图根控制点的布设

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图根控制点的密度和精度要求(精)

图根控制点的密度和精度要求(精)
水利工程测量
图根控制点的密度和精度要求
2.图根控制点的精度要求
13)图根三角高程测量,应起讫于不低于图根水准精度的高程点
上。
表5 图根三角测量的主要技术要求
边长(km) 仪 器
测回数
对向观测高差 附合或环形 较差(mm) 闭合差(m)
≤0.5
JD6
1
≤400S
0.1Hd n
14)图根控制测量一般采用近似平差的方法,成果取位至1cm。
水利工程测量
图根控制点的密度和精度要求
1.图根控制点的密度
平坦开阔地区图根点的密度一般不低于下表的规定。
表1 平坦开阔地区的图根控制点的密度
测图比例尺
1:500
1:1000
1:2000
图根点密度(点/km2)
150
50
15
每幅图的控制点数
9
12
15
1:5000 5 20
地形复杂地区、城市建筑密集区和山区,可适当加大图根点的密 度。图根点的精度,应不大于所测比例尺图上0.1mm,高程中误 差应不大于测图基本等高距的1/10。
水利工程测量
主持单位: 湖北水利水电职业技术学院 杨凌职业技术学院 黄河水利职业技术学院
参建单位: 山西水利职业技术学院 长江工程职业技术学院 安徽水利水电职业技术学院
知识回顾 Knowledge Review
仪器 类型 DJ6
水利工程测量
表2 图根三角水平角观测技术要求
半测回归零 差(″)
测回数
测角中误 差(″)
三角形最大闭 合差(″)
24
1
±20
±60
方位角闭合差 (″)
40 n
图根控制点的密度和精度要求

数字测图期末考试复习知识点

数字测图期末考试复习知识点

数字测图期末考试复习知识点⼀、碎部测量2.碎部测图的⽅法及⽐较(传统、数字)碎部测图⽅法:a传统测图⽅法:平板仪测图、经纬仪测图b航空摄影测量法:航空摄影像⽚—内业制作c数字测图法:地⾯数字测图,数字摄影测图和地形图数字化。

测图⽅法⽐较传统测图:根据碎部点的坐标⼿⼯绘制成图;周期长,精度低,适于⼩区域⼤⽐例尺测图航空摄影测量:利⽤航空摄影像⽚,以控制点为基础,借助内业仪器制作成图。

适于⼤⾯积地形测图。

数字测图:利⽤采集到的数据进⾏计算机处理,⾃动⽣成电⼦地图。

3.⼤平板仪的构造平板:测板、基座、三脚架照准仪:望远镜,直尺,⽀柱对点器:⽤来对中地⾯已知点.附件: 尺⼦,夹⼦,⼤头针,三棱尺,三⾓板4.⼤平板仪测图原理极坐标法已知A,B已知点,测绘其它地物特征点在A点对中,整平,⽤B点定向,固定图纸。

瞄准其它测绘点,定出其⽅向线,再沿⽅向线量取A到该点的距离,按⽐例尺缩绘到图纸上即可。

5.⼤平板测图的准备⼯作1)上级资料成果准备:控制点、图式2)仪器及⼯具准备:检查与检校3)图板准备:图纸:聚脂薄膜、绘图纸绘制坐标格⽹:绘图仪\格⽹尺\直尺展绘控制点:6.⼤平板测图的成图过程①安置平板仪:对点(对中):使地⾯控制点与图上相应点在同⼀垂直线上。

整平:使平板表⾯⽔平。

定向:使图纸上已知⽅向线与实地⽅向线⼀致。

②测绘特征点:⽤照准仪直尺斜边紧贴图上的a点,照准碎部点上所⽴的尺⼦。

计算出碎部点与测站间的⽔平距离。

在直尺斜边上,根据计算的⽔平距离,按⽐例尺点出碎部点的位置。

③勾绘地物:按地物符号平滑连接。

拼接:取相邻图幅对应点的平均值检查:室内: 符号注记,地物的完整性等室外: 对照实物抽查整饰:完整,完善,美观1..地物符号分类及其表⽰地物符号(表⽰类别、⼤⼩形状及位置)⽐例符号:房屋、江河、森林、果园⽐例符号:控制点、独⽴树、烟囱等半⽐例符号:道路、河流、管道等地物注记:名称、特性说明、数量等2..等⾼线表⽰的原理等⾼线:地⾯上⾼程相等的各相邻点所连成的闭合曲线。

图根平面控制测量重要知识点总结

图根平面控制测量重要知识点总结

图根平面控制测量重要知识点总结、图示图根平面控制测量一、控制测量的概念所谓控制测量,就是在测区范围内布设少数点,称为控制点,将控制点连成网状,称为控制网,用高精度的仪器和方法测定控制点的平面位置和高程,测定平面位置的工作称为平面控制测量,测定高程的工作称为高程测量,合称为控制测量。

