规范之水准测量精度
水准测量规范

高差/m +0.791 +0.793 +1.862 +1.866
进行方向
平均高差/m 高程/m +0.792 32.186 +1.864
备注
A Ⅰ
HA
2020/1/26
2.424 2.312
0.558 0.450 TP2
h2
TP1
Ⅱ
h1
D=1000m 大地水准面
C hAC HC
进行方向
TP3
h1
Ⅰ
2020/1/26
D=1000m 大地水准面
C hAC HC
测站 测点
BMA Ⅰ
TP1
水准尺读数/m 后视读数 前视读数
2.014
1.223
高差/m 平均高差/m 高程/m 备注
+0.791
32.186
进行方向
后视读数 2.014
后视点
A
前视读数 1.223 前视点 TP1 h1
Ⅰ
HA
2020/1/26
hhb 0 f
如果不等于零,则高差闭合差为
fhf h
h
b
2020/1/26
各种路线形式的水准测量, 其高差闭合差均不应超过容许值, 否则即认为观测结果不符和要求。
不同等级的水准测量其高差 闭合差的容许值不同。
2020/1/26
三、水准测量的施测方法
前进方向
a A
HA
大地水准面
B
b
2
2
1 h 1( 6.90 m 0 )3.45 m 0 22
h 3 .45 m 0
H H 3 . 6 m 5 3 3 . 1 6 m 2 8 3 . 4 6 m 5 CA
一二等水准测量规范

一二等水准测量规范水准测量是一种用于精确测量地面点高程的方法,在工程建设、地形测绘、地质勘探等领域有着广泛的应用。
其中,一二等水准测量属于高精度的测量工作,对测量的精度、操作流程和数据处理等方面都有着严格的规范要求。
一、测量仪器的要求进行一二等水准测量时,所使用的水准仪必须经过严格的检验和校准,以确保其测量精度符合规范要求。
通常,应选用精度不低于 DS05 级的水准仪,并配备相应精度的水准尺。
水准仪的望远镜放大倍数、视场清晰度、调焦精度等性能指标都应达到较高的标准。
水准尺的刻度应清晰、均匀,且长度稳定,不易变形。
在测量前,还需要对仪器进行全面的检查,包括水准仪的 i 角误差(水准仪视准轴与水准管轴之间的夹角)、水准尺的零点误差等。
若发现误差超出允许范围,必须进行校正或更换仪器。
二、测量环境的要求测量时的气象条件对测量结果会产生一定的影响。
一般来说,应选择在天气晴朗、微风、气温稳定的时段进行测量,以减少大气折光、温度变化等因素对测量精度的影响。
同时,应避免在阳光直射、地面有强烈反光或有震动干扰的地方设立测站。
此外,测量路线应尽量避开交通繁忙、施工区域和电磁场干扰较强的地段。
如果无法避开,应采取相应的措施,如增加观测次数、缩短视线长度等,以减小外界干扰对测量结果的影响。
三、测量人员的要求从事一二等水准测量的人员必须具备专业的测量知识和丰富的实践经验。
测量人员应熟悉水准仪的操作方法,能够准确读取和记录测量数据,并具备处理测量过程中出现的各种问题的能力。
在测量过程中,测量人员应保持严谨的工作态度,严格按照规范要求进行操作,不得随意简化测量流程或篡改测量数据。
同时,测量人员之间应密切配合,协同完成测量任务。
四、测量流程及操作要点1、选点和埋石在进行水准测量前,首先要根据测量任务的要求和实际地形条件,合理选择水准点的位置。
水准点应选在地基稳固、易于保存和便于观测的地方。
选定位置后,要进行埋石工作,确保水准点的稳定性。
国家三、四等水准测量规范

