平面控制测量包括哪些
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平面控制测量常用的方法,一般有三角测量、导线测量、交会法定点测量,另外随着GPS全球定位系统技术的推广,利用GPS技术进行控制测量已得到广泛应用。
导线测量
在进行小区域平面控制测量工作中,由于导线的布设形式灵活,通视方向要求较少,适用于铺设在建筑物密集、视线障碍较多的隐蔽地区或带状地区。随着电磁波测距仪和全站仪的日益普及,导线测量已经成为建立小区域平面控制网的一种主要方法。若用经纬仪测量导线转折角,用钢尺丈量导线边长,称为经纬仪导线。若用测距仪或全站仪测量导线边长,则称为电磁波测距导线。根据测区的不同情况和要求,根基测区具体的实际情况,导线可铺设成以下三种形式。
1.附和水准路线
从一已知点和已知方向出发,经过一系列的导线点,最后附和到另一个已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为附和导线。附和导线具有检核观测结果和已知成果的作用,普遍用于平面控制网的加密。
2.闭合水准路线
从一已知高级控制点和已知方向出发,经过一系列的导线点,最后闭合到原已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为闭合导线。闭合导线本身具有严格的几何条件,能检测观测结果但不能起检核已知成果的作用,可用于测区的首级控制。
3.支导线
从一已知高级控制点和;已知方向出发,经过一系列的导线点,最后既不附和也不闭合到已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为支导线。支导线缺乏检核条件,因此其导线边数一般不得超过四条,仅适用于图根控制点的加密或增补。
GPS技术的优势
在工程测量时依然使GPS技术应用,具有以下优点:①测量方便用时短;②测量定位速度快;③测量准确度高。凭借这些优点在我国被广泛推广。不仅如此,它也具有良好的便携性。比如在野外工作时,大型设备无法新进入现场,而 GPS 技术应用就可以,它不仅给测量工作带来了便利,还发挥了特别大的作用。不仅如此,在测量时要考虑卫星轨道和大气层等因素的影响,如果受到大气层中的那些对流层影响,那么就会对卫星的信号强度产生影响,就会使测量的精准度降低,对测量的结果造成重大影响。
导线测量
在进行小区域平面控制测量工作中,由于导线的布设形式灵活,通视方向要求较少,适用于铺设在建筑物密集、视线障碍较多的隐蔽地区或带状地区。随着电磁波测距仪和全站仪的日益普及,导线测量已经成为建立小区域平面控制网的一种主要方法。若用经纬仪测量导线转折角,用钢尺丈量导线边长,称为经纬仪导线。若用测距仪或全站仪测量导线边长,则称为电磁波测距导线。根据测区的不同情况和要求,根基测区具体的实际情况,导线可铺设成以下三种形式。
1.附和水准路线
从一已知点和已知方向出发,经过一系列的导线点,最后附和到另一个已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为附和导线。附和导线具有检核观测结果和已知成果的作用,普遍用于平面控制网的加密。
2.闭合水准路线
从一已知高级控制点和已知方向出发,经过一系列的导线点,最后闭合到原已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为闭合导线。闭合导线本身具有严格的几何条件,能检测观测结果但不能起检核已知成果的作用,可用于测区的首级控制。
3.支导线
从一已知高级控制点和;已知方向出发,经过一系列的导线点,最后既不附和也不闭合到已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为支导线。支导线缺乏检核条件,因此其导线边数一般不得超过四条,仅适用于图根控制点的加密或增补。
GPS技术的优势
在工程测量时依然使GPS技术应用,具有以下优点:①测量方便用时短;②测量定位速度快;③测量准确度高。凭借这些优点在我国被广泛推广。不仅如此,它也具有良好的便携性。比如在野外工作时,大型设备无法新进入现场,而 GPS 技术应用就可以,它不仅给测量工作带来了便利,还发挥了特别大的作用。不仅如此,在测量时要考虑卫星轨道和大气层等因素的影响,如果受到大气层中的那些对流层影响,那么就会对卫星的信号强度产生影响,就会使测量的精准度降低,对测量的结果造成重大影响。
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平面控制测量包括:
平面控制测量是从整体到局部分等级进行布设,如国家水平控制网、城市平面控制网、工程控制网和图根控制网等。根据需要可以进行平面控制网布设GPS网、三角网、三边网、边角网和导线网等不同的形式。
