浅谈工程测量学的发展

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工程测量技术的发展

工程测量技术的发展

试论工程测量技术的发展[摘要]随着测绘科技的飞速发展,工程测量的技术面貌发生了深刻的变化,并取得很大的成就。

本文就工程测量技术的发展谈几点粗浅看法。

[关键词]工程测量技术发展中图分类号:p2 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)20-0335-011.引言工程测量是测绘科学与技术在国民经济和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术,它直接为工程建设服务的,它的服务和应用范围包括城建、地质、铁路、交通、房地产管理、水利电力、能源、航天和国防等各种工程建设部门。

随着测绘科技的飞速发展,工程测量的技术面貌发生了深刻的变化,并取得很大的成就。

本文就工程测量技术的发展谈几点粗浅看法。

2.我国工程测量技术的发展现状2.1 地面测量仪器20世纪80年代以来出现许多先进的地面测量仪器,为工程测量提供了先进的技术工具和手段,如:光电测距仪、精密测距仪、电子经纬仪、全站仪、电子水准仪、数字水准仪、激光准直仪、激光扫平仪等,为工程测量向现代化、自动化、数字化方向发展创造了有利的条件,改变了传统的工程控制网布网、地形测量、道路测量和施工测量等的作业方法。

三角网已被三边网、边角网、测距导线网所替代;光电测距三角高程测量代替三、四等水准测量;具有自动跟踪和连续显示功能的测距仪用于施工放样测量;无需棱镜的测距仪解决了难以攀登和无法到达的测量点的测距工作;电子速测仪为细部测量提供了理想的仪器;精密测距仪的应用代替了传统的基线丈量。

2.2 gps定位技术gps是美国从20世纪70年代开始研制历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有海、陆、空进行全方位实施三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

随着gps定位技术的不断改进,软、硬件的不断完善长期使用的测角、测距、测水准为主体的常规地面定位技术,正在逐步被以一次性确定三维坐标的高速度、高精度、费用省、操作简单的gps技术代替。