图根平面控制测量的基本计算二、直线定向1、概念确定一条直线与标准方向线之间的北夹角关系的工作叫直线定向。

B2、方位角从标准方向线的北端起,顺时针转到某直线的水平角叫方位角,角值0°~360°。

通常用α表示。

3、标准方向1)真北方向即真子午线北端方向,可认为是北极星方向。

2)磁北方向即磁子午线北端方向,是罗盘指北针所指方向。

3)坐标北方向坐标纵轴北端方向,即央子午线方向。

4)三种方位角真方位角、磁方位角、坐标方位角。

4、三种方位角之间的关系1)真方位角与磁方位角之间的关系真北与磁北之间的夹角叫磁偏角,用δ表示,以真北为准,磁北偏向真北以东,称为东偏,δ取+号,反之取-号。

α真=α磁+δ B2)真方位角与坐标方位角之间的关系真北方向与坐标北(x轴)方向之间的夹角叫子午线收敛角,用γ表示,以真北为准, x轴方向偏向真北以东,γ为正,以西γ为负。

北半球,γ与y真北 Bɑ=ɑ+ϒ真A3)坐标方位角与磁方位角之间的关系α真=α+γα=α真-γ =α磁+δ-γ = α磁+(δ-γ)= α磁+ΔΔ叫磁坐偏角。

5、坐标方位角的特性 X同一直线上各点的坐标方位角相等。

NW NE 正反坐标方位角相差180°。

Y αBA =αAB ± 180° (大于180˚—;小于180˚+) SW SE 6、象限角从标准方向线的北端或南端起,顺时针或逆时针方向转到某直线的锐角叫象限角,用R 表示,应注明象限名称。

三、坐标正算、反算 1、坐标正算公式坐标增量: 坐标: 2、坐标反算计算公式四、方位角推算⎭⎬⎫=∆=∆AB AB AB AB AB AB D y D x ααsin cos ⎭⎬⎫∆+=∆+=AB A B AB A B y y y x x x ()()⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫-=-=-+-=--=AB A B AB A B A B A B AB AB AB ABy y x x y y x x D x x y y αααsin cos arctan21、左观测角与右观测角2、左观测角推算公式αBC =αAB +β左-180° αBC =αAB +β左±180°3、右观测角推算公式αBC =αAB - β右± 1804、总结:五、三角形边长计算公式︒±-+=180右左后前ββαα1、正弦公式编号:推算边a ,已知边b ,间隔边c ,角A 、B 、C 。

GPSRTK图根控制测量规范

GPSRTK图根控制测量规范

GPS RTK图根控制测量规本标准是根据我国现阶段全球定位系统实时动态〔RTK〕测量的技术水平制定的。

本标准容涉及目前应用广泛的单参考站RTK测量技术和基于CORS系统的网络RTK测量技术。

本标准是在GB/T 18314"全球定位系统〔GPS〕测量规"、CJJ 73"全球定位系统城市测量技术规程"、GB50026"工程测量规"的根底上,结合生产实际的情况制定的。

全球定位系统实时动态〔RTK〕定位测量除应符合本标准的要求外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规的规定。

全球定位系统实时动态〔RTK〕测量技术规1 围本标准规定利用全球定位系统实时动态测量〔RTK〕技术,实施平面一级、二级、三级控制测量和五等高程控制测量、地形测量的技术要求、方法。

其他相应精度的定位测量可参照本标准执行。

2 引用标准以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

但凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单〔不包括订正的容〕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。

但凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 18314全球定位系统〔GPS〕测量规CJJ 73 全球定位系统城市测量技术规程CH/T 2008-2005 全球导航卫星系统连续运行参考站网建立规CH 8016 全球定位系统〔GPS〕测量型接收机检定规程GB 50026 工程测量规GB/T 14912 1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图技术规程3 术语3.1 实时动态测量〔RTK〕 Real Time KinematicRTK测量技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。

在RTK测量模式下,参考站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站,流动站不仅采集卫星观测数据,还通过数据收来自参考站的数据,并在系统组成差分观测值进展实时处理。

露天矿山图根控制点布设与精度分析

露天矿山图根控制点布设与精度分析
标差和横 向差值 A Y 。
和横 向坐
③根据显示 的 d D 、 d H R或 A X 、 A Y , 逐渐找到放
样 点 的位 置 。

36 ・
露 天 采 矿 技 术 2 0 1 3 # -  ̄ 2 期
2 ) 起算数据( 表1 ) 。
3 ) 基 线不符 值计算 ( 表2 ) 。
露天采矿技术 2 0 1 3 年第2 期
・ 3 5 ・
露 天矿 山图根控 制点布 设 与精 度分析
修 涛 ,张 琦
( 霍林河露天煤业地质勘探公司,内蒙古 霍林郭勒 0 2 9 2 0 0 )
摘 要: 简述全站仪的构成及测设 图根控制点的基本原理, 分析布设 图根控制点的测量精度井得出结论。
②平差后测角中误差
m : ± : ±一
 ̄ v / — 5 95 4+ 2 5 7. 3 0

: ± I t 6 0

、 / A +A
、 / 1 1+4
注: 【 : 】 : 第一次改正数平方总和; 【 : 】 : 第二次
改 正数平 方 总和 。
图4 测区四等三角网测量平差计算图
关 键词 : 全 站仪 ; 图根 控 制 点 ; 精度 ; 分析
中图分 类号: P 2 2 4
1 引 言
文献标 识码 : B
文章编 号 : 1 6 7 1—9 8 1 6( 2 0 1 3 ) 0 2— 0 0 3 5—0 3
露天 矿 山在 日常生产 中 ,要 定期 对 各平 盘 的矿 岩 量进行 测算 , 要 对采 场 内工程 施工 进行 坐标 放样 , 采场 边 帮进行 变形 观测 ,这 些都 需要 有 高精度 的图

