测量的基本知识修改后讲解课件.ppt
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1、测量的基础知识及应用SDL型数字水准仪0.2mm 瑞士拓普康02型全站仪一、测量的基础知识1、什么是测量学测量学是研究地球的形状大小以及确定地球表面的各种物体的形状、大小和空间位置的科学。2、测量的分类按照测量的任务不同,可分为大地测量学、地形测量学和工程测量学,当然还有海空主体测量学、天文测量学等,因是很深层次的科学,不在我们现在的研究之列,今天主要讲这三方面的测量学的基本知识:2、测量的分类(1)大地测量学的任务是研究和确定地球的整体的形状和大小,研究地球的重力场和按一定坐标系建立国家统一的点位控制网以满足测绘地形图和工程建设的需要,由于其研究的范围大,所以需要考虑地球的曲率。(2)地形测
2、量学的任务是研究地球表面的起伏形状和各种物体按一定的比例尺测制形成的地形图的理论和方法,地形图的用途非常广泛。2、测量的分类(3)工程测量学是研究各种工程,如城市市政建设、厂矿企业、农田水利、道路桥梁修建、公用民用建筑等工程,在勘察、设计、施工放样、竣工验收和运营管理等各阶段所需的测量工作。一、测量的基础知识3、地球的形状和大小我们所进行的测量工作,无论是全国范围的大地测量,还是小范围的地形测量,还是施工场地的地形工程测量,都是在地球表面上施测的,而且是整个地球的一部分,或是很小的一部分,由于地球表面是不规则的,整体上是个曲面,因而首先要科学地确定地球的形状和大小,才能用适宜的数学方法处理好测
3、量数据和获得准确的成果。地球的形状从表面上看是很复杂的,有高峻的山峰和起伏的丘陵,也有平原、盆地一、测量的基础知识和辽阔的海洋,珠峰8848.13m,玛丽亚纳海沟深达11022m,虽然有这样的起伏,但在相对地球整体上对庞大的地球形状的影响并不大,陆地29%,海洋71%,可以忽略不计。如果将地球看成是被海洋包围的球体,就可以总体上反映地球的形状,于是人们就设想有一个静止 的平均的海平面,向陆地延伸而形成一个封闭的曲面,这个曲面所包围的地球形状称为大地体,并以大地体作为地球的形状和大小的标准。大地体总的形状像旋转椭球体,其表面称参考椭球面。其长半径a=6378140m,短半一、测量的基础知识径b=
4、6356755.3m,偏率=1:298.257,曲率=a-b/a,赤道周长:40055公里,每度间距111.25公里,向北和向南逐渐减少。经线周长39920公里,每度间距110.9公里,称为椭球基本元素,我国采用坐标系就是建立在这个椭球上的称为1980年国家大地测量坐标系。其原点在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,称为国家大地原点,泾阳县永乐镇在东经109、北纬34.8(约),天津市在东经118、北纬39(约)在一般的测量中可视为地球为圆的,其半径为6371Km,这些数值是1975年国际大地测量与地球物理联合会通过的。地球的形状一、测量的基础知识按严格要求,在地面上进行测量工作,应参考椭球面为测量
5、基准面,但实用上大都采用重力方向垂直的大地水准面,因为重力方向用向学的方法即可得到,以大地水准面和铅垂线作为测量的基准面和基准线可大大简化操作和计算,但大范围、高精度的测量工作仍以参考椭球面作为测量计算的基准。一、测量的基础知识4、地面点位的确定及其表示(1)地面点的平面坐标:地面点在大地水平面上的投影位置用球面经度和纬度表示,称为地球坐标。把地球南北方向分成360,这些连接南北的线称为经度线、也称为子平线,首经线(首子午线)通过英国格林威治天文台的子午线划分,自西向东共分为360,东西各180,称为东经和西经,定为x轴,赤道为横坐标,定为y轴,二轴交叉点为地面坐标原点,构成地面平面坐标系。地
6、球的坐标轴图一4、地面点位的确定及其表示(2)高斯平面直角坐标高斯投影:从首子午线(英国格林威治天文台的子午线)开始自西向东将地球划分成经差6的60个带,从西向东编号,各带的中间的子午线为中央子午线,用投影的设想把每个带投影到平面上展开,每个带都以中央子午线为纵轴即x轴,赤道为横轴即y轴,二轴相交点为坐标原点,这样就构成高斯平面直角坐标系。当然,为了投影的实际需要和方便测量,当要求投影变小时,还可以按经差3或1.5划分投影带。我国采用6带和3带坐标系。4、地面点位的确定及其表示yx图二4、地面点位的确定及其表示高斯投影直角坐标的带差:大家都知道,地球是一个椭球,表面是一个椭球面,按高斯投影的方
