最新《测量学》总结复习详解教学讲义PPT课件.ppt

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1、《测量学》总结复习详解考试要求及题型:试题题型有:填空(选择题)、名词解释、问答题、计算题。各章期末复习要求:为了使同学们搞好期末复习,学好本课程,作好考试的准备,必须明确复习要求。下面分章介绍其内容提要,仅供同学们参考。第一章测量学概述一、掌握测量学的任务:测绘和测设(定义)掌握测量工作的基准面:大地水准面掌握测量工作的基准线:铅垂线二、掌握高斯平面直角坐标系:1、3、6度带带号、各带中央子午线精度的计算2、测量坐标系和数学坐标系的区别三、掌握高程、绝对高程、相对高程、高差及对应的基准面和相互关

2、系三、掌握水准测量的外业工作。1.水准路线的布设形式、水准测量的观测、记录和计算;单一水准路线布设形式:闭合水准路线、附合水准路线、支水准路线2.水准测量的检核方法:计算检核、测站检核、成果检核。a2a1b2b1普通水准:两次高差之差≤6mm测站检核:双仪高法双面尺法四、熟练掌握水准测量的内业计算。1.水准测量的精度要求2.闭合水准路线内业计算的步骤(1)填写观测数据(2)计算高差闭合差。fh=∑h,若fh≤fh容时,说明符合精度要求,可以进行高差闭合差的调整;否则,将重新进行观测。(3)调整高差

3、闭合差各段高差改正数:Vi=-fh·ni/∑n或Vi=-fh·Li/∑L各段改正高差:hi改=hi+Vi(4)计算待定点的高程3.附合水准路线内业计算的步骤计算步骤和闭合水准路线的完全相同,惟有不同的就是高差闭合差的计算不同;fh=∑h-(H终-H始)五、水准仪的检验和校正1.掌握水准仪有哪些主要轴线;2.掌握各主要轴线间应满足什么条件;3.了解圆水准器轴、望远镜十字丝、水准管轴的检验与校正方法。4.了解水准测量误差的来源和注意事项。水准仪的主要轴、线:视准轴CC水准管轴LL仪器竖轴VV圆水准器轴

4、LL十字丝横丝(中丝)轴线之间应满足的几何条件LL∥VV横丝⊥VVLL∥CC第三章角度测量与经纬仪一、熟练掌握水平角定义、测量原理。二、了解光学经纬仪的构造;掌握DJ6型光学经纬仪的读数方法;经纬仪的使用:对中(使水平度盘的中心与测站点标志在同一铅垂线上)整平(使竖轴竖直,水平度盘水平)盘左、盘右观测可以抵消仪器误差的影响,同时可作为观测过程中有无错误的检核。三、熟练掌握经纬仪的使用和测角方法。1.测回法和方向测回法观测水平角的步骤、记录和计算;四、熟练掌握竖直角测量。1.竖直角定义、测量

5、原理;2.如何确定竖直角的计算公式:主要是根据上仰望远镜,竖盘读数的增加或减少来确定盘左、盘右时竖直角。αL、αR的计算公式。3.指标差x的计算,其公式为:五、了解经纬仪的检验方法及水准管、视准轴和竖盘指标差的校正方法。掌握经纬仪有哪些主要轴线?各主要轴线间应满足什么条件?LLHHCCVVL’L’水准管轴垂直于竖轴LL⊥VV◆视准轴垂直于横轴CC⊥HH◆横轴垂直于竖轴HH⊥VV◆十字竖丝垂直于横轴竖丝⊥HH◆圆水准轴平行于竖轴L’L’∥VV第四章距离测量与全站仪钢尺的鉴定(两种方法)钢尺尺长方程:

6、每尺段成果整理:一、钢尺量距倾斜距离L为:或oAiDaa´bBvb´Lh视准轴倾斜时的距离和高差公式水平距离D为:高差h为:二、视距测量三、电磁波测距原理测距原理通过测量电磁波在待测距离D上往、返传播的时间t2D,计算待测距离D:脉冲式(直接测定时间)相位式(间接测定时间)测距方式:1、标准方向(3个)真北方向、磁北方向、坐标北方向子午线收敛角、磁偏角含义及其与三北的关系2、方位角、象限角含义3、坐标方位角推算:四、直线定向注意:计算中,若α前>360°,减360°;若α前<0°,加360°。五、

7、全站仪测量全站型电子速测仪是由电子测角、电子测距、电子计算和数据存储等单元组成的三维坐标测量系统,能自动显示测量结果,能与外围设备交换信息的多功能测量仪器。全站仪由两大部分组成:l)采集数据设备:主要有电子测角系统、电子测距系统、还有自动补偿设备等。2)微处理器:微处理器是全站仪的核心装置,主要由中央处理器,随机储存器和只读存储器等构成。测量时,微处理器根据键盘或程序的指令控制各分系统的测量工作,进行必要的逻辑和数值运算以及数字存储、处理、管理、传输、显示等。第五章测量误差基本知识一、掌握测量误差

8、的分类及其存在的规律。1.哪些误差属于系统误差,如何消除和减小系统误差的影响;2.哪些属于偶然误差?偶然误差有哪些特性。二、掌握衡量精度的指标:掌握中误差、容许误差、相对误差的基本概念及其基本计算。三、掌握算术平均值原理及其中误差的计算。四、掌握不等精度观测定权、平差方法。误差:真值与观测值之差测量误差产生的原因:观测者、仪器、外界环境测量误差的分类:①系统误差:在相同观测条件下做一系列的观测,误差在大小、正负上表现出一致性,或按一定规律变化。②偶然误差:在相同观测条件下做一系列的

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