国家三、四等水准测量规范
1、简介
国家三、四等水准测量规范的主要内容是针对汇总、国家三、四等水准测量控制测量标准以及其他相关事项的规定。
本规范适用于新绘制或改绘自然科学类及利用水准测量技术支持的工程项目的测量。
2、术语
(1) 水准测量: 指在平地或高程较低的陡坡上对水准线以及高程点进行测量、校准和绘制。
(2) 机械控制水准测量: 指利用水准仪或经纬仪进行水准测量,包括基础控制测量、联网控制测量、控制测量和大地平差。
(3) 国家三等水准测量: 国家三等水准测量是国家规定的一种普通水准测量,它的目的是为了满足一般水下测量的要求,它的准确度要求较低。
3、权限
任何取得国家三、四等水准测量许可的机构或者从业人员,都可以从事国家三、四等水准测量活动。
4、设备
国家三等水准测量可以使用机械控制水准仪,它的准确度达到1:5000。
国家四等水准测量则可以使用激光投影水准仪,其准确度可达到1:10 000。
5、测量程序
(1) 测量预备工作: 首先要完成作业方案的编制以及相关设备的准备及检查工作,以及对特殊情况的考虑,以确保测量质量。
(2) 测量实施: 按照作业方案要求检查设备,校核照明条件和测量精度,依次进行机械控制、联网控制、控制测量和大地平差等流程,完成测量任务。
(3)后续处理:将测量结果进行核对,绘制及提交水准测量报告。
6、误差控制
测量过程中的各项精度和误差均按照规定的水准精度进行检查和确认,异常应及时报告以便采取处理措施,以保证作业质量。
一二等水准测量规范

⼀⼆等⽔准测量规范城市轨道交通⼯程~地⾯⾼程控制测量⼀、⼆等⽔准测量规范4.1 ⼀般规定4.1.1 城市轨道交通⼯程⾼程测量应采⽤统⼀的⾼程系统,并应与现有城市⾼程系统相⼀致。
4.1.2 城市轨道交通⼯程⾼程控制⽹为⽔准⽹,应分两个等级布设:⼀等⽔准⽹是与城市⼆等⽔准⽹精度⼀致的⽔准⽹,⼆等⽔准⽹是加密的⽔准⽹。
现有城市⼀、⼆等⽔准点间距⼩于4km时,应⼀次布设城市轨道交通⼯程⼆等⽔准⽹。
4.1.3 ⽔准⽹应沿线路附近线路布设成附合线路、闭合线路或节点⽹。
⼆等⽔准点间距平均800m,联测城市⼀、⼆等⽔准点的总数不应少于3个,宜均匀分布。
4.1.4 ⽔准⽹测量的主要技术要求应符合表4.1.4的规定。
表4.1.4 ⽔准⽹测量的主要技术要求2 采⽤数字⽔准仪测量的技术要求与同等级的光学⽔准仪测量技术要求相同。
4.1.5 ⽔准点应选在施⼯影响的变形区域以外稳固、便于寻找、保存和引测的地⽅,宜每隔3km埋设1个深桩或基岩⽔准点。
车站、竖井及车辆段附近⽔准点布设数量不应少于2个。
4.1.6 当⽔准路线跨越江、河、湖、塘且视线长度⼩于100m时,可采⽤⼀般⽔准测量⽅法进⾏观测;视线长度⼤于100m时,应进⾏跨河⽔准测量。
跨河⽔准测量可采⽤光学测微法、倾斜螺旋法、经纬仪倾⾓法和光电测距三⾓⾼程法等,其技术要求应符合现⾏国家标准《国家⼀、⼆等⽔准测量规范》GB12897的相关规定。
4.1.7 ⽔准点标⽯和标志应按本规范附录B中的图B.0.1、图B.0.2、图B.0.3和图B.0.4的形式和规格埋设适宜的⽔准标⽯。
⽔准点也可以利⽤精密导线点标⽯,墙上⽔准点应选在稳固的永久性建筑上。
4.1.8 ⽔准点标⽯埋设结束后,应绘制点之记,并办理⽔准点委托保管书。
4.1.9 对已建成的⽔准⽹应定期进⾏复测,第⼀次复测应在开⼯前进⾏,之后应⼀年复测⼀次,且应根据点位稳定情况适当调整复测频次。
复测精度不应低于原测精度,⾼程较差不应⼤于√2倍⾼程中误差。
一等水准精度要求

