变形监测知识点

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2023年注册测绘师之测绘综合能力必考知识点归纳

2023年注册测绘师之测绘综合能力必考知识点归纳

2023年注册测绘师之测绘综合能力必考知识点归纳1、利用钢卷尺进行施工放样化成平距不需要加的是( )。

A.拉力改正B.尺长改正C.温度改正D.高差改正正确答案:D2、关于原则性要求,下来说法错误的是。

()A.募集结算资金从投资者资金账户划出,到达私募基金财产账户或托管资金账户之前,属于投资者的合法财产B.取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司等金融机构,不能在同—私募基金的募集过程中同时作为募集机构与监督机构C.监督机构应当成为中国基金业协会的会员D.私募基金管理人、基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构破产或者清算时,私募基金募集结算资金不属于其破产财产或者清算财产正确答案:B3、下列关于三维地理信息模型的描述中,错误的是()。

A.三维模型可用不同的表现方式B.三维模型可用不同的要素分类C.三维模型之间具有属性一致性D.三维模型之间不存在拓扑关系正确答案:D4、GPS测定某点的大地高程误差为±6mm,水准测定该点的高程误差为±8mm,则利用GPS水准计算该点的高程异常中误差为()mm。

A.±6B.±8C.±10D.±14正确答案:C5、下列软件中,不属于GIS软件的是()。

A.AutoCADB.MapInfoC.SuperMapD.ArcView正确答案:A6、为了保证GPS网具有一定的几何强度,GPS规范规定了各级GPS多边形网有附合导线网的边数,对于D级网,其边数限制为()。

A.小于等于6B.大于6C.小于等于8D.大于8正确答案:C7、加密重力测量测线中,当仪器静放3h以上时,必须在()读数,按静态零漂计算。

A.静放后B.静放前D.静放中正确答案:C8、(2018 年)套内使用面积为 80 m2,套内不封闭阳台水平投影建筑面积 10 m2,自有墙体水平投影建筑面积 10 m2,套与邻套、公共空间隔墙及外墙(包括山墙)水平投影建筑面积 10 m2,不考虑其他情况,则该套房屋套内建筑面积为() m2。

