5.4水平角作业要求测回数两个,半侧回归零差18″,同一方向值各测回较差24″,盘左盘右较差不能超过40″导线方位角闭合差40 (n为测站数),导线全长相对闭合差1/3000.测水平角的测角中误差不能超过40″,若不能满足精度要求则需重测.5.5距离测量1).直线定线:当两点间的距离大于钢尺长度时,需分段丈量,故量距时和水平角测量同时进行。(5).各项限差:半测回差 测回差 闭合导线长度 平均边长 导线相对闭合差 测回数j6 方位角闭合差。3).水平角观测:用测回法观测导线内角一个测回,要求上、下两半测回角值之差不超过±40″,闭合导线角度闭合差不超过。
工程上常用的高程测量方法有几何水准测量、三角高程测量、gps测高及在特定对象和条件下采用的物理高程测量,其中几何水准测量是目前高程测量中精度最高、应用最普遍的测量方法。3.3全站仪中线测设及断面测量简介基本原理中线测设:计算中桩坐标——全站仪点位放样(极坐标法)纵断面测量:全站仪测量点的高程(三角高程测量)横断面测量:确定横断面点位——全站仪测量点的高程(三角高程测量)3.3.1中桩坐标的计算(1)直线段中桩由起始点坐标和桩号里程,按“坐标正算”公式,可计算出各中桩的坐标。 (二) 三角高程测量的计算 三角高程测量...。
三等水准测量要求为往返测闭合差≤±12√k(mm)或四等闭合差≤±20√k(mm),闭合水准路线闭合差≤±12√l(mm)或四等闭合差≤±20√l(mm)。特别以水准测量为例,在施测前的下午,全组成员沿着老师所规定的水准路线进行了实地观测,分析了施测过程中可能出现困难的路段,选取了作为测段终点的固定点,并对每个测段中的测站数进行了估计,回去后我们在对测区环境的具体分析之后设计了测量路线和中途设站图,在测量的开展后节省了很多时间。内,即按水准路线长度或测站数进行调整,若超过限差,必须重测。
DB33/T 552-2005 8 5.4 水准观测技术要求 各等水准观测的主要技术要求应符合表6 的规定。 表6 各等水准观测的主要技术要求 视线长度 等级 标尺 类型 仪器 类型 视距 m 前后 视距 差 m 前后 视距 累积差 m 视线 高度 m 基辅分划或黑红面读数的差 mm 基辅分划、黑红面或 两次高差 的差 mm 单程双 转点左 右路线 转点差 mm 检测 间歇点 高差 之差 mm DS1 ≤50 二等 因瓦 DS05 ≤60 ≤1.0 ≤3.0 下丝读数 ≥0.3 0.4 0.6 - 1.0 双面 DS3 ≤65 2.0 3.0 - 三等 因瓦 DS1 DS05 ≤80 ≤3.0 ≤6.0 三丝能读数 1.0 1.5 1.5 3.0 四等 双面 DS3 ≤80 ≤5.0 ≤10.0 三丝能读数 3.0 5.0 4.0 5.0 五等 双面 DS3 ≤100 ≤10.0 ≤20.0 - 4.0 6.0 - - 注:当成像清晰、稳定时,三、四等水准观测视线长度可以放长20%。5.5 光电测距三角高程测量5.5.1 光电测距三角高程测量以三角高程导线的形式进行布设和测量。光电测距三角高程导线可以代替水准测量。
其主要技术要求应符合表7 的规定。 表7 光电测距高程导线代替水准测量的主要技术要求 测回数 (中丝法) 垂直角测回差及指标差较差附合路线或 环线闭合差 等级 边长 m 高程导线 长 度 km DJ2 DJ2(〃) 对向观测 高差较差 mm 平地、丘陵 山地 四等 ≤1000 15 3 7 ±40 D ±20 L ±25 L 五等 ≤300 12 2 10 ±60 D ±30 L ±35 L 注1: D 为边长,以km 计,不足0.2 km 按0.2 km 计算;L 为路线总长,以km 计,不足1 km 按1 km 计算; 注2: 光电测距高程导线与直接水准交替使用时,路线闭合差仍按上表规定; 注3: 测边要求与同级导线测量相同; 注4: 垂直角对向观测,仪器高、觇标高应在观测前后各量测一次,精确读至1mm,当较差不大于3mm 时,取用平均值。