工程测量学―河海大学
河海大学测量学第6章控制测量NEW

引言
测量工作的基本原则 先整体,后局部;先控制,后碎部
测量的步骤
控制测量
碎部测量(地形测量) 施工测量(施工放样)
控制测量的任务
目的:提供控制基础和起算基准。 实质:测定控制点的平面坐标和高程。
控制测量分类
控制测量
平面控制 高程控制
§6-1 概 述
一、测量控制网
❖ 控制网 在测区范围内选定若干个测量控制点
4、图根控制网
为满足地形测绘需要而建立的控制网。
根据测图比例尺不同,测图控制点的密度也有要 求,进而需在国家控制网上加密控制点建立图根控制 网。一般布设成图根小三角、导线、交会定点、自由 设站等。
测图控制点密度表
测图比例尺
每平方公里的控制点数
每幅图的控制点数
1∶5000
4
20
1∶2000
15
15
1∶1000
闭 合
• 坐标增量计算 △xi=Di×cos △Yi=Di×sin
导 线
• 坐标增量闭合差计算 fx= ∑△Xi
导线全长
fy= ∑△Yi
导线全长
点
绝对闭合差:
f
f
2 x
f
2 y
相对闭合差:
K
f
D
的 • 若K > K允,检查后,重测边长; K < K允,合格可进行调整 。
坐
坐标增量调整:
Vxi
fx D
(-12)
B
108 26 48
108 27 00
(-12)
C
84 10 18
84 10 30
(-12)
D
135 47 48
135 48 00
和学系统华北水利水电大学工程测量学所有答案

和学系统华北水利水电大学工程测量学所有答案四、案例分析综合题(40 分)某市邮政局拟建支局综合生产楼,工程场地位于市**东路与**北路交叉口东南角。
工程建筑物规划地下室 4 层,主楼地上 56 层,裙楼 2 层,。
紧靠施工区西侧有市燃气管道等答案是:答:参考点位于变形体外,是网的位置基准(变形监测系统的基本控制点,是测定工作基点和监测点的依据),应保持稳定不动。
工作基点离变形体较近(甚至变形体上),用于对目标点的监测,其点位由基准点定期检测。
监测点位于变形体上,变形体的变形由目标点的运动描述,其稳定性或改正值一般由工作基点进行监测得到。
三种点之间连接元素需要进行周期性或连续性测量,可得到监测点的绝对变形值或相对变形值。
8分2、建筑基坑监测项目:基坑支护边坡顶部水平位移与沉降监测;围护墙深层水平位移监测;基坑回弹测量、基坑沉降监测;基坑内地下水位监测;周围建筑物沉降监测和裂缝监测等。
建筑物主体监测项目:建筑主体沉降监测;建筑主体水平位移监测、倾斜测量等。
内部监测:对建筑物基础结构或围墙进行应力、应变监测、温度监测。
8分3、水平位移可采用交会法观测、极坐标法、视准线法和自由设站法测量进行监测;在围护结构或土体中埋设测斜管采用测斜仪可对深层水平位移监测。
8分4、该监测项目设有4个水平位移监测工作基点,其中两个建于周边10层楼的楼顶,两个建于地面上,所有水平工作基点的稳定性监测采用双频GNSS接收机较为合适。
可采用平均间隙加最大间隙模型分析基准点的稳定性。
或组合验后方差检验法。
8分5、成果中的表有原始监测成果表和计算表,含监测点沉降观测成果表、监测点水平位移观测成果表、各观测周期日期与时间、初始观测值、上次观测值、本次观测值、本期变形量、本期平均变形量、本期最大变形量、总变形量、最大变形值、监测点沉降变化速率成果表、监测点水平位移变化速率成果表等。
成果中的图有标石标志规格及埋设图;监测点、网布置图;变形过程(根据变形量计算表中相关数据绘制的)和变形分析图表,如监测点沉降位移~时间关系曲线图、监测点水平位移位移~时间关系曲线图、时间-荷载-沉降图、沉降等值线图等。
测绘工程专业大学排名

测绘工程专业大学排名测绘工程专业大学排名教育部门并没有公布权威的测绘工程专业大学排名,但是公布了测绘科学与技术学科评估结果,而测绘科学与技术是测绘工程的主干学科,具有参考意义。
全国测绘科学与技术学科评估结果序号学校名称评选结果1武汉大学A+2解放军信息工程大学A+3中国矿业大学A-4北京大学B+5同济大学B+6中南大学B+7山东科技大学B8中国地质大学B9西南交通大学B10长安大学B11辽宁工程技术大学B-12河海大学B-13河南理工大学B-14北京建筑大学C+15北京师范大学C+16东南大学C+17西安科技大学C+18东北大学C19东华理工大学C20中国石油大学C21江西理工大学C-22桂林理工大学C-23昆明理工大学C-测绘工程专业简介测绘工程是利用各种现代化方法来采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用各类地学信息的一门综合的信息科学。
专业旨在培养具有扎实的测绘基础知识和技能,学习数字地球框架信息获取、处理、分析、表达和应用的基本原理和方法,掌握现代空间测量技术、数字摄影测量与遥感技术、地图学与地理信息系统的基本理论,能够从事大比例尺数字化测图与地籍图的测绘及其信息系统的建立,各种工程、大型建筑物的各阶段测绘即变形监测,资源合理开发、利用及环境整治等方面工作的高级专门人才。
