沉降观测技术总结
高铁沉降观测个人工作总结

高铁沉降观测个人工作总结在高铁沉降观测工作中,我作为观测团队的一员,主要负责数据采集和分析工作。
通过这次工作,我收获颇丰,总结如下:首先,我对高铁沉降观测的工作流程有了更深入的了解。
在实际操作中,我学会了如何使用专业的测量设备进行数据采集,如何设置观测点,并学会了如何分析和解释观测数据。
通过这些实际操作,我对高铁沉降观测的整个流程有了更清晰的认识,也提高了我的专业能力。
其次,在实际操作过程中,我遇到了许多挑战和困难,但通过团队的合作和共同努力,我们克服了这些困难,圆满完成了任务。
在这个过程中,我学会了如何和团队成员合作,共同解决问题,提高了我的团队合作能力和沟通能力。
最后,通过这次工作,我对高铁沉降观测的重要性有了更深刻的认识。
高铁沉降观测是确保高铁线路稳定运行的重要一环,只有及时准确地进行观测,才能发现问题及时处理,确保高铁的安全运行。
总的来说,这次高铁沉降观测工作让我收获颇丰,不仅提高了我的专业能力,还提升了我的团队合作能力和沟通能力。
在今后的工作中,我将继续努力,不断提升自己的专业水平,为高铁建设和运营做出更大的贡献。
在高铁沉降观测的过程中,我们团队首先需要制定详细的观测计划,确定观测点,以及确定观测频次和观测期限。
这需要对高铁线路的特点和环境因素有深入的了解,同时需要考虑到观测设备的使用情况以及观测数据的处理方式。
这个过程中需要团队成员之间的密切协作和充分的沟通,我也从中学会了如何充分发挥团队成员的专业优势,使得整个观测工作更加高效和准确。
在实际的观测中,我们需要使用各种仪器设备进行数据的采集,包括全站仪、测距仪等。
这需要我们对这些仪器设备的使用方法有深入的了解,保证观测数据的准确性和可靠性。
同时,对于观测点的设置也需要严格按照规定进行,以确保观测数据的代表性和准确性。
我通过这个过程学会了如何熟练操作观测仪器,确保观测数据的准确性。
在数据分析方面,我们需要对观测数据进行处理和分析,包括数据的整理、计算、绘制图表等工作。
沉降观测成果报告

沉降观测成果报告1. 引言沉降观测是一项重要的工程测量技术,用于检测地面或建筑结构的沉降变形情况。
本报告旨在总结沉降观测的成果,并提供详细的数据和分析结果。
2. 观测方法和数据收集在本次沉降观测中,我们采用了现场观测法,利用高精度测量仪器对目标区域进行全面的观测。
观测过程中,我们使用了三个固定测点和多个活动测点,以确保对沉降变形的全面监测。
观测数据的收集是通过定期观测和记录的方式完成的。
每隔一定时间,我们会对测点进行测量,并将测量结果准确记录。
为了保证数据的可靠性,我们采用了多次测量取平均的方法,并对设备进行了定期校正。
3. 数据处理和分析在观测过程中,我们收集到了大量的数据,这些数据对于分析地面或建筑结构的沉降变形情况非常重要。
下面是我们对观测数据进行处理和分析的主要步骤:•数据清洗:我们首先对收集到的数据进行清洗,去除异常值和错误数据,以确保后续分析的准确性。
•数据整理:接下来,我们对观测数据进行整理,按时间顺序排列,并计算每个测点的沉降量。
•趋势分析:通过绘制沉降量随时间的变化曲线,我们可以观察到沉降的整体趋势。
如果曲线呈现出线性或近似线性的关系,说明沉降变形较为稳定;如果曲线呈现出非线性的关系,说明沉降变形可能存在不稳定的情况。
•空间分析:除了时间趋势分析,我们还对观测数据进行了空间分析,以了解不同测点之间的差异。
通过绘制等值线图或三维图,我们可以直观地观察到不同位置的沉降情况。
4. 结果讨论根据上述的数据处理和分析,我们得出了以下关于沉降观测的成果和结论:1.沉降趋势:经过对观测数据的分析,我们发现测点A和B的沉降量呈现出线性增加的趋势,而测点C的沉降量呈现出指数增加的趋势。
这可能与观测区域的地质特征和工程活动有关。
2.空间差异:我们的空间分析结果显示,在观测区域内存在明显的空间差异。
特别是在离工地较远的地方,沉降量相对较小;而在工地附近,沉降量较大。
这可能是由于工地的开挖和填方等工程活动导致的。
