工程测量的理论方法及其发展趋势

工程测量的理论方法及其发展趋势

工程测量是测绘科学与技术在国民经济和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术,要求计算理论严密,测量方法严密。本文对工程测量进行了定义,按照工程建设进行的程序和工程种类进行具体阐述了工程测量在理论方法方面的发展,对几种常用的理论和方法进行了归纳和总结。

标签:工程测量 平差理论 工程网优化设计

1 工程测量的定义

在工程建设的设计、施工和管理各阶段中进行测量工作的理论、方法和技术,称为工程测量。工程测量是测绘科学与技术在国民经济和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术,它直接为工程建设服务的,它的服务和应用范围包括城建、地质、铁路、交通、房地产管理、水利电力、能源、航天和国防等各种工程建设部门。

1.1 按照工程建设的进行程序分类按工程建设的进行程序,工程测量可分为规划设计阶段的测量,施工兴建阶段的测量和竣工后的运营管理阶段的测量。

规划设计阶段的测量主要是提供地形资料。取得地形资料的方法是,在所建立的控制测量的基础上进行地面测图或航空摄影测量。

施工兴建阶段的测量的主要任务是,按照设计要求在实地准确地标定建筑物各部分的平面位置和高程,作为施工与安装的依据。一般也要求先建立施工控制网,然后根据工程的要求进行各种测量工作。

竣工后的营运管理阶段的测量,包括竣工测量以及为监视工程安全状况的变形观测与维修养护等测量工作。

1.2 按照工程测量所服务的工程种类分类 按工程测量所服务的工程种类,也可分为建筑工程测量、线路测量、桥梁与隧道测量、矿山测量、城市测量和水利工程测量等。此外,还将用于大型设备的高精度定位和变形观测称为高精度工程测量;将摄影测量技术应用于工程建设称为工程摄影测量;而将以电子全站仪或地面摄影仪为传感器在电子计算机支持下的测量系统称为3维工业测量。无论是工程进程各阶段的测量工作,还是不同工程的测量工作,都需要根据误差分析和测量平差理论选择适当的测量手段,并对测量成果进行处理和分析,也就是说,测量数据处理是工程测量的重要内容。

2 工程测量中常用的几种方法

2.1 测量平差理论 最小二乘法广泛应用于测量平差。最小二乘配置包括了平差、滤波和推估。附有限制条件的条件平差模型被称为概括平差模型,它是各

种经典的和现代平差模型的统一模型。测量误差理论主要表现在对模型误差的研究上,主要包括:平差中函数模型误差、随机模型误差的鉴别或诊断;模型误差对参数估计的影响,对参数和残差统计性质的影响;病态方程与控制网及其观测方案设计的关系。由于变形监测网参考点稳定性检验的需要,导致了自由网平差和拟稳平差的出现和发展。观测值粗差的研究促进了控制网可靠性理论,以及变形监测网变形和观测值粗差的可区分性理论的研究和发展。针对观测值存在粗差的客观实际,出现了稳健估计(或称抗差估计);针对法方程系数阵存在病态的可能,发展了有偏估计。与最小二乘估计相区别,稳健估计和有偏估计称为非最小二乘估计。

2.2 工程控制网优化设计理论和方法 网的优化设计方法有解析法和模拟法两种。解析法是基于优化设计理论构造目标函数和约束条件,解求目标函数的极大值或极小值。一般将网的质量指标作为目标函数或约束条件。网的质量指标主要有精度、可靠性和建网费用,对于变形监测网还包括网的灵敏度或可区分性。对于网的平差模型而言,按固定参数和待定参数的不同,网的优化设计又分为零类、一类、二类和三类优化设计,涉及到网的基准设计,网形、观测值精度以及观测方案的设计。在工程测量中,施工控制网、安装控制网和变形监测网都需要作优化设计。由于采用GPS定位技术和电磁波测距,网的几何图形概念与传统的测角网有很大的区别。除特别的精密控制网可考虑用专门编写的解析法优化设计程序作网的优化设计外,其他的网都可用模拟法进行设计。模拟法优化设计的软件功能和进行优化设计的步骤主要是:根据设计资料和地图资料在图上选点布网,获取网点近似坐标(最好将资料作数字化扫描并在微机上进行)。模拟观测方案,根据仪器确定观测值精度,可进一步模拟观测值。计算网的各种质量指标如精度、可靠性、灵敏度。精度应包括点位精度、相邻点位精度、任意两点间的相对精度、最弱点和最弱边精度、边长和方位角精度。进一步可计算坐标未知数的协方差阵或部分点坐标的协方差阵,协方差阵的主成份计算,特征值计算,点位误差椭圆、置信椭圆的计算等。可靠性包括每个观测值的多余观测分量(内部可靠性)和某一观测值的粗差界限值对平差坐标的影响(外部可靠性)。灵敏度包括灵敏度椭圆、在给定变形向量下的灵敏度指标以及观测值的灵敏度影响系数。将计算出的各质量指标与设计要求的指标比较,使之既满足设计要求,又不致于有太大的富余。通过改变观测值的精度或改变观测方案(增加或减少观测值)或局部改变网形(增加或减少网点)等方法重新作上述设计计算,直到获取一个较好的结果。

