线元法路线计算程序
道路测量员平曲线编辑 (2)

本程序支持交点法、线元法两种方法编辑平曲线参数。
此帮助是交点法的参数编辑,需要注意的是:【注意】必须在新建线路时指定平曲线输入方法,即指定道路使用交点法、线元法中的哪一种。
编辑路线参数时没有办法更改平曲线输入方法。
如果选错只能删除重建。
进入平曲线参数列表,你可以在界面右上方看到新建、帮助、三点按钮,点击三点按钮又可以看到导入、清空选项,当你点击列表某一项后的多选框时又会出现新菜单,上面有删除、全选按钮,下面详细说明各个按钮的功能【新建】新建起点:使用交点法编辑平曲线参数时,新建第一个元素会自动跳转到新建起点界面,如下图所示,起点名默认为“QD”,不可修改。
【注意】起点要在ZH点(直缓点)或ZH点前的直线段上。
新建交点:编辑完起点后,点击新建按钮,添加平曲线元素。
进入编辑平曲线元素界面,如下图。
首先,如果要输入交点就必须在类型下拉列表中选择“交点”(默认即是交点),这样输入的才是交点元素。
此处输入方法和轻松工程测量系统输入方法类似,Ls1表示第一缓和曲线长,Ls2表示第二缓和曲线长。
输入非对称和不规则曲线时,Ls1、Ls2值不相等,如果入缓和曲线不存在,Ls1输入0;如果出缓和曲线不存在,Ls2输入0,如果都不存在,都输入0。
无论左转还是右转半径都输入正数。
如果你的路线包含不完整缓和曲线,那么请勾选包含不完整缓和曲线选项(暂时只支持部分不完整缓和曲线,还不完美,如果计算误差较大,建议使用线元法输入这条路线)。
当你输入完一个元素回到参数列表时,你可以看到程序算出的除最后一个元素之前的交点的要素,如交点桩号、切线长。
(最后一个交点的要素只能等到输入完毕后才能显示)。
新建终点:在本程序中最后一个元素必须是点元素,要输入终点,我们首页在类型下拉框中选择“折线点或终点”,然后输入终点坐标即可,如下图。
如果你输入的最后一个元素为交点元素,那么退出时程序会提示你,是否将最后一个交点元素转换成点元素。
【注意】终点要在HZ点(缓直点)或HZ点后的直线段上。
fx-9750GⅡ操作说明

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fx-9750GⅡ公路测量程序使用说明一、程序使用流程本程序数据和主程序是分开的,编程时将不同的工程数据存放到不同的数据文件里,如A匝道,文件名为A,将匝道A所有的曲线线元参数输入A文件里。
运行时只要运行文件名A的程序就可以了,具体运行流程见下图:二、数据文件的编写(一)交点法数据文件编辑交点法编写数据文件必须是对称型的,即直线段→缓和曲线段→圆曲线段→缓和曲线段→直线段,(如果任意一端没有直线段,则把直线段长度看做是0),另外圆曲线两侧缓和曲线的旋转常数必须相等,并且和直线段连接处的半径必须是无穷大。
交点法数据文件编写一般是根据设计图纸提供的平面曲线参数一览表提供的参数来编写,每个弯道包括:弯道起点方位角(C),交点X坐标(D),交点Y坐标(E),缓和曲线长度(F,当没有设缓和曲线时,F=0),交点转交(G,向左转弯,G为负值,向右转弯,G取正值),交点桩号(H),弯道圆曲线半径(R)。
下图是一段市政道路设计参数数据。
根据上图提供的数据,可以编辑成如下的数据文件:文件名:CHLNR在上图中,有两个条件转移语句即If L>0:Then 98°39°35.12°→C:4774.384→D: 2415.861→E:140→F:31°17°23°→G:410.007→H:600→R:IfEndIf L>1060:Then 129°56°58.19°→C:4206.421→D: 3093.946→E:70→F:-33°50°48°→G:1285.437→H:600→R:IfEnd……如果还有其他弯道,可以继续完后加。
在这些存放设计参数的语句前后的程序表达式是固定的。
线元法路线计算程序

