工程测量
工程测量第一章:测量的基本知识1工程测量的任务:测定、测设、变形观测三部分组成。
2重力的作用线又称为铅垂线,铅垂线是测量工作的基准线。
3假设自由静止的海水面向陆地和岛屿延伸形成一个闭合曲面,这个闭合曲面称为水准面。
4把通过平均海水面并向陆地延伸而形成的闭合曲面称为大地水准面,其包围的形体称为大地体。
大地水准面是测量工作的基准面。
5某地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离称为绝对高程和海拔,简称高程H;某地面点沿铅垂线方向到任意水准面的距离称为相对高程。
大地水准面:把通过平均海水面并向陆地延伸而形成的闭合曲面某地面上两点间高程之差称为高差。
6当距离为10KM时,以水平面代替球面所产生的距离误差为0.82CM,相对误差为1/1220000所以在半径为10KM范围内进行距离测量时,以水平面替水准面所产生的距离误差可以忽略不计。
7测量误差的来源:(1)测量仪器(2)观测者(3)外界条件8‘根据测量误差队测量结果影响的性质不同,误差可分为(系统误差)、(偶然误差)。
9系统误差具有:(1)同一性(2)单向性(3)累积性10水准测量时保持前后视距相等的作用:可消除水准管轴或视准轴不平行产生的误差。
11偶然误差具有:(1)有界性(2)单峰性(3)对称性(4)抵偿性12精度指示:(1)中误性(2)相对误差(3)容许误差13如果个别误差超过了容许值,就被认为是错误的,此时应舍去相应的观测值并重测或补测14最或是值与每个观测值的差值,称为该观测值的改正数15水平距离、水平角及高程是确定地面点相对位置的三个基本几何要素。
距离测量、角度测量、及高程测量则是测量的基本工作。
16测量工作必须遵循的原则是:在布局上“由整体到局部”,在精度上“由高级到低级”,在程序上“先控制后碎部”。
即:先在测区范围内建立一系列控制点精度测出这些点的位置,然后再分别根据这些控制点施测碎部测量。
此外,对测量工作的每个过程要坚持“步步检查”,以确保测量可靠。
第二章:水准测量1水准测量的原理是:利用水准仪所提供的一个水平视线,通过读取竖立于两点上的水准尺读数,来测定出地面上两点之间的高差,然后根据已知点的高程推算出待点的高程。
2在水准测量时,提供水平视线的仪器称为水准仪,与之配合工具有水准尺和尺垫。
3水准仪主要由:望远镜、水准器、基座三部分组成。
4物镜光心与十字丝的连线称为视准轴,也称为视线。
5水准器是用来指示水准仪的视准轴是否水平或竖轴是否垂直的一种装置,分为管水准器和竖轴是否铅垂。
圆水准器两种。
管水准器又叫水准管,用来指示视准轴是否水平;圆水准器则用来指示仪器6水准管圆弧半径愈大,分划值就越小则水准管灵敏度就越大也就是仪器置平的精度越高Ds3型水准仪的水准管分划值要求不大于20”/2mm.7基座用于支撑仪器的上部并通过连接螺旋使仪器与三角架相连。
调节基座上的三个脚螺旋可使圆水准器气泡居中。
8利用水平微动螺旋,使十字丝竖丝瞄准尺边缘或中央,同时观测者的眼睛在目镜端上下微动,检查十字丝横丝与物象是否存在相对移动的现象,这种现象被称为视差。
9用水准测量方法测定的高程控制点称为水准点,用BM表示。
10水准路是水准测量所经过的路线。
根据测区情况和需要,水准路线可布设成以下几种形式:(1)附合水准路线(2)闭合水准路线(3)支水准路线11两点间加设若干个临时立尺点,用来传递高程,这样的点称为转点。
12在水准测量中,通常的测站检核方法有:双仪器高法、双面尺法两种。
双仪器高法:两次高差之差的绝对值应小于+(—)6mm。
双面尺法:在同一个测站上,仪器高度不变,分别读取后视尺、前视尺上黑红面读数,黑面读数加(4687)(4787)与红面读数之差不超过+(—)3mm.13观测时若保证前、后视距大致相等。
