控制测量实验资料
控制测量资料

控制测量学是研究精确测定和描绘地面控制点空间位置及其变化的学科。
控制测量基本任务:建立测图控制网,建立施工控制网,建立变形观测专用控制网。
控制测量学的主要研究内容:研究建立和维持高精度控制网的原理和方法,研究地球量测元素的换算及计算,研究精密仪器的使用,研究高精度和各类测网型的数学处理的原理和方法。
大地水准面:完全静止的海水面所形成的重力等位面。
似大地水准面:由地面沿垂线向下量取正常高所得的点形成的连续曲面总地球椭球:经过地心定位,椭球短轴平行于地球自转轴,大地起始子午面平行于天文起始子午面,在确定椭球参数时使它在全球范围内与大地体最密合的地球椭球。
参考椭球:所有地面测量都依法线投影在这个椭球面上,这椭球叫参考椭球。
大地高是地面点沿法线到椭球面的距离,正高是地面点沿实际重力线到大地水准面的距离,正常高是地面点沿正常重力线到似大地水准面的距离。
正高系统:以大地水准面为高程基准面的高程系统。
大地水准面差距:大地水准面到地球椭球面的距离。
垂线偏差:地面一点上的重力向量和相应椭球面上的法线向量之间的夹角为该点的垂线偏差。
水平观测提高测角精度:减小竖轴的倾斜角,测回间重新整平仪器,对水平方向观测值施加竖轴倾斜改正数。
方向观测法:在一测回中将测站上所有要观测的方向逐一照准进行观测。
周期误差:按一定距离为周期重复出现的误差。
主要来源于仪器内部固定的串扰信号。
加常数是由于仪器电子中心与其机械中心不重合形成的,乘常数是由于测距频率偏移产生的。
测距误差的主要来源:光速值误差,大气折射率误差,测距频率误差;测相误差,加常数误差,对中误差。
电磁波测距改正:仪器系统误差改正,大气折射率变化引起的改正,归算改正。
水准原点高程为72.260m。
水准原点网由主点,原点,参考点,和附点共6个点组成。
水准测量工作程序:水准网的图上设计,水准点的选定,水准标石的埋设,水准测量观测,平差计算和成果表的编制。
精密水准仪的结构特点:高质量的望远镜光学系统,坚固稳定的仪器结构,高精度的测微器装置,高灵敏的管水准器,高性能的补偿器装置。
室内控制场控制点测量实验

室内控制场控制点测量实验室内控制场控制点测量实验是一种用于确定建筑物内部空间的几何位置和尺寸的方法。
该实验通常在建筑施工或室内设计过程中进行,以确保建筑物的各个部分按照设计要求进行布置。
1. 实验目的室内控制场控制点测量实验的主要目的是确定建筑物内部空间的几何位置和尺寸,以便在施工或室内设计过程中使用。
2. 实验步骤2.1 确定测量区域:首先需要确定需要进行测量的区域,并将其划分为若干个测量区域。
这些区域可以是不同房间、走廊或其他特定空间。
2.2 设置控制点:在每个测量区域中选择一个或多个控制点,并在地板上标记出来。
这些控制点可以是墙角、柱子或其他固定结构。
2.3 测量坐标:使用全站仪或其他适当的测量设备,在每个控制点上进行坐标测量。
这些坐标应该与参考坐标系相对应,以便后续计算和分析。
2.4 数据记录和分析:将测量所得数据记录下来,并进行数据分析以确定建筑物内部空间的几何位置和尺寸。
3. 实验设备3.1 全站仪:全站仪是一种高精度的测量设备,可以同时测量水平角、垂直角和斜距。
它通常用于室内控制场控制点测量实验中,以获取准确的坐标数据。
3.2 标尺和刷线器:标尺和刷线器用于在地板上标记出控制点的位置。
标尺可以提供精确的长度测量,而刷线器可以帮助绘制直线或曲线。
4. 注意事项4.1 测量精度:在进行室内控制场控制点测量实验时,需要保证测量精度的准确性。
这可以通过使用高精度的测量设备和合适的测量方法来实现。
4.2 数据处理:在记录和分析测量数据时,需要注意数据处理的准确性。
这包括数据记录的正确性、坐标计算的准确性等。
4.3 安全注意事项:在进行室内控制场控制点测量实验时,需要注意安全问题。
在移动或设置设备时要小心操作,避免发生意外事故。
5. 应用领域室内控制场控制点测量实验在建筑施工和室内设计领域有着广泛的应用。
