编码测量论文word版
《编码规则V》word版

1.目的:随着我公司规模的不断扩大,物料的品种越来越多,为了便于物料管理以及公司运作体系的不断完善,特制定出适应我司的物料编码规则;2.范围:适用于本公司现地采购的新结构物料的编码和PART NUMBER;3.职责:工程部负责对物料进行编码,相关部门配合实施;电阻类编码规则:编码规则:第1位:代表电阻的类型,如R代表贴片电阻,RP代表贴片排阻,RC代表碳膜电阻,RK代表金膜电阻,RR代表绕线电阻,RH代表热敏电阻,RJ代表精密电阻;第2-5位:代表电阻的规格/型号,如0402,0805;第6位:特殊不规格电阻预留,默认为数字0;第7-8位:电阻的数值大小,取两位有效数值,基本单位为欧姆;第9位:N表示前两位有效数值包含“0”的数量;N=9,表示0.1,N=8,表示0.01;第10位:J表示±5%,F表示±1%;换算单位:1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω编码示范说明:货品名称:贴片电阻规格/型号:0805 电阻阻值:560R 精密度:1%物料编码:R 0805 0561 F货品名称:贴片电阻规格/型号:0603 电阻阻值:2.2M R 精密度:5%物料编码:R 0805 0225 J常规电容类编码规则:编码规则:第1位:代表电容的类型,如C代表普通电容,CP代表涤纶电容,CC代表瓷片电容,CM代表瓷片电容,CM代表独石电容,CY代表安规电容;第2-5位:代表电容的规格/型号,如0402,0603;第6位:特殊不规格电容预留,默认为数字0;第7-8位:电容数值大小,取两位有效数值,基本单位为pF;第9位:N表示前两位有效数值包含“0”的数量;N=9,表示0.1,N=8,表示0.01;;第10位:C表示±0.25%,D表示±0.5%,F表示±1%,G表示±2%,J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%,N表示±30%,Z表示-20% ~ +80%;换算单位:1F=1 000 000 uF 1uF=1 000 nF 1nF=1 000 pF编码示范说明:货品名称:贴片电容规格/型号:0402 电容数值:0.5pF 精密度:±0.25%物料编码:C 0402 0508 C货品名称:贴片电容规格/型号:0402 电容数值:4.7uF 精密度:±20%物料编码:C 0402 0475 M货品名称:贴片电容规格/型号:0603 电容数值:27pF 精密度:±5%物料编码:C 0603 0270 J特殊电容编码规则:编码规则含义:第1位:电容类型,如CD代表电解电容;第2-3位:电压数值大小,取两位有效数值,基本单位为V;第4位:N1表示前两位有效数值包含“0”的数量;N=9,表示0.1,N=8,表示0.01;第5-6位:电容数值大小,取两位有效数值,基本单位为uF;第7位:N2表示前两位有效数值包含“0”的数量;N=9,表示0.1,N=8,表示0.01;第8位:Z表示-20% ~ +80%;第9位:-S散装,-T编带;换算单位:1F=1 000 000 uF 1uF=1 000 nF 1nF=1 000 pF1KV=1 000V 1V=1 000 mV 1mV=1 000 uV编码示范说明:货品名称:电解电容电压:25V 数值:470uF 精密度:-20%~+80% 包装方式:编带物料编码: C 250 471 Z -T货品名称:电解电容电压:16V 数值:1000uF 精密度:-20%~+80% 包装方式:编带物料编码: C 160 102 Z -T贴片磁珠编码规则:编码规则含义:第1位:磁珠类型,如B代表贴片磁珠;第2-5位:代表磁珠的规格/型号,如0402,0603;第6位:特殊不规格磁珠预留,默认为数字0;第7-8位:电阻的数值大小,取两位有效数值,基本单位为欧姆;第9位:N表示前两位有效数值包含“0”的数量;N=9,表示0.1,N=8,表示0.01;编码示范说明:货品名称:贴片磁珠型号:0402 数值:30R物料编码:C 0402 0300货品名称:贴片电感型号:0603 数值:220R物料编码:C 0402 0221二极管/三极管编码规则:编码规则含义:第1位:物料类型,D代表二极管,Q代表三极管;第2-N位:代表二极管/三极管的规格/型号,如5819,FR107等;第N+1位:-S散装,-T编带;编码示范说明:货品名称:二极管型号:5819物料编码:D 