14观测误差:(1)整平误差(2)照准误差(3)估读误差(4)水准尺竖立不直的误差15外界条件的影响:(1)仪器下沉和尺垫下沉产生的误差(2)地球曲率和大气折光的影响(3)温度和风力的影响第三章:角度测量1角度测量包括:水平角测量、竖直角测量。
2水平角是指地面上一点到两个目标点的方向线垂直投影到水平面上所夹得角度。
3竖直角是在同一个竖直面内,倾斜视线与水平视线间的夹角,用a表示。
4DJ6型光学经纬仪主要由:照准部、水平度盘和基座三部分组成。
5光学经纬仪的使用:(1)对中(2)整平(3)瞄准(4)读数6水平角观测:(1)测回法(2)全圆测回法7全圆测回法:当观测方向为三个或多个时,通常采用全圆测回法(即称方向测回法)8仪器误差:(1)仪器加工制造不完善所产生的误差(2)仪器校正不精确所引起的误差(3)视准轴不垂直于横轴(4)横轴不垂直于竖轴(5)竖盘指示差的影响(6)照准误差的影响(7)读数的影响(8)外界条件的影响第四章:距离测量与直线定向1距离测量通常的方法有:钢尺量距、视距测量、电磁波测距、卫星定位测距。
2钢尺量距所使用的主要工具有:钢尺、标杆、测钎、垂球、温度计、弹簧秤。
3直线定线:当两点的距离超过一个整尺段,或者地面起伏较大,分段测量时,为使距离丈量沿直线方向进行,需要在两点的直线上再标定该直线上的一些点位,以便于分段测量的尺段都在这条直线上。
4误差的存在,往测和返测得距离不相等。
往、返丈量的距离之差与距离的平均值之比,称为距离丈量相对误差,即校差率:1|D往—D返| ——————K= ———————= (D往+D返)=1/N1/2(D往+D返) 1/2 ———————|D往—D返|、5倾斜地面距离丈量的方法有:平量法、斜量法。
6钢尺量距的误差:定线误差、尺长误差、温度误差、拉力误差、钢尺倾斜误差、钢尺对准及读数误差。
7直线定向:确定地面上两点的相对位置时,除要知道两点的水平距离外,还必须确定该直线与标准方向之间水平夹角以确定直线的方向。
确定地面直线与标准方向间的水平夹角称为直线定向。
8象限角:由标准方向线的北端或南端起顺时针或逆时针量到某直线的水平夹角,称为象限角。
9方位角:由标准线的北端起顺时针方向量到某直线的水平夹角。
κ前=κ后±β左右±180°标准方向的种类:真子午线方向、磁子午线方向、坐标纵轴方向第六章:小地区控制测量1进行地形测量或施工测量必须遵循“先整体、后局部”的原则,采用“先控制,后碎部”的工作步骤。
2由控制点构成的几何图称为控制网。
3建立平面控制网的常用方法有:三角测量、精密导线测量。
4导线测量的外业工作包括:踏勘选点、测角、量边、连测。
5交会定点:(1)测角前方交会法(2)极坐标法定点(3)边角后方交会法。
6控制测量:平面控制测量、高程控制测量7国家基本控制网:平面控制网、小地区控制网、图根控制网8导线的布设形式:闭合导线、附合导线、支导线第七章:大比例尺地形图的测绘1图上任一段线的长度与其地面上相应线段的水平距离之比,称为地形图的比例尺。
有:数字比例尺、图示比例尺。
2比例尺精度:人眼的分辨率为0.1mm|,在地形图上分辨率的最小距离也是0.1mm,因此把相当于图上0.1mm的实地水平距离称为比例尺精度。
3地物的表示方法:(1)比例符号(2)半比例符号(3)非比例符号(4)注记符号4地貌的表示方法:地貌在地形图上通常用等高线表示。
等高线:地面上高程相等的相邻点连接的闭合曲线。
等高线的种类:(1)首曲线(2)计曲线(3)间曲线和助曲线5等高距:相邻等高线之间的高差(h)等高线平距:相邻等高线之间的水平距离(d)。
坡度i:i= h/dxM6等高线平距越小,地面坡度就越大;平距越大,则坡度越小;平距相等,则坡度相同。
可以根据地形图上等高线的疏、密来判定地面坡度的缓、陡。
7测量碎部点平面位置的基本方法:(1)极坐标法(2)直角坐标法(3)角度交会法(4)距离交会法8等高线:地面上高程相等的相邻点连接的闭合曲线。