5.5.2 五等光电测距高程导线,可采用全站仪直接测定并读取其观测高差值,以取代常规垂直角观测,但测回数仍应按表7 规定执行(正、倒镜依次各观测一次为一测回),其半测回高差互差以及测回间高差互差之限差值△h 允应按式(4)计算(△h 允的具体取值参见附录A)。
3、精度要求 根据《工程测量规范》 (gb50026—2007)第 10 章的有关规定以及设计规范 的要求,此次变形测量的等级为三等,其精度要求为: 变形点的高程中误差为〒1.0 ㎜ 相邻变形点高差中误差为〒0.5 ㎜ 变形点的位移中误差为〒6.0 ㎜,水平位移监测测角中误差为〒2.5″,垂 直位移监测的闭合差为〒4√n(n 为测站数)。当采用光电测距仪时,一般只需要移动反光镜的位置就可确定终点桩的位置建筑细部点测设方法:1、直角坐标法(施工控制网为方格网或轴线形式时,精度高)2极坐标法 测设点靠 近控制点,便于量距、该点和控制点必须通视)3、角度前方交会法(不变量距远离 控制点)4、距离交会法 精度低 5方向线交会法(经纬仪、细绳)施工层标高的传递宜采用悬挂钢尺代替水准尺的方法进行,对读数进行温度、尺长、拉力改正。5.4水平角作业要求测回数两个,半侧回归零差18″,同一方向值各测回较差24″,盘左盘右较差不能超过40″导线方位角闭合差40 (n为测站数),导线全长相对闭合差1/3000.测水平角的测角中误差不能超过40″,若不能满足精度要求则需重测.5.5距离测量1).直线定线:当两点间的距离大于钢尺长度时,需分段丈量,故量距时和水平角测量同时进行。

又称主要地物点,指道路、街道、巷道两侧明显建筑物拐点。1 500地形图精度 b) 二类地物点。又称次要地物点,主要指设站施测困难的明显建筑物拐点及农村居民地明显建筑物拐点。 DB33/T 552-2005 10 c) 三类地物点。除上述两类地物点的其它地物点。6.4 地物点平面测定精度6.4.1 地物点相对于邻近图根点的点位中误差,应符合表10 的规定。 表10 地物点相对邻近图根点的点位中误差 单位为厘米 点位中误差与间距中误差 1:500 1:1000 1:2000 地物点类型 点位 间距 点位 间距 点位 间距 一类地物点 5.0 5.0 8.0 8.0 15.0 15.0 二类地物点 7.5 7.5 12.0 12.0 25.0 25.0 三类地物点 25.0 20.0 50.0 40.0 100.0 80.0 注: 间距中误差为同类邻近地物点间距的中误差。6.4.2 不同类邻近地物点间距中误差,不应超过式(5)的计算结果。 2 m m m 2 Dj 2 Di +=间 ± …………………………… (5) 式中:m 间 —— 邻近地物点间距中误差;m D i —— 一、二、三类地物点的点位中误差;m D j —— 一、二、三类地物点的点位中误差(不一定与m D i 同类)。
