地形图测量的方法与技术要求
地形图测绘技术要求
1:1000地形图测绘技术要求综述一、地形图要素地形图应表示测量控制点、居民地和垣栅、工矿建(构)筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素,以及地理名称注记等。
并着重显示与城市规划、建设有关的各项要素。
二、测量控制点各等级天文点、三角点、导线点、图根点、水准点等测量控制点,应以展点或测点位置为符号的几何中心位置,按《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T7929-1995)—条款规定符号表示;利用全球定位系统确定的等级控制点均按图式条款符号表示(不含图根点),分别在点名前加级别代号,A、B、C、E;水准点和经水准联测(或代水准联测)的各等级控制点高程注至;用三角高程测定的高程注至。
三、居民地和垣栅的测绘1、居民地的各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘实地外围轮廓和如实反映建筑结构特征。
2、房屋的轮廓应以墙基外角为准,墙角如防震加固垛的房屋,以垛外角测绘。
3、房屋一般不综合,应逐个表示,不同层数,不同结构性质、主要房屋和附加房屋都应分割表示。
城镇内的老居民区,房屋毗连、庭院套递,应根据房屋形式不同、屋脊高低不一、屋脊前后不齐等因素进行分割表示,所有分割线均用实线绘制。
A、房屋性质注记一般1—2层注“砖”、3—7层注“混”、8层以上注“砼”。
B、房屋层次注记凡楼顶搭建的临时性房屋不记层数;楼顶层阁楼、小型楼梯间低于米的不记层数;房屋地下室不算层数,在房屋性质后加注“D”字。
C、建筑物和围墙轮廓凸凹在图上小于,简单房屋小于时,可用直线连接。
D、1:1000比例尺测图,图上6mm²以下的天井可不表示。
E、走廊、悬空走廊及挑楼(多层房屋、上部是楼房、下面是走廊)。
均依《图式》表示。
F、阳台落地的按房屋测绘,不落地的一般阳台宽度在图上大于的依《图式》表示。
不落地阳台距地面高度不足1米的按落地处理。
G、栅房只表示固定的,临时性的不表示。
工程地形图的测绘方法及基本要求
在工程建设的各个阶段,一般都要使用地形图。
在某些情况下,当现有地形图的内容、比例尺或现实性等不能满足工程应用的需要时,则需要进行专门的地形测绘,包括水下地形测绘。
一般来说,可行性研究、总体规划、初步设计阶段可选用1:1000、1:20 00、1:5000、1:10000比例尺,施工图设计、竣工验收阶段往往选用1:1000、1:500的比例尺。
一、工程地形图的测绘方法(1)全站仪数字测图全站仪数字测图是工程大比例尺地形测绘的主要方法,基于全站仪的数字测图系统主要有两种类型:1、分为数字测记模式(全站仪+电子手簿或人工记录数据再传输至成图系统中经处理生成数字图,内业成图);2、电子平板模式(全站仪+便携计算机或PDA个人数据助理,实地成图),实现“所见即所测,所见即所得”。
数字测图系统具有基本数据编辑加工、图形分层、符号配置等功能外,有些还具有属性数据录入与挂接、由离散点构建不规则三角网进而生成等高线、影响数据集成与叠加和不同数据格式转换等功能。
(2)GPS RTK数字测图技术,此方法完全与全站仪类似,利用RTK系统代替全站仪或与全站仪组合使用。
GPS RTK数字测图(3)数字摄影测量和遥感测图:对于大范围的地形图以及大型工程建设场地测绘等,可以 利用航摄影像、遥感影像、机载激光雷达扫描系统LIDAR或使用轻型飞机摄取影像,使用数字摄影测量或遥感图像处理系统生产生成DOM(数字正射影像图)、DEM(数字高程模型)、DRG(数字栅格地图)、DLG(数字线划地图)以及复合模式组成。
(4)车载移动测图系统测图 ,又称移动道路测量系统(MMS),以车辆为平台,集成 GPS接收机,视频传感器CCD,惯性导航系统INS,在车辆行驶过程中,快速采集道路和两旁的地形数据成图。
二、工程地形图测绘碎步测量的具体要求(1)全站仪数字测记模式:1 仪器设置:仪器对中偏差不大于 5mm。
要通过测定较远的另一已知点进行检校,平面位置较差不超过图上0.2mm,高程较差不超过1/5基本等高距。
地形图测量方案
地形图测量方案地形图是指对一定范围内的地理面貌、地物地貌信息进行测量、描述、绘制的地图。
其制作方法主要是通过对地面地形及其它自然和人文地理现象进行实地测量,然后绘制出具有不同特征标志的图像和符号,从而准确地反映地表的真实情况。
地形图的制作对于国家建设、农业生产、水资源开发、城市规划、环境保护等方面都有很重要的意义。
本文将介绍地形图测量方案的基本内容。
一、测量前的准备工作1.确定测量地形图的范围和目的:首先需要明确我们要制作的地图范围,采取何种比例尺制图,及测量所需的图幅张数。
同时,还需要明确测量地形图的目的,以便采取适当的测量方法和技术路线。
2.查阅基础材料和资料:在测量前还需要获取地形地貌的基础材料和相关资料,主要包括比例尺较大的地形地貌图、高程标高表、现场照片、遥感图像等,也可以利用现有的地图、档案、文献、调查报告等资料。
3.现场勘测:在测量前需要对待测地形地貌进行现场深入勘测,包括实地观察,测量地形地貌的形态特征、草木、水洼水道等,同时还要观察并记录自然或人为地形地貌的特征,如沟壑、岩石、建筑物、桥梁等。
二、测量方法的选择1.基本的测量方法:地形地貌测量可以采用直接控制测量法和间接控制测量法。
直接控制测量法包括:水准测量和三角测量和地面控制点布设;间接控制测量法则是以地面控制点的位置和高程作为传统的控制基础,采用电子经纬仪、全站仪、GPS测量系统等高精度的现代测量仪器来测量所需信号的三维位置和高程。