2.3 变形观测数据处理

2.3.1变形观测数据处理的几种典型方法 根据变形观测数据绘制变形过程曲线是一种最简单而有效的数据处理方法,由过程曲线可作趋势分析。如果将变形观测数据与影响因子进行多元回归分析和逐步回归计算,可得到变形与显著性因子间的函数关系,除作物理解释外,也可用于变形预报。多元回归分析需要较长的一致性好的多组时间序列数据。

2.3.2 变形的几何分析与物理解释 传统的方法将变形观测数据处理分为变形的几何分析和物理解释。几何分析在于描述变形的空间及时间特性,主要包括模型初步鉴别、模型参数估计和模拟统计检验及最佳模型选取3个步骤。变形监测网的参考网、相对网在周期观测下,参考点的稳定性检验和目标点和位移值计

算是建立变形模型的基础。变形的物理解释在于确定变形与引起变形的原因之间的关系,通常采用统计分析法和确定函数法。统计分析法包括多元回归分析、灰色系统理论中的关联度分析以及时间序列频域法分析中的动态响应分析等。

2.3.3 变形分析与预报的系统论方法 用现代系统论为指导进行变形分析与预报是目前研究的一个方向。变形体是一个复杂的系统,它具有多层次高维的灰箱或黑箱式结构,是非线性的,开放性(耗散)的,它还具有随机性,这种随机性除包括外界干扰的不确定性外,还表现在对初始状态的敏感性和系统长期行为的混沌性。此外,还具有自相似性、突变性、自组织性和动态性等特征。

3 工程测量学的发展展望

3.1 测量机器人将作为多传感器集成系统在人工智能方面得到进一步发展,其应用范围将进一步扩大,影像、图形和数据处理方面的能力进一步增强;

3.2 在变形观测数据处理和大型工程建设中,将发展基于知识的信息系统,并进一步与大地测量、地球物理、工程与水文地质以及土木建筑等学科相结合,解决工程建设中以及运行期间的安全监测、灾害防治和环境保护的各种问题。

3.3 工程测量将从土木工程测量、3维工业测量扩展到人体科学测量,如人体各器官或部位的显微测量和显微图像处理;

3.4 多传感器的混合测量系统将得到迅速发展和广泛应用,如GPS接收机与电子全站仪或测量机器人集成,可在大区域乃至国家范围内进行无控制网的各种测量工作。

3.5 GPS、GIS技术将紧密结合工程项目,在勘测、设计、施工管理一体化方面发挥重大作用。

3.6 大型和复杂结构建筑、设备的3维测量、几何重构以及质量控制将是工程测量学发展的一个特点。

工程技术的发展不断对测量工作提出新的要求,同时,现代科学技术和测绘新技术的发展,给直接为经济建设服务的工程测量带来了严峻的挑战和极好的机遇。特别是全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、摄影测量与遥感(RS)以及数字化测绘和地面测量先进技术的发展,使工程测量的手段、方法和理论产生了深刻的变化。工程测量的领域在进一步扩展,而且正朝着测量数据采集和处理的自动化、实时化和数字化方向发展。

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工程测量学张正禄第三版答案附录一的答案

工程测量学张正禄第三版答案附录一的答案

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1.工程测量学的定义答:

定义一:工程测曩学是研究各项工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所选行的务种测量工作的学科

定义二:工程测量学主要研究在工程、工业和城市建设以及资源开发各个阶段所进行的地形和有关信息的采集和处理,施工放样、设备安装、变形监测分析和预报等的理论、方法和技术,以及研究对测量和工程有关的信息进行管理和使用的学科,它是测绘学在国民经济和国防建设中的直接应用。

定义三:工程测量学是研究地球空间(包括地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论、方法和技术的一门应用性学科。它主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象。

2.工程测量学按工程建设阶段划分其主要内容有哪些?

