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课程资源——建筑工程测量控制测量概述控制测量概述.doc

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控制测量概述 控制测量的作用是限制测量误差的传播和积累,保证必要的测量精度,使分区的测图能拼接成整体,整体设计的工程建筑物能分区施工放样。控制测量贯穿在工程建设的各阶段:在工程勘测的测图阶段,需要进行控制测量;在工程施工阶段,要进行施工控制测量;在工程竣工后的营运阶段,为建筑物变形观测而需要进行的专用控制测量。 控制测量分为平面控制测量和高程控制测量,平面控制测量确定控制点的平面位置(X、Y),高程控制测量确定控制点的高程(H)。 平面控制网常规的布设方法有三角网、三边网和导线网。三角网是测定三角形的所有内角以及少量边,通过计算确定控制点的平面位置。三边网则是测定三角形的所有边长,各内角是通过计算求得。导线网是把控制点连成折线多边形,测定各边长和相邻边夹角,计算它们的相对平面位置。 在全国范围内布设的平面控制网,称为国家平面控制网。国家平面控制网采用逐级控制、分级布设的原则,分一、二、三、四等。主要由三角测量法布设,在西部困难地区采用导线测量法。 一等三角锁沿经线和纬线布设成纵横交叉的三角锁系,锁长200~250公里,构成许多锁环。一等三角锁内由近于等边的三角形组成,边长为20~30公里。二等三角测量如图7.1有两种布网形式,一种是由纵横交叉的两条二等基本锁将一等锁环划分成4个大致相等的部分,这4个空白部分用二等补充网填充,称纵横锁系布网方案。另一种是在一等锁环内布设全面二等三角网,称全面布网方案。二等基本锁的边长为20~25公里,二等网的平均边长为13公里。一等锁的两端和二等网的中间,都要测定起算边长、天文经纬度和方位角。所以国家一、二等网合称为天文大地网。我国天文大地网于1951年开始布设,1961年基本完成,1975年修补测工作全部结束,全网约有5万个大地点。 在城市地区为满足大比例尺测图和城市建设施工的需要,布设城市平面控制网。城市平面控制网在国家控制网的控制下布设,按城市范围大小布设不同等级的平面控制网,分为二、三、四等三角网,一、二级及图根小三角网或三、四等,一、二、三级和图根导线网。城市三角测量和导线测量的主要技术要求如表7.1、表7.2所示。 图7.1 国家一、二等三角网 表7.1 城市三角测量的主要技术要求 等 级 平均边长/km 测角中误差/″ 起始边相对中误差 最弱边边长相对中误差 测回数 三角形最大闭合差/″ DJ1 DJ2 DJ6 二等 9 ±1 1/300000 1/120000 12 — — ±3.5 三等 5 ±1.8 首级1/200000 1/80000 6 9 — ±7 四等 2 ±2.5 首级1/200000 1/45000 4 6 — ±9 一级小三角 1 ±5 1/40000 1/20000 — 2 6 ±15 二级小三角 0.5 ±10 1/20000 1/10000 — 1 2 ±30 图根 最大视距的1.7倍 ±20 1/10000 ±60 注:① 当最大测图比例尺为1:1000时,一二级小三角边长可适当放长,但最长不大于表中规定的2倍。 ② 图根小三角方位角闭合差为±,n位测站数 表7.2 城市导线测量的主要技术要求 等 级 导线长度/km 平均边长/km 测角中误差/″ 测距中误差(mm) 测回数 方位角闭合差/″ 导线全长 相对闭合差 DJ1 DJ2 DJ6 三等 15 3 ±1.5 ±18 8 12 — ± 1/60 000 四等 10 1.6 ±2.5 ±18 4 6 — ± 1/40 000 一级 3.6 0.3 ±5 ±15 — 2 4 ± 1/14 000 二级 2.4 0.2 ±8 ±15 — 1 3 ± 1/10 000 三级 1.5 0.12 ±12 ±15 — 1 2 ± 1/6 000 图根 ≤1.0M ±30 ± 1/2000 注:① n为测站数,M位测图比例尺分母。 ② 图根测角中误差为±30″,首级控制为±30″,方位角闭合差一般为±,首级控制为±。 在小于10?km2的范围内建立的控制网,称为小区域控制网。在这个范围内,水准面可视为水平面,不需要将测量成果归算到高斯平面上,而是采用直角坐标,直接在平面上计算坐标。在建立小区域平面控制网时,应尽量与已建立的国家或城市控制网连测,将国家或城市高级控制点的坐标作为小区域控制网的起算和校核数据。如果测区内或测区周围无高级控制点,或者是不便于联测时,也可建立独立平面控制网。 表7.3 GPS相对定位的精度指标 测量分级 常量误差a0 /mm 比例误差系数b0 /mm/km 相邻点距离/km A B C D E ≤5 ≤8 ≤10 ≤10 ≤10 ≤0.1 ≤1 ≤5 ≤10 ≤20 100~2 000 15~250 5~40 2~15 1~10 20世纪80年代末,卫星全球定位系统(GPS)

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