2.测量方案的选择:根据测量的目的和测量条件等选择合适的测量方案,一般有以下几种:(1)水准测量法:主要用于海拔控制点的测量。
根据控制点之间的高程差测量地势高程信息。
(2)三角测量法:主要用来测量控制点之间的位置信息和相关高度。
(3)电子经纬仪测量法:使用电子经纬仪和全站仪等测量现代控制点的位置和相关高度信息。
(4)GPS测量法:采用全球定位系统测量地面控制点的位置、高度和相关特征点的位置和高度。
1500地形图测量要求
地形图测量技术要求一、地形测量测绘内容及取舍地形图应表示测量控制点、居民地和垣栅、工矿建筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素,以及地理名称注记等。
并着重显示与测图用途有关的各项要素。
地物、地貌的各项要素的表示方法和取舍原则,除应按现行国家标准地形图图式执行外,还应符合如下有关规定。
1.测量控制点测绘1.1测量控制点是测绘地形图和工程测量施工放样的主要依据,在图上应精确表示。
1.2各等级平面控制点、导线点、图根点、水准点,应以展点或测点位置为符号的几何中心位置,按图式规定符号表示。
2.居民地和垣栅的测绘2.1居民地的各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘实地外围轮廓和如实反映建筑结构特征。
2.2房屋的轮廓应以墙基外角为准,并按建筑材料和性质分类,注记层数。
1:500与1:1000比例尺测图,房屋应逐个表示,临时性房屋可舍去;1:2000比例尺测图可适当综合取舍,图上宽度小于0.5mm的小巷可不表示。
2.3建筑物和围墙轮廓凸凹在图上小于0.4mm,简单房屋小于0.6mm时,可用直线连接。
2.4 1:500比例尺测图,房屋内部天井宜区分表示;1:1000比例尺测图,图上6mm2以下的天井可不表示。
2.5测绘垣栅应类别清楚,取舍得当。
城墙按城基轮廓依比例尺表示,城楼、城门、豁口均应实测;围墙、栅栏、栏杆等可根据其永久性、规整性、重要性等综合考虑取舍。
2.6台阶和室外楼梯长度大于3M毫米,宽度大于1M毫米的应在图中表示。
2.7永久性门墩、支柱大于1M毫米的依比例实测,小于1M毫米的测量其中心位置,用符号表示。
重要的墩柱无法测量中心位置时,要量取并记录偏心距和偏离方向。
2.8建筑物上突出的悬空部分应测量最外范围的投影位置,主要的支柱也要实测。
3.工矿建(构)筑物及其它设施的测绘3.1工矿建(构)筑物及其它设施的测绘,图上应准确表示其位置、形状和性质特征。
地形图测绘的技术要求以及一些特殊情况下的测绘方法
地形图测绘的技术要求地形图应表示测量控制点交通及辅助设施、管线及辅助设施、水系胡辅助设施、境界、地貌和土质植被等各项地物、地貌要素,以及地理标注等。
地形图的测绘与取舍除应符合《城市测量规范》中的有关规定外,还应符合下列要求:⑴地形图的测绘,应真实反映地物、地貌的状况。
⑵测区内所有的等级控制点和图根控制点均应用图式绘于图上。
⑶房屋测绘简易棚房、临时工棚不予测绘,但以砌砖为墙体的较整齐正规的简易房屋则应测绘。
⑷花圃、绿化带①建筑区内的绿化带一般用花圃符号表示,大片的草坪用草地符号。
高出地面的花坛,用实线分隔;与地面同高的绿化地用地类界符号分隔,当花坛或绿化地的边界与内部道路重合时,重合部分只绘内部道路线。
②活树篱笆符号在图示中属于栏栅类地物,起隔离作用的带状灌木按此符号表示,花圃周边的矮冬青树虽然也起隔离作用,但它与花圃是一整体,主要作用还是绿化,因此可不绘活树篱笆符号。
⑸道路、河流公路应按图式绘路面线(铺面)和路肩线,路面线用0.3mm的粗实线,路边用0.1mm的细实线。
桥梁与道路连接处应按图式以适当的空隙予以分隔,以突出桥梁位置。
河流、小沟不需测注河(沟)底高程, 2.5m宽以下小沟的沟边,不绘陡坎符号。
⑹其它地物电力线、通讯线一律不连线,高压线只是在通过主干道路时连线。
地形图上电杆、路灯、消防栓、各类控制箱等地物的点位,应该是该地物的中心。
测量这些地物时,应采用偏镜法确定其中心位置的坐标,不应以棱镜的位置作为该地物的点位。
门墩的符号应与实地方向一致,方块符号的中心应是门墩的中心,不应随意标绘。
⑺注记单位名称的注记应简洁、准确。
②开发地块按以下三类情况注记:已平整或正在平整的地块注“平土区”;已开始施工的地区注“施工区”;无规则的挖掘沙、石土的场地注“乱掘区”,场地较长的明显陡坎,按实地情况测绘。
③钢结构、钢筋混凝土结构的厂房不注“钢”,而注名“砼”。
一般铁皮房按照简易房表示。
④水系名称应用斜体字注记。
地形图测量技术要求
地形图测量技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1 地形图测绘1.1 图根控制测量图根控制点是直接供地形图测绘使用的依据。
图根控制点的密度应根据实地地物、地貌的复杂程度,地形图测绘的测量手段和作业方式等情况决定;图根点的密度不得小于每平方公里14个。
图根控制点相对于邻近等级控制点的点位中误差不得大于0.2米,高程中误差不得大于0.1米。
图根控制点宜选在地势较高、视野开阔的地方并应设定标志,相邻点间必须通视。
根据实地情况结合目前的测量设备以及技术手段,本测区图根控制点的平面测量可采用光电测距导线、GPS快速静态/静态相对定位和GPS RTK等满足精度要求的方法。
图根控制点的高程测量可采用水准测量、光电测距导线、GPS 快速静态/静态相对定位和GPS RTK等满足精度要求的方法。
当解析图根点不能满足测图要求时,可增补少量图解交会点或视距支点作为测站点测图。
由图根点上可支出一个支点,支点边长不宜大于地形点最大于400米。
1.1.1 图根控制测量采用光电测距导线施测时的要求图根平面控制测量应闭合或符合于路线等级控制点上。