园林测量第六章图根控制测量

园林测量第六章图根控制测量

直接以测图为目的建立的控制网,称为图根控制网,其控制点成为图根点。
图根控制网尽可能与国家或城市控制网连接,形成统一坐标系统,也可建立独 立图根控制网。图根控制网中图根点的密度和精度要满足测图的要求。
下图是对平坦地区图根密度的规定,山区或特殊地区图根点密度可适当增加。
图根平面控制可采用导线测量等方法,图根高程控制采用水准和三角高程测量等方法。
第一节 控制测量概述
测量工作的基本原则是:由整体到局部,先控制后碎部,从高级到低级。
“先控制后碎部”是指在测区内,先选择一些有控制意义的控制点构成几 何图形,组成测量控制网,用来控制全局,然后根据控制点测定其周围地物 和地貌,或进行放样测量。
控制测量就是用精密的仪器、工具和相应的方法准确地测定出控制点的平 面位置和高程的工作,其中测定控制点平面位置的工作称为平面控制测量, 测定控制点高程的工作称为高程控制测量。 控制测量按其控制的范围,可分为国家控制网、城市控制网、图根控制网。
第二节 经纬仪导线测量
(二)测角
即用经纬仪测定导线相邻两边的转折角。观测时,附合导线一般观测导线前
进方向的左角;闭合导线一般观测内角。如闭合导线点为顺时针编号时内角 为右角,逆时针编号时内角为左角。一般采用DJ6经纬仪测回法进行观测, 上下半测回角值之差不超过±40",取其平均值作为最终结果。
(三)测距
第一节 控制测量概述
在城市的范围内,为了城市规划、市政建设、工业与民用建筑设计和施工放样 的需要,在国家控制网的基础上建立起来的控制网称为城市控制网。精度比国 家控制网略低,并分级建立。
三、图根控制网
国家平面控制网中最低级四等控制网的控制点间距仍有2~6km,不能满足小范 围测图的需要。因此,必须在国家控制网的基础上,进一步加密控制点,作为 地形测量和工程测量的依据。

地形图测量技术要求

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。

图根控制点的布设

图根控制点的布设
水利工程测量
图根控制点的布设
主 讲 人:陈 文 玲 长江工程职业技术学院
2014.09
图根控制点的布设
1.图根控制点布设方法——导线法
B
1
3C
附合导线
2
D
A
B
1
2
闭合导线 3
B
A
1
2
A 支导线
5
4
图1 单一导线示意图
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(1)踏勘选点及建立标志
1)资料搜集 测区及附近已有地形图和控制点 2)导线点位置的选择 ①相邻导线点间要通视;②应选在土质坚实处,以保存和安置 仪器;③视野开阔,便于碎部测量;④相邻导线的边长应大致 相等;⑤导线点应分布均匀,以便控制整个测区。
主持单位: 湖北水利水电职业技术学院 杨凌职业技术学院 黄河水利职业技术学院
参建单位: 山西水利职业技术学院 长江工程职业技术学院 安徽水利水电职业技术学院
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(2)观测转折角(或内角)和连接角
导线前进方向
图3 导线外业测量工作
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(3)边长测量
用全站仪、测距仪或钢尺精密测距进行导线边长测量,读数到毫 米。
(4)导线定向
导线定向的目的是使导线点的坐标纳入国家坐标系统或该地区的 统一坐标系统中。当导线与测区已有控制点连接时,必须测出连 接角,即导线边与已知边发生联系的角。
图根控制点的布设
4.三联脚架法法
三联脚架法是一种提高导线测角和测距精度的一种导线测量方法, 常用于精密短边导线的测角和测距中。 为了减弱仪器对中误差和目标偏心误差对测角和测距的影响,一 般使用三个既能安置全站仪又能安置带有觇牌(反射棱镜)的布设

控制点的布设及实施应用

控制点的布设及实施应用

引言在管网诊断项目的前期工作中,需要对检查井(管点)坐标,(管道)管线管径、材质、走向、埋深等基本信息进行测绘,得到管网图,以便管网排查工作的开展。

“控制点”在测绘工作中必不可少,本文主要对测量控制点的概念、选取及布置原则、控制点的计算以及应用等内容进行介绍,让大家对测量控制点有一个更深入全面的了解。

测量控制点的概念测量控制点是指在进行测量作业之前,在要进行测量的区域范围内,布设的一系列点,用来完成对整个区域的测量作业。

简而言之,控制点有准确的坐标位置,依靠仪器可以由它们推算出其他地物的坐标或高程,进而绘制地图或者进行工程建设。

在工程测量中,控制点又分为平面控制点和高程控制点,平面控制点是已知平面坐标的控制点,高程控制点是已知高程坐标的控制点。

在实际测量中,我们在一个空间建立坐标系,在坐标系中的点的位置用(X,Y,Z)表示。

(X,Y)表示点在这个空间平面(纵横)位置,而Z表示点在这个空间高程(竖向)位置。

所以平面控制点用(X,Y)表示,高程控制点用(Z)表示。

平面控制点和高程控制点可以重合,简称控制点,用(X,Y,Z)表示(X,Y,Z代表数据),可根据不同的测量需求进行选取。

图1-1 测量控制点控制点的布置原则1.平面控制点在选点时,首先调查收集测区已有的地形图和控制点的成果资料,一般是先在比例尺(1:10000-1:1000000)的地形图上进行控制网设计。