它可以用于确定房间的尺寸和布局,帮助设计师进行室内装饰和家具摆放规划。
该实验还可以用于建筑施工过程中的质量控制,确保建筑物各个部分的几何位置符合设计要求。
控制测量实习报告【最新7篇】

控制测量实习报告【最新7篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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工程测量控制资料包括()等数据资料

工程测量控制资料包括()等数据资料
工程测量控制资料包括以下数据资料:
1. 建筑设计图纸:工程测量控制的第一步是根据建筑设计图纸进行测量。
建筑设计图纸包括平面图、立面图、剖面图等,这些图纸提供了建筑物各个部位的尺寸、位置和高度等信息,为工程测量提供基础数据。
2. 基准点资料:工程测量中的基准点是确定地面位置和高程的重要参考点。
基准点资料包括基准点的坐标、高程标记等信息,用于进行测量计算和校正。
3. 地形地貌资料:地形地貌资料提供了工程测量区域的地形、地貌特征等信息。
这些资料对于确定测量点的位置和进行测量计算都起到重要作用。
4. 测量仪器校准资料:工程测量仪器的准确性直接影响测量结果的精度。
测量仪器校准资料包括仪器的校准记录、校准证书等,用于验证仪器的准确性,并进行相应的校正和调整。
5. 测量数据记录表:在进行实际测量时,需要记录测量数据。
测量数据记录表包括测量点的坐标、高程、线路测量的距离、角度等信息,
用于后续的测量计算和分析。
6. 测量计算结果:工程测量后,需要进行数据处理和计算。
测量计
算结果包括测量点的坐标计算、高程计算、线路测量的距离和角度计算等。
这些计算结果是工程测量控制的重要输出。
除了以上列举的资料,工程测量控制还可能包括其他相关的数据资料,如测量原始记录、控制点的照片、现场勘测记录等。
这些资料的完整性和准确性对于工程测量的可靠性和精度至关重要,能够为工程施工提供准确的基础数据。
井下基本控制导线测量实验报告

井下基本控制导线测量实验报告实验目的:本实验的目的是通过对井下基本控制导线的测量,了解其特性和性能,并掌握相应的测量方法和技巧。
实验仪器和材料:1. 测量仪器:测量带、测量尺、测量钳、水准仪、经纬仪等;2. 实验材料:井下基本控制导线、控制点、测量点等。
实验步骤:1. 实验前准备:在开始测量前,需要检查测量仪器是否齐全,并进行校准。
确保测量带的张力适宜、测量尺的刻度清晰、测量钳的弹性正常。
同时,还需要检查井下基本控制导线的完好性,确保无损坏。
2. 基准点测量:选择适当位置作为基准点,使用水准仪测得该点的高程。
同时,使用经纬仪测得该点的大地坐标。
这一步是为后续的控制点测量提供准确的基准。
3. 控制点测量:在基准点的基础上,选择井下基本控制导线上的若干控制点进行测量。
先使用测量带或测量尺,配合测量钳等工具,测得控制点之间的水平距离,并记录。
然后,使用水准仪测得控制点的高程,并记录。
4. 测量点测量:在控制点的基础上,选择井下基本控制导线上的测量点进行测量。
同样,使用测量带或测量尺、测量钳等工具,测得测量点与相邻控制点之间的水平距离,并记录。
此外,还需使用水准仪测得测量点的高程,并记录。
实验结果与分析:根据测量所得数据,可以得到井下基本控制导线的水平距离和高程数据。
通过比对不同控制点和测量点之间的测量结果,可以评估井下基本控制导线的精度和稳定性。
同时,还可以进一步分析导线的形态是否符合设计要求。
实验结论:通过本次实验,我们对井下基本控制导线的测量、评估和分析有了更深入的了解。
同时,也掌握了测量仪器的使用方法和测量技巧。
这对于今后类似实验的顺利进行具有重要意义。
通过对实验结果的分析,可以得出导线的性能和特性,并提出相应的改进意见,以提高井下基本控制导线的测量精度和稳定性。
实验注意事项:1. 在测量过程中,要保证测量仪器的准确性,避免因仪器误差引起的测量偏差。
2. 测量时要保持仪器的稳定性,避免外界因素对测量结果的影响。
控制测量报告(精选10篇)

