 3 = =H 3 +h 4 +V 4 =+=m可用 EXCEL 软件计算如下图:§ 水准仪的检验与校正一、水准仪轴线的几何关系水准仪轴线应满足的几何条件是:1、水准管轴 LL// 视准轴 CC2、圆水准轴 L ' L ' // 竖轴 VV3、横丝要水平即:⊥ 竖轴 VV如下图所示:二、水准仪的检验与校正一圆水准器的检验与校正1、检验:气泡居中后,再将仪器绕竖轴旋转180 °,看气泡是否居中;2、校正:用脚螺旋使气泡向中央移动一半 , 再用拨针拨动三个“校正螺旋”,使气泡居中;二十字丝横丝的检验与校正1、检验:整平后,用横丝的一端对准一固定点 P ,转动微动螺旋,看 P 点是否沿着横丝移动;2、校正:旋下目镜处的十字丝环外罩,转动左右 2 个“校正螺丝”;三水准管轴平行于视准轴 i 角的检验与校正1、检验:1平坦地上选 A 、 B 两点,约 50m ;2在中点 C 架仪,读取 a 1 、 b 1 ,得 h 1 =a 1 -b 13在距 B 点约 2 — 3m 处架仪,读取 a 2 、 b 2 ,得 h 2 =a 2 -b 2 4若h 2 ≠ h 1 , 则水准管轴不平行于视准轴,有 i 角;因为① h1 为正确高差② b2 的误差可忽略不计,故有:对于 S 3 水准仪,若 i 角大于时,需校正;2、校正方法有二种:1校正水准管旋转微倾螺旋,使十字丝横丝对准 a 2 ' =h 1 +b 2 ,拨动水准管“校正螺丝”,使水准管气泡居中;2校正十字丝——可用于自动安平水准仪保持水准管气泡居中,拨动十字丝上下两个“校正螺丝”,使横丝对准a 2 ' ;§ 自动安平、精密、电子水准仪简介一、自动安平水准仪 compensator level1、原理——与普通水准仪相比,在望远镜的光路上加了一个补偿器;2、使用——粗平后,望远镜内观察警告指示窗若全部呈绿色,方可读数;最好状态是指示窗的三角形尖顶与横指标线平齐;3、检校——与精通水准仪相比,要增加一项补偿器的检验,即:转动脚螺旋,看警告指示窗是否出现红色;以此来检查补偿器是否失灵;二、精密水准仪 precise level 每公里往返平均高差中误差 1mm1、精密水准仪——提供精确的水平视线和精确读数;精密水准仪2、精密水准尺——刻度精确铟钢带水准尺 invar levelingstaff ;3、读数方法1精平后,转动测微螺旋,使十字丝的楔形丝精确夹准某一整分划线;2读数时,将整分划值和测微器中的读数合起来;如 : ;三、数字水准仪 digital level 及条纹码水准尺 coding level staff1、具有自动安平、显示读数和视距功能;2、能与计算机数据通讯,避免了人为观测误差;§ 水准测量误差及注意事项来源有:仪器误差、操作误差、外界条件影响;一、仪器误差主要有:视准轴不平行于水准管轴 i 角的误差、水准尺误差二、操作误差主要有:水准气泡未严格居中、视差、估读误差、水准尺未竖直;三、外界条件影响的误差主要有:仪器下沉、尺垫下沉、地球曲率、大气折光、气温和风力; 四、水准测量的注意事项:一观测:1、观测前应认真按要求检验水准仪和水准尺;2、仪器应安置在土质坚实处,并踩实三角架;3、前后视距应尽可能相等;4、每次读数前要消除视差,只有当符合水准气泡居中后才能读数;5、注意对仪器的保护,做到“ 人不离仪器” ;6、只有当一测站记录计算合格后才能搬站,搬站时先检查仪器连接螺旋是否固紧,一手托住仪器,一手握住脚架稳步前进;二记录:⒈ 认真记录,边记边回报数字,准确无误的记入记录手簿相应栏中,严禁伪造和传抄;⒉ 字体要端正、清楚、不准涂改,不准用橡皮擦,如按规定可以改正时,应在原数字上划线后再在上方重写;⒊ 每站应当场计算,检查符合要求后,才能通知观测者搬站;三扶尺:⒈ 扶尺人员认真竖立水准尺;⒉ 转点应选择土质坚实处,并踩实尺垫;⒊ 水准仪搬站时,应注意保护好原前视点尺垫位置不移动; :。

