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地面点沿铅垂线方向到任意水准面的距离。

•高差h:

地面两点高程之差;

5.什么是测量中的基准线与基准面?

在实际测量中如何与基准线与基准面建立联系?

重力方向线即铅垂线,是测量工作的基准线;

测量上统一以大地水准面为野外测量工作基准面。

地面点空间位置一般采用三个量表示。

其中两个量是地面点沿投影线(铅垂线)在投影面(大地水准面)上的坐标;

第三个量是点沿着投影线到投影面的距离(高度)。

 

6.测量工作的基本原则是什么?

哪些是测量的基本工作?

测量工作应遵循两个原则:

从整体到局部,先控制后碎部(为了减少误差结累;

加快测量速度,这项原则是对总体工作);

前项工作未作检核,不进行下一步工作(从而保证成果质量,是对测绘具体工作)。

四、考核目标与要求

识记:

大地水准面,1985年国家高程基准,绝对高程与相对高程。

定位参照系及定位元素。

经度,纬度,直角坐标。

测量工作的基本原则。

测量工作的基本内容,测绘地形图及施工测量的概念。

领会:

参照系的形成,大地水准面与参考椭球面、垂线与法线的区别。

高斯投影的概念,高斯坐标系的建立、高斯坐标的表示。

测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的不同之处,测量工作原则。

简单应用:

高斯—克吕格坐标系横坐标自然值与通用值的关系,高程与高差的确定。

第3章水准测量

学习目的

掌握水准测量的相关知识,做好水准测量实施前的技术准备,通过水准测量的实验,达到独立操作水准仪,完成多个测站水准测量的观测、检核、成果整理所必须具备的实践能力。

学习要求

1.深刻理解水准测量的原理和高程传递要领。

2.清楚水准仪的构造,及其主要轴线的关系。

3.掌握水准仪的操作要领,能够完成水准测量中的观测、检核、记录、计算,及水准测量路线的成果计算。

4.认识精密水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪及数字水准仪。

5.清楚水准仪的检验与校正方法

6.了解引起水准测量误差的因素,及相应的消除、削弱这些误差的方法。

1.水准测量原理。

高差法:

前视与后视;

仪高法:

视线高。

转点的概念。

公式:

2.水准仪及其使用

DS3微倾式水准仪的构造,内对光望远镜成像原理,望远镜放大率。

水准管零点,水准器的分划值。

视准轴、水准管轴、圆水准器轴、仪器竖轴。

满足条件:

水准管轴平行于望远镜视准轴,圆水准器轴平行于仪器竖轴,十字丝中横丝垂直于仪器竖轴,。

水准仪操作步骤:

立尺,置架,粗平,照准,精平,读数,记录,搬站。

视差及其消除方法。

水准尺:

塔尺,单面尺,双面尺及尺常数。

尺垫。

3.精密水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪及数字水准仪的构造及使用。

4.水准测量实施

水准点:

永久性水准点。

临时性水准点。

水准路线:

附合水准路线,闭合水准路线,支水准路线。

水准网,水准结点。

普通水准测量的一般要求,施测程序。

测站检核方法:

双仪高法,双尺面法。

水准测量成果整理:

高差闭合差的计算检核、高差改正数的计算、高差改正数的分配原则。

5.DS3水准仪的检验与校正

水准仪轴线应满足的条件:

圆水准器轴平行于仪器竖轴,水准管轴平行于望远镜视准轴,十字丝中横丝垂直于仪器竖轴。

圆水准器轴的检验校正;

水准管轴的检验校正;

十字丝中横丝的检验校正。

6.水准测量误差

仪器及工具误差:

视准轴与水准管轴不的误差平行,望远镜对光时调焦透镜运行的误差,水准尺的误差。

观测误差:

水准管气泡居中的误差,估读水准尺的误差mV,水准尺倾斜的误差b。

外界条件的影响:

地球曲率的影响,大气折光的影响f,仪器升沉的影响,尺垫下沉的影响,温度变化对视准轴与水准管轴夹角的影响。

四、习题与思考题

1.设A为后视点,B为前视点,A点的高程是20.123m.当后视读数为1.456m,前视读数为1.579m,问A、B两点的高差是多少?

