第三章工程控制网布设的理论与方法分解.ppt

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第三章 工程控制网布设的理论与方法 第三章 工程控制网布设的理论与方法 3.1 工程控制网的作用和分类 3.2 工程控制网的基准 3.3 测图控制网 3.4 施工控制网 3.5 控制点的埋石与标志 3.6 控制测量内外业一体化 3.2 工程控制网的基准 3.4 施工控制网 3.4 施工控制网 3.4 控制点的埋石与标志 3.5 控制测量内外业一体化 3.5 控制测量内外业一体化 3.5 控制测量内外业一体化 3.5 控制测量内外业一体化 3.5 控制测量内外业一体化 3.3 测图控制网 观测的方向数多于6个时,可进行分组观测。分组观测应包括两个共同方向(其中一个为共同零方向)。其两组观测角之差,不应大于同等级测角中误差的2倍。分组观测的最后结果,应按等权分组观测进行测站平差; 水平角的观测值应取各测回的平均数作为测站成果; 三、四等导线的水平角观测,当测站只有二个方向时,应在观测总测回中以奇数测回的度盘位置观测导线前进方向的左角,以偶数测回的度盘位置观测导线前进方向的右角。左右角的测回数为总测回数的一半。但在观测右角时,应以左角起始方向为准变换度盘位置,也可用起始方向的度盘位置加上左角的概值在前进方向配置度盘。左角平均值与右角平均值之和与360°之差,不应大于本规范表中相应等级导线测角中误差的2倍; 水平角观测过程中,气泡中心位置偏离整置中心不宜超过1格 ; 一测回内2C互差或同一方向值各测回较差超限时,应重测超限方向,并联测零方向 。 说明: 测距的主要技术要求 ≤ 四等及以上等级控制网的边长测量,应分别量取两端点观测始末的气象数据,计算时应取平均值。 测量气象元素的温度计宜采用通风干湿温度计,气压表宜选用高原型空气盒气压表;读数前应将温度计悬挂在离开地面和人体1.5m以外的地方,读数精确至0.2℃;气压表应置平,指针不应滞阻,读数精确至50Pa 。 三角形网测量的主要技术要求 三角形网中的角度宜全部观测,边长可根据需要选择观测或全部观测;观测的角度和边长均应作为三角形网中的观测量参与平差计算。 3.3 测图控制网 高程控制测量精度等级的划分,依次为二、三、四、五等。各等级高程控制宜采用水准测量,四等及以下等级可采用电磁波测距三角高程测量,五等也可采用GPS拟合高程测量。 首级高程控制网的等级,应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理选择。首级网应布设成环形网,加密网宜布设成附合路线或结点网。 测区的高程系统, 宜采用1985国家高程基准。在已有高程控制网的地区测量时,可沿用原有的高程系统;当小测区联测有困难时,也可采用假定高程系统。 高程控制测量 水准测量的主要技术要求 3.3 测图控制网 利比亚城镇规划项目平面控制网采用GPS卫星定位测量,平面控制网精度按照四等规范要求进行施测,边连接的方式。按照83年巴拉克镇的控制点坐标作为已知控制点进行约束平差。卫星高度角≥15°,有效观测卫星数≥4颗,观测时段长度为30分钟,数据采样间隔10秒,点位几何图形强度因子PDOP≤6。 高程控制网采用GPS拟合高程测量,平面控制点同时作为高程控制点。天线高应在观测前后各量测一次。 3.3 测图控制网 仪器设备及人员: 水平精度 5 mm + 0.5 ppm,静态 双频垂直精度 10 mm + 0.5 ppm,静态 接收机长时间观测的长基线 水平精度 3 mm + 0.5 ppm,静态 垂直精度 6 mm + 0.5 ppm,静态 Leica 1200 双频接收机: 1+2 一套 1+1 一套 3.3 测图控制网 3.3 测图控制网 3.3 测图控制网 3.3 测图控制网 3.3 测图控制网 工程概况; 作业依据和已有测绘资料; 坐标系的选择; 仪器设备和软件; GPS网的设计和观测; 外业数据处理及检核; 平差计算; 提交的资料及成果图表。 3.3 测图控制网 1、GPS控制点点之记、成果表及网图一套 2、平差计算报告一本 3、GPS观测手簿8本 4、技术总结二份 5、相关仪器检测资料复印件一套   附成果图表   附表1 同步环组成及其闭合差(同步环.txt)   附表2 异步环组成及其闭合差(异步环.txt)   附表3 WGS-84坐标系自由网平差报告(84Free.prt)   附表4 北京54坐标系约束网平差报告(543DLock.prt)   附表5 测区布点及观测顺概况图(bmp文件)   附表6 测区GPS测量基线网图(bmp文件) 3.3 测图控制网 三角网 边角网 导线网 建筑方格网 GPS网 GPS网与地面网相结合的混合网 特点: 1) 控制的范围较小,控制点的密度较大,精度要

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