测绘工程专业主要课程矿山测量学、测量学、误差理论与测量平差、大地控制测量学、工程测量学、摄影测量学、数字图像处理、遥感原理与应用、地图投影、计算机制图、地理信息系统原理、GPS原理与应用、地图学、数据库原理与应用、地籍测量学、数字化测图技术及应用等。
郑州大学是双一流吗郑州大学是双一流。
郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、一流大学建设高校和“部省合建”高校。
站在新的历史起点上,学校确立了综合性研究型的办学定位,提出了一流大学建设“三步走”发展战略,力争到本世纪中叶建成世界一流综合性研究型大学。
口腔基础医学专业就业方向与就业前景分析口腔基础医学专业就业方向毕业后从事与医学教育、科研、临床实践相关的工作主要到医疗卫生机构从事口腔常见病、多发病的诊治、修复和预防工作,也可在美容院从事相关的面部整容、美容等工作。
【测量学】测距【河海大学】

(1)定线: 经纬仪定线,钢尺概量一整尺(约 小5cm )打下木桩,桩顶标点定直线。
(2)测定桩顶间高差 (3)量距 :精确到 0.1毫米,测得斜距。
(4)成果整理: 进行尺长、温度、倾斜改正, 必要时进行距离改化。
2、 钢尺的检定
精密钢尺出厂时在尺子上都注明 温度、拉力、 尺长,并附有尺长方程式 。
A
D
三、视距测量方法
(1)将经纬仪安置在测站 A,进行对中和整平。 (2)量取 仪器高 i
(3)将视距尺立于欲测的 B点上,分别读出上、下视 距丝和中丝读数 l,将下丝读数减上丝读数得 视距间 距n。
(4)在中丝不变的情况下读取竖直度盘读数,并将竖 盘读数换算为 竖直角α。
(5)根据测得的 n、α、i和l计算水平距离 D和高差h,
第四章
距离测量
第四章 距离测量
4.1钢尺量距 4.2视距测量 4.3光电测距 4.4全站仪
第一节 卷尺丈量
一、所用主要工具 :钢尺、皮尺
皮尺
钢尺
钢尺: 端点尺
0
3
4
5
6
7
8
9
10
9cm
刻线尺
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9cm
第一节 卷尺丈量
二、直线定线:在地面上标定出位
于同一直线上的若干点,以便分段 丈量。
c u实 ? 2 f实
D ? ? (N ? ? N) ? u(N ? ? N) 2
N值解算的一般原理
多级固定频率
测尺频率
测尺长度 精度
15MHz
10m 1cm
1.5MHz
100m 10cm
河海大学测绘工程领域工程硕士培养方案

测绘工程领域工程硕士Surveying and Mapping Engineering测绘工程学科在教育部屡次公布的全国测绘学科综合实力排名中,均名列前茅。
学科具有测绘科学与技术博士后流动站,大地测量学与测量工程学科博士点,以及大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程等3个硕士点,招收、培养博士和硕士研究生。
多层次的教学科研领域,逐渐形成了精密工程测量理论及技术、变形监测与安全监控、卫星定位技术及组合导航、现代摄影测量理论与技术、“3S”技术及其应用、地理信息科学与系统工程等相对稳定的研究方向,特别在精密工程测量、大型建筑物安全监控、近景摄影测量及数字摄影测量、空间定位技术与应用、“3S”集成技术、专题信息系统设计开发等领域,具有较强的实力和自己的特色,成为培养高级测绘类人才的基地。
测绘工程学科现有教学及科研人员30多人。
其中教授7人,副教授及高级实验师15人,具有博士学位的教师达70%。
近年来测绘科学与工程系充分发挥各种资源优势,积极走产、学、研相结合的发展道路,取得了优异成绩。
先后参与了十多个国家重大水电工程项目的建设,承担了江阴长江大桥、南京长江二桥和三桥、润扬长江大桥、苏通长江大桥、泰州长江大桥、沪宁高速公路、南京地铁等国家重大交通工程项目的测量中心工作。
近五年来承担国家自然科学基金项目8项、国家科技支撑计划项目4项,部省级基金项目9项。
获得国家科技进步奖1项,部省级科技进步奖12项,发明及实用新型专利12项,科研经费超过2500万。
测绘科学与工程系坚持水利为特色,正处于快速发展之中。
测绘工程是研究地球和其它实体与空间分布有关的信息的采集、量测、分析、显示、管理和利用的工程领域。
研究内容包括确定地球的形状和重力场及空间定位,利用各种测量仪器、传感器获取与空间分布有关的信息,制成各种地形图、专题图和建立地理、土地等各种空间信息系统,为研究地球自然和社会现象、解决人口、资源、环境和灾害等社会可持续发展中的重大问题以及为国民经济和国防建设提供技术支撑和数据保障。
大地测量学与测量工程专业介绍

大地测量学与测量工程(081601)Geodesy and Surveying Engineering学科门类:工学(08) 一级学科:测绘科学与技术(0816)河海大学“大地测量学与测量工程”硕士点于1993年设置。
该学科研究测绘理论和方法、现代测绘技术在工程建设中的综合应用、工程测量的自动化与智能化、大型工程测试理论与监测技术、安全监控信息管理系统及专家评判系统、卫星精密导航与定位技术、3S技术集成和应用等。
本学科在精密工程测量、变形监测、3S集成技术等方向形成了鲜明的特色,在国内外具有较高的知名度。
