地形测量
如何进行高精度的地形测量

如何进行高精度的地形测量引言:地形测量是地理学、土地资源管理和城市规划等领域的重要组成部分。
为了能够准确测量地形,人们需要利用先进的测量技术和设备。
本文将探讨如何进行高精度的地形测量,并介绍一些常用的测量方法和工具。
一、激光测量技术激光测量技术是现代地形测量中最常用的一种方法。
它通过发送激光脉冲并测量其返回时间来计算地形表面的高度。
激光测量技术具有高精度、高速度和自动化等优点,广泛应用于地形测量领域。
1. 激光测距仪激光测距仪是激光测量技术中的关键设备。
它可以发射短脉冲激光并测量其返回时间,从而计算出地面或物体的距离。
激光测距仪具有高精度和高重复频率的特点,能够提供准确的地形数据。
2. 激光雷达激光雷达是一种可以快速获取大范围地形数据的测量设备。
它可以通过扫描激光束并测量其返回时间来获取地形表面的高度信息。
激光雷达具有快速测量速度和高密度数据采集能力,适用于大面积地形测量。
二、卫星遥感技术卫星遥感技术是一种能够获取大范围地形数据的方法。
利用卫星搭载的遥感仪器,可以通过接收卫星发射的电磁信号来获取地形表面的高度信息。
卫星遥感技术具有广覆盖范围和高分辨率的特点,适用于大范围地形测量。
1. 基于光学的卫星遥感基于光学的卫星遥感技术利用可见光和红外线等波段的电磁辐射来获取地形数据。
通过分析卫星传感器接收到的电磁信号,可以计算地形表面的高度和形状。
基于光学的卫星遥感技术具有高分辨率和多波段测量能力,适合于细节地形测量。
2. 基于雷达的卫星遥感基于雷达的卫星遥感技术利用合成孔径雷达(SAR)发送微波信号并接收其返回信号,从而获取地形数据。
雷达波能够穿透云层和植被,适用于大范围和复杂地形的测量。
基于雷达的卫星遥感技术具有全天候和大范围的测量能力。
三、无人机测量技术随着无人机技术的快速发展,无人机测量成为一种低成本、灵活性高、高精度的地形测量方法。
无人机可以搭载各种传感器,如摄像机、激光测距仪和多光谱传感器,来获取地形数据。
地形测量技术的方法和步骤

地形测量技术的方法和步骤随着科技的发展,地形测量技术在各个领域中的应用越来越广泛。
地形测量是指通过对地表高程和地理位置的测定,获取一定区域内地形地貌的信息。
这项技术对于土地规划、环境保护、城市建设等领域至关重要。
本文将对地形测量技术的常用方法和步骤进行探讨。
一、地形测量技术方法1. 全球定位系统(GPS)全球定位系统是一种基于卫星导航和空间测量技术的地形测量方法。
GPS接收器可以接收到来自卫星的信号,并通过计算信号传播时间来确定观测点的位置。
这种方法准确度高,应用广泛,常用于野外地形测量和地图绘制。
2. 高程仪高程仪是一种常见的地形测量仪器,用于测量地表的高程信息。
它能够通过测量地表上特定点的高程差,推断出地形的变化趋势。
常用的高程仪包括气泡管高程仪和激光高程仪等。
在地表不平坦的地区,使用高程仪能够更准确地获取地形的信息。
3. 遥感技术遥感技术是通过获取卫星图像或航空摄影图像,利用人工智能算法进行图像分析,来获取地形地貌信息的一种方法。
这种技术无需实地勘测,节省了时间和成本。
遥感技术广泛应用于土地利用规划、环境监测等领域。
4. 激光测距技术激光测距技术利用激光束发射器发射出的激光束,经过反射后的时间和接收到激光束的时间差,来计算目标物体的距离。
通过在不同地点测量,就可以获取到地表的高程信息。
这种方法准确度高,常用于建筑物、桥梁等复杂地形的测量。
二、地形测量步骤1. 前期准备在进行地形测量之前,需要进行一系列的准备工作。
首先,需要确定测量区域的范围,并绘制地形图。
其次,需要选择合适的测量仪器和软件。
最后,还需要安排好测量人员和工作计划,确保测量工作能够顺利进行。
2. 野外测量野外测量是地形测量的关键环节。
在野外测量中,需要根据具体的测量任务,选择合适的测量方法和仪器。
比如,使用GPS进行定位测量,使用高程仪测量地表高程。
在测量过程中,需要注意测量点的选择、数据的收集和记录等细节问题。
3. 数据处理测量完成后,需要将采集到的数据进行处理。
地形测量方法