根据测区内现有的国家控制点或测区附近其他工程部建立的可利用的控制点,确定与其联测的方案及控制网点位置。

在布网方案初步确定后,可对控制网进行精度估算,必要时对初定控制点作调整。

然后到野外去勘探、核对、修改和落实点位。

如需测定起始边,起始边的位置应优先考虑。

如果测区没有以前的地形资料,则需详细勘察现场,根据已知控制点的分布、地形条件及测图和施工需要等具体情况,合理地拟定导线点的位置,并建立标志。

控制点位置的选定应满足相应工程的基本要求《公路勘测规范》(JTJ061-99)中规定。

图根控制

图根控制

图根控制测量
图根控制测量

பைடு நூலகம்
方法一:全站仪三维导线布设和施测 方法二:GPS RTK施测
图根控制测量
控制测量目的与作用
为测图或工程建设的测区建立统一的平面控
制网和高程控制网。 控制误差的积累和传播 作为进行各种碎部测量的基准
图根控制测量
有关名词 小地区(小区域):不必考虑地球曲率对水平角 和水平距离影响的范围。

图根控制测量

图根控制点布设方法——导线法
图根控制测量
导线测量的外业工作 1.踏勘选点及建立标志 (1)资料搜集:测区及附近已有地形图和控制点 (2)导线点位置的选择 1) 相邻导线点间要通视; 2) 应选在土质坚实处,以保存和安置仪器; 3) 视野开阔,便于碎部测量; 4) 相邻导线的边长应大致相等; 5) 导线点应分布均匀,以便控制整个测区。
图根控制测量
GPS控制: GPS控制网主要包括国家或地区性的高精 度GPS控制网和局部性的GPS控制网两大类。 大比例尺数字测图主要是为区域经济如工程建 设或城市、农村建设服务,所以一般选择局部 性的GPS控制网。在相对大面积的数字测图工 程中,选择运用GPS进行控制更为合适。
图根控制测量

GPS控制测量,按其工作性质可分为外业和内 业两大部分,外业工作主要包括:选点、建立 测站标志、埋石、野外观测作业以及成果质量 检核等;内业工作主要包括:技术设计、测后 数据处理以及技术总结等。按照GPS测量实施 的工作程序,大体分为几个阶段:GPS控制网 的优化设计,选点与埋石,外业观测,成果检 核,数据处理,编制报告。
图根控制测量
4、边长测量 用全站仪、测距仪或钢尺精密测距进行导线边长测量,读数到毫米。

图根控制点的布设(精)

图根控制点的布设(精)
水利工程测量
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
水利工程测量
图根控制点的布设
3.三维导线布设和施测
如图4为一闭合导线,假设AD为已知 方位边,A为已知点。 1)在A点架设全站仪,对中、整平, 量取仪器高,输入测站坐标、高程、 仪器高。后视D点,设置后视已知方 位角。 2)依次观测C、B点,输入各棱镜高, 测量并记录三维坐标及AB方位角。
水利工程测量
主持单位: 湖北水利水电职业技术学院
杨凌职业技术学院 黄河水利职业技术学院 参建单位: 山西水利职业技术学院 长江工程职业技术学院 安徽水利水电职业技术学院
(1)踏勘选点及建立标志
1)资料搜集 测区及附近已有地形图和控制点 2)导线点位置的选择 ①相邻导线点间要通视;②应选在土质坚实处,以保存和安置 仪器;③视野开阔,便于碎部测量;④相邻导线的边长应大致 相等;⑤导线点应分布均匀,以便控制整个测区。
水利工程测量
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(1)踏勘选点及建立标志
水利工程测量
图根控制点的布设
主 讲 人:陈 文 玲 长江工程职业技术学院 2014.09
水利工程测量
图根控制点的布设
1.图根控制点布设方法——导线法
3 B 1 C 附合导线 2 2 闭合导线 A 5
水利工程测量
A
1
D
B
3 4
B A
1 支导线
2
图1 单一导线示意图
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
3)建立标志 ①临时控制点应打上木桩与地 面齐平,中心钉钉; ②永久控制点则应制成混凝土 桩或石桩; ③绘制点之记。
水利工程测量
图2 导线点的埋设

GPS RTK图根控制测量规范

GPS RTK图根控制测量规范

GPS RTK图根控制测量规范本标准是根据我国现阶段全球定位系统实时动态(RTK)测量的技术水平制定的。

本标准内容涉及目前应用广泛的单参考站RTK测量技术和基于CORS系统的网络RTK测量技术。

本标准是在GB/T 18314《全球定位系统(GPS)测量规范》、CJJ 73《全球定位系统城市测量技术规程》、GB50026《工程测量规范》的基础上,结合生产实际的情况制定的。

全球定位系统实时动态(RTK)定位测量除应符合本标准的要求外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

