导线测量平差4.2更新指南

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四等水准测量与导线测量技术ppt课件

四等水准测量与导线测量技术ppt课件
4. 水准测量的等级
(1)国家分一、二、三、四等、图根(按精度要求、 控制范围)
(2)城市分二、三、四等、图根
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4
(一) 水准测量原理

准 尺
a
前进方向
水平视线
A
HA

b准 尺
B
HB
hAB
大地水准面
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5
1.1、水准测量原理
1.1.1原理内容:
▲高差=后视读数-前视读数: 求待定点高程的方法:
之和不等于零,则其差值即Σh就是闭合水准路线的高 程闭合差。
4.3.3水准支线水准支线必须在起终点间用往返测进行检 核。理论上往返测所得高差的绝对值应相等,但符号 相反,或者是往返测高差的代数和应等于零。如果往 返测高差的代数和不等于零,其值即为水准支线的高 程闭合差。
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31
(五)水准测量的内业
高差法 :HB=HA+hAB=HA+(a-b) 视线高法 :HB=(HA+a)-b=Hi-b
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6
1.1.2 连续高程测量 当地面上A、B两点的距离较远,两点的高差太大,安置一次仪 器不能测定其高程时,就需要增设若干个临时的立尺点,作为
传递高程的过渡点,称为转点,用ZD表示 ,分段测量高差,
2)观测步骤:(1)后前前后(黑、黑、红、红) (2)后后前前(黑、红、黑、红)
h1=a1-b1
h2=a2-b2
a2
b2
h1-h2f=
a1
b1
±5mm
测站检核
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28
水准测量记录(双面尺法)
(四)水准测量检核
4.1计算检核 两点高差等于各转点之间高差的代数和, 也等于后视读数之和减去前视读数之和。

徕卡 ScanStation P30 P40 操作指南说明书

徕卡 ScanStation P30 P40 操作指南说明书

徕卡测量系统贸易(北京)有限公司徕卡ScanStation P30/P40操作指南 2概要为正确、可靠地使用徕卡ScanStation P30/P40三维激光扫描仪,请仔细阅读本手册的详细说明适用范围除了徕卡ScanStation P30/P40产品,徕卡ScanStation P15/20、C5/C10扫描仪也同样适用本手册中的内容 符号本手册中使用的符号包含以下意义:重要内容或章节,在仪器操作中需要加以注意,会影响到结果的正确性。

目录1. 仪器设置 (5)1.1. 概述 (5)1.2. 扫描仪架设 (6)1.3. 仪器高 (8)2. 用户界面 (10)2.1. 面板 (10)2.2. 屏幕 (11)2.3. 状态栏 (13)2.4. 操作 (14)3. 扫描仪开/关机 (15)4. 主菜单 (17)5. 扫描工作流程 (20)5.1. 开始新的项目 (20)5.2. 扫描 (21)5.3. 扫描参数设置 (23)5.3.1.扫描视场 (25)5.3.2.分辨率 (27)5.3.3.图像控制 (28)5.3.4.使用外置相机 (29)徕卡ScanStation P30/P40操作指南35.3.5.过滤器 (32)5.3.6.精细扫描 (33)5.4. 标靶扫描 (34)5.5. 实时图像 (37)5.6. 扫描预览 (39)6. 导线 (41)7. 传输数据 (44)8. 状态 (45)9. 检查 & 校准 (48)徕卡ScanStation P30/P40操作指南41. 仪器设置1.1. 概述使用三脚架扫描仪必须架设在三脚架上使用,使用徕卡原装扫描仪三脚架可以最大程度保证在扫描工作中的稳定性。

注意避免阳光直射和仪器的受热不均匀。

徕卡ScanStation P30/P40操作指南51.2. 扫描仪架设步骤1. 将脚架腿调整到合适高度,然后拧紧螺丝固定。

2. 将基座放置到脚架上并拧紧螺丝固定。

华测RTK使用指南(两篇)

华测RTK使用指南(两篇)

华测RTK使用指南(二)引言:华测RTK是一种高精度的实时动态测量技术,广泛应用于土地测量、建筑施工、移动设备定位等领域。

本文将详细介绍华测RTK 的使用指南,包括基本原理、设备配置、数据处理和常见问题解答等方面。

一、基本原理1.RTK测量原理a.RTK的概念和作用b.RTK测量的基本原理c.RTK测量的误差来源和影响因素2.RTK设备及其配置a.RTK设备的组成和工作原理b.单频和双频RTK设备的区别与选择c.RTK设备的外部连接和配置要求3.RTK数据处理a.基础站设置和数据采集b.数据传输和差分修正c.测量数据的处理和解算方法二、设备配置1.收发器配置a.收发器的选取和配置技巧b.收发器的固定方式和安装位置选择2.天线安装a.天线的选取和安装要求b.天线的校准和调整方法3.数据采集设置a.采集频率和观测时段的选择b.基准站坐标设置和频率校准三、数据处理1.数据读取和a.RTK设备数据读取方法b.基准站数据和管理技巧2.数据解算和校正a.RTK数据解算的基本原理b.数据校正方法和精度评估c.数据异常处理和质量控制3.数据处理软件a.常用的RTK数据处理软件介绍b.软件的安装和配置方法c.数据处理结果的导出和分析四、常见问题解答1.RTK测量中的误差和精度a.测量误差的来源和影响因素b.RTK测量的精度评估和误差控制2.RTK设备的故障排除a.设备无法正常开机的解决方法b.数据传输中断和差分修正失败的处理方式3.数据处理软件的使用技巧a.软件读取数据失败的解决方法b.解算结果异常和错误处理的技巧五、总结华测RTK是一项高精度实时动态测量技术,在土地测量、建筑施工等领域具有广泛的应用价值。