B、A两点的高差又是多少?

绘图说明B点比A点高还是低?

B点的高程是多少?

hAB=-0.123m,hB=20.000m.

2.何为视准轴?

何为视差?

产生视差的原因是什么?

怎样消除视差?

通过物镜光心与十字丝交点的连线CC称为望远镜视准轴,视准轴的延长线即为视线,它是瞄准目标的依据。

由于物镜调焦不完善,导致目标实像与十字丝平面不完全重合出现相对移动现象,称为视差。

其原因由于物镜调焦不完善,使目标实像不完全成像在十字丝平面上;

在目镜端观测者眼睛略作上下少量移动,如发现目标也随之相对移动,即表示有视差存在;

再仔细进行物镜调焦,直至成像稳定清晰。

3.水准仪有哪些主要轴线?

它们之间应满足什么条件?

什么是主条件?

为什么?

水准仪的轴线主要有:

视准轴

,水准管轴

,圆水准轴

,仪器竖轴

水准仪轴线应满足的几何条件为:

1)圆水准轴应平行于仪器竖轴(

);

2)十字丝中丝应垂直于仪器竖轴(即中丝应水平);

3)水准管轴应平行于视准轴(

)。

4.将图中的水准测量数据填入表中,A、B两点为已知高程点HA=23.456m,HB=25.080m,计算并调整高差闭合差,最后求出各点高程。

测站

测点

水准尺读数

实测高差

/m

高差改正数

/mm

改正后高差

高程

后视(a)

前视(b)

BMA

1

1.322

1.764

-0.432

-4

-0.436

23.456

2

1.411

1.167

+0.244

+0.240

23.020

3

1.503

0.840

+0.633

+0.659

23.260

BMB

1.781

0.616

+1.165

+1.161

23.919

计算

检核

Σ

6.027

4.387

+1.640

-16

+1.624

25.080

fh=∑h-(HB-HA)=+0.016m即16mm

5.设A、B两点相距80m,水准仪安置于中点C,测得A尺上的读数a1为1.321m,B尺上的读数b1为1.117m,仪器搬到B点附近,又测得B尺上读数b2为1.466m,A尺读数为a2为1.695m。

试问水准管轴是否平行于视准轴?

如不平行,应如何校正?

由公式计算:

>

,故水准管不平行视准轴。

对于

角大于

的水准仪需要进行校正。

,说明视线向上倾斜。

校正:

水准仪在I2点处不动,旋转微倾螺旋,使十字丝中丝对准A尺上的正确读数

(1457mm),此时符合水准气泡就不再居中了,但视线已处于水平位置。

用校正针拔动位于目镜端的水准管上、下两个校正螺丝,使符合水准气泡严密居中。

此时,水准管轴也处于水平位置,达到了水准管轴平行于视准轴的要求。

校正需反复进行,使

角合乎要求为止。

6.调整如图所示的闭合水准测量路线的观测成果,并求出各点高程,HI=48.966m。

点号

测站数ni

观测高差hi(m)

(m)

高程H(m)

备注

BM.4

10

+1.224

+0.005

+1.229

50.000

已知

A

51.229

8

-1.424

+0.004

-1.420

B

49.809

+1.781

+1.785

C

51.595

11

-1.714

+0.006

-1.708

D

49.886

12

+0.108

+0.114

49

-0.025

+0.025

fh=∑h测-(HB-HA)=-25mmfh容=±

=±

84mm

mm∑

=25mm

水准点,转点,水准管分划值,视差,视准轴,水准管零点,水准管轴,圆水准器轴,仪器竖轴,水准尺常数等概念。

记录计算、观测及成果检核方法。

闭合水准路线,附合水准路线,高差改正数,容许误差的计算,闭合差调整,成果计算方法。

高差法、仪高法计算高程。

双面尺分划特征。

内对光望远镜成像原理。

符合水准器与微倾螺旋运动之间的关系。

仪器误差、观测误差、外界条件对观测成果的影响;