变形监测知识点

变形监测知识点

变形监测知识点概述变形监测是指通过各种监测手段对建筑物、土木工程等结构的变形进行实时监测和分析的技术。

变形监测旨在及时发现和识别结构变形隐患,为工程的安全运行提供科学依据。

变形监测的知识点涉及多个学科领域,包括测量学、力学、数学等。

变形监测方法1. 系统测量法系统测量法是一种常用的变形监测方法,通过经过布设的测点对结构的变形进行连续测量。

常见的系统测量法包括全站仪测量法、GPS测量法、倾斜仪测量法等。

这些方法可以对结构的位移、倾斜、变形形态等进行准确测量,从而获得结构的变形信息。

2. 传感器监测法传感器监测法是一种基于传感器的变形监测方法,通过布设传感器对结构的变形进行实时监测。

常见的传感器监测法包括应变计监测法、压力传感器监测法、位移传感器监测法等。

这些传感器可以对结构的应变、压力、位移等参数进行实时监测,从而获取结构的变形信息。

3. 非接触监测法非接触监测法是一种基于无接触测量原理的变形监测方法,通过光学、雷达等技术对结构的变形进行监测。

常见的非接触监测法包括激光测量法、摄像头监测法、遥感监测法等。

这些方法可以实现对结构变形的非接触式测量,具有高精度、高效率的特点。

变形监测参数在进行变形监测时,常常需要对一些重要的变形参数进行测量和分析。

常见的变形监测参数包括位移、倾斜、应变等。

1. 位移位移是指结构在空间上相对变形前位置的偏移。

位移监测可以得到结构的变形形态和位移速率等信息,从而判断结构的变形状态。

2. 倾斜倾斜是指结构某一部分相对于参考平面产生的倾斜变化。

倾斜监测可以获得结构的整体倾斜状况,从而判断结构变形的情况。

3. 应变应变是指材料在受力时产生的变形量与初始长度之比。

应变监测可以判断结构变形所受到的力的大小和方向,从而评估结构的工作性能和安全性。

数据分析与评估变形监测的数据分析与评估是对监测数据进行处理和判断的过程。

常见的数据分析与评估方法包括数据拟合、统计分析、数学模型等。

1. 数据拟合数据拟合是指通过数学函数和曲线拟合对监测数据进行分析和处理的方法。

2023-2024注册测绘师之测绘综合能力知识点总结归纳完整版

2023-2024注册测绘师之测绘综合能力知识点总结归纳完整版

2023-2024注册测绘师之测绘综合能力知识点总结归纳完整版1、采用解析法测量土地使用权明显界址点,其相邻间距允许误差是( ).A.5B.7.5C.10D.15正确答案:C2、在280nm波长附近具有最大光吸收峰的氨基酸是A.天冬氨酸B.丝氨酸C.苯丙氨酸D.色氨酸E.赖氨酸正确答案:D3、我国以()作为测深基准面。

A.平均海水面B.大地水准面C.理论最低潮面D.最高潮水面正确答案:C4、现行规范规定,进行比例尺为1:10 000的海岸地形测量时,海岸线以上应向陆地测进的距离最小应大于()m。

A.25B.50C.100D.125正确答案:C5、在水准测量中,如果后视点高程高于前视点,则()。

A.后视点读数大于前视点读数B.后视点读数小于前视点读数C.后视点读数等于前视点读数D.后视点、前视点读数比较取决于仪器高正确答案:B6、界桩点至方位物的距离一般应在实地量测,要求量至()。

A.0.5mB.0.2mC.0.1mD.0.3m正确答案:C7、( )在对基金销售活动进行现场检查时,有权对与基金销售适用性相关的制度建设、推广实施、信息处理和历史记录等进行询问或检查,发现存在问题的,可以对基金销售机构进行必要的指导。

A.证券业协会B.中国证监会及其派出机构C.基金业协会D.监控中心正确答案:B8、建立大地测量数据库时,参考基准数据不包括()。

A.大地基准B.高程基准C.重力基准D.时间基准正确答案:D9、下列地形地物要素中,可作为中小比例尺航测外业高程控制点的是( )。

A.圆山顶B.房屋墙角拐点C.电杆顶D.尖山头正确答案:A10、(2011 年)加密重力测量测线中,当仪器静放 3 小时以上时,必须在()读数,按静态零漂计算。

A.静放前B.静放后C.静放中D.静放前后正确答案:D11、以下叙述中不属于详细设计任务的是()。

A.为每个功能模块选定算法B.确定模块使用的数据组织C.描述每个模块的流程逻辑D.数据字典详细设计正确答案:D12、以下不属于地理信息系统应用特点的是()A.社会化B.全球化C.网络化D.单一化正确答案:D13、使用数字化仪采集的数据文件格式是()数据。

勘测设计专业知识点归纳

勘测设计专业知识点归纳

勘测设计专业知识点归纳勘测设计是应用科学的一种,旨在对土地和地物进行准确测量和分析,以支持工程和建设项目的规划和设计。

为了更好地理解和运用勘测设计的相关知识,本文将对勘测设计专业的知识点进行归纳总结。

一、测量基础知识1.1 常见测量仪器:包括全站仪、电子经纬仪、自动水准仪等,了解其原理、使用方法和测量精度;1.2 基本测量误差:如随机误差、系统误差、仪器误差等概念和计算方法;1.3 基本测量数据处理:了解数据采集、处理与分析的方法,如平差、勘误、数据可视化等。

二、地形与工程测量2.1 地形测量:了解地形测量的方法,包括剖面测量、剖面图绘制等;2.2 工程测量:包括轴线测量、桩号设置、标高测量等,了解相关操作和计算方法;2.3 地形图与平面图绘制:了解制图要求、符号规范和绘图方法。

三、工程测量控制3.1 控制点与控制网:了解控制点的设置与测量方法,以及建立控制网的原理与步骤;3.2 GPS与导线测量:了解GPS测量与导线测量的基本原理和应用;3.3 岩土工程测量:了解岩土工程中的测量方法,如地质测量、地下水位测量等。