近年来学科承担了众多科研项目,其中国家自然科学基金、部省级基金、国家“十一五”计划支撑项目10余项,国家重大工程建设项目20余项。
获国家科技进步奖、部省级科技进步奖10余项,国家发明及实用新型专利10余项。
本学科现有教学及科研人员25人,其中教授6人,副教授及高级实验师10人,师资队伍学缘结构优良。
学科依托测绘工程研究所、遥感空间信息工程研究所、水利建设3S技术应用联合实验室(与香港理工大学共建)以及测绘工程实验室等平台,具有良好的科研及研究生培养环境。
实验室配备先进的测量仪器设备、多种开发平台软件。
毕业生的主要就业方向为各类设计院、科研机构、高等院校以及国土、城建、规划等政府相关部门。
一、培养要求培养测绘领域的高层次人才,能够胜任科学研究、高等教育、大型工程建设及技术研发与管理等方面工作。
具有扎实的大地测量学与测量工程的基础理论,掌握测绘学科理论与技术研究的前沿动态,具备从事科学研究的基本素质和独立承担专业工作的技术能力,具有综合运用学科理论和技术解决生产与科研问题的能力。
二、主要研究方向1、精密工程测量(Precise Engineering Surveying)2、变形监测与安全评价(Deformation Monitoring and Safety Evaluation)3、卫星导航与定位(Satellite Navigation and Positioning)4、测量误差理论与数据处理(Surveying Error Theory and Data Processing)5、3S技术集成与应用(Integration Technology and Application of RS/GPS/GIS )三、学分要求硕士生课程总学分为30学分,其中学位课程为18学分,非学位课程为9学分,教学环节3学分。
海洋工程测量

第一章 工程测量的基本工作
1.1 工程测量概述
工程测量的概念 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进
行的各种测量工作。 按工作顺序和性质分为:
1)勘测设计阶段的控制测量和地形测量; 2)施工阶段的施工测量和设备安装测量; 3)管理阶段的变形观测和维修养护测量。 按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥 梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。
1.3 施工测量
1.3 施工测量
3. 基础槽施工测量
1) 基槽及基坑抄平
1.3 施工测量
2) 垫层中线的测设 在垫层浇灌之后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,
用经纬仪把轴线投测到垫层上去。然后在垫层上用墨线弹出 墙中心线和基础边线,以便砌筑基础。
1.3 施工测量
3) 防潮层抄平与轴线投测 当基础墙砌筑到±0标高下一层砖时,使用水准仪测
网时方格网的主轴线应布设在厂区的中部,并与主要建 筑物的基本轴线平行。 3. 确定主点的施工坐标
当场区很大时,主轴线很长,一般只测设其中的一 段,如图中的AOB段,该段上A、O、B点是主轴线的定 位点,称主点。主点的施工坐标一般由设计单位给出, 也可以在总平面图上用图解法求得一点的施工坐标后, 再推算其他主点的施工坐标。
标系统,称为施工坐标系或建筑坐标系。 施工坐标系的纵轴通常用A表示,横轴用B表示,施工坐
标也叫A、B坐标。施工坐标系的A轴和B轴,应与厂区 主要建筑物或主要道路、管线方向平行。坐标原点设在 总平面图的西南角。
1.3 施工测量
1.3 施工测量
2. 建筑方格网的布置和主轴线的选择 先选定建筑方格网的主轴线,然后再布置方格网。布
1.1 工程测量概述
海洋工程测量概念 海洋工程测量是在工程建设前、施工过程中、
《工程测量》理论教学大纲

《工程测量》理论教学大纲课程编码:1811141002课程名称:工程测量学时/学分:32/2关联课程:高等数学、概率论与数理统计适用专业:土木工程开课教研室:土木工程课程类别与性质:专业基础课程、必修一、课时分配与考核权重按照学校的整体要求,基于对教学目标及基本知识、基本技能、基本素养的分析,本课程的内容依据高等学校土木工程专业教育的培养目标以及毕业生基本要求和培养方案,选定绪论、水准测量、角度测量、距离测量、大比例尺地形图测绘等10部分内容,共32学时,2学分。
要求教师在授课过程中围绕课内教与学、课外导与做、线上线下紧密结合等环节,推进考评方式改革,重视过程性评价,突出基于能力的非标准化答案考试。
基于该教学考核评价思路,本课程主要以课程作业、课堂提问、期中测试、期末测试等方式对学生进行考核评价,其中课程作业、课堂提问、期中测试等过程性评价占评价权重的60%,期末考试占评价权重的40%。
