导线(高程)测量
导线测量、三角高程、支导线计算说明
工地通路测导线测量、三角高程、支导线计算操作模式分为两种:1、现场联机全站仪现场测量、记录、平差;2、对已经有整理好的内业资料情况,提供数据导入功能,导入测量记录完成平差计算。
一、现场联机全站仪测量、记录、平差操作流程:1、点击主界面导线平差,进入导线平差界面,点击底部按钮创建导线2、输入导线的起终点闭合数据。
起点后视点位起点测站的后视点,终点前视为终点测站的前视点。
3、添加测站,写入测站名称、后视名称、前视名称。
4、点击测站条目弹出测回列表对话框,点击添加测回按钮进入测量界面。
5、输入仪器高、前后视棱镜高。
6、连接全站仪后点击测量完成正镜后视、正镜前视、倒镜前视、倒镜后视测量,软件获取全站仪数据并记录(或者手工输入数据),点击确定按钮完成本测回测量。
7、逐个完成测站和对应的测回测量。
8、在导线测量界面点击右上角三个点导出测量记录和导线平差计算表。
二、导入已有的导线观测数据:1、导入工地通路测导线观测文件点击导线平差界面右上角三个点,点击导入工地通观测文件,弹出导入对话框,在手机存储目录中找到数据文件,点击完成导入。
2、导入附合导线进行平差计算并完成成果表点击导线平差界面右上角三个点,点击附合导线平差计算按钮,弹出导入对话框,对话框中提示要导入的文件格式的内容,本文件在Excel编辑上按照要求编辑后,选择单元格右键复制,黏贴到一个TXT文件中,将这个TXT文件发送到手机上,在手机存储目录中找到数据文件,点击完成导入,软件同时完成附合导线简易平差计算,并生成计算表。
3、导入三角高程数据计算并完成成果表点击导线平差界面右上角三个点,点击三角高程计算按钮,弹出导入对话框,对话框中提示要导入的文件格式的内容,本文件在Excel编辑上按照要求编辑后,选择单元格右键复制,黏贴到一个TXT文件中,将这个TXT文件发送到手机上,在手机存储目录中找到数据文件,点击完成导入,软件同时完成三角高程平差计算,并生成计算表。
测绘技术导线测量与放样方法详解
测绘技术导线测量与放样方法详解测绘技术是一门应用科学,广泛应用于土地规划、城市规划、工程建设等领域。
其中,导线测量和放样方法是测绘工作中的重要环节。
本文将详细介绍导线测量和放样方法。
一、导线测量方法导线测量是使用测量仪器进行测量、标定和记录导线的一种方法。
首先,需要选择合适的测量仪器,如全站仪、经纬仪等。
然后,设置测量基准点,可以选择已有测量基准点进行延伸,或者新建基准点。
在导线测量中,要注意选择合适的观测方法,如前方交会法、后方交会法等。
观测时,应注意仪器的准确读数和观测环境的影响因素,如测量杆的摆动、大气折射等。
在导线测量过程中,还需进行导线校正,以确保测量结果的准确性。
常见的导线校正方法有三角高程测量法、控制方向角测量法等。
校正后,将测量数据进行处理和计算,得出导线线路的坐标和高程数据。
最后,根据测量数据绘制导线图,并进行相关统计分析。
二、放样方法放样是将虚拟的设计数据转换为实际的建设标志物的过程。
放样方法在工程建设中起着至关重要的作用。
常见的放样方法有直接放样法、间接放样法等。
直接放样法是根据设计纸上的数据,通过测量仪器直接在施工现场进行放样。
这种方法能够直接将设计数据转移到施工现场,减少了中间环节的误差。
在直接放样中,通常会利用全站仪等仪器进行放样,通过测量角度和距离,确定放样点的位置。
间接放样法是根据设计数据和放样要求,通过计算确定放样点的位置,再进行放样。
这种方法适用于放样点较多、布设较复杂的情况。
间接放样主要包括坐标计算放样法、孔距放样法等。
在进行放样时,应注意测量仪器的精度和放样点的准确性。
同时,还需根据具体情况选择适当的放样方法,并进行必要的校正和调整。
三、导线测量与放样方法的应用导线测量和放样方法广泛应用于土地规划、城市规划和工程建设等领域。
在土地规划中,通过导线测量和放样可以确定土地边界和界址点,为土地的合理规划提供可靠的数据支持。
在城市规划中,导线测量和放样方法可以用于确定城市道路的线路和位置,保证城市交通的畅通和有序。
浅述光电测距高程导线测量的方法及应用