答:工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为“工程勘测”、“施工测量”和“安全监测”,这三个阶段对测绘工作有不同的要求。

3.工程测量学按所服务的对象如何进行划分?

答:工程测量学按所服务的对象分为建筑工程测量、水利工程测量、军事工程测量、海洋工程测量、地下工程的测量、工业工程测量、铁路工程测量、公路工程测量、管线工程测量、桥梁工程测量、隧道工程测量、港口工程测量以及城市建设测量等。 4.工程测量的主要内容有哪些?

答:提供模拟或数字的地形资料;进行测量及其有关信息的采集和处理;建筑物的施工放样;大型精密设备的安装和调试测量;工业生产过程的质量检测和控制;各类工程建设物、矿山和地质病害地带的变形监测、机理解释和预报;工程测量专用仪器的研制与应用;与研究对象有关的信息系统的建立和应用等。

5.工程测量的常用技术有哪些?

答:常规地面测量技术;卫星定位技术(GPS);影像技术;水下地形测量技术;特种量测技术;信息管理技术。

6.简述工程测量的特点。

答:可概括为“六化”和“十六字”。“六化”是:测量内外业作业的一体化;数据获取及处理的自动化;测量过程控制和系统行为的智能化;测量成果和产品的数字化;测量信息管理的可视化;信息共享和传播的网络化。“十六字”是:精确、可靠、快速、简便、实时、持续、动态、遥测。

浅谈工程测量技术发展现状

浅谈工程测量技术发展现状

龙源期刊网

浅谈工程测量技术发展现状

作者:白晓峰

来源:《城市建设理论研究》2013年第20期

【摘要】工程测量技术,一直是建筑行业最基本的知识,本文意在向人们接受有关测量技术的相关知识,以及比例尺数字测绘的相关研究。工程测量与城市的信息系统,还有施工时的测量,工业测量以及相关的工程变形监测等等有关工程测量的技术的目前的状况和未来发展前景。

【关键词】工程测量;发展现状;技术;前景

中图分类号:P258 文献标识码:A 文章编号:

一、前言

工程测量技术,是在建筑施工过程中,为工程的建设提供的一种便捷服务的,因此它的进步与发展,都会影响到工程建设和测绘科学的学术进展。随着我国经济建设的不断发展,我国的建筑行业也成为了最新兴的朝阳产业,与我们的生活息息相关。新的技术也相继被人们研发出来,更好的为建筑行业服务。

二、工程控制测量

工程控制测量是各种工程测量的基础和基准。现代空间定位技术特别是为工程的发展,提供了一种崭新的控制测量技术手段,使工程平面控制测量发生了革命性的变革。这种技术方法比传统的三角测量、三边测量、边角测量以及导线测量建立高等级控制测量的方法而言,具有相对的快速、精准等特点。在线路测量中,也经常应用工程快速定位和356技术来进行线路控制测量。

全站仪的发展提高了测角和测距的精度,同时自动化程度越来越高。自动全站仪能自动识别、跟踪和精确照准目标,因此大大简化了仪器的观测操作,在工程测量中得到广泛应用。在小范围高精度的工程控制测量、控制测量加密、城市导线测量和地下工程控制测量中,还是主要采用全站仪布设工程控制网和导线网进行工程控制测量。

几何水准测量仍旧是建立高精度高程工程控制测量的基本方法。电子水准仪的出现,使几何水准测量向自动化、数字化方向迈进。全站仪电子测距精度的提高和高灵敏度垂直度盘读数的自动补偿,使三角高程测量精度得到提高,操作更为简单。采用电子测距三角高程测量在起伏较大的地区代替三、四等几何水准测量,已得到实际应用。

论工程测量学的发展

论工程测量学的发展

论工程测量学的发展

刘志英

【期刊名称】《科学与财富》

【年(卷),期】2014(000)007

【摘 要】本文对工程测量学重新进行了定义,指出了该学科的地位和研究应用领域;阐述了工程测量学领域通用和专用仪器的发展;在理论方法发展方面,重点对平差理论、工程网优化设计、变形观测数据处理方法进行了归纳和总结。