通过本文所提供的使用指南,您可以了解到RTK测量的基本原理、设备配置和数据处理等方面的知识,同时,我们还解答了常见问题,帮助您更好地掌握华测RTK的使用方法和注意事项。

希望本文对您在使用华测RTK过程中能够有所帮助。

测量平差程序设计pdf

测量平差程序设计pdf

测量平差程序设计一、输入数据校验在测量平差程序设计中,输入数据校验是一个重要的环节。

由于测量数据可能存在误差或异常值,直接用于平差计算可能导致结果的不准确。

因此,需要对输入数据进行有效性检验,包括数据的范围、格式、异常值检测等。

同时,需要确保输入数据的完整性和一致性,以避免程序在后续计算中出现错误。

二、平差算法实现平差算法是测量平差程序设计的核心部分。

根据具体需求选择合适的平差算法,如最小二乘法、加权平均法等。

实现平差算法时,需要注意算法的精度和稳定性,保证计算结果的可靠性。

此外,还需要对算法进行优化,以提高计算效率。

三、结果输出测量平差程序的结果输出需要清晰、直观,便于用户理解和使用。

根据需求选择合适的输出方式,如文本、图表、表格等。

同时,需要对输出结果进行适当的格式化处理,使其更加易于阅读和对比。

四、异常处理在测量平差程序设计过程中,异常处理也是必不可少的一部分。

异常处理机制能够保证程序在遇到异常情况时,不会直接崩溃,而是进行适当的错误提示或容错处理。

对于可能出现的异常情况,需要在程序中预设相应的处理方式,以便快速定位问题并进行修复。

五、用户界面设计良好的用户界面设计能够提高测量平差程序的易用性和用户体验。

用户界面需要简洁明了,操作便捷,同时提供必要的信息提示和帮助文档。

在设计用户界面时,需要考虑用户的使用习惯和需求,以便更好地满足用户需求。

六、代码优化与调试在完成测量平差程序设计后,需要对代码进行优化和调试。

优化主要是针对代码的性能和可读性进行改进,以提高程序的运行效率和可维护性。

调试则是发现和修复程序中的错误和异常,确保程序的正确性和稳定性。

在代码优化与调试过程中,需要遵循良好的编程规范和测试习惯,以确保代码的质量和可靠性。

七、文档编写编写详尽的文档是测量平差程序设计的重要环节之一。

文档应该包括程序的使用说明、功能介绍、安装指南等内容,以便用户更好地理解和使用程序。

同时,编写文档的过程也有助于程序员的总结和提高,有助于发现设计中存在的问题和不足之处。

导线及水准复测说明

导线及水准复测说明

导线控制点及水准点复测说明
我方(徐州汉源建设集团有限公司)于2018年3月16日接到贞丰县仁朝大桥的导线控制点及水准点,导线控制点及水准点见下表:
我们此次复测利用的仪器是南方NTS-362R型号全站仪和苏州NAL124型号水准仪。

导线所测的夹角为左角(采用的方法是测回法)。

为附和一级导线测量,导线控制点进行了加密复测,由I026—I025控制边附和到I025—I026控制边。

原进场时提供的部分导线点(I026—I025)及后来的加密点(1 2 3)。

导线平差分为一条导线,导线的闭合差分别为1/325702 <K容1/15000,导线控制点都满足精度要求。

水准测量为四等水准测量,采用的是变换仪器高法,为附和水准测量。

由于受场地的影响与(I026)无法闭合,水准测量测设精度按四等水准测量要求进行计算平差,实测水准闭合差均<±6√n,符合规范要求。

复测的具体结果见导线及水准复测成果一览表。

高速公路导线、水准测量复测方法

高速公路导线、水准测量复测方法

高速公路导线、水准测量复测方法G56杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段G60连结线导线、水平丈量复测方案编制:审核:审批:日期:中交路桥云南宣曲高速公路第二项目经理部2015年3月目录一、工程概略 -----------------------------------------------------2二、测区概略 ------------------------------------------------------2三、编制依照 ------------------------------------------------------3四、平面控制丈量-----------------------------------------------3五、高程控制丈量-----------------------------------------------25六、主要丈量人员及丈量仪器配--------------------------------------49七、工程丈量质量保证措-------------------------------------------50八、复测工期及结果 ------------------------------------------------51G56杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段G60连结线导线、水平丈量复测方案一、工程概略宣曲高速公路是国家高速公路网G56杭瑞高速公路的此中一段,路线位于宣威市沾益县麒麟区境内,主线全长94.392 公里 G60连结线为宣曲、昆曲和曲靖绕城高速公路连结线。

本标段为中交云南宣曲高速公路第二项目部,其施工范围:主线左幅K8+630~,右幅 K8+630~K11+293.853 和大龙潭立交 A、C、E、F 四个匝道。

起于西平街道办辖区内,止于金龙街道办辖区内,沿路过过西平街道办和金龙街道办 2 个街道办。

主线为双向 6 车道高速公路,整体式路基宽,设计时速 100 公里/小时,匝道路基宽度 10.5m, 设计时速 60 公里/小时。

导线测量平差4.2更新指南

导线测量平差4.2更新指南

导线测量平差最近更新指南导线测量平差最近发布4.2版,主要增加或更新了以下功能:(如表格显示不正常,请刷新)一、表格输出。

表格输出到WORD,支持表格中的列向下错开半行(如方位角、边长),所有表格输出到WORD后与软件中显示的样式一样。

如下表:导线严密平差计算表工程名称:附合及水准示例等级:城市二级计算者:杨运英校核者:日期:2003.08.28二、导线采用近似平差且方位角边长不进行反算时的表格样式。