一等水准精度要求摘要:一、一等水准测量的概念二、一等水准精度要求1.观测数据2.测量结果3.测量误差三、实现一等水准精度的方法1.选用高精度的测量设备2.严格遵循测量规范3.加强对测量人员的培训四、我国一等水准测量的现状与展望1.现有技术水平2.发展前景与挑战正文:一等水准测量是一种高精度的大地测量方法,主要用于确定地球表面上各点之间的高程差。
在我国,一等水准测量具有举足轻重的地位,为国土测绘、基础地理信息获取、城市建设等领域提供了关键数据支持。
本文将重点介绍一等水准精度要求及实现方法。
一等水准精度要求主要体现在观测数据、测量结果和测量误差三个方面。
首先,观测数据要求极高,需要采用高精度的测量设备,如精密水准仪和自动安平水准仪等,确保数据的准确性。
其次,测量结果需要满足一定的精度范围,例如,我国一等水准测量的精度要求为±1cm。
最后,测量误差需要严格控制在一定范围内,以确保测量结果的可靠性。
为实现一等水准精度要求,可以从以下几个方面着手。
首先,选用高精度的测量设备。
高精度的测量设备是保证测量结果准确性的基础。
我国已具备生产精密水准仪和自动安平水准仪等设备的能力,能够满足一等水准测量的要求。
其次,严格遵循测量规范。
测量规范是对测量过程的科学指导,遵循规范能够降低测量误差,提高测量结果的精度。
最后,加强对测量人员的培训。
测量人员是测量工作的执行者,他们的专业素质和技能水平直接影响测量结果的准确性。
因此,提高测量人员的培训水平,是实现一等水准精度要求的关键。
我国一等水准测量技术已达到世界领先水平,为我国的基础地理信息获取和城市建设等领域提供了有力支持。
然而,面对国际发展的新趋势,我国一等水准测量技术仍需不断优化和升级。
一方面,要加强对新型测量设备的研究与开发,提高测量设备的性能和精度;另一方面,要进一步加强测量人员的培训,提高整体测量水平。
一二等水准测量规范

城市轨道交通工程~地面高程控制测量一、二等水准测量规范4.1 一般规定4.1.1 城市轨道交通工程高程测量应采用统一的高程系统,并应与现有城市高程系统相一致。
4.1.2 城市轨道交通工程高程控制网为水准网,应分两个等级布设:一等水准网是与城市二等水准网精度一致的水准网,二等水准网是加密的水准网。
现有城市一、二等水准点间距小于4km时,应一次布设城市轨道交通工程二等水准网。
4.1.3 水准网应沿线路附近线路布设成附合线路、闭合线路或节点网。
二等水准点间距平均800m,联测城市一、二等水准点的总数不应少于3个,宜均匀分布。
4.1.4 水准网测量的主要技术要求应符合表4.1.4的规定。
表4.1.4 水准网测量的主要技术要求2 采用数字水准仪测量的技术要求与同等级的光学水准仪测量技术要求相同。
4.1.5 水准点应选在施工影响的变形区域以外稳固、便于寻找、保存和引测的地方,宜每隔3km埋设1个深桩或基岩水准点。
车站、竖井及车辆段附近水准点布设数量不应少于2个。
4.1.6 当水准路线跨越江、河、湖、塘且视线长度小于100m时,可采用一般水准测量方法进行观测;视线长度大于100m时,应进行跨河水准测量。
跨河水准测量可采用光学测微法、倾斜螺旋法、经纬仪倾角法和光电测距三角高程法等,其技术要求应符合现行国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB12897的相关规定。
4.1.7 水准点标石和标志应按本规范附录B中的图B.0.1、图B.0.2、图B.0.3和图B.0.4的形式和规格埋设适宜的水准标石。
水准点也可以利用精密导线点标石,墙上水准点应选在稳固的永久性建筑上。
4.1.8 水准点标石埋设结束后,应绘制点之记,并办理水准点委托保管书。
4.1.9 对已建成的水准网应定期进行复测,第一次复测应在开工前进行,之后应一年复测一次,且应根据点位稳定情况适当调整复测频次。
复测精度不应低于原测精度,高程较差不应大于倍高程中误差。
水准测量实验及精度分析