浅述光电测距高程导线测量的方法及应用摘要:本文主要论述了三角高程测量原理以及光电测距高程导线中常用的每点设站法和隔点设站法。
并比较两种方法的优缺点及实际应用。
关键词:光电测距高程导线;每点设站法;隔点设站法0 前言随着高精度电子全站仪的不断普及,光电测距三角高程测量以其快捷的优点逐渐被广泛应用。
为了消除地球弯曲差和大气垂直折光差的影响,用此方法传递高程一般采取每点设站和隔点设站法进行。
1 三角高程测量原理在不考虑垂线偏差情况下,如图1所示,A为测站点,仪器高为。
B为照准点,觇标高为。
S为A、B两点的实地水平距离。
为P点的水准面,为P点的水平视线,CE为地球弯曲差。
为目标N的光程曲线,为P点望远镜照准目标N时视准轴所指的方向,MN为大气垂直折光差。
为P点望远镜观测目标N的垂直角。
AF为A点的水准面,BF为B点对A点的高差。
在平面三角形PCM中,∠PCM≈90°,PC≈,故MC≈,由图1可看出:== (1)式中K为大气垂直折光系数。
上式为三角高程测量单向观测高差的基本计算公式。
同样可得在B点观测A 点的高差计算公式:(2)如果三角高程的边长由电磁波测距仪直接观测,则电磁波测距三角高程测量可按斜距由下列公式计算高差(3)式中,为测站与镜站之间的高差;为垂直角;为经气象改正后的斜距;为大气折光系数;为经纬仪水平轴到地面点的高度;为反光镜瞄准中心到地面点的高度。
该计算公式为光电测距三角高程测量单向观测高差的基本计算公式。
由(1)、(2)、(3)式可看出,如不考虑垂线偏差影响,则三角高程测量的主要误差来源是边长、垂直角、仪器高、觇标高的测量误差,以及球曲差和大气垂直折光差的影响。
属于人或仪器影响的误差一般都可以通过提高仪器精度,选择有利的观测条件及认真作业等加以消除。
关于球曲差,在同一测区,可认为其地球平均曲率半径相同,可通过对向观测或控制前后边长差加以消除。
大气垂直折光由大气密度的分布不均匀引起,它随大气压、温度、湿度、风场、植被、海拔等的变化而变化,具有不稳定性。
市政管网高程测量控制措施和流程
⑦路面恢复测量:在恢复的路面上提前测量好标高拉控制线,和旧路面相平,防止路面 有积水现象。
四、测量允许偏差
1、导线测量的主要技术要求
表4-1导线测量的主要技术要求
注:n为测站数
四、测量允许偏差
三、施工过程控制
④管线基础测量:根据检槽后的管道中心线和高程,按照设计基础宽度和厚度,在槽底 的高程基础上加15公分就是碎石砂高程,在碎石砂的高程基础是哪个加12公分至27公分对应 不同的混凝土,管线基础施工后复测基础中线偏差、高程。
⑤管线安装测量:管道基础施工后恢复管道中心线,根据不同管材结构形式分别进行安 装放线。管道安装时边安装边进行高程测量,全部安装完成以后再次高程测量,达到设计高 程以后在进行下一步。
7、根据施工的进展,在管道复核完成以后,对已经完成的井段进行坐标复核和高程 复核,并对检查井的深度,管材进行记录,并按照实际的测量数据落实际图纸,也是再 一次管道标高的复核。
8、施工现场的进度要与测量资料同步进行,测量资料要与检验批顺序进行记录。
②沉降观测:在沟槽附近建筑物等做沉降点,由远离基坑的控制点开始观测,引测到基 坑周围,按编定的各沉降点进行依次观测,并记录沉降点高程,观测到另一个控制点进行附 合。
③管线开挖测量:开挖过程中,按照图纸必须对中线、高程等进行检测,利用水准仪把 地面高程引到槽底,提前计算出槽底高程,距离槽底剩余10公分左右采用人工清底,避免超 挖。
三、施工过程控制
1、过程控制流程
施工放样→沉降监测→管线开挖测量→管线基础测量→管线安装测量→回填过程测量→路 面恢复
①施工放样:根据施工图纸和施工方案进行管道、检查井和沟槽开挖的放样,利用全站 仪采用极坐标方法进行前后视检查,放样出检查井的中心位置,利用两个检查井的中心位置 墨斗弹线出管道的中心线,利用中心线左右偏移50公分就是沟槽开挖边缘,利用CAD在图上 画出检查井的开挖范围,提取出四个点的坐标,利用四点坐标现场放样墨斗弹线。
如何进行导线测量和水准测量
如何进行导线测量和水准测量导线测量和水准测量是土木工程中常见的测量方法,对于建筑、地理等领域都有重要的应用。