水准测量原理和仪器

水准测量原理和仪器

B
A
hAB
Digital Surveying
数字测量学
a——后视读数
高差法
前进方向
b前视读数
a A
HA
Digital Surveying
大地水准面
B
b
hAB
HB
HB b HA a
数字测量学 第一节 水准测量原理
➢ 在A、B两点上竖立水准尺,读数分别为a、b, ∵Hi=HA+a= HB +b
➢ 则A,B两点的高差为: hAB= HB -HA =a-b
➢3、水准器
(1)管水准器 管水准器的作用是仪器正确整平。
①构造原理:管水准器是用内表面经过专门打磨的 园弧形玻璃管,内部填充乙醇或乙醚液体,在制成封 口前内腔形成一个气泡。当气泡居中时,仪器水平, 垂直轴也就处于铅垂位置。
Digital Surveying
数字测量学 第二节 水准测量的仪器和工具
间的高程之差——高差,一般适用于平坦地区;
(2)三角高程测量
利用三角学原理可确定两点间的高差;
(3)气压高程测量
利用空气压力随高程而变化的原理确定高程。
Digital Surveying
数字测量学 第一节 水准测量原理
水准高程测量 ➢ 在青岛水准原点的基础上,按统一的作业
标准在全国范围内测定一系列一、二、三、 四等水准点作为高程控制点。 ➢ 进行一般工程测量时,可在这些点的基础 上进行水准测量,以确定所用点的高程。
➢ 若水准测量是从A点向B点进行的,则称A点为后 视点,其水准尺读数为后视尺读数;称B点为前 视点,其水准尺读数为前视尺读数。
➢ 两点间的高差:hAB=后视读数a-前视读数b=a-b。

光学和光学仪器大地和勘测仪器的现场测试程序第二部分水准仪蔡桂祥

光学和光学仪器大地和勘测仪器的现场测试程序第二部分水准仪蔡桂祥

行业标准化·国·际·标·准·光学和光学仪器—大地和勘测仪器的现场测试程序第二部分:水准仪ISO17123-2∶2001(E) 1 范 围ISO17123的这部分规定了当确定和估计用于建筑测量和勘测的水准仪(几何水准测量,自动安平水准仪,数字水准仪)及其辅助设备的精度时采用的现场测试程序。

首先,这些测试的意图是在现场评定一台特定的仪器对正在实施的测量任务的适用性以及满足其他标准的要求。

这些测试不建议作为交收试验或更全面的性能评价试验。

ISO17123的这部分可能被看作是评定一次测量不确定度(更精确的表达是一测回)的过程的第一步。

一次测量结果的不确定度与很多因素有关。

这些因素包括:重复性、复现性(日重复性之间)及对所有可能的误差源的完全估计,正如ISO测量的不确定度的表达式导则规定(GUM)。

这些测试程序专门为现场应用设计,不需要特殊的辅助设备,并有目的地设计,以减少大气的影响。

2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后的所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ISO和IEC的成员应保持现行有效国际标准的记录。

ISO3534-1 统计—词汇表及符号—第一部分:概率和一般的统计术语ISO4463-1 建筑测量方法—放样和测量—第一部分:规划和组织,测量程序,接收标准ISO7077 建筑测量方法—评判尺寸适应的一般规则和步骤ISO7078 建筑—放样、测量和勘测程序—词汇表及导向标记ISO9849 光学及光学仪器—大地和勘测仪器—词汇表ISO17123-1 光学及光学仪器—测试大地和勘测仪器的现场程序—第一部分:理论GUM 测量不确定度表达式导则V IM 国际通用计量学基本术语3 术语和定义ISO17123的这部分标准中的术语和定义按ISO3534-1,ISO4463-1,ISO7077,ISO7078,ISO9849, ISO17123-1、GUM和V IM的规定。

