平面控制测量平差计算设计书
平面控制测量平差报告

平面控制测量平差报告
1. 项目概述,报告应该包括对测量项目的概述,包括测量的目的、范围和所涉及的地理区域。
2. 测量方法,报告应该详细描述所使用的测量方法和技术,包括测量设备、测量过程和数据处理方法。
3. 测量结果,报告应该给出测量结果的详细描述,包括测量点的坐标、高程等信息。
这些结果通常以表格、图表或地图的形式呈现,以便清晰展示测量数据。
4. 数据分析,报告应该对测量数据进行分析,包括误差分析、精度评定等内容,以确保测量结果的可靠性和准确性。
5. 结论与建议,报告应该对测量结果进行总结,提出结论并给出针对性的建议,包括可能存在的问题、改进措施等。
6. 建议使用范围,报告应该明确指出测量结果的适用范围和限制条件,以便用户正确理解和使用测量数据。
总的来说,平面控制测量平差报告是对平面控制测量工作进行全面总结和分析的文件,旨在为相关利益相关方提供清晰的测量数据和建议,以支持工程设计、土地规划、地图制作等相关工作的进行。
控制测量技术设计书(同名9461)

控制测量技术设计书学生姓名:黄伟学号:2012092513专业:测绘工程班级:12测绘实习日期:2015.8-2016.1实习地点:漳州市云霄县指导老师:张高兴一. 基本技术要求(一)引用标准与作业依据1、《国家基本比例尺地图图式第一部分:1:500 1:1000 1:2000地形图》, GB/T20257.1-2007,以下简称《图式》;2、《城市测量规范》,CJJ 8—99,以下简称《规范》;3、《全球定位系统(GPS)测量规范》, GB/T 18314-2009;4、《国家三、四等水准测量规范》,GB/T 12898-2009;5、《国家大地测量基本技术规定》,GB 22021-2008;6、《基础地理信息标准数据基本规定》,GB 21139-2007;7、《测绘技术设计规定》,CH/T1004-20058、《福建省1:500 1:1000 1:2000基本比例尺数字地形图测绘技术规定》, FCB001-2005;(二)坐标系统及已有成果利用1、平面坐标系统:1980西安坐标系,1985国家高程基准。
2、委托方提供的高等级控制点水准测量成果数据和武平县似万安乡大地水准面精化成果,成果为1985国家高程基准,可用于本测区高程起算。
3、近年来有关测绘单位,在测区施测并验收合格的1:500、1:1000比例尺数字化图件成果可以作为修测底图。
4、1:5000 1:10000地形图、影像图可用于工作计划及引用参考。
二. 项目概况项目名称:云霄县农村地籍和房屋调查测区概况:云霄县为福建省漳州市下辖的一个县,位于福建省南部沿海。
处于闽粤交界地带和厦门、汕头两个经济特区之间,地理坐标为北纬23°45′-24°14′,东经117°07′-117°33′。
总面积1054.3平方千米。
县人民政府驻云陵镇。
全县辖6个镇、3个乡:云陵镇、陈岱镇、东厦镇、莆美镇、峛屿镇、火田镇、下河乡、马铺乡、和平乡。
控制测量技术设计书(1)

控制测量技术设计书1.工程名称及任务。
2.测区概况简述。
3.已有资料的来源及分析、利用论证。
4.坐标系统的选择及处理方法的论证,起始数据的配置和处理。
5.水平控制网布设方案阐述,其中包括:(1)首级网的等级和布网方式,以及本次控制网在精度和密度方面对日后布设加密网的保证。
(2)控制网(点)精度估算的简要过程及结果。
(3)从经济上、技术上、精度上对两个以上布网方案进行对比论证,从中确定一个最优方案。
(4)填写精度统计表。
6.技术依据及作业方法。
内容主要包括:(1)工程执行的规范及施测细则。
(2)觇标及标石图并注明规格,材料及埋设方法(绘出示意图)。
(3)仪器的选择及检验项目要求。
(4)观测方法及各项限差(参阅规范或教材,不能杜撰)。
(5)概算内容和平差方法。
7.工作量综合计算及工作进程计划表(自行估计)。
8.需用的主要仪器设备(包括名称、型号和标称精度)、材料及经费预算。
9.工程项目完成后应提交的资料清单。