【总页数】1页(P70-70)

【作 者】刘志英

【作者单位】张家口市第二建筑工程有限责任公司

【正文语种】中 文

【相关文献】

1.浅析工程测量学的发展2.对工程测量学学科发展的一些探讨3.工程测量学的研究发展方向4.工程测量学发展之我见 兼谈微重力测量在工程中的应用5.“工程测量现代发展研讨暨《工程测量学》新书发布会”召开

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城市工程测量的技术发展初探

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城市工程测量的技术发展初探 覃玮 (来宾市建设工程交易中心) 摘要:本文从不同技术类别探讨了城市工程测量的技术发展状况,并 对未来的发展态势做出展望分析。 关键词:工程测量技术发展 0引言 城市工程测量是在工程建设的设计、施工和管理各阶段中进 行测量工作的理论、方法和技术的总称,属于城市测量(城市测绘) 的重要组成部分。城市工程测量的应用范围非常广,包括城建、地 质、铁路、交通、房地产管理、水利电力、能源、航天和国防等各种工 程建设部门,是在国民经济和建设中被直接运用的综合性测绘科 学与测绘技术。 在科学技术日益发展革新的现代,随着电子计算机技术、微电 子技术、激光技术、空间技术等新技术的发展与应用,测绘科技得 以飞速发展,工程测量技术也在科学技术不断取得进步的同时获 得新的成就。此外,随着国家经济水平的提高,城市建设的需求日 益增加,各种建筑工程和建设项目层出不穷,不但给工程测量带来 了新的挑战,也使工程测量在建设活动中的覆及率不断提高,促进 工程测量技术的发展和进步。 1工程测量的技术发展 1.1地面测量仪器先进的地面测量仪器为工程测量的现代 化和数字化发展提供了先进的技术工具和手段,不但加快了工程 测量的自动化进程,也打破了传统作业方法,为现代城市工程测量 打开了创新的局面。 在实际应用中,地面测量仪器的更新换代显示了测量技术的 飞速进步。比如具有自动跟踪和连续显示功能的测距仪,除了不需 棱镜外,还能完成以往难以攀和至l达的测量点的测距任务;传统的 基线丈量方式已经被精密测距仪替代,成为细部测量的一个常用 仪器:电子经纬仪带来了利用光电技术测角的新高峰,除了能进行 数据自动归算和存储外,还能自动改正仪器轴系统差、消除度盘分 划误差和偏心差,与能“人机交互”进行测量数据的全站仪共同成 为地面测量技术进步的重要标志之一。此外,激光水准仪、全自动 数字水准仪、记录式精密补偿水准仪、激光准直仪和激光扫描仪等 仪器实现了几何水准测量中的自动化、数字化的功能,已被广泛用 于城市规划、工程测量之中。 1.2地图数字化技术地图数字化是将地图图形或图像的模 拟量转换成离散的数字量的过程。地图数字化主要有跟踪数字化 和扫描数字化两种。前者使用跟踪数字化仪将地图图形要素(点、 线、面)进行定位跟踪,并测量和记录运动轨迹的坐标值,进而获取 矢量式地图数据。后者使用扫描数字化仪对地图进行连续扫描,获 取二维矩阵的象元要素,形成栅格数据结构。 数字化地图可的内容可人工编码输入,也可使用程序代替输 入,在计算机控制下实现数据的存储、转换、显示和、编辑和纠错。 数字化地图的使用使电子地图数据库的建立更为便利,不但缩短 了数据处理的时间和绘图周期,大大减少了使用纸制地图的工程 测绘工作量,也能保证地图信息提取的高保真度和准确性,管理和 发布更为方便,是一种相当高效的技术。 1.3 GPS卫星定位系统GPS卫星定位系统所获得的点位坐 标是地心直角坐标系中的三维坐标。是真正的三维测量系统。其测 量精度非常高,双频GPS的点差分测量精度可到亚毫米级。自上 个世纪80年代以来,GPS定位技术不断发展完善,使测绘定位技 术发生了革命性的变更,为工程测量提供了崭新的技术手段和方 法。高速、高效和高精度的GPS定位技术逐渐取代了常规地面定 位技术,并从导航和测绘功能发展到国民经济建设的其他服务领 域,不但在国家大地网、城市控制网、工程控制网等的建立和改造 中得到普遍应用,在石油勘探、通信通路贯通测量、地质勘查测量、 98 碎部点的测绘与放样、运载工具实时监控等方面也有广泛的应用。 