特性:(1)同一条等高线上各点的高程都相同(2)等高线是一条闭合的曲线,不能中断,如果不在同一副图内闭合,则必定跨越邻图或许多副图后闭合(3)等高线只有在绝壁或悬崖处才会重合或相交(4)等高线经过山脊或山谷时较变方向处的等高线的切线垂直相交(5)在同一幅图上,等高距是相同的。
因此,等高平距越大,即等高线越稀疏,表示地面坡度越小,地形越平坦;等高平距越小,即等高线越密集,表示地面坡度越大,地形越陡峻。
9首曲线:在同一幅画上,按规定的基本等高距描绘的等高10计曲线:在图上每隔四条首曲线描绘一条加粗的等高线11标准方向的种类:真子午线方向、磁子午线方向、坐标纵轴方向第八章:地形图的应用1地形图应用的基本内容:(1)求图上的坐标和高程(2)确定图上直线的长度、坐标方位角和坡度(3)确定直线的坡度2地形图在工程规划中的应用:(1)按一定方向绘制纵断面图(2)在地形图上按限制的坡度选定最短路线(3)在地形图上确定汇水面积(4)库容计算(5)在地形图上确定土坝坡脚线3图形面积量算方法:透明方格纸法、平行线法、解析法、求积仪法(求积仪式一种专门供图上算面积的仪器)第九章:测设的基本方法1水平距离的测设方法;直接发、归化法、测距仪(全站仪)法2水平角的测设方法:直接法、归化法3高程的测设方法:测设一点的设计高程、高程传递测设、水平面测设4点的平面位置测设:(1)极坐标法(2)直角坐标法(3)角度交会法(4)距离交会法(5)全站仪法5极坐标法放样:(1)计算数据β和S(2)将经纬仪安置在A点,以B点定向,拨β角得AP方向。
(3)沿AP方向放样长度S,在地面标出设计点P。
第十章:线路工程测量1线路初测:选线插旗、导线测量、水准测量、带状地形图测绘2定线测量:支距法、拨角放线法、全站仪坐标法和GPS(RTK)法3线路定测:定测阶段的测量工作有定线测量、中线测量和纵、横断面测量十一章:建筑工程施工测量1方格网点初步放样的方法的方法通常有:方向线量距法、方向交会法、角度交会法。
2民用建筑施工测量:必须遵循“由整体到局部”的原则,即进行全面控制,再进行细部放样。
3施工测量主要内容:平整场地、主轴线放样、基础轴线或柱列轴线放样,基础施工测量,轴线及高程传递,建筑物变形观测。
主轴线放样:(1)根据“建筑红线”放样主轴线、(2)根据与原有建筑物的关系放样主轴线(3)根据建筑方格网放样主轴线(4)根据其他控制点放样主轴线4细部轴线放样:龙门板的放样、轴线控制桩的测设5测量工作主要有两点:轴线的投测、高程传递。
工程测量第一章工程测量的基本知识
任务二 地面点位的确定
图1-6 高斯平面直角坐标系
任务二 地面点位的确定
至此便完成了椭球面向平面的转换工作。在此高斯投影平面上,中央子午 线经投影面展开成一条直线,以此直线作为纵轴,即x轴;赤道是一条与中 央子午线相垂直的直线,将它作为横轴,即y轴;两直线的交点作为原点O, 就组成了高斯平面直角坐标系统,如图1-6b所示。
任务二 地面点位的确定
如图1-10所示,A、B为地面上的两个点,HA、HB为A、B至大地水准面的铅 垂距离,即为A点和B点的绝对高程或海拔高。如图所示,地面点A、B到任 意水准面的铅垂距离称为假定高程或相对高程。图中,H'A、H'B为相对高 程。两个地面点之间的高程差称为高差,用h表示,hAB为地面点A与B之间 的高差,其计算公式为 hAB=HB-HA=H'B-H'A
任务二 地面点位的确定
(三)假定平面直角坐标系
在小范围内进行测量工作(测区半径小于10km)时,可以将大地水准面当做 水平面看待,即可直接在大地水准面上建立平面直角坐标系和沿铅垂线投 影地面点位。为使坐标系内的点位坐标不出现负值,可在测区的西南角以 外选定坐标原点。过原点的子午线即为x轴;通过原点并与子午线相垂直 的直线即为y轴,如图所示。建立坐标系后,可假定测区西南角A点的坐标 值为:xA=1000m,yA=2000m。这样,整个测区的假定坐标均为正值,以便于 使用。