目录一.测区情况1.1测区位置及面积1.2地理状况二.作业依据三.测区已有资料及利用3.1平面控制资料3.2高程控制资料3.3其他资料四.平面控制测量4.1E级GPS测量4.2三级导线测量五.高程控制测量5.1四等水准测量5.2光电测距三角高程测量六.一级导线、水准测量和光电测距三角高程测量平差计算6.1观测数据的检查6.2平差计算七.提交成果资料7.1技术总结7.2控制点成果表的制作7.3控制网图的制作要求八.图根控制测量8.1图根导线8.2图根高程测量8.3平差计算8.4提交资料九.附图、附表、附件本次实习的目的是了解控制测量作业的全过程,通过对长沙县水渡河及其周边地区实现控制测量,巩固课堂学习的理论知识,将理论与实践有机结合,提高理论水平与外业操作能力。
一.测区情况1.1测区位置及面积东经113°,北纬28°向涉及周围13km左右。
施测范围呈不规则形状,范围面积约14km2。
项目三平面控制网平差计算 - 甘肃工业职业技术学院

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导线及导线网条件平差
在下图所示附合导线中,A, B 为已知点,其坐标
xA 6556.947 m yA 4101.735 m
xB 8748.155 m
yB 6667 .647 m
方位角
AB
493013.4 ,应用红外测距仪观测导线的转折角和边长列
入下表3-1中。试按条件平差法,求各观测值及平差后边的边长相
yC
yA
n
yˆi 1
yA
n
yi 1
n
1
vyi
命
x y
n
xi 1
n
yi 1
(xC (yC
x
A
)
yA )
则
n
vxi
1
n
vyi
1
x y
0
0
7
导线及导线网条件平差
以微分量代替改正数,可得单一符合导线的纵、横坐标条件方程
n
cosivsi
i 1
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yi )vi
x j
X
0 jk
(
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)
2
y j
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S
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)
2
x j
X
0 jh
(S
0 jh
)
2
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Y
0 jh
(
S
0 jh
)2
xh
X
0 jh
控制测量设计书

控制测量设计书(12)。
控制测量设计书一、概述本次控制测量任务是为了满足某市城市测量项目的需求,目的是建立全市范围内的平面控制网和高程控制网,为后续的详细测量、规划、设计和施工提供准确的地理信息数据。
本设计书详细阐述了控制测量的方案、方法、技术要求和实施计划。
二、任务与目标1.建立全市范围内的平面控制网和高程控制网,覆盖整个市区及周边区域。
2.确定控制点的位置和密度,以满足详细测量、规划、设计和施工的需求。
3.确定测量方法和技术要求,保证控制测量的精度和可靠性。
4.制定实施计划,包括时间安排、人员分工、设备准备和数据处理等。
三、测量方案1.平面控制测量:采用全球定位系统(GPS)技术,建立全市的平面控制网。
控制点应选在通视良好、交通便利的地方,每隔200米设置一个控制点,对于重点区域和建筑物密集区应适当增加控制点密度。
2.高程控制测量:采用水准测量方法,建立全市的高程控制网。
水准点应选在稳固可靠的地方,避免被破坏或移动。
对于山区和丘陵地区,应适当增加水准点密度。
3.测量数据处理:采用专业的测量软件对测量数据进行处理,包括数据采集、平差计算、坐标转换等。
数据处理完成后,应进行精度评估和成果质量检查,确保控制测量的精度和可靠性。
四、技术要求1.GPS测量技术要求:采用静态相对定位模式进行测量,观测时段长度不小于1小时,观测时选择无遮挡物的开阔地方,以保证卫星信号接收质量。
数据处理时应进行基线解算和平差计算,并检查点位精度是否符合要求。
2.水准测量技术要求:使用精密水准仪进行测量,观测时选择适宜的天气条件和时间段。
对于不同等级的水准路线,应根据规范要求进行观测和计算,保证高程控制的精度和质量。
3.数据处理技术要求:使用专业的测量软件进行数据处理,包括数据采集、平差计算、坐标转换等。
数据处理时应考虑各种误差的影响,并进行精度评估和成果质量检查,确保控制测量的精度和可靠性。