原表格中显示的是坐标增量改正数,现增加了一个选项,可以选择显示改正后的坐标增量,以满足一些工程要求格式统一的要求。

导线平差计算表工程名称:附合及水准示例等级:城市二级计算者:杨运英校核者:日期:2003.08.28、坐标导线平差。

指使用全站仪直接观测坐标、高程的闭、附合导线,其中平面坐标完全差的分配方式可以选用“按边长”、“按坐标增量”、“坐标转换”等方式。

坐标导线平差计算表工程名级:城市二级:杨运英校核者:日期:200四、单面单程水准记录计算已知点较密时线路中间也可以穿过已知点。

当含有中视时可以用于中平测量等,表格形式如下:水准测量记录计算表测线:仪器:观测:天气:地点:记录:计算者:校核者:日期:不含有中视时可用于五等、等外水准等的记录、计算。

表格形式如下:水准测量记录计算表测线:仪器:观测:天气:地点:记录:计算:校核:日期:部测量知点设站,后视另一已知点,观测各碎部点,计算其坐标、高程,绘制图形并可输出到CAD。

方式可以选用“斜距+天顶距”、“平距+高差”或“视距+天顶距”。

距+高差”方式表格如下:碎部测量记录后视:B 测站高程仪高:气:复核:期:距”(或“斜距+天顶距”)表格如下:碎部测量记录后视:B 测站高程:指标差:0" 天气:记录:日期:坐标转换于同椭球的不同坐标系间进行转换。

比如同椭球的国家坐标系与工程独立坐标系的转换。

坐标转换计算表工程名第页计算:复核:日期:支导线计算里指输入方位角与边长计算坐标的支导线,如需输入水平角、边长计算各点坐标,请使用“平差计算”模块中的支导线进行计算。

平面控制网CPI、CPII和二等高程控制网施工复测

平面控制网CPI、CPII和二等高程控制网施工复测

目录目录 (1)前言 (2)平面控制网CPI、CPII和二等高程控制网施工复测 (4)1 一般规定 (4)2 基础平面控制网CPⅠ复测 (6)3 线路控制网CPⅡGPS复测 (13)4 线路控制网CPⅡ导线复测 (14)5 高程控制网复测 (16)6 提交的测量成果报告 (19)关于线下工程施工测量 (21)前言1、三网合一勘测设计、施工、运营维护控制网使用同一控制网。

内容包括:●三网平面坐标、高程系统统一;●三网起算基准统一;●线下工程施工控制网、轨道施工控制网、运营维护控制网的平高坐标系统与起算基准统一;●三网测量精度统一协调。

2、无砟轨道工程测量精度终极目标要求,客专无碴轨道铺设精度检验标准:●10m弦长轨道高低偏差<2mm,轨向偏差<2mm。

●150m弦长轨道高低偏差<10mm,轨向偏差<10mm。

●沉降观测点的高程中误差应小于1mm(路基的工后沉降不应大于30mm)。

3、控制网基准:位置基准、方位基准、尺度基准。

采用更高级控制点作为起算基准或约束条件,可以解决控制网基准的问题:CP0→CPI→CPII→CPIII一般:50~100km布设一个框架点CP0;4km布设一对CPI控制点;1km布设一个CPII点;150m~200m布设一个CPIII点。

施工时分段复测CPI,联测CP0点可能有难度。

1、CP0超出现规范的范畴。

2、CP0框架点一般不会交给施工单位使用,也系保密资料。

3、长度较远,可能存在于两个不同的坐标投影带,而设计资料一般也只有其中一个投影带的成果,大多交付的是两个投影带附近部分重叠控制点的坐标成果。

4、施工复测的程序:(1)复测方案与技术设计,并报监理、业主审批;(2)复测外业测量,监理平行作业或旁站;(3)测量内业资料处理;(4)复测成果报告,报监理、业主审查批复。

5、复测方案与技术设计的内容:(1)测量项目概况:任务来源,测区地理位置、测量范围、地形地貌概述、测区控制点的数量、保存情况等。

新版三、四等导线测量规范.pdf

新版三、四等导线测量规范.pdf

导线测量规范(Ⅰ)导线测量的主要技术要求各等级导线测量的主要技术要求,应符合表 3.3.1的规定。

等级导线长度km平均边长km测角中误差(秒)测距中误差(㎜)测距相对中误差测回数方位角闭合差(秒)导线全长相对闭合差1秒级仪器2秒级仪器6秒级仪器三等14 3 1.8 20 1/150000 6 10 — 3.6n≦1/55000 四等9 1.5 2.5 18 1/80000 4 6 —4 5n≦1/35000 一级4 0.5 5 15 1/30000 — 2 4 10n≦1/15000 二级2.4 0.25 8 15 1/14000 — 1 3 16n≦1/10000 三级0.1 0.1 12 15 1/7000 — 1 2 24n≦1/5000 注:1 表中n为测站数。

2 当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二、三级导线的导线长度,、平均边长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定相应长度的2倍。

3.3.2 当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过表 3.3.1相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表 3.3.1规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13㎝。

3.3.3 导线网中,结点与结点、结点与高级点之间的导线段长度不应大于表 3.3.1中相应等级规定长度的0.7倍。

(Ⅲ)水平角观测3.3.7 水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪,应符合下列相关规定:1 照准部旋转轴正确性指标:管水准器气泡或电子水准器长气光在各位置的读数较差,1秒级仪器不应超过2格,2秒级仪器不应超过1格,6秒级仪器不应超过 1.5格。