沉降观测2023工作总结

沉降观测2023工作总结引言沉降观测是土木工程和地质工程中的重要技术手段,用于研究地面或建筑物的沉降情况。
本文对2023年的沉降观测工作进行总结,分析了观测方法、观测数据分析和观测结果等方面的内容,并提出了进一步改进观测工作的建议。
观测方法本次沉降观测采用了传统的水准测量法和全站仪法相结合的方法。
具体步骤如下:1.水准测量:采用高精度水准仪进行测量,按照预定路线和测点,测量地面的高程差。
2.全站仪测量:使用高精度全站仪进行测量,记录地面或建筑物的水平和垂直角度,获取测点的坐标值。
通过以上两种方法的相互配合,可以获得更准确的沉降观测数据。
观测数据分析在观测过程中,我们采集到了大量的观测数据,包括水准测量和全站仪测量的数据。
为了得到可靠的分析结果,我们进行了如下的数据处理和分析:1.数据清洗:对收集到的原始观测数据进行筛选和校正,去除异常值和系统误差。
2.数据整理:按照观测日期和测点编号整理数据,建立数据库,方便后续分析和查询。
3.数据分析:根据观测数据的时间序列变化,采用数学统计方法对数据进行分析,计算沉降速率和累积沉降量。
通过对观测数据的分析,我们可以全面了解地面或建筑物的沉降情况,并研究其变化趋势和影响因素。
观测结果根据对观测数据的分析,我们得到了以下的观测结果:1.沉降速率:针对每个测点,计算出对应的沉降速率,用于评估地面的沉降情况。
2.累积沉降量:根据观测数据中的高程变化,计算出地面或建筑物的累积沉降量。
观测结果表明,在观测期间,地面或建筑物存在一定程度的沉降现象。
其中,部分区域出现了较大的沉降速率和累积沉降量,需要进一步关注和研究。
改进建议基于本次沉降观测的工作经验和观测结果,我们提出以下的改进建议:1.观测频率:增加观测的频率,可以更全面地记录和分析沉降情况的变化趋势。
2.观测路线:增加观测路线,覆盖更广泛的区域,提供更完整的沉降数据。
3.数据处理:改进数据处理的方法和技术,提高数据处理的效率和准确性。
房屋沉降考核个人工作总结

房屋沉降考核个人工作总结在过去的一年里,作为房屋沉降考核的负责人,我经历了很多挑战,也取得了一些成绩。
在这个岗位上,我主要负责监测和评估房屋沉降情况,以确保房屋结构的安全和稳定。
在工作中,我主要从以下几个方面进行了总结和反思。
首先,我认真学习了相关的法律法规和技术标准,并根据实际情况制定了房屋沉降的监测计划和评估方法。
我参与了大量的现场实践,熟练掌握了各种检测设备的使用方法和维护技巧。
通过不断的学习和实践,我提高了自己的专业水平,能够更加准确地评估房屋沉降情况。
其次,我加强了与相关部门和专家的沟通和协作。
在工作中,我发现房屋沉降的情况往往涉及多个方面,需要多方合作来应对。
因此,我主动与建设、土地等相关部门保持联系,及时沟通和协调解决问题。
同时,我也积极参加各种专业培训和交流会议,不断拓展自己的人脉和知识面。
最后,我不断改进工作方法,提高工作效率。
在工作中,我总结了一套行之有效的工作流程,能够快速准确地完成各项任务。
同时,我也利用信息技术手段,建立了一套完善的数据管理系统,有效地管理了大量的监测数据,提高了工作效率和质量。
在未来的工作中,我将继续不断提高自己的专业水平,积极学习和应用先进的监测技术和方法,为保障房屋结构的安全贡献自己的力量。
同时,我也将加强与相关部门和专家的沟通和协作,不断改进工作方法,提高工作效率和质量。
相信在不久的将来,我会取得更大的成就。
作为房屋沉降考核的负责人,我一直坚持以安全为首要任务,严格遵守相关法律法规,保障房屋结构的安全和稳定。
在过去的一年里,我通过监测数据的分析和评估,帮助及时发现并解决了一些潜在的房屋沉降问题,有效地避免了一些安全隐患的发生。
我深刻认识到房屋沉降工作的重要性和复杂性,也感到自己责任重大,必须严谨细致地完成每一项工作,以确保公众的财产和生命安全。
在工作中,我积极参与案例分析、经验交流,不断吸取他人的经验和教训,补充自己的不足,提升自己的专业水平。
同时,我也主动关注行业热点和前沿技术,努力拓展自己的知识面。