5819货品名称:二极管型号:FR107 包装方式:编带物料编码:D FR107 –T货品名称:贴片三极管型号:SS8050物料编码:Q SS8050货品名称:插件三极管型号:SS8050 包装方式:编带物料编码:Q SS8050 -T集成电路编码规则:编码规则含义:第1位:物料类型,统一用 U 表示;第2-N位:代表集成电路的规格型号,如AMS1117,5812等;第N+1位:-S管装,-T编带;编码示范说明:货品名称:三端稳压电路型号:AMS1117 电压:1.2V物料编码:U -1117 -1V2货品名称:IC 型号:TL431 编装方式:编带物料编码:U -TL431 –T货品名称:内存型号:M12L64164A-7TG2Y 具体规格:M4X16物料编码:U -M4X16 -001PCB编码规则编码规则含义:第1位:板材统一用 PCB 表示;第2位:代表PCB的规格型号,如D代表电源板,M代表面板,Z代表主板等;第3-5位:物料的编码序号,比如001,002等;编码示范说明:货品名称:电源PCB板型号:JYBC-DY(老)物料编码:PCB -D 001货品名称:面板PCB板型号:JYBC-006 V1.3物料编码:PCB –M 001货品名称:主板PCB板型号:JYBC-V1.7物料编码:PCB –Z 001其他电子料编码规则:编码规则含义:第1位:物料类型,统一用 OEM 表示;第2位:代表物料名称,如JZ代表晶振,LED代表数码管,BYQ代表变压器等;第3-5位:物料的编码序号,比如001,002等;编码示范说明:货品名称:晶振规格型号:HC-49S 13.5MHZ物料编码:OEM –JZ -002货品名称:LED数码管规格型号:LZ-2381AR-21 888(供阳)物料编码:OEM –LED -001其它电子物料编码:编码规则含义:第1位:物料类型,统一用 OEMH 表示;第2位:代表物料名称,如CZ代表针座,AVZ代表数码管,RF代表RF头,HDMI代表HDMI高清线,USB代表USB座,BXG代表保险管,JXK代表接线口,JST代表接收头,QKG代表轻触开关,AVX代表AV线,DHX代表电话线,SJX代表升级线/数据线,PX代表排线;第3-5位:物料的编码序号,比如001,002等;编码示范说明:货品名称:针座插座规格型号:XH-4P-2.54mm 白色弯针物料编码:OEMH -CZ -001组装主料编码规则:编码规则含义:第1位:物料类型,统一用 Z 表示;第2位:代表物料名称,如LS代表螺丝,LM代表螺母,TZ代表贴纸,HGZ代表合格证,SMS代表说明书,KTX代表卡通箱,BAT代表电池,QPP代表气泡片,FCZ代表防潮珠,DP代表垫片,YKQ 代表遥控器,TF代表特发,KG代表开关,PE代表PE材质物料,BBL表示播播乐,TEL代表电话机,T99代表T99型号,266代表266型号,818代表818型号;;第3-5位:物料的编码序号,比如001,002等;编码示范说明:货品名称:说明书规格型号:DC2000物料编码:Z -SMS -001组装辅料编码规则:编码规则含义:第1位:物料类型,统一用 F 表示;第2位:代表物料名称,如EVA代表EVA双面胶,QCB代表QC检验记录表,HMD代表海绵垫,BSD 代表标识单,ZKB代表中空板;第3-5位:物料的编码序号,比如001,002等;编码示范说明:货品名称:海绵垫规格型号:10*8*4mm物料编码:F -HMD -001半成品编码规则:编码规则含义:第1位:物料类型,统一用 SP 表示;第2位:代表物料名称,如D代表电源板,M代表面板,Z代表主板;第3位:代表物料所处的生产工序段,比如S代表SMT,D代表DIP;第4-6位:物料的编码序号,比如001,002等;备注:如果是组合板类的特殊板,第2-3位用字母QT表示;编码示范说明:货品名称:三合一电源板工序段:SMT 规格型号:80*82mm,94V0 KB料物料编码:SP -D S 002货品名称:三合一电源板工序段:DIP 规格型号:80*82mm,94V0 KB料物料编码:SP -D D 002成品编码规则:编码规则含义:第1位:物料类型,统一用 FP 表示;第2位:代表物料名称,如266代表266型号,818代表818型号,MIB代表迷你播播乐,BBL 代表播播乐,888代表888型号,DVBC代表DVB-C;第3-5位:物料的编码序号,比如001,002等;编码示范说明:货品名称:OST-266+单模规格型号:OST-266+单模物料编码:FP -266 -001(注:素材和资料部分来自网络,供参考。