2 光学经纬仪的测微器行差及隙动差指标:1秒级仪器不应大于1秒,2秒级仪器不应大于2秒。

3 水平轴不垂直于垂直轴之差指标;1秒级仪器不应超过10秒,2秒级仪器不应超过15秒,6秒级仪器不应超过20秒。

4 补偿器的补偿要求:在仪器补偿器的补偿区间,对观测成果应能进行有效补偿。

三、四等导线测量规范

三、四等导线测量规范

三、四等导线测量规范前言本标准根据《国家三角测量有精密导线测量规范》中有关导线测量部分,并顾及城市测量、工程测量、地籍测量的有关要求编写,其技术内容属国内标准。

本标准规定的三、四等导线测量精度GB/T17942《国家三角测量规范》中相应等级的测量精度要求相同,部门技术要求也参照标准执行。

本标准2001年4月1日起实施;本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B,附录C、附录E、附录F、附录G都是提示的附录。

本标准由国家测绘局提出并归口。

本标准起草单位;国家测绘局测绘标准化研究所。

本标准起草人:肖学年、姬恒炼GH/T2007--2001目录前言1 范围 (1)2 引用范围 (1)3 总则 (1)4 技术设计预选点 (3)5 造标和埋石 (3)6 仪器检查 (4)7 水平角测量 (6)8 距离测量 (7)9 高程测量 (9)10 导线测量成果的验算、检查和验收 (11)附录A(标准的附录)电磁波距边长的修正和改算 (13)附录B(提示的附录)全站仪外观和键盘功能的检查 (15)附录C(提示的附录)全站仪工作电压显示的正确性检验 (16)附录D(提示的附录)全站仪照准部旋转正确性的使用 (17)附录E(提示的附录)全站仪测距轴预视准轴的重合性的检验 (18)附录F(提示的附录)全站仪倾斜补偿器的零位误差,补偿范围和补偿准确度的检验(19)附录G(提示的附录)全站仪存贮卡的检验方法及要求 (20)中华人民共和国测绘行业标准三、四等导线测量规范GH/2007-2001fourth order teaverse1 范围本标准规定了采用导线测量方法布测国家三、四等平面控制网的原则、方法和精度要求。

适用于国家三、四等导线测量。

工程测量、城市测量和地籍测量亦可参照执行。

2 引用标准下列标准所含的条文,通过在本标准中引用而构成标准的条文。

在本标准出版钱,所示版本均为有效。

所有标准都被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新把版本的可能性。

测量平差技术入门指南

测量平差技术入门指南

测量平差技术入门指南一、引言测量平差技术是现代测量学中的一门重要技术,它通过利用数学模型和数据处理方法,对测量结果进行精确的分析和修正,以达到更为准确的测量成果。

本文将为初学者提供一份测量平差技术的入门指南,介绍测量平差的基本原理、方法和应用。

二、测量平差的基本原理1.1 精确性和可靠性测量平差的基本原理是通过对测量数据进行处理,从而提高测量结果的精确性和可靠性。

精确性是指测量结果与真实值之间的接近程度,而可靠性则是指测量结果的稳定性和可信度。

通过测量平差技术,我们可以减小测量误差、消除随机误差和系统误差,提高测量精度和可靠性。

1.2 测量数据的模型化测量平差技术的另一个重要原理是将测量数据进行模型化。

对于不同类型的测量数据,我们可以通过建立相应的数学模型来描述它们的特征和关系。

基于这些模型,我们可以使用统计方法对测量数据进行分析和处理。

三、测量平差的基本方法2.1 最小二乘法最小二乘法是测量平差中最常用的方法之一。

其基本思想是最小化残差平方和,即寻找使得测量数据与模型之间的残差最小的解。

通过最小二乘法,我们可以消除一部分误差,并提高测量结果的精确性。

2.2 条件方程法条件方程法是另一种常用的测量平差方法。

它通过建立由观测数据和未知参数构成的条件方程组,使用数值方法求解该方程组,获得未知参数的估计值。

条件方程法适用于各种类型的测量问题,具有较好的通用性。

四、测量平差的应用领域3.1 地形测量测量平差技术在地形测量中具有广泛的应用。

通过对地形测量数据进行处理,我们可以绘制出精确的地形图和等高线图,为地质勘探、土地规划和交通规划等工作提供准确的基础数据。

3.2 工程测量在工程测量中,测量平差技术被广泛应用于土建工程、水利工程和交通工程等领域。

通过对测量数据进行精确处理,我们可以制定合理的工程设计方案,提高工程质量和效率。

3.3 大地测量大地测量是测量平差技术的重要应用领域之一。

通过对大地测量数据进行平差处理,可以获得准确的大地坐标和大地线网的形状、尺度和形变等信息,为地球物理研究、地震监测和测绘工作提供重要支持。

CPII导线测量技术要求

CPII导线测量技术要求

CPII导线测量技术要求
在隧道贯通后进行CPII控制桩测量时,CPⅡ控制网测量采用导线网测量,导线附合于隧道两端的CPI或CPII控制点上,导线测量的主要技术要求见表1:
CPⅡ导线测量还应满足下列要求:
(1)导线测量应起闭于隧道洞口两端或斜井(或横洞)的CPI 控制点上,采用标称精度不低于2″、2mm+2ppm的全站仪施测,大于7公里的隧道应采用不低于1″,1mm+1ppm的全站仪施测。

