(整理)导线测量内业计算
导线测量的内业计算步骤

导线测量的内业计算步骤
导线测量是一种常见的测量方法,用于测量地面上线性距离。
内业计算是导线测量的重要环节,用于对测量数据进行处理,计算出测线的实际长度和放样坐标等数据。
以下是导线测量的内业计算步骤:
1.编制测量日志:按照实际测量情况在测量日志上记录测量数据,包括桩号、观测时间、观测员、仪器型号、温度、气压、湿度、距离测量读数、水平角读数等。
2.计算平均值:对于每组测量数据,需要进行平均值计算。
例如,在进行距离测量时,通常进行前后视七次测量,需要对七次测量的读数进行平均值计算,以减小误差。
3.按照测量原理计算距离:采用测距仪测量距离时,需要进行斜距和水平距离的转换计算,通常使用三角函数计算。
4.漏差平差:在测量过程中通常会出现系统误差或人为误差,即“漏差”。
需要采用平差方法将漏差纠正,以提高测量精度。
5.计算坐标和实际长度:根据导线的起、终点坐标和中间控制点的坐标计算导线的实际长度,以及各个控制点的坐标。
使用测绘软件或电子表格等工具进行计算和绘图。
6.检查数据:对计算出的数据进行检查,确认数据的准确性和可靠性。
对于出现异常数据的情况,需要重新检查测量数据,找出问题原因并进行修正。
7.编制测量报告:根据测量数据和处理结果编制测量报告,包括测量目的、测量范围、测量仪器、测量数据、处理结果、误差分析和结论等内容。
总之,导线测量内业计算是导线测量的重要环节,需要认真记录和处理测量数据,采取有效的方法和技术进行计算和分析,确保测量结果的准确性、可靠性和精度。
《导线测量内业计算》课件

利用几何学原理,通过测量相邻点之间的角度和距离,按照 一定的数学模型进行计算,从而确定点的平面坐标。
导线测量的分类
按照精度要求分类
可以分为一等、二等、三等、四等以 及一级、二级、三级、四级导线测量 。不同精度的导线测量对应不同的测 量仪器和测量方法。
按照布设形式分类
可以分为闭合导线、附合导线、支导 线等形式。不同的布设形式适用于不 同的测量环境和测量需求。
高程计算方法
高程计算方法包括水准测量、三角高 程测量和GPS高程测量等,其中水准 测量是最常用的一种方法。
角度计算步骤和方法
角度计算步骤
首先需要确定各导线边的方位角,然后根据测量数据计算各导线边的转折角,最后根据已知点坐标和方位角、转 折角计算出未知点坐标和方位角。
角度计算方法
角度计算方法包括方向法、距离法、导线法和前方交会法等,其中方向法是最常用的一种方法。
《导线测量内业计算 》PPT课件
• 导线测量概述 • 导线测量的内业计算 • 导线测量内业计算的步骤和方法 • 导线测量内业计算的注意事项 • 导线测量内业计算的实例分析
目录
01
导线测量概述
导线测量的定义
导线测量定义
导线测量是利用测量仪器和工具,通过一定的测量方法,测 定一系列点的位置,从而根据这些点的平面坐标推算出某段 直线的长度、某个点的位置以及待测点的坐标的方法。
04
导线测量内业计算的注意事
项
数据检查和校核
01
02
03
数据完整性
确保所有测量数据都已准 确录入,无遗漏。
数据准确性
对录入的数据进行核实, 排除可能的错误或异常值 。
数据匹配性
检查各数据之间是否相互 一致,无矛盾。
简述导线测量的的外业测量步骤及内业计算的主要公式

简述导线测量的的外业测量步骤及内业计算的主要公式
导线测量是一种常用的地理测量方法,通常用于测量地面上的距离、高度、角度等参数。
下面将介绍导线测量的外业测量步骤和内业计算的主要公式。
一、外业测量步骤:
1、布设基准点。
在测量区域内选取两个以上的基准点,并用经纬仪等仪器测定它们的坐标。
2、设置测站。
根据需要,在基准点的周围设置若干个测站,每个测站都需要用三角板等仪器测定其方位角。
3、拉设导线。
在相邻的两个测站之间拉设导线,测量线路长度和方向。
4、测量角度。