2.3 数字化测绘技术数字化测绘技术在测绘工程领域得以广泛应用,使大比例尺测图技术向数字化、信息化发展。

浅析工程测量学的发展

浅析工程测量学的发展

C iaNe e h oo i n rd cs h n w T c n l ge a d P o u t s
工 程 技 术
浅析 工程 测量学 的发展 呈元 测 绘 有 限 公 司 , 江 杭 州 10 0 2安 徽 纬创 测绘 有 限公 司 ) 1杭 浙 30 0
摘 要 : 文对 工程测量 学进 行 了定义 , 出了该 学科 的地位 及研 究应 用领域 ; 本 指 阐述 了工程 测量 学领域 通 用和专 用仪 器的发展 。结合 科研 和 开发 实践 , 简介 了地 面控制 与施 工测量 工程 内外业 数据 处理 一体化 自动化 系统 一 科傻 系统。 最后展 望 了 2 世 纪 工程测 量学 1 若 干发展 方向 。 关键 词 : 量学 ; 测 工程测 量 ; 量机 器人 测
中图分类 号 :2 ¥9
文献 标识码 : A
面, 测量 目标点 相对 于基 准线 ( 准 面) 或基 的偏 基 于掌上 电脑 的地 面控制 与 施工测 量 工 距 ( ) 为基 准线测 量或 准直 测 量。这 方 程 内外 业数 据 处理 一体 化 自动 化系 统 ( 垂距 , 称 简称 面的仪 器有 正 、 倒锤 与 垂线 观测仪 , 属丝 引 科 傻系 统1是 近年 来所 作 的一 项科 技研 究 开 金 张线 , 各种 激 光 准直 仪 、 铅直 仪 f 向下 、 向上 ) 发 实践 。科 傻 系统 是对 电子 全站 仪实 现在线 、 和抽 象几何 实体 的测设 实现 的理 论方 法 和技 自准直 仪 ,以及尼 龙丝 或金 属丝 准直 测量 系 控 制数据 采集 。 科傻 系统 集成 了测量学 、 控制 术 的一门应 用性学 科 。 它主要 以建筑 工程 、 机 统 等 。 测 量学 、 程测 量学 、 量平差 等 有关 专业知 工 测 器和设 备 为研究 服务对 象 。 在 距离 测量 方 面 , 括 中长 距离 ( 十 米 识 和长期 科研 成果 , 广泛应 用于 生产 、 包 数 可 教学 1 . 2学科 地位 至数 公 里)短 距 离( 米 至数 十 米) 、 数 和微 距 离 及科 技开 发活 动。 测 绘 科学 和 技 术f 或称 测 绘学 ) 是一 门具 ( 米 至 数 米)及 其 变 化 量 的 精 密 测 量 。 以 毫 基 于科傻 系统 的 主要 功能 ,已成 功地 开 有悠 久历史 和现代 发展 的一 级学 科 。总 的来 ME 0 0为 代 表 的 精 密 激 光 测 距 仪 和 T R 发 了全 中文版 软件 包 ,这 种全 站 仪通过 软件 S0 E— 说 , 个学科 的二 级学科 应作 如 下划 分 : 整 大地 R M T R L M A E E D 2双频 激 光测 距 仪 ,中长 距 开 发 , 功能 得 到大 大增强 , 故称 为 全能 型全站 测量学 f 括天 文 、 包 几何 、 理 、 星 和海 洋 大 离 测量精 度可 达亚 毫米级 ; 多短 距离 、 物 卫 许 微距 仪 。对 于城 市工 程测 量 、 地籍 测量 、 水利工 程 地测量)工程 测量 学( 近景 摄影 测量 和矿 山 离 测 量都 实 现 了测量 数 据 采 集 的 自动 化 , ; 含 其 测量 等各 种测量 , 只要 对 科傻 系统 稍加修 改 , 测量 ) ; 航空 摄影 测 量与 遥感 学 ; 图制 图学 ; 中最典 型 的 代表 是铟 瓦线 尺测 距 仪 DS I— 都 可以满 足测量 工程 数据 采集 和处理 的一 体 地 ITN 不动产地 籍 与土地整 理 。 VA 应 变 仪 DIT RME E S T 石 英伸 化 自动化 要求 。 R, SE T R IE H, 同时 , 可将科 傻 系统移植应 用 l - 究应用 领域 3研 缩仪 , 各种 光学 应变计 , 移 与振动 激光 快速 到不 同型号 的 电脑型 全站 仪上 和 商品化 掌上 位 目 国内把工 程建设 有 关 的工程 测量按 遥 测仪 等。采 用多谱 勒 效应 的双频 激光 干 涉 电脑 上 , 一步扩 大用 户 。 前 进 如果移 植到测 量机 勘 测设计 、施 工建设 和 运行 管理 三个 阶段 划 仪 , 能在数 十米 范围 内达到 0 1 i的计 量精 器人 上 , 一 步开发 各 种智 能化应 用程 序 , . ln Oa 并进 分; 也有 按行 业划分 成 : 线路 ( 路 、 铁 公路 等) 工 度 , 成为重 要 的长度 检校 和精 密测 量设 备 ; 采 可应 用到 滑坡 监测 、施工 测量 中 以及工 业测 程测 量 、 水利 工 程 测量 、 隧 工程 测 量 、 桥 建筑 用 C D线 列传 感 器 测 量微 距 离 可 达 到百 分 量 。若再 开发 与 G S C P 网平 差和实 时动态定 位 工程 测量 、 山测 量 、 矿 海洋 工 程测 量 、 事工 之 几微米 的精 度 ,它们 使距离 测量 精度 从 毫 软件 的集 成软件 包 , 军 并研 制开 发相 应的 软件 , 程测量 、 3维工 业测 量等 , 乎每 一 行业 和工 米 、 几 微米级 进入 到纳米 级世 界。 可望 大大改 变 目前工程 测量 领域 的面貌 。 4工程测 量 学的发展 展 望 程测量都 有 相应 的著书或 教材 。 高程 测量 方面 ,最显 著 的发展 应数 液体 工程测 量学 的研 究领 域既 有相 对 的固定 静力水 准测 量 系统 。这 种 系统 通过各 种类 型 41测量 机 器人 将作 为多传 感 器 集成 系 . 性, 又是不 断发 展变 化 的 。笔 者认 为 , 程测 的传 感器测 量 容器 的液 面高度 ,可 同时 获取 统在 人工智 能方 面得 到进 一步 发展 ,其应 用 工 量学 主要包 括 以工程 建筑 为对 象 的工程 测量 数十 乃至数 百个 监测 点 的高程 , 具有 高精 度 、 范 围将 进一 步扩 大 , 像 、 影 图形 和数据 处理 方 和以设备 与机器 安装 为对 象 的工业 测量 两大 遥测 、 自动 化 、 可移动 和持 续测 量等 特点 。两 面 的能力进 一步增 强 ; 部 分 。在学 科上 可划 分 为普通 工程 测量 和精 容器 间 的距 离 可达数 十公 里 ,如用 于跨河 与 42在 变形 观测 数 据处 理 和大 型 工程 建 . 密 工程测 量 。工 程测 量学 的 主要任 务是 为各 跨海 峡 的水 准测 量 ; 过一 种压 力传 感 器 , 通 允 设 中 , 将发展 基 于知识 的信 息 系统 , 进一 步 并 种 工程建设 提供 测绘 保 障 ,满 足工 程所 提 出 许两 容器之 间 的高差 从过 去 的数厘 米达 到数 与大地 测量 、 地球 物理 、 工程 与水 文地 质 以及 的要 求 。精密工 程测 量代 表着 工程 测量 学 的 米 。 土木 建筑等 学科 相结 合 , 决工 程建 设 中以 解 发 展方 向 ,大型 特种 精密 工程 建设 是促 进工 与高 程测 量有 关 的是倾 斜 测量 ( 又称 挠 及 运行 期 间的安 全监 测 、灾害 防治 和环境 保 程测 量学 科发展 的动 力 。 度 曲线测 量)即确 定被 测对 象 ( , 如桥 、 ) 塔 在竖 护 的各种 问题 。 直平 面 内相 对 于水 平 或铅 直基 准线 的挠 度 曲 43工程 测量 将从 土木 工程 测量 、 维 工 - 3 2工程 测量 仪器 的发展 工 程 测 量 仪器 可分 通 用 仪 器 和 专 用 仪 线 。各 种机 械式测斜 f ) 、 倾 仪 电子测倾 仪都 向 业 测量 扩展 到人 体科 学测 量 ,如 人体 各器 官 器 。 用仪 器 中常规 的光学经 纬仪 、 通 光学 水准 着 数字 显示 、自动 记 录和 灵活 移动等 方 向发 或 部位 的显微 测量 和显微 图像处 理 ; 仪 和 电磁 波测 距 仪将 逐 渐 被电 子全 测 仪 、 展 , 精度达 微米 级。 电 其 4 多传 感 器的 混 合测 量系 统 将得 到迅 . 4 如 P 子水 准仪 所替代 。电脑 型全 站仪 配 合丰 富 的 具 有多 种功能 的混 合测 量 系统是 工程 测 速 发 展和 广泛 应 用 , G S接收 机 与 电子 全 软件 , 向全 能型 和智能 化方 向发展 。 电动马 量专用 仪器 发展 的显 著特 点 ,采 用 多传感 器 站 仪或 测量 机器 人集成 ,可在大 区域 乃至 国 带 达驱 动和程 序控 制 的全站 仪结 合激 光 、通讯 的高速 铁路 轨道 测量 系统 ,用测 量机 器 人 自 家范 围内进行 无控制 网的各种测 量工作 。 及 C D技术 , 实现 测 量 的 全 自动 化 , 称 动跟踪 沿铁 路轨 道前进 的测量 车 ,测 量车 上 C 可 被 4 P 、I . G SGS技术 将 紧密结 合工 程项 目, 5 斜倾 传 感 器 、 长度 传感 器 和 微机 , 在 勘测 、 设计 、 工管理 一体 化方 面发 挥重 大 施 作测 量机 器人 。测量 机器 人可 自动 寻找 并精 装有 棱 镜 、 确照 准 目标 ,在 l 内完成 一 目标 点 的观 测 , 可用 于测量 轨道 的 3维坐 标 、轨 道 的宽度 和 作 用 。 s 4 大 型和 复杂 结 构 建筑 、设 备 的 3维 . 6 像机 器人一 样对 成百 上千个 目 作 持续 和重 倾 角 。液体静 力水 准测 量 与金属 丝准 直集 成 标 复 观测 ,可广 泛用 于 变形 监 测 和施 工 测 量 。 的混合 测量 系统在 数百 米 长的基 准线 上 可精 测 量 、几 何重 构 以及质 量控 制将 是工 程测 量 学 发展 的一个 特点 。 G S 收机 已逐 渐成 为一种 通用 的定位仪

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法工程测量学是指利用各种测量仪器和方法,对工程项目进行测量和定位的一门学科。