当需要加密时,图根控制点不宜超过两次符合;条件受限时,可布设成支导线,支导线的边数不得超过3条。
图根导线测量的主要技术要求:导线全长小于3000米,平均边长300米,40,不小于1个测回,测角中误差小于±20秒,导线的方位角闭合差小于n导线相对闭合差小于1/4000。
组成节点后,节点间或节点与起算点的长度不得大于2100米。
1.1.2 图根控制测量采用GPS快速静态/静态相对定位施测时的要求图根控制测量采用GPS快速静态/静态相对定位施测时的要求基本等同首级GPS控制测量的要求。
区别为标准差计算时固定误差a和比例误差系数b的取值不同,图根控制测量时a取10mm,b的取20mm/km。
测定图根控制点的高程采用GPS快速静态/静态相对定位时,必须联测6个等级高程控制点用来进行高程拟合。
地形测量方案
-对采集的测量数据进行整理和分析,确保数据质量。
-按照相关标准编制地形图、高程图等测量成果。
-提交测量成果供相关部门审核和验收。
六、质量控制措施
1.严格遵守国家相关测量法律法规和技术标准。
2.实施严格的数据审核和质量控制流程,确保数据的准确性。
3.对测量设备进行定期检定和校准,保证设备性能的稳定性。
2.地面控制点布设及测量
(1)根据项目需求,合理布设地面控制点,保证控制点分布均匀、合理。
(2)采用GPS接收机进行控制点测量,记录测量数据。
3.地形数据采集
(1)利用无人机搭载数码相机进行数字摄影测量,获取项目区域内地形数据。
(2)对获取的影像数据进行处理,生成数字高程模型(DEM)和数字正射影像图(DOM)。
2.测量设备
(1)GPS接收机:用于地面控制点的测量。
(2)数字摄影测量设备:包括无人机、数码相机等。
(3)水准仪:用于高程控制测量。
五、测量步骤及要求
1.测量准备
(1)收集项目区域内的地理信息资料,包括地形图、遥感影像等。
(2)组织测量人员进行技术培训,确保掌握测量方法及设备操作。
(3)制定详细的测量计划,明确测量时间、人员、设备等。
4.加强测量人员的职业道德教育和技术培训,提高测量技能。
5.定期进行质量检查,及时发现并纠正测量中的偏差和错误。
七、安全与环保措施
1.测量人员必须具备相应的职业资格证书,并遵守国家安全生产规定。
2.实施严格的安全操作规程,防止发生安全事故。
3.采取必要的安全防护措施,如穿戴个人防护装备,确保人员安全。
3.确保测量成果符合国家相关法律法规和技术标准。
三、测量范围与内容
工程测量规范(GB50026-2007)--地形测量
⼯程测量规范(GB50026-2007)--地形测量⼯程测量规范(GB50026-2007)地形测量 5.1 ⼀般规定 5.1.1 地形图测图的⽐例尺,根据⼯程的设计阶段、规模⼤⼩和运营管理需要,可按表5.1.1选⽤。
5.1.2 地形图可分为数字地形图和纸质地形图,其特征按表 5.1.2 分类。
5.1.3 地形的类别划分和地形图基本等⾼距的确定,应分别符合下列规定: 1 应根据地⾯倾⾓(α)⼤⼩,确定地形类别。
2 地形图的基本等⾼距,应按表 5.1.3 选⽤。
5.1.4 地形测量的区域类型,可划分为⼀般地区、城镇建筑区、⼯矿区和⽔域。
5.1.5 地形测量的基本精度要求,应符合下列规定: 1 地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差,不应超过表 5.1.5-1 的规定。
2 等⾼(深)线的插求点或数字⾼程模型格⽹点相对于邻近图根点的⾼程中误差,不应超过表5.1.5-2 的规定。
3 ⼯矿区细部坐标点的点位和⾼程中误差,不应超过表 5.1.5-3 的规定。
4 地形点的最⼤点位间距,不应⼤于表 5.1.5-4 的规定。
5 地形图上⾼程点的注记,当基本等⾼距为 0.5m 时,应精确⾄ 0.0lm;当基本等⾼距⼤于0.5m 时,应精确⾄ 0.1m。
5.1.6 地形图的分幅和编号,应满⾜下列要求: 1 地形图的分幅,可采⽤正⽅形或矩形⽅式。
2 图幅的编号,宜采⽤图幅西南⾓坐标的千⽶数表⽰。
3 带状地形图或⼩测区地形图可采⽤顺序编号。
4 对于已施测过地形图的测区,也可沿⽤原有的分幅和编号。
5.1.7 地形图图式和地形图要素分类代码的使⽤,应满⾜下列要求: 1 地形图图式,应采⽤现⾏国家标准《l:500 1:1000 1:2000 地形图图式》GB/T 7929和《1:5000 1:10000 地形图图式》GB/T 5791。
2 地形图要素分类代码,宜采⽤现⾏国家标准《1:500 1:1000 1:2000 地形图要素分类与代码》GB 14804 和《1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 地形图要素分类与代码》GB/T 15660。
测绘地形图的方法与步骤
测绘地形图的方法与步骤地形图是一种展示地表自然和人为特征的图形表示,可以帮助我们了解地球表面的地势变化,地形图在城市规划、农业、水利和环境保护等领域起着重要作用。
测绘地形图的方法和步骤是一项繁琐而精细的工作,下面将从数据收集、仪器使用以及数据处理等方面介绍测绘地形图的方法与步骤。
一、数据收集测绘地形图的第一步是收集数据。
数据收集可以通过现场测量、遥感技术和地理信息系统(GIS)等多种途径实现。
现场测量是指在地面内插装置控制下,使用测量仪器进行测量,以获取地形数据。
遥感技术则是通过卫星或飞机等遥感设备采集数据,包括高程、影像和地物特征等。
地理信息系统则是通过采用数字化技术,收集和处理各种地理数据。
二、仪器使用测绘地形图的第二步是使用仪器进行测量。
常用的地形测量仪器包括全站仪、GPS定位仪和激光测距仪等。