线元法路线计算程序线元法(LE法)是一种用于计算电力系统潮流分布的方法,它将电力系统抽象成节点和支路的网络,通过对节点和支路进行编号,可以建立节点电压和潮流分布之间的方程,进而求解电力系统中各节点的电压和潮流分布。
下面是一个用于计算线元法路线的程序。
1.定义节点和支路:首先,我们需要对电力系统的节点和支路进行定义。
节点可以是发电站、变电站或负荷节点;支路可以是输电线路或变压器。
每个节点和支路都需要有一个唯一的编号,以便在后续的计算中进行引用。
2.建立节点电压方程:根据电力系统的KCL(电流平衡方程),我们可以得到节点电压方程。
每个节点的电压方程可以表示为:V(i) = Σ{(V(j) - V(i)) / Z(ij)},其中V(i)表示第i个节点的电压,V(j)表示第j个节点的电压,Z(ij)表示第i个节点到第j个节点的支路阻抗。
3.建立支路潮流方程:根据每个支路的电流平衡方程,我们可以得到支路潮流方程。
每个支路的潮流方程可以表示为:I(ij) = (V(i) - V(j)) / Z(ij),其中I(ij)表示从第i个节点到第j个节点的支路电流,V(i)表示第i个节点的电压,V(j)表示第j个节点的电压,Z(ij)表示第i个节点到第j个节点的支路阻抗。
4.解线性方程组:将节点电压方程和支路潮流方程组合成一个线性方程组,我们可以通过求解线性方程组,得到电力系统中各节点的电压和潮流分布。
5.输出结果:根据求解的节点电压和支路潮流,我们可以将结果输出,以便进行分析和评估。
下面是一个基本的线元法路线计算程序的伪代码示例:```Input: 节点和支路的定义,节点电压和支路阻抗的初始值Output: 节点电压和支路潮流的计算结果1.建立节点电压方程和支路潮流方程-初始化节点电压和支路潮流的初始值-根据节点电压方程和支路潮流方程2.解线性方程组-使用数值计算方法求解线性方程组,得到节点电压和支路潮流的计算结果3.输出结果-将节点电压和支路潮流的计算结果输出,以便进行分析和评估```这是一个简化的线元法路线计算程序的框架,具体实现时需要根据具体的电力系统结构和算法细节进行调整和优化。
4850全线连线计算程序

CASIO4850全线坐标正反算程序主程序:ZHANG LIANGLbI Ø :Deg:T"WJM":C=2Ø+4Ø(T-1):T=Ø:N"1.SR,2.JS":N=2=> Goto A⊿M"JZ-XX":O"QD-ZH":U"X-Ø ":V"Y-Ø ":G"FWJ ":Lbl B:{HRQP}: P"QD-R":H"XX-CD":R"ZD-R":Q").-1,(.+1,--.Ø":W=H:Z =Ø:Prog"S1":Prog"S4":U=X:V=Y:O=O+H:G=F-9Ø:P=R:"…SR…NEXT…!”:Isz T: Dsz M:Goto B⊿Lbl A:Fixm:{XYSZN}:T=Ø:N"1.JS-XY,2.XY-FS": N=2=>Goto 2⊿S"JS-ZH=":Z"D=":Lbl 1:S>Z[8T+1+C]=>Isz T:Goto 1⊿Prog "S3":W=S-O: Prog "S1": "JS-X=":X:Pause Ø:"JS-Y=":Y◢Goto AΔLbl 2: X"X…":Y"Y…":I=X:J=Y:Lbl 3: Prog "S3":W=Abs((Y-V)cos(G-9Ø)-(X-U)sin(G-9Ø:W>H=> Isz T:Goto 3⊿Prog "S2":"FS-ZH…":S=O+W:Pause Ø:"D…":Z ◢Goto A⊿子程序S1A=.1184634425:B=.2393143352:N=.2844444444:K=. Ø4691ØØ77:L=.23Ø7653449:D=Q r W2(P-R)÷2HPR:E=Q r WP-1:Z[1]=G+KE+K2D:Z[2]=G+LE+L2D:Z[3]=G+.5E+.25D:Z[4]=G +(1-L)2D+E(1-L:Z[5]=G +(1-K)2D+E(1-K:F=G+E+D+9Ø:X=U+ZcosF+W(AcosZ[1]+BcosZ[2]+NcosZ[3]+BcosZ[4]+AcosZ[5:Y=V+ZsinF+W(AsinZ[1]+BsinZ[2]+NsinZ[3]+Bsin Z[4]+Asin Z[5:子程序S2W=Abs((Y-V)cos(G-9Ø)-(X-U)sin(G-9Ø:Z=Ø:Lbl 4:Prog "S1":L=G-9Ø+E+D:Z=(J-Y)cosL-(I-X)sinL:AbsZ<.ØØ1=>Goto5:≠>W=W+Z:Goto 4⊿Lbl 5:Z=Ø:Prog "S1":Z=(J-Y)÷sinF:子程序S3H=Z[8T+C+6:O=Z[8T+C+1]-H:U=Z[8T+C+2:V=Z[8T+C+3:G=Z[8T+C+4:P=Z[8T+C+5:R=Z[8T+C+7: Q=Z[8T+C+8:子程序S4Z[8T+C+1]=O+H: Z[8T+C+2]=U: Z[8T+C+3]=V:Z[8T+C+4]=G: Z[8T+C+5]=P:Z[8T+C+6]=H:Z[8T+C+7]=R: Z[8T+C+8]=Q: 结束程序编制说明:1.本程序是为CASIO-fx4850p编制的。
fx9750卡西欧9750公路线元法计算程序