(2)导线测量水平角观测应符合表2的规定。

(3)导线边长测量,读数至0.1毫米。

距离和竖直角往返各观测3测回。

各项限差应满足表3的要求。

注:mD =(a+b×D) ,为仪器标称精度。

式中:a——仪器标称精度中的固定误差(mm)
b——比例误差系数(mm/km)
D——测距边长度(km)
电磁波测距仪的测距精度划分标准为:测距长度为1km时
Ⅰ级:|mD|≤5 mm
Ⅱ级:5 mm <|mD|≤10 mm
CPⅡ导线应在方位角闭合差及导线全长相对闭合差满足要求后,采用严密平差计算。

CPⅡ导线控制点的定位精度要求
CPⅡ导线控制点的定位精度要求见表4。

高速公路导线、水准测量复测方法

高速公路导线、水准测量复测方法

G56杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段G60连接线导线、水准测量复测方案编制:审核:审批:日期:中交路桥云南宣曲高速公路第二项目经理部2015年3月目录一、工程概况-----------------------------------------------------2二、测区概况------------------------------------------------------2三、编制依据------------------------------------------------------3四、平面控制测量 -----------------------------------------------3五、高程控制测量 -----------------------------------------------25六、主要测量人员及测量仪器配--------------------------------------49七、工程测量质量保证措-------------------------------------------50八、复测工期及结果------------------------------------------------51G56杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段G60连接线导线、水准测量复测方案一、工程概况宣曲高速公路是国家高速公路网G56杭瑞高速公路的其中一段,路线位于宣威市沾益县麒麟区境内,主线全长94.392公里G60连接线为宣曲、昆曲和曲靖绕城高速公路连接线。

本标段为中交云南宣曲高速公路第二项目部,其施工范围:主线左幅K8+630~K11+294.272,右幅K8+630~K11+293.853和大龙潭立交A、C、E、F四个匝道。

起于西平街道办辖区内,止于金龙街道办辖区内,沿途经过西平街道办和金龙街道办2个街道办。

主线为双向6车道高速公路,整体式路基宽33.5m,设计时速100公里/小时,匝道路基宽度10.5m,设计时速60公里/小时。

GPS导线点水准点复测方案

GPS导线点水准点复测方案

遂宁至广安高速公路建设项目SG2合同段导线点、水准点复测方案一、工程概况遂广(遂宁——广安)高速公路工程第SG2合同段工程,设计起点k69+000,设计终点k97+785.898,标段全长28.701km,本标段道路工程主要工程量:土石方数量:土方94.8948万m3;石方303.1682万m3。

防护及排水工程:防护79676 m3;排水43886 m3本标段包含大桥16座,共计3246米;中桥13座,共计1031.9米。

涵洞46道。

本标段包含互通式立体交叉3处;分离式立体交叉17处,通道12处;人行天桥9处。

根据控制点交桩情况,平面控制系统采用北京54高斯正形投影3°带平面直角坐标系(中央子午线106°07′,投影高程为300米),水准高的高程基准为1985基准。

二、测量仪器及测设人员本次复测配备测量工程师2名,从事测量专业工作经验均为5年以上,测量员4名,从事测量专业工作为3年以上,技工6名,共计12人。

(1)仪器名称及型号(2)测量人员组织三、复测方案本合同段内共有设计院提供的一级控制点共26个,经我项目部工程技术人员研究讨论针对现场地形及导线点的分布情况,研究讨论决定主线控制点采用GPS相对静态定位模式进行复测、增设控制点。

GPS控制网等级为一级,采用中海达V8 GSNN双频GPS接收机四台同步观测,GPS网形采用边连式,每站观测2个时段,每时段观测时间为60至70分钟不等。

同时观测有效卫星数不少于6颗,每条基线有效观测时间不少于45分钟,单点定位时间大于1小时,接收机采样间隔设置为5S,卫星高度角设置为10°。

观测过程中几何图形强度因子PDOP值小于6。

作业时天线严格置平对中,对中误差小于1mm。

互通式立交连接线控制点采用RTK固定解平滑20次的平均值与设计值进行复测对比。

高程测量采用自动安平水准仪两台,两个线路并行,同时前进测量。

塔尺采用3m黑红双面木制塔尺,气泡已经校核。

测量导线复测资料说明

测量导线复测资料说明

复测说明为满足XX区农村公路提档升级工程施工2016TD-A5标段的建设需要,本项目部测量组与监理单位测量工程师于XX年2月对冶金线(金牛湖段)进行了导线、水准复测工作,共复测冶金线(金牛湖段)导线点20个点,水准点15个点。

根据设计标准要求,我标段冶金线(金牛湖段)导线测量等级为二级导线测量、水准测量等级为四等水准测量。

一、作业依据1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2015)2、《公路勘测细则》(JTG/T C10-2007)3、《公路勘测规范》(JTG C10-2007)二、导线布设和作业情况冶金线(金牛湖段)线路长7.065km,已有设计单位提供的首级控制点,分别为:LH15、LH14、LH13、LH12、LH11、LH10、LH9、LH8、LH7、LH6、LH5、LH4、LH3、LH2、LH1共15个控制点,现加密J-1、J-2、J-3、J-4、J-5、J-6、J-7、J-8、J-9共9个控制点。

本次导线测量采用的仪器为:精度为2″的全站仪1台、反光棱镜头1个、三连架棱镜杆1副;水准点复测使用的仪器为:自动安平DSZ3水准仪1台、3米双面尺2把、尺垫2个;固定转点采用5cm长的钢钉和混凝土浇筑木桩钉。

本次复测精度情况:导线点采用简易平差,按附合导线标准进行计算。

全部导线复测均能满足公路二级导线测量技术要求。

水准测量精度闭合差fh 均小于f容,满足四等水准测量规范要求。

各级导线测量的主要技术要求各级水准测量的主要技术要求注:①二等水准视线长度小于20m时,其视线高度不应低于0.3m;②三、四等水准采用变动仪器高度观测单面水准尺时,所测两次高差平差,应与黑面、红面所测高差之差的要求相同。