四、地籍与地价测量4.1 土地调查:了解土地调查的目的、方法与内容,包括地籍调查和土地使用现状调查;4.2 土地估价:了解土地估价的原理、方法和影响因素,如市场调查、收益法等。

五、工程变形监测5.1 工程变形监测目的与方法:了解工程变形监测的目的、主要方法以及监测数据的处理与分析;5.2 监测仪器与设备:包括位移传感器、测斜仪等常用监测仪器的原理与使用方法;5.3 变形数据处理与分析:了解变形数据的处理方法,如曲线拟合、变形趋势分析等。

六、地理信息系统(GIS)在勘测设计中的应用6.1 GIS的基本概念与组成:了解GIS的基本概念、数据模型以及空间分析功能;6.2 GIS数据采集与处理:包括数据获取、数据预处理和数据质量控制等;6.3 GIS在勘测设计中的应用:了解GIS在土地规划、工程设计和环境评价等方面的应用案例。

土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?

土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?

土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?一、监测方法1、竖向位移观测竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。

坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标, 采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测, 传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度、尺长和拉力等项修正。

围护墙(边坡)顶部、立柱、基坑周边地表、管线和邻近建筑的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值按下表确定。

竖向位移监测精度(mm)(表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))2、水平位移观测测定特定方向上的水平位移时, 可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况, 采用前方交会法、后方交会法、极坐标法等;当测点与基坑点无法通视或距离较远时, 可采用GNSS 测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。

基坑围护墙(边坡)顶部、基坑周边管线、邻近建筑水平位移监测精度应根据水平位移报警值按下表确定。

水平位移监测精度要求(mm) (表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))3、其他监测支护结构内力可采用安装在结构内部或表面的应变计或应力计进行量测。

混凝土构件可采用钢筋应力计或混凝土应变计进行量测;钢构件可采用轴力计或应变计等量测。

围护墙或土体深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管, 通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。

测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m, 分辨率不宜低于0.02mm/500mm。

建筑倾斜观测应根据现场观测条件和要求, 选用投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等方法。

裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度, 必要时尚应监测裂缝深度。

裂缝监测可采用以下方法:裂缝宽度监测宜在裂缝两侧贴埋标志, 用千分尺或游标卡尺等直接量测;也可用裂缝计、粘贴安装千分表量测或摄影量测等;裂缝长度监测宜采用直接测量法。

变形监测简单易考知识点

变形监测简单易考知识点

变形监测简单易考知识点一、名词解释:1、挠度:建筑物在应力的作用下产生弯曲和扭曲,弯曲变形时横截面形心沿与轴线垂直方向的线位移称为挠度2、工作基点:它是基准点与变形观测点之间起联系作用的点3、视准线测量:它是利用经纬仪或视准仪的视准轴构成基准线,通过该基准线的铅锤面作为基准面,测定其他观测点相对于该铅锤面的水平位移量的一种方法。

4、水平位移:建筑物的水平位移是指建筑物整体平面移动5、变形体:一般包括工程建筑物、技术设备以及其他自然或人工对象。

6、.变形监测:是对被监测的对象或物体(简称变形体)进行测量以确定其空间位置及内部形态随时间的变化特征。

变形监测又称变形测量或变形观测。

二、填空1、水平位移监测常用方法:1)大地测量法,主要包括三角网测量法、精密导线测量法、交会法等;2)基准线法,主要包括视准线法、引张线法、激光准直法和垂线法等;3)专用测量法;4)GPS测量法。

2、建筑物内部监测项目主要包括:位移监测、应力/应变监测、温度监测、渗流监测和挠度监测等。

3、变形监测的数学模型(4类):灰色系统分析模型、时间序列分析模型、多元线性回归模型、逐步回归统计模型4、变形监测的分类:一般分类,静态和动态;特征分类,分为变形体自身的形变(伸缩、错动、弯曲、扭转)和变形体的刚体位移(整体平移、转动、升降、倾斜)按变形速度分类(长周期变形,短周期变形,瞬时变形)按变形特点分类(弹性变形,塑性变形)5、简述灰色系统模型及其特点。