五、实施计划1.准备阶段:制定控制测量方案,准备测量设备和技术资料。
控制网平差报告(控制平面)(参考模板)

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:1970-01-01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:城市二级,验前单位权中误差:8.00(s)已知坐标点个数:4未知坐标点个数:15未知边数:19最大点位误差[Ⅱ320] = 0.0458 (m)最小点位误差[Ⅱ403] = 0.0160 (m)平均点位误差 = 0.0286 (m)最大点间误差 = 0.0385(m)最大边长比例误差 = 3883平面网验后单位权中误差 = 19.81 (s)往返测距单位权中误差 = 0.011 (m)[边长统计]总边长:2643.933(m),平均边长:139.154(m),最小边长:60.161(m),最大边长:239.446(m) [闭合差统计报告]序号:<1>:闭合导线路径:[Ⅱ402-Ⅱ401-JG07-Ⅱ302]角度闭合差=-1.00(s),限差=±32.00(s)fx=-0.055(m),fy=0.001(m),fd=0.055(m)总边长[s]=741.451(m),全长相对闭合差k=1/13412,平均边长=185.363(m)序号:<2>:闭合导线路径:[JG07-Ⅱ302-Ⅱ324-Ⅱ403-Ⅱ404-Ⅱ314-Ⅱ315]角度闭合差=21.00(s),限差=±42.33(s)fx=-0.010(m),fy=0.001(m),fd=0.010(m)总边长[s]=812.962(m),全长相对闭合差k=1/82779,平均边长=116.137(m)序号:<3>:闭合导线路径:[JG10-Ⅱ403-Ⅱ404-Ⅱ314-GPS1-Ⅱ317-Ⅱ405-Ⅱ318-Ⅱ319-Ⅱ320-Ⅱ321-Ⅱ322-Ⅱ306]角度闭合差=7.00(s),限差=±57.69(s)fx=-0.055(m),fy=0.011(m),fd=0.056(m)总边长[s]=1566.617(m),全长相对闭合差k=1/27871,平均边长=120.509(m)序号:<4>:附合导线路径:[Ⅱ315-JG07-Ⅱ302-Ⅱ324-Ⅱ403-JG10-Ⅱ306]角度闭合差=19.28(s),限差=±35.78(s)fx=-0.048(m),fy=-0.036(m),fd=0.060(m)总边长[s]=542.934(m),全长相对闭合差k=1/9046,平均边长=135.733(m)[方向观测成果表][平面点位误差表][控制点成果表](本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。
第九章平面控制测量概算与平差

控制测量技术
福建信息职业技术学院
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9.1 概述
平面控制网:三角形网(含三角网、三边网和边角网)
导线网。
最终结果的获得:起算数据+观测数据+平差计算。
外业结束后,平差开始前,必须概算。 概算的主要内容包括: ⑴概算的准备工作; ⑵将观测成果化至高斯投影平面上;
⑶依平面控制网应满足的条件检查观测成果的质量。
福建信息职业技术学院9控制测量术福建信息职业技术学院
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THE END
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9.3 将观测成果归化至高斯平面上的计算 9.3.1 近似边长和近似坐标的计算
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9.2 概算的准备工作 主要是检查、整理外业资料,主要项目和内容有: ⑴观测手簿 检查原始数据是否清楚,计算是否准确和合乎要求, 限差有无超限,度盘位置是否正确,仪器高、觇标 高的量取是否合乎要求,温度、气压是否有明确记 载等。 ⑵水平方向观测记簿的检查 检查各测回结果抄入记簿是否正确,各测回结果取 舍是否恰当,所取测回中数是否正确等。 ⑶仪器检验资料及其它 仪器的检验项目、方法及次数是否符合规范规定, 计算是否正确,检验结果是否满足限差的要求,点 之记注记是否完整等。 3