编码度量算法实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解编码度量算法的基本原理和重要性。
2. 掌握常见编码度量算法(如香农熵、信息增益、增益率等)的应用。
3. 通过实验验证不同编码度量算法在数据压缩中的应用效果。
二、实验环境1. 操作系统:Windows 102. 编程语言:Python3.73. 数据集:使用某自然语言处理数据集,包含1000条文本数据。
三、实验原理编码度量算法用于评估编码的效率,其主要目的是在保证信息完整性的前提下,尽量减少编码长度。
以下介绍几种常见的编码度量算法:1. 香农熵:香农熵是衡量信息熵的指标,用于衡量数据的不确定性。
香农熵越大,表示数据越复杂,编码长度越长。
2. 信息增益:信息增益是衡量特征重要性的指标,用于评估特征对分类结果的贡献。
信息增益越大,表示该特征对分类结果的贡献越大。
3. 增益率:增益率是信息增益与特征熵的比值,用于衡量特征在降低数据不确定性方面的效果。
增益率越大,表示该特征对编码的优化效果越好。
四、实验步骤1. 数据预处理:将数据集划分为训练集和测试集,分别用于训练模型和评估模型性能。
2. 编码度量算法实现:根据实验原理,实现香农熵、信息增益、增益率等编码度量算法。
3. 模型训练:使用支持向量机(SVM)作为分类模型,对训练集进行训练。
4. 编码度量评估:对测试集进行编码度量评估,计算香农熵、信息增益、增益率等指标。
5. 结果分析:比较不同编码度量算法对编码性能的影响,分析其优缺点。
五、实验结果与分析1. 香农熵:通过计算测试集的香农熵,发现数据集的复杂度较高,编码长度较长。
2. 信息增益:通过计算测试集的特征信息增益,发现特征A、B、C的信息增益较高,说明这三个特征对分类结果的贡献较大。
3. 增益率:通过计算测试集的特征增益率,发现特征A的增益率最高,说明特征A在降低数据不确定性方面效果最好。
4. 结果分析:根据实验结果,香农熵反映了数据集的复杂度,信息增益和增益率反映了特征对分类结果的贡献。
测量工程论文【范本模板】

X X矿业工程测量论文姓名:专业:部门:日期:摘要浅谈工程测量在施工中的应用:力争从工程测量专业角度尽量全面的认知工程测量学在基建工程中的运用.在文章的第一部分,叙述了工程测量学的现代定义。
引用的是苏黎世高等工业大学马西斯教授的定义——--“一切不属于地球测量,不属于国家地图集的陆地测量,和不属于法定测量的应用测量都属于工程测量”。
测量仪器在工程测量中的运用越显其重要与优势,在文章的第二部分进行简单的介绍,展示了现在主流的测量仪器。
论文的第三部分阐述了工程测量在矿山的应用。
第四部分简单介绍了工程测量的重要性和未来的发展.作为测量人员一定要明白测量工作对工程质量重大影响,对经济和安全性的重大影响。
关键字:工程测量、测量仪器、重要性目录第1章绪论 (4)第2章测量仪器的简介 (4)第3章工程测量在矿山的应用 (6)3.1 矿山测量的概述 (6)3。
2 矿山测量的内容 (6)第4章工程测量的重要性 (7)第5章工程测量的发展 (8)第6章总结 (9)参考文献: (10)第1章绪论工程测量技术指在工程建设的勘测设计、施工和管理阶段中运用的各种测量理论、方法和技术的总称。
传统工程测量技术的服务领域包括建筑、水利、交通、矿山等部门,其基本内容有测图和放样两部分。
现代工程测量己经远远突破了仅仅为工程建设服务的概念,它不仅涉及工程的静态、动态几何与物理量测定,而且包括对测量结果的分析,甚至对物体发展变化的趋势预报。
苏黎世高等工业大学马西斯教授指出:“一切不属于地球测量,不属于国家地图集的陆地测量,和不属于法定测量的应用测量都属于工程测量”。
随着传统测绘技术向数字化测绘技术转化,我国工程测量的发展可以概括为“四化”和“十六字”,所谓“四化”是:工程测量内外业作业的一体化,数据获取及其处理的自动化,测量过程控制和系统行为的智能化,测量成果和产品的数字化。
