地形测图的方法
测量学第九章地形图的测绘

测量学第九章地形图的测绘第九章地形图的测绘使⽤测绘仪器测绘地形图的⼯作称为地形测图。
测绘地形图实际上是根据所展绘的控制点,测定其临近的地物、地貌点的平⾯位置与⾼程,并将它们表⽰在图上。
⼤⽐例尺地形图——平板仪、经纬仪或全站仪在野外直接测图。
也可⽤航空摄影测量或数字测图。
成图⽅法中⽐例尺地形图——航空摄影测量或根据⼤⽐例尺地形图编绘成图。
⼩⽐例尺地形图——根据⼤中⽐例尺地形图和其他资料编绘成图。
§9.1 测图的准备⼯作⼀、图纸准备⽬前通常使⽤厚度为0.07mm ~0.1mm ,伸缩率⼩于0.2%的聚酯薄膜测图。
⼆、绘制坐标格⽹⽬前通常采⽤绘有坐标格⽹(10cm ×10cm )的聚脂薄膜图纸,⼀般不再需要⼈⼯绘制坐标⽅格⽹。
如果需要⼿⼯绘制坐标格⽹,可采⽤对⾓线法和坐标格⽹尺法。
三、展绘控制点根据地形图的分幅及编号,先在图上注明格⽹线坐标,然后根据控制点坐标值将控制点展绘在图上。
然后检查精度合格(在图上不超过0.3mm )后,在其右侧标上点号与⾼程。
26.4711号点注成:如。
§9.2 碎部点的选择地物、地貌的特征点称为碎部点,也称为地形点。
测定地物、地貌的特征点的⼯作称为碎部测量。
⼀、碎部点的选择1.地物点的选择选择能反映地物平⾯形状的特征点,如房屋的墙⾓点、道路的交叉⼝与转折点、河流的转弯处、以及独⽴地物的中⼼点等。
当建(构)筑物轮廓凹凸部分在1:500⽐例尺图上⼩于1mm或其它⽐例尺图上⼩于0.5mm时,可以直线连接。
对于⼀排电杆,可只测出起点、终点的中⼼位置,其它电杆的位置可按量得的间距在连线上插绘。
道路可只测路的⼀边,另⼀边按量得的宽度绘出,或测出路的中⼼线再按路宽绘出两边线。
独⽴地物的测绘,能按⽐例尺表⽰的,应实测外廓,填绘符号;不能按⽐例尺表⽰的,应准确表⽰其定位点或定位线。
管线转⾓部分,均应实测。
线路密集可选主⼲线测绘,⽀线可适当取舍。
当多种线路在同⼀杆柱上时,应选择其主要表⽰。
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。
地形图的测绘方法

地形图的测绘方法
地形图的测绘方法主要包括以下几步:
1. 建立测量控制网:首先需要选择适当的控制点布设位置,通常使用全站仪或GPS等测量仪器测量控制点的精确坐标,并通过观测数据进行精确计算和处理,建立测量控制网。
2. 测量地形点:利用全站仪或GPS等测量仪器,在测量控制网的基础上,对地形点进行测量,包括山峰、河流、湖泊、道路等地形特征。
3. 建立地形数据模型:通过对测量得到的地形点进行处理和拟合,建立地形数据模型,使得地形图能够真实地反映地面的特征。
4. 生成地形图:利用地理信息系统(GIS)等软件,将建立的地形数据模型转化为地形图。
地形图中包括等高线、地形图标注、地域分区等信息,以直观、引人注目的方式展现地面的特征。
5. 审核和修订地形图:地形图生成后,需要进行审核和修订,确保地形图的准确性和完整性。
同时,根据需要对地形图进行修改和更新,以反映最新的地形变化。
需要注意的是,地形图的测绘方法可能会因具体的地理环境、精度要求和测量设
备的不同而有所差异。
在实际操作中,需要结合实际情况灵活运用各种测量技术和工具。
工程地形图的测绘方法及基本要求