全站仪可以测量地点的水平和垂直角度,并通过地勘范围仪记录测量结果。
GPS定位仪则可以使用卫星信号确定测量点的经纬度坐标,提供准确的位置信息。
激光测距仪则可以测量距离和高程,用于获取地形数据。
在使用仪器进行测量时,需要选择合适的测量方法和程序。
例如,在地形测量中,可以采用三角测量法、交会测量法和辐射法等。
三角测量法是通过测量三角形的边长和角度来计算地点的位置。
交会测量法则是通过测量具有公共点的两条线段,从而确定地点的位置。
辐射法是通过已知位置的基准点到未知位置的目标点之间的直线距离和方位角来计算目标点的位置。
三、数据处理测绘地形图的最后一步是数据处理。
数据处理可以包括数据的整理、校正和细化等环节。
整理数据是将收集到的各种地理数据整合在一起,形成数据集。
校正数据则是对数据进行质量检查和纠正,确保测量结果的准确性和可靠性。
细化数据则是通过数据分析和建模等方法,对地形数据进行进一步的处理,以生成地形图。
在数据处理过程中,可以使用地形图软件或地理信息系统软件来处理和分析数据。
这些软件可以根据测量数据生成地图,并提供各种地理分析工具,如缓冲区分析、高程分析和地形剖面绘制等。
地形图测绘方案
地形图测绘方案一、引言地形图测绘是指通过测量地面上的各种地形地貌特征,制成地图以反映地面的形态和地貌分布特征。
地形图测绘在地质勘探、环境规划、土地开发等领域有着重要的应用。
为了获得准确可靠的地形图数据,需要制定详细的测绘方案,包括选取适当的测量方法和仪器设备等。
二、测绘方法和工具1.方法选择地形图测绘可以采用多种方法,包括地面测量和航测两种主要方式。
根据具体情况选择合适的测绘方法,综合考虑测绘精度、成本和工作效率等因素。
•地面测量法:地面测量法是指在地面上通过人工或机械测量设备,对地面进行点测或线测,然后根据这些数据进行插值或外推得出地形图。
常用的地面测量方法包括全站仪测量、电子经纬仪测量和GPS定位测量等。
•航测法:航测法是指通过航空器携带的测量设备,对地面进行空中摄影测量,然后通过图像解译和数字处理得出地形图。
航测法可以分为航片测量和航空激光雷达测量两种方法。
2.工具准备根据选择的测绘方法,准备相应的测量设备和工具。
具体的工具包括以下几个方面:•地面测量工具:全站仪、电子经纬仪、GPS定位设备、测量杆等。
•航测工具:航空相机、航空激光雷达设备、摄影测量软件等。
•数据处理工具:数字地形模型(DTM)软件、地理信息系统(GIS)软件等。
三、测绘过程1.地面测量过程地面测量过程包括以下几个步骤:1.确定测区范围:根据地理要求和测绘任务需求,确定测区的范围和边界。
2.设置控制点:根据测区范围,设置一定数量的控制点,用于定位和校正测量数据。
3.进行地面测量:根据测区的实际情况,选择合适的测量方法和仪器设备,进行地面测量工作。
4.采集数据:通过测量仪器,采集地面测量的数据,在各个控制点和待测点处测量地形高程和坐标等信息。
5.数据处理:将采集到的数据进行处理和分析,生成地形图最初的数据基础。
2.航测过程航测过程包括以下几个步骤:1.飞行计划:根据测区范围和特点,制定航测的飞行计划,包括飞行高度、相机安装角度等参数。
【干货】测绘、测量工作内容之地形测量方法及要求
【干货】测绘、测量工作内容之地形测量方法及要求今天给大家带来的干货是【测绘、测量工作开工前要做的工作内容之地形测量方法及要求】,欢迎大家收藏查看!地形测量方法及要求一、说明本指导书只适用于工程施工中局部范围内的大比例尺地形图测量。
地形测量控制网点是在施工控制网基础上加密得到的,坐标系统和高程系统应与施工坐标系、高程系统相一致。
远离工区时,也可以采用北京坐标系或独立坐标系统。
比例尺为1:200、1:500、1:1000和1:2000,按正方形或矩形法分幅。
图式符号执行国家最新版本的《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》。
地形测量由于外业数据采集和内业成图所使用的仪器和软件不同而采用不同的方法,不论采用何种方法,成图都必须满足规范要求和用户要求。
本指导书中用字母M表示地形图比例尺分母。
二、图根控制点(包括测站点)的测量1.一般规定1.1图根点是直接供测图使用的平面和高程控制点,可在各等级控制点上采用经纬仪交会法、测距导线法、全站仪坐标法、三角高程、水准测量、GPS等方法测量。
1.2图根点或测站点的精度以相对于邻近控制点的中误差来衡量,其点位中误差不应超过图上±0.1㎜;其高程中误差不应超过测图基本等高距的1/10。
1.3为了节约,图根点可以采用临时地面标志。
1.4图根点的密度因测图使用的仪器不同要求也不同,只要能够保证碎部点的平面高程精度即可。
1.5测站点可以在测图过程中根据需要随时测放。
2.图根点测量(略)三、地形测量测绘内容及取舍地形图应表示测量控制点、居民地和垣栅、工矿建筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素,以及地理名称注记等。
并着重显示与测图用途有关的各项要素。
地物、地貌的各项要素的表示方法和取舍原则,除应按现行国家标准地形图图式执行外,还应符合如下有关规定。
1.测量控制点测绘1.1测量控制点是测绘地形图和工程测量施工放样的主要依据,在图上应精确表示。
地形图测绘规范
地形图测绘规范地形图测绘规范是指在测绘过程中,按照一定的规范和标准,对地形地貌进行测量、绘制和描述的要求。
地形图是地理学研究和地理信息系统应用中常用的一种图件,它以等高线为主要表现形式,反映了地面的起伏情况和地貌特征。
下面将从测绘流程、测绘仪器和测量方法三方面介绍地形图测绘规范。
一、测绘流程地形图测绘的主要流程包括:前期准备、野外测量、数据处理和地图绘制。
