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第章:小地区控制测量.pptVIP

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第章:小地区控制测量

2、坐标增量闭合差的计算 附合导线各边的纵、横坐标增量的代数和在理论上应等于起、终两个已知点的坐标增量(即坐标差)。即: ∑△X测=XB-XA(=△XAB) ∑△Y测=YB-YA(=△YAB) 附合导线坐标增量闭合差为: fX= ∑△X测- △XAB fY= ∑△Y测- △YAB 第四节 高程控制测量 高程控制的主要形式是水准网,一般在测区内进行三、四等水准测量,然后以三、四等水准点为起标点,沿三角点、图根点进行图根水准测量,测出各控制点的高程。 一、四等水准测量 (一)主要技术要求 四等水准测量的精度要求高于普通水准测量,其形式可以布设成闭合或附合路线,总长度不超过16Km,一般要求每隔1Km埋设一个水准点,每站最大视线长度为100m,前后视距差小于3m,其视距累积差小于10m,红黑面读数差为3mm,黑面与红面高差之差不 * * 第五章 小地区控制测量 第一节 控制测量概述 地形测图和地籍测量,实际上就是测定地面上各个特征点位置的工作。都需要遵循“从整体到局部,有高级到低级,先控部后碎部”的基本原则。 在测区内选择若干个具有控制意义的点,称为控制点。由控制点组成一定的几何图形,称为测量控制网。 用较精密的仪器和方法来测定控制网中的角度,边长和高差,通过计算,求得各控制点的平面位置和高程,这部分工作称为控制测量。 以控制点为测站,测定其周围地形特征点或界址点的位置,从而得到具有统一精度的地形图或地籍图,这部分工作称为碎部测量(或称为细部测量)。 一、平面控制测量 控制测量分为平面控制测量、高程控制测量和三维控制测量。 测定控制点平面位置的工作,称为平面控制测量,平面控制网是某参考面上,由相互联系的平面控制点所构成的测量控制网。范围较小时(一般半径小于10km),可把参考面看作平面,通常情况下是指参考椭球面。方法主要有:全球定位系统(GPS)、三角测量、导线测量。 在已有基本控制网的地区测绘大比例地形图,应进一步加密,以此测定测绘地形图所需直接使用的控制点,称为图根点。 二、高程控制测量 测定控制点高程的工作,称为高程控制测量,主要用水准测量的方法实施,但在高差大的山区则用三角高程测量的方法。 在我国全国范围内,根据从高级到低级,分级布网,逐级控制的原则,已布设了一、二、三、四各个等级的三角网、水准网,这些国家控制网的各控制点的坐标、高程,作为地形测量和工程建设的依据。  在进行局部地区测量时,一般要求与国家控制网系统连接统一,当国家控制点离测区较远,或不易寻找时,在不影响测绘和工程需要的前提下,可暂不与国家控制网相连,这种不与国家控制网连接的控制网,称独立控制网,采用假定坐标系统。 第二节 控制测量外业工作 一、平面控制网的布设形式  依控制网在空间布置的几何图形,平面控制网分成三角网和导线网两种基本形式。 (一)三角网  在地面上选择一系列彼此通视的控制点,把它们用三角形的形式联接起来,构成三角网。传统的三角测量,是高精度地量测极少量的边长,观测各三角形内角,再通过起始点坐标,起始边的方位角,推算出各边的边长和方位角,然后计算出各控制点平面位置。   (二)导线网  在地面上选定一系列的点,依相邻次序联成折线,这就是导线。观测各条边长及其折角,再通过起始点的坐标、起始边方位角推算出各边的方位角和各控制点坐标。 1、闭合导线 2、附合导线 如下图所示,由某一已知点A出发,经过1,2,3等导线点后终止于另一个已知点C,称为附合导线。 3、支导线: 从某一已知点起,支出1-2个点,既不闭合到原来的已知点,也不附合到另一个已知点,这条折线,称为支导线。由于支导线缺乏检核,一般规定支导线不得超过2个点。 三、导线测量的外业工作 1、导线布设形式的选择 2、导线点的选择与标定 选点时应注意如下几点: (1)、相邻导线点通视应良好,地面坚实平坦,便于量距、测角。 (2)、导线点应选在视野开阔,有一定控制意义的地方,便于施测碎部。 (3)、相邻导线边长度不宜相差悬殊,相邻导线边长度之比应不超过3。根据测图比例尺需要,一组导线平均边长为120米,二级导线平均边长为70米。 3、量距 用检定过的钢尺,往返丈量各导线边水平距离各一次 。也可用光电测距仪测定。 4、测角 对闭合导线一般测内角,对附合导线可依观测前进方向的左角(或右角)。用DJ6型光学经纬仪观测一个测回,两半测回之差不应超过±40″,对中误差在2mm之内,角度闭合差在限差范围之内。   为推算各导线边方位角,在导线与高级控制点连接时,要加测连接角,若导线为独立系统,则需用罗盘仪或其它方法测定

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