新版程序把线元法和交点法已经集成在一个模块中了,用户只需修改JD程序和ZA程序中的数据部分即可,其余不需作任何的改动。
2.因为每条路高程计算不尽相同,且比较复杂,现在可利用PC机EXCEL计算好打印成表格带到工地上使用,所以本版程序未对线路高程序进行专门的编程计算,而是利用统计计算模式中来输入桩号(第一列X)及左、右高程(第二、三列Y,Freq),这种输入数据的方式最为直观,易发现错误,也易修改,输入完毕后运行S 程序对数据按桩号进行排序,在程序中通过调用GG程序来进行内插计算,SG=-1得左标高,SG=1得右标高(若SG输入0,则可进行一般的线性内插计算)。
3.在JD程序和XY程序中,先将一个计算单元的数据置入矩阵F中(1行8列或1行9列),这样程序可读性极好。
4.相比原CASIO4850程序操作习惯,作了一点小小的改动,测站坐标存在Z[10],N中,X坐标原存在M中容易被误操作修改,而设计标高存在M中,这样易于修改,因为CASIO5800没有IN,OUT功能,很不方便。
4.程序利用Z[2]变量值来判断是采用交点法还是线元法模型计算,Z[2]=0为线元法,否则为交点法。
一、PQX程序:计算中边桩坐标及近似的桩号反算,在运行模式直接调用。
① Z*10+→S:”XO”?S:S→Z*10+:”YO”?N:Prog “AU”② Lbl 2:?L:Prog “Z”:Prog “E”:1n→O:90→S③ Lbl 4:”JJ”?S:”YC”?O:SO=0 =>Goto 2‘原来lbl 后没有标号4的。
④ O=-1 =>Goto 6⑤ “X,Y”:R+OCos(Z+S)→X▲U+OSin(Z+S)→Y▲Prog“D”:Goto 4⑥ Lbl 6:Z*7+→X:Z*8+→Y:”XF”?X:”YF”?Y:XY=0 =>Goto 4⑦ X→Z*7+:Y→Z*8+:Pol(X-R,Y-U+1p):Z+S-J→J:”YC,DL,L”:ICos(J)→O▲ISin(J)→I▲L+I▲Goto 6二、P程序:在程序中提供一个自由运算的模式。
Q2V9程序操作说明