控制测量报告(精选10篇)控制测量报告第1篇1、测区概况位于玉溪市江川县江城镇,二等水准测量控制点大多布设在公路旁,控制网布设在江城镇附近公路及山地上,二等水准测量控制点大多布设在公路旁,位于公路(翠大线)边上的控制点,地势平坦,在这些点的附近多为房屋和农田,视野比较开阔,通视情况比较好,但是来来往往车辆较多,观测过程中对仪器影响很大,四等导线测量(五等三角高程测量)的控制点大多位于山上,位于山上的控制点,由于有些树长高了,通视情况不是很好,观测的时候找目标不是很好找,大多地方路形崎岖,路面滑,实习过程中,天气太热,对仪器也有很大的影响。
控制点大多是用水泥钉和埋石做标识。
二等水准测量控制点K27位于IJ107与IJ106间去抚仙湖的路旁,IJ107、IJ106、IJ105均在翠大线路,K24附近有一个财神庙,13G和13F旁边有一个水池,14T在一个山包上的一个大石头上,用水泥钉做标石。
四等导线测量(五等三角高程测量)的控制点CH5位于山头上,CH18位于一个山头上小路间,水泥钉做标石,J7位于大路边的山头上的石头上,14A位于上山头上松树旁,M5位于两棵树间,埋石做标石,K22位于一个山包上的石头上,电杆旁,水泥钉做标石,IJ104、IJ105、IJ106、IJ107均位于翠大线旁,水泥钉做标识。
2、组任务(1)到实习基地找到已布设好的控制点;(2)对仪器进行检验与校正,测水准仪的i角误差以及全站仪的水平度盘的2C值和竖直角的指标差;(3)四等导线测量(五等三角高程测量),需测水平角、竖直角、平距,通过数据计算出三角高程及水平角。
(4)二等水准测量,需测出各段高程、视距。
二等水准测量线路:线路2(6):14T(起点)、13F、13G、K24、IJ105、IJ106、IJ107、K27(终点)。
导线网(三角高程网):线路2(6):闭合环4(3):CH5(起点)、CH18、J7、14A、M5、K22、IJ104、IJ105、IJ106、IJ107(终点)。
控制测量实习报告 (2)

控制测量实习报告一、引言控制测量是自动化领域中非常重要的一门学科,其通过采集、传输和处理控制系统的信号,实现对系统的测量和控制。
本实习报告旨在总结与记录在控制测量实习中所学到的知识和经验。
二、实习目的本次控制测量实习的目的是使我们在实践中理解和掌握控制测量的基本原理和方法,并能够独立完成相关实验和报告撰写。
三、实习内容1. 仪器的使用在实习中,我们学习了使用各种仪器设备进行测量和控制实验。
其中包括: - 示波器:用于观察和分析信号的变化情况; - 信号发生器:用于产生特定的信号以供实验使用; - 多用电表:用于测量电流、电压和电阻等参数; - 电子天平:用于测量物体的质量; - 温度计:用于测量温度。
在实习中,我们熟练掌握了这些仪器的操作方法,实现了对实验条件的准备和监测。
2. 传感器与执行器传感器是控制测量中的核心设备,它能够将非电信号转化为电信号,以便进行后续的处理和控制。
在实习中,我们学习了各种传感器的原理和使用方法,包括温度传感器、压力传感器和光电传感器等。
执行器则是实现控制的关键设备,它能够将电信号转化为机械能,以产生特定的动作。
在实习中,我们学习了电磁阀和电动机等执行器的原理和控制方法。
3. 控制系统实验在实习中,我们通过搭建不同的控制系统,进行了一系列的实验。
我们学习了比例控制、积分控制和微分控制等基本控制方法,并进行了相关的实验验证。
同时,我们还学习了PID控制器的原理和使用方法,并进行了PID控制系统的实验。
4. 实验数据分析与报告撰写在实习过程中,我们对实验数据进行了仔细的记录和分析。
通过对实验数据的处理,我们能够得出一些结论和经验,并能够撰写出符合要求的实验报告。
四、实习总结通过此次控制测量实习,我对控制测量的基本原理和方法有了更深入的理解。
我学会了使用各种仪器设备进行测量和控制实验,熟练掌握了传感器和执行器的使用方法。
我还学习了不同的控制方法,并能够通过实验验证和分析,得出结论和经验。
梯度土壤含水量控制测量实验方案