图1-2 地面点位的确定
任务一 工程测量概述
地面点间的位置关系是以水平距离、水平角度和高差来确定的,所以距离测量、 角度和高差测量是测量工作的三项基本工作。
1.3测量工作的基本原则
地物、地貌按其形状和大小均可看做是由一些特征点的位置所决定的,这类特征 点又称为碎部点。 测定碎部点的平面位置和高程一般分两步进行。第一步是控制测量,如图1-3所示, 先在测区内选择若干具有控制作用的点A、B、C……,作为控制点,并精确测出这 些点的平面位置和高程。控制点不仅要求测量精度高,而且要经过统一严密的数 据处理,在测量中起着控制误差累积的作用。
工程测量的任务和作用
工程测量的任务和作用工程测量是指在工程施工过程中,利用测量技术对工程项目进行测量、定位和监测,以确保工程项目能够按照设计要求进行施工和实施的一项工作。
工程测量的任务和作用主要包括以下几个方面:1.工程测量的任务(1)定位测量:工程测量的首要任务是对工程项目进行定位测量,确定施工点的位置和高程。
通过使用全站仪、GPS定位仪等测量仪器,工程测量人员能够准确测量出工程项目各个关键点的坐标和高程,为施工提供基础数据。
(2)建筑测量:建筑工程测量是对建筑物的各个细节进行测量,确定建筑物的形状、尺寸和位置。
建筑测量的任务包括了各种建筑要素的测量,如地基沉降、地面平整度、墙体垂直度、楼板水平度等。
(3)水利工程测量:水利工程测量是对水利工程项目进行测量和监测,包括水库、水闸、堤坝、渠道等的测量和监测。
水利工程测量的任务主要是确定水利工程项目的位置、高程、坡度和形状等参数,以满足工程设计和施工的需要。
(4)交通工程测量:交通工程测量是对公路、铁路、桥梁等交通工程项目进行测量和监测。
交通工程测量的任务包括了道路标高、桥梁高程、隧道地质测量、桩号测定等。
(5)矿山工程测量:矿山工程测量是对矿山项目进行测量和监测,包括采矿、矿井、地下建筑等的测量和监测。
矿山工程测量的任务主要是确定矿山项目的位置、高程、倾角、长度等参数,以满足矿山地质勘探、矿井开发和矿产资源评估的需要。
2.工程测量的作用(1)确保工程质量:工程测量通过对工程项目进行测量和监测,能够对施工过程进行实时监控和调整,以确保工程质量的达到设计要求。
通过对工程测量数据的分析和评估,能够及时发现和解决施工过程中的问题和隐患,提高工程施工的质量和效率。
(2)控制工程成本:工程测量通过对工程项目进行测量和监测,能够有效控制工程施工的成本。
通过对工程测量数据的分析和评估,能够优化施工方案和施工工艺,减少材料的浪费和工序的重复,降低施工成本。
(3)提高工程安全:工程测量通过对工程项目进行测量和监测,能够发现和预防工程施工中的安全隐患。
工程测量技术
工程测量技术工程测量技术是工程领域中不可或缺的技术之一,是工程建设的前期工作之一,目的是确保工程建设的准确性和安全性。
本文将从三个方面分别阐述工程测量技术的概念、应用和发展。
一、工程测量技术的概念工程测量技术是采用测量原理和方法,对地表和地下物体进行定位、测量和绘制的一种技术。
其中,测量是指对物体的位置、大小、形状、间距等进行测定,定位是指确定物体在地球空间坐标系中的位置。
工程测量技术是现代工程建设中不可或缺的一项技术,广泛应用于土木工程、建筑工程、道路交通工程、水利水电工程等各个领域。
二、工程测量技术的应用1. 建筑工程测量建筑工程测量主要应用于房屋建筑、桥梁建设、地下管网安装、城市规划设计等方面。
其中,建筑物的平面布局、开挖深度、桥梁的长度和高度等参数都需要测量。
此外,在城市规划设计过程中也需要通过地面测量获得地形、地势、水系、绿化等数据。