1,城市平面控制网
城市平面控制网是国家平面控制网的发展和延伸,为城市大比例尺测图、城市规划、地籍管理、市政工程建设和城市管理提供基本控制点。城市平面控制网应在国家平面控制网的基础上分级布设,其中GPS网、三角网和角边网的精度等级一次为二三四等和一二级,导线网的精度等级依次为三四等和一二三级。各等级平面控制网,视城市规模均可作为首级网,在首级网下可逐级加密,也可越级布网。城市三角边、边角网和光电测距导线的CD级,但与城市三角网的相应等级相当。
2,图根平面控制网
直接为测绘大比例尺地形图建立的控制网称为图根控制网,相应的控制点称为图根点。图根平面控制点的布设,可以采用图根三角、图根导线、电磁波测距仪用极坐标或交汇点等方法。当在等级点下加密时,图根控制不宜超过2次附合。当测区较小时,图根三角、图根导线可以作为首级控制。在难以布设闭合导线的狭长地区,可布设成支导线。测区内解析图根点的个数,一般地区不宜小于7-5的规定。
3,工程控制网
为工程建设而布设的测量控制网称为工程控制网,按照不同布设目的可分为测图控制网、施工控制网和变形监测网三大类。工程控制网的布设方法及技术要求,将在之后的部分进行详细介绍。
4,高程控制测量
高程控制网主要采用水准测量、三角高程测量和GPS高程测量的方法建立。用水准测量方法建立的高程控制网称为水准网,而三角高程测量主要适用于地形起伏较大、水准测量无法进行的地区,为地形测图提供高程控制。高程控制网的布设原则也是由高级到低级,从整体到局部。
平面控制测量是从整体到局部分等级进行布设,如国家水平控制网、城市平面控制网、工程控制网和图根控制网等。根据需要可以进行平面控制网布设GPS网、三角网、三边网、边角网和导线网等不同的形式。
1,城市平面控制网
城市平面控制网是国家平面控制网的发展和延伸,为城市大比例尺测图、城市规划、地籍管理、市政工程建设和城市管理提供基本控制点。城市平面控制网应在国家平面控制网的基础上分级布设,其中GPS网、三角网和角边网的精度等级一次为二三四等和一二级,导线网的精度等级依次为三四等和一二三级。各等级平面控制网,视城市规模均可作为首级网,在首级网下可逐级加密,也可越级布网。城市三角边、边角网和光电测距导线的CD级,但与城市三角网的相应等级相当。
2,图根平面控制网
直接为测绘大比例尺地形图建立的控制网称为图根控制网,相应的控制点称为图根点。图根平面控制点的布设,可以采用图根三角、图根导线、电磁波测距仪用极坐标或交汇点等方法。当在等级点下加密时,图根控制不宜超过2次附合。当测区较小时,图根三角、图根导线可以作为首级控制。在难以布设闭合导线的狭长地区,可布设成支导线。测区内解析图根点的个数,一般地区不宜小于7-5的规定。
3,工程控制网
为工程建设而布设的测量控制网称为工程控制网,按照不同布设目的可分为测图控制网、施工控制网和变形监测网三大类。工程控制网的布设方法及技术要求,将在之后的部分进行详细介绍。
4,高程控制测量
高程控制网主要采用水准测量、三角高程测量和GPS高程测量的方法建立。用水准测量方法建立的高程控制网称为水准网,而三角高程测量主要适用于地形起伏较大、水准测量无法进行的地区,为地形测图提供高程控制。高程控制网的布设原则也是由高级到低级,从整体到局部。
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包括:平面控制测量,为测定控制点平面坐标而进行的;高程控制测量,为测定控制点高程而进行的;三维控制测量,为同时测定控制点平面坐标和高程或空间三维坐标而进行的。 控制测量 控制测量是指在测区内,按测量任务所要求的精度,测定一系列控制点的平面位置和高程,建立起测量控制网,作为各种测量的基础。 控制网具有控制全局,限制测量误差累积的作用,是各项测量工作的依据。对于地形测图,等级控制是扩展图根控制的基础,以保证所测地形图能互相拼接成为一个整体。对于工程测量,常需布设专用控制网,作为施工放样和变形观测的依据。
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为了限制误差的累积和传播,保证测图和施工的精度及速度,测量工作必须遵循"从整体到局部,先控制后碎部"的原则。即先进行整个测区的控制测量,再进行碎部测量。控制测量的实质就是测量控制点的平面位置和高程。测定控制点的平面位置工作,称为平面控制测量;测定控制点的高程工作,称为高程控制
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平面控制测量包括有很多特别是平面设计,通过苹果设计你才能知道控制他的那种设计的方案,这就是一个包括它的测量范围。
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