梯度土壤含水量控制测量实验方案一、实验目的本实验旨在通过控制水分梯度来测量土壤的含水量,以探究土壤水分与含水量之间的关系。
二、实验原理土壤中的含水量是指单位体积土壤中所含的水的质量。
测量土壤含水量的一种方法是通过测量土壤的渗透率和土壤湿度变化来确定。
水分梯度是指在一定的距离上,土壤中含水量的变化情况。
通过控制水分梯度,可以测量不同位置的土壤含水量。
三、实验设备和材料1.土壤筛:用于筛选土壤并去除杂质。
2.称量盘:用于称量土壤样品。
3.梯度柱:长度为30厘米,直径为5厘米的透明塑料管,上装有测量土壤含水量所需的器件。
4.水桶:用于准备不同浓度的溶液。
5.定容瓶:用于准确配制浓度溶液。
6.pH计:用于测量土壤溶液的酸碱度。
7.导电仪:用于测量土壤溶液的电导率。
8.数字电子天平:用于准确称量土壤样品。
四、实验步骤1.收集土壤样品,并将其置于土壤筛中,用水冲洗去除杂质。
2.将洗净的土壤样品均匀分配到不同的梯度柱中,每个梯度柱填充5厘米深。
3.准备不同浓度的溶液,分别加入到每个梯度柱中。
使上层梯度柱的溶液浓度比下层梯度柱高。
4.等待土壤含水量达到平衡状态,此时可使用pH计和导电仪分别测量土壤溶液的酸碱度和电导率。
5.使用数字电子天平,分别称量每个梯度柱的土壤样品。
6.把每个梯度柱的土壤取出,并在称量盘上再次称重。
7.计算土壤每个梯度柱的含水量,公式为:土壤含水量=(干重-湿重)/湿重。
8.将实验数据整理并分析。
五、实验注意事项1.实验前应充分清洗实验设备,以避免实验结果的偏差。
2.每个梯度柱的装填高度应一致,以保证实验的可比性。
3.实验过程中要保持土壤样品的湿润状态,以免造成实验数据的误差。
4.实验结束后要将实验设备和实验区域恢复原状,并进行实验数据的整理和分析。
六、实验预期结果通过本实验可测量不同水分梯度下的土壤含水量,进而分析土壤水分与含水量之间的关系。
预计实验结果将显示出随着水分梯度的增加,土壤含水量也相应增加的趋势。
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精密光学经纬仪的特点(水平度盘1)
• 由于水平度盘的圆周长有限,所以两相邻分划线的 间距是很小的,如威特T3光学经纬仪水平度盘的直 径为140mm,格值为4′,则两相邻分划线间距约为 0.09mm。
• 精密测角仪器都有能精确量取不足一个分格值的测 微装置,一般称为测微器。
• 长周期系统误差 ,短周期系统误差 。 • 根据周期误差的性质,把度盘全周所有格值取平均
• 1.十字丝分划板位置安装不正确 • 2.调焦镜位置不正确或调焦镜运行时晃动 • 3.气温变化引起视准轴位置变化
视准轴误差示意图
• 在图(α)中,视准轴偏离了与水平轴正交的方向, 而产生了视准误差,规定视准轴偏向垂直度盘一 侧时, 为正值,反之为负值。
视准轴误差对水平角的影响及其规律
• 应用球面三角公式: sin C sin 90
• 威特T3光学经纬仪两测回之间度盘应移动
180 4
m
• 威特T3光学经纬仪两测回之间度盘应移动
180 10
m
• 为了消除读数测微器分划线的系统误差,一个方向在各测回 中的读数应均匀分布在测微器不同的分划位置上。
三轴误差的定义
• 视准轴、水平轴(又称横轴)及垂直轴是经纬仪三 个主要的轴。
sin C sin(90 )
C C
cos
• 当α =0时,Δ C=C,正确的度盘读数L0比有视准轴误差影响 ΔC时的实际读数要小
• 水准器的精度,虽然主要决定于格值τ的大小,但是 相同格值的水准器,其灵敏度可能不同。
• 所谓灵敏度就是当人们的肉眼发觉气泡有最小的移 动量(大约为0.2mm左右)时,水准管轴所倾斜的角。
• 在控制测量中,只有需要改正纵轴倾斜对水平方向 观测值的影响时,才用到水准器的格值,所以水准 器格值很少经常测定。
一测回内不重新调焦的规定是不会影响照准精度的。
• 对于有些工程控制网或专用控制网,平均边长较短,且各边 边长相差较大,这时不重新调焦会引起明显的视差,影响照 准精度。
