---《测绘综合能力》讲解36、.doc

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---《测绘综合能力》讲解36、

变形测量 3 变形测量方法 (1)常规大地测量方法 常规的大地测量仪器有光学经纬仪、光学水准仪、电磁波测距仪、电子经纬仪、电子全站仪以及测量机器人等。常规大地测量方法主要用于变形监测网的布设以及每个周期的观测。 (2) GPS方法 GPS动态实时差分测量技术应用于变形测量在测量的连续性、实时性、自动化及受外界干扰小等方面表现出了越来越多的优越性。使用GPS动态差分技术进行变形测量时,需要将一台接收机安放在变形体以外的稳固地点作为基准站,另外一台或多台GPS接收机天线安放在变形点上作为流动站。 GPS方法可以用于测定场地滑坡的三维变形、大坝和桥梁水平位移、地面沉降以及各种工程的动态变形(如风振、日照及其他动荷载作用下的变形)等。 (3) 数字近景摄影测量方法 数字近景摄影测量方法观测变形时,首先在变形体周围的稳定点上安置高精度数码相机,对变形体进行摄影,然后通过数字摄影测量处理获得变形信息。与其他方法相比较,数字近景摄影测量方法具有以下显著特点: (a)信息量丰富,可以同时获得变形体上大批目标点的变形信息; (b)摄影影像完整记录了变形体各时期的状态,便于后续处理; (c)外业工作量小,效率高,劳动强度低; (d)可用于监测不同形式的变形,如缓慢、快速或动态的变形; (e)观测时不需要接触被监测物体。 (4) 激光扫描方法 地面三维激光扫描应用于变形监测的特点为: (a)信息丰富。地面三位激光扫描系统以一定间隔的点对变形体表面进行扫描,形成大亮点的三维坐标数据。与单纯依靠少量监测点对变形体进行变形监测研究相比,具有信息全面和丰富的特点。 (b)实现对变形体的非接触测量。地面三维激光扫描系统采集点云的过程中完全不需要接触变形体,仅需要站与站之间拼接时,在变形体周围布置少量的标靶。 (c)便于对变形体进行整体变形的研究。地面三维激光扫描系统通过多站的拼接可以获取变形提多角度、全方位、高精度的点云数据,通过去噪、拟合和建模,可以方便地获取变形体的整体变形信息。 (5)InSAR方法 合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术使用微波雷达成像传感器对地面进行主动遥感成像,采用一系列数据处理方法,从雷达影像的相位信号中提取地面的形变信息。 用InSAR进行地面形变监测的主要优点在于: (a)覆盖范围大,方便迅速; (b)成本低,不需要建立监测网; (c)空间分辨率高,可以获得某一地区连续的地表形变信息; (d)全天候,不受云层及昼夜影像。 (6)专用测量技术手段 变形测量除了上述测量手段外,还包括一些专门手段,如应变测量、液体静力水准测量、准直测量、倾斜测量等。这些专门的测量手段的特点主要有:测量过程简单;容易实现自动化观测和连续监测;提供的是局部的变形信息。 (a)应变测量 应变测量采用的应变计工作原理,分为两类:一类是通过测量两点间距离的变化来计算应变;另一类是直接用传感器测量应变。对于第一类,精密测量距离的变化有机械法和激光干涉法。对于第二类,应变传感器实质上是一个导体(金属条或很窄的箔条),埋设在变形体中,由于变形体中的应变使得导体伸长或缩短,从而改变了导体的电阻。导体电阻的变化用电桥测量,通过测量电阻值的变化就可以计算应变。 (b)液体静力水准测量 它是利用静止液面原理来传递高程的方法。利用联通管原理测量各点处容器内液面高差的变化以测定垂直位移的观测方法,可以测出两点或多点间的高差。适用于建筑物基础、混凝土坝基础、廊道和土石坝表面的垂直位移观测。一般将其中一个观测头安置在基准点,其他各观测头防止在目标点上,通过它们之间的差值就可以得出监测点相对基准点的高差。该方法无须点与点之间的通视,容易克服障碍物之间的阻挡,另外还可以将页面的高程转化成电感输出,有利于实现监测自动化。 (c)准直测量 准直测量就是测量测点偏离基准线的垂直距离的过程,它以观测某一方向上点位相对于基准线的变化的目的,包括水平准直和铅直两种。水平准直法为偏离水平基线的微距离测量,该水平基准线一般平行于被监测的物体。铅直法为偏离垂直基准线的微距离测量,经过基准点的铅垂线作为垂直基准线。

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