为此,在保证地形整体高程不变的情况下,通过采用world machine地形制作平台,以低精度dem数据为基础,通过导入公路、河流轮廓走向,并设置相应高程和形态参数,逐步将低精度地形雕刻成包含河流、冲沟、雨水冲刷与侵蚀痕迹的高精度逼真地形,最终生成高精度地形模型(以.obj格式导出)和地面纹理图(以分瓦片.jpg格式导出),以供三维设计平台使用,见图11~图13。(1)采用arcgis从航拍影像图、地势图中提取了等高线、公路、房屋、河流等特征地形地物轮廓,生成低精度地形等高线和dem高程灰度图(高程点间接60m),见图9、图10。尼日尼亚菲利亚公路项目由于缺乏实测地形资料,首先通过采用arcgis平台从航拍影像图、地势图中提取了等高线、公路、房屋、河流等特征地形地物轮廓,生成了低精度地形等高线和dem高程灰度图,然后再通过采用world machine雕刻修饰地形,最终得到包含河流、冲沟、雨水冲刷与侵蚀痕迹的高精度逼真地形模型和纹理图,为后续采用以microstation为核心的三维设计平台里进行三维设计打下基础。
导线测量之作业 导线测量之作业程序包... 应尽量避免,导线长应按测图方法,图比例尺而定,一般在比例尺工程图以视距法施测细...。5.4水平角作业要求测回数两个,半侧回归零差18″,同一方向值各测回较差24″,盘左盘右较差不能超过40″导线方位角闭合差40 (n为测站数),导线全长相对闭合差1/3000.测水平角的测角中误差不能超过40″,若不能满足精度要求则需重测.5.5距离测量1).直线定线:当两点间的距离大于钢尺长度时,需分段丈量,故量距时和水平角测量同时进行。如图4-4-4,为了简化测量电桥的连接,将梁上5个测点的应变计引出导线各取出其中一根并联成一根总的引出导线,并以不同于其他引出导线的颜色区别,所以,测量导线由原来的10根缩减为6根,连接测量电桥时,将颜色相同的具有编号1、2、3、6、7的五根线分别连接在仪器后面板上五个不同通道的a号接线孔内,并将具有特殊颜色的总引出导线连接在仪器后面板上的“公共补偿片bc”位置的b号接线孔内。
a) 导线网中结点与高级点或结点与结点间的长度不应大于附合导线长度的0.7 倍。 b) 一级图根导线,当导线较短,由全长相对闭合差折算的绝对闭合差限差小于±13cm 时,其限 DB33/T 552-2005 12 差按±13 cm 计。 c) 一级图根导线的总长和平均边长可放长至1.5 倍,但其绝对闭合差应≤±26 cm。 d) 二级图根导线长度较短,由全长相对闭合差折算的绝对闭合差限差小于图上0.3 mm 时,按图上0.3 mm 计。 e) 1:500、1:1000 测图的二级图根导线,其总长和平均边长可放宽至1.5 倍,但此时的绝对闭合差最大不超过图上0.5 mm。 f ) 当附合导线的边数超过12 条时,其测角精度应提高一个等级。7.1.3 图根点标志的设置7.1.3.1 图根点标志尽量采用固定标志。位于水泥地、沥青地的普通图根点,应刻十字或用水泥钉、铆钉作其中心标志,周边用红漆绘出方框及点号。7.1.3.2 当一幅标准图幅内没有有效埋石控制点时,至少应埋设一个图根埋石点,并与另一埋石控制点相通视。图根埋石点一般要选埋在第一次附合的图根点上。7.1.4 图根点布设密度7.1.4.1 图根点的布设密度应根据测图比例尺和地形条件而定。

102. 导线测量的外业工作是______踏勘选点 测角 丈量边长_______。支导线测设时水平角观测用测回法,一个测回方向值读至1〞,边长用钢尺或皮尺往返丈量,量距时边长量至0、05米,其相对误差应≦1/500,满足要求后,可取中数。(4).施测方法:在各个控制点的观测时,导线的转折角,导线边,导线控制点的高程进行观测,并量取仪器高和棱镜高,其中对转折角及导线边长采用二测回观测,以减少操作和提高测量精度。
3.4碎部测量首先进行碎部测量前的准备工作,在各图根控制点上测定碎部点,同时描绘地物和地貌。图2mts坐标测量原理图a、b2台经纬仪同时观测待定点p,可获得4个角度观测量α1、β1、α2、β2。1.2平面轴线基准控制网的建立根据图纸和现场条件,先按控制网优化理论从图纸上确定控制点位置,用图解法从图纸上得出各控制点的平面坐标,作为坐标设计值。