Sl1972018《水利水电工程测量要求规范》4平面控制测量

合用标准文案Sl197-2021 ?水利水电工程测量标准?4平面控制测量4.1 一般规定4.1.1 平面控制可分为根本平面控制、图根平面控制和测站点平面控制等,可采用GNSS 测量、三角形网测量和导线〔网〕测量等方法。
4.1.2 根本平面控制的等级可划分为二等、三等、四等、五等 4 个等级,各等级均可作为测区的首级控制,其布设层次和精度要求应吻合表 4.1.2 的规定。
表 4.1.2 平面控制布设层次和精度要求平面控制测图比率尺层次1:5001:1000 1:2000 1:5000 1:10000根本平面控制二等、三等、四等、五等图根〔像控点〕平面控一级一级制二级测站点平面控制测站测站精度要求〔图上mm〕根本平面控制最弱相邻点位赞同中误差为±最末级图根点对于邻近根本平面控制点的点位赞同中误差为±测站点对于周边图根点的点位赞同中误差为±注 1:当进行 1:500 比率尺测图时,其二等、三等、四等、五等根本平面控制最弱相邻点点位赞同中误差为± 5cm。
注 2:条件有利时,可在根本平面控制的基础上直接加密测站点测图,较小测区,还可用图根控制作为首级控制。
注 3:在满足本注明精读指标的前提下,可逐级或越级布网。
根本平面控制点均应埋设标志并绘制点之记,尺寸规格与要求应吻合附录 A 的规定。
全站仪测图图根控制点的密度,应满足测图需要,不宜小于表的规定。
表 4.1.4 图根控制点密度测图比率尺1:5001:10001:20001:50001:10000图根点数〔每 km 2〕32124214.1.5 平面控制测量内业计算中数字取位应吻合的规定。
表 4.1.5 平面控制测量内业计算数字取位要求等级察看方向值及各边长察看值及各边长与坐标〔 m〕方向角〔°〕项修正数〔°〕项修正数〔 m〕二 ~四等五等11图根114.2 GNSS 测量4.2.1 GNSS 测量控制网按精度可划分为五个等级,各等级控制网的相邻点间距及精度要求应按表 4.2.1 的规定执行。
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平面控制测量平差计算设计书一.概述1.任务来源:2.任务目的:计划在九合乡开发建设,需要测绘1:10000地形图3.任务量:根据开发区提供1:10000地形图1份及已有控制点成果一套,从满足测图工作需要(密度、精度、经费等多方面)角度出发,完成一份相应等级控制网的技术设计图和技术设计书。
4.作业围:。
5.作业容:根据建设规划要求,首先需要在燕郊约30km2的测区围建立三等三角网、测边网或导线网,高程采用三等水准测量测量方式。
6.行政隶属:中华人民国省三河市。
燕郊辖区包括行宫、小各庄、王各庄、枣林、北蔡各庄、樊村、辛庄、南巷口等,测区面积共30平方公里。
7.完成期限:2011年12月22日~2012年1月1日,为期10天。
二.作业区自然地理概况与已有资料情况三.引用文件1.《国家三、四等水准测量规》(GB12898—91);2.《城市测量规》(CJJ8-99);3.《工程测量规》(GB50026-2007)4.《测绘技术设计规定》5.《全球定位系统(GPS)测量规》四.成果主要技术指标和规格坐标系:平面控制网采用高斯平面直角坐标,参考椭球体为克拉索夫斯基球体。
高斯投影直角坐标系采用三度带其中央子午线是117°。
高程基准:采用1985国家高程基准,在已有高程控制网的地区进行测量时,可沿用原高程系统,当小测区有困难时,采用假定高程坐标系统。
高程控制网均采用四等测量方法和精度。
时间系统:时间投影方法:采用高斯正形投影3°带平面直角坐标系统。
精度或技术等级:导线测量的主要技术要求②当测区测图的最大比例尺为 1:1000 时,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。
③当导线平均边长较短时,应控制导线边数,但不得超过表相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表规定长度的1\3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。