“十六字”是:连续、动态、遥测、实时、精确、可靠、快速、简便.第2章测量仪器的简介20 世纪 80 年代以来出现许多先进的地面测量仪器,为工程测量提供了先进的技术工具和手段,如:光电测距仪、精密测距仪、电子经纬仪、全站仪、电子水准仪、数字水准仪、激光准直仪、激光扫平仪等,为工程测量向现代化、自动化、数字化方向发展创造了有利的条件,改变了传统的工程控制网布网、地形测量、道路测量和施工测量等的作业方法。
Microsoft Word - 实验二 编码

实验二 编码与译码显示电路一.实验目的1.掌握中规模集成编码器及译码器的逻辑功能测试方法。
2.掌握编码器译码器的使用方法。
3.熟悉仿真工具Multisim 的使用。
二. 实验设备与器件:直流稳压电源,数字多用表,数字电路实验箱三位二进制优先编码器74LS148,BCD 七段译码器74LS247, 二输入与非门74LS00,双四输入与非门74LS20,六反相器74LS04 三.实验原理及操作技能1.八线—三线优先编码器74LS148的管脚图如图2.1所示,输入信号7I 6I 。
0I 按优先顺序排队,7I 优先权最高,0I 最低。
当几个输入信号同时输入,也即均为低电平时,电路只对优先权高的一个进行编码,且为反码输出2Y ~0,其功能如表2.1所示。
V CC 6754I I I 12Y Y图2.1 74LS148管脚图S 选通输入端,为0时编码器工作,为1时,编码器的输出端均被封锁为高电平。
选通输出端SY的低电平表示,电路工作,但无编码信号输入。
扩展输出端EX Y 的低电平表示,电路工作,且有编码信号输入,利用这两个信号,可以实现编码器的功能扩展。
2.七段字型显示器74LS247七段字型显示译码器74LS247的数据输入为四位BCD 码D C B A ,a 、b ~ g 为译码输出,低电平有效,通过限流电阻R (510Ω)与共阳极数码管对应段相连。
74LS247的真值表如表2.2所示,引脚排列如图2.2所示。
V CC 地BI RBI LT DCBAf g a b c d e图2.2 74LS247管脚图 表2.2 74LS247 真值表×表示可为高电平H 也可为低电平L 。
LT 为灯测试输入。
LT =0时,灯全亮,正常工作时LT =1。
RBI 为灭零输入。
设置灭零输入信号RBI 的目的是为了将不希望显示的零熄灭。
例如,当显示8位数码,整数部分为4位,小数部分为3位时,在显示97.7时将呈现 0097.700字样。
毕业设计245优先编码器论文

引言随着科学技术的发展和高新技术的广泛应用,电子技术在国民经济的各个领域所起的作用越来越大,并深深地渗透到人们的生活、工作、学习的各个方面。
新的世纪已经跨入以电子技术为基础的信息化社会,层出不穷的电子新业务、电子新设施几乎无处不在、举目可见。
作为一名微电子学专业的大学生,尽快地学习和掌握电子技术基础知识和技能是一项基本的任务。
为了更好地将理论和实际相结合,也为了增强动手能力,同时加深对理论知识的理解,笔者进行了十线-四线优先编码器的设计。
1设计原理分析1.1 编码器介绍用数字或文字对一组事件进行编号排队的过程称为编码。
如邮政编码、宿舍房间编码、计算机键盘上键的编码等等。
编码器是以数字化信息将角度、长度、速度等物理量的信息以数字量0、1编码的方式输出的传感器,由于其具有高精度,大量程测量,反应快,数字化输出特点;体积小,重量轻,机构紧凑,安装方便,维护简单,工作可靠等优良特点,故成为当今工业控制系统备受青睐及不可或缺的一部分。
编码器是由若干个与非门组合而成的,输入端是各事件代号,如n个事件用Y0~Yn-1表示,输出端是相应的二进制各位值N0~Nk-1,2k-1=Yn-1。
编码器分二进制编码器和十进制编码器,各种译码器的工作原理类似,设计方法也相同。
集成二进制编码器和集成十进制编码器均采用优先编码方案。
下面介绍一些编码器的相关概念:二进制编码器:实现以二进制数进行编码的电子电路称二进制编码器。
n位二进制数可对2n个事件进行编码,如8位计算机中地址寄存器是8位,可对28=256个指令进行编码。
二—十进制编码器:用4位二进制对十进制的10个数字0~9进行编码的电路称二-十进制编码器,常用的是8421加权码,简称BCD码。
输入是10个有效数字0~9,输出是10个4位二进制代码0000~1001。