一个贫信息的系统或灰色信息的系统,称为灰色系统。

表征灰色系统行为的离乱观测数据,按生成原理处理后可建立系统的灰色模型。

灰色系统理论提出了一种新的分析方法,它对样本量的多少没有过分要求,也不需要典型的分布规律,计算工作量小,因此,灰色系统在许多领域中得到应用。

6、垂直位移监测方法分类:常用的方法有几何水准测量方法、三角高程测量法、液体静力水准法,压力测量放,GSP测量三、简答1、变形监测的特点:(1)周期性重复观测;(2)精度要求高;(3)多种观测技术的综合应用;(4)监测网着重于研究点位的变化。

变形监测课后总结

变形监测课后总结

变形监测课后总结引言变形监测是在工程施工中起到关键作用的技术之一。

通过对结构物变形情况的监测,我们可以及时发现并解决问题,确保工程质量和安全。

本文将总结变形监测课程内容,并对课后学习感悟进行总结。

课程内容回顾在变形监测课程中,我们学习了以下几个主要方面的内容:1. 变形监测的意义变形监测在工程施工和运营期间起到至关重要的作用。

它可以帮助我们了解结构物的实际变形情况,比如沉降、位移、挠度等。

只有及时发现并解决问题,我们才能避免可能出现的安全隐患,保证工程的稳定性和安全性。

2. 变形监测的方法和技术在变形监测中,我们使用了各种不同的方法和技术来获取数据。

其中包括传统的测量法,如全站仪、水准仪等,以及电子测量仪器和传感器等现代技术。

通过这些设备和技术的应用,我们可以精确测量和记录结构物的变形情况。

3. 数据处理和分析获取到的变形监测数据需要进行处理和分析,以便得出准确的结论。

在课程中,我们学习了如何使用软件进行数据处理,如MATLAB、SQL等。

通过对数据的分析,我们可以得到结构物的变形特征,发现异常情况,并制定相应的措施。

学习感悟与体会通过参与变形监测课程的学习,我对这一领域有了更深入的理解,并获得了以下几点收获和体会。

1. 重视变形监测的重要性在工程施工中,变形监测往往被忽视,人们更关注材料和施工工艺等方面的问题。

然而,变形监测的重要性不可低估。

只有保持对结构物变形情况的监测和关注,我们才能及时发现问题并解决,确保工程质量和安全。

2. 掌握变形监测方法和技术的应用在课程中,我学到了多种变形监测方法和技术,并掌握了它们的应用。

这些方法和技术可以帮助我们准确测量和记录结构物的变形情况。

掌握这些技能,有助于提高我们在工程实践中的能力和竞争力。

3. 数据处理和分析的重要性变形监测的数据处理和分析是非常关键的一步。

通过对数据的处理和分析,我们可以了解结构物的变形特征,并及时发现异常情况。

只有运用科学的方法进行数据处理和分析,我们才能得出准确的结论,并采取相应的措施。

工地测量知识点总结大全

工地测量知识点总结大全

工地测量知识点总结大全一、测量基本概念1. 测量的定义测量是指通过使用各种测量工具和方法,对地面及地下各种工程构筑物的位置、形状、大小和相互关系等进行准确的确定和描述的过程。

2. 测量的分类按测量对象的不同,可以分为地面测量和地下测量两大类;按测量目的和任务的不同,可以分为工程测量、地形测量、地籍测量、矿山测量、水文测量等。

3. 测量单位测量单位是独立于时间和空间的量度标准。

在测量中,长度、面积、体积、角度、重量等量度,通过确定其具体数值大小来描述和表示测量结果。

二、工程测量学概述1. 工程测量的概念工程测量是指利用数学、物理、天文学等基础理论和相关技术,对土地和地下基础等进行的测量活动。

2. 工程测量的特点工程测量是一项复杂的综合性科学,具有高度的实践性和技术性;工程测量与其他学科有密切的联系,例如地质学、土力学、地籍测绘等;工程测量有着广泛的应用范围,几乎涉及到所有的建筑和工程项目。