地形测量方法一、引言地形测量是地理学、地质学等领域中的重要研究内容之一。
它通过测量地球表面的各种地貌特征,包括地面高程、坡度、地貌形态等,以了解地表的地貌特征和地理环境,为相关研究提供基础数据。
本文将介绍几种常用的地形测量方法。
二、平面地形测量1. 地形剖面法地形剖面法是一种采用平面剖面线的方法,通过沿着地面上的剖面线依次测量地面高程,并绘制出地形剖面图。
这种方法适用于小范围地形测量,能够直观地反映地面的高低变化。
2. 地形图绘制法地形图绘制法是一种通过测量地面上不同点的坐标,并将其绘制在平面图上的方法。
该方法适用于大范围地形测量,可以绘制出地面的等高线图,更直观地展示地形的起伏变化。
三、垂直地形测量1. 航测法航测法是一种利用航空摄影测量技术进行地形测量的方法。
通过航空摄影仪拍摄地面照片,利用影像处理软件对照片进行处理,得到地面高程等数据。
航测法具有高精度、广覆盖等特点,适用于大范围地形测量。
2. GPS测量法GPS测量法是一种利用全球定位系统(GPS)进行地形测量的方法。
通过在地面上设置测量点,并使用GPS接收器测量点的坐标和高程,得到地面的高程数据。
GPS测量法具有高精度、操作简单等特点,适用于小范围地形测量。
四、实地地形测量1. 三角测量法三角测量法是一种通过测量地面上不同点之间的角度和距离,计算出地面高程的方法。
该方法需要在地面上设置测量点,并使用测角仪和测距仪进行测量。
三角测量法适用于中小范围地形测量。
2. 激光测距法激光测距法是一种利用激光测距仪进行地形测量的方法。
激光测距仪发射激光束,通过测量激光束的反射时间和速度,计算出地面的高程。
激光测距法具有高精度、快速测量等特点,适用于小范围地形测量。
五、总结地形测量是研究地表地貌的重要手段,通过各种地形测量方法可以获取地面高程、坡度、地貌形态等数据,为地理学、地质学等领域的研究提供基础。
不同的地形测量方法适用于不同的测量范围和要求,选择合适的方法可以提高测量效率和精度。
地形测量方法

地形测量方法
地形测量是指对地球表面的形状、高程和地貌特征进行测量和分析的过程。
它在地理学、地质学、土木工程等领域中具有重要的应用价值。
本文将介绍几种常用的地形测量方法,包括全球定位系统(GPS)、激光雷达测量(LiDAR)和航空摄影测量。
一、全球定位系统(GPS)
全球定位系统是一种基于卫星导航的地形测量方法。
通过接收来自卫星的信号,GPS可以确定地面上某一点的经度、纬度和海拔高度。
它具有定位精度高、测量速度快的特点,广泛应用于地图制作、导航系统和地质勘探等领域。
二、激光雷达测量(LiDAR)
激光雷达测量是一种利用激光束扫描地面并测量反射信号的方法。
激光雷达发射的激光束可以精确测量地面上的点的位置和高程信息。
通过对大量点云数据进行处理和分析,可以生成高精度的地形模型和三维地图。
激光雷达测量在地质勘探、城市规划和环境监测等领域有着广泛的应用。
三、航空摄影测量
航空摄影测量是一种利用航空摄影设备获取地面影像并进行测量的方法。
通过航空摄影仪拍摄的照片,可以获取地面上的特征点和地物信息。
通过对照片进行解译和测量,可以得到地面的形状、高程
和地貌特征。
航空摄影测量在地理信息系统(GIS)、土地利用规划和灾害监测等领域中得到广泛应用。
全球定位系统、激光雷达测量和航空摄影测量是地形测量中常用的方法。
它们各自具有不同的优势和适用范围,可以根据实际需求选择合适的方法进行地形测量。
随着技术的不断发展,地形测量方法也在不断创新和完善,为我们更好地认识和利用地球表面提供了有力的工具。
如何进行地形测量及其应用

如何进行地形测量及其应用在现代社会中,地形测量是一个非常重要的领域。
它不仅对于城市规划、工程设计和土地管理有着重要的应用,而且在国防和环境保护等方面也发挥着重要作用。
那么,如何进行地形测量以及它的应用是什么呢?本文将就此展开论述。
一、地形测量的方法地形测量是指测量和记录地表地形的一种方法。
它的基本原理是通过使用测量仪器和技术设备来测量地面的高程、坡度和地形特征。
地形测量的方法可以分为传统测量和现代测量两类。
1. 传统测量方法传统的地形测量方法主要依靠人工测量工具进行,如经纬仪、水准仪和切线仪等。