本文将演示如何进行导线测量和水准测量,并介绍相关的设备和技巧。
一、导线测量导线测量是通过一系列的测量点来确定地面上的地理位置和距离。
在开始导线测量之前,我们需要准备一些测量工具,比如经纬仪、测距仪和三角板等。
首先,我们要选择一个能够提供明确视野的测量地点。
用经纬仪测量该点的经度和纬度,并记录下来。
接下来,我们需要确定几个参照点,这些点可以是物体、建筑物或其他地标,以便进行后续的测量。
在进行导线测量时,我们可以使用测距仪来确定两个测量点之间的距离。
将测距仪固定在一个已知测点上,然后将其对准待测点,即可测量出两点之间的距离。
重复这个过程,我们可以测量出多个点之间的距离,进而确定出地面上的相对位置关系。
为了确保测量的准确性,我们在进行导线测量时还需要注意一些技巧。
首先,我们要保持测量设备的稳定性,避免在测量过程中产生晃动或抖动。
同时,我们还要选择合适的测量时机,避免在恶劣天气或光线不佳的条件下进行测量。
二、水准测量水准测量是一种测量地面高程差异的方法,它在建筑施工、道路修建等领域具有重要的应用价值。
进行水准测量时,我们需要准备一些测量工具,比如水准仪、导轴、铁杆等。
在开始水准测量之前,我们需要确定测量起点和终点。
通常情况下,我们选择一个地面平整的点作为基准点,然后以此点为起点或终点进行测量。
水准仪是进行水准测量的关键工具。
我们需要将水准仪放置在测点上,并保持水平,使其指向远处的参照点。
然后,我们可以通过读取水准仪上的测量值来确定地面的高程差异。
在进行水准测量时,我们还需要注意一些细节。
首先,要保持测量设备的稳定性,避免在测量过程中产生晃动或抖动。
其次,要选择合适的测量路线,避免遇到障碍物或不可行走的地形。
总结起来,导线测量和水准测量是土木工程中常用的测量方法。
通过导线测量,我们可以确定地面上的地理位置和距离;而通过水准测量,我们可以确定地面的高程差异。
导线测量常用计算公式
导线测量常用计算公式导线测量是土木工程或电气工程中的一项重要工作,主要用于确定建筑物的位置、土地边界以及计算地形的变化等。
在导线测量中,有很多常用的计算公式可以帮助工程师或测量师进行精确的测量和计算。
以下是一些常用的导线测量计算公式:1.距离计算公式:-垂直平距(垂距):D=SQRT((ΔN)^2+(ΔE)^2)-水平平距:H=SQRT((ΔN)^2+(ΔE)^2+(ΔH)^2)-斜距:L=SQRT((ΔN)^2+(ΔE)^2+(ΔH)^2)- 仰角:A = arctan(ΔH / H)-前视高差:h1=H1-H0-反视高差:h2=H0-H22.坐标计算公式:- 相对平差量:ΔX = (ΔN * cosα) + (ΔE * sinα)- 相对平差量:ΔY = (ΔN * sinα) - (ΔE * cosα)-新坐标X=X0+∑(ΔX)-新坐标Y=Y0+∑(ΔY)3.角度计算公式:- 方位角:I = arctan((ΔE2 - ΔE1) / (ΔN2 - ΔN1))-转角:θ=I2-I1-内角和:∑θ=∑(Ii)-外角和:∑θ=n*180°-∑(Ii)4.高程计算公式:-平均高程:H=(H0+H1+H2)/3-高程改正:ΔHi=Hi-H-净高差:Nh=h1+ΔH5.线性状况计算公式:-输沙率:Q=W/(T*B)其中,Q为输沙率,W为沙子的质量,T为时间,B为河道截面积。
6.面积计算公式:-梯形法计算面积:A={0.5*(a+b)*h}- 辛普森法计算面积:A = {h / 3 * (y0 + 4y1 + 2y2 + 4y3 + ... + yn)}7.建筑斜率计算公式:-百分比斜率:P=(ΔH/L)*100- 度数斜率:s = tan^-1(ΔH / L)这些计算公式是导线测量中常用的工具,可以帮助工程师或测量师在实际工作中准确地计算测量结果。
需要根据具体的测量需求和情况选择合适的公式进行计算,并注意测量文档中的单位和精度要求,以确保测量结果的准确性。
高程闭合导线测量方法(一)
高程闭合导线测量方法(一)高程闭合导线测量方法1. 介绍测量是土木工程中不可或缺的一环,而高程闭合导线测量方法被广泛应用于地形和建筑物等工程中。