工程测量学在工程建设领域具有重要的地位和作用,它是确保工程质量和安全的基础,也是工程设计和施工的重要支撑。

随着科学技术的不断发展和进步,工程测量学也在不断地完善和进步。

本文将从工程测量学的发展历程、基本技术方法和应用前景等方面进行浅谈。

一、工程测量学的发展历程工程测量学的发展历程可以追溯到古代的土木工程和建筑工程。

古代的土木工程和建筑工程就需要测量技术作为支撑,比如埃及金字塔的建造就需要严密的测量技术来确保其建筑准确度。

古代的测量技术主要是依靠简单的测量工具和经验总结,如测绘、放线、测量等。

直到17世纪,法国科学家皮埃尔·爱森伯格提出了三角测量原理,它是建立在数学基础上,并且具有严密的理论体系,为工程测量学的发展奠定了基础。

而后,现代工程测量学以电子技术、计算机技术和遥感技术等为支撑,形成了一套完整而系统的测量体系。

目前,工程测量学已经进入了信息化、智能化的时代,无人机、激光测量等新技术逐渐应用于工程测量领域,使得测量精度和效率大大提高。

二、工程测量学的基本技术方法1. 传统测量方法传统测量方法是指利用传统的测量仪器和手工操作进行测量的方法。

通常包括测量仪器(如经纬仪、水准仪、全站仪、GPS等)和测量辅助设备(如测量棒、反射片、眼镜垫等)。

传统测量方法在测量精度和效率方面存在一定的局限性,但在一些特殊场合仍然具有一定的适用性。

2. 高精度测量方法随着现代科学技术的发展,高精度测量方法得到了广泛的应用。

高精度测量方法主要包括激光测量、GPS测量、遥感技术等。

激光测量是利用激光仪器进行测量的方法,具有测量精度高、速度快的特点,可用于大型工程的测量和监测。

GPS测量是利用全球卫星定位系统进行测量的方法,具有全球覆盖和高精度的特点,可用于大范围的工程测量。

遥感技术是利用航空航天遥感器和卫星遥感器对地球表面进行观测和测量的技术,可用于大范围的地形测量和监测。

浅谈我国工程测量技术的发展及未来展望

浅谈我国工程测量技术的发展及未来展望

浅谈我国工程测量技术的发展及未来展望湖北国土资源职业学院毕业论文学生姓名:孟德财学号:31209620和不属于法定测量的应用测量都属于工程测量”。

随着传统测绘技术向数字化测绘技术转化,我国工程测量的发展可以概括为“四化”和“十六字”,所谓“四化”是:工程测量内外业作业的一体化,数据获取及其处理的自动化,测量过程控制和系统行为的智能化,测量成果和产品的数字化。

“十六字”是:连续、动态、遥测、实时、精确、可靠、快速、简便。

二、工程测量在理论方法方面的发展工程测量是测绘科学与技术在国民经济和国防建设中的直接济和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术,要求计算理论严密,测量方法严密。

1工程测量的分类及其含义工程测量的分类及其含义(1)按照工程建设的进行程序分类按照工程建设的进行程序分类按工程建设的进行程序,工程测量可分为规划设计阶段的测量,施工兴建阶段的测量和竣工后的运营管理阶段的测量。

规划设计阶段的测量主要是提供地形资料。

取得地形资料的方法是,在所建立的控制测量的基础上进行地面测图或航空摄影测量。

施工兴建阶段的测量的主要任务是,按照设计要求在实地准确地标定建筑物各部分的平面位置和高程,作为施工与安装的依据。

一般也要求先建立施工控制网,然后根据工程的要求进行各种测量工作。

(2)按照工程测量所服务的工程种类分类按工程测量所服务的工程种类,也可分为建筑工程测量、线路测量、桥梁与隧道测量、矿山测量、城市测量和水利工程测量等。

此外,还将用于大型设备的高精度定位和变形观测称为高精度工程测量;将摄影测量技术应用于工程建设称为工程摄影测量;而将以电子全站仪或地面摄影仪为传感器在电子计算机支持下的测量系统称为三维工业测量。

无论是工程进程各阶段的测量工作,还是不同工程的测量工作,都需要根据误差分析和测量平差理论选择适当的测量手段,并对测量成果进行处理和分析,也就是说,测量数据处理工程测量的重要内容。