1. 前期准备:确定测绘区域范围,并收集背景资料,如高程资料、地形图、影像图等。
2. 野外测量:在实地进行测量,包括高程测量、地貌测量和控制网的建立。
高程测量主要通过全站仪、水准仪等测量仪器进行,地貌测量可以通过GPS、倾斜仪、测距仪等仪器进行。
3. 数据处理:对野外测量数据进行处理和分析,包括数据的筛选、差值、配准等过程,形成清晰准确的等高线数据。
4. 地图绘制:根据数据处理结果,进行地图的绘制,包括等高线的绘制和附加符号的添加等。
二、测绘仪器地形图测绘常用的测量仪器包括全站仪、水准仪、GPS、测距仪和倾斜仪等。
1. 全站仪:全站仪是一种功能强大的测量仪器,在地形测绘中主要用于高程测量和地貌测量。
全站仪具有高度精度和自动化功能,能够提高测量效率和准确度。
2. 水准仪:水准仪主要用于高程测量,能够测量点之间的高差,也可以用于控制网的建立,提高地形图的精度。
3. GPS:GPS可以提供全球定位系统,能够在全球范围内进行高精度的定位和测量,广泛应用于地理测绘和导航领域。
4. 测距仪:测距仪主要用于测量距离和角度,可以配合全站仪进行高程测量和地貌测量,提高测量效率和准确度。
5. 倾斜仪:倾斜仪能够测量地面的倾斜角度和方向,对地形测绘中的地貌特征和地面辐射进行测量和分析。
三、测量方法地形图测绘常用的测量方法包括高程测量和地貌测量两种。
1. 高程测量:高程测量是地形图测绘中最基本和重要的工作,常用的方法包括水准测量、三角测量和差分测量。
水准测量通过水准仪进行,可以测量点之间的高差;三角测量通过测距仪和倾斜仪进行,可以测量点之间的距离和角度;差分测量通过全站仪进行,可以测量点之间的高差和坐标。
地形图测量规范
地形图测量规范 Revised by Liu Jing on January 12, 2021地形图测量规范(资料来自工程测量规范中)第一节一般规定第4.1.1条测图的比例尺根据工程性质、设计阶段和规模大小,可按表选用。
第4.1.2条地形的类别划分,应根据地面倾角(α)大小确定,并应符合下列规定:地形图的基本等高距,应按表4.1.2选用。
第4.1.3条地形图的图式,应符合现行国家有关标准的规定,国家标准图式中没有规定的地物、地貌可自行补充,但应在技术报告书中注明。
第4.1.4条地形测量的区域类型,可划分为一般地区、城镇居住区、工矿区和水域。
第4.1.5条地形图图上地物点相对于邻近图根点的位置中误差,应符合表的规定。
第4.1.6条等高线插求点对邻近图根点的高程中误差,应符合表的规定。
第4.1.7条工矿区细部点位置和高程的中误差,应符合表的规定。
第4.1.8条地形原图制作时,宜选用厚度为~0.10mm,伸缩率小于‰的聚酯薄膜。
第4.1.9条地形图的分幅,可采用矩形或正方形。
图幅的编号,宜采用图幅西南角坐标的千米数表示。
小测区可采用顺序编号;对于已施测过地形图的测区,亦可沿用原有的分幅和编号。
第条图廓格网线绘制和控制点的展点误差,不应大于0.2mm。
图廓格网的对角线、图根点间的长度误差,不应大于0.3mm。
第条每幅图应测出图廓外5mm,图幅的接边误差不应大于本规范表和表规定值的22倍,小于规定值时,可平均配赋;超过规定值时,应进行实地检查和修改。
第条地形图应经过内业检查、实地的全面对照及实测检查,实测检查量不应少于测图工作量的10%。
第二节图根控制测量第4.2.1条图根点的精度,相对于邻近等级控制点的点位中误差,不应大于图上0.1mm;高程的中误差,不应大于测图基本等高距的1/10。
第4.2.2条图根平面控制点的布设,可采用图根三角、图根导线、电磁波测距仪用极坐标或交会点等方法。
当在等级点下加密时,图根控制不宜超过2次附合。
地形图测量技术要求内容
地形图测量技术要求内容1 地形图测绘1.1 图根控制测量图根控制点是直接供地形图测绘使⽤的依据。
图根控制点的密度应根据实地地物、地貌的复杂程度,地形图测绘的测量⼿段和作业⽅式等情况决定;图根点的密度不得⼩于每平⽅公⾥14个。
图根控制点相对于邻近等级控制点的点位中误差不得⼤于0.2⽶,⾼程中误差不得⼤于0.1⽶。
图根控制点宜选在地势较⾼、视野开阔的地⽅并应设定标志,相邻点间必须通视。
根据实地情况结合⽬前的测量设备以及技术⼿段,本测区图根控制点的平⾯测量可采⽤光电测距导线、GPS快速静态/静态相对定位和GPS RTK等满⾜精度要求的⽅法。
图根控制点的⾼程测量可采⽤⽔准测量、光电测距导线、GPS快速静态/静态相对定位和GPS RTK等满⾜精度要求的⽅法。
当解析图根点不能满⾜测图要求时,可增补少量图解交会点或视距⽀点作为测站点测图。
由图根点上可⽀出⼀个⽀点,⽀点边长不宜⼤于地形点最⼤于400⽶。
1.1.1 图根控制测量采⽤光电测距导线施测时的要求图根平⾯控制测量应闭合或符合于路线等级控制点上。
当需要加密时,图根控制点不宜超过两次符合;条件受限时,可布设成⽀导线,⽀导线的边数不得超过3条。
图根导线测量的主要技术要求:导线全长⼩于3000⽶,平均边长300⽶,40,不⼩于1个测回,测⾓中误差⼩于±20秒,导线的⽅位⾓闭合差⼩于n 导线相对闭合差⼩于1/4000。
组成节点后,节点间或节点与起算点的长度不得⼤于2100⽶。
1.1.2 图根控制测量采⽤GPS快速静态/静态相对定位施测时的要求图根控制测量采⽤GPS快速静态/静态相对定位施测时的要求基本等同⾸级GPS控制测量的要求。
区别为标准差计算时固定误差a和⽐例误差系数b的取值不同,图根控制测量时a取10mm,b的取20mm/km。
测定图根控制点的⾼程采⽤GPS快速静态/静态相对定位时,必须联测6个等级⾼程控制点⽤来进⾏⾼程拟合。
1.1.3 图根控制测量采⽤GPS RTK测量⽅式施测时的要求图根点的平⾯和⾼程采⽤实时动态定位求取时⽤于求取转换参数的点必须能够控制测区围,平⾯点不得少于四个,⾼程点不得少于6个。