2. 道路交通工程测量道路交通工程测量主要应用于道路建设、铁路轨道建设、机场建设、航道建设等方面。
其中,需要测量的参数包括道路线路、路基边坡、路面平整度、桥梁长度和高度、轨道几何参数等,这些数据对道路设计和建设具有重要作用。
3. 水利水电工程测量水利水电工程测量主要应用于水库大坝、水电站建设和运营管理等方面。
其中,水库大坝、水电站的高度、长度、宽度等参数需要通过地面测量、地形测量、水深测量等方式确定。
此外,在水利调水控制、水资源管理等方面,也需要通过测量获得相关数据。
三、工程测量技术的发展随着科技的发展,工程测量技术也在不断发展,主要表现在以下三个方面:1. 精度不断提高现代工程测量仪器的精度和稳定性不断提高,大大提高了工程测量的准确性和精度。
同时,数字化处理和自动计算等技术的应用,也使得工程测量的效率和精度得到进一步提高。
2. 无人机技术应用无人机技术的应用,不仅可以避免地面因地势、交通等原因难以测量的地区,也可以快速搜集大量数据,同时减少了测量人力和成本,提高了工程测量的效率和精度。
工程测量
第一章1、 工程测量的定义:(1) 工程测量学是研究各种工程建设在勘测设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。
2、 工程测量学发展趋势的“六化”是什么P9(1) 测量内外业作业一体化(2) 数据获取及处理自动化(3) 测量过程控制和系统行为智能化(4) 测量成果和产品数字化(5) 测量信息管理可视化(6) 信息共享和传播的网络化第二章1、1:5000地形图可用于厂址选择、总体规划和方案比较等的勘测设计,1:2000地形图可用于初步设计,1:1000地形图可用于技施设计,对于地形复杂、建筑物密集、进度要求高的技施设计,需要1:500的地形图。
2、铁路勘测设计的程序,设计包括方案设计、初步设计和施工设计三个阶段,勘测主要分初测和定测两个阶段3、桥梁勘测设计阶段主要有以下测量工作(1)桥位平面和高程控制测量(2)桥址定线测量(3)桥址中线和断面测量(4)桥位地形测绘(5)桥址水文测量(6)桥筏走形线测量(7)钻孔定位4、公路、桥梁工程测量监理测量工作(1)对施工单位控制网进行复测和检查(2)验收施工单位的施工定线(3)验收施工单位测定的原始地面高程(4)对桥梁施工还需进行桥梁上、下部结构的施工放样检测(5)对路基的厚度、平整度、宽度、纵横坡度进行检查,检查内业资料是否真实(6)审批施工单位提交的施工图第三章1、测量误差理论测量误差包括偶然误差、系统误差和粗差三种系统误差是大小和符号有规律的的误差粗差是大的偶然误差2、误差分配的三个原则(1) 等影响原则。
设总的限差为∆,主要由三种误差1∆、2∆、3∆引起,等影响原则认为三种误差相等,即123∆=∆=∆= 按误差传播定律,有:2222221233∆=∆=∆=∆==∆ (2) 忽略不计原则。
设总∆限差由1∆、2∆两种误差引起,等影响原则认为三种误差相等,当一种误差等于或小于另一种误差的三分之一时,这一误差对总限差的影响可忽略不计,如假设123∆∆=,2222221121 1.113∆⎛⎫∆=∆+∆=∆+=∆ ⎪⎝⎭则有 111.05∆=∆≈∆(3) 按比例分配原则。
工程测量基础知识
工程测量基础知识工程测量是工程建设中不可或缺的一项基础工作,它在工程的规划、设计、建设和验收等各个阶段都具有重要的作用。
了解测量的基本知识,对于从事工程建设的人员来说是非常必要的。
本文将介绍工程测量的基础知识,包括测量的定义、分类、常用仪器以及测量过程中常见的误差和校正方法等内容。
一、测量的定义和分类测量是指通过仪器和设备对待测对象进行观测、记录和处理,以获取所需信息的过程。
工程测量主要分为平面测量和高程测量两大类。
平面测量主要是测量地面上的各种线段、角度和面积等,常用的方法包括全站仪测量、经纬仪测量、导线测量等。