课时分配与考核权重一览表二、课程资源库1.参考书(1)陆付民、李利. 工程测量(专著). 中国电力出版社 , 2016(2)宋建学.工程测量[专著] 郑州大学出版社,2015(3)王红英.测量员[专著] 机械工业出版,2016(4)李楠、于淑清、张旭光工程测量西北工业大学出版社 2012.09(5)周建郑建筑工程测量中国建筑工业出版社,2012(6)中华人民共和国国家标准《工程测量规范GB50026-2007》2.期刊《测绘科学技术学报》、《测绘科学》、《测绘学报》、《地球信息科学》、《测绘通报》、《大地测量与地球动力学》、《遥感学报》、《武汉大学学报(信息科学版)》、《Journal of Geodesy and Geomatics Engineering》《Cartography and Geographic Information System》、《GeoInformatica》(1)荣敏,周巍.球近似地形改正的研究分析[J].大地测量学与地形动力学,2015,35(1):58-61.(2)李建成.最新中国陆地数字高程基准模型:重力似大地水准面CNGG2011[J].测绘学报,2012,41(5):651-660(3)罗志才,陈永奇,宁津生.地形对确定高精度局部大地水准面的影响[J].武汉大学学报:信息科学版,2003,28(3):340-344(4)熊威,汪洋,许明元.观测条件对电子水准仪读数的影响[J].地理空间信息,2017,15(1):87-89(5)畅柳,许明元,吕传振,苏广利,王家庆,田晓.华北地区区域水准大气折光影响分析[J].测绘科学,2017, v.42;No.232(10) 65-72(6)金双根, 张勤耘, 钱晓东.全球导航卫星系统反射测量(GNSS+R)最新进展与应用前景[J].测绘学报,2017 Vol. 46 (10): 1389-1398(7)陈成, 金立新, 李厚朴, 刘强.等距离球面高斯投影[J].测绘通报,2017 Vol. 0 (10): 1-6(8)潘一凡,张显峰,童庆禧,孙敏,罗伦.公路路面质量遥感监测研究进展[J].遥感学报,2017 ,21(5):pp796-811(9)WEBB E K.The temperature structure of the lower atmosphere[C]//Proc of REF-EDM Conference.Sydney:Univ NSW,1969:1-9.(10)WANG Y M.Precise computation of the direct and indirect topographic effects of Helmert’s 2nd method of condensation using SRTM30 digital elevation model[J].Journal of Geodetic Science,2011,1(4):305-312.3.网络资源(1)黄声享等.工程测量精品课程.武汉大学/(2)曾永年等. 工程测量精品课程.中南大学/course/867.html(3)岳建平等. 测量学精品课程.河海大学/clx/index.asp(4)李聚方等. 工程测量精品课程. 黄河水利职业技术学院/coursestatic/course_6138.html(5)岑敏仪等.工程测量精品课程.西南交通大学/details?uuid=8a833996-18ac928d-0118-ac928 d93-0010&objectId=oid:8a833996-18ac928d-0118-ac928d93-0011&courseID=A060009三、教学内容及教学基本要求第1—2学时第一章绪论第一节测量学概述第二节地面点位的确定第三节用水平面代替大地水准面的限度第四节测量工作的基本原则1.课前准备(1)熟悉课程教学大纲,对课程的讲授内容和方式有较好的理解;(2)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设;(3)充分理解讲义内容,把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再到学生头脑中的贮存形式的这两次转化;(4)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例;(5)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等;(6)外部联系,课程教学活动中需要前去参观考察的项目的前期联络。
河海大学 测绘工程 GIS考试范围

ISimpleLineSymbol pSLineSymbol = new SimpleLineSymbolClass();
ISimpleFillSymbol pSFillSymbol=new SimpleFillSymbolClass();
定义点密度填充符号变量:
IDotDensityFillSymbol dotDensityFillSymbol=new DotDensityFillSymbolClass();
定义点密度渲染变量:
IDotDensityRenderer dotDensityRenderer=new DotDensityRendererClass();
axMapControl1.Refresh();
(3)控制图层显示的范围
