水准测量数据

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水准测量计算方法

水准测量计算方法

水准测量计算方法1. 水准测量的基本原理。

水准测量是利用水准仪测量地面上各点的高程,其基本原理是利用重力作用下液面的水平面来确定高程。

在水准测量中,首先需要确定一个基准点的高程,然后通过水准仪测量其他点相对于基准点的高程差,最终得出各点的高程数据。

2. 水准测量的误差处理。

在实际的水准测量中,由于各种因素的影响,测量结果往往会存在一定的误差。

因此,在进行水准测量计算时,需要对误差进行处理。

常见的误差包括仪器误差、观测误差、环境影响等,需要通过合理的方法进行校正和处理,以提高测量的精度和准确性。

3. 水准测量的计算方法。

水准测量的计算方法包括前方高差计算、后方高差计算、高程闭合差计算等。

在进行水准测量时,需要根据实际情况选择合适的计算方法,并进行精确的计算,得出准确的高程数据。

同时,还需要注意测量数据的记录和整理,确保数据的完整性和可靠性。

4. 水准网的建立。

水准测量通常是通过建立水准网来完成的,水准网是由一系列基准点和测量点组成的网络系统,用于确定各点的高程。

在建立水准网时,需要考虑网点的选择、布设方式、观测方法等因素,以确保水准网的稳定性和精度。

5. 水准测量数据的应用。

水准测量数据广泛应用于工程建设、地质勘探、地图制图等领域。

通过水准测量数据,可以确定地面的高低差,为工程设计和施工提供重要的参考依据。

同时,水准测量数据也是制作高程图、地形图等地图产品的重要数据源。

综上所述,水准测量计算方法是水准测量的重要组成部分,它直接影响着测量结果的准确性和可靠性。

在进行水准测量时,需要严格遵循计算方法,处理好测量数据的误差,确保测量结果的准确性。

同时,也需要充分应用水准测量数据,为工程建设和地理信息制图提供可靠的高程数据支持。

【精品】水准测量数据

【精品】水准测量数据

【精品】水准测量数据
水准测量数据指的是用于测量地球表面高程的数据,通常使用高精度水准仪进行测量。

水准测量数据包括以下内容:
1. 测点标识:观测点的名称或编号,通常使用字母和数字编号。

2. 海拔高程:测点相对于海平面的高程,通常以米为单位。

3. 前后视距:在进行水准测量时,需要测量前后视距,即观测点到前方标志物和后方标志物的距离,通常以米为单位。

4. 仪器读数:水准仪的读数,通常以毫米或厘米为单位。

5. 温度、气压、湿度等环境参数:在进行测量时需要对环境因素进行记录,这些因素可能会对测量结果产生影响。

6. 点位描述:对于每个测点,通常会进行记录其位置描述,例如地图坐标、地址或地名等。

水准测量数据的精度和准确性对于地理信息系统、工程测量及建筑设计等领域有着重要的作用。

在数据分析和处理过程中,需要注意各项数据的质量和适用范围,避免因数据误差而对结果产生不良影响。

二等水准测量操作及数据处理

二等水准测量操作及数据处理

二等水准测量属于精密水准测量的范畴,精密水准 测量的很多技术流程要求更加精细、技术标准要求 更加精确,是对我院水准测量这一工作领域一次新 的挑战。随着高速铁路无碴轨道的兴起,要想在这 个领域中稳站测量技术市场,我们不得不提前在这 方面储备知识、探索新的问题、积累实践工程经验。 建议: 1、做到外业数据采集的准确性、高效性;要求我 们的作业人员认真仔细,严格的按照规范和要求工 作。 2、数据的内业处理:要求技术员摸索和总结。争 取是完善内业工作,使其成为一个完整的体系。
应尽量避免通过大的河流、湖泊、沼泽与峡谷等障
碍物;
应避开土质松软的地段和磁场较强的地段;
应避开人、车辆来往繁多的街道和大的火车站等;
4、郑西客运专线二等水准路线的布设原则
二等水准测量的线路基本沿铁路线路布设, 点的间距为2公里左右。对沿线的一、二等水 准点进行联测。以可靠、稳定的一等水准点 作为高程的起算点,构成附和水准路线,利 用二等水准点作为高程检查,水准点可以不 进行重力测量。
7、重力测量的条件
高程大于4000m或水准点间的平均高差为150—250m 的地区,二等水准路线上每个水准点均应测定重力。 高差大于250m的测段,在地面倾斜变化处应加测重 力。 高程在1500—4000m之间或水准点间的平均高差为 50—150m的地区,二等水准路线上重力点间平均距 离应小于23km。
8、二等水准测量选定水准点原则
保证点位地基坚实稳定、安全僻静、并利于 标石的长期保存与观测。水准点应尽可能选 在机关、学校、公园附近 郑西线的选点原则: 高程路线尽量沿施工便道进行,水准点的选 点必须保证地基坚实稳定,不受施工影响, 利于标石的长期保存与观测。水准点离高速 铁路施工中线距离70---100米为宜。