在工程建设的各个阶段,一般都要使用地形图。
在某些情况下,当现有地形图的内容、比例尺或现实性等不能满足工程应用的需要时,则需要进行专门的地形测绘,包括水下地形测绘。
一般来说,可行性研究、总体规划、初步设计阶段可选用1:1000、1:20 00、1:5000、1:10000比例尺,施工图设计、竣工验收阶段往往选用1:1000、1:500的比例尺。
一、工程地形图的测绘方法(1)全站仪数字测图全站仪数字测图是工程大比例尺地形测绘的主要方法,基于全站仪的数字测图系统主要有两种类型:1、分为数字测记模式(全站仪+电子手簿或人工记录数据再传输至成图系统中经处理生成数字图,内业成图);2、电子平板模式(全站仪+便携计算机或PDA个人数据助理,实地成图),实现“所见即所测,所见即所得”。
数字测图系统具有基本数据编辑加工、图形分层、符号配置等功能外,有些还具有属性数据录入与挂接、由离散点构建不规则三角网进而生成等高线、影响数据集成与叠加和不同数据格式转换等功能。
(2)GPS RTK数字测图技术,此方法完全与全站仪类似,利用RTK系统代替全站仪或与全站仪组合使用。
GPS RTK数字测图(3)数字摄影测量和遥感测图:对于大范围的地形图以及大型工程建设场地测绘等,可以 利用航摄影像、遥感影像、机载激光雷达扫描系统LIDAR或使用轻型飞机摄取影像,使用数字摄影测量或遥感图像处理系统生产生成DOM(数字正射影像图)、DEM(数字高程模型)、DRG(数字栅格地图)、DLG(数字线划地图)以及复合模式组成。
(4)车载移动测图系统测图 ,又称移动道路测量系统(MMS),以车辆为平台,集成 GPS接收机,视频传感器CCD,惯性导航系统INS,在车辆行驶过程中,快速采集道路和两旁的地形数据成图。
二、工程地形图测绘碎步测量的具体要求(1)全站仪数字测记模式:1 仪器设置:仪器对中偏差不大于 5mm。
要通过测定较远的另一已知点进行检校,平面位置较差不超过图上0.2mm,高程较差不超过1/5基本等高距。
地形图测量方案

地形图测量方案
地形图是通过测量、绘制、描绘地面的各种物理和自然特征所
制作的地图。
在建筑、交通工程、城市规划等领域中,地形图的准
确性和详尽程度对项目设计和实施至关重要。
本文将介绍地形图的
测量方案,包括数据收集、仪器和辅助设备的使用以及数据处理的
基本流程。
一、数据收集
1. 堪察资料收集:在进行地面测量之前,首先应该收集一些地
形学资料,例如图纸、籍贯记录、空照照片、地形地貌分析等。
这
些资料可以帮助定位,并在实际测量中提供一些参考数据。
2. 地形地貌分析:在进行实际测量之前,需要对测量区域的地
貌进行分析。
根据地势起伏和交通条件合理设立控制点和测量线。
根据地勘报告和实际情况,选定合适的控制点数量、位置和精度。
3. GPS 定位:全球定位系统(GPS)可以帮助确定控制点的位置、应用到辅助测量和导航系统中。
另外,可以使用在线地图和导
航软件确定测量区域,并获得相应的经纬度坐标。
二、测量仪器和辅助设备
1. 双目低空摄影测量仪:该设备采用双目立体技术,测量数据
具有三维信息。
在进行坡度和曲率测量时,可以获得更准确的数据。
测量仪器的选择应根据定位、精度要求和预算等因素。
地形图测绘方法