当MapControl中加载了很多图层之后,在缩放过程中,用户并不希望所有图层都显示,比如在浏览中国轮廓的时候,县级的行政区划就不必要再显示了,这样可以减小地图负载,使地图更清晰。
实现这个功能,具体的做法就是设置图层的可见比例尺范围,代码如下:
Set lyer=GetLayerByName(axMapControl1,”分市州”);
Lyer.Visible=false; //隐藏分市州图层
axMapControl1.Refresh();
(2)图层的卸载
卸载指定图层:axMapControl1.DeleteLayer(3);
卸载所有图层:
axMapControl1.ClearLayers;
4.AE可对图层进行选择、删除、控制显示范围等操作,需掌握的要点:如何获取索引为某一index的图层并赋值给lyer;如何删除索引为index的图层;删除所有图层
河海大学测量学复习重点

1河海大学测量学复习【第一章 绪 论】第一节 测量学的研究对象及其作用1、测量学的定义:测量学是研地球的形状、大小以及地球表面各种形态的科学。
一般来说,完成一个大型工程需要经历如下四个阶段: 1)勘察阶段 2)设计阶段 3)施工阶段 4)运营阶段2、测量的任务主要有以下几个方面:(1) 研究和测定地表、地下(水下)空间点的位置和几何形状并绘制成图——测绘地形图,供各工程建设规划、设计用图。
(2)各种工程的施工放样测量。
将图上设计好的建筑物的位置、大小尺寸、高低测设到地面上,以便施工。
(3)施工过程中及竣工后运行管理中的变形观测,如位移(包括水平位移和沉降位移)、垂直度倾斜观测等,确保工程质量与安全。
3、测量学的应用:城镇、农业、林业、地质、水利、电力、公路、铁路、建筑、矿山、工业、军事;工程勘察、设计、施工、运营;资源调查、管理;规划设计、建设;制造等 第二节 地球的形状和大小1、地球的形状和大小、水准面、大地水准面、旋转椭球面、参考椭球面、大地原点我国常用的大地坐标系:1980年国家大地坐标系 大地原点:陕西省泾阳县永乐镇,同一地面点在不同大地坐标系中具有不同的坐标值2、测量的基准线和基准面基准线:通过地面某点的铅垂线为该点的基准线。
基准面:测量上作为点位投影面和计算点位高程的基准面(也称为起算面)。
测量外业的基准线和基准面:铅垂线和大地水准面 测量内业的基准线和基准面:法线和参考椭球面第三节 地面点位置的表示方法1. 坐标 1)地理坐标2)高斯平面直角坐标 ① 高斯正形投影 ② 高斯投影的性质a .中央子午线投影为一条直线,且长度没有变形,其余经线为凹向纵轴的对称曲线。
b .赤道也投影为一条直线,其余纬线凸向对称于赤道。
c .投影前后所有角度不变,经纬线仍保持互相垂直;d .除中央子午线外,高斯投影面上任一长度均变长,且离中央子午线越远,变形越大。
③ 高斯投影的分带与编号a 、6°分带法:从格林尼治零度经线起每6°为一个投影带,全球共分60个投影带 L 0=6N-3b 、3°分带法:从东经1°30′起,每3°为一个投影带,全球共分120个投影带 L 0=3N ④高斯投影的坐标表示a 、中央子午线投影后的直线为X 轴、向北为正,以赤道投影后的直线为Y 轴,向东为正,它们的交点为坐标原点。
河海大学 测量学 实验一 水准仪的认识和使用

实验一水准仪的认识和使用一、实验目的:
二、实验仪器:
三、试验方法和步骤:
四、实验内容与报告:
1.结合仪器了解各部分的构造和作用。
2.练习水准仪的安置、瞄准与读数(估计到mm)。
3.测定地面上两点间的高差(每人改变仪器的高度,各观测一次)。
水准测量记录
4.解答下列问题:
1)水准仪主要由组成的。
2)控制水准仪望远镜水平方向转动应用螺旋和螺旋,要使望远镜所瞄准的尺子与十字丝都要看的清晰应用螺旋和螺旋,要使圆水准气泡居中应转动螺旋,读数前要使水准管气泡居中应用螺旋。
3)为什么每次读数时要使符合水准气泡居中?为什么圆水准气泡居中了,水准管气泡还不能居中?。
河海大学测量学

00 00 00 60 10 52 131 49 10 167 34 02 60 10 52 71 38 18 35 44 52
A
00 00 27
180 00 13
+14
00 00 20
3-3、J6经纬仪观测竖直角,盘左:71°45’24”,盘右:288°16’22”,
计算该竖直角和指标差。另一目标盘左:92°12’36”,求正确的竖 直角。 1 1 2
(2)若返测hBA=+1.900m,则 B点的高程为
HB=16.425 +(-1.912- 1.900)/2= 14.单位: 点 号 测站数(个) BM 1
高 观测值
差 改正后高差 改正数
高程
备注
25.738 3 1.236 1.696 - 0.878 - 2.028 -0. 004 -0. 005 -0. 007 -0. 010 1.232 26. 970 4 1.691 -0.885 -2.038 25.738 21 +0.026 -0. 026 0
1-3 解: 地球曲率对水平距离的 影响: C t=2.3km, t=R*tanα, α= tan-1 (t/R), c/ d=R*α, c Δd=t-d=0.1mm 地球曲率对高程的影响: Δh=d2/2R =R* α2/2=415.2mm
