山東環(huán)宇地理信息工程有限公司
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控制測量
附合導線 1、定義: 導線起始于一個控制點,后附合到另一控制點,稱附合導線。適用于狹長地區(qū)的控制。 2、內業(yè)計算: 計算步驟和方法與閉合導線基本相同,只是在角度閉合差和坐標增量閉合差的計算上有差異。 2.1 閉合差計算和角度調整 終邊的坐標方位角:左角 終邊的坐標方位角 右角 角度閉合差 fβ: β α′終=α始+∑測-n×180° α′終=α始-∑測+n×180° fβ=α′終-α終 角度調整: 相反符號平均分配到各個角。 角度調整:角度閉合差按相反符號平均分配 相反符號平均分配 2.2 坐標增量閉合差計算 縱橫坐標增量代數(shù)和,理論上都應該等于終點和始點已知坐標之差,而在實際中往往不相符合,進而形成坐標增量閉 合差 fx 和 fy。即:fx=∑△x 測-∑△x 理=∑△x 測-(X 終-X 始) fy=∑△y 測-∑△y 理=∑△y 測-(y 終-y 始)。
控制測量規(guī)范
結點導線 1、定義: 從三個以上控制點開始的導線,在一個或幾個共同點上匯合的,稱結點導線,匯合點稱結點。此導線由于增加了 檢核條件,所以可提高導線精度。 2、要求 在附合導線長度超過規(guī)定限度時,常采用結點導線。結點與結點、結點與點間導線的長度,要求不大于附合導線 不大于附合導線 規(guī)定長度的 0.7 倍。(在鉆孔投點或地面控制點奇數(shù)時均可以采用此方法進行) 3、內業(yè)計算 原則:從各已知控制點開始按支導線計算出結邊(EF)的不同方位角和坐標,用求加權平均值的方法來求出它們 原則 的或然值,作為每條導線采用值。這樣以來在已知控制點與結點間就形成了多條附合導線,再按計算附合導線 的方法求出各條導線上導線點的坐標。 在各支導線角度數(shù)或導線長度相等的情況下,其方位角和坐標加權平均值為各數(shù)平均值。 說明:在各支導線角度數(shù)或導線長度相等的情況下,其方位角和坐標加權平均值為各數(shù)平均值。 在對某一量作以精度或級別評定時,除采用中誤差評定外,還可采用權的方法進行評定。精度高, 誤差小,權大; 在對某一量作以精度或級別評定時,除采用中誤差評定外,還可采用權的方法進行評定。精度高,中誤差小,權大; 相反精度低,中誤差大,權小。 相反精度低,中誤差大,權小。
由于GPS是一種全天候、高精度的連續(xù)定位系統(tǒng),并且具有定位速度快、費用低、方法靈活多樣和操作簡便等特點,所以它在測量學、導航學及其相關學科領域,獲得了極其廣泛的應用。
GPS定位技術,在測量學中的主要應用范圍包括:大地測量、地球動力學的研究,地區(qū)性測量控制網的聯(lián)測,海洋測量,精密工程測量,工程變形監(jiān)測和地籍測量等;在導航學中的應用主要包括:車輛、船只和飛機的精密導航、測速,以及運動目標的監(jiān)控
與管理等。除此,GPS定位技術在運動載體的姿態(tài)測量,彈道的制導,近地的定軌,精密測時,以及氣象學和大氣物理學的研究等領域,也顯示了廣闊的應用前景。
這一高新技術出現(xiàn)以來,其應用之廣泛,普及之迅速是的。例如,在測量工作方面,根據德國下薩赫森州,多年的統(tǒng)計資料表明,在該州的測繪工作中,利用GPS定位技術的比重,迅速增長。1986年該州共布設測量控制點1005個,其中采用GPS測量技術觀測的點,僅為45個,占全部工作量的4.5%;而到 1988年,采用 GPS測量技術觀測的工作量,所占比重已達 58.3,到 1990年,這一比重進一步提高到98.6%。目前,經典的平面控制測量技術,幾乎完全被GPS測量技術所代替。
李經理先生
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