水准测量实验及精度分析摘要:随着科技的进步和社会经济建设的发展,测绘工作的应用范围越来越广泛。
一般测绘工作包括平面控制测量和高程控制测量,水准测量是一种常用的高程测量方法。
水准测量分为四个等级,其中一等、二等水准测量称为精密水准测量。
精密水准测量的测量精度高,操作方便,因此使用范围十分广泛,无论是建立国家现代基准测绘体系还是工程建设的施工和维护都离不开精密水准测量。
但是精密水准测量容易受仪器自身或外界环境的影响产生误差,因此对测量环境的要求很严格。
如果水准测量的观测结果精度不达标,就只能重新进行观测,测量的效率会下降,因此在测量过程中应尽量避开会造成误差的因素,这就要求测量人员必须熟悉精密水准测量的原理、测量方法、测量规范和精度分析的方法,否则,对精密水准测量的精度和测量效率都会产生不利影响。
本文介绍了水准测量的原理及使用数字水准仪进行水准测量测量的内业、外业工作和操作规范,以一次在华南农业大学进行二等水准测量实验为例,探究影响精密水准测量精度的因素,并对这次的水准测量实验数据进行精度分析。
关键词:水准测量精度分析误差分析1绪论现在精密水准测量基本都是用数字水准仪配合条码水准尺来进行观测,数字水准仪可以通过传感器自动识别条码尺的条码分划从而实现自动读数[1]。
自动读数意味着可以不受人工读数误差的影响,这样观测出来的数据更加客观准确,读数完毕后,数字水准仪会自动储存数据,不需要人工记录数据,相比光学水准仪更加省时省力,测量效率和测量精度都可以提高不少[2]。
数字水准仪不仅可以自动读数,还可以自动处理及检核数据,有助于实现水准测量内外业一体化。
它会自动计算所测的高差、视距、视距差、视距差累积、视距累积、高差或高程累积差等,如果视距差和视距累积差超限了,水准仪会做出警告,观测者就可以调整测站。
测量完毕后可以在电脑上导出水准测量记录手簿。
但是用数字水准仪进行精密水准测量在测量的过程中,对外界环境的要求比较严格,很容易受到外界因素影响从而出现误差,这些误差有可能很难消除或削弱。
国家三四等水准测量规范

国家三四等水准测量规范一、引言三四等水准测量是国家测绘工作的重要组成部分,是对地球形状和地球重力场的测量。
其精度和精密度要求高,对全国测绘工作及相关领域的发展具有重要意义。
因此,国家对三四等水准测量工作的规范十分重视,制定了相关的测量规范,以确保测量结果的准确性和可靠性。
二、三四等水准测量的定义和目的三四等水准测量是指对地球表面高程的测量,通常在大地测量网中进行。
其目的是确定地表上任意点的高程数值,为工程测量、地质勘探、测绘建设等提供高程控制,为国家地理信息基础数据库的建设提供数据支撑。
三、三四等水准测量的分类和特点1.三等水准测量三等水准测量是对地球表面高程的高精度测量,其精度要求高,通常用于巨细地貌、测量较高精度的建筑工程等需要高精度高程控制的领域。
2.四等水准测量四等水准测量是对地球表面高程的中等精度测量,其精度要求适中,通常用于一般地貌、普通建筑工程等需要一般精度高程控制的领域。
三四等水准测量的特点包括:(1)精度高:三四等水准测量的精度要求高,是国家有关部门对测绘工作的严格要求;(2)数据量大:由于测量需要覆盖较大范围的地域,因此三四等水准测量的数据量较大;(3)工作量大:三四等水准测量是一项系统工程,需要一定数量的测量人员及设备;(4)成本高:三四等水准测量的成本较高,包括人力、物力和财力。
四、三四等水准测量的基本原理1.大地水准面大地水准面是一个理想的参考曲面,它与地球的真实形状比较接近。
大地水准面是地球的等势面,它控制着地球表面上任意点的高程。
2.高程测量高程测量是对地球表面上任意点的高程数值进行测量。
常见的高程测量方法包括水准测量、高程传感器测量等。
水准测量是通过在不同地点设立水准点,用水准仪观测两个水准点之间的高程差,从而确定各个水准点的高程。
3.大地水准面的建立大地水准面的建立是通过连接各个水准点,确定它们之间的高程差,为地球表面上任意点的高程提供基准。
同时,大地水准面的建立还需要考虑地球的形状、重力场、潮汐等因素。