三、分段情况:1、导线复测从冶金线LH15、LH14导线点按顺序自南往北测至冶金线LH2、LH1导线点,本次复测共分一段;2、水准复测从冶金线LH15点按顺序自南往北复测至冶金线LH1点,分为一段。

四、数据成果、检查及仪器检定证书详见附件五、质量评价及资料提交本次导线及水准控制测量,经外业设站检测,其各项指标均能满足《公路勘测规范》(JTG C10-2007)所规定的精度要求,本次导线与水准复测结果合格。

CPICPIICPIII测量技术专业知识课件

CPICPIICPIII测量技术专业知识课件
●平面、高程系统统一 ●起算基准统一 ●测量精度协调统一
一般要求→三网合一
●勘测控制网是勘测设计单位在勘测设计阶段为满足高速铁路工程勘测设计 和向施工单位进行交桩而建立旳平面、高程控制网,它涉及框架控制网CP0、 基础平面控制网CPⅠ、线路平面控制网CPⅡ和线路水准基点控制网。 ●施工控制网是为高速铁路工程施工提供控制基准旳各级平面高程控制网。 它涉及基础平面控制网CPⅠ、线路平面控制网CPⅡ、线路水准基点控制网, 以及在此基础上加密旳施工平面、高程控制点和为轨道铺设而建立旳轨道控 制网CPⅢ。 ●运营维护控制网是在高速铁路工程竣工后,施工单位交给运营单位,为运 营阶段对高速铁路工程进行变形监测、运营维护旳平面、高程控制网,它涉 及基础平面控制网CPⅠ、线路平面控制网CPⅡ、线路水准基点控制网、轨 道控制网CPⅢ以及轨道维护基标。
CPI、 CPII、 CPIII 测量技术
主要内容
一般要求 基本条件 布网埋标 外业测量 数据处理 CPIII评估
一般要求→规范
《铁路测量技术规则》(分篇),1976年9月出版( 语录版)
↓ 《铁路测量技术规则》(综合)(TBJ101-85) 《既有铁路测量技术规则》(TBJ105-88), 1989年7月1日施行
◆工程独立坐标系
采用任意中央子午线和高程投影面进行投影而建立旳平面直角坐 标系。目旳是控制线路设计高程面上旳投影长度变形值。
◆高程系统采用1985国家高程基准。
一般要求→三网合一
◆三网合一 铁路工程测量旳平面、高程控制网,按施测阶段、施测
目旳及功能可分为勘测控制网、施工控制网、运营维护控制 网。为了确保勘测、施工、运营维护各阶段平面、高程测量 成果旳一致性,提出“三网合一”概念,即:勘测、施工、 运营三个阶段控制网统一。各阶段平面控制测量应以基础平 面控制网(CPⅠ)为基准,高程控制测量应以线路水准基点 控制网为基准。

导线复测的各项精度要求

导线复测的各项精度要求

导线复测的各项精度要求、根据交桩情况,结合此段线路所有构造物的特点,对设计院提供的C级和D级控制网进行增设、补设控制点。

2、采用GPS复测C级网,全站仪(Ⅰ级或Ⅱ级测距精度、角度指标差1″或2″)分段符合D 级点,角度观测采用方向观测法(四测回),距离采用往返测(四测回),增补的导线点按照同精度进行附测,在复测前所使用的仪器必须进行检校,其指标差应符合以下规定:(1)、照准部旋转时,各位置气泡读数互差:DJ1型仪器不应超过2格(按两端气泡读数子和比较为4格);DJ2型仪器不应超过1格(按两端气泡读数子和比较为2格)。

(2)、光学测微器行差:DJ1型仪器不应超过1″;DJ2型仪器不应超过2″。

(3)、照准部旋转时,仪器底座位移而产生的系统误差:DJ1型仪器不应超过0.3″;DJ2型仪器不应超过1.0″。

(4)、水平轴不垂直于垂直轴之差的绝对值:DJ1型仪器不应超过10″;DJ2型仪器不应超过15″。

(5)、经纬仪2倍视轴(2C)的绝对值:DJ1型仪器不应超过20″;DJ2型仪器不应超过30″。

(6)、光学对中器旋转180°时,先后标定的两点应重合。

(7)、测尺频率的校正精度应高于1×10-6。

(8)、发射、接受、照准三轴之间应平行和重合。

(9)、周期误差的振幅不应大于仪器标称精度中固定误差的0.6倍,检定中误差不应大于0.5mm。

(10)、加常数的检定中误差不应大于仪器标称精度中固定误差的0.5倍;乘常数的检定中误差不应大于仪器标称精度中比例误差系数的0.75倍。

3、在测量作业时,仪器要轻拿轻放,键盘按钮、制动锁、微调螺旋要柔手操作,仪器搬站必须装箱,作业应符合下列规定:(1)、应检校三周轴的平行性与圆水准器及光学对中器。

(2)、视线宜高于地面和离开障碍物1.3m以上。

(3)、视线应避免通过受电、磁场干扰的地方,一般要求离开高压线2~5m。

(4)、视线宜避免通过发热体(如散热塔、烟囱等)。

导线点、水准点复测报告[1](1)

导线点、水准点复测报告[1](1)

牙克石市兴安新城基础设施建设项目一期工程(规划十街)导线点、水准点复测及加密点成果报告编制人:潘松涛复核人:王锐牙克石市恒泰房地产开发有限公司二O一二年十月四日昆明市东川区土城-园子公路路面硬化工程(D4标)导线点、水准点复测以及加密成果报告根据施工有关要求,我部测量队对导线点和水准点进行了一次定期复测。