这些工具需要经过专业人员的操作和分析,测量结果相对较慢和粗糙。
然而,传统测量方法在一些特殊地形或无法使用现代仪器的情况下仍然具有一定的应用价值。
2. 现代测量方法现代测量方法主要依靠先进的仪器和技术来进行,如全站仪、激光测距仪和卫星导航系统等。
这些仪器可以实现高精度、高效率的地形测量,且数据处理更加便捷。
其中,激光测距仪在地形测量中应用广泛,通过测量反射激光的时间和距离等参数,可以得到精确的地形数据。
二、地形测量的应用1. 城市规划与建设地形测量在城市规划与建设中起到了至关重要的作用。
通过对地形的测量和分析,规划者可以了解土地的坡度、高程和地貌特征等信息,从而更好地进行土地利用规划和城市设计。
此外,地形测量还可以帮助建筑师和工程师确定建筑在地表中的位置和高度,确保建筑物的稳定和安全。
2. 水利工程水利工程中的地形测量主要用于水资源管理和防洪抗旱。
通过对河流、湖泊和水库等水域地形的测量,可以更好地掌握水位、水流速度和水深等信息。
这些数据对于水资源的合理利用和水库的水位调控具有重要意义。
此外,在防洪抗旱工程中,地形测量可以帮助确定堤坝和水闸的位置和高度,为防洪和灌溉提供依据。
3. 自然资源调查地形测量广泛应用于自然资源调查和管理中。
通过对自然地表地形的测量,可以了解土地的起伏和坡度情况,推测土壤质量和水文条件,从而准确评估土地的适宜性和可利用性。
测绘工程中的地形测量方法与注意事项

测绘工程中的地形测量方法与注意事项近年来,随着城市化进程的加快和土地利用的不断扩张,地形测量的重要性日益凸显。
地形测量是指对地表地貌的测量和记录,旨在了解地面地形的形状、高程和地物分布。
为了保证测绘工程的准确性和可靠性,地形测量需要采用科学的方法,并注意一些细节。
本文将围绕地形测量方法和注意事项展开论述。
一、地形测量方法1.经纬度法经纬度法是地球上任意一点的位置的经度与纬度的度量值,是一种较为常用的地形测量方法。
在测量过程中,通过使用全球卫星导航系统(GNSS)来测量目标点所对应的经度和纬度值,并结合地形图来绘制地形。
2.控制测量法控制测量法是通过放置基准点来确定地形特征的位置,并使用测量仪器对这些基准点进行测量。
在测量过程中,需要在地面上设置一定数量的控制点,利用这些控制点的坐标信息,结合全站仪等测量仪器进行地形测量。
3.三角测量法三角测量法是通过测量目标点与已知点之间的距离和角度,利用三角形的性质进行测量。
在地形测量中,通过选择一系列已知点和目标点,结合测距仪和经纬仪等测量仪器进行测量,然后通过计算得出目标点的坐标和地形特征。
4.雷达测量法雷达测量法是利用雷达系统对地面进行扫描和测量,通过测量目标点与雷达系统之间的距离和反射信号强度,得出地面地形的高程和地物信息。
雷达测量法可以有效地避免地形复杂、遮挡严重等问题,对进行大面积地形测量具有较高的精度和效率。
二、地形测量注意事项1.测量前的准备工作在开始地形测量前,需要进行仔细的计划和准备工作。
首先,需要确定测量的目的和范围,并进行地形预测和探索工作。
其次,需要选择合适的测量仪器和方法,并对仪器进行校准和测试。
此外,还需要熟悉测量区域的地理环境和气候条件,并进行必要的安全措施。
2.对测量数据的处理测量完成后,需要对所得到的数据进行处理和分析。
首先,需要进行数据的质量检查和筛选,排除异常值和误差。
然后,需要使用专业的软件进行数据处理和修正,如数据插值、滤波等。
地形测量

地形测量地形测量地形测量是一项重要的任务,广泛应用于土地规划、建筑工程、交通规划和资源开发等领域。
通过地形测量,我们可以了解地球表面的形状、高程和地势起伏,为各种工程和规划提供必要的数据支持。
本文将介绍地形测量的基本原理、主要方法和应用领域。
地形测量的基本原理是测量地球表面的形状和高程。
为了达到这个目的,测量师需要使用一系列的测量设备和工具,如全站仪、GPS、导线和水准仪等。
这些设备和工具可以通过测量水平距离、垂直距离和角度来确定地球表面的形状和高程。
通过多次测量和计算,可以得到一个高程点的坐标,从而绘制出地形图。