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当内存只有Q2V9程序及11个子程序、 清空全部串列文件时,Q2V9程序最多可以计算 430个连续变坡点的高程正算 3) 连续路线或匝道平竖曲线三维坐标正反算 执行程序,显示xy(1)/H(2)/xyH(3)=?时,输3响应
• 计算前,先设置当前串列文件, • 在List 1~List 4串列输入平曲线已知数据 • 在List 12~List 14串列输入竖曲线已知数据 • • • • 坐标正算时,显示加桩中桩三维坐标; 坐标反算时,显示垂点与交点中桩三维坐标; 只能计算边桩点的平面坐标, 不能计算边桩点的设计高程。
• Eile6.CSV文件
• CSFile6.dat,SVFile6.dat坐标文件
• ⑤ 广州东(沙)新(联)高速公路禹山互通立交L匝道 • ——13个线元平曲线已知数据
• 设置File1为当前串列文件 • 输入13个线元平曲线已知数据到List 1~List 10串列
• 设置File1为当前串列文件,执行程序Q2V9
• ① 输入每个线元起点半径Rs,终点半径Re时, • Rs或Re为∞时输0; • 执行程序Q2V9后,程序自动将半径0修改为1E30 • • • • ② 只有当线元为缓和曲线或圆曲线时 需要输入偏转系数,直线线元不需要输入偏转系数 沿路线走向,线元左偏输-1,右偏输1。 ③ List 5的缓曲参数A由程序反求出,无需输入。
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4) 平曲线与竖曲线数据的关系 ① 平曲线已知数据预先输入List 1~List 4串列 程序将中间结果——缓曲参数存入List 5串列 平曲线主点数据存入List 6~List 10串列 List 11串列存储控制数据。 ② 竖曲线已知数据预先输入List 12~List 14串列 反求坡度结果存入List 15串列 竖曲线主点数据存入List 16~List 18串列。
fx-5800P程序QH2-9操作说明

目录前言第1章复数及基于统计串列存储数据的编程方法与程序1.1 复数的几何表示方法1.2 复数显示格式的应用1.3 共轭复数1.4 复数形式坐标反算程序(QH1-4)1.5 基于统计串列输入数据的极坐标法放样程序(QH1-5)1.6 复数形式高斯平面坐标线性变换参数计算及批量坐标变换程序(QH1-6)1.7 复数形式建筑坐标与测量坐标的相互变换程序(QH1-7)1.8 复数形式单一闭、附合与无定向导线近似平差原理与程序(QH1-8)1.9 复数形式支导线坐标计算程序(QH1-9)第2章公路与铁路路线平纵曲线正、反算原理与程序2.1 单交点基本型路线曲线坐标正算原理2.2 缓和曲线线元坐标正算原理2.3 缓和曲线线元坐标反算原理2.4 圆曲线与直线线元坐标正、反算原理2.5直线与缓和曲线线元斜交的交点坐标计算原理2.6直线与圆曲线及直线线元斜交的交点坐标计算原理2.7 单交点基本型曲线坐标正、反算程序(QH2-7)2.8 线元法任意路线与匝道曲线坐标正、反算程序(QH2-8)2.9 线元法任意路线与匝道曲线直线斜交程序(QH2-9)2.10 任意个变坡点的连续竖曲线高程计算程序(QH2-10)第3章公路与铁路路线施工测量综合程序3.1 圆曲线加宽值计算程序(QH3-1)3.2 缓和曲线加宽值计算程序(QH3-2)3.3 路线纵断面中平测量记录计算程序(QH3-3)3.4 路线填、挖方工程量计算程序(QH3-4)3.5 方格网法土方量计算程序(QH3-5)3.6 解析法带弓形多边形周长与面积计算程序(QH3-6)第4章公路与铁路路线施工控制测量程序4.1 1954北京坐标系与1980西安坐标系高斯投影正算、反算及换带程序(QH4-1)4.2 测角前方交会坐标计算程序(QH4-2)4.3 测角后方交会坐标计算程序(QH4-3)4.4 测边后方交会点坐标计算程序(QH4-4)4.5 施工水准测量记录计算程序(QH4-5)4.6 四等水准测量计算程序(QH4-6)4.7 单一闭附合图根水准路线近似平差程序(QH4-7)4.8 高斯平面坐标系正形变换程序(QH4-8)线元法任意路线与匝道曲线直线斜交程序(QH2-9)计算案例QH2-9源程序位于图书第129~134页。
计算器中的测量软件----道路之星操作手册 (1)

柃路园柃路园9860计算器与道路之星销售靠的是诚信与服务来经营店铺,店铺诚信服务、服务第一。
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软件分为两个部分:a.电脑端数据处理负责设计输入输出、设计成果的复核、现场采集数据的分析计算以及与计算器进行文件传输;b.计算器端施工现场计算基于Casio fx9750、fx9860、fxCG20计算器设计,负责现场的施工指导和相关数据的采集。
(一)、道路全线测设系统:将道路全线或一个标段所有数据一次性输入,主线、匝道可以存入一个文件,用路线名进行标识,一个项目文件可以包含任意多条路线。