3. 工程测量的作用对于建设项目的前期规划、设计、和后期监督和验收等都离不开工程测量;工程测量对于项目的质量、安全、进度等方面都有直接影响。

4. 工程测量的主要内容工程测量主要包括基本测量、控制测量、建筑测量、监测测量、变形测量等,以及利用计算机辅助设计和数字化技术进行的测量工作。

三、测量仪器与工具1. 测距仪测距仪是一种用来测量距离的仪器,其中包括激光测距仪、超声波测距仪、测绳式测距仪等。

2. 自动级差仪自动级差仪是一种用来测量高差的仪器,能够实现高差的自动测量和计算。

3. GNSS定位系统GNSS定位系统是一种利用全球导航卫星系统实现定位测量的技术,其中包括美国的GPS系统、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧盟的伽利略系统等。

4. 全站仪全站仪是一种能够同时实现方位角和高差测量的仪器,广泛应用于建筑、隧道等工程测量中。

5. 斜距仪斜距仪是一种特殊测距仪,能够实现斜距测量,通常用于垂直及不规则地形测量。

6. 差示测量仪差示测量仪是一种用来测量角度差的仪器,常用于转角测量和定向测量。

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变形监测知识点
在土木工程、结构工程以及地质工程等领域中,变形监测被广泛应用于监测建筑物或地表的变形情况。

它能够提供实时、准确的数据,帮助工程师评估结构的稳定性并及时采取必要的措施。

本文将介绍变形监测的基本概念、常用监测方法以及一些相关的技术知识点。

1. 变形监测的基本概念
变形指的是在一定时间内,地表、建筑物或其他工程结构的形状、尺寸或姿态发生的变化。

变形监测旨在通过测量和记录这些变化,分析结构的稳定性和安全性,并及时采取必要的维修或加固措施。

2. 常用的变形监测方法
2.1. 精密水准仪监测
精密水准仪是一种用于测量地面高程的仪器,常用于监测建筑物或地表的沉降情况。

通过在固定测点上放置精密水准仪,可以定期进行测量并记录数据,以评估结构的稳定性。

2.2. GNSS(全球导航卫星系统)监测
GNSS是一种基于卫星定位的技术,例如全球定位系统(GPS),通过接收多个卫星信号来计算测点的位置。

它广泛应用于建筑物、桥梁等结构的变形监测中。

通过在监测点上安装GNSS接收器并持续记录位置数据,可以观察结构的变形情况。

2.3. 位移传感器监测
位移传感器是一种用于测量结构位移的设备,常用于监测建筑物、
桥梁等的变形情况。

常见的位移传感器包括应变计、测微计等。

它们
可以安装在监测点上,并实时记录结构的位移数据,以便及时发现任
何异常情况。

2.4. 激光扫描监测
激光扫描是一种通过激光测距仪扫描目标物体,获取其三维坐标信
息的技术。

在变形监测中,激光扫描可以用于建筑物、地表等的三维
形变监测。

通过定期进行扫描并分析数据,可以了解结构的形变情况。

3. 监测数据的分析与处理
变形监测所获得的大量数据需要进行分析和处理,以便得出结构变
形及其影响的结论。

常用的数据分析方法包括:
- 趋势分析:通过统计数据的变化趋势,判断结构是否存在变形。

- 相关性分析:分析不同监测点之间的相关性,找出结构中的热点
区域。

- 空间分析:利用地理信息系统(GIS)等工具,对监测数据进行空
间分析,以获取更清晰的结构变形信息。

4. 监测数据的应用
监测数据的应用非常广泛,可以用于以下方面:
4.1. 结构评估:通过监测数据的分析,工程师可以对结构的稳定性
进行评估,发现任何潜在的安全隐患。

4.2. 工程建设:变形监测数据可以用于指导工程建设过程中的拆除、加固或施工控制。

4.3. 灾害预警:在地震、泥石流等自然灾害过程中,变形监测数据
可以提供实时的变形情况,帮助人们及时采取应对措施。

4.4. 结构维护:定期进行变形监测可以帮助及早发现结构的变形问题,及时采取维护措施,延长结构的使用寿命。

总结:
变形监测在土木工程、结构工程和地质工程中具有重要的应用价值。

通过精确的数据采集和分析,可以及早发现并处理结构的变形问题,
保障工程的安全性和稳定性。

随着技术的不断进步,变形监测方法也
在不断发展,为工程师提供更多有力的工具来进行监测和分析。

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