本文将详细介绍一些常见的高程闭合导线测量方法,包括:•闭合导线测量法•闭合限差导线测量法•放大闭合差法2. 闭合导线测量法闭合导线测量法是一种常用的高程测量方法,其步骤如下:1.首先,在测区内选择适当的测点,建立起控制测点和测量点。
2.连接测点,形成封闭的测量线。
在进行测量前,必须保证线路畅通和标记明确。
3.使用水准仪测量各测点的高程。
根据实际情况,可以采用直读水准仪或自动水准仪等设备。
4.进行数据处理和计算,计算出各测点的高差和高程。
5.最后,对测得的高程数据进行验证和核对,确保测量的准确性和可靠性。
闭合导线测量法的优点是操作简单、精度较高,但其局限在于需使用水准仪等专业设备进行测量。
3. 闭合限差导线测量法闭合限差导线测量法是进一步提高高程测量精度的一种方法,其步骤如下:1.选择测线的起点和终点,并设置标志。
2.连接起点和终点,形成封闭测量线。
3.进行过闭合差校正测量。
通过在起点和终点进行高程的反复观测和测量,计算得到过闭合差。
4.计算测量线的闭合差,包括过闭合差和误差传播差。
5.对闭合差进行判断和分析,根据要求来确定是否需要进行差值校正。
闭合限差导线测量法相比闭合导线测量法,能够更好地控制测量误差,提高高程测量的准确度。
4. 放大闭合差法放大闭合差法是一种常用的闭合差修正方法,其步骤如下:1.获取闭合差数据,包括过闭合差和误差传播差。
2.根据不同的放大闭合差方法选择合适的修正方案,如均匀放大法、逐差放大法等。
3.根据修正方案计算修正系数,并进行测量数据的放大。
4.进行放大闭合差修正,得到修正后的测量数据。
放大闭合差法可以通过修正测量数据,减小闭合差的影响,提高测量的精度。
结论高程闭合导线测量方法是测量工程中的重要部分,本文介绍了闭合导线测量法、闭合限差导线测量法和放大闭合差法等常见方法。
测量放线高程控制规定
测量放线高程控制规定
1 高程控制测量精度等级的划分,依次为二、三、四、五等。
各等级高程控制宜采用水准测量,四等及以下等级可采用电磁波测距三角高程测量,五等也可采用GPS 拟合高程测量。
2 首级高程控制网的等级,应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理选择。
首级网应布设成环形网,加密网宜布设成附合路线或结点网。
3 测区的高程系统,宜采用1985 国家高程基准。
在已有高程控制网的地区测量时,可沿用原有的高程系统;当小测区联测有困难时,也可采用假定高程系统。
4 高程控制点间的距离,一般地区应为1~3km,了业厂区、城镇建筑区宜小于lkm。
但一个测区及周围至少应有3 个高程控制点。
4.2 水准测量
1 水准测量的主要技术要求,应符合表1 的规定。
2 水准测量所使用的仪器及水准尺,应符合下列规定:
1) 水准仪视准轴与水准管轴的夹角i,DSl 型不应超过15;DS3 型不应超过20。
2) 补偿式自动安平水准仪的补偿误差△a 对于二等水准不应超过0.2,三等不应超过0.5。
3) 水准尺上的米间隔平均长与名义长之差,对于因瓦水准尺,不应超过0.15mm;对于条形码尺,不应超过0.10mm;对于木质双面水准。
导线测量及计算
A A'
B
B'
C
E
F
D' D
C C'
导线测量旳技术要求
一、导线测量旳等级及主要技术要求 导线测量涉及角度测量、距离测量、高差测量三部分内
容,不同等级旳导线三个测量内容旳限差要求不同。 (一)导线测量旳等级及相应技术要求见表1 表1 导线测量旳主要技术要求
(二)水平角观察宜采用方向观察法,技术要求见表2 表2 水平角方向观察法技术要求
(三)导线测量旳距离测量技术要求见表3
表3 距离观察主要技术要求
(四)导线高程测量一般采用电磁波测距三角高程测量 ,电磁波测距三角高程测量主要技术要求见表4和表5。
表4 电磁波测距三角高程测量主要技术要求 表5 电磁波测距三角高程测量主要技术要求
导线测量旳程序及内容
一、导线测量操作程序
(一)仪器架设在O点,盘左位置按顺时针方向
y理 y终 y起
f y y测 y理
n
fx x (xB xA )
1
n
f y y ( yB yA )
1
导线全长闭合差
fS
f
2 x