沉降观测人员年度总结

沉降观测人员年度总结概述回首过去一年的工作,作为沉降观测人员,我们始终以科学严谨的态度,认真履行职责,不断提高专业能力,在不断的实践中积累经验,为工程建设提供准确可靠的数据支持。
本文将对过去一年的工作进行总结和反思,并对未来的工作提出展望。
工作内容作为沉降观测人员,我们的主要工作是监测工程施工过程中的地表沉降情况,以及长期沉降趋势,为工程建设提供数据支持。
具体的工作内容如下:1. 设计观测方案:根据工程情况和地质条件,设计沉降观测方案,确定观测位置和观测时间。
2. 安装观测设备:按照设计方案,安装观测设备,确保设备的准确性和稳定性。
3. 数据采集与处理:定期采集观测数据,使用专业软件进行数据处理和分析,得出沉降数据和趋势。
4. 数据报告撰写:根据分析结果,撰写沉降观测报告,提供给工程方和相关部门参考。
工作亮点在过去一年的工作中,我们取得了一些亮点,具体有以下几点:1. 严谨的观测流程和操作规范我们始终严格遵守观测流程和操作规范,确保观测数据的准确性和可靠性。
从设备安装到数据采集和处理,我们都以科学严谨的态度对待,保证了数据的可信度。
2. 准确的沉降趋势预测通过对多次观测数据的分析和处理,我们能够准确预测沉降趋势,为工程建设提供科学依据。
在一些重要工程项目中,我们的预测结果经过验证,得到了相关部门的认可。
3. 及时的报告提交和反馈我们始终保持与工程方和相关部门的及时沟通和反馈,及时提交观测报告,确保他们能够及时了解工程的沉降情况,并作出相应的决策。
有效的沟通和反馈能够提高工程建设的效率和质量。
反思与展望虽然我们在工作中取得了一些成绩,但也存在一些不足和问题,需要进一步改进和提高。
具体有以下几点:1. 技术持续更新和学习工程建设日新月异,沉降观测技术也在不断发展和更新。
我们应当加强学习和了解最新的观测技术和仪器设备,不断提高专业能力,适应工程建设的需求。
2. 观测范围和时间的拓展除了地表沉降,我们还可以拓展观测范围,包括建筑物的沉降、桥梁的沉降等。
沉降观测技术报告

沉降观测技术报告一、引言沉降观测技术是地质工程领域中非常重要的一项技术,用于测量土壤、岩石、建筑物、桥梁等地表沉降变形情况。
通过对沉降观测数据的分析,可以评估土壤的稳定性,预测和控制地质灾害,保证建筑物的安全运行。
本报告旨在介绍沉降观测技术的原理、方法和应用,以及在实际工程中的一些案例分析和经验总结。
二、沉降观测技术的原理和方法1.原理2.方法(1)选择监测点和布设传感器:根据实际需要,在地表选取监测点,然后将传感器放置在监测点上,用于测量地表沉降变形的数据。
(2)数据采集:利用传感器采集地表的沉降变形数据,并将数据进行存储和备份。
(3)数据处理和分析:对采集到的沉降观测数据进行处理和分析,包括数据的清洗、筛选和归纳等。
(4)结果呈现:将处理后的观测数据呈现给用户,并进行结果的解读和评估。
三、沉降观测技术的应用1.地质灾害预测:通过监测地表的沉降变形情况,可以预测出地下水位的变化、土壤液化等地质灾害的发生。
2.基础工程稳定性评估:在建设建筑物或桥梁之前,需要对地基进行沉降观测,以评估基础工程的稳定性和确定合适的建设方案。
3.道路和铁路的监测:对于长期使用的道路和铁路,可以通过沉降观测技术监测其变形情况,及时发现并修复问题,确保交通的正常运行。
四、案例分析和经验总结1.沉降观测在桥梁施工中的应用:桥梁的施工过程中,为了确保桥梁的安全运行,需要进行沉降观测。
在施工前,首先在桥梁附近选取了若干个监测点,然后在每个监测点布设传感器。
每天定期对传感器进行数据采集,并进行分析处理。
通过多天的观测数据,可以得出桥梁施工过程中的沉降变形情况,及时发现问题并进行处理。
最终桥梁工程顺利完工,达到了预期效果。
2.沉降观测在地下水降低中的应用:污水处理厂周围的地下水位下降严重,为了评估降低地下水位对工厂建筑物的影响,进行了沉降观测。
选取了厂区内的多个监测点,并设置了多个传感器。