在每个测站上,用经纬仪等仪器测量每个导线的方位角和垂直角。
5、测量高差。
在相邻的两个测站之间测量高差。
6、记录数据。
将测量的数据记录在测量表格中。
二、内业计算主要公式:
1、导线长度计算公式:
L = √(ΔN²+ ΔE²+ ΔH²)
其中,ΔN、ΔE、ΔH分别为相邻两个测站的高程差、东坐标差和北坐标差。
2、方位角计算公式:
tan(α) = ΔE / ΔN,其中α为相邻两个测站的方位角。
3、垂直角计算公式:
sin(β) = ΔH / L,其中β为相邻两个测站的垂直角。
4、高差计算公式:
Δh = hi - hj + Li sin(β) - Lj sin(β')
其中,hi、hj为相邻两个测站的高程,Li、Lj分别为对应的测站间距离,β和β’为两个测站上的垂直角。
导线测量需要精确的仪器和操作,通常用于土地测绘、建筑测量等领域,对于测量操作人员的要求也较高。
导线测量的内业计算1

导线测量的内业计算1导线测量的内业计算1导线测量是一种常见的测量方法,用于测量地面上两点之间的水平距离。
在实际测量过程中,需要进行一系列的内业计算,以便得到最终的测量结果。
内业计算主要包括以下几个方面:测量数据处理、测量误差计算、数据改正、中误差计算和结果分析。
首先,需要对实测数据进行处理。
这包括数据的整理、排版和编码。
数据整理是指将测量数据按照一定的格式整理成表格,方便后续的计算。
数据排版是指将测量数据按照测量任务的顺序排列,使数据更加清晰明了。
数据编码是指为测量数据分配唯一的标识符,方便对数据进行管理和查找。
接下来,需要对测量误差进行计算。
测量误差是指实测值与真值之间的差异。
常见的测量误差有系统误差和随机误差。
系统误差是由于测量仪器或环境条件的原因引起的误差,对于同一测量任务,系统误差是一定的。
随机误差是由于测量过程中不可避免的偶然因素引起的误差,对于同一测量任务,随机误差是随机的。
然后,需要对测量数据进行改正。
数据改正是指根据测量误差的大小和方向对实测数据进行修正,使其更接近真实值。
常见的数据改正方法有常数改正法、参数改正法和观测值改正法。
常数改正法是根据测量误差的大小和方向对所有的测量数据进行修正。
参数改正法是根据测量误差的大小和方向对测量结果中的一些参数进行修正。
观测值改正法是根据测量误差的大小和方向对测量结果中的一些观测值进行修正。
接着,需要对中误差进行计算。
中误差是指反映测量结果的可靠程度的一个指标。
常见的中误差有观测中误差和单位权中误差。
观测中误差是根据实测数据和改正数计算得到的,反映了单次测量的精度。
单位权中误差是根据观测中误差和测量次数计算得到的,反映了测量结果的精度。
最后,需要对结果进行分析。
结果分析是根据测量数据的处理、测量误差的计算和中误差的评定,对测量结果进行全面的分析和判断。
分析的内容包括数据的准确性、可靠性和精度。
准确性是指测量值与真实值之间的差异,可靠性是指测量结果的稳定性和一致性,精度是指测量结果的精确程度。
导线测量内业计算

导线测量内业计算导线测量是地理测量中的一个重要步骤,用于测量地面上两个或多个固定点之间的水平距离和方位角。
在测量现场之后,需要进行内业计算以确定测量结果的准确性和可靠性。
本文将介绍导线测量内业计算的一般步骤。
首先,在导线测量内业计算之前,需要将测量数据进行整理和处理。
这包括检查测量数据的准确性和完整性,排除异常值和错误数据,以及进行数据的备份和存档。
接下来,需要进行基线的微调和平差。
基线是指导线测量中测量的两个固定点之间的距离。
由于测量误差和不确定性的存在,测得的基线长度可能与实际长度存在偏差。
因此,需要进行基线的微调和平差,以确定正确的基线长度。
基线的微调可以使用微调公式进行计算。
微调公式根据已知误差和各个观测值的权重,通过逐差法对基线长度进行微调。
微调公式的具体形式和计算方法可以根据实际情况进行选择。
基线的平差是通过最小二乘法进行的。