高程测量则是测量地面上或建筑物内部各个点的高程,常用的方法有水准测量和放射测量等。
二、常用仪器1. 全站仪:全站仪是一种综合型的测量仪器,可以同时测量水平角、垂直角和斜距,具有测量速度快、精度高、操作简便等特点,因此在工程测量中被广泛应用。
2. 经纬仪:经纬仪是一种用于测量方位角和垂直角的仪器,可以测量目标点与基准线之间的水平角和垂直角,并根据这些角度计算目标点的坐标。
3. 水准仪:水准仪是用来测量地面各个点高程的仪器,通过测量水平线与目标点之间的角度和距离,进而计算出目标点的高程。
4. 钢尺:钢尺是一种常用的长度测量工具,一般用于测量较短的距离。
5. 游标卡尺:游标卡尺是一种用于测量小尺寸和精度较高的物品的工具,它具有精确度高、读数方便等优点。
三、测量误差和校正方法在测量过程中,往往存在各种误差,如仪器误差、人为误差和环境误差等。
这些误差会对测量结果产生一定的影响,因此需要进行校正。
常见的校正方法有以下几种:1. 内部闭合环校正:通过在测量过程中设置闭合测量,即用同一仪器在同一线路上反复测量,然后将测得的各个结果求和,如果结果不等于零,说明存在误差,则可以通过调整仪器或改正数据来减小误差。
2. 观测值平差法:观测值平差法是通过对测量结果的数学处理,将误差分布到各个观测值上,使得各个观测值的误差分布均匀,从而减小整体误差。
工程测量
工程测量工程测量工程测量是用一定的仪器和测量方法,来解决工程建设中实际测量问题的一门应用科学,是现代工程建设不可缺少的质量保证。
工程建设可分为三个阶段:勘测设计阶段——为工程规划设计提供各种比例尺地形图施工阶段——建立施工控制网、进行施工放样、竣工测量运营管理阶段——变形监测一、测量基础知识(一)、地球的形状及坐标1.地球的形状及大小水准面:静止的任意水域表面按自然规律延伸所形成的封闭曲面叫水准面。
大地水准面:平均海水面是海水静止时的水面,平均海水面按自然规律延伸所形成的封闭曲面,是一个特定重力位的水准面,称为大地水准面。
由于地球内部质量分布不均匀,引起地面上各点的铅垂线方向产生不规则的变化,因此大地水准面实际上是一个有微小起伏的不规则曲面。
水准面是一个处处与重力线垂直的连续曲面大地体:大地水准面包围的形体称为大地体。
旋转椭球:以椭圆的短轴为旋转轴旋转形成的椭球体。
旋转椭球是可以用数学式严格表示的。
地球椭球:与大地体形状、大小十分接近的旋转椭球叫地球椭球。
参考椭球体:如果一个旋转椭球体的表面与大地水准面充分接近,而且这两个面之间的相对位置关系又用数学形式确定下来(定位),那这个椭球体就叫“参考椭球体”,其面称为“参考椭球面”。
总地球椭球:与大地体外形符合最好的地球椭球。
总地球椭球必须具备下列三个条件:①总地球椭球的中心与大地体的质心相合,二者的赤道面也相合;②总地球椭球的体积与大地体的体积相等;③总地球椭球的面与大地水准面之间高差的平方和最小。
2.测量坐标系2.1测量工作的基准面重力线作用的方向即为铅垂线方向。
铅垂线和水准面是测量外业所依据的基准线和基准面。
大地水准面是外业测量工作的基准面。
法线和参考椭球面是测量计算的基准线和基准面。
2.2 地面点的表示一个点在空间的位置,需要三个量来确定。
在测量工作中,这三个量通常用该点在基准面(大地水准面或参考椭球面)上的投影位置和该点沿投影方向到基准面的距离来表示。
工程测量
工程测量名词解释1、工程测量:是一门测定地面点位的科学。
2、大地水准面:自由静止的水面,称为水准面。
通过平均海水面的水准面,称为大地水准面。