本次设计所做的10线-4线编码器就是其中一种。
优先编码器:在使用二进制编码器和二-十进制编码器中,当两个以上信号同时输入编码器时将产生错误码输出,而优先编码器则对输入信号依照规定的先后顺序进行编码。
部分编码结构光三维测量技术的研究

C ia 2 S ez e u h si l h nh n5 0 , u n d n rvne C ia) hn ; . hnhnL o u p t , e ze 10 1G ag ogP oic, hn Ho a S 8 Abta t s c:A redme s nl3D saemes met to s gpr a cdn rc rdl h rp sd T i r : t e—i ni a (- ) h p a ̄e n me dui a il o igsu t e g ts o oe . hs h o h n t t u i ip
第 3 卷第 5 9 期
2 1 年 5月 02
光 电工程
Op o El cr n cEn i e rn t — e to i g n e i
Vbl3 No. -9. 5
M a , 01 y2 2
文章 编号 :10 —0 (0 0— 0 70 35 2 )5 05 —6 0 1 X 1 2
部分编码结构光三维 测量技 术 的研究
霍金城 ,吴庆 阳 ,曾祥军 ,邓 丽 2
(. 1 深圳市微纳光子信息技术重点实验 室 ,广东 深圳 5 8 6 ; 10 0 2 .深圳 市罗湖医院 口腔科 ,广东 深圳 5 80 ) 10 1
摘要 :提 出了一种部分编码结构光三维面形测量方法,将相位展开技术与条纹编码 结合起 来,既有效地减少 了投
基于编码结构光的三维测量技术研究

基于编码结构光的三维测量技术研究结构光三维测量技术作为一种非接触、主动式的三维测量方法,具有无损、高效、成本低、可靠性高等优势,被广泛应用在文物重建、医学影像、工业测量、模具制造等领域。
其中时间编码结构光法无需进行扫描,具有较高的测量效率,成为当前该领域的研究热点。
在三维测量技术中,编码图案的设计成为改进三维测量技术的主要突破点。
对此,本文主要通过对编码图案的设计来提高三维测量的测量速度及测量准确度,主要研究内容如下:(1)对三维测量系统的数学模型进行了分析研究,实现系统标定。
采用张正友标定法对摄像机进行标定;将投影仪视为逆向相机,首先求取投影点的射线方程以及平面方程,采用线面相交法求出投影点的空间三维坐标,然后采用与相机标定相同的方法完成投影仪标定。
通过对所提取角点进行重投影的方法来降低标定误差,所得标定结果满足测量精度需求。
(2)研究了二灰度级格雷码编解码方法和灰度二值化方法,在此基础上实现了多灰度级格雷码的编解码过程及图像灰度多值化处理。
分析了多灰度级格雷码的优缺点。
对三维测量常用的正弦相移编码法进行了分析,为了解决正弦相移解码过程的复杂性,研究了应用简单线性运算解码的梯形相移强度比法。
(3)针对传统的二进制格雷码结合正弦相移的编码方法投射图案多,解码复杂度高的问题,本文提出了多灰度级格雷码结合灰度梯形相移的编码方法。
该方法将格雷码投射的编码图案减少到一半,且解码方法更加简单,大大加快了测量速度。
本文首先采用四灰度级格雷码与三步梯形相移对称式组合编码方法进行三维测量,对解码中出现的周期错位现象进行了修正,分析了原理误差。
在此基础上,进一步提出了四灰度级格雷码与三步梯形相移非对称组合编码方法,从原理上消除了周期错位现象,并将格雷码固有的一位解码误差降低为一个强度比误差,提高了测量准确度。
并对投射的梯形强度比编码图案进行了灰度修正,减少了环境噪声的影响。
通过实际测量实验,验证了本文编码方法的可行性,证明了本文提出的编码方法具有投射图案少、测量准确度高、抗干扰能力强、测量速度快的优点。
(完整word版)信封中邮政编码位置的定位

燕山大学课程设计说明书题目:信封中邮政编码位置的定位学院(系):电气工程学院年级专业:学号:学生姓名:指导教师教师职称:讲师讲师燕山大学课程设计(论文)任务书年月日摘要图像是一种重要的信息源,通过图像处理可以帮助人们了解信息的内涵。
数字图像处理是一门综合性很强的边缘性学科。
如今其理论体系已十分完善,且其实践应用很广泛,在医学、军事、艺术、遥感等都有广泛且成熟的应用。
MATLAB是一种高效的工程计算语言,在数值计算、数据处理、图像处理等方面都有广泛的应用。