最小二乘法基于误差方差最小的原则,通过对测量数据进行回归分析,来估计基线的实际长度,并计算误差和不确定性。
平差计算可以使用矩阵法进行。
首先,需要根据每个观测值的权重,构造出误差方程。
然后,使用最小二乘法对误差方程进行求解,得到未知数的估计值。
最后,根据估计值和误差方程计算得到基线长度的估计值,并计算误差和不确定性。
在完成基线的微调和平差之后,可以进行导线的坐标计算。
导线的坐标计算有两种常用的方法:平差法和观测测量法。
平差法是通过给定的已知点和观测角、距离来计算其他点的坐标。
观测测量法是通过已知点和观测角、距离来对每个点的坐标进行计算。
在计算导线的坐标时,需要注意仪器误差和测量误差的影响。
通常情况下,仪器误差较小,可以忽略不计。
而测量误差则需要进行合理估计,并考虑其在计算结果中的影响。
最后,需要对计算结果进行检查和验证。
可以使用不同的方法和工具进行检查,例如计算中的辅助程序、坐标平差软件或地理信息系统(GIS)等。
在检查过程中,需要关注计算结果的准确性、一致性和可靠性。
导线测量的内业计算步骤

导线测量的内业计算步骤导线测量是一种常用的测量方法,通常用于测量长线路的长度和方向。
在进行导线测量时,我们需要进行一系列的内业计算,以获得准确的测量结果。
下面是导线测量的内业计算步骤:1.数据整理:首先,我们需要整理测量现场所收集到的数据。
这些数据包括测量仪器的读数、观测时间、观测者的姓名等。
对于每一次测量,都需要有一个对应的测量数据表格。
2.角度观测:导线测量需要测量线路的方向。
我们可以使用经纬仪、全站仪或其他测量仪器进行角度观测。
在进行角度观测时,需要注意观测的准确性和稳定性。
观测完成后,将观测到的角度记录在数据表格中。
3.距离观测:导线测量还需要测量线路的长度。
常用的测量仪器有钢卷尺、测距仪或全站仪。
观测距离时,需要注意测量仪器的准确性和稳定性。
观测完成后,将观测到的距离记录在数据表格中。
4.观测纠正:在进行角度观测和距离观测时,会受到很多误差的影响,比如大气折射误差、仪器误差等。
为了提高测量的准确性,需要对观测数据进行纠正。
纠正的方法有平差、角度和距离的纠正等。
5.计算导线线路:在进行导线测量时,我们通常是根据已知的基准点开始测量。
根据测量到的角度和距离观测值,我们可以计算出每个测量点的坐标。
通常情况下,第一个基准点的坐标为已知值,我们可以通过逐点计算的方法计算出其他测量点的坐标。
6.线路平差:在计算导线线路时,由于观测误差等原因,测量结果可能存在一定的误差。
为了提高测量结果的准确性,需要进行线路平差。
线路平差的目的是通过对观测数据进行分析和处理,使得测量结果更加接近真实值。
总结起来,导线测量的内业计算步骤包括数据整理、角度观测、距离观测、观测纠正、计算导线线路、线路平差和编制报告。
这些步骤的目的是通过对观测数据的处理和分析,得到准确的测量结果。
正确的内业计算是确保测量结果准确性的关键。
导线测量的内业计算

导线测量的内业计算导线测量是指在地面上通过测量仪器进行测量,用来测量地面上不同点之间的距离和方位角。
内业计算是在野外测量结束后在办公室进行的计算工作,主要包括数据处理、误差分析、图表制作等工作。
首先,进行数据处理。
将从测量仪器上读取到的测距和测角数据进行汇总整理。
其中,测距数据可以根据实际需要选择合适的单位,如米、千米等,而测角数据需要进行角度转换,一般可以采用度分秒表示法,将度数转换为小数形式。
其次,进行误差分析。
测量中可能存在各种误差,如仪器误差、人为误差等。
对于仪器误差,可以通过查看测量仪器的说明书来了解其精度等参数;而对于人为误差,则需要根据实际操作情况进行分析。
将误差进行合理修正后,计算出修正后的测量值。
然后,进行导线计算。
导线是由一系列测站、导线边长和方位角组成的线路。
根据测量所得的数据,可以先计算出各个测站之间的距离和方位角。