通过多阶段的观测数据比较和分析,发现建筑物的部分地表沉降较为明显,结构出现了不稳定的情况。
沉降观测技术总结

桂林理工大学教四、十楼建筑沉降观测方案技术总结项目负责人:测绘08-1班第四组报告编写人:张金花审核人:桂林理工大学勘察设计研究院测量队(测绘证书编号:乙测资字45032003)2011年12月30日桂林理工大学教四、十楼建筑沉降观测方案技术总结建筑物沉降观测是发现不正常的沉降,及时发现建筑物变形引起的不安全问题;找到相关解决措施等。
一、测区概况本沉降观测对象位于桂林市东部,地处岭南山系的西南部,属于亚热带季风区,气候温和,雨量充足。
年平均气温18.8℃,年降水量1900.0毫米,年日照时数1478.0 小时。
位于东经109°45'-104°40'、北纬24°18'-25°41'之间,年极端最低气温-1.0℃,极端最高气温37.0℃。
该观测对象位于七星区桂林理工大学,东边有荒地,西至建干路,南至七星区六合路公路,北至屏风山。
该观测对象占地面积为4465平方米,平均海拔约150.5米。
该对象地势平坦,通视良好,地下无溶岩等异常地质。
二、作业依据和已有资料a)、作业依据1﹑桂林工学院理工大学屏风校区第四、十号教学楼《结构设计总说明》和《沉降观测点设置图》2﹑《工程测量规范》(GB50026-2007)3﹑《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)有关规定4﹑国家一、二等水准测量规范b)、已有资料教四楼进行沉降变形观测图2教四楼变形观测点位示意图观测精度:与教十楼沉降观测要求一致。
设去年的今天各点高程如表2,试计算一年来各点的下沉量及下沉速率。
三、沉降观测线形、期数、观测时长、时间间隔1、观测线形:已知一个高程点,检校的条件受限制,我们选择闭合线路观测;两栋之间再各选两个目标点联合测一个闭合环,这样有利于各个沉降目标点对比分析,预测该建筑物近年会发生怎么的变形。
2、观测期数:6期。
本组5人,每人观测一期,已知的一期,对这六期数进行对比。
沉降观测实训报告总结

沉降观测实训报告总结一、引言沉降观测是土木工程中的一项重要工作,用于监测土地或建筑物的沉降情况。
本次实训旨在通过实际操作,掌握沉降观测的方法和步骤,并对观测结果进行分析和总结。
二、实训过程1. 实地勘察在进行沉降观测前,首先需要对观测区域进行实地勘察,了解地形、土质等情况,确定观测点的位置和数量。
2. 设置观测点根据实地勘察结果和观测要求,选择合适的位置设置观测点。
观测点应尽可能覆盖观测区域,并考虑到地质条件和建筑物分布等因素。
3. 安装沉降仪器在每个观测点上,安装沉降仪器,如沉降标杆、测水管等。
安装时要保证仪器的垂直度和稳定性,以提高观测数据的准确性。
4. 进行观测观测过程中,要根据观测仪器的使用说明进行操作,确保数据的准确性和可靠性。
观测时间的选择应根据实际情况进行,一般建议每月进行观测一次,以获取较为准确的沉降数据。
5. 数据处理与分析观测结束后,需要对观测数据进行处理和分析。
首先,应对原始数据进行筛选和校正,排除异常值和误差。
然后,采用适当的计算方法,计算出各观测点的沉降量,并绘制沉降曲线。
三、实训结果根据我们的观测数据和分析结果,可以得出以下结论:1. 观测区域存在不同程度的沉降现象,表明地基或建筑物存在沉降变形的情况。
2. 沉降量的分布不均匀,存在局部集中沉降的情况。
这可能与地质条件、地下水位等因素有关。
3. 沉降速率的变化较小,说明沉降过程相对稳定。
但仍需要继续进行观测和监测,以及及时采取相应的处理措施,防止沉降过程对建筑物产生不利影响。
四、实训心得通过本次实训,我对沉降观测的方法和步骤有了更深入的了解。
实际操作中,我学会了正确安装观测仪器、准确记录观测数据,并进行数据处理和分析的技巧。
同时,我也意识到沉降观测的重要性,它可以及时发现和监测地基或建筑物的沉降情况,为后续工程提供参考依据。
总结:本次沉降观测实训使我掌握了实际操作的方法和步骤,并通过数据处理和分析,得出了一些有价值的结论。