MATLAB是一种向量语言,它非常适合于进行图像处理。
本文主要研究对信封图片中邮政编码位置的定位的方法。
利用MATLAB寸图片进行相关处理,使彩色图片变成灰度图像。
将灰度图像通过适当的阈值选取而获得可以反映图像整体和局部特征的二值图像。
根据投影法得到的位置信息实现对信封中邮政编码位置的定位,从而提取出仅包含有手写邮政编码的数字图像。
当有手写数字超出红色方框时,最后进行区域定位时可以扩大定位范围,将超出部分包含在定为区域内。
关键字:图像处理邮政编码定位二值化目录第一章彩色图像的二值化 ................................ 4 1、 ................................. 彩色图像变为灰度图像 42、 灰度图像二值化 (4)第二章邮政编码的定位和提取1、 邮政编码位置的定位....2、 ..................... 手写邮政编码提取 ................3、 ..................... 超出红方框的情况 ................ 第三章matlab 程序 .......... 第四章课程设计总结 ......... 参考文献资料 ...............第一章彩色图像的二值化1彩色图像变为灰度图像使用MATLAB 进行处理时,所读入的信封图像是 RGB 三维矩阵,在以后的处理中用到的是 灰度图像和二值图像,因此,必须经过处理变成灰度图像。
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第1章绪论数字测图技术的应用与发展,极大地促进了测绘行业的自动化和现代化进程,使测量成果不仅有绘在纸上的地形图,还有方便传输、处理、共享的基础信息,即数字地图,它将为信息时代地理信息的应用发展提供最可靠的保障。
数字化自动成图作业过程中,外业数据采集我校所用的设备有南方、尼康、徕卡和拓普康等仪器,内业成图用南方CASS 软件。
面对众多的作业工具,如何组织好外业数据采集并且使外业数据能够顺利进入内业平台以提高作业效率,这是一个外业测绘者比较感兴趣的问题。
众所周知,全野外数字化作业流程可以概括为图1-1。
图1-1 野外数字化作业流程“简码记录法”,采取简洁的图形信息码表达地图信息,在采集地物坐标时同时输入图形信息码。
“简码记录法”定位在不牺牲外业采集速度;不增加观测员记忆负担;以最精简的地物地形编码录入;替代野外人工绘制草图;减轻内业工作量。
第2章已有资料分析利用2.1测区概况黄河水利职业技术学院新校区位于开封市西北角,东临黄河大街,北临北环路,西邻夷山大街,东临东京大道,与河南大学比邻,新校区东西长782米,南北长985米,南侧有宽约80米的地下古城墙遗址,南侧有贯穿东西的城市绿化带。
学校内部地势平坦,有教学楼,宿舍楼,食堂,绿化带,大小湖泊,篮球场,体育场,假山等。
数字测图技术是黄河水利职业技术学院的省级精品课程,在开封市享有很高的知名度,学院测绘工程系应生产单位要求,着力发展工程测量学和数字测图学科,培养出更加优秀的毕业生,为国家的生产建设贡献力量。
2.2测区资料(1)黄河水院新校区鸟瞰图2-1(2)黄河水院新校区控制点分布示意图2-2(3)黄河水院新校区控制点成果表(开封城建坐标系)(4)测区已知控制点成果表2-1选用黄河水利职业技术学院两个E级GPS点H048、H033 作为已知控制点表2-1 已知控制点图2-1 鸟瞰图图2-2 控制点分布图第3章控制测量技术设计3.1平面控制测量根据测区需求,在所在测区实地进行首级平面、高程控制网的布设,并保证点与点之间通视,三角网形最好接近正三角形;保证其控制网有足够的精度要求,并且把该控制网布设成为三角控制网。
对已有控制网成果的精度分析,实测部分角度和边长,掌握起算数据的精度情况。
根据控制网的用途、工程规模、类型及建筑布置、精度要求来确定控制网的等级;根据测区地形、起算点情况及使用的仪器设备来确定控制网的类型。
本次校内实习采用导线法。
3.1.1 导线测量本次采用全站仪测二级导线做首级控制网。
为了保证精度,测量是采用带三脚架的棱镜,全站仪使用的拓普康GTS332N全站仪。
导线网的设计步骤 :①根据控制网的服务目的,确定导线中点点位中误差,并据以求出端点的点位中误差。