三等水准测量外业数据整理(往返测)

三等水准测量外业数据整理(往返测)

水准测量外业记录表<往测)
日期:2018 年05 月19 日天气:晴仪器型号:DSZ-2 组名:二组匚B 日. ******
水准测量外业记录表<返测)
往返测高差不符值限差为:土 4 Ls =5.6mm
往测高差为:+1232mm;返测高差为:-1226.7mm;实际测得高差不符值为:+5.3口口<符合限差规定) 往测前后视距累计差为:-0.5m
单程水准路线长度为:S=1897.3m
返测前后视距累计差为:-1.3m
所测结果均符合各项限差规定
该水准路线共24站,分4个测段
其中第一测段为1-6站<S 1=432.4m)
第二测段为7-11 站<S 2=449.2m)
第三测段为12-16站< S 3=409.2m)
第四测段为17-24站<S 4=606.5m)
第一测段高差:h1=124.6mm
第二测段高差:h2= -11.5mm
第三测段高差:h3=23.8mm
第四测段高差:h4=1095.1mm
往返测高差不符值:H = +5.3mm
亠、Z H
各段咼差改正:f1= - x S仁-1.2mm
S
送H
f2= - x S2= -1.3mm
S
Z H
f3= - ----- x S3= -1.1mm
S
Z H
f4= - x S4 = -1.7mm
S
改正后各段高差:H 1=h1 +f1= 123.4mm
H 2=h2 +f2= -12.8mm
H 3=h3 +f3= 22.7mm
H 4=h4 +f4= 1093.4mm。

施工测量常用数据

施工测量常用数据
±2
轨道安装标高
±2
13、管线定位容差
测设内容
定位容差(mm)
厂房内部管线
7
厂区内地上和地下管道
30
厂区外架空管道
100
厂区外地下管道
200
厂区内输电线路
100
厂区外输电线路
300
14、管线标高测量容差
管线类别
标高容差(mm)
自流管(下水道)
±3
气体压力管
±5
液体压力管
±10
电缆地沟
±10
11.5
宽面卷尺
厚×宽(mm×mm)
*0.19×13
截面积F(mm2)
*2.52±1%
单位重量W(g/m)
*26.04±1%
延伸系数(1m、10N)(mm)
0.019
弹性模数E(×105/mm2)
2.10
膨胀系数α(×10-6/℃)
11.5
韧性卷尺
厚×宽(mm×mm)
*0.3×6
截面积F(mm2)
*1.75±2.5%
弹性模数E(×105/mm2)
1.86
膨胀系数α(×10-6/℃)
14.0
韧性不锈钢卷尺
厚×宽(mm×mm)
0.3×6
截面积F(mm2)
1.82±2.5%
单位重量W(g/m)
13.7±2.5%
延伸系数(1m、10N)(mm)
0.295
弹性模数E(×105/mm2)
1.86
膨胀系数α(×10-6/℃)
大于100m
0.0005
0.0005
-
d.烟囱砌筑圆环的直径
-
0.005
-
对直径d的偏差不得不大于30mm

二等精密水准测量原始数据

二等精密水准测量原始数据

后- 前 h 后 前 后- 前 h
-48382
-48451
69 -48416.5
107230 153561 -46331
408778 455141 -46363
2 -30 3241 138048 -12507
辅助分 划 ② 427091 439620 -12529 0 -22 22 -12518
125525 114740 10785
427081 416255 10856
-6 35 -41 10820.5
141270 140398 872
442841 441999 842
标 尺 读 数
基+K 减 辅 ①-②
备 注
前 距 ∑d 1246 1586 -340 -18 1382 1698 -316 -14 后 前 后- 前 h 后 前 后- 前 h 后 前 后- 前 h 后 前 后- 前 h 后
基本分 划 ① 124588 142370 -17782
辅助分 划 ② 426121 443861 -17740 17 59 -42 -17761
∑d 后 前 后- 前 h 后 前 后- 前 h 后 前 后- 前 h 后 前 后- 前 h 后 前 后- 前 h 后 前 120430 159425 421934 460938 138955 144667 -5712 440475 446264 -5789 132055 124374 7681 433602 425872 7730 120899 129157 -8258 422464 430773 -9309 132329 141621 -9292 433825 443115 -9290 150862 144675 6187 452419 446165 6254 -7 60 -67 6220.5 54 56 -2 -9291 -15 -66 51 -8283.5 3 52 -49 7705.5 30 -47 77 -5750.5 46 37