使用测绘技术进行地形图绘制的方法和注意事项
使用测绘技术进行地形图绘制的方法和注意事项地形图是指用特定比例尺绘制的地形特征图,反映了地球表面的形态和地貌特征,对于地质勘探、土地利用规划、城市建设等领域具有重要意义。
地形图的绘制需要借助测绘技术,下面将介绍绘制地形图的方法和注意事项。
一、测量设备选择测绘地形图首先需要选择适合的测量设备。
目前常用的测量设备有全站仪、平板测量仪、激光测距仪等。
全站仪是一种功能齐全、精度较高的测量设备,适合于大范围的地形测量。
平板测量仪则更适合于小范围、高精度测量。
激光测距仪则可以快速测量地形的高程信息。
根据实际需求选择合适的测量设备,可以提高地形图的绘制效果和精度。
二、测量方法在地形图的绘制中,常用的测量方法主要有三种:直接测量法、间接测量法和遥感测量法。
直接测量法是指通过现场实地进行的测量,例如使用全站仪进行定位和测量。
这种方法适用于小范围的地形图绘制,可以提供较高的测量精度。
间接测量法是指通过测量特定参数间接获取地形信息,例如使用激光测距仪测量地形的高程信息。
这种方法适用于大范围的地形图绘制,可以大幅度提高测量效率。
遥感测量法是指利用遥感技术获取地表信息,例如卫星遥感或无人机遥感。
这种方法可以覆盖大范围的地表,获取较为详细的地形信息。
但需要注意的是,遥感测量法可能受到云雾等天气因素的干扰,对于一些地貌特征的细节可能无法准确获取。
三、数据处理在进行地形图绘制之前,还需要对测量数据进行处理。
常见的数据处理包括数据的清洗、校正和融合。
数据清洗是指对测量数据进行筛选和修正,去除一些错误和异常值,并修正由于测量设备误差引起的偏差。
这个过程非常关键,需要认真对待。
数据校正是指将测量数据进行校准,使之与实际地形相符合。
校正可以通过GPS定位和高程监测等手段进行。
数据融合是指将不同来源的数据进行整合和合并,形成完整的地形图数据。
这个过程需要注意数据的一致性和准确性,避免数据冲突和不一致的情况出现。
四、绘制注意事项在地形图的绘制中,还需要注意一些细节和问题。
勘查方法技术要求
一、勘查方法技术要求(一)工程测量1.地形测量(1)地形图精度要求图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差不大于图上0.5mm,邻近地物点间距中误差不大于图上0.4mm。
隐蔽或施测困难地区,可放宽1/2。
高程注记点一般选在明显地形或地物点上,图上注记至0.1m,其密度不少于每方格网10~15个。
等高线插求点高程中误差为 0.5米,困难地形可放宽50%。
(2)高程注记点图上应分布均匀,每平方分米不少于5~8点。
图根、碎部点高程均取至厘米注记。
沟渠底高程图上注记间隔10cm,并测注沟宽。
注记以分式标注,分母为沟底高程,分子为沟宽(注至分米)。
(3)测绘内容及表示方法地形图上需表示的内容除按《工程测量规范》中的相应规定及《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》执行外,特别强调要将矿渣堆积体、采坑、塌陷坑等微地貌表现在地形图上。
重要地质现象不受比例尺限制,可采用符号夸大表示。
2.剖面测量①剖面测量比例尺为1:200;②实测剖面应采用全站仪或光电测距仪施测,剖控点(含两端点)间距应小于1000m,剖面点至测站点最大距离应小于800m;③测站点至剖面点距离一次照准一次读数测定,天顶距采用盘左一次读数,用全部仪可直接读平距、高程(或高差);④作剖面图时,剖面方向一般按左西右东、左北右南原则;⑤剖面图应注明名称、编号、剖面比例尺、剖面实测方位等。
3.槽探等勘探点、重要野外地质观测点工程测量①所有点位均用全站仪或光电测距仪极坐标法测定;②水平角、垂直角、距离均测一测回;③在同一测站测定点数量超过10个或观测时间超过1小时后,应重新整平仪器并重新归零。
4.资料成果测量的初步成果提前交付地面地质调查使用。
并提交相应原始资料和成果资料。
(二)工程地质测绘1.测绘调查方法测绘方法采用全面查勘法。
对于重要的地质现象,应进行追索。
在覆盖或现象不明显地段,采用探槽揭露,以保证测绘精度和查明主要地质问题。
2.观测点的布置与测量(1)观测点布置以能控制勘查范围内的地形地貌、地层构造、水文地质条件和矿渣堆积体为目的,以达到最佳调查测绘效果为准。
1,2000地形图测量规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除1,2000地形图测量规范篇一:1500地形图测量要求地形图测量技术要求一、地形测量测绘内容及取舍地形图应表示测量控制点、居民地和垣栅、工矿建筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素,以及地理名称注记等。
并着重显示与测图用途有关的各项要素。
地物、地貌的各项要素的表示方法和取舍原则,除应按现行国家标准地形图图式执行外,还应符合如下有关规定。
1.测量控制点测绘1.1测量控制点是测绘地形图和工程测量施工放样的主要依据,在图上应精确表示。
1.2各等级平面控制点、导线点、图根点、水准点,应以展点或测点位置为符号的几何中心位置,按图式规定符号表示。
2.居民地和垣栅的测绘2.1居民地的各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘实地外围轮廓和如实反映建筑结构特征。
2.2房屋的轮廓应以墙基外角为准,并按建筑材料和性质分类,注记层数。
1:500与1:1000比例尺测图,房屋应逐个表示,临时性房屋可舍去;1:2000比例尺测图可适当综合取舍,图上宽度小于0.5mm的小巷可不表示。