2 工程测量中常用的几种方法(1)测量平差理论最小二乘法广泛应用于测量平差。

浅谈工程测量的未来发展趋势

浅谈工程测量的未来发展趋势

1 、测量平差理论 或局部改变网形( 增加或减少网 最 小二乘法广泛应 用于测量平差 。最小二 加或减少观测值 ) 密。 本 文对 工程 测量 进行 了定 义 ,按 照 工程 建 设 点) 等方法重新作上述设计计算,直到获取一个较 乘配置包括 了平差、滤波和推估 。附有限制条件
工程测量的定义
目 术 程 技
浅谈工程测量的未来发展趋势
栾 猛 肇州县房产管理处
点坐标的协方差阵 ,协方差阵的主成份计算,特
征值计算 ,点位误差椭圆、置信椭圆的计算等。 可靠性包括每个观测值的多余观测分量( 内部可靠
性) 和某一观测值的粗差界限值对平差坐标的影响
( 外部可靠性) 。灵敏度包括灵敏度椭圆、 在给定变 形向量下的灵敏度指标以及观测值的灵敏度影响 系数 。将计算出的各质量指标与设计要求的指标 比较 ,使之既满足设计要求 ,又不致于有太大的 富余。通过改变观测值的精度或改变观测方案( 增
断 ;模型误差对参数估计的影响 ,对参数和残差
最简单而有效的数据处理方法 ,由过程曲线可作
趋势分析 。如果将变形观测数据与影响因子进行 在工程建设 的设计、施工和管理各阶段 中 统计性质的影响;病态方程与控制网及其观测方 多元回归分析和逐步 回归计算 , 可得到变形与显 进行测量工作的理论、方法和技术 ,称为工程测 案设计的关系。由于变形监测网参考点稳定性检 著性因子 间的函数关系,除作物理解释外,也可 量 。工程测量是测绘科学与技术在国民经济和国 验的需要 ,导致 了 自由网平差和拟稳平差的出现 用于变形预报。多元回归分析需要较长的一致性 防建设 中的直接应用,是综合性的应用测绘科学 和发展。观测值粗差的研究促进了控制网可靠性 好的多组时间序列数据 。 与技术,它直接为工程建设服务的 ,它的服务和 理论 ,以及变形监测网变形和观测值粗差的可区 ( 变形的几何分析与物理解释 2 ) 应用范 围包括城建、地质、铁路 、交通 、房地产 分性理论的研究和发展。针对观测值存在粗差的 传统的方 法将变形观测数据处理 分为变形 或称抗差估计) ;针 管理、水利电力、能源 、航天和国防等各种工程 客观实际,出现 了稳健估计( 的几何分析和物理解释。几何分析在于描述变形 对法方程系数阵存在病态的可能,发展了有偏估 建设部门。 的空 问及时间特性 ,主要包括模型初步鉴别、模 计 。与最小二乘估计相区别 ,稳健估计和有偏估 1 、按照工程建设的进行程分类 型参数估 计和模拟统计检验及最佳模型选取3 个 按工程建设的进行程序 ,工程测量可分为规 计称为非最小二乘估计。 步骤 。变形监测网的参考网 、相对网在周期观测 2 、工程控制网优化设计理论和方法 划设计阶段的测量 ,施工兴建阶段的测量和竣工 下 ,参考点的稳定性检验和 目标点和位移值计算 网的优化设计方法有解析法和模拟法两种。 后的运营管理阶段的测量。 是建立变形模型的基础 。变形的物理解释在于确 解析法是基于优化设计理论构造 规划设计阶段的测量主要是提供地形资料。 定变形与引起变形的原因之间的关系 ,通常采用 目 函数和约 束条件 ,解求 目标 函数的极 标 取得地形资料的方法是,在所建立的控制测量的 大值或极小值。一般将网的质量指标作为 目标函 统计分析法和确定函数法。统计分析法包括多元 基础 f : 进行地面测图或航空摄影测量。 回归分析、灰色系统理沦中的关联度分析以及时 施工兴建阶段的测量的主要任务是 , 照设 数或约束条件。网的质量指标主要有精度、可靠 按 间序列频域法分析中的动态响应分析等。 计要求在实地准确地标定建筑物各部分的平面位 性和建网费用 ,对于变形监测网还包括网的 灵敏 ()变形分析 预报的系统论方法 3 置和 高 程 ,作 为施 工 与 安装 的 依据 。一 般也 要 求 度或可区分性。对于网的平差模型而言,按 固定 用现代系统 论为指 导进行变形分析与预报 先建立施工控制 ,然后根倨工程的要求进行各 参数和待定参数的不同,网的优化设计又分为零 是 目前研究的一个方 向。变形体是一个复杂的系 类 、一类 、二类和三类优化设计 ,涉及到 网的基 种测量 工作 。 统 ,它具有多层次高维的灰箱或黑箱式结构 , 是 竣工后的营运管理阶段的测量 , 乜括竣 工测 准 设计 ,网形 、观测值精度 以及观测方 案的设 非线性的 ,开放性( 耗散) ,它还具有随机性 , 的 量以及为监视工程安全状况的变形观测与维修养 计 。在工程测量中 ,施工控制网、安装控制 网和 这种随机性除包括外界干扰的不确定性外 ,还表 变形监测 网都需要作优化设计。由于采用G S P 定 护等测量工作。 现在对初始状态的敏感性和系统 长期行为的混沌 位技术和 电磁波测距,网的几何 图形概念与传统 2 按照工程测量所服务的工程种类分类 、 性 。此外,还具有 自 相似性、突变性、自组织性 按工程测量所服务的工程种类 ,也 可分为建 的测角网有很大的区别。除特别的精密控制 网可 和动态性等特征。 筑工程测量 、线路测量、桥梁与隧道测量、矿山 考虑用专门编写的解析法优化设计程序作网的优 三 工程测量学的发展展望 测量、城市测量和水利工程测量等 。此外,还将 化设计外,其他的网都可用模拟法进行设计 。模 1 【量机器人将作为多传感器集成系统在人 .i 4 J I 用于大型设备的高精度定位和变形观{j 赁称为高精 拟法优化设计的软 件功能和进行优化设计的步骤 f 工智能方面得到进一 步发展,其应用范 围将进一 度工程测量 ;将摄影测量技术应用于工程建设称 主要是:根据设计资料和地图资料在图上选点布 步扩大 , 影像 、图形和数据处理方面的能力进一 网,获取网点近似坐标( 最好将资料作数字化扫描 为工程摄影测量 ;而将以 电子全站仪或地面摄影 步增强 ; 。模拟观测方案 ,根据 仪器确 仪为传感器在电子计算机支持下的测量系统称为 并在微机 上进行) 2 .存变形观测数据处理和大型工程建设中, 定观测值精度,可进 步模拟观测值。计算网的 3 维工业测量。无论是 工程进程各阶段的测量工 将发展基于知识的信息系统,并进一步与大地测 作 ,还是不同工程的测量工作,都需要根据误差 各种质量指标如精 度、可靠性 、灵敏度。精度应 量 、地球物理 、工程 与水文地 质以及土木建筑等 分析和测量平差理论选择适当的测量手段 ,并对 包括点位精度 相邻点位精度 ,任意两点 问的相 学科相结合 ,解决工程建设中以及运行期间的安 测量成果进行处理和分析 ,也就是说,测量数据 对精 度、最弱点和最弱边精度 、边长和方位角精 度。进一步可计算坐标未知数的协方差阵或部分 吓 接P 3 15 处理是工程测最的重要内容。

浅谈我国工程测量技术的现状及未来发展

浅谈我国工程测量技术的现状及未来发展
工 程 管 理
C N T UC I O S R T ON
浅 谈 我 国工 程 测 量 技术 的现状 及 未 来 发展
李贵 王胜刚 关利春 李明
1 辽宁省岫岩满族 自治县华玉源地质勘查有限公 司 ;2 辽宁省岫岩满族 自治县城乡规划局 3 辽宁省岫岩满族 自治 县华玉源地质勘查有 限公司 ;4 辽宁省岫岩满族 自治县华玉源地质勘查有 限公司
京市测 绘设 计研究 院在 国内首先 完成 了 “ 比例 尺数字化测 图系统” 大 (I G ) ID J的软件 开发 ,并通 过技术 鉴定 ,19 年被建设部 列为第一批 I I 90
O 改变 了传统 的工程控 制网布 网、地形测量 、道路测 量和施工 测量等的 技术推 广应用项 目之一 ,在 8多个城 市及工 程测量单位推广应用 ,同 作 业方 法。三 角网 已被三边 网 、边角 网 、澳 l 导线 网所替 代 ;光 电 距 时又有 十几个大专 院校 、仪 器公 司和工程测量单 位 ,先后开发 和研制 测 距三角高程测 量代 替三 、四等 水准测 量 ;具有 自动跟踪 和连续显示
97 供 了先进 的技术 工具 和手段 , :光 电测 距仪 、精 密测距仪 、电子纬 测绘 系统不适合 国情 滩 以推广应用 ,只有依 自己研究开发 。18 年北 如
仪 、全站仪 、电子水 准仪 、数字 水准仪 、激光直仪 、激光扫 平仪等 ,
为工程测量 向现代化 、自动化 、数字化方 向发展创 造 了有利 的条件 ,
摘要 :2 世 纪是知识 经济的信 息时代 , 1 推进数 字测绘技 术的发展 及其在 工程 测量 中的广泛应 用, 大力促 进工程测量技术方 法和手段的更新换代, 使 工 程 测 量技 术 向 电子 化 、 自动 化 、数 字 化 、信 息化 方 向 迈进 是 工程 测 量 技 术 发 展 的 基 本 目标 . 分析 了我 国工 程 测 量 技 术 发展 和 应 用现 状 ,并 对 其