全球定位系统实时动态(RTK)测量技术规范1 范围本标准规定利用全球定位系统实时动态测量(RTK)技术,实施平面一级、二级、三级控制测量和五等高程控制测量、地形测量的技术要求、方法。

其他相应精度的定位测量可参照本标准执行。

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,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)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。

GB/T 18314全球定位系统(GPS)测量规范CJJ 73 全球定位系统城市测量技术规程CH/T 2008-2005 全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范CH 8016 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程GB 50026 工程测量规范GB/T 14912 1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图技术规程3 术语3.1 实时动态测量(RTK) Real Time KinematicRTK测量技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。

在RTK测量模式下,参考站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站,流动站不仅采集卫星观测数据,还通过数据链接收来自参考站的数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理。

建筑工程类_大比例尺地形图测绘题库

建筑工程类_大比例尺地形图测绘题库

建筑工程类_大比例尺地形图测绘题库1 . 当地形图测区面积不大时,可以采用()直角坐标系。

A.假定B.设定C.已定D.测定答案:A2 . 1:500比例尺测图每平方公里图根点密度不少于()个。

A.4B.8C.16D.64答案:D3 . 测图前的准备工作主要有A.图纸准备、方格网绘制、控制点展绘B.组织领导、场地划分、后勤供应C.资料、仪器工具、文具用品的准备D.计算坐标、展绘坐标、检核坐标答案:A4 . 每个地形图都会有()个图名。

A.1B.2C.无数D.3答案:A5 . 地形图比例尺的大小是以()来衡量的。

A.比例尺的分子B.比例尺的倒数C.比例尺的比值D.比例尺的精度答案:C6 . 顺序编号适用于测区面积小或(),也可按测区统一顺序进行编号。

A.长方形B.长条形C.正方形D.带状答案:D7 . 在地形图上有高程分别为 26m、 27m、 28m、 29m、 30m、 31m 的等高线,则需加粗的等高线为()m。

A.26B.31C.30D.29答案:C8 . 下列选项属于地貌的是A.长城B.黄河C.铁路D.山谷答案:D9 . 按照经纬度来划分图幅的方法为A.长方形分幅B.矩形分幅C.三角形分幅D.梯形分幅答案:D10 . 全站仪主要是由()两部分组成。

A.测角设备和测距仪B.电子经纬仪和光电测距仪C.仪器和脚架D.经纬仪和激光测距仪答案:B11 . 在地形图中需要确定点的高度应当布设A.国家高程网B.城市高程网C.高程控制网D.高度控制网答案:C12 . 地形图的比例尺用分子为1的分数形式表示时,A.分母大,比例尺大,表示地形详细B.分母小,比例尺小,表示地形概略C.分母大,比例尺小,表示地形详细D.分母小,比例尺大,表示地形详细答案:D13 . 1:2000和1:5000的正方形图幅面积之比为A.1:16B.16:1C.4:1D.1:4答案:D14 . 为了消除图纸收缩变形误差的影响,在图纸的下方绘制A.图示比例尺B.数字比例尺C.非比例符号D.依比例符号答案:A15 . 若用()根据极坐标法测设点的平面位置,则不需预先计算放样数据。

图根控制测量

图根控制测量

以图为例:
步骤1:按照控制网等级在全站仪上设置平距、 方位角、高差的限差,供测站检查;
步骤2:在已知点A对中、整平,进入导线测
量程序进行测站数据的输入,输入到后视
点B的方位角或B点坐标, 设置距离测量各参
数,如气温、气压、
棱镜参数和测量模
76 5
式(控制应“精测 3次,取平均 输入仪器高、棱镜高。
值”)。
任务一:全站仪三维导线布设和施测
图根控制点布设方法——导线法
B
1
3
C
附合导线
2
D
A
2
1
B
B
闭合导线 3
A
5
4
1 2
支导线
A
任务一:全站仪三维导线布设和施测
导线测量的外业工作 1.踏勘选点及建立标志 (1)资料搜集:测区及附近已有地形图和控制点 (2)导线点位置的选择
1) 相邻导线点间要通视; 2) 应选在土质坚实处,以保存和安置仪器; 3) 视野开阔,便于碎部测量; 4) 相邻导线的边长应大致相等; 5) 导线点应分布均匀,以便控制整个测区。
任务一:全站仪三维导线布设和施测
步骤3:全站仪精确照准后视B点,测量、检 核。在导线测量程序提示下,选择导线点 测量,全站仪精确照准1点,测量,仪器自 动连续观测3次,取平均值,保存1点 的测 量坐标(X1初,Y1初,H1初),则1点相 对于A点的坐标初增量为:
xA1初=X1初-XA
yA1初=Y1初-YA
任务一:全站仪三维导线布设和施测
5.高程控制网的等级划分及技术要求 5.1技术要求:路线长度、每公里高差中误差、闭合差 5.2等级划分: (1)国家水准网:分一、二、三、四等,一、二等采