地形测量的主要方法包括三角测量法、水准测量法和电子全站仪测量法。
三角测量法是一种基于三角形测量原理的方法,通过测量三角形的边长和角度来确定目标点的坐标。
水准测量法是一种基于重力原理的方法,通过测量水平面上的高差来确定目标点的高程。
电子全站仪测量法是一种综合利用电子仪器和全站仪的方法,通过测量水平角、垂直角和斜距来确定目标点的坐标和高程。
地形测量在土地规划中起着重要的作用。
土地规划是城市和乡村发展的基础,其中地形测量是不可或缺的一环。
通过测量地形,可以了解土地的地势起伏、自然水流和土地类型等信息,为土地的开发和利用提供基础数据。
在建筑工程中,地形测量可以帮助工程师确定土地的坡度、高度差和地基情况,为建筑物的设计和施工提供重要依据。
在交通规划中,地形测量可以帮助交通规划师确定道路的高差、路线和桥梁的设计,确保交通路线的顺利通行。
在资源开发中,地形测量可以帮助资源开发者了解地下的地形情况,指导资源的勘探和开采。
除了以上应用领域,地形测量还被广泛用于地图制作、水域测绘和灾害监测等方面。
地图制作是一项基础工作,通过地形测量可以提供准确的地理信息,制作出精确的地图。
水域测绘是指在湖泊、河流和海洋等水域进行地形测量,了解水域的地形和水深,为航行和港口建设提供基础数据。
灾害监测是指通过地形测量来监测自然灾害,如地震、山体滑坡和火山喷发等,及时了解地形的变化情况并进行预警。
地形测量方法及要求

地形测量方法及要求地形测量是指对地球表面的地理特征进行测量和描述的过程。
其目的是为了获取准确的地形数据和地形特征,以便在工程建设、地质勘探、地图制作等领域中使用。
地形测量主要包括地面测量和水下测量两种方式。
一、地面测量方法:1.经纬度测量法:通过测量其中一点相对于地球的经度和纬度,来确定该点的地理位置。
2.水准测量法:通过测量等高线和水平面之间的垂直距离,来确定地面高程。
3.三角测量法:通过测量已知长度的三角形的边长和角度,推算出未知三角形的边长和角度,从而确定地形特征。
4.激光测量法:利用激光遥感技术,通过测量激光束到地面和反射回激光仪的时间差,来确定地面的高程和地形特征。
5.数字高程模型(DEM):利用卫星遥感和雷达技术,通过获取地球表面的高程数据,生成数字化的地形模型。
6.卫星测量法:利用航空卫星或其他卫星进行测量,获取地球表面的地形数据。
二、水下测量方法:1.声速深度测量法:通过测量声波在水中传播的速度和反射回声的时间差,来确定水下地形和水深。
2.浮标轨迹测量法:利用航行器沿着水下轨迹进行测量,通过记录测量器在水下的位置,来确定水下地形。
3.地震测量法:利用地震波在水中传播的速度和反射回声的时间差,来推测水下地形和水深。
4.摄影测量法:通过水下摄影机或水下无人机对水下地形进行拍摄,然后根据拍摄的照片进行测量和分析。
地形测量的要求:1.准确性:地形测量需要保证数据的准确性和可靠性,以确保后续的工程设计和规划能够有效进行。
2.全面性:地形测量应尽可能覆盖地区的各个方面和特征,以获取全面的地理信息。
3.时效性:地形测量需要及时进行,以满足工程和规划的需求。
4.精细化:地形测量需要尽可能获取详细的地形数据,以满足不同领域的需求。
5.标准化:地形测量需要遵循一定的测量标准和规范,以确保数据的可比性和一致性。
6.合理经济:地形测量需要合理控制成本,并根据实际需求确定测量的范围和精度。
总结起来,地形测量是通过不同的测量方法来获取地球表面地形数据的过程。
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等高线
地貌:地表上高低起伏的形态总称为地
貌. 地形分类应符合下列规定: 平 地:地面倾角2度以下地区. 丘陵地:2—6度 山 地:6—25度 高山地:25度以上
等高线的原理
等高线的特性:在同一等高线上的各点
其高程相等.但高程相等的点不一定在 同一等高线上.2,等高线应是一条闭合 曲线.3,同一等高线不能随意分为两条. 不同高程等高线也不能随意相交或重合 成一条.4,等高线穿过山脊线,山谷线 时只能正交. 等高线的种类:1,首曲线,2,间曲线, 3,助曲线,4,记曲线.