RTK(实时动态差分法)是一种新的常用的GPS测量方法,以 前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米 级的精度,而RTK载波相位动态实时差分方法,能够在野外实时得 到厘米级定位精度的测量结果,是GPS应用的重大里程碑。RTK 的出现为工程放样、地形测图及其他各种控制测量带来了新曙光, 极大地提高了外业作业效率。在不同的地形地势下,RTK受能见 度、气候、季节等因素的影响和限制比较小,高质量的RTK只需一 次设站即可获取4km半径的测区数据,而且只需一人操作。此外, RTK本身有自动化控制系统,不需人工干预也可实现多种测绘功 能,不但定位精度高,数据也安全可靠。因此,RTK被广泛应用于图 根控制测量、地籍、房地产测绘、数字化测图及施工放样等各种工 作中。 1.4 GIS技术GIS(地理信息系统)是集计算机科学、空间科学 信息科学、测绘遥感科学、环境科学和管理科学等学科为一体的新 兴产物,近年来迅速发展兴起,在资源与环境应用领域发挥技术先 导的作用。GIS以地理空间为基础,采用地理模型分析方法,实施提 供多种空间和动态的地理信息,是一种为地理研究和地理决策服 务的计算机技术系统。其基本功能是将表格型数据转换为地理图 形显示,然后对显示结果进行浏览,操作和分析。GIS的显示范围可 以从洲际地图到非常详细的街区地图,是有效管理具有空间属性 的各种资源环境信息的新兴技术。 GIS的技术优势除了集地理数据采集存储、管理、分析、三维可 视化显示与成果输出于一体外,还在于它能对资源环境管理和实 践模式进行快速和重复的分析测试,能有效地对多时期的资源环 境状况及生产活动变化进行动态监测和分析比较,便于进行动态 预测和管理决策,极大提高工作效率和经济效益,为解决资源环境 问题及保障可持续发展提供技术支持。目前,GIS在测绘、地质矿 产、农林水利、气象海洋、环境监测,城市规划土地管理、区域开发 与国防建设等领域发挥越来越重要的作用。 1.5 RS技术RS技术即遥感技术,是指从高空或外层空间接 收来自地球表层各类地物的电磁波信息,并通过对这些信息进行 扫描、摄影、传输和处理,从而对地表各类地物和现象进行远距离 控测和识别的现代综合技术。大中小比例尺地形图都可以利用遥 感影像来获取,它为应用于工程测量领域的城市基本地形图、地籍 图以及各种大、中、小比例地形图的快速更新提供了十分便利的方 法和手段。RS技术由于具有大面积的同步观测、时效性、数据的综 合性和可比性及经济性等优势,得到快速的普及,目前被应用于陆 地水资源调查、土地资源调查、植被资源调查、地质调查、城市遥感 调查、海洋资源调查、测绘、考古调查、环境监测和规划管理等多种 范畴。 1.6三维工业测量技术无论是针对工程各阶段中进行测量工 作,还是针对不同工程的测量工作,都需要适当的测量手段。随着 高新技术的发展和现代工业生产技术的进步,新的工业生产要求 测量能体现出生产的自动化流程、生产控制、产品质量监测检验等 结果,具有高速、高精度的特点,三维工业测量技术就是符合这样 的要求的测量手段,它以电子经纬仪或近景摄影仪为传感器,在电 子计算机的支持下而形成的三维测量系统,可在瞬间完成测量全 过程,并可对动态目标进行测量和多重摄影,产生多项观测值,精 度可靠,大大超越传统的光学、机械方法所达到的测绘水平。 2工程测量技术的发展趋势 2.1发展维度与范围工程测量的技术革新,从一维渐次向四维 发展,在获取手段上,信息的获取从点到面,信息状态从静态到动 态,测量处理从后处理到实日

工程测量技术发展探析

工程测量技术发展探析

科技情报开发与经济 SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT&ECONOMY 2012年第22卷第15期 

文章编号:1005—6033(2012)15-01 10--03 

工程测量技术发展探析 

罗爱军 

(中国神华神东煤炭集团地测公司钻探队,内蒙古鄂尔多斯,017209) 

摘要:阐述了"-3前工程测量的理论发展(包括误差理论与数据处理、工程测量控制网 

的优化设计、x- ̄m,l量信息的管理)与工程测量的技术发展(包括精密工程测量技术). 