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桂林理工大学教四、十楼
建筑沉降观测方案技术总结
项目负责人:测绘08-1班第四组
报告编写人:张金花
审核人:
桂林理工大学勘察设计研究院测量队
(测绘证书编号:乙测资字45032003)
2011年12月30日
桂林理工大学教四、十楼
建筑沉降观测方案技术总结
建筑物沉降观测是发现不正常的沉降,及时发现建筑物变形引起的不安全问题;找到相关解决措施等。
一、测区概况
本沉降观测对象位于桂林市东部,地处岭南山系的西南部,属于亚热带季风区,气候温和,雨量充足。
年平均气温18.8℃,年降水量1900.0毫米,年日照时数1478.0 小时。
位于东经109°45'-104°40'、北纬24°18'-25°41'之间,年极端最低气温-1.0℃,极端最高气温37.0℃。
该观测对象位于七星区桂林理工大学,东边有荒地,西至建干路,南至七星区六合路公路,北至屏风山。
该观测对象占地面积为4465平方米,平均海拔约150.5米。
该对象地势平坦,通视良好,地下无溶岩等异常地质。
二、作业依据和已有资料
a)、作业依据
1﹑桂林工学院理工大学屏风校区第四、十号教学楼《结构设计总说明》和《沉降观测点设置图》
2﹑《工程测量规范》(GB50026-2007)
3﹑《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)有关规定
4﹑国家一、二等水准测量规范
b)、已有资料
教四楼进行沉降变形观测
图2教四楼变形观测点位示意图
观测精度:与教十楼沉降观测要求一致。
设去年的今天各点高程如表2,试计算一年来各点的下沉量及下沉速率。
三、沉降观测线形、期数、观测时长、时间间隔
1、观测线形:已知一个高程点,检校的条件受限制,我们选择闭合线路观测;两栋之间再各选两个目标点联合测一个闭合环,这样有利于各个沉降目标点对比分析,预测该建筑物近年会发生怎么的变形。
2、观测期数:6期。
本组5人,每人观测一期,已知的一期,对这六期数进行对比。
3、观测时长:时长为2.5到3小时。
4、时间间隔:第一期至第二期间隔为6个月,第二期至第六期间隔为15天。
四、沉降观测设备仪器、技术要求及控制要点
1、观测仪器:南方电子水准仪,该仪器精度指标为每公里往返误差4mm/km ,最小读数0.01mm ,或同等精度水准仪和设备。
2、观测点测站高差中误差:≤0.5mm ;观测的视线长度:≤50m ;前后视视距差:≤1.0m ;视距累积差≤3.0m ;往返较差附合或环线闭合差(mm ):h f ≤4.0n (n 为测站数)
3、首次观测时,应观测二次取其平均值,以提高初始值的可靠性。
4、使用的水准仪、铟钢尺在观测前要进行检定,保证仪器和铟钢尺均能满足观测要求。
5、在每次观测时,应采用同一仪器按相同的路线进行。
还应固定观测人员、选择最佳观测时段、在基本相同的环境和条件下观测。
6、观测人员要了解工程现场既有建筑物和设施现状,了解观测对象的结构特点,参与基准点和观测点的埋设工作。
这些有利于观测数据、沉降趋势及异常情况的分析和处理。
7、保证观测数据的精度准确性,每次观测后应及时进行数据处理,发现异常,立即进行分析或核测。
五、数据处理软件 南方平差易2002
六、沉降观测实施的过程 1、线路 教4栋:[S5-S6-S7-Z3-S8-S9-Z4-S10-S11-Z5-Z6-J1-S12-S13-Z1-S14-Z2-S15-S1-S2-S3-S4] ;由于观测第三期的时间属于下课时间,车辆较多,临时改线路,多追加一个转点,这个分摊观测误差,提高了观测精度。
教10栋:[S9-S10-S11-S12-Z4-S13-Z5-S14-S15-Z6-Z7-Z8-J1-Z1-Z2-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-Z3]
两栋联测线路为:[S14-S15-Z3-Z4-Z5-J1-Z1-S9-S8-Z2] 2、观测过程中遇到的问题