精密光学经纬仪的特点(水准器1)
• 在精密经纬仪上主要有位于照准部上的照准部水准器和位于 竖盘读数指标上的竖盘指标水准器。
• 照准部水准器是用以精确整平仪器的,即使仪器的竖轴安置 铅直。
精密光学经纬仪的特点(望远镜1)
• 内调焦望远镜
• 等效物镜的焦距f与组成它的两个透镜一一物镜和调 焦镜的焦距f1 和f2有下列关系:
精密光学经纬仪的特点(望远镜2)
• 望远镜的焦距越长其准直性越好。 • 精密测角仪器的望远镜大多用较长焦距的凹透镜做
调焦镜,从而使等效物镜的焦距大于原物镜的焦距, 甚至大于望远镜的长度。 • 例如f1= 259mm, f2 = -83.4mm(负值表示调焦镜是 凹透镜),当d = 230mm时,按式 计算可得f = 396mm。 • 但这种望远镜盲区(一般也称为最短视距)较大, 如威特T3光学经纬仪的最短视距为4.6m。
水准尺的检验与校正 • 实验十 精密水准测量 • 实验十一 GPS静态测量 • 实验十二 GPS动态测量
1822年高斯在Hannover进行的三角测量
三角测量和导线测量
世界几何卫星三角网
中国地壳运动观测网络基准网
中国地壳运动观测网络基本网(56)
中国地壳运动观测网络区域网(1000)
2000中国GPS大地控制网
静态→动态(点位,基准);
控制测量实验概述
• 关于平面网、高程网、GPS网测量的方法、仪器 检验、仪器野外操作、测量数据处理。
• 经纬仪、水准仪、GPS接收机的检验。 • 精密角度、精密距离、精密三维坐标测量。 • 精密水准测量、精密三角高程测量。 • 精密GPS测量。
常见的控制测量实验项目
• 实验一 经纬仪照准部旋转是否正确的检验 • 实验二 水平度盘对径分划线重合一次中误差的测定 • 实验三 经纬仪光学测微器隙动差的测定 • 实验四 经纬仪光学测微器行差的测定 • 实验五 经纬仪水平轴不垂直于垂直轴之差的测定 • 实验六 按垂直轴倾斜法测定水准器格值 • 实验七 水平角观测(方向观测法〉 • 实验八 垂直角观测 • 实验九 精密水准仪和水准尺的认识及读数、水准仪和
控制测量实验
测量系 陈义 2011年9月7日
控制测量概述
• 控制网建立的理论、方法、观测技术、计算、表 示等相关内容。
• 控制网的表示形式: • 平面网:三角网、导线网、三边网、边角网。 • 高程网:水准网、三角高程网。 • 三维网:传统技术建立的三维网(边、角),
GPS控制网。 • 现代控制测量的特点:一、二维→三维、四维;
• 竖盘指标水准器是用以使竖盘指标处于正确的状态,以便在 竖盘上进行读数。
• 水准器的精度主要由水准器的格值来衡量,所谓格值,就是 管面一个分格的宽度 (2mm)所对水准管内壁纵向圆弧的圆心 角之值,一般以τ表示 。
t
R
精密光学经纬仪的特点(水准器2)
• 精密光学经纬仪威特T3的照准部水准器的格值为7”, 即7”/2mm。
• 它们之间应满足的几何关系是视准轴垂直于水平轴, 水平轴垂直于垂直轴,垂直轴应居于铅垂线方向。
• 这些关系不能满足时,将分别产生视准轴误差、水 平轴倾斜误差和垂直轴倾斜误差,统称为经纬仪的 三轴误差。
视准轴误差
• 视准轴是望远镜等效物镜光心与十字丝中心的连 线源自引起视准轴不垂直于水平轴 的原因:
精密光学经纬仪的特点(望远镜3)
• 若调焦镜在运动过程中有晃动,从而引起视准轴不规则的变 动,则会对测角成果带来误差。为了避免由调焦引起视准轴
变动而产生的不良影响,规范中规定水平角观测时在一测回 内不得重新调焦。
• 透镜公式: •
11 1 uv f
• 对于平均边长在3km以上的三角网,水平角观测时,执行在
数,可得正确的格值,如果在度盘上取均匀对称的 几个格值,然后取平均数,其结果也很正确。
精密光学经纬仪的特点(水平度盘2)
• 规范规定,测回之间必须均匀地变换度盘位置,亦即使每一 方向的读数都平均分配在度盘的许多位置上读取。如计划在 测站上使用光学经纬仪威特T3观测m个测回,则测回间应将 水平度盘移动180/m。