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相似文献
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1.
目前四等三角高程测距导线采用规范不同,测回数也不一样.随着仪器设备精度的提高,达到规范要求的精度,就不需要测量这么多测回数,比如,四等三角高程导线垂直角测回数可以减少到两个测回,同样可以满足四等三角高程测距导线的精度,并且可以减少部分工作量.  相似文献   

2.
我国不少中小城市的首级控制网建于五十或六十年代,随着城市规模的扩大、测图比例尺和精度要求的提高,普遍面临着改造问题。城市首级控制网的改造方法,由于具体情况不同而可能有各种不同的选择,其中可以考虑的方案之一是在原三角网基础上直接测定某些较弱边,以提高全网的精度(以下称这种网为加测边三角网)。  相似文献   

3.
随着光电测距仪的发展,其测距精度及自动化程度日益提高,并得到愈来愈广泛的应用,从而改进着测量的传统方法。以城市平面控制网而言,除传统的三角网以外正逐步采用测边网(包括边角网)和导线网,三角网本身也因基线边可以任意布设而得到改善。本文试图从测边网与测角网(三角网)的比较开始,论述有关城市测边网的方案设计,并对城市测边网的技术规定提出建议。  相似文献   

4.
由于物理测距仪的试制成功,因而产生怎样建立测边三角网、精度如何等等一系列的问题。问题的复杂性已引起测量工作者的广泛注意,其中之一就是测边三角网的平差问题。  相似文献   

5.
全站仪极坐标法是基坑工程水平位移监测的主要方法之一,为满足基坑工程变形速率1—3 mm预警值的严格要求,对观测的精度要求很高,仪器的选择和测回数的合理确定是影响观测精度的关键。本文从仪器、观测人员、外界环境和工作基点的误差来源出发,分析了测角与测距误差、测站与目标对中误差、照准误差和工作基点误差共6种误差的综合影响,推导了监测点坐标中误差的理论计算公式并进行精度估算。为确保观测精度,按照规范规定的监测点坐标中误差控制值为精度衡量指标,并提出了满足精度要求的仪器选型和测回数控制的通用条件,进而有效地实现精度目标和准确预警。  相似文献   

6.
测边三角测量又称三边测量,是据测得的三角网之边长,借助几何关系,求出三角形各顶角,进而计算其方位角和各控制点的平面坐标的方法。利用测边三角测量确定控制点位置,用它加密国家三、四等三角点和工程测量上布设独立控制网,有外业工效高,内业平差计算简便等优点。这里对工程上,如何进行测边独立控制网的平差计算,加以简述:  相似文献   

7.
工程测量的服务对象非常广泛,各种不同的工程建设对工程测量提出了不同的精度要求。因此如何根据工程建设对工程测量的精度要求,进行工程测量的技术设计,选择最有利的控制网测设方案,确定主要的限差,选择适当的仪器和测量方法以保证达到预期  相似文献   

8.
方差分析可以用来检验测量成果中是否有显著的系统误差。本文认为,在应用方差分析检验三角网的测角误差时,只能检验出某个或某些三角形各个测回(或“测套”)的闭合差之间是否有显著的系统误差,或检验出复测三角网各期闭合差是否有显著的系统误差;但不可能检验出在三角网中经测站平差之后的方向或角度是否有显著的系统误差,因而,也不能根据方差分析的检验结果得出“三角测量的测角误差主要来自系统误差”的结论。  相似文献   

9.
胡波  叶威  朱勇超  童魁 《测绘通报》2013,(2):116-117
一、引言 随着测绘技术的进步及测量机器人的出现,高精度测量机器人广泛应用于控制网观测与变形监测工作中.多测回测角软件是建立高等级三角网、导线(网)及大型构筑物和建筑物形变监测网时的主要观测手段.这些观测具有观测目标多、测回数多、精度要求高等特点,人工观测费时费力,作业效率难以提高,因此基于测量机器人开发多测回测角程序可以提供高效、便捷的自动化测量,大大提高工作效率,降低劳动强度,同时可以满足内、外业数据一体化、规范化的作业要求.基于测量机器人的程序开发主要有PDA程序设计和机载程序设计两种模式.但是机载程序通用性差,为了适应多种测量机器人的应用需求,笔者以徕卡TS30/TM30系列全站仪为基础,在Microsoft Visual Studio.NET2008和.NET Compact Framework平台上利用C#语言在PDA上实现了自动化多测回测角软件.PDA与全站仪通过蓝牙或数据线进行通信,控制仪器进行自动化测量.  相似文献   

10.
五、城市各等三角网的边长和精度的说明:城市三角网是施测各种大比例尺(1/500~1/5000)地形图和各项建筑工程定线放样的基础,它不仅要在点位中误差上满足这些测量工程的需要,而且要在点的密度方面也能满足这些测量工程的要求。  相似文献   

11.
本文对目前常用的三角网最弱边精度估算公式的理论根据及合理性作了分析。并提出一项比较准确的加乘系数,供在带有坐标条件的工程三角网中作精度估算之用。  相似文献   