预测了今后工程测量方法与工程测量仪器的发展趋势。 

关键词:工程测量理论;工程测量技术;精密工程测量;数据处理 

中图分类号:P22 文献标识码:A 

随着我国经济的强劲发展,各类工程建设项目愈来愈多,且 

呈现出规模愈来愈大、内容愈来愈复杂的新特点,这就对传统的 

工程测量工作提出了新的要求。伴随着这些工程新特点和测绘 

科学技术的进步,工程测量分支在测绘大学科中的地位日益显 

现,从而细分为普通工程测量和精密工程测量。相对于传统的普 

通工程测量,精密工程测量代表了工程测量的发展方向,而大型 

特种精密工程则是促进工程测量学科发展的动力。工程测量技 

术的发展是先进科学技术在测绘领域中的应用,同时也是先进 

测量技术进展的体现。 

1 工程测量理论的发展 

1.1误差理论与数据处理 数据处理是工程测量实践中重要的理论之一。随着电子计 

算机的软硬件发展,以及各种测量计算分析软件的推出,计算 

[3]刘锋.宁夏旅游业生产力空间布局研究[J].宁夏大学学报: 

自然科学版,1999,20(3):274—278. 

[4]陶伟,郭来喜.宁夏旅游资源及其功能分区评价研究[J]_地 

理学与国土研究,2000,16(1):54—57. 

(责任编辑:王永胜) 收稿日期:2012—04—08 

机已成为测量控制网优化设计、测量数据处理、自动化成图最 

有效和必不可少的工具。相对于以前测量工作人员在小型计算 

测量工程面试题目答案(3篇)

测量工程面试题目答案(3篇)

第1篇

一、面试题目

1. 请简要介绍一下您的工程测量工程技术背景。

2. 您在工程测量中遇到过哪些挑战?您是如何解决的?

3. 请谈谈您对测量仪器的了解,以及在使用过程中如何确保其准确性?

4. 在测量过程中,如何确保数据的准确性?

5. 请描述一次您参与的工程测量项目,包括项目背景、任务、实施过程及成果。

6. 在工程测量中,如何处理地形复杂、环境恶劣等特殊情况?

7. 请谈谈您对测量误差的理解,以及如何降低测量误差?

8. 在测量过程中,如何保证测量人员的安全?

9. 请描述一次您参与的项目中,与其他部门(如设计、施工等)的沟通协作经历。

10. 在工程测量中,如何确保测量成果符合相关规范和标准?

11. 请谈谈您对测量工程发展趋势的看法。

12. 在测量过程中,如何提高工作效率?

13. 请描述一次您参与的项目中,如何应对突发状况。

14. 在工程测量中,如何确保测量成果的质量?

15. 请谈谈您对测量数据处理的理解,以及如何提高数据处理效率?

二、答案参考

1. 工程测量工程技术背景:

(1)本科毕业于某知名大学测量工程专业,具备扎实的理论基础和丰富的实践经验。

(2)熟悉工程测量基本原理、方法及规范,掌握全站仪、GPS等测量仪器的操作技能。

(3)参与过多个工程测量项目,包括地形测绘、建筑测量、道路测量等。 2. 挑战及解决方法:

(1)地形复杂:在复杂地形测量中,采用GPS、全站仪等仪器相结合的方法,提高测量精度。

(2)环境恶劣:针对恶劣环境,采取防护措施,确保测量人员安全。

3. 测量仪器了解及准确性保障:

(1)熟悉各类测量仪器的性能、特点及操作方法。

(2)定期对仪器进行校准、维护,确保其准确性。

4. 数据准确性保障:

(1)采用多次测量取平均值的方法,提高数据准确性。

(2)对测量数据进行检查、审核,确保数据无误。

5. 项目经历:

(1)项目背景:某建筑工程项目,需进行地形测绘、建筑测量等。

工程测量学复习材料

工程测量学复习资料 绪论

1、工程测量学的定义。P1

(1)工程测量学是研究各种工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。

(2)工程测量学主要研究在工程、工业和城市建设以及资源开发各个阶段所进行的地形和有关信息的采集和处理、施工放样、设备安装、变形监测分析和预报等的理论、方法和技术,以及研究对测量和工程有关的信息进行管理和使用的学科,它是测绘学在国民经济和国防建设中的直接应用。