d) 2 次测定图根点坐标的点位互差不应大于±5 cm,符合限差要求后取中数作为图根点坐标测量成果。7.2 图根高程控制测量7.2.1 平地图根点高程用图根水准测定;山地或建筑物上的图根点高程可用图根三角高程测量方法测定。7.2.2 图根光电测距高程导线可代替图根水准高程测量,并可与图根水准测量交替使用。7.2.3 图根水准路线及图根光电测距高程导线应起闭在不低于五等水准的控制点上。图根三角高程路线可起闭于图根水准点。7.2.4 图根水准测量的主要技术要求应符合表15 的规定。 表15 图根水准测量的主要技术要求 路线长度 视线长度 附合路线或环线闭合差 附合路线 km 结点间 km 支线 km 仪器类型 视距 m 前 后 视距差 m 平地或丘陵 mm 山地 mm 8 6 4 DS3 ≤100 ≤30 ≤±40 L ≤±12 n 注1: 山地是指每千米图根水准测量超过16 站的路线或环线所在区域; 注2: L 为路线长度,以km 计,n 为测站数; 注3: 图根水准测量按中丝读数法单程观测(黑面一次读数),估读至毫米。支线按往返测。 DB33/T 552-2005 147.2.5 图根光电测距高程导线代替图根水准测量的技术要求应符合表16 的规定。
内,即按水准路线长度或测站数进行调整,若超过限差,务必重测,直到合格为止。内,即按水准路线长度或测站数进行调整,若超过限差,必须重测。闭合路线上各点高差代数和理论上应等于0,由于测量误差的存在,闭合水准路线闭合差为[h测]=fh 。
8 数字测图8.1 图幅分幅、图幅编号及图名8.1.1 图幅分幅 地形图图幅宜采用正方形分幅50 cm×50 cm 或矩形分幅40 cm×50 cm。 8.1.2 图幅编号 图幅编号一般以图幅西南角坐标(以千米为单位)为基础,纵坐标(X)在前,横坐标(Y)在后,中间以“-”隔开。8.1.3 图幅命名 图幅命名可采用地名、山名、单位名等有关名称。空旷地带、无名地区可不取图名。8.2 数据采集8.2.1 数据采集基本要求 外业地形要素的数据采集包括地物、地貌等要素的全野外数字采集。地形要素点一般应实测坐标。少量隐蔽建筑物无法实测拐点时,可采用交会法或勘丈法补充,但应注意勘丈数据的几何相关强度,并有多余观测,以加强校核。8.2.2 仪器使用要求 野外数据采集主要使用全站仪,也可使用能够满足本规定技术要求的其它仪器。对实测采集的外业 DB33/T 552-2005 15 数据应实施自动传输,并在有关测图软件中进行内业成图的编辑处理。8.3 测注高程注记点8.3.1 地形图上的高程注记点应分布均匀,但须在地貌特征点和地物基础概括点上测注高程注记点。丘陵地区的高程注记点基本间距宜符合表17 的规定。
3.3全站仪中线测设及断面测量简介基本原理中线测设:计算中桩坐标——全站仪点位放样(极坐标法)纵断面测量:全站仪测量点的高程(三角高程测量)横断面测量:确定横断面点位——全站仪测量点的高程(三角高程测量)3.3.1中桩坐标的计算(1)直线段中桩由起始点坐标和桩号里程,按“坐标正算”公式,可计算出各中桩的坐标。高程系为黄海高程系、坐标系为营山县城市规划坐标, 由测量人员根据甲方提供的控制坐标点,采用rtk进行实地测放,高程及孔位误差符合规范要求。可以提取任意间距、密度和范围的高程数据、绘制点线面图形、测量路线长度、测量多边形面积和周长、制作kml文件、离线地图制作和使用、坐标校正、等值线自动生成并叠加三维地球表面、地形剖面生成等。
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