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工程名称桩号及部位AK0+270~AK0+290右侧下路堤第 1.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS2100.656137.959137.303 ZD10.824 4.135134.648133.824ZD20.556 4.369130.835130.279ZD30.749 4.850126.734125.985ZD4 1.335 4.690123.379122.044AK0+280右侧 4.383118.996 ZD5 4.462 1.119126.722122.260ZD6 4.4750.660130.537126.062ZD7 4.5530.523134.567130.014ZD8 4.0440.666137.945133.901GPS2100.637137.308工程名称桩号及部位AK0+270~AK0+290右侧下路堤第 2.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS2100.831138.134137.303 ZD1 1.158 4.504134.788133.630ZD20.354 4.590130.552130.198ZD30.932 4.410127.074126.142ZD4 1.133 4.420123.787122.654AK0+280右侧 4.358119.429 ZD5 4.593 1.089127.291122.698ZD6 4.4140.773130.932126.518ZD7 4.2520.559134.625130.373ZD8 4.0760.420138.281134.205GPS2100.979137.302工程名称桩号及部位AK0+270~AK0+290右侧下路堤第 3.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS210 1.397138.700137.303 ZD10.416 4.326134.790134.374ZD20.357 4.689130.458130.101ZD3 1.013 4.422127.049126.036ZD4 1.016 4.746123.319122.303AK0+280右侧 3.475119.844 ZD5 4.6560.536127.439122.783ZD6 4.006 1.009130.436126.430ZD7 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点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS2100.594137.897137.303 ZD1 1.139 3.555135.481134.342ZD20.921 4.354132.048131.127ZD30.667 3.719128.996128.329ZD4 1.164 3.965126.195125.031AK0+280右侧 2.557123.638AK0+300右侧 2.405123.790 ZD5 4.1450.936129.404125.259ZD6 4.247 1.091132.560128.313ZD7 3.5740.605135.529131.955ZD8 3.6320.471138.690135.058GPS210 1.391137.299工程名称桩号及部位AK0+270~AK0+310右侧下路堤第13.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS2100.866138.169137.303 ZD10.454 4.330134.293133.839ZD20.735 3.837131.191130.456ZD3 1.11 4.021128.280127.170AK0+280右侧 4.192124.088AK0+300右侧 4.054124.226 ZD4 4.1740.674131.780127.606ZD5 4.2110.663135.328131.117ZD6 4.3510.822138.857134.506GPS210 1.552137.305工程名称桩号及部位AK0+270~AK0+310右侧下路堤第14.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS2100.608137.911137.303 ZD10.336 4.043134.204133.868ZD2 1.037 4.146131.095130.058ZD3 1.016 4.382127.729126.713AK0+280右侧 3.225124.504AK0+300右侧 3.084124.645 ZD4 4.1160.698131.147127.031ZD5 4.1420.722134.567130.425ZD6 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1.250137.300工程名称桩号及部位AK0+240~AK0+310右侧下路堤第24.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS210 1.095138.398137.303 ZD1 1.256 3.562136.092134.836ZD20.668 3.531133.229132.561AK0+240右侧 3.633129.596AK0+260右侧 4.645128.584AK0+280右侧 4.500128.729AK0+300右侧 4.361128.868 ZD3 3.5630.555136.237132.674ZD4 3.9020.511139.628135.726GPS210 2.327137.301工程名称桩号及部位AK0+240~AK0+310右侧下路堤第25.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS210 1.14138.443137.303 ZD1 1.293 4.067135.669134.376ZD20.99 3.816132.843131.853AK0+240右侧 2.831130.012AK0+260右侧 3.844128.999AK0+280右侧 3.703129.140AK0+300右侧 3.567129.276 ZD3 4.201 1.163135.881131.680ZD4 4.4540.544139.791135.337GPS210 2.490137.301工程名称桩号及部位AK0+240~AK0+310右侧下路堤第26.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS2100.762138.065137.303 ZD10.99 4.035135.020134.030ZD2 1.224 3.783132.461131.237AK0+240右侧 2.027130.434AK0+260右侧 3.051129.410AK0+280右侧 2.906129.555AK0+300右侧 2.768129.693 ZD3 4.4130.306136.568132.155ZD4 4.128 1.123139.573135.445GPS210 2.271137.302工程名称桩号及部位AK0+240~AK0+310右侧下路堤第27.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS210 1.097138.400137.303 ZD1 1.235 3.965135.670134.435ZD20.732 4.142132.260131.528AK0+240右侧 1.392130.868AK0+260右侧 2.416129.844AK0+280右侧 2.272129.988AK0+300右侧 2.128130.132 ZD3 4.4330.727135.966131.533ZD4 3.961 1.105138.822134.861GPS210 1.517137.305工程名称桩号及部位AK0+240~AK0+310右侧下路堤第28.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS2100.987138.290137.303 ZD1 1.247 3.711135.826134.579ZD20.497 4.378131.945131.448AK0+240右侧0.667131.278AK0+260右侧 1.687130.258AK0+280右侧 1.542130.403AK0+300右侧 1.407130.538 ZD3 4.4470.733135.659131.212ZD4 4.134 1.166138.627134.493GPS210 1.326137.301工程名称桩号及部位AK0+240~AK0+310右侧下路堤第29.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS210 1.403138.706137.303 ZD10.999 2.666137.039136.040ZD2 1.038 3.506134.571133.533AK0+240右侧 2.870131.701AK0+260右侧 3.893130.678AK0+280右侧 3.743130.828AK0+300右侧 3.609130.962 ZD3 3.0820.587137.066133.984ZD4 3.9290.548140.447136.518GPS210 3.139137.308工程名称桩号及部位AK0+240~AK0+310右侧下路堤第30.000层测 点水准尺读数仪 器 高标 高设计高程后 视前 视GPS210 1.235138.538137.303 ZD10.913 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