②确定导线总长及等级。
在直伸导线中,纵向误差由测距误差引起,故可求来算导线边的测距精度及总长。
当导线中点点位误差限值确定时,导线越长,要求起算数据与本次测量精度越高,所以确定了导线总长,也就确定了导线等级。
横向误差是由测角误差引起,根据横向误差的规定值所以求得测角精度。
因为是按纵向、横向等影响来配置测角和量边精度的,故测角精度的等级一般是与按导线总长计算的等级相适应。
③进行单线网的图上选点、选线。
并根据测角和量边的精度要求,编制导线施测细则。
各等级导线测量的主要技术要求,应符合3-1表的规定。
表3-1 导线测量的主要技术要求:注:1.当测区测图的最大比例尺为1:l000,一、二、三级导线的导线长度、平均边长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定相应长度的2 倍。
2.当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过表3-3 相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表3-3 规定长度的1/3 时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。
3.1.2 导线测量成果1.在校园内选择的导线路线如图3-1图3-1 导线路线2.导线内页成果如图3-2图3-2 内页成果控制网平差报告[控制网概况]计算软件:南方平差易2005网名:计算日期:2014-05-17观测人:记录人:计算者:检查者:测量单位:备注:平面控制网等级:国家四等,验前单位权中误差:2.50(s)已知坐标点个数:2未知坐标点个数:5未知边数:6最大点位误差[3] = 0.0062 (m)最小点位误差[5] = 0.0025 (m)平均点位误差 = 0.0042 (m)最大点间误差 = 0.0055(m)最大边长比例误差 = 40356平面网验后单位权中误差 = 2.32 (s)[边长统计]总边长:816.503(m),平均边长:136.084(m),最小边长:85.704(m),最大边长:193.943(m)[闭合差统计报告]序号:<1>:闭合导线路径:[3-4-5-h048-1-2]角度闭合差=5.00(s),限差=±18.37(s)fx=0.008(m),fy=-0.004(m),fd=0.009(m)总边长[s]=816.503(m),全长相对闭合差k=1/92793,平均边长=136.084(m)[方向观测成果表][平面点位误差表][平面点间误差表]3.2导线点选点注意事项3.2.1导线点位的选定,应符合下列规定:(1)点位应选在、稳固可靠、便于保存的地方,视野应相对开阔,便于加密、扩展和寻找,为了保证测量精度,控制点应有足够的密度,以既能满足测图需求,但又不浪费,且控制点应有统一的规格。
(2)应按照设计好的选点图到现场选点,若两点不通视,则尽量在设计点的周围选点。
设计选点时要避开河道等处,尽量在土质坚实的地方或主干道上进行选点,这样即方便导线观测,又能做出利于长期保存的控制点,但考虑到学校实习时仪器的安全问题,我们学校的地物地形比较简单,所以会选择在土质比较松软的草地上,以减少仪器意外被摔造成的伤害。
(3)相邻点之间应通视良好,其视线距障碍物的距离三、四等不宜小于1.5m;四等以下宜保证便于观测,以不受旁折光的影响为原则。
一级导线网视线超越障碍物距离要大于0.5m,以能保证成像清晰、便于观测为原则。
(4)点位选择应合理,作业安全,尽量不影响测区内的行车及其他活动,校园里还应考虑仪器的安全,尽量选择在草地或土质路面上,若必须在水泥地上时应该避开同学经常路过的地方,并做好防护。
(5)在选点的同时要充分利用以有控制点按要求进行做控制点的点之记。
(6)当采用电磁波测距时,相邻点之间视线应避开烟囱、散热塔、散热池等发热体及强电磁场。
3.3水平角观测注意事项3.3.1 方向观测法应符合的规定水平角观测宜采用方向观测法,并符合下列规定:1.方向观测法的技术要求,不应超过3-2表的规定表3-2 水平角方向观测法的技术要求表注:1. 全站仪、电子经纬仪水平角观测时不受光学测微器两次重合读数之差指标的限制。
2. 当观测方向的垂直角超过±3°的范围时,该方向2C互差可按相邻测回同方向进行比较,其值应满足表十一测回内2C互差的限值。