一、工程概述东川区乌龙镇土城-园子公路起点桩号K0+000位于乌龙镇城西,沿老路途经土城,止于园子村,止点桩号K10+260.841。

为联系周边各村公所、村小组,并与马店公路联系,设置东方箐支线及学校支线。

东方箐支线K0+000起于马店公路K3+792.203处,K3+706.491止于土城公路K7+142.839;学校支线K0+000起于东方箐支线K0+674.887处,K0+475.755止于学校大门口。

路线全长14.443公里。

二、本标段有控制点GZ213、GZ214、GZ215、GZ459、GZ216、GZ217、GZ218、GZ219、GPS107、GPS272、GPS108、GZ467、GZ220、GZ221、GZ222、GZ223、GZ224、GZ455、GZ456、GZ225、GZ226、GZ227、GZ228、GPS108、GPS109、GPS110、GZ229、GZ230、GZ231、GZ454、GZ232、GZ233、GZ234、GZ235、GZ236、GZ238、GPS270,其中GZ238、GPS270为GZT-21标段和本标段共用点。

本标段在本合同段有GPS点GPS272、GPS107、GPS109,为了不改变高等级控制点GPS272、GPS107、GPS108、GPS109的数据和相邻标段的衔接,我部测量队用一台索佳SET250RX全站仪进行复测,GZ216-1、GZ216-2、GZ216-3、GZ216-4 、GZ216-5、GZ217-1、GPS219-1、GPS219-2、GPS219-3、GPS219-5、GPS219-6、G016、GZ221-1、GZ221-2、GZ221-3、GZ221-4、GPS272-1、GZ234-1、GZ234-2、GZ234-3、GZ234-4、G003、G004、G005、G005-1、G110、GZ225-1、GPS109-1、GPS109-2为本部新加密的导线点。

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导线测量平差4.2更新指南导线测量平差最近更新指南导线测量平差最近发布4.2版,主要增加或更新了以下功能:(如表格显示不正常,请刷新)一、表格输出。

表格输出到WORD,支持表格中的列向下错开半行(如方位角、边长),所有表格输出到WORD后与软件中显示的样式一样。

如下表:导线严密平差计算表工程名称:附合及水准示例等级:城市二级点名观测角度(°' ")角度改正( " )方位角(°' ")边长观测值(m)边长改正数(mm)边长平差值(m)坐标X( m )Y( m )A3628.0226183.76481 57 25B227 25 590.223680.0166551.719129 23 25191.5590.28191.559194 04 310.783558.4536699.76443 27 56158.4480.33158.4482197 57 410.433673.4536808.76461 25 38242.5380.45242.5383244 06 370.153789.4537021.764125 32 15172.0460.29172.0464118 53 230.623689.4537161.76464 25 39180.7010.41180.7015221 55 140.453767.4547324.763106 20 53234.4800.41234.4806102 59 010.853701.4547549.76429 19 55240.8810.30240.8817259 42 090.163911.4547667.764109 02 04211.5680.39211.5688115 55 480.563842.4547867.76444 57 53210.0820.37210.082C218 30 280.113991.0968016.22383 28 21D4045.4538491.275备注Wa = -4.32" Wx = 15.89mm Wy = -8.45mm测角中误差 = 1.241" Ws = 18.00mm 1/T = 1/102339计算者:杨运英校核者:日期:2003.08.28二、导线采用近似平差且方位角边长不进行反算时的表格样式。

原表格中显示的是坐标增量改正数,现增加了一个选项,可以选择显示改正后的坐标增量,以满足一些工程要求格式统一的要求。

导线平差计算表工程名称:附合及水准示例等级:城市二级点名观测角度(°' ")角度改正( " )方位角(°' ")边长观测值(m)改正前坐标增量改正后坐标增量坐标Δx(m)Δy(m)Δx(m)Δy(m)X( m )Y( m )A3628.0226183.76481 57 25B227 25 590.433680.0166551.719129 23 25191.559-121.563+148.045-121.563+148.045194 04 310.433558.4536699.76443 27 56158.448+115.000+108.999+115.000+109.0002197 57 410.433673.4526808.76461 25 38242.538+116.000+212.999+116.000+213.0003244 06 370.433789.4527021.764125 32 15172.046-99.999+140.000-99.999+140.0004118 53 230.433689.4537161.76464 25 39180.701+78.000+162.999+78.000+163.0005221 55 140.433767.4547324.763106 20 53234.480-65.999+225.000-65.999+225.0006102 59 010.433701.4547549.76429 19 54240.881+209.999+117.999+209.999+118.0007259 42 090.433911.4547667.764109 02 04211.568-69.000+200.000-69.000+200.0008115 55 480.433842.4547867.76444 57 52210.082+148.642+148.458+148.642+148.459C218 30 280.433991.0968016.22383 28 21D4045.4538491.275备注Wa = -4.32" Wx = 15.89mm Wy = -8.45mmΣD = 1842.303m Ws = 18.00mm 1/T = 1/102339计算者:杨运英校核者:日期:2003.08.28、坐标导线平差。

