测绘工程测量技术数字测图毕业设计论文

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目录

第一章绪论 (1)

第二章已有资料利用分析

1测区概况 (2)

2作业依据和已有测绘资料 (2)

第三章平面及高程控制设计

1平面坐标及高程系统的选择 (5)

2主要精度指标 (5)

3平面控制测量 (5)

3.1 方案一:GPS作首级平面网,RTK加密图根点 (6)

3.2 方案二:导线网作网作首级控制,全站仪加密图根点 (7)

3.3平面控制两种方案的论证 (9)

4 高程控制测量 (10)

4.1 仪器设备及施测方法 (10)

4.2 四等水准测量要求 (10)

第四章导线测量

1导线测量的主要技术要求 (11)

2导线网的设计、选点与埋石 (11)

2.1导线网的布设规定 (11)

2.2导线点位的选定规定 (11)

3 水平角观测 (12)

3.1水平角观测应符合的规定 (12)

3.2 方向观测法应符合的规定 (12)

3.3 水准角观测方法 (12)

3.4水平角观测的测站作业应符合的规定 (13)

3.5水平角观测误差超限处理 (13)

3.6其他注意事项 (13)

4 距离测量 (13)

4.1仪器的选用及标称精度 (13)

4.2边长测距的主要技术要求 (13)

4.3测距作业应符合的规定 (14)

5 选用全站仪作导线平差步骤 (14)

5.1计算机平差步骤 (14)

第五章碎步点野外数据采集

1 全站仪测图方法与技术要求 (16)

1.1全站仪测图的仪器安置及测站检核 (16)

1.2全站仪测图的测距长度规定 (16)

1.3数字地形图测绘需符合的要求 (16)

1.4数据采集注意事项 (17)

2全站仪碎步点采集 (17)

3解析碎步点测量 (17)

4碎步点采集的特殊情况 (17)

5 绘制测站草图及展点 (18)

第六章内业数字化成图

1 数据传输及展点 (19)

2 数字化成图作业步骤 (24)

3 各类地物绘制要求 (25)

4地形图的修测与编绘 (27)

5地形图的编绘 (27)

第七章提交资料 (28)

结束语 (29)

参考文献 (30)

致谢

附录——成果展示

第一章绪论

数字测图(Digital Surveying and Mapping,DSM)系统是以计算机及其软件为核心在外接输入输出设备的支持下,对地形空间数据进行采集、输入、成图、绘图、输出、管理的测绘系统。利用全站仪、GPS等设备进行数据采集,为GIS提供数据源,广泛用于测量工程、水文、工民建、道路桥梁、水利水电工程等建设领域。数字地图(Digital Map)以数字形式存贮在磁盘、磁带、光盘等介质上的地图。数字测图主要作业过程为三个步骤:数据采集、数据处理及地形图的数据输出(打印图纸、提供软盘等)。

随着电子全站仪、RTK技术的发展逐步成熟,以及电子计算机的普及,地形图的成图方法正在逐步地由传统的白纸法成图向数字测图方向发展。特别是在我国的东部沿海发达地区,数字测图几乎已占据了大部分的地形图测绘市场。

随着测绘科学技术的发展,全数字地形测图在现代机助制图技术支持下已经发展成为了高新的制图技术。而全站仪作为当前应用最为广泛的测绘仪器,是电子技术与光学技术结合发展的光电测量仪器,集测距仪、电子经纬仪的优点于一体。因此全站仪也是目前实用的大比例尺数字化测图工具。

第二章已有资料利用分析

1 测区概况

黄河水利职业技术学院新校区位于河南省开封市西北角,东邻黄河大街,北邻北环路,西邻夷山大街,南邻东京大道,与河南大学新校区毗邻。新校址东西长782米,南北长965米,南侧有宽约80米贯通南北的地下古城墙遗址,南侧有100米贯通东西的城市绿化带。学校内部地势较为平坦,有教学楼、宿舍楼、食堂、各种运动场、湖泊、河流和假山等主要地物分布其中。新校区距黄河水院老校区(东院教学区)约4.2km,离市中心8km,距火车站约10km,离连霍高速公路开封市出口约3km。数字测图技术是黄河水利职业技术学院的省级精品课程,在河南省享有很高的知名度,学院测绘工程系应生产单位要求,着力发展工程测量学以及数字测图学,培养出更加优秀的毕业生,为国家的基础建设贡献着自己的力量。

2作业依据和已有测绘资料

1、黄河水院新校区鸟瞰图。

2、黄河水院新校区控制点成果表。

3、黄河水院新校区控制点基本位置图

4、黄河水院新校区1:1000 地形图(如图1),可作为测区范围划定与控制测量网形设计及实地选点之用。

图1 黄河水院新校区1:1000 地形图

5、本次作业的平面坐标系为开封市城建坐标系,属于地方坐标系,其基准与国家参考椭球的基准保持一致。

平面控制点:“HY06”、(平面动态RTK 高程四等水准联测)“ HY06”152”(平面动态RTK 高程四等水准联测)保存完好,符合测量要求,能够保证测量精度,且位于测区附近,作为本次测量的基准点(见表1)。

表 1 已知平面控制点

“h019”、“h051”,位于测区附近,点位保存完好,可作为本测区高程控制起算点之用。

第三章平面及高程控制设计

1 平面坐标及高程系统的选择

1、平面坐标系及基准

测区平均高程73m,中央子午线精度为114°,本次作业的平面坐标系为开封市城建坐标系,属于地方坐标系,其基准与国家参考椭球的基准保持一致。

2、高程基准

本次作业采用1985国家高程基准。上交成果的高和必须为正常高。

2 主要精度指标

本测区主要精度指标如下:

1、各等级平面控网中最弱点相对于起算点的点位中误差不大于±5cm;

2、各等级水准网中最弱点相对于起算点的高程中误差不大于±2cm;

3、地物点相对于邻近控制点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;

4、图上高程注记中误差,在铺装地面不大于图上±0.07m,在一般地面不大于±0.15m。

3 平面控制测量

为了给地形测图提供基本控制,必须要选择一个比较完善的平面控制测量方案。布设平面控制网要符合其布设原则:分级布设,逐级控制;具有足够的精度;保证必要的密度;应有统一的布网方案、精度指标和作业规格。

本次平面控制测量分二级布设,先布设一级 GPS 网作为本测区首级平面网,再用RTK加密图根点;或者使用导线网做首级控制网,再直接全站仪加密图根点。对两种方案进行对比论证,选择其中一个合理的方案,以满足测图需要。

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