注:加粗加底紋的地方表示重中之重。
控制測量(上)
第一章1、控制測量的基本任務
1)在設計階段建立用於測繪大比例尺地形圖的測圖控制網;
2)在施工階段建立施工控制網;
3)在工程竣工後的運營階段,建立以監視建築物變形為目的的變形觀測專用控制網。
2、控制測量學的基本科學技術內容:
1) 研究建立和維持高科技水平的工程和國家水平控制網和精密水準網的原理和方法,以滿足國民經濟和國防建設以及地學科學研究的需要;
2) 研究獲得高精度測量成果的精密儀器和科學的使用方法;
3) 研究地球表面的測量成果向橢球及平面的數學投影變換及有關問題的測量計算;
4) 研究高精度和多類別的地面網、空間網及聯合網的數學處理的理論和方法、控制測量資料庫的建立及應用等。
第二章1、導線和三角網各自的優缺點
導線:優點:受通視要求的限制較小,易於選點和降低覘標的高度,甚至無須造標;圖形非常靈活,選點時可根據具體情況隨時改變;邊長的精度較均勻。
缺點:導線網中的多餘觀測數較同樣規模的三角網要少,檢核條件少,有時不易發現觀測值中的粗差,因而可靠性不高。
三角網:
優點:圖形簡單,精度高,多於觀測量多,便於計算缺點:布網困難大
2、等邊直伸導線精度分析公式中,各字母的含義
u表示點位的橫向中誤差;
t表示點位的縱向中誤差;
m表示總點位中誤差;
d表示導線端點的下標;
z表示導線中點的下標;
q表示起始資料誤差影響的下標;
c表示測量誤差影響的下標
例,tc,d表示由測量誤差而引起的導線端點的縱向中誤差;uq,z表示由起始資料引起的導線中點的橫向中誤差。
3、直伸導線的特點
優點:1) 導線的縱向誤差完全是由測距誤差產生的;而橫向誤差完全是由測角誤差產生的。因此在直伸導線平差時,縱向閉合差只分配在導線的邊長改正數中,而橫向誤差則只分配在角度改正數中;即使測角和測距的權定得不太正確,也不會影響導線閉合差的合理分配。
2) 直伸導線形狀簡單,便於理論研究。
缺點:直伸導線的點位精度不是最高的。
4、判斷最弱邊
5、計算p51圖2-16中(a)(b),以及圖2-27中(b)(c)
6、p63-p72綜合題
第三章1、精密測角的誤差**:
(一)外界條件的影響
1)大氣層密度的變化和大氣透明度對目標成像質量的影響;
2)水平折光的影響;
3)照准目標的相位差;
4)溫度變化對視準軸的影響;
5)外界條件對覘標內架穩定性的影響。
(二)儀器誤差的影響
1)水平度盤位移的影響;
2)照准部旋轉不正確的影響;
3)照准部水平微動螺旋作用不正確的影響;
4)垂直微動螺旋作用不正確的影響。
(三)照准和讀數誤差的影響
2、儀器對精密測角的誤差影響怎麼消除
1)消除水平度盤位移的影響:在一測回中,上半測回順轉照准部,下半測繪逆轉照准部,按相反的次序找準各方向,求同一角度的上、下半測回的平均值,就可以消除水平度盤位移引起的誤差;
2)消除照准部旋轉不正確的誤差:通過重合法讀數消除照准部偏心影響;在測定測微器行差時應轉動照准部位置而不應轉動水平度盤位置,這樣測定的行差數值將受到照准部旋轉不正確的影響,根據這個行差值來改正測微器讀數;
3)消除照准部水平微動螺旋作用不正確的影響
觀測時應旋進微動螺旋(與彈力作用相反的方向)去進行每個觀測方向的最後找準,同時要使用水平微動螺旋的中間部分;
4)消除垂直微動螺旋作用不正確的影響:在水平角觀測時,不得使用垂直微動螺旋,直接用手轉動望遠鏡到需要觀測的位置。
3、精密測角的一般原則
1)觀測應在目標成像清晰、穩定的有利於觀測的時間進行,以提高照准部精度和減小旁折光的影響;
2)觀測前應認真調好焦距,消除視差。在一測回的觀測過程中不得重新調焦,以免引起視准軸的變動;
3)各測回的起始方向應均勻地分配在水平度盤和測微分化尺的不同位置上,以消除或減弱度盤分劃線和測微分劃尺的分劃誤差影響;
4)在上、下半測回之間倒轉望遠鏡,以消除和減弱視准軸誤差、水平軸傾斜誤差等影響,同時可以由盤左、盤右讀數之差求得兩倍視准誤差2c,藉以檢核觀測質量。
5)上、下半測回照准目標的次序相反,並使觀測每一目標的操作時間大致相同,則在一測回的觀測過程中,應按與時間對稱排列的觀測程式,其目的在於消除或減弱與時間成比例均勻變化的誤差的影響,如覘標內架或三腳架的扭轉等;
6)為了克服或減弱在操作儀器的過程中帶動水平度盤位移的誤差,要求每半測回開始觀測前,照准部按規定的轉動方向先預轉1~2周;
7)使用照准部微動螺旋和測微螺旋時,其最後旋轉方向應為旋進;
8)為了減弱垂直軸傾斜誤差的影響,觀測過程中應保持照准部水準器氣泡居中。當使用j1型和j2型經緯儀時,若氣泡偏離水準器**一格時,應在測回間重新整平儀器,這樣做可以使觀測過程中垂直軸的傾斜方向和傾斜角的大小具有偶然性,可望在各測繪觀測結果的平均值中減弱其影響。
4、 在方向觀測中,重測和取捨觀測成果應遵循的原則是:
