四等水准测量记录表
四等水准测量记录表四等水准测量记录
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0230 后106 2478 7164
1
2109
测站数:5
Z9
BM72-2 TP7
2640 32.5
0507 前107 0369 27.7 后—前 2109
5155 2009
1 0
BM72-2高 程B:M807.28-427在5m
4.8
60.2
KH4161+74-310导右线房点屋
2516
1455 后106 2573 7361
⒅
K107为:4787
已知点高程为:
2403
1052 后106 2466 7254
-1
1343
Z8
TP6 BM72-2
2529 12.6
1195 前107 1123 14.3 后—前 1343
5811 1443
-1 0
BM72-1至 高差B:M87925-21mm
-1.7
26.9
视距282.6m
2315
2944
0300 前107 0233
11.3
13.5 后—前 2654
-2.2
24.8
∑⑼=93.9
-) ∑⑽=89.6
=4.3
∑[⑶ +-⑻)∑]= [⑹+
=
宁耀 复核: 忠
7675
-1
4919
1
2756
-2
∑⒂+⒃ =
2655
TP11高 程:94.924m ∑⒅=15419.5 2∑⒅=
总视距∑⑼+∑⑽=183.5 年 5 月 日期:2001 4 日
⒂
⒃
后-前 ⑾
⑿
⒀
⒁
K107=4.687
四等水准测量记录表格(精.选)
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日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
日期:第组天气:
观测者:记录者:自时分始至时分结束
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四等水准测量记录表
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1.842 31.1 3.1
1.856 28.0 3.7
k1
1.715 6.401
1 -0.0270
-0.027 0.073 0
23 ZD18-ZD19
0.983 1.186 20.3 -2.8
1.560 1.791 23.1 0.9
k1
1.083 5.771 -1
k2
1.676 6.462
1 -0.5920
备 注
1
4
后
3
8
14
2 9 11
5
前
10 12
后-前
6 15
7
13
18
16
17
0.579
2.620
k1
0.609 5.297 -1
25 DS5-ZD20
0.639 6.0 -0.8
2.688 6.8 -1.6
k2
2.654 7.441
0 -2.0445
-2.045 -2.144 -1
26 ZD20-ZD21
k2
2.201 6.989 -1 -1.1900
-1.190 -1.290 0
k2
0.898 5.683
2
k1
2.299 6.984
2 -1.4010
-1.401 -1.301 0
7 ZD6-ZD7 8 ZD7-DS2
0.544 0.699 15.5 -0.5 0.857 0.989 13.2 -2.2
2.371 2.472 10.1 1.0
0.859
k2
2.421 7.208 0
0.950 9.1 -0.7
k1
0.904 1.517
四等水准测量记录表

测量:
记录:
计算:
监理:
测 站 编 号
测点 编号
后 尺
上丝 前 上丝 下丝 尺 下丝 后距 前距 视距差d 视距差Σ d
方向 及 尺号
标尺读数 黑面 (m) 红面 (m) K+黑减红 高差中数 (mm) (m) 备注
31
32
BM1924
33
34
35
36
37
BM1925
38
39
40
1812 1409 40.3 -0.7 2092 1630 46.2 1.4 1330 0913 41.7 0.8 1899 1470 42.9 1.1 1772 1350 42.2 -0.7 1880 1402 47.8 -0.2 1533 1427 10.6 2.2 0722 0428 29.4 -0.8 2023 1634 38.9 -0.2 1804 1399 40.5 0.5
标尺读数 黑面 (m) 0884 1353 -0.469 红面 (m) 5671 6042 -0.371 K+黑减红 高差中数 (mm) (m) 0 -2 2 备注
-0.4700
12
13
14
15
16
17
18
19
20
测量:
记录:
计算:
监理:Βιβλιοθήκη 测后上丝前
上丝
标尺读数
测 站 编 号 21
测点 编号
后 尺
BM1921
后:4.687 前:4.787 后-前 后:4.787 前:4.687 后-前 后:4.687 前:4.787 后-前 后:4.787 前:4.687 后-前 后:4.687 前:4.787 后-前 后:4.787 前:4.687 后-前 后:4.687 前:4.787 后-前 后:4.787 前:4.687 后-前 后:4.687 前:4.787 后-前 后:4.787 前:4.687 后-前
四等水准测量记录表

