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测量坐标高斯投影全站仪(附图).
一、
真子午线北方向是沿地面某点真子午线的切线方向(通常用天文大地测量或陀螺经纬仪直接测定);
坐标纵线北方向是高斯投影时投影带的中央子午线的方向,也是高斯平面直角坐标系的坐标纵轴线方向。也叫图北、方格北,是指在某张地图上纵向方格线指示的上方。也就是所谓的上北下南。(可以根据测量仪器测出的坐标数据确定)
磁子午线北方向是磁针在地面某点自由静止后磁针所指的方向(罗盘指向)。
磁偏角,是磁子午线与真子午线间的夹角,通常以δ表示,并规定以真子午线北方向为准,磁子午线位于以东时称为东偏、其角值为正,位于以西时称西偏、其角值为负(大同磁偏角4度,偏西,06年测的,20年内可以用);
磁坐偏角,是磁子午线与坐标纵线问的夹角,常以δm表示,并规定以坐标纵线北方向为准,磁子午线位于以东时称东偏、其角值为正,位于以西时称西偏、其角值为负;
坐标纵线偏角,参见“子午线收敛角”。?二、???????????? ?
?
三、????????????
1)参考椭球体的表面是一个可以用数学公式表达的规则曲面,它是测量计算和投影制图的基准面。建立大地原点,就是为了确定中国基础测绘的统一坐标系,作为一切定位、定向等基础地理信息数据的基础。测量是研究地球表面的科学,人们都知道地球大体是一个椭圆形,但它的表面(包括大地水准面)很不规则,不便进行测量计算。而测量成果需借助一个与地球形状大小相似的、表面光滑的参考椭球面向外推算,原点的建立,就是解决了参考椭球的定位、定向问题,即在中国领土范围内,使地球大地水准面与参考椭球体面基本吻合,并在这一点将二者关系固定下来,从而使全国的测量有一个统一的、标准的、切合中国实际的计算投影面。?
2)高斯投影:高斯投影前后所有角度保持不变,故高斯投影亦称为等角投影或正形投影。在投影后的高斯平面上,中央子午线投影为直线与赤道垂直且长度保持不变,其余子午线的投影为对称于中央子午线的弧线,而且距中央子午线越远长度变形越大。为了将长度变形控制在允许的范围之内,一般采用分带投影的方法,以经差6o或3o 来限定投影带的宽度,简称6o带或3o带。
高斯坐标。赤道为横轴向东为正,向西为负,两轴的交点为坐标原点,就组成了高斯平面直角坐标系如图1-5所示。为了避免横坐标出现负值通常将每带的坐标原点向西移500km,这样无论横坐标的自然值是正还是负,加上500km后均能保证每点的横坐标为正值。为了表明地面点位于哪一个投影带内,在横坐标前加上投影带号 。? ?
3) O与地球质心重合,Z轴指向地球北极,X轴格林尼治子午面与地球赤道的交点E,Y轴与垂直与XOZ平面构成右手坐标系。GPS卫星定位在地心空间直角坐标系(WGS84)中表示地面点的空间位置 。自2008年7月1日起,中国全面启用2000国家大地坐标系。2000国家大地坐标系是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。
4) 1985年国家高程基准。我国取青岛附近黄海平均海水面为大地水准面;
? 人为而定,相对稳定(我国1956年取前6年的平均潮位作为大地水准面;1985年取1953年?1979年共26年观测的平均潮位作为大地水准面);水准原点建在青岛市内,作为我国的国家高程基准。1956年高程基准的高程为72.289米, 1985年高程基准的高程为72.260米。四、
1)、测点
全站仪定向
?1、其中一点设站,架全站仪,另一点放棱镜;
2、点击数据采集,输入测站点(就是放仪器点)的坐标和仪器高,点击下一步;
?3、输入定向点(就是不架仪器的一点)坐标,棱镜高。
4、仪器瞄准棱镜,点击测量,看一下显示的坐标和输入点的坐标差别大不大, 不大的话定向完成。差别太大重复2、3步骤。
测图
1、确定棱镜高,根据地形调节。
2、将棱镜高输入仪器,将棱镜树在待求点,点击测量,保存坐标。
3、继续测量,点击同前。
4、测图完成后,导出数据,用cass作图,就好了。?
注意事项
1、注意棱镜高和一起输入的棱镜高一致;
2、仪器断电需要重新定向;
3、对于看不到的点设置转站最多两站。
2)放样方法:
根据已知的两个坐标点给全站仪定向,然后输入要放的点的坐标, 全站仪会显示角度和距离,你转动全站仪,使显示角度接近零, 然后拿着棱镜沿镜头指向走显示的距离,用全站仪瞄镜子,点测量, 看显示的角度和距离误差,不断调整。距离误差1-2mm,角度差+-(1-2)秒。?
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