3、铅垂点:重力方向线4、绝对高度:地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离5、中央子午线:高斯分带投影中,位于各带中央的子午线6、水准测量:又名几何水准测量,它是利用水准仪提供的水平视线和水准尺上的刻划测定地面两点间高差的方法7、望远镜视准轴:望远镜十字丝中心交点与物镜光心的连线8、水准路线:水准测量所经过的路线9、水准点:用水准测量方法建立的工程控制点10、高差闭合差:在水准测量中,由于误差的存在,使得两点间的实测高差与其理论值不符11、水平角:一点至两目标方向线在水平线所夹的角12、竖直角:在同一竖直面内,照准方向线与水平线所夹的角13、竖盘指标差:望远镜视线水平,竖盘指标水准管气泡居中时,竖盘指标不是恰好指在始读数L0(或R0)上,而是与之相差一个X角14、照准部偏心差:由于照准部旋转中心与水平读盘分划中心不重合,致使指标在度盘上读数时产生的误差15、照准误差:视准轴偏离正确位置,与理想视准轴的夹角16、直线定线:在欲量直线的方向上标定一些中间点,使其位于同一直线上的工作17、断点尺:以最外端作为零点位置的钢尺18、刻划尺:在前端刻有零分划线的钢尺19、尺长改正:钢尺名义长度与实际长度的差值20、温度改造:钢尺检定时的温度与用之丈量时温度一般不相等,则由于温度变化引起的钢尺本身热胀冷缩所导致的尺长变化21、直线定向:确定直线与基本方向线之间的水平夹角的工作22、方位角:以直线断点的子午线北端算起,顺时针方向或逆时钟量至直线的锐角23、象限角:以直线断点的子午线北端或南段算起,顺时针方向或逆时钟量至直线的锐角24、子午线收敛角:地面上两点真子午线的夹角25、轴北方向:坐标纵轴(x轴)正向所指方向26、误差:在测量中,由于仪器本身不尽完善、观测者的局限性以及外界条件的影响,使得观测值不可避免的与理论值不符,这种不符值称为误差27、系统误差:在某一观测条件下进行的一组观测,观测误差在正负号及量的大小上表现出一致的倾向,即按一定的规律变化或保持为常数,这类误差称为系统误差28、偶然误差:在某一观测条件下进行的一组观测,若观测值结果的差异在正负号或数值上都没有表现出一致的倾向,即没有任何规律性,例如读数时估读小数的误差等等。
《工程测量》课件
按测量方式可分为直接测量、间接测量和组合测量;按测量精度可 分为等精度测量和不等精度测量。
测量误差与精度
误差定义
01
测量误差是测量结果与真值之差,分为系统误差、随机误差和
粗大误差。
精度定义
02
精度是衡量测量结果可靠性和准确性的指标,通常用相对误差
和绝对误差来表示。
误差处理
03
误差处理包括误差识别、误差分析和误差减小。
课程目标
掌握工程测量的基本概念 、原理和方法;
了解工程测量的实际应用 和案例分析;
熟悉各种测量仪器的使用 和操作;
培养解决实际问题的能力 ,提高实践操作技能。
02
工程测量的基础知识
测量的基本概念
测量定义
测量是利用测量仪器或工具,通过一定的操作,获得被测对象量 值的过程。
测量要素
被测对象、计量单位、测量精度和测量方法。
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05
工程测量的应用
建筑工程测量
建筑工程测量是工程测量的重要应用领 域之一,主要涉及建筑物的规划、设计 、施工和运营各阶段的测量工作。
在运营阶段,需要进行建筑物的沉降观 测、维护保养等,确保建筑物的正常使 用和安全。
在施工阶段,需要进行施工放样、建筑 物的安全监测等,确保施工质量和安全 。
在规划阶段,需要进行地形测量、地质 勘察等,为建筑设计提供基础数据。
测量工具与设备
传统测量工具
钢卷尺
用于测量长度,精度高 ,使用方便。
水准仪
用于测量水平面或倾斜 角度,常用于建筑工地
和道路建设。
罗盘
用于确定方向,常用于 地质勘探和地下工程。
测距仪
工程测量技术
工程测量技术工程测量技术是指在工程建设过程中,通过测量方法和技术手段,对工程项目进行精确测量和数据分析的一门技术。
它在工程建设的各个阶段起着重要的作用,包括工程前期调查、设计、施工和验收等环节。