地形图测绘——精选推荐

地形图测绘——精选推荐

地形图测绘内容1、图根控制测量图根控制测量采用动态GPS-RTK法。

图根控制点布设按城市测量规范要求布设,密度要求根据测图范围内建筑物的稀密程度和通视条件而定,满足地形要素测绘需要。

采用动态GPS-RTK法时满足GPS规程的相关要求。

图根点相对于起算点的点位中误差不超过±20cm。

高程中误差不超过±10cm。

2、居民地设计路中线两侧150米内和互通处居民地详测,测绘居民地时,房屋的外轮廓以墙基为准,并按照建筑材质分类、二层以上的房屋注记层数。

临时建筑不表示,图上宽度小于0.5mm 的小巷不表示。

建筑物轮廓凹凸在图上小于0.4mm、简单房屋小于0.6mm时用直线连接,居民地、重要公共建筑物、河流、湖泊、山岭以及其他重要地物的名称均调查注记。

注记选择适当位置,不覆盖重要的地物、地貌。

3、水系及其附属建筑物测绘水系时,注记了水面以下的高程及淤泥深,其密度和精度适当放宽。

对水深大于lm 或水面宽度大于5m的河流,水位点分布在水位变化较大处(如浅滩上下、拦河坝等)、河流汇合处、城镇和大居民地、桥梁、渡口附近及其他特征性地点处,图上相距l0--l5cm测注水位点一个。

靠近图廓处也测注水位点,小河、溪沟和渠道尽可能适当测注了河底、渠底高程。

注意保留了与水利水电建设有关的地物和方位物,并能反映出该地区的地理特征。

水塘不表示水晕线,只注“塘”字。

4、道路和管道道路、河流、水渠、大堤、垄等线状地物,其宽度在1米(含1米)以上时,依比例尺测绘双线,在1米以下时沿中心线测绘单线。

地下管线在地面上的标桩全部表示并注明走向。

所穿过的有铺面的公路全部注明其连接或通向的村镇名及公路名称、代号。

线状地物如路边线与路堤、堑等分别表示,不共线。

如果是不规则的路、堤则按照实际平均宽度用平行线表示。

⑴各种道路均按相应等级表示,并注明材质。

当路材质变化时,用地类界分开,并在两侧分别注明材质,单位院内按内部道路表示。

公路注记每10~15cm注记一高程点。

园林测量 第六章 图根控制测量

园林测量 第六章 图根控制测量

第二节 经纬仪导线测量
表6-2 导线的主要技术指标
等级 导线长度/m相对闭合差 平均边长/m 测角中误差/"
边长丈量 测回数 方位角闭 相对误差 DJ6 DJ2 合差/"
2500 一 1800 二 1200 三 图根 1×1M
1/10000 1/7000 1/5000 1/2000
250 180 120
图根平面控制可采用导线测量等方法,图根高程控制采用水准和三角高程测量等方法。 测图比例尺 每km2图根点数 每幅图(50cm×50cm) 的图根点数 1:500 150 9~10 1:1000 50 12 1:2000 15 15 1:5000 5 20
第二节 经纬仪导线测量
一、导线测量概述 导线测量是在地面上按一定的要求选定若干个控制点(导线点),将相邻控制 点连成折线(导线),依次测定其边长和转折角 ,然后根据已知点的坐标,推 算其余各点坐标的测量方法。 根据测区自然地形条件、已知点及测量工作的需要,通常布设的导线形式有 以下三种类型: 1.闭合导线:由已知控制点出发,经过若 干个连续的折线后仍回到起点的导线,称 为闭合导线,它是一个闭合多边形。 2.附合导线:由一已知控制点出发,经过 若干个连续的折线后终止于另一已知控制 点的导线,称为附合导线。 3.支导线:从一已知控制点出发,既不附 合到另一已知控制点,也不回到原起点的 导线,称为支导线。 由于支导线不具备检核条件,不易发现测 算中的错误,故一般只允许布置2~3点, 用来补充导线点的不足。
≤测图最大视距的1.5倍
5 8 12 20
1/20000 1/15000 1/10000 1/3000
4 3 16 n
24 n 60 n
注:M为测图比例尺分母;n为测站数。

图根控制点的密度和精度要求(精)

图根控制点的密度和精度要求(精)

水利工程测量
图根控制点的密度和精度要求
2.图根控制点的精度要求
10)图根高程一般采用图根水准测量和光电测距三角高程测量。 图解交会点或视距支点可采用经纬仪三角高程测量。 11)图根水准测量应起讫于不低于五等的水准点上。
表4
仪器 类型
图根水准测量的技术要求
视线 长度 (m)
≤100 观 测 次 数 与已知 点联测 往返各 一次 附合或闭 合路线 往一次 往返较差、附合或环线闭 合差(mm) 平原微丘区
水利工程测量
图根控制点的密度和精度要求
2.图根控制点的精度要求
4)图根三角的边长应不超过测图最大视距的1.7倍,传距角不应小 于25°,线形锁三角形个数应不超过13个,且应布设检查边,其较 差的相对误差应不大于1/1500。用重合点检查时,其点位较差不 应大于图上0.2mm。图根三角测量的水平角,采用方向观测法。
水利工程测量
主持单位: 湖北水利水电职业技术学院
杨凌职业技术学院 黄河水利职业技术学院 参建单位: 山西水利职业技术学院 长江工程职业技术学院 安徽水利水电职业技术学院
2.图根控制点的精度要求
9)当解析图根点不能满足测图需要时,可增补少量图解交会点或 视距支点。 ①图解交会点,前、侧方交会均不得少于三个方向,后方交会不 得少于四个方向。交会角应在30°~150°之间。 ②由图根点上可支出一个视距支点,支点边长不宜大于地形点最 大视距长度2/3,并应往返测定,其较差不应大于1/150。
附合导线长 经纬仪的测 度(m) 回数 ≤1.5M 1 测角中误差 (″) ±30 方位角闭合差 (″)
60 n
导线相对 闭合差 ≤1/2000
水利工程测量
图根控制点的密度和精度要求