前距 累加差(m) (4) (5) (10) (12) 0.381 0.058 32.3 2.5 1.284 0.871 41.3 2.2 1.45 1.098 35.2 1.9 1.454 1.04 41.4 1.8 1.741 1.382 35.9 0.4 0.279 0.163 11.6 1.2 0.972 0.62 35.2 0 1.111 0.902 20.9 1.959 1.751 20.8 -2.9 2.922 2.48
测 点 编 号
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后距(m) 视距差(m) (1) (2) (9) (11) 2.837 2.489 34.8 2.5 2.548 2.138 41 -0.3 1.581 1.232 34.9 -0.3 1.582 1.169 41.3 -0.1 1.589 1.244 34.5 -1.4 2.175 2.051 12.4 0.8 2.848 2.508 34 -1.2 1.735 1.509 22.6 1.7 2.103 1.924 17.9 -2.9 1.351 0.949
四等水准测量外业记录表
日期: 观测者: 后 尺 上丝(m) 下丝(m) 前 尺 天气: 记录者: 上丝(m) 下丝(m) 方向 及 尺号 后尺1# 前尺2# 后-前 后尺2# 前尺1# 后-前 后尺1# 前尺2# 后-前 后尺2# 前尺1# 后-前 后尺1# 前尺2# 后-前 后尺2# 前尺1# 后-前 后尺1# 前尺2# 后-前 后尺2# 前尺1# 后-前 后尺1# 前尺2# 后-前 后尺2# 前尺1# 后-前 后尺1# 前尺2# 仪器型号: 司尺者: 中丝读数 K+黑 减红 黑面(m) 红面(m) (mm) (3) (6) (15) 2.661 0.22 2.441 2.338 1.076 1.262 1.409 1.272 0.137 1.376 1.249 0.127 1.417 1.561 -0.144 2.115 0.222 1.893 2.678 0.797 1.881 1.621 1.005 0.616 2.014 1.855 0.159 1.15 2.701 (8) (7) (16) 7.45 4.908 2.542 7.028 5.864 1.164 6.195 5.959 0.236 6.061 6.035 0.026 6.205 6.25 -0.045 6.8 5.009 1.791 7.462 5.481 1.981 6.309 5.794 0.515 6.8 6.541 0.259 5.836 7.49 (14) (13) (17) -2 -1 -1 -3 -1 -2 1 0 1 2 1 1 -1 -2 1 2 0 2 3 3 0 -1 -2 1 1 1 0 1 -2 高差 中数 (m) 组号:
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水准测量:
水准测量又名“几何水准测量”,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。
由于不同高程的水准面不平行,沿不同路线测得的两点间高差将有差异,所以在整理国家水准测量成果时,须按所采用的正常高系统加以必要的改正,以求得正确的高程。
测量方法:
测量方法是指测量时所采用的测量原理、计量器具和测量条件的综合,亦即获得测量结果的方式。
例如,用千分尺测量轴径是直接测量法,用正弦尺测量圆锥体的圆锥角是间接测量法。
定义:
基本假设
从这个定义,我们就可以看出经典物理的基本假设:
1.时间是绝对的,其含义是时间流逝的速率与空间位置和物体的速率无关;
2.空间是欧几里德的,也就是说欧几里德几何的假设和定律对空间是成立的;
3.经典物理的第三个假设,就是质点的运动可以用位置作为时间的函数来描述。
假设相关解释
值得一提的是,时间的绝对性和空间的欧几里德性完全是经验定律,也就是说只能从日常的观察和试验来验证,而不能从更基本的定律来证明。
另外对于空间来说,比欧几里德性更基本也更重要的性质是空间是三维的,这一点与我们描述空间的位置需要也只需要三个坐标(不论采用什么坐标系)有内在的密切的关系。
根据爱因斯坦的相对论,时间是相对的,空间也不是欧几里德的,但是绝对时间和欧几里德空间对低速运动(相对于光速)和宏观世界是一个很好的近似,在相当高的精度上是正确的。
因此在经典物理中使用这样的假设是合理的。
根据第三个假设,如果我们知道质点的位置作为时间的函数,而且我们知道了质点的质量,那么我们就知道了所能知道的关于这个质点的一切知识,由此可见,经典物理的任务就是找出质点的位置随时间变化的函数。
水准测量原理:
从验潮站的高程零点,用水准测量的方法测定设立于验潮站附近由国家设计里的水准原点的高程,作为全国高程控制网的起点。
我国水准原点设立在山东青岛市。
从国家水准原点出发,用一、二、三、四等水准测量测定布设在全国范围内的各等水准点。
一、二等水准测量称为精密水准测量,为全国高程控制网的骨干,三、四等水准网遍布全国各地,以上总称为国家水准点。
在国家水准点的基础的上,为每项工程建设而进行工程水准测量或为地形图测绘而进行图根水准测量,同城为普通水准测量。
水准测量的原理是利用水准仪提供的水平视线,在竖立在欲测定高差的两点上的水准尺上读数,根据读数计算高差。