指使用全站仪直接观测坐标、高程的闭、附合导线,其中平面坐标完全差的分配方式可以选用“按边长”、“按坐标增量”、“坐标转换”等方式。

坐标导线平差计算表工程名级:城市二级点名坐标观测值边长( m )改正数坐标平差值备注X( m )Y( m )H( m )Vx(mm)Vy(mm)Vh(mm)X( m )Y( m )H( m )A3680.0166551.719365.458已知191.55913558.45326699.7641367.734-1.650.880.383558.4526699.765367.734158.44823673.45326808.7630366.683-3.02 1.610.643673.4506808.765366.684242.53833789.45477021.7615367.516-5.11 2.73 1.253789.4507021.764367.517172.04643689.45657161.7622367.966-6.60 3.53 1.563689.4507161.766367.968180.70153767.45877324.7607367.922-8.16 4.36 1.903767.4517324.765367.924234.48063701.46207549.7614368.054-10.18 5.44 2.473701.4527549.767368.056240.88173911.46337667.7577368.217-12.26 6.55 3.083911.4517667.764368.220211.56883842.46677867.7590367.058-14.097.53 3.543842.4537867.767367.062210.082B3991.11198016.2145366.78-15.908.50 4.003991.0968016.223366.784已知备注Wx = 15.90mm Wy = -8.50mm Ws = 18.03mmWh = -4.00mm ΣD = 1842.303m 1/T = 1/102183:杨运英校核者:日期:200四、单面单程水准记录计算已知点较密时线路中间也可以穿过已知点。

当含有中视时可以用于中平测量等,表格形式如下:水准测量记录计算表测线:仪器:观测:天气:地点:记录:点名水准尺读数视线高( m )计算高程( m )调整高程( m )备注后视(m)中视(m)前视(m)A 1.326363.654362.328362.328已知点1 1.638362.016362.0162 1.325362.329362.32930.968362.686362.6864 1.869 1.269364.254362.385362.3865 1.463 2.304363.413361.950361.9526 2.143 1.048364.508362.365362.3687 1.237363.271363.2748 2.346362.162362.165B 2.354 1.689365.177362.819362.823已知点9 1.624363.553363.55310 1.325 2.106364.396363.071363.073110.684 2.917362.163361.479361.48312 2.054 1.686362.531360.477360.48213 1.658360.873360.87814 1.834360.697360.70215 1.238 1.368362.401361.163361.17016 1.368361.033361.04017 1.691360.710360.717C 1.269361.132361.141已知点备注W(A-B) = -4.00mm W(B-C) = -9.00mm计算者:校核者:日期:不含有中视时可用于五等、等外水准等的记录、计算。

表格形式如下:水准测量记录计算表测线:仪器:观测:天气:地点:记录:点名水准尺读数高差(m)高差改正数(mm)高差平差值(m)高程( m )备注后视(m)前视(m)A 1.658328.326已知点-0.698+1.55-0.6961 1.691 2.356327.630+1.365+1.55+1.3672 2.1560.326328.996+0.521+1.55+0.52330.649 1.635329.519-0.969+1.55-0.9674 2.365 1.618328.551+1.681+1.55+1.6835 1.3640.684330.234+0.170+1.55+0.1726 2.348 1.194330.405+1.113+1.55+1.1157 2.345 1.235331.520+0.031+1.55+0.03380.657 2.314331.552-1.587+1.55-1.5859 1.658 2.244329.967+0.330+1.55+0.33210 1.635 1.328330.298+0.593+1.55+0.595B 1.042330.893已知点备注Wh = -17.00mm计算:校核:日期:部测量点设站,后视另一已知点,观测各碎部点,计算其坐标、高程,绘制图形并可输出到CAD。

式可以选用“斜距+天顶距”、“平距+高差”或“视距+天顶距”。

距+高差”方式表格如下:碎部测量记录后视:B 测站高程仪高:气:点名水平角(°' ")平距( m )高差( m )目标高( m )坐标高程( m )X( m )Y( m )1312 35 0682.325 1.235 1.31082.252996.531301.62223 05 2464.325 2.325 1.31024.0031059.679302.713156 36 2445.325-1.325 1.3957.860983.310299.064126 32 5662.356 2.325 1.3938.3211009.164302.715169 32 5686.3569.625 1.3928.874951.027310.016293 25 4092.365 4.382 1.31085.895966.040304.777104 23 5686.324 1.395 1.3925.6981043.944301.788102 36 5832.325-2.345 1.3972.7021017.313298.04916 32 5445.675-6.324 1.31021.7601040.158294.061068 32 5652.368-12.325 1.3979.0771048.007288.061142 38 5742.352-4.326 1.31001.7371042.316296.06复核:期:距”(或“斜距+天顶距”)表格如下:碎部测量记录后视:B 测站高程:指标差:0" 天气:点名水平角(°' ")视距( m )竖盘读数(°' ")目标高( m )平距( m )高差( m )坐标高程( m )X( m )Y( m )112 35 0646.2489 32 36 1.3546.240.39851975.2151960.967300.40 226 38 1245.3486 32 24 1.3745.17 2.74141985.7681957.126302.74 386 25 1275.3287 32 54 2.3275.18 2.27902049.7391943.622302.284152 35 1856.3292 45 120.3656.19-1.68232053.5632016.979298.325156 36 3682.3292 31 48 1.6482.16-3.89032076.3852030.258296.116158 32 5442.3688 32 06 1.6542.330.81262038.8072016.913300.817234 32 0639.3288 32 54 1.2339.29 1.14581993.4912038.752301.158263 12 4242.3289 32 54 2.6542.32-0.93641973.8242033.250299.069245 32 2456.3291 32 24 1.2156.28-1.34301980.2542052.702298.6610126 32 2442.2394 32 36 1.6441.97-3.59472041.5081993.826296.4111335 21 1885.3293 12 06 1.2485.05-4.61771920.2571970.415295.3812304 12 0030.2487 32 48 1.6530.18 1.02331970.3502005.656301.02记录:日期:标转换于同椭球的不同坐标系间进行转换。

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