A 、检测仪器:20号上午发现铟钢尺两节对接不是,经过对比才发现两部分都是下节,水准仪电池没电。
B 、观测者:未接触过该电子水准仪,之前尚未多做熟悉,操作起来缓慢;在每经下一站是易忘记改点名。
观测时间大部分属于正常上班时间,在课间人流较大,走动时,影响读数。
C 、外界环境:21号下午风大,致使铟钢尺晃动厉害,这样读数波动较大,影响了读书精度和观测速度。
观测时基本属于阴天,在绿化带旁的光线较暗,有时读不了数。
3、期数间的进行情况 A 、第一期数据对于后五期数据的时间相对较长,在此间建筑物发生较大的沉降,沉降不均匀引起裂缝,如:教学楼第十楼的东北方向(近教九楼大厅处)出现裂缝。
B、第二期观测时,对前后视距的把握度不太好,难免在两目标点间找点需要多次,这样时间自然多些。
C、第三期至第六期期间,观测时间基本为2.5小时,对仪器渐熟悉,不再出现数据录入等基础错误。
七、外业数据处理及检核
1、打开数据文件
点击菜单“文件\打开”,在下图“打开文件”对话框中找到高程导线.txt。
2、近似坐标推算
根据已知条件(测站点信息和观测信息)推算出待测点的近似坐标,作为构成动态网图和导线平差作基础。
用鼠标点击菜单“平差\推算坐标”即可进行坐标的推算。
3、选择概算
主要对观测数据进行一系列的改化,根据实际的需要来选择其概算的内容并进行坐标的概算。
4、计算方案的选择
选择控制网的等级、参数和平差方法。
注意:对于同时包含了高程数据的控制网, 如三角网和三角高程网并存的控制网, 一般处理过程应为:先进行平面网处理, 然后在高程网处理时PA2002会使用已经较为准确的平面数据, 如距离等, 来处理高程数据。
对精度要求很高的平面高程混网您也可以在平面和高程处理间多次切换, 迭代出精确的结果。
用鼠标点击菜单“平差\平差方案”即可进行参数的设置。
闭合差计算限差倍数:闭合导线的闭合差容许超过限差(4N)的最大倍数。
水准高差闭合差限差:规范容许的最大水准高差闭合差。
其计算公式:4×L,
其中L为闭合路线总长,以公里为单位。
如果在“水准高差闭合差限差”前打“✓”可输入一个高程固定值作为水准高差闭合差。
闭合差计算与检核
根据观测值和“计算方案”中的设定参数来计算控制网的闭合差和限差,从而来检查控制网的角度闭合差或高差闭合差是否超限,同时检查分析观测粗差或误差。
点击“平差\闭合差计算”,
5、平差计算
用鼠标点击菜单“平差\平差计算”即可进行控制网的平差计算。
6、平差报告的生成与输出
①、精度统计表
点击菜单“成果\精度统计”即可进行该数据的精度分析,
②、网形分析
点击菜单“成果\网形分析”即可进行网形分析。
对网图的信息进行分析:
最弱信息:最弱点(离已知点最远的点),最弱边(离起算数据最远的边)。
边长信息:总边长,平均边长,最短边长,最大边长。
角度信息:最小角度,最大角度。
(测量的最小或最大夹角)
③、平差报告
平差报告包括控制网属性、控制网概况、闭合差统计表、方向观测成果表、距离观测成果表、高差观测成果表、平面点位误差表、点间误差表、控制点成果表等。
也可根据自己的需要选择显示或打印其中某一项,成果表打印时其页面也可自由设置。
它不仅能在PA2005中浏览和打印还可输入到Word中进行保存和管理。
成果输出:统计页、观测值、精度表、坐标表、闭合差等,需要打印某种成果表时就在相应的成果表前打“✓”即可。
输出精度:可根据需要设置平差报告中坐标、距离、高程和角度的小数位数。
八、高程对比、分析
1、高程统计:
p-t-s(s时间、沉降量)曲线图
沉降量单位:mm
综上分析可知:半年来该栋楼总体沉降均为8mm左右,不易出现裂缝、倾斜和弯曲等。
在误差允许的范围内是正常的沉降。
p-t-s(s时间、沉降量)曲线图
沉降量单位:mm
综上分析可知:半年来1、2和3号点沉降量较大,为50mm左右,2号点30mm 左右,3号点25mm左右。
这样看来该栋易出现裂缝、倾斜。
其他的12个点沉降均为6mm左右。
在误差允许的范围内是正常的沉降。