工程测量学的发展评述张正禄

工程测量学的发展评述张正禄

工程测量学的发展评述张正禄1. 前言工程测量学是一门应用学科,主要研究地球物理现象的测量和分析。

工程测量学应用广泛,包括建筑工程、水利工程、交通运输工程、矿山工程、海洋工程等,是现代工程建设必不可少的技术手段之一。

在工程建设领域中,工程测量学起着重要的作用。

本文将评述工程测量学的发展历程,并探讨其在现代工程建设中的应用。

2. 工程测量学的发展历程2.1 工程测量学产生的历史背景工程测量学起源于人类对土地的测量。

在古代,人们用木棍和绳子来进行土地测量,对于一些大型的工程项目,如修建建筑物和运河等,人们开始使用更加复杂的测量方法,包括经纬仪、自动水准仪等。

到了18世纪末,由于各国专家对测量技术的发展不断进行研究和创新,测量手段越来越丰富,测量精度也得到了极大的提高。

工程测量学开始成为一门独立的学科。

2.2 工程测量学的发展阶段2.2.1 手工测量阶段(19世纪至20世纪中期)在这个时期,人们主要是依靠传统的测量工具和技术来进行地面和建筑物的测量工作。

这个时期的测量方法,精度有限,不够精确。

2.2.2 电子测量阶段(20世纪中期至今)从20世纪中期开始,随着电子技术的发展,电子测量取代了手工测量成为主要的测量手段。

电子测量具有精度高、速度快、操作简单等特点,大大提高了测量的效率和精度。

随着电子测量仪器的不断升级和发展,如全站仪、卫星定位系统等,工程测量精度不断提高,为大型工程的测量提供了更加可靠的技术支持。

3. 工程测量学在现代工程建设中的应用现代工程建设日益复杂化,对工程测量的要求越来越高。

工程测量不仅对工程建设的质量和安全起着重要作用,而且能够提高工程建设的效率,降低建设成本。

以下是工程测量在现代工程建设中的应用:1.建筑工程:包括建筑物的设计、平面图制作、建设过程中的监测和质量检查。

2.水利工程:包括水位和水流速度的测量、水库和水电站的测量、水文数据的测量等。

3.交通运输工程:包括道路、铁路、水路等交通工程的设计;线路的规划和测量;道路和轨道的高程、坡度、曲线等参数的测量等。

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法一、工程测量学的起源和发展随着近代科学技术的发展,工程测量学开始逐渐从经验性发展转变为科学化发展。

