矿大版工程测量复习.ppt

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1、工程测量,2019/6/5,2,考试形式,1 名词解释 (15分) 2 填空题(20分) 3 简答题(22分)5小题 4 计算题(34分)4小题 5 综合题(9分),2019/6/5,3,考试要点,测量学的研究对象 测量学的任务 测量在交通运输工程中的作用 大地水准面、水准面、旋转椭球体、铅垂线 平面直角坐标系(测量上的) 高程,2019/6/5,4,考试要点,测量工作的基本原则及其作用 距离测量的方法 三北方向 坐标方位角,2019/6/5,5,考试要点,水准测量原理 水准仪的操作方法 视差及其消除方法 水准测量的外业方法 水准测量的内业计算 水准路线闭合差的计算与分配,2019/6/5,6

2、,考试要点,光学经纬仪的构成部分 水平角测量对中、整平的目的和方法 测回法的基本过程 垂直角的计算盘左 三角高程测量公式 视距测量公式,2019/6/5,7,考试要点,测量误差来源 观测条件 偶然误差、系统误差概念及消除方法 精度及其衡量指标 中误差 相对误差 极限误差 误差传播定律,2019/6/5,8,考试要点,导线布设的形式 闭合导线 附合导线 支导线 经纬仪导线的内业计算 角度闭合差的计算与分配反号平均 坐标方位角的推算 坐标增量闭合差的分配原则,2019/6/5,9,考试要点,坐标反算,2019/6/5,10,考试要点,地图、平面图、地形图 比例尺精度及其应用 地图符号 等高线、等高

3、距、等高线平距 常规测图方法的基本过程 从控制到碎部、测图准备、编制成图、整饰、验收 经纬仪测绘法的具体步骤,2019/6/5,11,考试要点,表8-2 地形图的判读 坐标量算 距离、方位角、坡度 剖面图 通视判断 土方量计算,2019/6/5,12,考试要点,测设施工放样的基本概念 测设方法 角度、距离、高程 点的平面位置 极坐标法 距离交会、角度交会 方向线交会 GPS RTK 直角坐标法,考试要点,铁路与公路工程测量 测量工作的主要作用 圆曲线测设的基本方法 我国高速铁路工程测量平面控制网如何布设? 在高速铁路勘测、施工、运营维护三个阶段的控制网必须统一坐标系统和起算基准,即“三网合一”

4、,具体内容。 GPS全球卫星定位系统的基本构成,目前世界上主要的导航定位系统。,2019/6/5,13,三网合一,在高速铁路勘测、施工、运营维护三个阶段的平面、高程控制测量采用统一的基准。即 采用CP为基础平面控制网,二等水准网为高程控制网。 平面坐标系采用工程独立坐标系,并引入国家坐标系,边长投影在线路设计平均高程面上,变形值不大于10mm/Km。高程采用国家高程基准。,三网合一,确定了客运专线铁路精密工程测量“三网合一”的测量体系 三网的含义 勘测控制网:CP、CP 、水准基点 施工控制网CP、CP 、水准基点、 CP 运营维护控制网 : CP、加密维护基桩,高速铁路精密工程平面控制网宜按

5、分级布网的原则布设,分别为框架平面控制网(CP0)、基础平面控制网(CPI)、线路平面控制网(CPII)、轨道控制网(CPIII)。,“三网合一”的内容和要求,1)勘测控制网、施工控制网、运营维护控制网坐标高程系统的统一; 2)勘测控制网、施工控制网、运营维护控制网起算基准的统一; 3)线下工程施工控制网与轨道施工控制网、运营维护控制网的坐标高程系统和起算基准的统一; 4)勘测控制网、施工控制网、运营维护控制网测量精度的协调统一,三网合一的重要性,(1)勘测控制网、施工控制网起算基准不统一的后果 平面尺度:纵向里程,横向偏移 高程基准:线路纵断面,穿跨越限界,三网合一的重要性,(2)线下工程施

6、工控制网与轨道施工控制网的坐标系统和测量精度不统一的后果 线下工程与轨道工程错开 净空限界不足,铁路工程平面控制测量分三级布网的布设原则 第一级:基础平面控制网(CP),为勘测、施工、运营维护提供坐标基准; 第二级:线路控制网(CP),为勘测和施工提供控制基准; 第三级:基桩控制网/施工加密网(CP),为线下工程、无砟轨道施工和运营维护提供控制基准。,平面控制测量等级,CP基础平面控制网,为三个阶段提供坐标基准。 CP线路控制网,为勘测、施工提供平面控制基准。 CP基桩控制网,为铺设无砟轨道和运营维护提供平面控制基准。,三级控制网之间的相互关系,GPSNavigation Satellite

7、Timing And Ranging Global Positioning System(导航卫星测时测距全球定位系统),简称GPS有时也被称作NAVSTAR/GPS。 根据Wooden 1985年所给出的定义:NAVSTAR全球定位系统(GPS)是一个空基全天侯导航系统,它由美国国防部开发,用以满足军方在地面或近地空间内获取在一个通用参照系中的位置、速度和时间信息的要求。,2019/6/5,24,GPS卫星星座 设计星座:21+3 21颗正式工作卫星+3颗活动的备用卫星 6个轨道面,平均轨道高度20200km,轨道倾角55 ,周期11h 58min(顾及地球自转,地球-卫星的几何关系每天提前

8、4min重复一次) 保证在24小时,在高度角15以上,能够同时观测到4至8颗卫星,被动式 有源无线电定位技术 利用距离交会的原理确定接收机的三维位置及钟差,卫星观测量及其测量,理想情况下卫星至接收机的距离,伪随机码测距原理,含有误差的距离 称为伪距。,卫星观测量及其测量,载波相位测距原理,t时刻发送相位为(t)的载波,k时刻接收载波相位为(k),(k),(t),用户到卫星的伪距 = ( (t) - (k) ) / 2 ,卫星观测量及其测量,伪随机码测距与载波相位测距比较,L1载波,L2载波,C/A码,P-码, =29.3 m, L2=24 cm, L1=19c m, C/A=293 m,卫星发射的 载波及伪随机码,由于信号量测精度一般优于波长的1/100,所以载波的测量精度远远 高于伪随机码,2019/6/5,31,差分定位,2019/6/5,32,动态定位,2019/6/5,33,GPS测量定位的类型,根据定位模式: 单点定位(绝对定位) 相对定位 差分定位,根据定位时接收机天线的运动状态: 静态定位 动态定位,根据定位时效: 实时定位 事后定位,根据观测值类型: 伪距测量 载波相位测量,

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