《控制测量概述》PPT课件

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1、控制测量概述控制网分为平面控制网和高程控制网两种:测定控制点平面位置(x,y)的工作,称为平面控制测量。测定控制点高程(H)的工作,称为高程控制测量。     在全国范围内建立的控制网,称为国家控制网。是用精密测量仪器和方法依照施测精度按一、二、三、四等四个等级逐级控制建立的。如图6.1所示,一等三角锁是国家平面控制网的骨干。二等三角网布设于一等三角锁环内,是国家平面控制网的全面基础。三、 四等三角网为二等三角网的进一步加密。建立国家平面控制网,主要采用三角测量的方法。     图6.2是国家水准网布设示意图,一等水准网是国家高程控制网的骨干。二等水准

2、网布设于一等水准环内,是国家高程控制网 的全面基础。三、四等水准网为国家高程控制网的进一步加密。表6.3导线测量主要技术要求表6.4图根导线测量主要技术要求直接供地形测图使用的控制点,称为图根控制点,简称图根点。测定图根点位置的工作,称为图根控制测量。中小城市一般以四等网作为首级控制网。面积在15km2以下的小城镇,可用一级导线网作为首级控制。面积在0.5km2以下的测 区,图根控制网可作为首级控制。厂区可布设建筑方格网。     城市或厂矿地区的高程控制分为二、三、四等水准测量和图根水准测量等几个等级,它是城市大比例尺测图及工程测量的高程 控制,其

3、主要技术要求如表6.6和表6.7所示。同样,应根据城市或厂矿的规模确定城市首级水准网的等级,然后再根据等级水准点 测定图根点的高程。表6.5一般地区解析图根点的个数表6.6水准测量的主要技术要求表6.7图根水准测量的主要技术要求坐标正算(极坐标化为直角坐标)极坐标化为直角坐标又称坐标正算,即已知两点间的水平距离D和坐标方位角α,计算两点间的坐标增量△x,△y:△x12=x2-x1=D12·cosα12△y12=y2-y1=D12·sinα12根据上式计算时,sin和cos函数值有正、有负,因此算得的增量同样是有正、负号。表6.9坐标增量正、负号的规律坐标反

4、算(直角坐标化为极坐标)直角坐标化为极坐标又称坐标反算,即已知两点的直角坐标(或坐标增量△x,△y),计算两点间的水平距离D和坐标方位角α。根据(6.6)式,得到:D12=(△x122+△y122)1/2α12=arctan(△y12/△x12)需要特别说明的是:(6.8)式等式左边的坐标方位角,其值域为0°至360°,而等式右边的arctan函数,其值域为-90°至90°,两者是不一致的。 故当按(6.8)式的反正切函数计算坐标方位角时,计算器上得到的是象限角值,因此,应根据坐标增量△x,△y的正、负号, 按表6.6决定其所在象限,把象限角换算成相应的

5、坐标方位角。导线布设形式(一)导线将测区内相邻控制点连成直线而构成的折线,称为导线。这些控制点称为导线点。导线测量就是依次测定各导线边的长度和各转折角值;根据起算数据,推算各边的坐标方位角,从而求出各导线点的坐标。用经纬仪测量转折角,用钢尺测定边长的导线,称为经纬仪导线;若用光电测距仪测定导线边长,则称为电磁波测距导线。(二)闭合导线以高级控制点A、B中的A点为起始点,并以AB边的坐标方位角αAB为起始坐标方位角,经过1、2、3、4点仍回到起始点A,形 成一个闭合多边形的导线称为闭合导线。(三)附合导线以高级控制点A、B中的B点为起始点,以AB边的坐标方位角

6、αAB为起始坐标方位角,经过5、6、7、8点,附合到另外两个高级控制点CD中的C点,并以CD边的坐标方位角αCD为终边坐标方位角,这样的导线称为附合导线。(四)支导线从一个高级控制点C和一条高级边的坐标方位角αCD出发延伸出去的导线称为支导线。由于支导线缺少对观测数据的检核,故其边数及总长都有限制。踏勘选点及建立标志选点前,应调查搜集测区已有地形图和高一级的控制点的成果资料,把控制点展绘在地形图上,然后在地形图上拟定导线的布设方案,最后到野外去踏勘,实地核对、修改、落实点位。如果测区没有地形图资料,则需详细踏勘现场,根据已知控制点的分布、测区地形条件及测图和

7、施工需要等具体情况,合理地选定导线点的位置。实地选点时,应注意下列几点:(1)相邻点间通视良好,地势较平坦,便于测角和量距;(2)点位应选在土质坚实处,便于保存标志和安置仪器;(3)视野开阔,便于施测碎部;(4)导线各边的长度应大致相等,除特殊情形外,对于二、三级导线,其边长应不大于350m,也不宜小于50m,(5)导线点应有足够的密度,分布较均匀,便于控制整个测区。量边导线边长可用光电测距仪测定,测量时要同时观测竖直角,供倾斜改正之用。若用钢尺丈量,钢尺必须经过检定。对于一、二、三级导线,应按钢尺量距的精密方法(见4.1节)进行丈量。对于图根导线,用一般方

8、法往返丈量或同一方向丈量两次,取其平均值,并要求其相

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