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我国统一的天文大地网的布设,开始于五十年代初,六十年代末基本完成。我国天文大地网是按逐级控制的原则进行布设。首先,在全国范围内沿经线和纬线方向布设一等三角锁。全国一等三角锁全长近80000km,构成100多个锁环,包括近5000个一等三角点。在青藏困难地区,采用相应精度的一等导线代替。全国一等导线全长10000km,包括500多个一等导线点。其次,在一等三角锁环中布设二等或三等三角网,在困难地区布设导线网,使我国天文大地网构成一个以三角网和导线网混合组成的全面网。参加全国天文大地网整体平差的一、二、三等三角点和导线点的总数约为50000个。按最小二乘法处理如此规模的大地网,是一项十分庞大而复杂的工作。 相似文献
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由于光电测距仪的广泛应用,使导线测量在各种工程控制网中重新得到发展。布设两端附合于已知点的导线是一种简单、灵活的布设方案。但是,在作业中常常由于高级控制点的标志受到破坏,以致观测连接角困难,甚至不可能观测。因而只能布设两端没有连接角的导线。对这种导线的精度进行分析,在选择导线布设方案时是非常必要的。 相似文献
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根据测区的具体地理环境和实际情况,将GPS和传统的导线测量结合在一起,对浑源县地籍控制网进行了设计和建立。通过精度分析和实践证明,在城镇地区这是一种比较科学合理的测量方法,也对以后的工作提出了合理的建议。 相似文献
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本文根据笔者近年来在城镇地区实测的大量EDM导线的数据,按照回归分析及相关系数显著性的检测原理,从理论和实践上对城镇一、二级EDM导线的适宜长度进行了可行性探讨,结果认为:适当放长导线长度,不仅能够保证点位精度,而且能充分发挥测距仪的优势。提高经济效益。 相似文献
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本文结合大柳塔地区测距导线,分析了球气差异常的原因,为更好地研究球气差改正提供了可靠的技术依据。对今后测距导线的布设具有现实指导意义。 相似文献
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作者采用多种方案对特级导线进行精度计算,根据计算结果,综合分析了三种提高特级导线精度的方法,从而提出了在我国布设特级导线的两种最佳方案。 相似文献
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在一些特殊的带状地形控制测量项目中,有时因受大地点稀疏等客观条件限制,而不得不布设尽可能长距离的附合导线线路。根据附合导线精度最弱点处于导线中部这一误差分布规律,对长距离导线而言,则可能引起中部的点位精度达不到设计要求。这就在生产实践中提出了一个如何改善导线的精度问题。 相似文献
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基于GIS的邯郸市医疗服务设施可达性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过网络POI收集和地图截取手段获取邯郸市主城区范围内的居民点、医疗服务设施、路网数据,结合GIS的网络分析技术和改进的潜能模型对城市医疗服务设施可达性进行综合分析。结果表明,邯郸市的医疗设施资源分布主要集中在城市中心区、南部和东北部片区,在西南和北部城区医疗设施资源较少,且3种医疗设施可达性的分布差异较大。本文的结果对于医疗设施布局和规划具有重要的参考意义。 相似文献
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本文基于“类NPP-VIIRS”夜光遥感数据集,采用改进的统计数据比较法提取中原城市群建成区,利用重心迁移指标和典型景观格局指标,分析中原城市群建成区2002—2020年的时空变化特征。研究表明:①中原城市群建成区扩张强度先快后慢,整体呈下降趋势;建成区重心在经历多次偏移后最终指向东南方向,但一直位于郑州大都市区范围内。②中原城市群发展迅速,建成区总面积在2002—2020年增加了1.429倍;在2011—2012年出现大量新兴城镇;2014年之后趋于稳定,城镇之间的联系越来越紧密。③中原城市群建成区空间格局复杂度逐年上升,破碎程度总体降低,郑州大都市区建成区扩张速度明显快于中原城市群整体建成区扩张速度。 相似文献
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本文利用CRAWDAD提供的2009年10月份纽约市的出租车时空轨迹数据,依据复杂网络理论在城市交通网络中的应用,提出了一种方法求解出租车空间密度表示移动人群的时空密度变化,并用不同时段的平均速度表示人群的移动速度综合判定传染病在市内传播的高风险区域,重点分析了13时传染病传播的风险区位。通过建立空间密度与平均速度的二维特征空间,并将齐夫定律与能够遍历曼哈顿区的最大速度作为条件确定传染病传播的风险边界。结果反映在二维特征空间中,由最大遍历速度、安全行驶的空间密度临界值与数据上边界围成的三角区内节点对应的实际区位为传染病传播的高危区域。 相似文献
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介绍了加测一个陀螺方位角的地下导线平差方法,根据上海青草沙过江原水管工程地下贯通导线测量中采用GYROMAT-2000型陀螺经纬仪加测一条地下导线边方位角的实例,论证了方法的正确性。 相似文献
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本文结合实例讨论了小地区平面控制测量中多条图根支导线测角中误差m角平的三种计算方法,其中方法二全面考虑多条图根支导线的测量误差,其计算测角中误差m角平的公式也是最值得推广的。按照方法二可计算出各条图根支导线的测站点圆周角闭合差是否超过±40″,各条支导线的角度闭合差fβj是否超过40 n1″,测角中误差m角平是否超过21.2″,由此可以判断测角精度是否合格,在测量工作中具有一定的实用性。 相似文献