12.
三角高程跨河水准测量需要同时进行对向(双向)观测。以消除地球曲率和大气折光的影响。但三角高程测量中照准和仪器的误差只能通过增加观测次数来减少其误差,这就需要根据全站仪竖直角的测角读数限差、跨河水准的距离和水准测量的精度等级来计算对向观测的双测回数,然后根据所取的双测回数确定高差读数之问较差的限差。在实际测量过程中,为满足各项限差,规定1个单向测回观测必须正镜读数8次,然后倒镜读数8次,这样形成1组观测值。  相似文献   

13.
桥梁施工高程控制网精度及跨河水准观测设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析了水中桥墩施工允许误差,推导了桥梁施工高程控制网的必要精度,研究并设计了不同跨河长度下的桥梁高程控制测量等级和跨河水准测量的测回数及组数,研究成果可供相关规范修订时借鉴。  相似文献   

14.
本文从地面三角网和卫星同联合平差的原理出发,讨论了对卫星网的最低精度要求。指出,为改善地面三角网而布设卫星网时,卫星观测站的最低精度主要决定于以下因素: ——地面三角网的精度; ——对地面三角网精度改善程度的要求; 一卫星观测站之间的距离。这里通过模拟计算对卫星网的最低精度要求与上列因素之间的关系作了数字分析,并建立了估算卫星网最低精度的数学模型。预期,在一般情况下,该模型的估算误差将不会超过10%。  相似文献   

15.
坐标法施测大比例尺地形图   总被引:2,自引:0,他引:2  
在施测大比例尺地形图中,大平板测图或经纬仪配合小平板测图存在着精度低,测站需在图幅中,及某些无法设站的问题,提出坐标法施测大比例尺地形图的方法,编写CASTOfx——180P计算器程序。施测、计算测点的坐标和高程。采用扩大坐标值达到与图上1:1000比例的支距法进行展点。野外现场施测、计算、展绘,测图精度较高,速度较快,方法较为灵活。根据不同的比例尺和现场测区情况,采用不同施测坐标方法,达到满足测图精度的要求,通过多次的实践,不断改进,达到可以推广的测图方法。  相似文献   

16.
近些年来,由于物理测距的发展,测边三角网的平差问题被提到研究的日程上来,国内外的刊物上多有这方面的文章,但还没有趋于一致的看法。对各种平差方法的综合比较尚待展开,以便提出合理和切实可行的平差方法。在很多图形中,作者认为用坐标平差法比用条件平差法或由误差方程式转变为条件方程式的条件平差法要有利些。因为用坐标平差法平差测边三角网时,误差方程式的系数极容易计算,且未知数之间仅有直接联系,则组成法方程式容易;当用条件平差法时,虽然产生的条件比测角网要少得多,但条件方程式的组成非常繁;当用由误差方程式转换为条件方程式的条件平差法时,除了极少数的典型图形(仅产生一两个条件的图形)外,导出的条件方程式也是复杂的。另外,在精度估计方面,坐标平差法比其他方法也简单得多。至于按边长计算坐标的问题,任何方法都是不可少的,所不同之处只是在平差前还是在平差后的问题。  相似文献   

17.
李运祥 《北京测绘》1996,(3):28-30,35
关于城镇地籍测量中导线精度问题的探讨李运祥(湖南省桂东县国土管理局,423500)在开展城镇地籍测量中,除了根据测区范围的大小布测较高精度的三角网进行控制外,还须根据建成区各街坊的划分,沿公路、街道、巷道等线状构筑物布测适应测区地籍调查需要的各等级...  相似文献   

18.
测大比例尺图关键的问题是如何保证所测建筑物的点位精度,不仅如此,而更重要的是要保证所测建筑物之间相对关系。笔者通过实践应用GTS-3B电子全站仪测大比例尺图,解决了三个关键问题:(1)用它测图可以保证测图精度,(2)可解决建筑群密集地区及特困地区的测图,(3)可保证补测,修测及扩测的精度。  相似文献   

19.
直伸形三角网平差方法探讨华东地质学院邹自力工程测量控制网布网形式具有较大的灵活性。各项工程建网形式不一样,而且每项工程在不同阶段布网的形式也不尽一致。也就是说对某项工程,由于时间的先后、规模的大小、形式和精度要求也不相同,对于常规的控制网已有较成熟的...  相似文献   

20.
目前用于长距离精密导线测量的测距仪,大部分为氦氖激光测距仪,由于我国近年来才应用于大地测量,使用过程中在某些问题上还没有明文规定,就频率检测来说,规范上只有对检测仪器的精度和稳定度的要求,但对于频率检测的时间的要求、读数的取舍、计算方法和改正数的合理性等等,都还没有用规范的形式固定下来。这样一来各测绘局之间所得的成果处理上,必然有差异,从而对全国各地区导线控制网精度的影响必然有所不同。测距仪本身的测距精度,在出厂前都做了许多检验工作,特别是对精测频率(即量测最短分划的测  相似文献   

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