距离的计算可以直接利用勾股定理进行计算,方位角的计算可以根据测量仪器上的角度数据进行计算。
多边形导线计算可以采用闭合迴路法或者方位角法进行计算。
最后,进行资料整理和图表制作。
将测量结果、误差分析结果、导线计算结果等整理成表格或图表的形式,以便于查阅和使用。
可以使用Excel等软件进行数据处理和图表制作,也可以使用AutoCAD等绘图软件进行绘图。
此外,导线测量的内业计算还包括其他一些内容,如调整计算、精度评定等。
调整计算是指通过逆推法或者最小二乘法对测量结果进行调整,以提高测量结果的精度和可靠性。
精度评定是指对测量结果进行评估,从而判断测量结果的可靠性和符合度,以便于后续建筑、测绘等工程的应用。
综上所述,导线测量的内业计算是对测量数据进行整理、误差分析和计算,以得到准确的测量结果和可靠的导线信息。
在内业计算过程中,需要掌握相关的测量知识和计算方法,并利用专业的软件工具进行数据处理和图表制作。
同时,还需要进行数据修正、误差分析、导线计算、资料整理和图表制作等工作,以确保测量结果的准确性和可靠性。
建筑测量基本计算6导线测量的内业计算

建筑测量基本计算:6导线测量的内业计算一、概述6导线测量是建筑测量中常用的一种方法。
其中,内业计算是6导线测量的重要组成部分,是对测量数据进行精密计算和处理的过程。
本文将结合具体实例,介绍6导线测量的内业计算方法。
二、内业计算步骤1. 角度计算1.1 角度平均值角度平均值的计算公式如下:其中,n为角度的测量次数,Ai为第i次测量的角度值。
例如,对于6导线测量,需要测量每条导线上6个角度。
如果一共测了3条导线,那么n的值为6×3=18。
1.2 角度平差角度平差是为了消除观测误差,对角度进行的精度调整。
平均角度的平差值和平差后的角度值的计算公式如下:其中,ΔAi为第i次测量的角度平差值,Ai’为平差后的角度值。
2. 边长计算2.1 边长测量边长测量是6导线测量的重点之一。
在实际测量中,需要根据测距仪的测量结果,对每条导线的长度进行精确计算。
例如,第一条导线测量结果为32.56m,后面经过校准后的实际长度为32.48m。
2.2 边长平差边长平差的计算可以采用条件方程的方法。
设第一条导线的实际长度为L1,第二条导线的实际长度为L2,第一条导线测量长度为l1,第二条导线测量长度为l2,两条导线夹角为A,则边长平差的计算公式如下:3. 坐标计算3.1 坐标差计算根据激光测距仪的测量结果,可以计算出每个基准点到各个控制点的实际距离。
假设第一个基准点的坐标为(X1,Y1),第二个基准点的坐标为(X2,Y2),则第i个控制点与第一个基准点的坐标差为(ΔXi, ΔYi)。
3.2 坐标计算根据测量结果和坐标差,可以计算出每个控制点的坐标。
设第一个基准点的坐标为(X1,Y1),第二个基准点的坐标为(X2,Y2),第i个控制点与第一个基准点的坐标差为(ΔXi, ΔYi),则第i个控制点的坐标为(Xi, Yi)的计算公式如下:三、总结6导线测量的内业计算流程包括角度计算、边长计算和坐标计算。
在实际操作中,需要遵循测量精度和实用性的原则,保证测量结果的精准度和可靠性。
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导线测量内业计算
导线计算的目的是要计算出导线点的坐标,计算导线测量的精度是否满足要求。
首先要查实起算点的坐标、起始边的方位角,校核外业观测资料,确保外业资料的计算正确、合格无误。
一、坐标正算与坐标反算
1、坐标正算
已知点的坐标、边的方位角、两点间的水平距离,计算待定点的坐标,称为坐标正算。
如图6-6 所示,点的坐标可由下式计算:
式中、为两导线点坐标之差,称为坐标增量,即:
【例题6-1】已知点A坐标,=1000、=1000、方位角
=35°17'36.5",两点水平距离=200.416,计算点的坐标?