1)重測一般應在基本測回(即規定的全部測繪)完成以後,對全部成果進行綜合分析,做出正確的取捨,並盡可能分析出影響質量的原因,切忌不加分析,片面、盲目地追求觀測成果的表面合格,以致最後的不到良好的結果;
2)因對錯度盤、測錯方向、讀錯記錯、碰動儀器、氣泡偏離過大、上半測回歸零差超限以及其他原因未測完的測回都可以立即重測,並不急重測數;
3)一測回中2c互差超限或化歸同一起始方向後,同一方向值各測回互差超限時,應重測超限方向並聯測零方向(起始方向的度盤位置與原測繪相同)。因測回互差超限重測時,處明顯值外,原則上應重測觀測結果中最大值和最小值的測回;
4)一測回中超限的方向數大於測站上方向總數的1/3時(包括觀測3個方向時有乙個方向重測),應重測整個測回;
5)若零方向的2c互差超限或下半測回的歸零差超限,應重測整個測回;
6)在乙個測站上重測的方向測繪書超過測站上方向測回總數的1/3是,需要重測全部測回。
5、「三心」歸一指的是儀器中心、照准圓筒中心和標石中心位於同一垂線上。
第四章1、儀器加常數:由於儀器電子中心和其機械中心不重合而形成的。
儀器乘常數:主要由於儀器測距頻率偏移而產生的。
2、電磁波測距是在地球自然表面進行,如果將其化算為標石間的水平距離進行的改正包括:儀器系統誤差改正;大氣折射率變化所引起的改正;歸算改正。
儀器系統誤差改正包括加常數改正,乘常數改正和週期誤差改正。
大氣方面的改正有速度改正和幾何改正
歸算方面引起的改正主要有傾斜改正,歸算到參考橢球面上的改正(簡稱歸算改正)、投影到高斯平面上的改正(簡稱投影改正)。如果有偏心觀測的成果,還要進行歸心改正,對於較長距離(例如10km以上),有時還要加入波道彎曲改正。
3、二等水準測量讀數見p227 圖5-27
4、精密水準測量的主要誤差**:
1)視准軸與水準軸不平行的誤差;
2)水準標尺長度誤差的影響;
3)儀器和水準尺(尺臺或尺樁)垂直位移的影響;
4)大氣垂直折光的影響;
5)電磁場對水準測量的影響;
6)磁場對補償式自動安平水準儀的影響;
7)觀測誤差的影響。
5、精密水準測量的一般規定
1)觀測前30分鐘,應將儀器置於露天陰影處,使儀器與外界氣溫趨於一致;觀測時,應用測傘遮蔽陽光;遷站時應罩以儀器罩。
2)儀器距前後視距尺的距離應盡量相等,其差應小於規定的限值。
3)對氣泡式水準儀,觀測前應測出傾斜螺旋的置平零點,並作標記,隨著氣溫變化,應隨時調整置平零點的位置。杜宇自動安平水準儀的圓水準器,須嚴格置平。
4)同一測站上觀測時,不得兩次調焦;轉動儀器的傾斜螺旋和測微螺旋,其最後旋轉方向應為旋進。
5)在兩相鄰測站上,應按奇偶數測站的觀測程式進行觀測,對於往測奇數測站按「後前前後」、偶數測站按「前後後前」的觀測程式在相鄰測站上交替進行。返測時,奇數測站與偶數測站的觀測程式與往測時相反。
6)在連續各測站上安置水準儀時,應使其中兩腳螺旋與水準路線方向平行,而第三腳螺旋輪換置於路線方向的左側與右側。
7)每一測段的網測與返測,其測站數均應為偶數,由往測轉向返測時,兩水準標尺應互換位置,並應重新整置一起。
8)每一測段的水準測量路線應進行往測和返測。
9)乙個測段的水準測量路線的往測和返測應在不同的氣象條件下進行。如分別在上午和下午觀測。
10)使用補償式自動安平水準儀觀測的操作程式與水準器水準儀相同。觀測前對圓水準器應嚴格檢驗與校正,觀測時應嚴格使圓水準器氣泡居中。
11)水準測量的觀測工作間歇時,最好能結束在固定的水準點上,否則,應選擇兩個堅穩可靠、光滑突出、便於放置水準標尺的固定點,作為間歇點加以標記,間歇後,應對兩個間歇點的高差進行檢測,檢測結果如符合限差要求,就可以從間歇點起測。若僅能選定乙個固定點作為間歇點,則在間歇後應仔細檢視,確認沒有發生任何位移,方可由間歇點起測。
6、精密水準觀測程式
奇數測站:後前前後,基基輔輔;
偶數測站:前後後前,基基輔輔。
7、資料記錄:p248 表5-4(會記錄資料)
8、三角高程測量:
公式:h=s0tanα1,2+cs0^2+i1-v2
c=c0+△c, k=1-2cr
圖根平面控制測量重要知識點
圖根平面控制測量 一 控制測量的概念 所謂控制測量,就是在測區範圍內布設少數點,稱為控制點,將控制點連成網狀,稱為控制網,用高精度的儀器和方法測定控制點的平面位置和高程,測定平面位置的工作稱為平面控制測量,測定高程的工作稱為高程測量,合稱為控制測量。圖根平面控制測量的基本計算 二 直線定向 1 概念...
施工測量知識點
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電子測量技術基礎知識點
第1章電子測量的基本概念 測量環境是指測量過程中人員 物件和儀器系統所處空間的一切物理和化學條件的總和。電子測量的特點 測量頻率範圍寬 測量量程廣 測量準確度高低相差懸殊 測量速度快 可實現遙測 易於實現測量智慧型化和自動化 測量結果影響因素眾多,誤差分析困難 測量儀器的主要效能指標 精度 穩定性 ...