A B
水平面
t
d
b/ b
R
R=6371km
2-1 列表计算:(略) (1)h= -1.912m ,计算B点的高程为14.513m;
3 180 2141636
104˚25'54"
A
68˚27'42"
276˚16'24"
大地测量学与测量工程081601

大地测量学与测量工程(081601)学科门类:工学(08) 一级学科:测绘科学与技术(0816)河海大学“大地测量学与测量工程”硕士点于1993年设置。
学科研究高精度测绘理论和方法、现代测绘技术在工程建设中的联合应用、工程测量的自动化与智能化、大型工程测试理论与监测技术、安全监控信息管理系统及专家评判系统、卫星精密导航与定位技术、“3S”技术集成和应用等。
学科在精密工程测量、变形监测、“3S”集成技术等方向形成了自己的特色,在国内外具有较高的知名度。
近五年学科承担了众多科研项目,包括国家自然科学基金项目5项、部省级基金项目8项、国家“十一五”计划支撑项目1项。
承担国家重大工程建设项目20多项。
获得国家科技进步奖1项,部省级科技进步奖11项,国家发明及实用新型专利4项。
本学科现有教学及科研人员约20人,其中教授5人,副教授及高级实验师12人,师资队伍学缘结构优良。
依托工程测量、国土信息工程等教研室,以及测绘工程实验室、水利建设“3S”技术应用联合实验室(与香港理工大学共建)、卫星及空间信息应用研究所等,学科具有良好的科研及研究生培养环境。
实验室配备了先进的测量仪器与设备,购置有多种相应的开发平台软件。
毕业生的主要就业方向为各类设计院、科研机构、高等院校以及国土、城建、规划等政府相关部门。
一、培养目标培养测绘领域的高层次人才,能够胜任科学研究、高等教育、大型工程建设及技术研发与管理等方面工作。
具有扎实的大地测量学与测量工程的基础理论,掌握测绘学科理论与技术研究的前沿动态;具备从事科学研究的基本素质和独立承担专业工作的技术能力,具有综合运用学科理论和技术解决生产与科研问题的能力。
二、主要研究方向1、精密工程测量2、变形监测与安全评价3、卫星导航与定位4、测量误差理论与数据处理5、“3S”技术集成与应用三、学制和学分攻读硕士学位的标准学制为2.5年,学习年限实行弹性学制,最短不低于2年,最长不超过3.5年(非全日制学生可延长1年)。
河海大学 测量学 课件 第3章_角度测量

左
1
A B A B
右
左
2
85 35 06
85 35 06 85 35 06 85 35 03
A
B A B
90 00 36
175 35 42 270 00 48 355 35 48
右
85 35 00
半测回差: 1测回 6秒 2测回 6秒
测回差: 6秒
3.3 水平角测量方法
3. 全圆测回法 上半测回
B
0
88
89
V
89°05′30″
3.2 经纬仪的结构
2. DJ6经纬仪读数 234°21′42″
234
0 1 2
H
3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
273
272
V
273°02′48″
3.2 经纬仪的结构
3. 电子经纬仪
基本结构与光学经纬仪相 同。用微电子技术自动取 得度盘的读数,从而可以 经微电脑进一步加工计算 用电子水准器自动传感竖 轴的倾斜,再由微电脑自 动对读数加倾斜改正数。 竖直度盘处的电子水准器 使“指标线”自动处于标 准位置。可以自动改正读 数中的c, i 误差影响。
全圆测回法记录
测 目 站 标
盘左L 盘右R 平均读数 (0 01 15)
归零后方 向值
各测回归 零方向平 水平角值 均值
0 00 00
A
0 01 06
180 01 12 251 52 00 325 30 48
0 01 09 71 52 03 145 30 48
0 00 00 71 50 48 145 29 33 210 10 54 0 00 00 71 50 37 145 29 25
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一、名词解释:线路定测:对批准的初步设计方案,将选定的线路测设到实地上和所进行的有关测量。
广义可靠性:广义可靠性是测量系统发现和抵抗粗差与系统误差的能力,以及减小偶然误差的能力。
液体静力水准测量:直接依据静止的液体表面(水平面)来测定两点(或多点)之间的高差。
自由设站法:用全站仪进行边角后方交会,将全站仪自由地架设在地面任一点,只要能对两个或两个以上已知点作边角测量,即可得到设站点的坐标。
是利用电磁波探测目标的电子设备,它发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、方位和高度等信息。
合成孔径雷达是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的实际天线孔径用数据处理方法合成孔径的较大的等效天线。
IBIS 是一种基于微波干涉技术的创新雷达, 称为地基合成孔径干涉雷达系统或远程微形变雷达测量系统。
基准线法测量:基准线法测量是构成一条基准线(或基准面),通过测量获取沿基准线所布设的测量点到基准线(或基准面)的偏离值(称偏距或垂距),以确定测量点相对于基准线的距离的测量。