35o17'36.5"=1163.580
35o17'36.5"=1115.793
2、坐标反算
已知两点的坐标,计算两点的水平距离与坐标方位角,称为坐标反算。
如图6-6可知,由下式计算水平距离与坐标方位角。
(6-3)
(6-4)
式中反正切函数的值域是-90°~+90°,而坐标方位角为0°~360°,因此坐标方位角的值,可根据、的正负号所在象限,将反正切角值换算为坐标方位角。
【例题6-2】=3712232.528、=523620.436、
=3712227.860、=523611.598,计算坐标方位角计算坐标方位角、水平距离。
=62°09'29.4"+180°=242°09'29.4"
注意:一直线有两个方向,存在两个方位角,式中:、
的计算是过A点坐标纵轴至直线的坐标方位角,若所求坐标方位角为,则应是A点坐标减点坐标。
坐标正算与反算,可以利用普通科学电子计算器的极坐标和直角坐标相互转换功能计算,普通科学电子计算器的类型比较多,操作方法不相同,下面介绍一种方法。
【例题6-3】坐标反算,已知=2365.16、=1181.77、
=1771.03、=1719.24,试计算坐标方位角、水平距离。
键入1771.03-2365.16按等号键[=]等于纵坐标增量,按储存键[],
键入1719.24-1181.77按等号键[=]等于横坐标增量,按[]键输入,按[]显示横坐标增量,按[]键输入,按第二功能键[2ndF],再按[]键,屏显为距离,再按[]键,屏显为方位角。
【例题6-4】坐标正算,已知坐标方位角=294°42'51",
=200.40,试计算纵坐标增量横坐标增量。
键入294.4251,转换为以度为单位按[DEG],按[]键输入,键入200.40,按[]键输入,按第二功能键[2ndF],按[]屏显,按[]屏显。
六章→第三节→导线测量内业计算
二、附合导线的坐标计算
(一)角度闭合差的计算与调整
1、联测边坐标方位角计算(坐标反算)
用式(6-4)计算起始边与终边的坐标方位角。
2、导线各边坐标方位角的计算
如图6-7所示,根据已知坐标方位角,观测右角,则各边方位角为:
(6-5)
式中;n—右角个数,包括两个联接角;
—按观测角值推算CD边的方位角;
—右角之和。
从6-5式可知,按导线右角推算坐标方位角时,导线前一边的坐标方位角等于后一边的坐标方位角加180o再减去两相邻边所夹右角,即:
(6-6)
式中:—已知后方边方位角;
—待求前方边方位角。
若导线转折角为左角时,采用6-7式计算各边方位角,推算终边方位角,即:
(6-7)
计算坐标方位角的结果,若出现负值时,则加360°;若大于360°减去360°。
3、角度闭合差的计算与调整
理论上,根据观测角值推算出的终边方位角等于终边已知方位角,由于观测角值中不可避免含有误差,它们之间的差值,称为附合导线的角度闭合差,用表示。
(6-8)
角度闭合差的容许误差见表6-3,角度闭合差在容许范围内,说明导线角度测量的精度是合格的。
这样就可以将角度闭合差进行调整,以满足终边方位角等于终边已知方位角,使角度闭合差等于零。
角度闭合差调整的原则是,当观测导线右角时,角度闭合差以相同符号平均分配于各个观测右角上;当观测导线左角时,角度闭合差
以相反符号平均分配于各个观测左角上。
每个角的改正值按下式计算:
(右角取“+”,左角取“-”)(6-9)改正后角值为:
(6-10)
(二)坐标增量闭合差计算和调整
坐标增量—两点的坐标之差。
理论上,附合导线各边坐标增量的代数和应等于起点和终点已知坐标之差,即:
(6-11)
但是由于量边误差和角度虽经过调整,但仍存在残余误差的影响,使推算出来的坐标增量总和不等于已知两端点的坐标差,其不符值称为附合导线坐标增量闭合差。
如图6-8所示,由于增量闭合差的存在,使附合导线在终点CC'不能闭合,产生和纵坐标和横坐标增量闭合差,即:
(6-12)
CC'的距离值,称为导线全长闭合差,则:
(6-13)