从实例出发讲解控制点和碎部点

从实例出发讲解控制点和碎部点

从实例出发讲解控制点和碎部点控制测量是场区内的控制点的测量,也就是图根点,比碎部测量高一级别碎部测量就是用控制测量点测量得到的数据,精度比控制测量低一级比如说我场区比较大,需要用10个精确的测量控制点,如果没有的话,就不能保证你测量的精度要求。

这样,你就需要做控制测量,也就是这十个测量控制点的测量,需要精度高的仪器测量,达到场区内所有的碎部测量的精度要求。

碎部测量就是场区局部一小部分的测量,这些测量是通过控制点的测量去测量碎部的。

区别就是相当于一个上级一个下级,联系就是下级必须通过上级才能完成精度要求。

一、什么是控制点?测量控制点是指在进行测量作业之前,在要进行测量的区域范围内,布设一系列的点来完成对整个区域的测量作业,在选点时,首先调查收集测区已有的地形图和控制点的成果资料。

二、控制点怎么来的?在常规测量中,控制点一般有静态控制测量或者全站仪控制测量得出。

而且不同等级的控制点都是有不同的规范要求,控制点从布设到数据采集到坐标解算等等都是有严格要求的,精度在毫米级。

三、控制点的选择及埋设测量控制点标明了此点的座标和高度,可按用户要求刻字、编号,数据记录一一对应,方便寻找、发现,是控制测量中不可或缺、充分提升测绘单位形象的优秀产品。

所谓碎部点就是地物、地貌的特征点,如房角、道路交叉点、山顶、鞍部等。

大比例尺地形图测绘过程是先测定碎部点的平面位置与高程,然后根据碎部点对照实地情况,以相应的符号在图上描绘地物、地貌。

测量碎部点时,可以根据实际的地形情况、使用的仪器和工具选择不同的测量方法。

碎部点应选地物、地貌的特征点。

对于地物,碎部点应选在地物轮廓线的方向变化处,如房角点,道路转折点,交叉点,河岸线转弯点以及独立地物的中心点等。

连接这些特征点,便得到与实地相似的地物形状。

由于地物形状极不规则,一般规定主要地物凸凹部分在图上大于0.4mm均应表示出来,小于0.4mm时,可用直线连接。

对于地貌来说,碎部点应选在最能反应地貌特征的山脊线、山谷线等地性线上。

图根点布设方案

图根点布设方案

图根点布设方案一、概述图根点布设方案是指在网络拓扑结构中,为了提高网络传输效率和降低延迟,选择合适的图根点位置进行布设的方案。

在网络通信中,数据包需要经过多个网络设备的中转才能到达目的地,而图根点的选择会直接影响网络通信的质量和速度。

因此,合理布设图根点是提升网络性能的重要一环。

二、选择图根点的原则在选择图根点时,需要考虑以下几个原则:1. 可靠性图根点需要具备良好的稳定性和可靠性,能够长时间稳定运行,不容易出现故障。

这样才能保证网络通信的连续性和稳定性。

2. 距离优化图根点的位置应尽可能地靠近网络中的其他设备,以便最大限度地减少传输路径,降低网络延迟。

同时,图根点应和主要的传输源和目的地之间的距离较短,以提高网络传输效率。

3. 带宽和容量图根点需要具备足够的带宽和容量,能够支持网络中所有设备的通信需求。

这样才能保证网络传输的高效性和稳定性。

4. 网络负载均衡图根点的选择应遵循负载均衡原则,即尽量将网络负载分散到不同的图根点上,避免某个图根点过载而影响整个网络的性能。

三、图根点布设方案1. 中心节点布设方案中心节点布设方案是将图根点直接选择在网络拓扑结构的中心位置。

中心节点可以通过计算机集群、高性能路由器等设备实现。

这种布设方案的优点是能够有效地控制和管理整个网络,提高网络传输效率和稳定性。

然而,中心节点布设方案可能会存在单点故障和网络负载不均衡的问题,需要进行相应的冗余设计和负载均衡策略。

2. 边缘节点布设方案边缘节点布设方案是将图根点选择在网络拓扑结构的边缘位置。

边缘节点可以通过物理、虚拟或云端设备实现。

这种布设方案的优点是能够更好地适应分布式网络环境,减少网络传输路径,提高网络传输效率和降低延迟。

同时,边缘节点布设方案也能够降低中心节点的负载压力,实现网络负载均衡。

3. 多中心节点布设方案多中心节点布设方案是将图根点选择在不同的中心位置,形成多个图根点中心。

这种布设方案的优点是能够提供冗余设计和故障容错能力,当某个中心节点发生故障时,其他中心节点仍能保持网络的连通性和稳定性。

加密控制网的布设

加密控制网的布设

加密控制的布设
加密控制应按地籍细部测量的要求安排计划,可分期、分⽚布设。

也可以⼀次整体布设完成。

加密控制的等级⼀般不再分级,计算时应整体平差。

与地形测量相⽐,地籍测量要求平⾯控制点有较⾼的密度。

⼀般说来,地籍平⾯控制点的密度每km2不少于10点。

四、地籍图根控制的布设
为满⾜地籍细部测量和⽇常地籍管理的需要,在基本控制(⾸级和加密控制)点的基础上,加密的直接供测图及测界址点使⽤的控制称为地籍图根控制。

(⼀)地籍图根控制的特点
与地形测绘的图根控制相⽐,地籍图根控制有下述
特点:
(1)地形测绘的图根控制布设规格(点位密度、精度等)
由当时的测图⽐例尺决定,不同成图⽐例尺图根控制的规格调差很⼤。

