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数字化测图实习报告

数字化测图实习报告

 

课程名称:

数字测图原理与方法

学院:

矿业学院专业:

测绘工程

姓名:

刚多则拉学号:

年级:

11级任课教师:

小组成员:

2013年7月14日

 

前言

在2013年6月中旬和7月之间,我们专业以小组为单位,开展了数字化测图实习,实习时间为一个月,测量的区域是新校区,使用SouthNTS-342L全站仪,小组是5人小组。

我们的实习主要围绕三个方面展开。

一是为测新区地形图而建立的图根控制网的布设,二是采用三角高程的计算方法计算控制点的坐标,三是使用CASS软件绘出新区的1:

500比例尺的地形图。

通过数字化测图的实习,我认识到了理论联系实际的重要性,加深了对于必须掌握基本原理和熟练操作仪器的的重视。

每天虽然很累,但收获很多。

 

 

目录

一.图根控制网的布设-------------------------------------------------(4)

1.控制网布设的基本要求-----------------------------------------(4)

2.角度改正后控制点坐标及控制网略图-----------------------(5)

二.三角高程水准测量-------------------------------------------------(7)

三.精度评定------------------------------------------------------------(9)

1..三角高程水准测量精度评定----------------------------------(9)

2.控制网坐标精度评定------------------------------------------(10)

四.新区

比例尺地形图的测绘-------------------------------(10)

五.报告总结------------------------------------------------------------(11)

 

 

一.图根控制网的布设。

1.控制网布设的基本要求

在碎步测量中建立控制网是极为关键的步骤,为了防止误差的积累,提高测量的精度,必须进行碎步测量。

遵循“从整体到局部,先控制后碎步”的测量实施原则,分别从测区的控制点施测附近通视的碎步点。

控制网的精度指标如下:

导线全长相对闭合差

导线网坐标闭合差

三角高程水准测量高差闭合差

一测回角度观测误差

 

2..角度改正后控制点坐标及控制网略图

根据已知的坐标点

确定观测坐标方位角。

观测控制网的内角(为了便于使用常用计算软件处理数据)和边长,推算各点的坐标,并进行精度评定。

计算的结果符合限差的要求。

控制网略图和经过处理的数据记录表如下。

 

处理后的观测数据记录表

CH06-2

边长

178.876

转角

18

6

33

2-7

边长

274.5

转角

87

41

50

7-CH04

边长

70.868

转角

272

44

17

CH04-CH03

边长

221.272

转角

98

35

45

CH03-6

边长

129.06

转角

169

14

57

6-5

边长

174.427

转角

139

18

21

5-4-5

边长

268.78

转角

63

34

49

4-54

边长

203.633

转角

172

7

26

4-3

边长

115.186

转角

171

56

20

3-CH06

边长

186.517

转角

174

1

55

CH06-2

边长

178.876

转角

90

44

20

 

控制点坐标

点名

X(米)

Y(米)

2

2927028.92

366376.6124

7

2926955.404

366112.1401

CH04

2927024.511

366096.4437

CH03

2927008.304

365875.7661

6

2926975.006

365751.0754

5

2926831.006

365652.6445

4-5

2926793.902

365918.8512

4

2926793.694

366122.4841

3

2926809.73

366236.5484

CH06

2926854.76

366417.5482

导线全长相对误差

 

控制网略图

 

二.三角高程水准测量。

三角高程水准测量处理后的数据记录如下:

每段观测都进行了往返观测

路线(往测)

竖盘

位置

VD

(m)

仪器高i

(m)

目标高v

(m)

高差h

(m)

边长L

(m)

路线

(返测)

VD

(m)

i

v

高差h

(m)

Ch06-2

-1.534

1.29

1.4

-1.642

178.876

2-ch06

1.756

1.288

1.4

1.643

-1.530

1.29

1.4

1.753

1.288

1.4

2---7

10.564

1.46

1.4

10.636

274.500

7--2

-10.685

1.432

1.4

-10.651

10.587

1.46

1.4

-10.680

1.432

1.4

7-cho4

2.488

1.432

1.4

2.522

70.868

ch04-7

-2.595

1.48

1.4

-2.513

2.491

1.432

1.4

-2.591

1.48

1.4

Ch04-

ch03

3.792

1.48

1.4

3.886

221.272

Ch03—

Ch04

-3.969

1.468

1.4

-3.897

3.819

1.48

1.4

-3.960

1.468

1.4

Ch03-6

5.689

1.468

1.4

5.761

129.060

6-ch03

-5.855

1.467

1.4

-5.775

5.697

1.468

1.4

-5.846

1.467

1.4

6---5

2.692

1.467

1.4

2.761

174.427

5--6

-2,980

1.595

1.4

-2.777

2.695

1,467

1.4

-2.964

1.595

1.4

5—4-5

-9.386

1.475

1.7

-9.603

268780

4-5---5

9.449

1.522

1.4

9.577

-9.369

1.475

1.7

9.461

1.522

1.4

4-5----4

1.400

1.540

1.4

-1.270

203.633

4---4-5

1.345

1.35

1.4

1.30

1.411

1.540

1.4

1.355

1.35

1.4

4----3

-3.327

1.355

1.6

-3.574

115.186

3---4

3.607

1.373

1.4

3.580

-3.331

1.355

1.6

3.604

1.373

1.4

3-ch06

-9.416

1.302

1.4

-9.507

186.517

Ch06-3

9.475

1.42

1.5

9.503

-9.402

1.302

1.4

9.491

1.42

1.5

数据记录表

本表的定权方法是按照单一附和水准路线。

路线

竖盘

VD

仪器高i

目标高v

高差均值

边长L

改正数mm

权倒数

Pvv

中误差mm

位置

(m)