导线愈长,导线全长闭合差也愈大,所以衡量导线精度不能只看导线全长闭合差的大小,应考虑导线总长度,则需要采用导线全长闭合差与导线全长之比值来衡量,即导线全长相对闭合差,用表示:
(6-14)
式中—导线边总长度。
K即为导线测量的精度,通常化为分子为1,分母为整数的形式表示。
导线全长容许闭合差见表6-3。
当大于容许闭合差时测量结果不合格,应进行外业工作和内业计算检查;当小于容许闭合差时,测量成果合格,将坐标增量闭合差、调整到各增量中,坐标增量闭合差调整的原则是以相反符号,将坐标增量闭合差按边长成正比例分配到各坐标增量中去,对于因计算凑整残余的不符值分配到长边的坐标增量上去,使调整后的坐标增量代数和等于已知两端点的坐标差。
设纵坐标增量改正数为,横坐标增量改正数,则边长的坐标增量改正数按下式计算:
坐标增量改正数之和必须满足下式的要求,也就是说,将闭合差必须分配完,使改正后的坐标增量满足理论要求。
改正后的坐标增量等于各边坐标增量计算值加相应的改正数,改正后的坐标增量代数和应等于两已知点坐标差,以此作为校核。
即:
第六章→第三节→导线测量内业计算
(三)导线点坐标计算
如图6-8所示,附合导线起始点和终点坐标是已知的,用起始点已知坐标加上B1边改正后的坐标增量等于第一点的坐标,用第一点坐标加上12边改正后的坐标增量等于第二点的坐标,依此类推,可求出其它各点的坐标。
即:
为了检查坐标推算是否存在错误,推算至终点应与已知坐标完全一致,以此作为计算校核。
【例题6-5】某一级附和导线外业成果如图6-9,计算各点坐标并检验是否满足精度要求。
计算结果如表6-4所示。
(1)、绘制导线草图,如图6-9。
(2)、坐标反算
(3)、角度闭合差计算
=75o55'
06"+6×180o-1187o23'46"=328o31'20"
=328o31'20"-328o31'38 =-18"
(4)、角度闭合差限差
按一级导线">18"合格
4、改正后角值
=-3"
例:106°52′00″-3″=106°51′57″
203°00′24″-3″=203°00′21″
……………………
=188°02′58″-3″=188°02′55″
5、推算方位角
例:
…………………………………
6、坐标增量闭合差计算
第6、7栏各坐标增量纵向相加得:
74.123
1345.560
74.123-74.265=-0.142
7、精度计算
8、坐标增量闭合差闭合差分配
例:的改正数计算:
校核=0.142
=0.042
9、改正后的坐标增量
例:12边的增量:
10、各导线点坐标推算
例:第一点的坐标
逐点推算至终点应等于点的已知坐标,作为校核。
附合导线坐标计算表6-4
第六章→第三节→导线测量内业计算
三、闭合导线坐标计算
闭合导线坐标计算的步骤与附合导线基本上是相同的,由于几何图形的不同,构成的检核条件不同,因此在计算角度闭合差、坐标增量闭合差及闭合差调整方面不同于附合导线,现将不同之处分述如下:(一)角度闭合差的计算和调整
由几何原理可知,多边形内角之和的理论值应为
(6-19)
式中—为多边形内角数
由于观测角值中不可避免含有误差,实测的内角和与理论上的内角和之差称为闭合导线角度闭合差。
以表示,即:
(6-20)
角度闭合差与限差比较时,观测成果符合要求,可进行闭合差的调整。
闭合导线角度闭合差的调整原则是,角度闭合差以相反符号平均分配给每个内角去,如果不能均分,闭合差的余数应分配给短边的夹角。
(二)各边方位角的计算
闭合导线点编号为顺时针时,内角是右角,推算方位角按右角公式;闭合导线点编号为逆时针时,内角是左角,推算方位角按左角公式。
(三)增量闭合差的计算和调整
如图6-10所示,闭合导线纵坐标增量之和和横坐标增量之和均等于零
(6-21)
由于测量误差的存在,不能满足式6-21的要求,所以产生坐标增量闭合差,即:
(6-22)
闭合导线坐标计算
坐标增量闭合差的调整与附合导线相同,坐标计算中应推算回已知点作为校核,【例题6-6】见表6-5。