一、工程测量技术的基本原理和方法1. 基本原理工程测量技术基于测量学的基本原理,包括测量对象、测量仪器和测量方法等方面。
其中,测量对象可以是地面、建筑物、道路等各种工程结构物;测量仪器包括全站仪、测距仪、水准仪等;测量方法包括平面测量、高程测量、角度测量等。
2. 测量方法工程测量技术涉及的测量方法有很多,常用的包括三角测量法、交会测量法、导线测量法、水准测量法等。
这些方法根据具体的测量任务和测量对象的不同,选择合适的方法进行测量。
二、工程测量技术在工程建设中的应用1. 工程前期调查在工程建设前,需要进行地形测量、地质勘探和水文测量等工作,以获取工程建设所需的基础数据。
通过测量技术,可以获取地形地貌、地下水位、地质构造等信息,为工程设计提供依据。
2. 工程设计在工程设计阶段,需要进行土地测量、建筑物测量和道路测量等工作,以确定工程建设的具体位置和尺寸。
通过测量技术,可以获取土地面积、建筑物平面图、道路线路等信息,为工程施工提供依据。
3. 工程施工在工程施工阶段,需要进行工程控制测量、土方量测量和变形监测等工作,以确保工程建设的准确性和安全性。
通过测量技术,可以进行工程控制点的布设、土方量的计算和工程变形的监测,为工程施工提供指导和监控。
4. 工程验收在工程建设完成后,需要进行工程验收和竣工测量等工作,以验证工程建设的质量和合格性。
通过测量技术,可以对工程建设的各项指标进行测量和评估,为工程验收提供依据。
三、工程测量技术的发展趋势1. 自动化和智能化随着科技的不断进步,工程测量技术也在不断发展。
未来的工程测量技术将更加自动化和智能化,可以通过无人机、激光雷达等先进设备进行测量,提高测量效率和精度。
2. 数据集成和分析工程测量技术不仅要求获取准确的测量数据,还需要对数据进行集成和分析,以提取有用的信息。
工程测量的分类
工程测量的分类工程测量是指在工程建设过程中,通过测量技术手段对工程项目进行测量、检测和控制的一系列工作。
根据测量对象和测量方法的不同,可以将工程测量分为以下几类:1. 建筑测量建筑测量是指对建筑物的各种尺寸、位置、形状以及地理位置进行测量的工作。
建筑测量一般包括建筑物的平面测量、立面测量、断面测量等。
通过建筑测量可以确保建筑物的几何形状和尺寸的精确度,为工程建设提供参考依据。
2. 道路测量道路测量是指对道路工程中的路线、路面、桥梁、隧道等进行测量的工作。
道路测量主要包括道路线路测量、道路纵断面测量、道路横断面测量、桥梁测量、隧道测量等。
通过道路测量可以确定道路线路的走向、坡度、曲线半径等参数,为道路建设提供基础数据。
3. 水利测量水利测量是指对水利工程中的水位、水流、水质等进行测量的工作。
水利测量主要包括水位测量、水流测量、水质测量等。
通过水利测量可以掌握水利工程系统的运行状态,为水资源的合理利用和水环境保护提供数据支持。
4. 地下测量地下测量是指对地下工程中的地质构造、地下管线、隐患等进行测量的工作。
地下测量主要包括地质测量、地下管线测量、隐患测量等。
通过地下测量可以获取地下工程的空间位置和形状,为地下工程的设计和施工提供参考。
5. 矿山测量矿山测量是指对矿山工程中的矿石储量、矿井坍塌、地质构造等进行测量的工作。
矿山测量主要包括矿石测量、矿井坍塌测量、地质测量等。
通过矿山测量可以了解矿石储量的分布和变化情况,为矿山的开采和管理提供依据。
6. 桥梁测量桥梁测量是指对桥梁工程中的桥墩、桥跨、桥面等进行测量的工作。
桥梁测量主要包括桥墩测量、桥跨测量、桥面测量等。
通过桥梁测量可以确保桥梁的几何形状和结构参数的精确度,为桥梁的设计和施工提供依据。
7. 监测测量监测测量是指对工程项目、建筑物或其他结构物进行定期或实时的监测和测量的工作。
监测测量主要包括结构监测、变形监测、沉降监测等。
通过监测测量可以及时掌握工程或结构物的变形和破坏情况,为工程的安全运行提供保障。