L3 3° 0° 3° 6° 9° 12° 15°
n3 n5
119 60
120
1 1
2
3 2
4
5 3
L6 3°
起 始 子 午 线
3°
9°
15°
高斯平面直角坐标系统
例:
GPS1:
X Y 4547933.879 21495819.444 41 六度带坐标带号 三度带坐标带号
观测值精度评定标准
地貌
自然地貌用等高线表示 用符号表示坡,坎…. 梯田 陡崖
植被
地形图上应正确反映植被的类别和范围. 某一种植被范围应封闭 应配置相应符号 地类界与地面上有实物的线状符号前省
略.地面上没有实物的不可作为地类界. 位移0.3mm画. 稻田的高程点应测注在梗下.
地形精度要求
图上地物点相对于邻近图根点的点位中
野外观测时注意事项
观测员 记录员 立前后视人员
方位角闭合差
符合导线: ∑nβ测-(αn-α0)-n*180 fβ= 闭合导线: ∑nβ测-(n-2)*180 fβ= 若发现方位角闭合差不合或超限:检查
手簿是否计算错误,输入错误,加减错 误. 若发现相对闭合差超限:可能距离问题
图根水准测量
过百分之三十,不允许再发展.
图根点的精度要求
图根点相对于邻近的图跟起算点的点位中误差,
不得大于图上的0.1mm. 高程中误差不得大于测图基本等高距的十分之 一. 测站点相对于邻近图根点的点位中误差,不得 大于图上0.3mm,高程中误差:平地不得大于十 分之一,基本等高距,丘陵地不得大于八分之 一基本等高距,山地,高山地不得大于六分之 一基本等高距.
接关系. 跑尺方法. 立尺的位置. 立尺的密度,见下表:
丘陵地区高程注记点间距(m) 比例尺 间距 1:500 15 1:1000 30 1:2000 50
平坦及地形简单地区可放至1.5倍. 地貌变化大的丘陵地,山地与高山地应
适当加密. 山顶,鞍部,山脊,山脚,谷底,谷口, 沟底,沟口,凹地,台地,河川,湖池 岸边,水涯线应标注高程. 城镇建筑区高程注记点应测设在街道中 心,交叉路口,建筑物墙基角与相应地 面,井口,桥面,广场,大庭院. 基本等高距为0.5mm时,高程注记点应注 记到厘米,大于0.5m时可注记到分米.
精度要求
图根水准路线闭合差不得超过±40√L(mm)
(L为路线长km) 在山地每千米超过16站时,不应超过
±12√n(mm) n 为摆站数
水准计算可简单配赋
野外数据采集
(一)细部点,高程点坐标测量采用方法:1,
采用极坐标法,量距法与交会法 2,高程宜采用三角高程 (二)设站时,仪器对中误差不应大于5mm. 照准一图根点作起始方向,观测另一图根点作 为检核,算得检核点的平面位置误差不应大于 图上0.2mm.检查另一测站高程其较差不应大 于1/5基本等高距.仪器高站标高量记至秒,毫 米. (三)采集数据时,角度距离读记至秒,毫米.
等高距
规定表
各种比例尺地形图基本等高距规定表 比例尺 高距 类别 平地 丘陵地 山地 高山地 1:500 0.5 0.5 0.5,1 1 1:1000 0.5 0.5,1 1 1,2 1:2000 0.5,1 1 2 2
等高线插绘
图根控制测量
图根点的作用 布设原则 图根点布设方法(1)图根网,图根锁,
误差,与邻近地物点间距中误差应符合 下表:
地区分类 城市建筑区和平地丘陵地 山地高山地施测困难 点位中误差 ≤±0.5 ≤±0.75 邻近地物点间距中误差 ≤±0.4 ≤±0.6
森林隐蔽地区可放宽百分之五十.