倾斜测量:确定地面或建筑物倾斜值的测量称倾斜测量,地面上两点之间的倾斜值可通过测量两点间的高差和距离进行计算获得。
挠度:挠度是一种特殊的变形位移值,相对于水平或铅垂基准线的弯曲线称挠度曲线,曲线上某点到基准线的垂距称该点的挠度。
投点:将点从一个高程面上垂直投放到另一个高程面上,主要用于高层建筑物几何中心的放样。
工程控制网的基准:工程控制网的基准就是网平差求解未知点坐标时所给出的已知点数据,对网的位置、大小和方向进行约束,使平差有唯一解。
深度基准面:海图及各种水深资料所载深度的起算面SA=H0-HA其中:SA:水深值H0 :基准面高程HA :A点高程竣工总图:竣工总图是工程竣工后按实际和工程需要所绘制的图。
以竣工测量为主,以设计和施工资料为辅进行编绘。
建筑限差:工程建筑物竣工之后实际位置相对设计位置的容许偏差,又称设计或施工允许的总误差。
归化法放样:归化法是将放样与测量相结合的一种放样方法。
先初步放样出一点,再多测回观测获取该点的精确位置,与待放样样点比较,获得改正量(归化量),通过(归化)改正,得到待放样点。
曲线测设:将铁路、公路的曲线按设计坐标标定在实地上的测量工作称为曲线测设变形监测:变形监测是对监视对象或物体(简称变形体)进行定期测量以确定其空间位置随时间的变化特征。
三维控制网:把位于不同平面上的控制点联接起来,构成一个空间多面体,认为一个大地网点,应该由表征该点空间位置的三个坐标参数和表征该点垂线方向的两个方向参数表示。
工程测量学:1)研究各种工程建设在勘测设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。
2)研究在工程建设各阶段、环境保护及资源开发中所进行的地形和其他有关信息的采集及处理,施工放样、设备安装和变形监测的理论、方法与技术。
3)研究地球空间中(包括地面、空中、地下和水下)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。
二、简答题:1. 1)网的总体精度2)E 准则:置信超椭球的最大半轴最小λmax =min∑xx的迹(置信超3)体积最小准则:置信超椭球的体积最小4)方差最小准则:椭球的半轴平方和)最小。
5)平均精度最小准则6)均匀性和各向同性准则测设:就是将设计图上的建(构)筑物,根据其位置、形状、大小及其高程按要求在实地标定出来的测量工作,是为高程施工服务的。
测设又称放样。
测量是获取客观世界中被测物体或对象的位置信息。
测量与放样的原理相同,但就是工作程序相反。
将地面上的地形、地物描述到图上,而放样是将图上设计的工程建(构)筑物标定到地面3. 的关系工程监理测量在工程施工阶段特别重要,测量监理起审查、检核和监督作用,以保证工程的质量和进度。
监理具有一票否决权、分割工程权和终止合同的权利。
业主、施工方和监理方的关系:施工方的测量单位受监理方的测量主管监督,监理方是代表业主执行测量监督。
没有测量监理工程师的签字,业主方可以不支付任何费用给施工方。
4. )精度要求高;2)采用建筑坐标系(坐标轴方向与建筑群主轴线平行或垂直;3)各边相互平行或垂直,且为整数;4)点位便于保存(布置于设计的通道位置;5)测设控制点,然后调整。
可分为狭义可靠性和广义可靠性。
广义可靠性是对狭义可靠性的扩展,不仅是对测量系统中的观测值而言,还涉及到测量项目的诸多方面。
试简述在测量项目中,广义可靠性涉及哪些方面?(1)项目立项中的可靠性;(2)测量方案的可靠性;(3)测量仪器的可靠性;(4)观测值的可靠性;(5)平差系统的可靠性;(6)测量成果的可靠性。
竣工总图是工程竣工后按实际和工程需要所绘制的图,内容非常丰富和繁杂,应根据不同用途采取不同的技术措施,编绘则是其中之一。
试简述在进行竣工总图的编绘时应遵循的原则:地面建(构)筑物,应按实际竣工位置和形状进行编绘,凡有实测的,应根据实测的竣工测量资料编绘。
对于模拟图,可采用扫描矢量化技术制作底图,进一步取舍、增补、修改后编绘到相应的图层,若与设计图坐标不一致时,还需要进行坐标转换。
对于实测的竣工资料,可直接装入竣工总图的底图中。
如果原设计图及其修改是在白纸图或聚酯薄膜图上进行,则需要采用转绘技术将有关的地形、地物、设计的建(构)筑物转绘至总图上。
所谓内控制网,就是在建筑物的±00高程面上建立基础控制网,各层楼板在基础控制网点竖向相应位置预留传递孔,使用测量仪器将±00面的控制点,通过传递孔层向上传递的网。
根据传递至各楼层的内控制网,放样楼层的轴线,指导立模和施工。
在高程建筑物施工测量中的作用:保证高程建筑的几何形状和垂直度达到设计要求。
分层投点的原理:把高耸建筑物按高度分为若干段,段长一般10~100m,在建筑物内部间隔一定高度搭建测量平台,将埋设于±00面的控制点采用垂距仪逐层向上投递,以提高竖向轴线精度。
施工过程中,从最靠近施工层面的测量平台向施工层面投影。
这样,即使在建筑物弯曲和摆动较大的情况下,由于测量平台和施工层面随建筑同步运动,两者相对位置变化很小,投点将落在一个较小的范围内,可以加速投点速度,大大消除因建筑物弯曲和摆动而引起竖向轴线偏位。