地形图测绘方法测绘是国民经济行业发展的开路先锋,地形圖是测绘主要成果之一,被广泛应用到政治、经济和城市规划化中,科学不断发展,无论是技术装备还是测绘手段或者产品形式都出现了质的飞越,在整个发展过程中需要做好具体测试工作,包括:全站仪数字测试、GPS和RTK 等数字测图等方面,以车载移动测试系统作为基础,由于产品形式较多,包括:模拟产品和数字产品等,要发挥三维景观模型的最大化作用,实现其灵活测绘。
1.全站仪数字测图全站仪测试流程比较特殊,涉及到的影响因素较多,在整个测试过程中要发挥现有方案的最大化作用,实现灵活化应用。
全站仪数字测图原理和传统的平板测试差异不大,全站仪测试技术能提升测图速度,同时也提高了产品质量。
此外该技术形式作业流程特殊,包括:野外勘探、技术设计和野外数据采集等[1]。
1.1技术分析野外勘察技术设计是每个测绘项目具备的工作,对于项目科学规划和合理安排有重要的作用。
根据现有发展条件可知,图根控制测量是测区高级控制点的关键所在,以控制点的布设和测试为基础,野外数据采集包括:地貌勘察和地质情况检查等。
野外数据采集比较复杂,容易受到气候和地形因素的影响,数据勘察难度较大。
以坐标点和高程数据作为前提,要掌握绘图信息,做好连接线型、地形要素和其他名称备注信息等,为了便于内业成图。
检查验收是对测绘产品的质量鉴定,为了了解产品是否符合规定要求,要按照一体化作业模式实施。
1.2测图特点全站仪数字测图的特点是精准度高,当前地质勘查中对测绘项目本身有严格的要求,多是采用精准度高的测图技术,具体包括:房产测量、地籍测量和城市规划等。
全站仪数字测量作业量较大,受到自然因素和环境因素等影响,需要对投入的人力、物力和财力进行评估,最后实现合理应用[2]。
2.GPS数字测绘2.1GPS和RTK数字测图我国现有技术形式不断发展,对数字测绘方案有了更高的要求,在测绘应用阶段应用到GPS、RTK等系统,各种新型技术形式取代原有的全站仪,GPS和RTK测量技术从单基站、多基站向网络化方向发展。
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。
地形测绘的常用方法与技巧

地形测绘的常用方法与技巧地形测绘是一项重要的工作,它不仅为地理科学和工程建设提供关键的数据,同时也是国土规划和灾害管理的基础。
本文将介绍地形测绘中常用的方法和技巧,帮助读者了解这一领域的基础知识。
一、高程测量方法在地形测绘中,测量地表高程是一个基本任务。
目前常用的高程测量方法主要包括全站仪测量、GPS测量和激光雷达测量。
全站仪测量是一种精度较高的高程测量方法,它通过测量地点与仪器的水平和竖直角度,以及测量目标点与仪器之间的水平和竖直距离,计算得出高程。
GPS测量是另一种常用的高程测量方法,它利用卫星定位系统,通过接收卫星信号来确定测量点的位置和高程。
GPS测量可以提供较快速、相对精确的高程数据。
激光雷达测量则是一种先进的高程测量技术,它利用激光器发射短脉冲激光束,通过测量激光束的往返时间计算出目标表面的高程。
激光雷达测量速度快、精度高,特别适用于大面积的地形测绘任务。
二、地形图制作技巧地形图是地形测绘结果的重要表达形式,它直观地展示了地表的形状、地貌、等高线等信息。
在地形图制作过程中,需要注意以下几点技巧。
首先,选择合适的比例尺。
根据地形测绘的具体目的和地区大小,选择合适的比例尺能够更好地展示地形细节。
其次,准确绘制等高线。
等高线是地形图的关键元素,它们反映地表高程变化。
制作地形图时,应根据实测数据准确绘制等高线,并注明等高线的数值。
另外,选择适当的地貌符号。
地貌符号是表示地形特征的图形符号,它们在地形图中提供了直观的地貌信息。
制作地形图时,应根据实际地貌特征选择合适的地貌符号,并注意标注地貌类型的名称和特征。
最后,合理布局图例和比例尺。
地形图的图例可以帮助读者理解地图中的各种符号和标注,比例尺则提供了地图上的距离尺寸关系。
合理布局图例和比例尺能够增加地图的可读性和可理解性。
三、陆地测绘中常用的其他技术除了高程测量和地形图制作,地形测绘还涉及其他常用技术。
其中,立体摄影测量是一项重要的测绘技术,它通过航空或遥感图像获取地表的三维信息。