18世纪末至19世纪初,欧洲测量学家开始提出了一系列测量理论和方法,如三角测量、水准测量等,建立了现代工程测量学的基本理论体系。

20世纪以来,随着计算机、卫星定位、遥感技术等新技术的引入,工程测量学取得了长足的发展,并在工程建设领域发挥了越来越重要的作用。

二、工程测量学的基本技术方法1. 三角测量三角测量是工程测量学中最基本的测量方法之一。

它是利用三角形的几何关系来进行测量的方法。

通过在已知两角和一边或两边和一角的情况下,确定三角形的其他边和角的大小。

在工程测量中,三角测量常用于测量不可直接测量的距离、高度和方向等。

三角测量可以精确测量远距离和难以到达的地点,对于大型工程测量具有重要的作用。

2. 水准测量水准测量是测量地面高程的一种方法。

它利用水平线的特性,通过利用水准仪测量参考点的高度,再通过观测点和参考点之间的高差来确定测量点的高程。

水准测量在土建工程和地理测绘中被广泛应用,可以实现高程的精确测量和控制,确保工程建设的水平和垂直方向的精度。

3. GPS定位GPS是全球定位系统(Global Positioning System)的缩写,是一种利用卫星信号来确定位置的定位技术。

它可以在全球范围内提供高精度的位置信息,广泛应用于航空、航海、军事和民用领域。

在工程测量中,GPS技术可以实现对地面点位的准确定位和测量,是一种高效、精准的测量方法。

4. 遥感技术遥感技术是通过对地面、大气和海洋进行光学、红外和微波电磁波的探测和测量,获取地球表面和地球大气的信息的一种技术。

遥感技术可以实现对地表地貌、植被覆盖、土地利用、水资源等的快速获取和分析,为工程测量提供了重要的数据支持。

5. 激光测量激光测量是利用激光器产生激光束,通过对激光束的发射、接收和时差测量,实现对地面点位的定位和测量。

工程测量学的发展

工程测量学的发展

工程测量学的发展工程测量学作为测量学的一个重要分支学科,是研究物体形状、大小、位置和相互关系的学科。

随着人类社会的发展与科学技术的进步,工程测量学也在不断发展和完善。

本文将介绍工程测量学的发展历程、主要研究内容与方法以及在工程领域的应用。

工程测量学的发展历程可以追溯到人类社会早期的农业和建筑活动。

古代文明如埃及、希腊、罗马等都有自己的测量方法和测量工具,其中以古埃及的皇家测量师最为著名。

到了中世纪,大教堂、城堡等建筑的兴起使得测量技术得到进一步的发展。

16世纪以后,随着科学与技术的飞速发展,测量学逐渐成为一门独立的学科,并在工程领域发挥着重要的作用。

工程测量学的主要研究内容包括测量基本理论、测量仪器与方法、测图制图以及测量数据处理与分析等。

测量基本理论是工程测量学的基础,包括:测量的基本观念与基本要素、测量的误差与精度、测量的调查方法与测量的数学处理等。

测量仪器与方法是工程测量学的关键,包括:测量仪器的分类与使用、测距、测角、测高、测量平面图的测绘方法等。

测图制图是将测量结果用图形的形式表达出来,使得人们直观地了解到被测物体的形状、大小、位置和相互关系。

数据处理与分析则是对测量数据进行整理、统计与分析,以得到更加准确和实用的测量结果。

工程测量学在工程领域的应用广泛而重要。

首先,在土木工程中,测量是建设工程的基础,涉及道路、桥梁、隧道、水利工程等。

例如,在道路建设中,需要测量土地的地形形状与高程,以确定道路的设计线路和纵断面。

其次,在建筑工程中,测量是确保建筑物形状和位置准确的前提。

比如,在建造高楼大厦时,测量仪器被广泛应用于楼层高度和位置的确定。

再次,在矿山工程中,测量是矿产资源开发的关键,涉及矿山的地表和地下的形状、大小和位置等。

最后,在航空航天工程中,测量是保证航空器和航天器的安全飞行的重要环节。

随着科学技术的进步和现代化的要求,工程测量学得以不断发展和完善。

例如,在全球定位系统(GPS)的应用下,测量仪器的精度和测量效率得到了极大的提高,使得工程测量的成本得以降低。

工程测量学的现状及未来发展方向

工程测量学的现状及未来发展方向

我国工程测量的发展可以概括为“四化”和“十六字”,所谓“四化”是:工程测量内外业作业的一体化,数据获取及其处理的自动化,测量过程控制和系统行为的智能化,测量成果和产品的数字化。“和产品的数字化。“十六字”是:连续、动态、遥测、实时、精确、可靠、快速、简便。
1先进的地面测量仪器在工程测量中的应用:
工程测量学的现状及未来发展方向
工程测量通常是指在工程建设的勘测设计、施工和管理阶段巾运用的各种测量理论、方法和技术的总称。工程测量学科是一门应用学科,它是直接为国民经济建设和国防建设服务,紧密与生产实践相结合的学科,是测绘学中最活跃的一个分支学科。工程测量有着悠久的历史,近20年来。随着测绘科技的飞速发展,工程测量的技术面貌发生了深刻的变化,并取得很大的成就。传统工程测量技术的服务领域包括建筑、水利、交通、矿山等部门,其基本内容有测图和放样两部分。现代工程测量已经远远突破了仅仅为工程建设服务的概念,它不仅涉及工程的静态、动态几何与物理量测定,而且包括对测量结果的分析,甚至对物体发展变化的趋势预报。
鞍纲、宝俐等多个大型俐铁联合企业林立;武汉长江大桥、广东汕头海湾大桥、广东虎门珠江大桥、江苏江阴长江大桥、润扬大桥、杭州湾跨海大桥、葛洲坝、长江三峡水利枢纽、北京地铁、上海磁悬浮列车、电视塔、摩天大厦等高科技现代化工程。为保证这些规模巨大、技术先进和设备精尖的建设工程,按设计要求顺利施工、安装和正常生产运营,需要采用高精度的特殊方法进行测量保障,在建设的实践中形成了中国的特种精密工程测量。
建立一个区域的控制,首级网点采用GPS测量,下面最好用一个等级的导线网作全面加密。从测量平差理论来看,全面布设的导线网具有更好的图形强度,精密较均匀,可靠性也较高。
3大型特种精密工程测量
大型特种精密工程建设和对 测绘 的要求是工程测量学发展的动力。

工程测量学发展的历史现状与展望

工程测量学发展的历史现状与展望

工程测量学是一门研究测量技术和应用的学科,其发展与人类社会的发展密切相关。

以下是工程测量学发展的历史、现状和展望:
历史发展:工程测量学的历史可以追溯到人类社会出现以来。

从最早的测量土地、建筑物和天文现象,到工业革命时期的工程建设和国土测绘,工程测量学逐渐成为一门独立的学科。

20世纪以来,随着现代科学技术的发展和工程建设的日益复杂,工程测量学得到了快速发展。

现状:当前,工程测量学已成为一门成熟的学科,在各个领域得到广泛应用。

从建筑工程、交通运输、航空航天、能源矿产、环境保护到国土测绘等领域,工程测量技术都发挥着不可替代的作用。

同时,随着卫星遥感、激光扫描、无人机等新技术的应用,工程测量学正在向更高的精度和更广的应用领域发展。

展望:随着人工智能、物联网、云计算等新技术的发展,工程测量学将继续迎来新的机遇和挑战。

未来,工程测量技术将更加智能化、自动化、数字化,可以预见,人类社会对于精准定位、三维重建、虚拟仿真等方面的需求将越来越大,因此工程测量学在未来的发展前景非常广阔。

同时,工程测量学的研究者和从业者也需要不断学习和掌握新的知识和技术,以适应新时代的需求。

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法

浅谈工程测量学的发展及基本技术方法工程测量学是一门应用科学,是对地面、建筑、水文、地质及相关工程中所需要的测量数据进行系统收集、处理、分析和应用的一门学科。

它是工程设计和施工的基础,是保证工程质量和安全的重要保障,也是现代信息技术和地理信息系统的重要组成部分。

工程测量学的发展史久远,经过了许多历史阶段,不断地得到了发展和完善。

本文将从工程测量学的发展历程和基本技术方法两个方面进行探讨,希望能够对读者有所帮助。

一、工程测量学的发展历程1. 古代测量学的起源古代测量学的起源可以追溯到古埃及和古希腊时期。

埃及人在公元前2600年左右就已经利用日晷进行日常生活中的时间测量,并使用尺规来测量土地面积。

希腊人则在公元前370年左右使用日影测量了地球的周长,创立了地球的准确大小。

这些古代测量学的成就为后世的测量学发展奠定了基础。

3. 工程测量学的现状与未来随着现代科技的不断发展和进步,工程测量学也在不断地发展和完善。

在测量仪器方面,全球卫星导航系统(GNSS)、激光雷达测量技术等新技术的出现,使得工程测量的精度和效率得到了大幅度提高。

在信息技术方面,地理信息系统(GIS)、遥感技术的应用,使得测量数据的处理和分析变得更加方便和高效。

未来,工程测量学将不断地与其他学科结合,开展跨学科的研究工作,为人类社会的可持续发展和现代化建设做出更大的贡献。

二、工程测量学的基本技术方法1. 传统测量方法传统测量方法主要包括传统仪器的使用,如经纬仪、水准仪、测距仪等,以及传统技术的应用,如三角测量、辐射测量等。

这些方法虽然在一定程度上能够满足工程测量的需求,但在精度和效率上存在一定的不足。

在某些特定的场合,传统测量方法依然具有一定的优势,比如在比较复杂的地形和环境中,传统方法可能比现代仪器更为可靠和稳定。

3. 数据处理和分析无论是传统测量方法还是现代测量方法,都需要对测量数据进行处理和分析。

在数据处理方面,主要包括数据的整理、修正和加工等步骤。

浅谈测绘工程测量技术的发展

浅谈测绘工程测量技术的发展
科 技 前 沿
Ke JI I Q an Yan
建筑 与 发 展
Ja uY oZh InZh OF on ・ 1 9・ 9
浅谈测绘 工程测 量技术 的发 展

濉溪县建委质检 站
工程测 量学 的主要任 务是 为了各种工 程建设 提供测 绘保障 。满足 工程所提 出的要 求 ,精密 工程 量代表着工 程测量 学的发展方 向,大型
程测 量和 精密 工 程测 量 。
专 业设计 自动 化 ,建立 专业 数据 库和基 础地 理信 息系统 打下 基础 。
( 5)三 维 工 业 测 量技 术 的发 展 与 应 用
现代工业 生产要 求对 生产的 自动化 流程 、生产过 程控制 、产 品质 量 检验 与监控 等 进 行快 速 、高精 度 的测量 、定位 ,并给 出运 行轨 迹 或 复杂 形体 的数 字 模型 等 。因此 ,兴 起 了三维 工业 测 量技 术 ,它是 以电 子经 纬仪 、全站 仪 、近 景摄 影仪 或激 光扫 描仪 等 为传 感器 ,在 电子计算机和 软件 的支持下 形成 了三维 测量系统 。三 维工业 测量系 统
统地 形图测绘技 术 向数字测 图技术转换 。应用数字测 图技术 测绘数 字 线 划 图,并根 据 需 要生 成数 字 高程模 型 。利用 遥感 影像 ,采 用 全数 字 摄影测量技 术 ,测绘 大 比例 尺地形 图,可生成 DL G、D M、D M图 0 E 及 三维景观模 型 ,为各 种工程 或城市建 设提供高质量 ,多形 式的 空间
( 6)大 比例 尺 测 图技 术 向数 字化 、信 息 化 方 向发 展
全 站 仪 的 问 世 是 现 代 地 面 测 量 技 术 发 展 的里 程 碑 之 一 , 推 动 了传