(2)地形测绘的图根控制点,是为地形细部测量⽽布设的,测图(整个项⽬)完成后,便失去了其作⽤。

因此,埋点时原则上设临时性标志。

⽽地籍图根控制点不仅要为当前的地籍细部测量服务,同时还要为⽇常地籍管理服务,因此地籍图根控制点原则上应埋设永久性或半永久性标志。

(⼆)地籍图根控制布设⽅式
在城镇建成区,通常采⽤导线布设地籍图根控制。

在建筑物稀少、通视良好的地区,可以布设地籍图根三⾓。

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水利工程测量
主持单位: 湖北水利水电职业技术学院
杨凌职业技术学院 黄河水利职业技术学院 参建单位: 山西水利职业技术学院 长江工程职业技术学院 安徽水利水电职业技术学院
水利工程测量
图4 三维导线
图根控制点的布设
4.三联脚架法法
三联脚架法是一种提高导线测角和测距精度的一种导线测量方法, 常用于精密短边导线的测角和测距中。 为了减弱仪器对中误差和目标偏心误差对测角和测距的影响,一 般使用三个既能安置全站仪又能安置带有觇牌(反射棱镜)的基 座和脚架,基座具有通用光学对中器。
3)建立标志 ①临时控制点应打上木桩与地 面齐平,中心钉钉; ②永久控制点则应制成混凝土 桩或石桩; ③绘制点之记。
水利工程测量
图2 导线点的埋设
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(2)观测转折角(或内角)和连接角
采用测回法测角 1)附合导线:城市测量一般观测导线前进方向的左角,铁路测 量中一般观测导线前进方向的右角 2)闭合导线:观测内角 3)连接角:下图中β1′、βA均为连接角
水利工程测量
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
水利工程测量
图根控制点的布设
3.三维导线布设和施测
如图4为一闭合导线,假设AD为已知 方位边,A为已知点。 1)在A点架设全站仪,对中、整平, 量取仪器高,输入测站坐标、高程、 仪器高。后视D点,设置后视已知方 位角。 2)依次观测C、B点,输入各棱镜高, 测量并记录三维坐标及AB方位角。
水利工程测量
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(2)观测转折角(或内角)和连接角
导线前进方向
图3 导线外业测量工作
水利工程测量
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(3)边长测量
用全站仪、测距仪或钢尺精密测距进行导线边长测量,读数到毫 米。
(4)导线定向
导线定向的目的是使导线点的坐标纳入国家坐标系统或该地区的 统一坐标系统中。当导线与测区已有控制点连接时,必须测出连 接角,即导线边与已知边发生联系的角。
(1)踏勘选点及建立标志
1)资料搜集 测区及附近已有地形图和控制点 2)导线点位置的选择 ①相邻导线点间要通视;②应选在土质坚实处,以保存和安置 仪器;③视野开阔,便于碎部测量;④相邻导线的边长应大致 相等;⑤导线点应分布均匀,以便控制整个测区。
水利工程测量
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
(1)踏勘选点及建立标志
水利工程测量
图根控制点的布设
主 讲 人:陈 文 玲 长江工程职业技术学院 2014.09
水利工程测量
图根控制点的布设
1.图根控制点布设方法——导线法
3 B 1 C 附合导线 2 2 闭合导线 A 5
水利工程测量
A
1
D
B
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3 4
B A
1 支导线
2
图1 单一导线示意图
图根控制点的布设
2.导线测量的外业工作
水利工程测量
图4 三维导线
图根控制点的布设
3.三维导线布设和施测
3)搬站至B点,以B为测站,以A为后视,观测C点,记录其三维 坐标,注意各边高差应取对向观测高差的平均值,以消除球气差 的影响。 4)搬站至C点,以C为测站,以B为后视,观测A点,记录其三维 坐标。 5)计算坐标闭合差,评定导线精度。
水利工程测量
图根控制点的布设
4.三联脚架法法
外业施测时,将全站仪安置在第I站的基座中,棱镜分别安置在后 视点i-1和前视点i+1的基座中,进行导线测量,分别读取五种观 测值:水平角β,距离S,竖角α ,仪器高i,目标高υ 。当测完一 站向下一站迁站时,导线点i和点i+1上的脚架和基座不移动,只 是从基座上取下全站仪和带有觇牌的反射棱镜,将全站仪安置在 第i+1站的基座上,第i站上则安置棱镜,再将第i-1站的仪器迁到 第i+2站,随后再如前一站进行观测,直到整条导线测量完毕。
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