水准测量数据处理流程

水准测量数据处理流程

水准测量数据处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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闭合水准路线测量数据表

闭合水准路线测量数据表

6.752 -2.215
8.967
后视距 前视距 总视距 视距差
285.3 287.7 573 -2.4 7.334 -0.622 7.956 148.022 5.245 -4.267 9.512
147.761
0.7755 1.8795 -1.104
5.5625 6.5665 -1.004 146.658 6.336 -2.108 8.444
0.198
0.198
N
58
后7 前8 后-前
1.24
6.028
0.111 0.011 1.449 6.235
0.111
0.111
O
58
后7 前8 后-前
1.169 5.855 0.28 0.38
0.28
0.28
1.416 6.104 后7 前8 后-前 1.196 5.982 0.22 0.122
P
后7 前8 后-前
0.153 0.254 1.634 6.319
-1 2 1 1 -1 1 -2 1 -1 2 0 -1 1 -1 -1 0 1 1 0 -1 1 -2 -1 -1 0 0 -1 1 -1 0 -1
0.154
0.154
J
116
后7 前8 后-前
1.088 5.874 0.546 0.445 1.367 6.155
146.843
1.4475 1.1665 0.281
6.2345 5.8535 0.381 147.123 7.684 0.66 7.024
147.344
7.52 0.342
7.178
147.599
7.67 0.61
7.06
148.185

三-四等水准测量外业观测数据的检查及初步处理

三-四等水准测量外业观测数据的检查及初步处理

三\四等水准测量外业观测数据的检查及初步处理摘要:由于目前在进行水准测量外业观测数据的检查、推算、录入、平差等一系列工作中存在许多人工处理的方式,使工作的质量和效率受到影响。

而本文正是针对这些缺陷,编制程序自动处理,有效减少在内业操作中的人工参与,从而提高作业自动化的程度。

为测绘工作全电子作业的无纸化办公做准备。

关键词:测绘工程水准测量 excel vbaabstract: due to the presence of many artificial processing mode is currently in leveling survey data check, calculate, record, adjustment and a series of work, the work quality and efficiency is affected by. this paper is aimed at these defects, programmed automatic processing, effectively reduce, industry operation in the artificial participation, so as to improve the operating level of automation. no paper office to prepare for the work of surveying and mapping the electronic homework.key words: surveying and mapping engineering; measurement; excel vba中图分类号:p203文章标识码:a文章编号:概述目前三四等水准测量外业观测记录格式如下表(部分):其中外业实际观测数据为前后尺三丝读数及其辅助分划读数共8个数据(即1~8)其他均为依据此8个读数计算所得,其关系式如下:(9)=(4)+k-(7)(10)=(3)+k-(8)(11)=(10)-(9)(12)=(1)-(2)(13)=(5)-(6)(14)=(12)-(13)(15)=前站(15)+本站(14)(16)=(3)-(4)(17)=(8)-(7)(18)=((16)+(17)±100)/2每页可记录8站观测数据,最后一栏将此页作为一个小节进行合计检核。