水准尺尺长误差,水准尺分划误差,水准尺零点差,气泡居中误差,水准尺倾斜的误差,地球曲率的影响,大气折光的影响,仪器升沉的影响,尺垫下沉的影响。

第4章角度测量

认识经纬仪的组成部分及其用途,清楚角度测量原理,掌握测角方法。

通过实验,达到独立操作经纬仪,完成水平角、竖直角的观测、检核、成果整理所必须具备的实践能力。

1.理解水平角及竖直角测角原理

2.认识清楚光学及电子经纬仪的构造及相应的读数系统。

3.清楚经纬仪的主要轴线及其之间的关系。

4.掌握经纬仪的操作要领。

5.学会用测回法测水平角,竖直角,计算竖盘指标差。

6.了解测角误差的来源、性质及消除、削弱误差的对策。

1.角度测量原理:

水平角的定义,水平角的测量原理。

竖直角的定义,仰角,俯角。

竖直角的测量原理。

水平角b–a0<

<

2.经纬仪及角度测量

DJ6级光学经纬仪的构造:

照准部,水平度盘,基座。

视准轴、水准管轴、横轴、仪器竖轴。

水准管轴垂直于仪器竖轴,望远镜视准轴垂直于横轴,横轴垂直于仪器竖轴;

圆水准器轴平行于仪器竖轴,十字丝竖丝垂直于仪器横轴。

分微尺测微装置,度盘格值,复测机构,读数方法。

光学经纬仪使用操作步骤:

对中,整平,瞄准(消除视差),读数,记录。

水平角观测(测回法):

安置仪器,盘左观测、盘右观测,方向读数。

半测回角值。

方向观测法:

技术要求。

竖直角观测:

竖盘部分:

竖盘,竖盘指标,竖盘指标水准管,竖盘指标水准管微倾螺旋。

盘左、盘右读数规律。

竖直角计算公式:

左L或左L

右R或右R<

||

竖盘指标差:

3.经纬仪的检验与校正

经纬仪应满足的条件。

照准部水准管轴的检验校正。

望远镜十字丝纵丝的检验校正。

望远镜视准轴的检验校正。

照准部横轴的检验校正。

竖盘指标差的检验校正。

光学对中器的检验校正。

4.电子经纬仪与光学经纬仪的区别读数系统:

编码度盘,光栅度盘,格区式度盘。

5.水平角测量误差

仪器误差:

仪器校正后的残余误差。

照准部偏心差、度盘刻划误差。

对中误差。

标杆倾斜误差,照准误差,读数误差。

外界条件影响。

1.什么是水平角?

经纬仪如何能测水平角?

水平角定义:

(1)为地面上O点至A和B两目标方向线在水平面P上投影的夹角β,称为水平角。

(2)地面上一点到两目标的方向线间所夹的水平角,就是过这两方向线所作两竖直面间的二面角。

2.什么是竖直角?

观测水平角和竖直角有哪些相同点和不同点?

竖直角是同一竖直面内倾斜视线与水平线之间的夹角,其角值小于等于90度;

仰角为0~90;

俯角为-90~0;