f
2 y
fs 1
S T
αAB
B
A
若计算出旳方位角超出360 0则应减去360 0。
若计算出旳方位角不大于0 0则应加上360 0 。
αBC αBA C
(三)坐标增量旳计算和坐标增量调整
x 1、坐标增量旳计算:
坐标增量—相邻导线点坐标之差。
坐标增量旳计算措施:
xB
B
αAB S
∆xAB
xAB xB xA d cos AB
2
-11
测量作业指导书(导线测量部分)
XX省XX测绘规划信息工程有限公司测量作业指导书(全站仪控制测量部分)测量作业指导书(全站仪控制测量部分)编制:审核:批准:受控状态:分发号:1前言本作业指导书是针对全站仪控制测量的特点和作业需要编写的,服务范围是常用施工平面控制网、平高控制网和控制点加密。
使用本指导书进行测量作业,应遵守《城市测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》等规程规范。
如业主有特殊要求的,按业主要求执行。
2准备工作2.1收集资料2.1.1广泛收集测区及其附近已有的控制测量成果和地形图资料。
(1) 控制测量资料包括成果表、点之记、展点图、路线图、计算说明和技术总结等。
收集资料时要查明施测年代、作业单位、依据规范、平高系统、施测等级和成果的精度评定。
成果精度指三角网的高程、测角、点位、最弱边、相对点位中误差;水准路线中每公里偶然中误差和水准点的高程中误差等。
(2) 收集的地形图资料包括测区范围内及周边地区各种比例尺地形图和专业用图,主要查明地图的比例尺、施测年代、作业单位、依据规范、坐标系统、高程系统和成图质量等。
(3) 如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致,则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。
2.1.2收集合同文件、工程设计文件、业主(监理)文件中有关测量专业的技术要求和规定。
2.1.3准备相应的规范:《城市测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》。
2.1.4了解测区的行政划分、社会治安、交通运输、物资供应、风俗习惯、气象、地质情况。
例如了解冻土深度,用以考虑埋石深度;雾季、雨季和风季的起止时间,封冻和解冻时间,以确定适宜的作业月份。
2.2现场踏勘携带收集到的测区地形图、控制展点图、点之记等资料到现场踏勘。
踏勘主要了解以下内容:2.2.1原有的三角点、导线点、水准点、GPS点的位置,了解觇标、标石和标志的现状,其造标埋石的质量,以便决定有无利用价值。
实验高程操纵测量(四等水准闭合线路)
实验十高程操纵测量(四等水准闭合导线)一、实验目的一、进一步熟悉水准仪的构造及利用方式。
二、学会操纵测量的水准测量实际作业进程。
3、把握闭合水准线路测量的观测、记录和数据整理校核的方式;把握闭合差的调整及计算待测点高程的方式。
二、实验设备及器件:DS3水准仪、三脚架、尺垫、记录板和测伞,另外自备2H铅笔和计算器。
三、课时安排:2学时四、实验步骤及要求1. 全组一起施测一条闭合水准线路,设计安置4个测站(A B、B C、C D、D A)。
确信起始点及水准线路的前进方向。
人员分工是:两人扶尺,一人记录,一人观测。
施测1~2站后轮换工作。
2. 在每一站上,观测者第一选好距离前后测点/转点大致相等处安置仪器,进行仪器的粗略整平,然后照准水准尺,对光、调焦、排除视差,然后精平读取中丝读数,记录员将读数记入记录表中。
3. 第一站(A B)第一对准后视尺A黑面,读取后视尺读数a1,紧接着照准后视尺红面,并读取读数a2,然后照准前视尺B黑面,用一样的方式读取前视读数b1,紧接着照准前视尺红面,并读取读数b2。
记录员把前、后视读数记好后,别离采纳黑面和红面计算高差h1和h2,检查互差是不是超限(小于5mm,假设未超限,计算平均高差h=(h1+h2)/ 2。
4. 用步骤3表达的方式依次完成闭合线路上测站(B C、C D、D A)的测量工作,最后回到了起点。
5. 观测终止后,当即算出高差闭合差fh =Σhi。
