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指导

为促进测绘知识更全面深入的学习,本期介绍三角剖分测量的详细方法,供大家参考学习;

三角测量

在地面上排列一系列连续的三角形,用角度测量的方法测量每个三角形顶点的水平位置的方法。 它是建立国家大地测量网和工程测量控制网的基本方法。 1617年由荷兰的W. Snell首创。

三角剖分有两种展开形式:①向各个方向展开,形成网络,称为三角剖分。 其穴位分布均匀,穴位相互制约。 对低级测控有很强的作用,但进展缓慢。 ②向一定方向展开形成锁,称为三角锁,构成控制骨架,中间填充二级三角网,推进较快,比三角网经济,但控制力度不如三角网如三角网。

三角测量作业分为选点、标记埋点、水平角观测、结果计算等。一般应选择前景好、易于扩展的有利位置,使构成三角形的相邻点都能看到各点。其他。 在选定的点建立目标,用于仪器的观察和标高,同时埋设标志石作为三角点的永久标志。 标记石的中心点就是三角点的实际点。 水平角观测是三角测量的重点任务,在能见度好、目标清晰稳定的有利时机进行观测。

三角测量除了测量水平角外,还选取三角形的某些边作为起始边,测量其长度和方位角。 初始边长过去用基线尺测量,50年代以后用电磁波测距仪直接测量。 起始边缘的方位角由天文测量确定。 从一个起点和起始边开始,利用观测到的角度值,逐条计算出每条边的长度和方位角,进而计算出每个三角形顶点在大地坐标系中的水平位置。

遍历

在地面上选择一条合适的路线,在其中的一些点上设置测量站,通过测边和测角的方式测量这些点的水平位置。 它是几何大地测量学中最早建立国家大地控制网的方法之一,也是地形测绘、城市测量和各种工程测量中常用的建立控制点的方法。

为导线选择的测量路线称为导线。 越直越好全站仪大比例尺地形测量使用仪器,但受地形限制,导线一般呈折线状。 导线上设站的点称为导线点。 测量相邻两点之间的距离,并在每一点观察相邻两条边的夹角,从一个起点的坐标和方位角开始,用测得的距离和角度依次计算出各导线点的水平位置。

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为建立国家大地测量网和部分城市测量、工程测量而实施的导线测量称为精密导线测量。 其级别和精度要求与三角测量相同。 这些层以下的导线测量分为经纬仪导线、视距导线和视差导线,精度、仪器和测量方法各不相同。

传统的精密导线测量是用基线尺直接测量地面上每两个相邻点之间的距离。 由于测距精度高,导线中无刻度误差累积; 而方位误差累积比三角测量更严重。 因此,应在导线上每隔一定距离测量天文经纬度和方位角。 由于电线在没有其他几何检查的情况下作为单线延伸,因此它们必须闭合成环路,或在高级控制点之间布线。 当勘测区域较大时,形成线网。

在一般地区,由于地面不平,很难用基线尺直接测量距离,所以传统的精密导线测量不如三角测量优越。 但是,在平坦的林区,为了实施三角测量,需要建立过高的测量目标,并且为了清除视觉障碍,需要砍伐树木,这会减慢测量的进度。操作和成本很高。 若改用线测,沿公路、森林边界带或河流推进,利用平坦地形测距,可降低目标高度,减少辅助工作,取得较好的经济效果. 在非洲赤道附近平坦的森林地区,英国人曾经广泛使用传统的精密导线代替三角测量。 除了这些特殊区域,很少使用传统的精密导线。

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电磁波横越测量 自从20世纪50年代电磁波测距仪出现以来,横越测量就受到重视。 使用电磁波测距仪测距受地形限制,操作速度快,随着仪器的改进精度越来越高。 因此,电磁波测线得到广泛应用,具有逐步取代三角测量的潜力。 20世纪60年代初期,中国利用电磁波测距仪对自然条件极其恶劣的青藏高原进行了精确的导线测量,形成了包括10个闭环的导线测量网。

20世纪60年代初,美国利用高精度电磁波测距仪进行了高精度跨大陆测量。 现已建成,全长2.2万公里。 直接观察导线上各边的方位角,不存在刻度误差和方位误差的累积。 高精度导线测量的质量优于一阶三角测量,称为零阶控制测量。 美国正在以这种高精度线材为骨干,从头开始加工原始三角测量,提高其精度。

1979年,由于三波长电磁波测距仪的出现,测距精度接近千万分之一,可以利用电磁波导线测量建立更先进的大地测量控制。

目前,部分电磁波测距仪已与测角仪集成全站仪大比例尺地形测量使用仪器,并带有运算装置,成为多功能测量仪器,称为全站仪电子测速仪。 使用该仪器敷设电线具有很高的经济效益。

经纬仪导线用于建立高达四度的测量控制。 传统的经纬仪导线测量是直接用殷钢尺或钢卷尺测量距离,用经纬仪观察角度。 这种线是各种尺度,尤其是大尺度测量所必需的。 测量铁路、公路和运河时,主经纬仪线必须沿其轴线敷设。 在城市测量中,由于建筑物形成阴影区域,因此必须沿街道铺设短边经纬仪线。 随着电磁波测距技术的发展,目前电磁波测距仪大多铺设经纬仪导线,传统经纬仪导线的应用越来越少。

视差导线测量和视距导线测量完全采用光学方法,利用视差法和视距法测量导体的边长,不需要用因瓦钢尺或钢卷尺测量,所以它比传统的经纬仪导线测量更方便,灵活性更高,但精度较低。

视差导线测量和视距导线测量完全采用光学法,视差法和视距法测量导体的边长,无需使用殷钢尺或钢卷尺测量,因此比传统的经纬仪导线测量更方便,具有更高的灵活性,但精度较低。

与三角测量相比,横测具有布局灵活、观察方向少、直接测量边长、厚度均匀等优点。 缺点是控制范围小,缺乏有效可靠的检测手段。

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