2.3建筑物和围墙轮廓凸凹在图上小于0.4mm,简单房屋小于0.6mm 时,可用直线连接。
2.41:500比例尺测图,房屋内部天井宜区分表示;1:1000比例尺测图,图上6mm2以下的天井可不表示。
2.5测绘垣栅应类别清楚,取舍得当。
城墙按城基轮廓依比例尺表示,城楼、城门、豁口均应实测;围墙、栅栏、栏杆等可根据其永久性、规整性、重要性等综合考虑取舍。
2.6台阶和室外楼梯长度大于3m毫米,宽度大于1m毫米的应在图中表示。
2.7永久性门墩、支柱大于1m毫米的依比例实测,小于1m毫米的测量其中心位置,用符号表示。
重要的墩柱无法测量中心位置时,要量取并记录偏心距和偏离方向。
2.8建筑物上突出的悬空部分应测量最外范围的投影位置,主要的支柱也要实测。
3.工矿建(构)筑物及其它设施的测绘3.1工矿建(构)筑物及其它设施的测绘,图上应准确表示其位置、形状和性质特征。
最新地形测量规范标准
最新地形测量规范标准地形测量是获取地表形态特征和地理信息的重要手段,广泛应用于城市规划、土地管理、工程建设等领域。
随着技术的发展,地形测量规范也在不断更新以适应新的测量技术和应用需求。
以下是最新地形测量规范标准的概述:1. 测量范围与精度要求地形测量应覆盖所有需要详细地形信息的区域,包括但不限于城市、乡村、山脉、河流等。
测量精度需满足国家或行业标准,例如,对于城市规划,可能需要达到厘米级的精度。
2. 测量方法与技术地形测量应采用先进的测量技术,如卫星定位系统(GPS)、遥感技术、无人机测绘等。
这些技术可以提供高效率、高精度的测量结果。
3. 数据采集与处理数据采集应遵循标准化流程,确保数据的完整性和准确性。
数据处理应使用专业的地形测量软件,进行地形图的绘制和地形数据的分析。
4. 地形图的绘制地形图应按照国家或行业标准进行绘制,包括等高线、地形特征、地物标记等。
地形图应清晰、准确,便于阅读和使用。
5. 质量控制地形测量过程中应实施严格的质量控制措施,包括现场检查、数据复核、成果审核等,确保测量结果的可靠性。
6. 信息安全与保密地形测量数据涉及国家安全和个人隐私,应严格遵守信息安全和保密规定,防止数据泄露。
7. 环境保护在进行地形测量时,应尽量减少对环境的影响,采用环保的测量方法和设备。
8. 规范更新与培训随着技术的发展,地形测量规范需要定期更新。
从业人员应接受相应的培训,以适应新的规范和测量技术。
9. 法规遵守地形测量应遵守国家相关法律法规,包括土地管理法、测绘法等。
10. 结论地形测量是一项技术性强、要求高的工作,需要遵循严格的规范和标准。
通过不断更新和完善规范,可以确保地形测量工作的质量和效率,为社会经济发展提供准确的地理信息支持。
请注意,上述内容为概述性质,具体实施时应参考最新的国家或行业标准文件。
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地形图测量的方法与技术要求
摘要:随着社会的发展和各类科学的进步,地形图测量技术也在不断的更新和发展,应用于地形图测量的手段和设备也越来越先进,这就给地形图测量质量的提高奠定了扎实的技术基础,同时也给国民经济的建设提供了可靠的依据。
本文分析了地形图测量工作的特点,并详细阐述了地形图测量的技术要求和常用的测量方法。
关键词:地形图测量;全站仪;数字化测量;GPS-RTK;精度
一、地形图测量工作的特点
地形图测量指的是测绘地形图的作业,即对地球表面的地物、地形在水平面上的投影位置和高程进行测定,并按一定比例缩小,用符号和注记绘制成地形图的工作。
地形图的测绘基本上采用航空摄影测量方法,利用航空像片主要在室内测图。
但面积较小的或者工程建设需要的地形图,采用平板仪测量方法,在野外进行测图。
地形图的测量一般在空旷城郊、偏远的农村、山区人口密度低的环境
中。
二、地形图测量的技术要求和常用的测量方法
(一)地形图测量的技术要求
1、地形图测图的比例尺,根据工程的设计阶段、规模大小和运营管理需要选用。
1:5000 用于可行性研究、总体规划、厂址选择、初步设计等;1:2000 用于可行性研究、初步设计、矿石总图管理、地质灾害监测评估等的基础性工作,城镇详细规划等;1:000、1:500 用于初步设计、施工图设计;城镇、工况总图管理;竣工验收等。
2、地形图的类别划分和地形图基本等高距的确定,应分别根据地面倾角(α)的大小,确定地形类别。
平坦地α<3°;丘陵地3°≤α<10°;山地10°≤α<25°;高山α≥25°。
3、地形测图,可采用全站仪测图、GPS- RTK测图和平板测图等方法,也可采用各种方法的联合作业模式或其他作业模式。
数字地形测量软件的选用应该适合工程测量作业特点;满足规范的精度要求、功能齐全、符号规范;操作简便、界面友好;采用常用的数据、图形输出格式。
对软件特有的线型、汉字、符号,应提供相应的库文件;具有用户开发功能;具有网络共享功能。
4、地形图应经过内业检查、实地的全面对照及实测检查。
实测检查量不应少于测图工作量的10%,检查的统计结果,应满足规范的规定。
5、图根平面控制和高程控制测量,可同时进行,也可分别实测。
图根点相对于邻近等级控制点的点中误差不应大于图上0.1mm,高程中误差不应大于基本等高距的1/10。
对于较小测区,图根控制可作为首级控制。
图根点点位标志宜采用(铁)桩,当图根点作为首级控制或等级点稀少时,应埋设适当数量的标石。
6、地形图实测前应进行实地踏勘,确定测量范围,并制定实测方案才可进行实地测量。
测绘完成后,应对地形图的内容进行检查并打印图件到实地进行现场核对,发现问题应及时补测、修改。
(二)常用的地形图测量方法
1、全站仪测量技术
(1)全站仪测量的优点
①利用全站仪进行地形图测量可以将地形测量和控制测量同时进行;