浅谈我国工程测量技术的现状及发展

浅谈我国工程测量技术的现状及发展

1 工程测量技术概述随着时代的进步,科技的发展,工程测量技术领域发生了很大的变化,传统的工程测量技术已经落后于时代,所以人们将当前较为前沿的技术与工程测量技术有机地结合在一起,如GPS 定位系统、计算机技术、摄影技术、激光技术等,科学合理地提高了工程测量技术的工作效率与工作质量。

将前沿的技术与工程测量技术进行有机结合,能够使工程测量技术持续稳定地发展。

2 我国工程测量技术现状2.1 先进的地面测量仪器在工程测量中的应用20世纪80年代以来,出现许多先进的地面测量仪器,为工程测量提供了先进的技术工具和手段,如光电测距仪、精密测距仪、电子经纬仪、全站仪、电子水准仪、数字水准仪、激光准直仪、激光扫平仪等,为工程测量向现代化、自动化、数字化方向发展创造了有利的条件,同时也改变了传统的工程控制网布网、地形测量、道路测量和施工测量等的作业方法。

三角网已被三边网、边角网、测距导线网所替代;光电测距三角高程测量代替三、四等水准测量;具有自动跟踪和连续显示功能的测距仪用于施工放样测量;无需棱镜的测距仪解决了难以攀登和无法到达的测量点的测距工作;电子速测仪为细部测量提供了理想的仪器;精密测距仪的应用代替了传统的基线丈量。

2.2 GPS 定位技术在工程测量中的应用GPS 是耗费了大量时间、精力、资金,通过无数研究人员参与而得到的科研成果是拥有对计算机芯片的海陆空3种情况实施全方位的导航与定位能力的导航系统。

通过定位系统的不断改进,我们可以使用定位系统进行周角测量与直角检测,这对工程测量技术来说也是一个不小的突破,我们可以利用定位系统与计算机系统相结合,对工程进行测量,这种简单高效的方式已经逐渐替代传统的工程测量方式成为现代工程测量的主要方式。

在我国大量研究人员的投入下,全球定位技术已经取得不菲的成果,在某些方面我国的全球定位系统有着国外定位系统无法比拟的优势。

我国研发出的定位系统更趋向于民用,科学、有效地提高国内人民的生活质量,其用途主要有:共享位置、距离检测、数据波动的检测等。

工程测量技术的发展趋势

工程测量技术的发展趋势

工程测量技术的发展趋势摘要:随着科学技术的发展,尤其是计算机技术、电子技术等方面的发展,工程测量的智能化、一体化、自动化、数字化水平越来越高,工程测量的可靠性、实时性、简便性、精确性也越来越高,极大的提升了工程测量水平。

本文就工程测量技术发展的现状以及应用进行了阐述,并对其未来发展趋势进行了的探讨。

关键词:工程测量;发展现状;发展趋势引言工程测量是为各项建设项目的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及运营管理等一系列工程工序服务的。

能够为工程建设的各个环节提供必要的测量数据,在规范施工管理的同时,还能为工程的施工质量提供有效的保障。

一、工程测量的发展现状1、测量仪器数字化20世纪80年代以来,各种较为专业的地面测量仪器应运而生,给工程测量提供了极大的便捷与支持。

例如,激光水准仪、数字水准仪、全站仪、光电测距仪等不断研发,并迅速取代了传统的工程测量设备被应用于工程测量领域。

目前的工程测量设备体系已经实现了全面的数字化、自动化。

同时,这些测量仪器的数字化,有力的提高了测量的精度、准确度和速度,实现了测图、放样的数字化发展。

2、数据采集自动化在传统工程测量中,需要大量人工参与实际测量过程,但随着数据采集自动化程度的不断提高,实际测量过程所需要的人工参与越来越少,甚至仅一两人通过操作仪器即可完成测量工作。

如电子经纬仪即能够通过自动记录、自动修正、自动归化计算、自动角量扫描、自动消除误差,并能自动记录数据,有效的减少了整个测量过程的人工操作,实现对目标的自动测量;再如激光水准仪、记录式精密补偿水准仪等,能实现自动安平、自动读数、自动记录、自动校验测量数据,使几何水准测量自动化;再如陀螺经纬仪通过微机控制,也实现了矿山、隧道工程测量中干扰补偿、连续测量的自动化,有效提高了测量作业效率。

3、测量控制智能化目前,在工程测量作业中,传统的光学仪器、电磁波仪器已经逐渐退出工程测量实践,取而代之的是智能化程度越来越高的电子测量设备。

浅谈我国工程测量技术发展现状与应用

浅谈我国工程测量技术发展现状与应用

浅谈我国工程测量技术发展现状与应用摘要:在我国现代建筑的不断发展中,测量技术是建筑工程建设的必要条件,工程测量质量将对后续施工产生直接影响。

常用的现代测量技术包括GPS测量技术、GIS测量技术和数字图像测量技术。

这些现代测量方法在建筑中的应用,大大提高了建筑工程的测量精度,体现了现代测量技术的综合化、数字化技术的发展。

根据我国在工程测量技术方面取得的良好成就,应当继续探索和弥补测量方法的不足。

基于此,本文分析了工程测量技术的应用现状和未来的发展方向。

关键词:工程测量;测量技术;技术现状引言测量数据是保证项目顺利实施的重要依据,数据的准确度也是项目有效实施的关键。

因此,相关企业在设计项目时,应更加重视测绘项目,充分掌握现代计量方法的信息,深刻认识现代测量技术的特点,提高解决工程测量问题的能力,提高工程测量效率,保证工程测量质量,进一步保证整个施工质量安全。

1. 工程测量相关概述工程测量是一种实践研究,其最大特点是实用性高。

即在研究了相关的建筑理论之后,有必要将工程建设工作应用到实践中。

传统的工程测绘方法在建筑工程中的应用,主要是完成工程测量和放样工作。

随着现代科学技术的发展,测绘新技术的应用可以有效保证测量的准确性,并实现智能化数据处理和信息显示,这些优点进一步减少了因精度低而造成的严重损害。

综上所述,新的测绘方法值得推广应用。

2. 工程测量的重要性与传统的测量处理技术相比,现代测量处理技术在各种测量数据的计算和处理操作过程中的精度有了很大的提高,可以提供精确的天文坐标和方位定位。

随着GPS、GIS和摄影测量等新技术的发展,测绘工作可以通过应用这些新技术有效地提高工作的质量。

这些技术在为测绘工程提供大量数据的同时,能有效拓展测绘工程的相关领域,满足现代对优质测绘测量服务的需求。

通过对相关实时测量信息进行专门的技术分析,可以有效地提高测绘质量。

需要根据具体环境使用条件,制定相应的测量方案,选择新技术,有效适应复杂的测量条件,减少测量难度,大大提高测量质量和效率。

简述工程测量的应用及发展趋势

简述工程测量的应用及发展趋势

简述工程测量的应用及发展趋势一.工程测量的定义工程测量技术指在工程测量建设的勘测设计、施工和管理阶段中运用的各种测量理论、方法、技术的总称。

传统的测量技术服务的领域主要有建筑、水利、交通、矿山等,其基本内容有测图和放样两大部分。

我国工程测量的发展可以概况为“四化”,所谓四化是:工程测量内外业的一体化、数据采集和处理自动化、测量控制和系统行为智能化、测量成果数字化。

二.工程测量对于建筑工程质量的作用1. 工程测量在建筑工程基础施工阶段的作用。

(1)在工程施工前,首先测量需要施工建筑的实物按照施工图纸在实地进行放样定位以及测定控制高程,为下一步的施工提供基准。

这一步非常重要,测量的精度要求非常高,关系着整个工程质量的成败。

假如在一个环节里出现了差错,那将会造成重大的质量问题,带来的经济损失无法估量。

(2)在土方开挖及基底基础施工过程中,由于设计要求,底板、承台、底量的土方开挖是要尽量避免挠动工作面以下的土层,因此周密的测量能控制土方开挖的深度及部位,避免超挖欠挖,另外垫层及桩柱标高控制测量的精度是保证底板及梁钢筋绑扎是否超高,及底板混凝土平整度的有效措施。