视线水平时竖直角α=0°

3.计算表中水平角观测数据。

测站

竖盘位置

目标

水平盘读数

º

′″

半测回角值

一测回角值

各测回平均角值

I

测回

O

36′24″

1073612

1073603

1073602

108º

12′36″

180º

37′00″

1073554

288º

12′54″

II

90º

10′00″

1073542

1073600

197º

45′42″

270º

09′48″

1073618

17º

46′06″

4.计算表中方向观测阿水平角观测成果。

水平度盘读数

2c=左-(右±

)″

平均读数=[左+(右±

)]/2

归零后方向值

各测回归零方向值的平均值

各测回方向间的水平角

盘左读数

盘右读数

00236

1800236

00000

702336

2502342

-6

702339

702105

702056

2281924

2541754

00230

281930

741754

2281927

00233

2281651

2541518

2281602

2541516

1575506

255914

900312

2700312

1602406

3402354

1602400

702046

3182000

3441830

900318

1381954

1641824

6

3181957

3441827

900315

2281643

2541513

5.整理表中竖角观测记录。

竖盘读数

竖直角

指标差

平均竖直角

备注

M

75º

30′04″

-132100

+9

-132051

度盘为顺时针注记

284º

30′17″

-132042

N

101º

17′23″

+74742

+6

+74748

258º

42′50″

+74754

6.经纬仪上有哪些主要轴线?

1.经纬仪的轴线:

横轴HH;

视准轴:

CC;

水准管轴:

LL;

竖轴:

VV;

圆水准轴:

L'

2.应满足的条件

水准管轴垂直于竖轴LL⊥VV;

视准轴垂直于横轴CC⊥HH;

横轴垂直于竖轴HH⊥VV;

十字竖丝垂直于横轴竖丝⊥HH;

圆水准轴平行于竖轴L'

∥VV。

水平角,竖直角,度盘分划值,视准轴,横轴,仪器竖轴,照准部水准管轴,竖盘指标差等概念。

垂球对中、光学对中器对中及整平的目的及方法。

测回法测量水平角,竖直角观测方法。

经纬仪轴线应满足的关系。

领会:

角度测量原理,竖角计算公式的推导规律,盘左、盘右观测的意义。

电子经纬仪与光学经纬仪的区别。

经纬仪检验方法及校正原理方法。

仪器误差,观测误差,外界条件等对观测成果的影响。

在测站上对中,整平、照准、读数、记录的操作要领,运用盘左、盘右进行检核。

采取角度测量误差的消除和削弱的相应对策。

综合应用:

按操作DJ6级光学经纬仪,按测回法的技术要求,正确地观测一个三角形的内角和竖直角。

第5章距离测量与直线定向

认识距离测量设备的组成部分及其用途,清楚距离测量原理,掌握距离测量方法。

通过实验,达到独立操作仪器设备,完成水平距离的测量、检核、成果整理所必须具备的实践能力。

建立直线定向的概念,能够熟练地进行方位角的有关运算。

1.认识距离丈量工具,了解钢尺量距的一般方法和精密方法,学会量距成果的整理。

了解钢尺检定的方法。

2.理解视距测量的原理,掌握用视距测量的方法进行水平距离和高差的测定。

3.了解光电测距仪相位法测距原理,初步掌握用光电测距仪测量距离的方法。

4.认识全站仪,清楚全站仪使用过程。

5.清楚标准方向的建立,方位角之间的关系,方位角的推算。

6.了解距离测量过程中的误差影响及其防止、消除、削弱误差的方法。

1.钢尺量距

丈量工具:

钢尺、测钎、垂球、标杆。

直线定线:

在两点间定线、两点延长线上定线。

一般精度量距方法:

前尺手,后尺手。

标点、定点、对点、持平投点。

往测、返测。

相对误差,相对成果。

2.钢尺的精密量距

量距工具:

钢尺、弹簧秤、温度计、经纬仪、水准仪等。

量距过程:

清理现场,经纬仪定线,概量,钉尺段桩,标十字线,尺段丈量。

尺段高差测定。

尺段计算:

尺长改正、温度改正、倾斜改正、全长计算。

3.钢尺检定

尺长方程式与钢尺检定的方法。

钢尺量距的误差分析

钢尺误差:

尺长误差,检定误差。

定线误差、拉力误差、倾斜误差、对点及投点误差。

外界条件影响:

垂曲反垂曲误差,温度误差,风力影响。

丈量注意事项。

4.视距测量

视距测量的原理,视准轴水平、视准轴倾斜。

观测方法和步骤。

视距常数测定,视距测量误差分析。

掌握用视距测量的方法进行水平距离和高差的测定。

5.红外光电测距仪

电磁波测距仪的分类:

光电测距仪、微波测距仪。

光电测距仪:

普通光源测距仪、激光测距仪、红外测距仪。

光电测距原理:

相位式测距原理。

ND3000型红外测距仪的工作过程,测距边长改正计算。

6.全站仪及其使用

全站仪的组成,SOKKIASET510全站仪的介绍,SOKKIASET510全站仪的操作。

7.直线定向

三北方向:

真北、轴北、磁北、子午线收敛角、磁偏角。

关系公式:

方位角的概念,标准方向线,真方位角。

坐标方位角。

磁方位角。

磁偏角与子午线收敛角,不同方位角之间的关系。

坐标方位角的推算公式:

1.下列为视距测量成果,计算各点所测水平距离和高差。

测站H0=50.OOm仪器高i=1.56m

上丝读数

下丝读数

尺间隔

中丝

读数

竖盘

竖直角

高差

水平距离

1.845

0.960

1.40

86°

28′

0332

0.16

88.5

50.16

2.165

0.635

97°

24′

-724

153.0

1.880

1.242

1.56

87°

18′

0242

53.8

50.00

4

2.875

1.120

2.00

93°

-318

175.5

2.根据如图所示的四边形的起始边坐标方位角以及各内角值,求其余各边坐标方位角。

3.根据如图所示的起始边坐标方位角以及各水平角,计算其余各边坐标方位角。

水平距离,直线定线,量距相对误差,往返测量,标准拉力、标准温度、钢尺名义长,视距测量,视距常数,相位法测距,距离改正,直线定向,标准方向线、方位角,方位角推算等概念

定线原理,钢尺量距的方法,相对误差、尺长改正、温度改正、倾斜改正计算。

视距测量计算公式中各符号的含义。

光电测距原理。

用左角或右角推算方位角。

在不同的距离测量方法中,影响距离测量精度的因素,

应用:

用钢尺按往返测,用一般的方法进行距离测量;

再用经纬仪按视距测量的方法进行测量;

然后用测距仪(或全站仪)对该段距离进行测量,比较计算结果和精度。

第6章测量误差及数据处理的基本知识

测量工作除了要提供可靠的成果外,还需要对测量成果的精度进行描述。

学习本章内容就是为了客观、准确地对成果的精度进行评定和分析。

掌握测量误差及数据处理的基本知识,做好测量实施前的技术准备,达到限制测量误差,处理测量数据,提高观测成果的精密度、准确度和置信度具有重要的意义。

1.了解系统误差、偶然误差的特征和相应处理方法。

2.能够运用误差传播定律计算观测值函数的中误差。

3.掌握算数平均值、加权平均值及其中误差的计算。

4.学会运用真误差、似真差计算中误差评定观测值的精度。

1.测量与误差

观测与观测值的分类,误差的定义,测量误差来源,测量误差种类。

真值,观测值,真差。

系统误差极其特性,处理系统误差的方法。

粗差及其防止。

2.偶然误差及其特性,概率密度函数。

处理偶然误差的方法。

3.衡量观测值精度的指标

中误差及其含义,取值范围。

似真差求中误差公式及其证明。

极限误差,相对误差。

4.误差传播定律

线性函数及其中误差。

独立观测值。

倍数函数及其中误差。

和差函数及其中误差。

利用和差函数证明算数平均值中误差公式。

列函数式应注意的问题:

观测值之间应相互独立,注意区分倍函数与和函数。

三角形闭合差的中误差,用三角形闭合差求测角中误差。

5.同精度直接观测

似真值、最或然值。

似真差极其特性。

精度评定

6.最小二乘法及其应用

最小二乘原理,最小二乘原理的应用。

1.系统误差与偶然误差有什么不同?

偶然误差具有哪些特性?

这两

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