②在进行工程施工放样时运用全站仪测量技术可把设计图纸中相关点位快速的测设到地面上;
③可以实现对地质灾害、建筑物变形等的实时监测;
④运用控制测量时,全站仪具有后方交会、前方交会、导线测量等功能,可以实现高精度的测量,且使用仪器操作简单,可以有效的提升测量作业速度;
⑤只需要在一个测站就可以完成全部的测量内容,并可以存储和传输测量数据;
⑥全站仪可以通过传输设备实现与绘图仪、计算机的连接,从而建立一体式的测绘系统,极大的提升了地形图测绘的工作效率和测绘质量。
这样就可以减少地形图测绘时间,为工程建设提供时间上的保障。
(2)全站仪测量的技术过程
全站仪测量技术进行地形图测量时主要过程是数据采集即获取地形图测量所需的数据信息、数据处理、图形编辑以及图形输出等。
①建立地形图测绘的平面控制坐标系
首先要建立地形图测绘的平面控制坐标系,在测量区域范围内选择一个可以观察到测区内绝大部分测点、视线开阔的点作为全站仪的站点,设置好测量标记,将全站仪等测量设备按照测量要求放好,开启测图精灵即可进行数据的采集。
②测量数据采集
在数据采集过程中应根据测量现场的环境特点及测量的实际情况确定进行几个点的数据采集,测量的关键是合理的确定采集站点的位置和具体的采集数目,并把数据测量采集的误差降到最低。
在数据采集过程中应注意棱镜的高度及变化;要做到及时的沟通,以免因沟通不良而出现测量差错;在测量设点时要进行编号,使所采集的数据与测点编号相统一,严禁弄混现象的发生。
③处理数据,绘制地形图
做好测量数据的采集工作后应及时进行采集数据的处理,据据已建立的地形图测量测点的坐标,参照测图要求进行地形图的绘制,而后完成制图,并参照实地测量时所绘制的草图进行地形图的绘制,将各个测点用标准符号相连,在完成地物绘制后,结合测区实际的地形情况进行等高线的绘制,以对其进行修补。
2、数字化测量技术
数字化地形图测量技术系统主要由基准站、流动站以及数据链共同组成。
(1)数字化测量技术的优点
①运用数字化地形图测量技术可以使测量结果和动态实时的显示出来,将整个测量过程透明、直观的反映出来;
②可以任意查看坐标的定位精度,解决了其他地形图测绘技术不能快速成图、实时动态放样的问题;
③运用数字化地形图测量技术可以有效的减少外业作业时间;
④另外还具备不受作业时间的限制,且操作简便、自动化水平非常的高,可以大幅度减少测量人员的工作量,已达到了智能化的标准。
⑤运用数字化地形图测量技术可以有效减少测图所需的控制点数,改变了传统的测量方式。
只需一个人采集点位坐标数据,将所采集到的数据传到数字化软件中,就可以生成各种比例尺的地形图。
因此数字化地形图测量技术有效的减少了劳动量并大幅度的提高了测图效率。
(2)数字化测量技术的工作流程
采用数字化地形图测量技术进行测量作业的流程为:测量前应做好测量所需相关资料的收集,包括测区内已知的高等级控制点的收集。
做好准备工作后实施数字化地形图测量工作,采集外业数据、整理内业数据,最后进行地形图的精度分析。
在地形图测量中应用数字化测量技术测图的结果不会受到人为因素的影响,因而出现测量误差的概率就比较小。
数字化的技术还可以对坐标、距离、面
积、方位等进行自动提取,因而数字化地形图的绘制的精准度极高。
数字化地形图也就更加规范、更加精确、更加美观。
3、GPS-RTK测量技术
(1)RTK技术的原理
GPS一RTK技术系统主要由基准站!流动站和数据链三个部分组成。
其作业方式为:基准站接收机架设在已知或未知坐标的参考点上,连续接收所有可视GPS卫星信号,基准站将测站点坐标、伪距观测值、载波相位观测值、卫星跟踪状态和接收机工作状态等通过无线数据链发送给流动站,流动站先进行初始化,完成整周未知数的搜索求解后,进入动态作业。
流动站在接收来自基准站的数据时,同步观测采集GPS卫星载波相位数据,通过系统内差分处理求解载波相位整周模糊度,根据基准站和流动站的相关性,得出流动站的平面坐标x,y和高程h。
(2)应用RTK技术测量需要注意的问题
①基准站的设置
设置RTK基准站时需要注意以下几个问题:
首先要是对基准站周围的环境的选择,GPS接受到的卫星信号是经过20000KRA的空间传播,且有电离层、对流层、反射、大气折射等干扰,GPS接收到的卫星信号已经很相当微弱了,一般只有50一180DB。
GPS电台运用的是功率小、频率超高的电磁波,发射的电磁波频率一般在450一470MHz之间,其波长较短,电磁波的传输距离与地球的曲率半径、天线高、以及大气折射有关。
为了将多路径效应的影响降到最低,在基准站的周围应没有明显的大区域的信号反射物(如高山及大型建筑、大面积水域等):依上述的要求选择基准站第一是要避开高层建筑物,第二发射电台有一定的高度。
②接收机参数的设置
在运用GPS一RTK技术时,不仅要求移动站接收机和基准站接收机有相同的卫截止高度角和波特率,而且还要考虑到流动接收机观测时间的长短和接收机
内存的大小,这需要把采样率设置为适当的数值。
如果接收机的内存在16M 以上,可以将采样率设置为15,将流动接收机观的测时间设为为0.15,这是电子手簿所能设置的最小值,此时,GPS接收机接受的约7H以上的观测数据。
③野外作业与常规仪器配合使用
在流动站接收到的卫星信号很差并且可以观测到的卫星数少于5颗的地段,常常需要配合全站仪采集碎部点,RTK与常规仪器联合作业模式,可以达到优
势互补,提高测图效率的目的。
参考文献
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[2]张海港,肖海青.浅议RTK技术在地形图测绘中的应用[J].山西建筑,2008.9.
[3]白晓东.全站仪在数字地籍测量中的应用[J].经营管理者.2010.14.。