四等水准测量成果计算表

四等水准测量成果计算表

四等水准测量成果计算表四等水准测量是用于测算地表高差的一种方法,其测量精度相对较低。

这种测量方法通常广泛应用于工程测量、农业水利测量以及地理测绘等领域。

在进行四等水准测量过程中,需要进行一系列的计算来得到最终的成果。

本文将介绍在四等水准测量中常用的计算表,以及如何进行计算。

首先,四等水准测量成果计算表通常由以下几部分组成:1.测量基线信息:测量基线是在测量过程中所测的两个点之间的直线距离。

在计算表中,需要记录每个基线的编号、起点和终点的坐标、观测方向以及距离等信息。

2.观测数据:观测数据是进行四等水准测量所得到的高差值。

在计算表中,需要记录每个点的编号、观测到的高差值以及测量的次数。

3.高程计算:在四等水准测量中,需要通过观测数据计算每个点的高程值。

在计算表中,需要记录每个点的编号、观测到的高差值、已知点的高程值、误差修正值以及计算得到的点的高程值。

接下来,我们将介绍如何进行四等水准测量的计算。

1.基线计算:根据测量基线的起点和终点坐标,可以计算出每个基线的水平距离。

通常使用坐标平差方法来进行计算,得到每个基线的水平距离。

2.高差计算:根据观测数据中的高差值,可以计算出每个观测点的高差。

在计算过程中,需要考虑误差修正值、大气压力、温度、潮汐影响等因素。

3.高程计算:根据已知点的高程值,可以通过高差计算得到每个观测点的高程值。

在计算过程中,需要修正大气压力、温度、基准高程差等因素。

4.精度评定:在四等水准测量完成后,需要对测量结果进行精度评定。

通常采用误差理论来评定测量结果的可靠性。

综上所述,四等水准测量成果计算表是进行四等水准测量过程中的重要工具,用于计算基线长度、高差值以及最终的高程值。

通过正确使用计算表,可以提高测量结果的准确性和可靠性。

但需要注意的是,四等水准测量存在一定的误差,所以在应用测量结果时需要考虑其精度范围。

水准测量实验数据及答案

水准测量实验数据及答案

上丝上丝下丝下丝A 后4687 1.272 5.959TP1前4787 1.192 5.979后-前+0.080-0.020+0.080TP1后4687 1.175 5.862TP2前47870.953 5.740后-前+0.222+0.122+0.222TP2后46870.960 5.646TP3前4787 1.220 6.009后-前-0.260-0.363-0.263TP3后4787 1.208 5.995TP4前4687 1.185 5.873后-前+0.023+0.122+0.022TP4后4687 1.305 5.994TP5前4787 1.302 6.090后-前+0.003-0.096+0.004TP5后4787 1.114 5.900A 前4687 1.178 5.865后-前—0.064+0.035—0.06513.113.5—0.4+6.21.050 1.1121.1811.24715.311.3+4.0+6.61.229 1.2461.3821.3591.2731.25313.012.5+0.5+2.613.213.0+0.2+1.91.143 1.128-1.8+1.70.894 1.1561.0261.2861.2151.3261.1161.1927.611.1+3.5 1.03614.7+3.51.1010.8711.24816.5623451侧站编号黑面红面水准尺中丝读数(m)前后视距差(m)累计差(m)方向及尺号点号后尺前尺后视距离前视距离0 0 00 0 0+1 -2 +3 0 -1 1-2 -1 -1 +1 0 +1表格中黑色数字为测量出来的,红色数字是计算后的正确答案,大家可以照书上的公式自己算算看,希望大家都能自己会算实验数据是同学们的辛勤劳动得来的,所以我很感动!在这里感谢同学们的积极配合,也希望同学们以后都能积极参与,上好我们的实验课唐海丽-0.262+0.022+0.080+0.222+0.004—0.064K+黑-红(mm)平均高差备注。

水准测量记录表计算方法

水准测量记录表计算方法

水准测量记录表是用于记录水准测量数据的表格,其中包括测站点名、测量日期、观测数据等信息。

下面是水准测量记录表的一般计算方法:
高程差计算:
在表格中记录每个测站的高程值,通常以测站1为基准点,将其高程设定为0。

对于每个测站,测量得到的高程数值减去基准点高程,即可得到该测站的高程差。

累积高程差计算:
根据高程差的计算结果,逐个累积计算每个测站相对于基准点的累积高程差。

从基准点开始,将每个测站的高程差累加到前一个测站的累积高程差上,得到当前测站的累积高程差。

检查闭合差:
在记录表的最后一行,计算闭合差(或称为封闭差)。

闭合差是指从基准点开始测量到最后一个测站再返回基准点,计算得到的累积高程差与起始点高程差的差值。

如果闭合差接近于零,说明测量结果较为准确。

如果闭合差较大,则可能存在测量误差或系统漏差,需要进行检查和校正。

检查其他误差:
在水准测量中,还需要考虑一些其他的误差,如仪器误差、观测误差和大气压力影响等。

可以通过进行数据处理和分析,进行误差检查和修正,以提高测量结果的准确性和可靠性。

需要注意的是,水准测量记录表的计算方法可能会因具体的测量方法和测量仪器的不同而有所差异。

在实际测量中,应根据所用仪器的操作手册和相关的测量规范进行计算,以确保数据的准确性和一致性。

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