若是fh小于fh容,说明观测功效合格,即可算出各立尺点(B、C、D)高程(假定起点高程为HA=62 m)。
不然,要进行重测。
fh容= ±20 L ,L单位为km。
6. 高差更正与高程计算: 高差闭合差更正数Vi =-Li/L x fh或Vi=-ni/n x fh,高程计算为Hi =H(i-1)+ Vi。
五、测量功效记录表1:闭合水准线路测量记录表(双面尺法)。
导线测量和水准测量
-13 167 21 43 90 18 33 116.44
-13 175 31 12 -13 214 09 20
94 47 21 156.25 60 38 01
增量计算值
Δx
Δy
m
mபைடு நூலகம்
+0.04 -0.02 -107.31 -64.81
+0.03 -0.02 -17.92 +97.12 +0.04 -0.02 +30.88 +141.29 +0.03 -0.02
• 导线布设的主要形式是闭合导线和附合导线,必要时还须布设结点导 线,由于导线的边长和角度测量中不可避免地存在误差,所以在导线 计算中将会出现两种矛盾:一是观测角的总和与导线几何图形的理论 值不符的矛盾,即角度闭合差;二是从已知点出发,逐点计算各点坐 标,最后闭合到原出发已知点或附合到另一已知点时,其推算的坐标 值与已知坐标值不符,即坐标闭合差。合理地处理这两种矛盾,最后 正确计算出各导线点的坐标,就是导线测量内业计算的基本过程和内 容。
二、平面控制测量
• 附合导线的计算
A
AB
B
3
D
4
CD
C
1
1
2
3
2
4
C
• 如图,A、B、C、D是已知点,起始边的
• 方位角 AB (和始终)止边的方位角
CD (终 )
• 为已知。外业观测资料为导线边距离和各转折角。
(1)计算角度闭合差:
f 测 理
如图:以右转折角为例
计算 理 。
一般公式:
(4)温度对仪器的影响
•
温度会引起仪器的部件涨缩, 从而可能引起视准轴的构件
测绘技术中的导线测量和水准测量方法
测绘技术中的导线测量和水准测量方法导线测量和水准测量是测绘技术中常用的方法,主要用于测量地表上的线形和高程信息。
本文将介绍导线测量和水准测量的原理、仪器设备以及应用领域。
一、导线测量导线测量是通过测量导线的长度和方位角来确定地面上的点位置。
在实际测量中,通常会使用全站仪或经纬仪等设备来测量导线的长度和方位角。
导线测量的原理是利用测量仪器上的棱镜和自动跟踪系统,通过测量仪器自身的旋转角度和观测目标点的坐标,计算出目标点的空间坐标。
导线测量主要应用于大地测量和工程测量中。
在大地测量中,导线测量可以用于建立起地面控制点的空间坐标系统,为后续的测量工作提供基准。
在工程测量中,导线测量可以用于确定建筑物和工程构筑物的位置和方位,保证工程的准确性和稳定性。
二、水准测量水准测量是通过测量水准仪在不同点上的读数来确定地面上的点的高程。
在实际测量中,通常会使用自动水准仪或数字水准仪等设备来进行水准测量。
水准测量的原理是利用水准仪上的水平器和读数系统,通过测量水准仪的高度和目标点的读数,计算出目标点的高程。
水准测量主要应用于工程测量和建筑测量中。
在工程测量中,水准测量可以用于确定工程地面和施工高程,在工程建设过程中及时发现和解决高程偏差问题,保证工程的平整度和均衡度。
在建筑测量中,水准测量可以用于确定建筑物地基的高程,保证建筑物的稳定性和安全性。
三、测绘技术中的导线测量和水准测量方法的应用导线测量和水准测量在测绘技术中有着广泛的应用。
首先,在地理信息系统(GIS)中,导线测量和水准测量可以用于建立地理坐标系统和高程坐标系统,为地理数据的采集、处理和分析提供基准。
其次,在工程测量中,导线测量和水准测量可以用于确定道路、铁路和桥梁等工程建设的位置和高程,为工程建设提供数据支持。
另外,在城市规划和土地管理中,导线测量和水准测量可以用于测量和监测城市土地的地貌变化和水平变化,为城市规划和土地管理提供依据。
此外,导线测量和水准测量还可以用于测量海岸线和河流边界的位置和高程,为海岸线管理和河流管理提供数据支持。
导线测量误差允许值