④导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大。
当附合导线长度超过规定时,应布设成结点网形,结点与结点、结点与高级点之间的导线长度,不应大于表中规定长度的0.7倍。
⑤当导线网用作首级控制时,应布设成环形网,网不同环节上的点不宜相距过近。
五.方案的设计(一)选点埋石一、选点:选点时应该在以下方面进行考虑:①从技术指标方面考虑图形结构良好,边长适中,对于三角形求距角不小于30°;便于扩展和加密低级网,点位选在视野辽阔,展望良好的地方;为减弱旁折光的影响,要求视线超越障碍物一定的距离;点位能长期保存,宜选在土地坚硬,易于排水的高地上。
②从经济指标方面考虑充分利用了制高点和高建筑物等有利地形、地物,以便在不影响观测精度的前提下,尽量降低觇标高度;充分利用旧点,以便节省造标埋石费用,同时可避免在同一地方不同单位建造数座觇标,出现既浪费国家资财,又容易造成混乱的现象。
③从安全生产方面考虑点位离公路、铁路和其他建筑物以及高压线等应有一定的距离。
选点所需的装备和工具:望远镜、小平板、测图器具、花杆、通信工具、清除障碍的工具等。
并携带设计完整的网图。
在已知的起始点二、三等点应埋设柱石和盘石,两层标石中心的最大偏差,不应超过3mm;四等以下的各级控制点,可不埋设盘石,但柱石高度应适当增大。
当利用旧点时,应对旧点的稳定性、完好性、可用性一起觇标的安全性进行检查,符合同级埋石要求,且能长期保存。
当所选点位需要进行水准联测时,选点人员应实地踏勘水准路线,提出有关建议:点名应取居民地名,需向当地政府部门或群众进行调查后确定。
新旧点重合时,最好采用原有旧点名,如需更改应在新点名后括号附上旧点名。
点名书写采用汉字,已知高等点号编排按照YJDG1开始顺序往后编号。
布设的四等导线点从1开始编号。
图上设计宜在中比例尺地形图(根据测区大小,选用1:25000~1:10000地形图)上进行,其方法和步骤如下:①展绘已知点。
②按上述对点位的基本要求,从已知点的基本要求,从已知点开始扩展。
③判断和检查点间的通视。
④估算控制网中各推算元素的精度。
⑤拟定水准路线。
⑥据测区的情况调查和图上设计结果,写出文字说明,并拟定作业计划。
二、埋石:四等导线测量的标石由两块标石组成,下面一块叫做盘石,上面叫柱石,盘石和柱石一般用钢筋混凝土预制,然后运到实地埋设。
预制时,应在柱石预面上印字注明埋设单位以及时间。
标石也可以用混凝土现场浇灌或者石料加工。
盘石和柱石中央埋有中心标志。
埋石时候必须使盘式和柱石上的标志位于同一铅垂线上。
挖基坑,坑底要整平夯实,再填砂石捣固,浇底层混凝土树盘石,然后再盘石上放1-2cm粗沙,树柱石,用混凝土加固,注意两层标石中心的最大偏差不应超过3mm。
若在基岩层上或坚硬的混凝土路面上,可以直接钻孔,将刻有中心标志的胀锚螺栓打入孔。
网点一般应埋设具有中心标志的标石,以精确标志点位。
点的标石和标志必须稳定、坚固以利长久保存和利用。
在基岩露头地区,也可直接在基岩上嵌入金属标志。
每个点位标石埋设结束后,填写点之记。
点之记样式应符合《工程测量规》要求。
对设置在田间或乡间道路旁的标志墩需修筑砖(石)台基以避免车辆碰撞标志。
台基边墙距点位不少于1米、四周围用砖(石)块砌筑、基宽不得少于30厘米,地面以上高不得少于50厘米,构筑砂浆不得低于7.5#。
对设立在楼顶、水塔等建筑物顶部的标石、观测台需涂刷5厘米宽的红白相间油漆,并在建筑物女儿墙或护栏侧安装标志保护宣传牌。
(二)控制网设计方案:方案一:方案二:点之记永久点(三)控制网设计方案分析:针对这次设计的任务,我设计的控制网方案图如上图所示,第一种方案:两两已知GPS坐标沿导线形成附和线路,用以控制整个测区,但是两个坐标系统未统一到同一坐标系统,两次独立测量可能出现偏差。
第二种方案是对第一种方案的改进,将整个GPS坐标联系在一起,提高了精度,且第二种方案的导线点点位分布均匀,导线边长相差不大。
方案中包括8个GPS点(GPS1,GPS2...GPS8),8个四等导线点(N1,N2 (8)(其中方案二中有 7个四等导线点,其中包括10条已知边(S1,S2…S10)。
下面是以上述控制网设计要求为依据对两次设计进行的评价分析。
1)从技术方面考虑两个方案均采用导线测量,要求符合导线测量规,方案一比方案二多一个导线点,增加了测图的难度。