2.当观测方向小于等于3 个时,可不归零。
3.当观测方向多于6 个时,可进行分组观测。
分组观测应包括两个共同方向(其中一个为共同零方向)。
其两组观测角之差,不应大于同等级测角中误差的2倍。
分组观测的最后结果,应按等权分组观测进行测站平差。
4.水平角的观测值应取各测回的平均数作为测站成果。
3.3.2水平角观测的测站作业应符合的规定水平角观测的测站作业,应符合下列规定:1) 仪器或反光镜的对中误差不应大于2mm。
2) 水平角观测过程中,气泡中心位置偏离整置中心不宜超过1 格。
四等及以上等级的水平角观测,当观测方向的垂直角超过±3°的范围时,宜在测回间重新整置气泡位置。
有垂直轴补偿器的仪器,可不受此款的限制。
3) 如受外界因素(如震动)的影响,仪器的补偿器无法正常工作或超出补偿器的补偿范围时,应停止观测。
3.3.3水平角观测误差超限处理水平角观测误差超限时,应在原来度盘位置上重测,并应符合下列规定:(1)一测回内2C 互差或同一方向值各测回较差超限时,应重测超限方向,并联测零方向。
(2)下半测回归零差或零方向的2C 互差超限时,应重测该测回。
(3)若一测回中重测方向数超过总方向数的1/3 时,应重测该测回。
当重测的测回数超过总测回数的1/3 时,应重测该站。
3.3.4其他注意事项(1)首级控制网所联测的已知方向的水平角观测,应按首级网相应等级的规定执行。
(2)每日观测结束,应对外业记录手簿进行检查,当使用电子记录时,应保存原始观测数据,打印输出相关数据和预先设置的各项限差。
3.4距离测量注意事项3.4.1仪器的选用及标称精度(1)一级及以上等级控制网的边长,应采用中、短程全站仪或电磁波测距仪测距,一级以下也可采用普通钢尺量距。
(2)中、短程测距仪器的划分,短程为3km 以下,中程为3~15km。
(3) 测距仪器的标称精度,按公式3-1表示。
mD=a+b×D (3-1)式中 mD——测距中误差(mm);a——标称精度中的固定误差(mm);b——标称精度中的比例误差系数(mm/km);D——测距长度(km)。
(4) 测距仪器及相关的气象仪表,应及时校验。
当在高海拔地区使用空盒气压表时,宜送当地气象台(站)校准。
3.4.2边长测距的主要技术要求各等级控制网边长测距的主要技术要求,应符合3-3表的规定。
表3-3 各等级控制网边长测距的主要技术要求注:⑴. 导线网中结点与高级点间或结点与结点间的导线长度不应大于附合导线规定长度的0.7倍;⑵. 当附合导线长度短于规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm;⑶. 光电测距导线的总长和平均边长可放长至1.5倍,但其绝对闭合差不应大于26cm。
当附合导线的边数超过12条时,其测角精度应提高一个等级;⑷. 导线相邻边长之比不宜超过1:3。
3.4.3测距作业应符合的规定测距作业,应符合下列规定:(1) 测站对中误差和反光镜对中误差不应大于2mm。
(2) 当观测数据超限时,应重测整个测回,如观测数据出现分群时,应分析原因,采取相应措施重新观测。
(3) 四等及以上等级控制网的边长测量,应分别量取两端点观测始末的气象数据,计算时应取平均值。
注:每日观测结束,应对外业记录进行检查。
当使用电子记录时,应保存原始观测数据,打印输出相关数据和预先设置的各项限差。
第4章全站仪野外数据采集4.1 碎部点采集技术依据数字测图测量规范(规程)是国家测绘管理部门或行业部门制定的技术法规,本次数字测图技术设计依据的规范(规程)有:(1)《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》(GB/T 7929-1995);(2)《1:500、1:1000、1:2000 地形图数字化规范》(GB/T 17160-1997);(3)《1:500、1:1000、1:2000 地形图要素分类与代码》(GB/T 14804-93);(4) 《工程测量规范》(GB50026-2007)、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)等;测图方法与技术要求(见表4-1)表 4-1 全站仪测图的最大测距长度注:《工程测量规范》(GB50026-2007)。