导线测量误差允许值【一、导线测量误差允许值概述】导线测量是工程测量中常用的一种方法,其目的是通过测量导线的长度、方位角等参数,确定地面点的位置。
在实际测量过程中,由于各种因素的影响,测量结果总会存在一定的误差。
为了保证测量结果的质量,我国制定了相应的导线测量误差允许值标准。
【二、导线测量误差允许值的具体规定】1.水平角误差:水平角误差是指测量结果与真实值之间的角度差。
根据《工程测量规范》的规定,水平角误差允许值分别为:一级导线不大于10",二级导线不大于20",三级导线不大于30"。
2.垂直角误差:垂直角误差是指测量结果与真实值之间的垂直角度差。
根据《工程测量规范》的规定,垂直角误差允许值分别为:一级导线不大于5",二级导线不大于10",三级导线不大于15"。
3.距离误差:距离误差是指测量结果与真实值之间的距离差。
根据《工程测量规范》的规定,距离误差允许值分别为:一级导线不大于1:10000,二级导线不大于1:5000,三级导线不大于1:2000"。
4.高程误差:高程误差是指测量结果与真实值之间的高差。
根据《工程测量规范》的规定,高程误差允许值分别为:一级导线不大于1:100,二级导线不大于1:50,三级导线不大于1:20"。
【三、影响导线测量误差的因素】导线测量误差受到多种因素的影响,如仪器精度、观测方法、环境条件等。
在实际测量过程中,应充分考虑这些因素,以减小测量误差。
【四、减小导线测量误差的方法】1.选用高精度的测量仪器:采用高精度的测量仪器可以提高测量结果的精度。
2.改进观测方法:采用多次测量取平均值的方法,可以减小单次测量的误差。
3.控制环境条件:在测量过程中,尽量避免恶劣天气等不利条件,以降低误差。
4.加强测量人员的培训:提高测量人员的技能水平,减少操作失误。
【五、总结】导线测量误差允许值是衡量测量结果质量的重要标准。
(完整版)导线水准加密及控制测量
四边形加密导线点
四边形布设控制点
双四边形加密导线点
双四边形布设控制点
墩台中心定位测量
方法: 1、直接丈量法
根据桥轴线控制点及各墩台中心的里程,即可求 取各桥墩台之间的距离。用检定过的钢尺由控制 点依次直接测设出墩台之间的距离(考虑尺长, 温度和倾斜改正)
2、角度交会法
墩台中心定位测量
桥梁工程施工测量
测量原则:
1、先整体控制后局部加密, 2、先控制测量后细部放样测量,高级控制,低级
加密 测量任务: 根据桥梁设计的要求和施工详图,将桥梁构造物
的平面和高程位置在实地放样出来。
桥梁工程施工测量
测量工作:
1、通过平面控制网,求出桥梁轴线的长度、方向 和放样桥墩中心位置的数据,放样出桥梁主要轴 线
度超过200m,应采用跨河水准测量
跨河水准测量
1、两台水准仪同时作对向观测 2、图示:BD为要连测的水准点,AC为测站点,
要求AB,CD距离基本相等,AD,BC距离基本相等 且不小于10m 3、跨河水准应观测两测回,两测回误差不超过允 许误差
线路导线加密
高程控制:附合导线加密水准点 平面控制:附合导线加密导线点
定义:A,B,C,D为已知点,在待定点P上设站, 分别观测A,B,C,观测出角度APB,BPC,然后 计算出P点的坐标。此外还需观测D点,作 为检测校核 Nhomakorabea 公式 图形
测角后方交会法
注意: 如果选定交汇点P与A,B,C三点恰好在同一圆
周上,则P点无定解,此圆称为危险圆。在 后方交会中,要避免P点处在危险圆上或是 危险圆附近,一般要求P点至危险圆距离应 大于该圆半径的1/5。
2、施工前布设平面控制网和高程控制网,
导线(高程)测量
左角观测
后镜站
测站
前镜站
一级导线
• • • • • • 线路平面精度要求 水平角观测精度要求 水平距离观测精度要求 线路高程精度要求 仪高、镜高丈量精度要求 视线高差观测精度要求
线路平面精度要求
等级 符合导线 平均边 测距中误 测角中 全长相对 长度(km) 长(m) 差(mm) 误差(") 闭合差 15 3000 三等 ±18 ± 1.5 1/60000 四等
三等
± 3√n
四等 一级
二级 三级
± 2.5 ±5
±8 ± 12
4
6 2
1 1
± 5√n 4
3 2
± 10√n
± 16√n ± 24√n