(3)在基础施工阶段,基础桩位的施工更加需要精准的工程测量技术作保证,根据施工规范的要求,承台桩位的允许偏差值很小,一旦偏差值超限将会引起原承台设计的变化,从而出现了质量上的隐患。

(4)工程测量在基础施工阶段的另一个重点是基础墙柱的定位放线,在这个环节里不能有半点差错,否则将导致严重的质量事故发生。

对于结构复杂,面积较大的工程,只有周密、细致的进行测量放线方能保证墙柱插筋质量,避免偏位、移位等情况的发生。

2.工程测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用。

(1)在主体结构施工阶段,工程测量对于工程质量的影响主要有以下几个方面:墙柱平面放线、建筑物垂直度测量、主体标高控制、楼板、轴线、构件的平整度控制等。

其中墙柱平面放线的精确度,直接影响建筑物的总体垂直度,对墙柱、模板施工的质量产生严重的影响。

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第 3 卷 第 3期 1
20 0 8卑 6 月
测 绘 与 空 间地 理 信 息
G MAT C & S AT A NF EO IS P I L l ORMA l EC T ON T HNOE G D Y
Vo . 1 No 3 13 , .
0 引 言
工程 测 量 学 是 研 究 地 球 空 间 ( 面 、 下 、 下 、 地 地 水 空 中) 中具 体几 何 实 体 的 测 量描 绘 和抽 象几 何 实体 的测 设 实 现的理 论方 法 和技 术 的 一 门应 用 性学 科 。 它主 要 以建
量 学 的主要 任 务 是 为各 种 工 程 建 设 提 供 测 绘 保 障 , 足 满
Ab t a t h s p p rr ve e n u s r c :T i a e e iw d a d s mma ie h o i o n p l ain f l s o n ie r g s r e i g a d t e d v lp n f r d te p s in a d a p i t i d fe g n e n u v yn , n h e eo me to z t c o e i
c mmo n p ca ntu nsi ea p cso er n rcie T e t r f ic se ed vlpn ttsa dap cso n o n a ds e ilisrme t nt s e t ft oya dpa t . h nib e yds u sdt eeo igs u n s e t fe — h h c i l h a
工 程测量 按勘 测 设 计 、 工 建 设 和 运 行 管 理 三 个 阶段 划 施
1 工 程 测 量 仪 器 及 方 法 的发 展
工程 测量 仪器 可 分通 用 仪 器和 专 用仪 器 。通 用 仪器 中 常规 的光学 经 纬仪 、 学 水 准 仪 和 电 磁 波 测距 仪 将 逐 光 渐被 电子 全 站 仪 、 子水 准 仪 所 替 代 。电 脑 型 全 站 仪 配 电 合 丰富 的软件 , 向全 能 型和 智 能 化 ,2 0 u . 08
浅 谈 工 程 测 量 学 的 发 展
邢 建立 ,刘子健
( . 州市规划设计研究院 , 1锦 辽宁 锦 州 1 1 0 2 辽宁省第一测绘院 , 20 0; . 辽宁 锦州 1 10 ) 2 0 0

要 : 工 程 测 量 学 的地 位 和 应 用 领 域 , 用和 专 用仪 器 的 发 展 , 理 论 和 实践 上进 行 了 归 纳 和 总 结 。 简要 地 对 通 在
X N in—l ,I i j n I G Ja i LU Z — i a
( . iz o ln iga dD s nR sa c n tueJn h u1 10 C ia 1 Jn h u Pa nn n ei eerhIs tt,iz o 2 00, hn ; g i
利工 程测 量 、 隧工 程测 量 、 桥 建筑 工 程 测 量 、 山测 量 、 矿 海
洋工 程测 量 、 事工 程测 量 、 军 3维工 业测 量 等 , 乎每 一行 几
业 和工程 测量 都有 相 应 的著 书 或 教材 。外 国也 有 按 内容 划分 为 : 测量 仪器 和方 法 ; 线路 、 铁路 、 路建设 测 量 ; 公 高层 建筑 测量 ; 下建 筑测 量 ; 地 安全 监测 ; 机器 和设 备测 量 。由 于工 程测 量 的 应用 领 域 非 常 广泛 , 展 变化 也 很 快 。 目 发
gn e ig s r e i g b t n Ch n n o e g o nre . i e rn u yn oh i i a a d fr i n c u t s v i
Ke od :u eigadm p i cec ;r rajs etdtm pa e yw r ssr y apn sineer ;dut n;au l v n n g o m n
工 程所 提 出的要求 。精 密 工 程 测量 代 表 着工 程 测 量学 的
发展 方 向 , 型特 种 精 密 工 程 建 设 是 促 进 工 程 测 量 学 科 大
发展 的 动力 。
筑 工程 、 和设 备 为研究 服务 对象 。 机器 其应 用领 域非 常广 泛 , 目前 国 内 把 工 程 建 设 有 关 的
人可 自动寻找 并精 确 照准 目标 , 1S内完 成 一 目标点 的 在 观测 , 机器 G S接 收 机 已 逐渐 成 为 一 种 通 用 的 定 位仪 像 P 器, 在工 程测 量 中得 到 广泛 应 用 。将 G S接 收机 与 电子 P
分 , 按行 业 划分成 : 路 ( 路 、 路 等 ) 程 测 量 、 也有 线 铁 公 工 水
叙 述 了工程测量在 国 内外的发展 情况及其发展趋 势。 关键 词 : 测绘科学 ; 误差 ; 评差 ; 准面 基 中图分类号 :2 8 P 5 文献标 识码 : B 文章 编号 :6 2— 87 2 0 )3— 15— 3 17 56 (0 8 0 0 7 0
Dic so n t e De e o m e t o g n e i g S r e i g s us i n o h v l p n f En i e r n u v y n
2 T eF r t u v yn n p i gI si t f io n r v c ,i z o 2 0 0 C i a . h i r e ig a d Ma p n n t u o a n g P o i e J n h u 1 1 0 , hn ) sS te L i n
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