分层投点的方法:一般在阴天或夜间,风速不大、塔吊不作业的条件下进行。
高速铁路平面控制网分四级布设,第一级为框架控制网,简称为CP0网;第二级为基础控制网,简称CP1网;第三级为线路控制网,简称CPⅡ网;第四级为轨道控制网,简称CP Ⅲ网。
上一级网是下一级网的起算基准。
CP0、CP Ⅰ、CP Ⅱ网采用卫星定位技术建立(在隧道洞内的CP Ⅱ网采用导线法建立),CP3网采用自由设站边角交会法建立。
测量基准:测量基准的确定需要最佳区域椭球和选择最佳投影。
由于高速铁路的基础控制网是采用GNSS 测量,因此可以通过对WGS-84椭球的改造来确定最佳区域椭球。
1)同时改变椭球长半轴和偏心率2)垂线偏差改正3)垂线偏差的确定4)选择最佳投影在轨道系统精密测量中,由不同测站进行有重复测量点的测量称搭接测量。
作用:通过搭接测量来平滑不同测站之间出现的测量偏差在悬索桥主缆的架设过程中,垂度测量主要包含基准索股的绝对垂度与一般索股的相对垂度测量,而一般索股的架设是通过计算一般索股与基准索股的高差进行垂度调整,因此基准索股的绝对垂度测量是悬索桥上部构造施工主缆架设中最重要的环节测量方法:单向三角高程测量法基于单向大气折光系数改正的垂度测量,大气折光系数的确定可以根据单向三角高程测量高差与跨河水准测量高差比较或同时对向三角高程测量方法获得。
(1)影响主梁标高的测量放样。
(2)影响挠度监测的准确性和可靠性。
(3)给中跨和边跨的合拢带来困难。
1)在勘测阶段所建立的桥梁控制网,主要是为了测图,且要与线路坐标系一致,常采用以大地水准面为基准面的高斯平面直角坐标系统,如54和80坐标系,存在高斯投影变形和高程面投影变形。
为了放样的方便,需在独立坐标系下建立桥梁施工平面控制网。
而平面控制网包括2)特大型和大型桥梁应首选卫星定位技术建立GNSS网,大型桥梁和中型桥梁也宜采用地面边角测量技术用全站仪建立边全测、方向不全测的不完全边角网。
GNSS和边角网必须有足够的多余观测,一个点上应有三条边相交,对于网的图形没有图形强度上的要求。
桥梁平面施工控制网的主要网点宜建带强制对中装置的混泥土观测墩,并做定期复测。
平面点位精度:m 定:定向误差m 中:对中误差m 测:极坐标法观测误差(m测是主要的误差,它与仪器精度和仪器到目标点的距离有关)m 重:棱镜中心与待测地物点不重合高程精度:测距误差:可忽略不计仪器高:一般不超过0.5cm目标高的量测误差:一般不超过0.5cm球气差影响:可忽略不计测角误差:是最主要的误差,与仪器到目标点的距离有关三、计算题①高程放样:放样由设计所指定的高程.(1)水准仪法①地面有水准点A,高程已知为HA ,待定点B的设计高程为HB,要求在实地定出与该设计高程相应的水平线或待定点顶面(如平整场地需按设计要求放样点高程如图,a 为水准点上水准尺的读数,待放样点上水准尺的读数b计算式:b=(HA+a)-HB②当放样高程HB高于仪器视线时(如放样地铁隧道管顶标高时),可以把尺子底向上,即用“倒尺”法放样。
如图计算式:b=HB-(HA+a)③当放样的高程点与水准点之间的高差很大时(如向深基坑或高楼传递高程时),可以用悬挂钢尺代替水准尺,以放样设计高程****基坑高程传递:悬挂钢尺时,零刻画端朝下,并在下端挂一个重量相当于钢尺鉴定时拉力的重锤,在地面上和坑内各放一次水准仪。
如图,设地面放仪器时对A 点尺上的读数为a1,对钢尺的读数为b1;在坑内放仪器时对钢尺的读数为a2,则对B 点尺上的应有读数为b2.由HB-HA=hAB=(a1-b1)+(a2-b2)得b2=a2+(a1-b1)-hAB用逐渐打入木桩或在木桩上画线的方法,使立在B点的水准尺上读数为b2,这样就可以使B点的高程符合设计要求。
(2). 全站仪无仪器高法(对一些高低起伏较大的工程放样如图,为了放样B、C、D···目标点的高程,在O点架设全站仪,后视已知点A(设目标高L ,当目标采用反射片时L=0),测得OA的距离S1和垂直角α1,从而计算O点全站仪中心的高程为:H 。
=HA+L—Δh1然后测得OB的距离S2和垂直角α2,并顾及H 。
=HA+L—Δh1式子,从而计算出B点高程为:HB=H。
+Δh2-L=HA-Δh1+Δh2将测得的HB与设计值比较,指挥并放样出高程B 点。
*******必须指出:当测站与目标点之间的距离超过150m时,以上高差就应该考虑大气折光和地球曲率的影响②角度放样:放样水平角时,正倒镜法,需要盘左盘右取中法③距离放样:钢尺的3项改正过程,与测量距离时相反④点位放样方法:极坐标法全站仪坐标法距离交会法角度交会法GPSRTK法(要有2个以上的控制点,且已知待定点坐标,通过距离和角度来放样待定点)⑤铅垂线放样方法:1. 经纬仪+弯管目镜法2.光学铅垂仪法3.激光铅垂仪法PP'=Δß·S/ρ”(忽略不计原则)②(论述)归化放样点位:(p101)1.距离交会归化法2.角度交会归化法③(论述)归化法放样直线:1.测小角归化法2.测大角归化法(1)曲线测设方法:偏角法测设曲线,切线支距法测设曲线,任意设站极坐标法测设曲线A. 偏角法测设曲线:1. 单圆曲线的测设:已知圆曲线的半径为R(设计给出,转向角α(现场测出)。