(3)工程测量学是研究地球空间(包括地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论、方法和技术的一门应用性学科。 2、广义工程测量学。PPT

广义工程测量学是研究、提供、处理和表达地表上、下及周围空间建筑和非建筑工程几何物理信息和图形信息,以及研究抽象几何实体的测设实现的理论、方法和技术的一门应用技术学科。

3、工程测量学的相关组织与机构。PPT

(1)国际测量师联合会(FIG)之第六委员会为“工程测量委员会(Engineering Surveys)”。 (2)“工程测量国际学术讨论会”德国、瑞士、奥地利三个德语系国家自20世纪50年代发起组织了一个“工程测量国际学术讨论会”,每隔3~4年举行一次会议。到2004年已有14届了,每一届都有几个与当时发展有关的专题。

(3)中国测绘学会下设有工程测量分会。每2年举办一次全国性的学术会议。 (4)各省的测绘学会,下设有工程测量专业委员会。 4、工程测量学的发展趋势和特点。PPT

“六化”: 测量内外业作业的一体化;数据获取及处理的自动化;测量过程控制和系统行为的智能化;测量成果和产品的数字化;测量信息管理的可视化;信息共享和传播的网络化。 “十六字”:精确、可靠、快速、简便、实时、持续、动态、遥测。 第一章 工程建设对地形图的要求与测绘

1、测绘资料要满足工程建设规划设计的需要,其主要质量标准是什么?P10 (1)地形图的精度 (2)比例尺的合理选择 (3)测绘内容的取舍适度

对地下工程测量发展

对地下工程测量发展的探讨

摘要: 地下工程测量是地下工程建设和施工的重要技术, 对地下工程建设和施工起保障和监督作用。随着科技进步和城市化进程的加快, 人类将向地下空间发展。地下工程测量的服务面将大大拓宽, 新理论、新技术将不断涌现, 同时地下工程测量将向自动化、数字化、智能化方向发展。供同行参考。

关键词: 地下工程测量; 隧道; 隧洞; 地铁

随着我国经济快速发展,地下工程也越来越多,地下工程测量技术也不断进步。 地下工程测量是工程测量的分支, 是测绘科学在地下工程建设中的应用。地下工程测量主要包括地面控制测量、地下起始数据的传递、地下控制测量、贯通测量、陀螺定向、地下工程施工测量、地下工程施工和运营过程中的变形监测以及地下管线探测等。为地下工程建设提供必要的数据、资料和各种图件等。由此可见, 地下工程测量是地下工程建设和施工的重要技术, 对地下工程建设和施工起保障和监督作用, 对安全生产起着指导作用。地下工程测量的工作环境主要是地下或封闭的空间, 其作业方法、作业程序等与常规的地面测量存在一定的差别, 其主要特点如下:

1. 测量空间狭窄、测量条件差, 并有烟尘、滴水、人和机械干扰的可能;

2. 施测对象灰暗, 一般无自然光, 照度不理想;

3. 工程精度要求高, 而且允许耗时短, 有时需要现场提交成果;

4. 测量的网型受地下条件限制, 成果的可靠性主要依靠重复测量来保证。

一、地下工程测量的发展回顾

地下工程测量是随着地下工程的发展而发展起来的。地下工程测量起初是实践于采矿生产, 早在公元前两千多年前, 我国就开始开采铜矿, 到公元前12 世纪, 已普遍开采各种金属矿, 规模都比较大, 而且在开采过程中, 很重视矿体形状, 并使用矿产地质图, 以辨别矿产的分布与走向。当时罗盘仪和半圆仪是主要的测量仪器。1889 年开滦矿区就设立了专门的测量机构, 并测绘了井田地形图和地下采掘工程图。在国际上, 公元前13 世纪埃及就有了按比例缩小的巷道图。公元前1 世纪希腊学者就对地下工程测量和定向进行了系统的论述。公元1556 年德国学者对地下工程的某些几何问题以及罗盘在地下巷道中的应用进行了较全面的叙述。19