7、法,每个投影带中边缘都有两个点位完全相同,但坐标却不同的现象,这就是投影带的带差缘故。这样,在实际测量过程中,需要进行坐标带差换算,也叫换带。因换带计算要做较复杂的计算过程,这里只简单和大家介绍一下,作为一般了解。如在实际测量工作中,确实遇到两带相交时,当地测给部门会给出相应数据的,这种情况在修筑较长的公路、铁路时会遇到。目前我们接触的工程很少有这种情况。AA图三一、测量的基础知识5、测量的坐标轴与数学的坐标轴的关系测量的坐标轴x轴是纵轴,y轴是横轴,正好数学的轴相反,测量的x轴是测量坐标方位角的正向起点,顺时针旋转形成与起始轴的夹角,这也是与数学中的转角相反的,那么一些数公式在测量计算中是不
8、是可以利用呢?答案是完全可以的。6、任意直角坐标系在高斯平面直角坐标系中的正负方向以赤道为界,向北为正,向南为负;横坐标以中央子午线为界,向东为正,向西为负。我国位于北半球,所以坐标系x均为正,各yxpopyox图四图五yppxo图六任意直角坐标系6、任意直角坐标系带的的横坐标y则有正有负。我国地域辽阔,省、市、区和X很多,为了实际测量的方便,规定横坐标向西移动500公里,这样纵横坐标均为正值。在实际测量中,在小范围内进行,可以不考虑大地椭球面,把大地水准面当作平面看待,即可直接在大地水准面上建立平面直角坐标系和沿铅垂线投影地面点位,为使坐标系内的点位坐标,不出现负值,可在测区西南角以外选定坐
9、标原点,过原点的子午线为x轴,通原点与子午线垂直的直线为y轴,用这种方法定位坐标系就叫任意直角坐标系。一、测量的基础知识7、地面点的高程地面点沿铅垂线至大地水准面的距离称为该点的绝对高程或海拔,简称高程。我国境内除天津、河北个别地区外(大估高程也要参考青岛标准),是以青岛验潮站历年观测的黄海平均海水面为基准面,并在青岛建立水准原点,其高程为72.260米,称为1985年国家高程基准,全国各地布置的国家高程控制点(水准点)均以此水准原点为准。有时测区附近没有从基准起算的水准点,可采取假定高程系统,以任意假定的水准面为起算高程的基准面,称假定高程或相一、测量的基础知识对高程。8、地面点的三维坐标原
10、点已经讲过,地面上任意一点都具备三个特性,即纵坐标、横坐标和高程,即是地面点的三维坐标,从而确定地面点的空间位置,通过已知三维坐标(x、y、h)测量至欲求空间的水平距离,水平角(方位角)和高差经过计算求得欲求点的三维坐标。大地原点和水准原点分别是全国的已知坐标点和已知高程点,全国范围内的一系列平面控制点就是从大地原点和水准原点开一、测量的基础知识始测量和计算的,在局部地区进行测量时应以这些控制点为已知,测量和计算其他所需控制点。9、测量工作的程序和原则测量工作应遵循“从整体到局部”,先控制后碎部的程序和原则进行的,这是因为基本测量工作中距离、角度、高差都会含有误差,各种误差累计到一起,使测算求
11、的点位和高程必然含有误差,如果从已知点开始,起点测量和推算各点的三维坐标,则点位越多,累积的误差就越大,与地面点的实际位置就会产生位移。而按照“从整体一、测量的基础知识到局部”先控制后碎部的原则进行测量工作。在整个测区内建立一定数量的控制点,用较高精度测定这些点的三维坐标,并用严密的数学方法处理有误差的测量数据,即去除和改正各种测量误差和地球曲率的影响,使所测算的点位和高程达到统一的精度,这就是从整体上先作控制测量的含意,然后在以这些控制点为依据,进行其他具体的测量工作。由于控制点的精度较高,而且是统一的,则根据控制点所进行的各部分测量其精度也是统一的,所以国家规定了控制网的等级。、级,四个等
12、级。一、测量的基础知识10、测量的基本工作和方法测量的基本任务就是完成前面说的地面点的定位工作,具体地说就是把地面点用测量手段测算出该点三维坐标来,并把该点按坐标系在图上标出些具体点来,或把图上点的三维坐标用测量的方法在实际地面上找到该点的具体位置。那么测量工作的具体任务是什么呢?(1)角度测量(2)距离测量(3)水准测量(4)直线定向测量。角度测量:分为水平角测量和竖直角测量,是测量的基本工作之一。10、测量的基本工作和方法水平角是水平面上相交两直线的夹角,由于地面高低不平,就是平坦地区也不是水平的,因而地面上的两直线夹角不是水平角,但可以借助仪器求出地面两直线在水平面上的投影夹角,便可得到
13、相交直线的水平角。这便是全站仪测量水平角的原理。水平角的测量方法:A测四法:多用于两个方向之间的水平角的测量。BCCBAA图八10、测量的基本工作和方法*盘左(也称正镜)瞄准A,读取A点读数,如0110,记录下来些,顺时针方向瞄准B点,读取B点读数,如:471230,以上观测计上半测曲。*打开自动把手,纵转望远镜成盘右位置(称为倒镜)。盘右先瞄准B点,读B点读数,如2271256然后顺时针方向瞄准A点,读取A点读数,如1800150,以下来回完成。AB图九10、测量的基本工作和方法均值记录下来。(左盘和右盘之差不能大于40,如超限应重新观测)。*如果测量精度要求多个测回(n个),为了减少度盘误
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