水平距离观测精度要求
项目 仪器类型 一测回读数 测回间较差 往返测或不 (mm) 较差(mm) 同时段观测 较差(mm)
5 10 20 7 15 30 2(a+b∙D) D以km为单 位
成果整理
• • • • 测站水平角 往返距离取平均,(绘制导线略图) 高差计算 i+vd-t,往返高差取平均 略图标注,边上距离,边下高差,往 返各靠对应测站端,中数居中 • Excel表格整理
略图标注
距离中数=(往测距离+返测距离)/2
高差中数=(往测高差-返测高差)/2
内业平差计算
• 表格计算 • Excel电子表格点算 • 平差软件平差计算
I级 II III
线路高程精度要求
• 对向观测高差较差不大于 0.1S(m),(S以KM为单位) • 路线闭合差不大于 ±0.05(∑S2)1/2(m), (S以KM 为单位)
仪高、镜高丈量精度要求
• 量取地面点到仪器中心的垂 直高度 • 独立地在不同方向量取两次 取平差 • 高度量至5mm,较差不大 于1cm
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左角观测
后镜站
测站
前镜站
一级导线
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线路平面精度要求
等级 符合导线 平均边 测距中误 测角中 全长相对 长度(km) 长(m) 差(mm) 误差(") 闭合差 15 3000 三等 ±18 ± 1.5 1/60000 四等
成果整理
• • • • 测站水平角 往返距离取平均,(绘制导线略图) 高差计算 i+vd-t,往返高差取平均 略图标注,边上距离,边下高差,往 返各靠对应测站端,中数居中 • Excel表格整理
略图标注
距离中数=(往测距离+返测距离)/2
高差中数=(往测高差-返测高差)/2
内业平差计算
• 表格计算 • Excel电子表格点算 • 平差软件平差计算
三等
± 3√n
四等 一级
二级 三级
± 2.5 ±5
±8 ± 12
4
6 2
1 1
± 5√n 4
3 2
± 10√n
± 16√n ± 24√n
水平距离观测精度要求
项目 仪器类型 一测回读数 测回间较差 往返测或不 (mm) 较差(mm) 同时段观测 较差(mm)
5 10 20 7 15 30 2(a+b∙D) D以km为单 位
I级 II III
线路高程精度要求
• 对向观测高差较差不大于 0.1S(m),(S以KM为单位) • 路线闭合差不大于 ±0.05(∑S2)1/2(m), (S以KM 为单位)
仪高、镜高丈量精度要求
• 量取地面点到仪器中心的垂 直高度 • 独立地在不同方向量取两次 取平差 • 高度量至5mm,较差不大 于1cm
一级 二级 三级
10
3.6 2.4 1.5
1600
300 200 120
± 18
± 15 ± 15 ± 15
± 2.5
±5 ±8 ± 12
1/40000
1/14000 1/10000 1/6000
水平角观测精度要求
等级 测角中 误差(")
± 1.5
测
DJ1 8
回 数
DJ2 12 DJ6
方位角闭合差(")
导线(高程)测量
一、布网设计 二、控制点选埋 三、外业观测 四、成果整理 五、内业平差计算
布网设计
• • • • • • 技术参数 地形条件 历史资料 基本原则 实施步骤 一级导线观测
控制点选埋
• • • • • 实地的最好通视条件 点位要求稳定、安全、便于观测 图根点视野开阔 利用已知点 埋石深度40~60厘米,出土小于5厘米,30 厘米长的钢筋标志
外业观测
• 水平角观测为前进方向的左角,高精度要 求三联脚架法,每次迁站只撤后镜站脚架 并转到前镜站,脚架与基座为一体 • 水平距离观测两测回,每测回四个读数, 长距离边的温度气压观测。距离往返测 • 视线高差观测两测回,每测回四个读数, 盘左盘右个两个,长距离边的双差改正。 视线高差往返测 • 水平距离与视线高差同时观测
视线高差观测精度要求
• 一测回四个读数较差不大于 0.09S(m),(S以KM为单位) • 测回较差不大于0.07S(m),