浅谈测绘工程测量技术的发展

科技前沿 Ke JIQIanYan 建筑与发展 JIan ZhuYO Fo Zhon ・199・ 

浅谈测绘工程测量技术的发展 

朱辉 

濉溪县建委质检站安徽合肥231200 

工程测量学的主要任务是为了各种工程建设提供测绘保障。满足 

工程所提出的要求,精密工程量代表着工程测量学的发展方向,大型 特种精密工程建设是促进工程量学科发展的动力。本文讲述测量学定 

义及发展状况探讨。 

一、工程测量学新定义 

工程测量学科是一门有着悠久历史的应用学科,它直接为各项工 

程建设服务,并与生产实践紧密结合,是测绘科学中最活跃的一个分 支学科。对工程测量学科的一般定义是:城市建设、大型厂矿建筑、 

水利枢纽、农田水利及道路修建等在勘测设计、施工放样、竣工验 

收和工程检测保养等方面的测绘工作,统称工程力学。为了适应国民 

经济的发展和社会进步的需求,有必要对工程测量学科进行新的定 

义。对工程测量学科的新定义是:工程测量学是研究地球空间中具体 几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一 

门应用性学科,它主要以建筑工程,机器和设备为研究服务对象,工 

程测量学科的研究服务领域主要包括以工程建筑为对象的工程测量和设 

备与机器安装为对象的工业测量两大部分,在科学上可划分为普通工 程测量和精密工程测量。 二、工程测量技术的发展状况 

(1)先进的地面测量仪器在工程测量中的应用 2O世纪80年代以来出现了许多先进的地面测量仪器,为工程测量 

提供了先进的技术工具和手段,如:光电测距仪、精密测距仪、电 

子经纬仪、全站仪、电子水准仪、数字水准仪、激光准直仪和激光 

扫平仪等,为工程测量向现代化、自动化和数字化方向发展创造了有 

利的条件,改变了传统的工程控制布网、地形测量、道路测量和施 工测量等的作业方法。三角网已被三边网、边角网和测距导线网所替 代;光电测距三角高程测量代替三、四等水准测量;具有自动跟踪 

和连续显示功能的测距仪用于施工放样测量;无需棱镜的测距仪解决 

测绘学概论(5.2)--工程测量学

第5讲 习题作业

思考题

1. 工程建设分为哪三个阶段?简述各阶段中的测量工作。2. 什么叫测量,什么叫放样或测设,他们有何相同点和不同点?3. 为什么说大型特种精密工程建设是工程测量学发展的动力?4. 什么叫不动产测量,它和工程测量有哪些异同点?5. 简述工程测量的发展趋势和特点。

参考答案

1. 工程建设分为哪三个阶段?简述各阶段中的测量工作。(1)规划设计这个阶段的测量工作,主要是测绘各种比例尺的地形图,另外还要为工程、水文地质勘探以

及水文测验等进行测量。对于重要工程或地质条件不良地区的工程建设,则还要对地层的稳

定性进行观测。工程规划设计阶段所用的地形图一般比例尺较小,可直接使用1:1万~1:10万的国家地形图

系列。对于一些大型工程,往往需要专门测绘区域性或带状性地形图,一般采用航空摄影测

量方法测图。而对于1:1000~1:5000比例尺的局部地形图或带状地形图,大多采用地面测量

的模拟法白纸成图或机助法数字成图(2)施工建设首先要根据工地的地形、地质情况、工程性质及施工组织计划等,建立施工测量控制网;然

后,再按照施工的要求,采用不同的方法,将图纸上所设计的抽象几何实体在现场标定出

来,使之成为具体几何实体,即施工放样,这是施工建设阶段最主要的测量工作。施工期间

还要进行施工质量控制,对于施工测量来说,主要是几何尺寸的控制,例如高耸建筑物的

竖直度、曲线、曲面型建筑的形态、隧道工程的断面等。为了监测工程进度,测绘人员还要作

土石方量测量,还要进行竣工测量、变形测量以及设备的安装测量等(3)运营管理在工程建筑物运营期间,为了监视工程的安全和稳定的情况,了解设计是否合理,验证设

计理论是否正确,需要定期地对工程的动态变形,如水平位移、沉陷、倾斜、裂缝以及震动、

摆动等进行监测,即变形观测。为了保证大型机器设备的安全运行,要进行经常性的检测和调校。2. 什么叫测量,什么叫放样或测设,他们有何相同点和不同点?测量是使用测量仪器和工具,通过测量和计算,得到一系列测量数据,或把地球表面

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