(m)

(m)

(m)

 

 

 

-1.534

1.29

1.4

 

 

Ch06-2

-1.6425

178.876

0

0.006198648

0

2.179621228

 

-1.53

1.29

1.4

 

 

 

10.564

1.46

1.4

 

 

2---7

10.587

1.46

1.4

10.6435

274.5

1.5

0.002935739

766.4169784

1.5

 

2.488

1.432

1.4

 

 

7-cho4

2.491

1.432

1.4

2.5175

70.868

0

0.002677406

0

1.432483585

Ch04-

3.792

1.48

1.4

 

 

ch03

3.819

1.48

1.4

3.8915

221.272

0

0.002269338

0

1.318809865

 

5.689

1.468

1.4

 

 

Ch03-6

5.697

1.468

1.4

5.768

129.06

0

0.00219766

0

1.297814965

 

2.692

1.467

1.4

 

 

6---5

2.695

1,467

1.4

2.769

174.427

0

0.002655127

0

1.426511274

 

-9.386

1.475

1.7

 

 

5—4-5

-9.369

1.475

1.7

-9.5815

268.78

0

0.002737732

0

1.448531679

 

1.4

1.54

1.4

 

 

4-5----4

1.411

1.54

1.4

-1.285

203.633

0

0.0039718

0

1.744722104

 

-3.327

1.355

1.6

 

 

4----3

-3.331

1.355

1.6

-3.577

115.186

0

0.0039718

0

1.744722104

 

-9.416

1.302

1.4

 

 

3-ch06

-9.402

1.302

1.4

-9.505

186.517

0

0.005972464

0

2.139485353

 

三.精度评定

按照已经得出的数据,评定精度。

.

1.三角高程水准测量精度评定。

a)1.对比往返测高差的导线网高差闭合差可得数据如下

往测高差闭合差(米)

-0.013

返测高差闭合差(米)

-0.01

往返测高差闭合差均值(米)

-0.0015

可见对于导线控制网进行往返观测可以很大的提高观测精度。

但是需要花费较多的时间和精力。

b)2.三角高程测量采用了对向观测,高差的权为:

.

路线

三角高程的权C=1

Ch06-2

31.25329783

2---7

13.2713561

7-cho4

199.1130143

Ch04-ch03

20.42429513

Ch03-6

60.03668145

6---5

32.86794695

5—4-5

13.84223126

4-5----4

24.11591148

4----3

75.37036283

3-ch06

28.74505586

2.控制网坐标精度评定

已知测出的控制点的坐标,按照坐标反算和测角网坐标平差的方法,可以进一步求得待定点的坐标.。

但因为时间限制,而且考虑到一半图根测角网的精度较低,往返测观测的精度已经可以满足测图的要求,所以此处省略了采用简洁平差对控制点坐标进行平差以及做出误差椭圆的步骤。

 

四.新区

比例尺地形图的测绘

按照我们做好的控制网的坐标数据,使用南方SouthNts342L全站仪进行新区的数字化测图工作。

我们在测图的时候主要遇到的问题是每次对后视点的时候总会出现几十厘米甚至几百米的误差,这让我们百思不得其解,只好重新架站,重新对后视,重新输入坐标,耽搁了整整两天的时间。

后来当我们发现只有对准棱镜再开始采集数据的时候,上述问题就不再存在。

反复阅读说明书也没有看到出现这种问题,说明有时候经验是很重要的,但是如果没有专业精神,以为随随便便就可以蒙混过关,那是会出问题的。

我们小组有五个人,原本可以安排轮流测图与完成绘制,但因为种种原因,我们每天都有两个组员在“打酱油”,而且太阳那么晒,吃的苦毫无意义,如果说考验毅力的话,测图的一个月确实对我们很有锻炼作用。

毫无疑问,测图让我们熟练了对CASS软件的使用,拥有了处理常见的测量过程中遇到问题的能力。

但因为对于仪器的操作不够熟练,我们完成测图任务的时间显得极其仓促,测图不够精确的地方,难免留下遗憾。

按照标准图幅打印的图纸由组长统一上交。

图纸样例如下。

 

五.心得体会

为期一个月的数字化测图实习,让我明白了“人才是决定胜负的关键因素”。

对比校内其他专业的同学也在进行的地形图测绘,即使他们是使用水准仪和经纬仪测图,效率却要比我们高很多,考虑到采集的数据精度在限差就可以满足要求,我认为是我们自己“拿了好剑,剑法却跟不上去”。

解决问题的方法,只有一个,那就是经常使用仪器,不断摸索出仪器的正确使用方法。

炎炎烈日下我们很多人都被晒伤了,每天晚上头放到枕头上就立刻睡着了。

这是一种充实,也是一种磨练。

在测图的过程中增加了很多很多见识,我觉得最大的收获不在于掌握了南方SouthNTS-343全站仪的基本使用方法,因为测绘的仪器种类繁多,具体操作都可以在实际操作中摸索出来。

学会处理和小组成员之间微妙的关系成为我最大的收获。

需要采用跟踪协调的方式,有针对性的处理,就可以挤出一些时间,完成自己需要做的其他事情。

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