高程注记点
城市建筑区和基本等高距为0.5的平坦地
区,其高程注记点相对于邻近图根点的 高程中误差不得大于正负0.15m 其它地区高程精度应以等高线插求点的 高程中误差来衡量
中误差: 真误差的平方和的平均数之平方根 极限误差:△限=2M 相对中误差:中误差与观测值之比 相对误差
例:
图根光电测距导线技术要求表 比例尺 1:500 1:1000 1:2000 长度 900 1800 3000 平均边长 80 150 250 1 ≤±40√n 1 ≤1/4000 测回数 方位角闭合差 测距 导线相对闭 合差
测距最大长度
比 尺 例 1: 500 1: 1000 1 2000 1: 地 点 物 80 160 300 地 点 形 150 250 400
当采用数字华仪成图,坐标展点成图时,其测距最大长度可放长
一倍.
(四)应该在采集数据的现场,实时绘
制测站草图.
(五)地形图测绘跑尺员的任务和责任
测绘地形图的质量优劣,与跑尺员有直
地形图测绘内容取舍及一般要求
严格执行现行国家标准《1:500 1:
1000 1:2000地形图图式》GB/T7929 各类控制点水准点需标记图上 居民地:1,建筑物,构筑物及主要设施 应准确测绘实地外围轮廓和反映建筑结 构特征.2,按建筑材料和性质分类.3, 建筑物围墙轮廓凹凸在图上小于0.4可用 直线表示.4,围墙,栅栏,栏杆按永久 性,规整性,重要性考虑.
图根水准测量应起闭不低于四等水准的水准
点上,可布设为附合路线,闭合环线或结点 网. 高级点间附和路线或闭合环线长度不得大于 8km,结点间路线长度不得大于6km,支线长 度不得大于4km. 使用不低于DS3级水准仪(I角小于30秒) 按中丝法读数,单程观测(支线应返测) 估读至毫米,前后视尺距离应相等,仪器至 标尺距离不宜超过100m.
图
格 林 尼 治 59 60 1 2 3 4 5 6 7 赤0° 6° 18° 道 12°
பைடு நூலகம்
6°的带号与其相应的轴子午线的经度有下列关系: L6=6°n6 -3° 式中: L6 —6 °带的轴子午线经度; n6 —6°带的带号. 我国境内6 °带带号最西的一带为13,最东的一带为 23,全国共11个6 °.
地形测量
辽宁省冶金地质勘查局 地质勘查研究院 白荣利
高斯投影
高斯—克吕格投影的基本概念 等角正形投影
K1 M1 W
中央子午线
N
M O H
K2 M2 Z2 E L2
Z1
分带子午线
L1
S
平面经纬线网格图
K1 N K2
中 央 子
W
赤
午 线
道
E
L1
S
L2
高斯投影分带和编号
6°带从起始子午线开始,自西向东 每隔6°为一 带,将椭球面分成60个经差相等的投影 带,依次用 阿拉伯数字1~60进行编号,即东经 0°~6°为第一带, 6°~12°为第二带,……,如图.
图根点的密度
根据不同的比例尺测图,测图面积大小,
地形条件如图:
数字化成图平坦开阔地区图根点密度(隐秘地区及城市建筑区适当加大密度)
测图比例尺 点 数 /平 方 公 里 常规测量方法 1: 500 64 150 1: 1000 16 50 1: 2000 4 15
图根光电测距导线
导线种类:符合导线,闭合导线,导线
等高线插求点的高程中误差 地形类别 高程中误差 平地 ≤1/3 丘陵地 ≤1/2 山地 ≤2/3 高山地 ≤1
�
测角交会,测距导线. (2)GPS测量,采用实时动态测量RTK 布点. (3)光电测距极坐标加密图根点
光电测距极坐标加密图根点
比例尺 最 大 边 长 1 500 1:500 1:1000 1:2000 单程测距角度一测回边长不能超过定向三倍 距离 200m 400m 800m
规范规定:密度不足时,点数不允许超
网,节点导线网,支导线 导线布置步骤:踏勘,选点,角度观测, 测距,内业计算.
图根光电测距导线测量的技术要求 比例尺 1:500 1:1000 1:2000 符合导线 平均边 导线相对闭 长度(m) 长 (m) 合差(m) 900 1800 3000 80 150 250 ≤1/4000 1 ≤±40√n 单程 1 测回数 (DJ6) 方位角闭 合差 测距方 法 测距测回 数
交通:
道路类别和等级 铁路与公路交叉,铁路符号不断. 高程注记在路中. 取平均路宽.
线路
永久性电力线通讯线准确表示. 多种线路在同一杆上表示主要的. 城市里线杆间可不连线,但在杆处绘处
线路方向. 架空的,地面管线实测,注记传输物质 名称.
水系
江,河,湖,池塘. 准确绘水库线 注记名称 注记流向