2)从精度方面考虑方案一未将图上所有GPS坐标联系在一起,精度不高,两次独立测量可能出现偏差。
相比之下,方案二将所有已知点坐标联系在一起,有更高的测量精度3)从经济方面考虑两个方案所布设的导线点是第二个方案比第一个方案少了一个导线点,所以在造标埋石方面的费用第一个方案不适用。
综上考虑,方案二明显优于方案一,选择方案二作为我的最终设计。
(四)对方案进行精度评定已知线路长S1=1.64km,S2=1.39km,S3=1.55km,S4=1.30km,S5=1.40km,S6=1.54km,S7=1.65km,S8=1.20km,S9=1.13km,S10=1.20km设以1km长的一级导线的端点点位中误差为单位权中误差,则图中各线段的等权线路S′即为已知的线路长,所以S1′=1.64km , S2′=1.39km , S3′=1.55km , S4′=1.30km , S5′=1.40km , S6′=1.54km , S7′=1.65km , S8′=1.20km , S9′=1.13km , S10′=1.20km ,相应的权为P1=0.37 , P2=0.78 , P3=0.41 , P4=0.59 , P5=0.51 , P6=0.42,P7=0.37,P8=0.69,P9=0.78,P10=0.69因为所设计的方案是三条附合导线所以两条边的最弱点点W1,W2,W3;分别距离GPS2或GPS3点2.94km处的W1点、距离GPS3或GPS7点2.72km处的W2点及距离=0.23 , GPS6或GPS7点2.59km处的W2点。
W1与W2点在导线的中的权分别为Pw1P W2=0.27, P W3=0.30。
计算长为1km 的导线端点的点位中误差。
由公式M 1km 其中设:导线的平均边长为s=1.5km ,测角中误差m β=±2.5",测距中误差ms=±18mm ,λ=2/1000000,n=1000/1500=1,;得1km 的四等导线端点N ,点位中误差:M 1km =21.2mm最弱点W1与W2的点位中误差分别为:M W1=44mm 、M W2=40.8mm 、M W2=38.7mm 四等导线点位误差的限差为50mm 所以所布设的导线满足精度要求。
通过精度分析可知,本次四等导线布设方案符合设计的要求。
六、方案的实施① 三等GPS 测量:GPS 测量拟使用3台Ashtech Z-12双频GPS 接收机(标称精度3mm+ 1ppm ×D )、4台Navcom 3010双频GPS 接收机(标称精度3mm+ 1ppm ×D )和5台北极星9600单频GPS 接收机(标称精度5mm+ 1ppm ×D ),采用静态差分联合作业模式,作业执行的主要技术指标如下: (1)每时段观测时间20~60分钟 (2)采样间隔为10~30秒 (3)卫星截止高度角≥15° (4)同步观测卫星数≥5(5)点位几何图形强度因子PDOP 值≤6GPS 观测严格按照GPS 操作规程执行,认真填写《三、四级GPS 观测记录手簿》,随时保持联系以确保同步观测时间保证每一站的观测质量。
② 水平角测量:水平角观测使用全站仪,采用方向观测法。
J2型经纬仪测角应符合下列规定:①照准部旋转轴正确性指标:不超过1格。
②光学经纬仪行差及隙动差指标:不大于2″ ③水平轴不垂直于垂直轴之差指标:不超过15″④补偿器的补偿要求在仪器补偿器的补偿区间对观测成果能进行有效补偿。
⑤垂直微动旋转使用时,视准轴在水平方向上不应产生偏移。
⑥仪器的基座在照准部旋转是的位移指标:不超过1″ ⑦光学对中器的视准轴于竖轴的重合度不大于1mm 精密测角的主要受外界条件的影响,仪器误差的影响,找准和读数的影响。
针对这些因素对测角精度的影响,为了最大限度的减弱或消除各种误差的影响,在精密测角时应遵循下列原则:(1)观测应在目标成像清晰、稳定的有利于观测的时间进行,一提高找准精度和减小旁折光的影响。
(2)观测前应认真调好焦距,消除视差。
在一测回的观测过程不得重新调焦,以免引起视准轴的变动。
(3)各测回的起始方向应均匀地分配在水平读盘和测微分划尺的不同位置上,以消除或见过读盘和测微分划尺误差的影响。
(4)在上下半测回之间倒转望远镜,以消除和减弱视准轴误差、水平轴倾斜误差等影响,同时可以有盘左盘右读书之差求的两倍视准差2c,以检核观测质量。