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[工学]6小地区控制测量
* 导线点的选择,一般是利用测区内已有地形图,先在图上选点,拟定导线布设方案,然到实地踏勘,落实点位。当测区不大或无现成的地形图可利用时,可直接到现场,边踏勘,边选点。不论采用什么方法, * 根据大地四边形所测的八个角,可以列出很多图形条件式, 只要有三个图形条件能满足相互独立即可。如图6-17(C)中的各角,一般取下列三个条件式: * l? 当两点间距离大于300m时,应考虑地球曲率和大气折光对高差的影响。 消除地球曲率和大气折光影响的方法: ※ 三角高程测量应进行往、返观测,即所谓对向观测。 ※ 往、返所测高差之差不大于0.1D m(D以km为单位)时,取平均值作为两点间的高差。 * l?? 用三角高程测量作图根高程测量时,应组成闭合或附合的三角高程路线。 ※ 路线闭合差允许值: 式中 h——测图基本等高距; n——路线边数。 ※高差闭合差的分配:当 时,将 反号按边长成比例分配于各高差中。 ※推算各点高程 : 最后用改正后的高差,由已知高程点开始推算各点高程。 * 2. 光电三角高程测量 在测定竖直角的同时,直接测得A、B点的斜距,在求得平距的同时也就确定了高程。 图6-26表示了光电三角高程测量的原理。 l? 观测: 通常采用对向观测(往返观测); 竖直角的观测应在盘左、盘右两个盘位进行, 观测2~3个测回。 当采用组合式红外测距仪时,应使测距仪中心与经纬仪水平轴之间的距离等于反光镜中心与照准觇牌中心之间的距离。 * 图6-26 光电三角高程测量 (6-13) 由A向B观测时可得: * ?l????光电三角高程测量的计算公式为: ?※ 由A向B观测时可得: 或 式中:S 为用测距仪测得的斜距; α 为竖直角;Z 为天顶距; i为仪器高;v 为觇牌中心高; f 为大气折光与地球曲率改正, D为两点之间的水平距离。 (6-13) * ※ 则由B向A观测时可得: ※ 取双向观测的平均值得: ※ 高程: 以上(6-13)及(6-14)式的计算通常可由测距仪或全站仪 的有关功能自动计算并显示结果。 众多的试验研究表明,如果精心地组织工作,则光电三角 高程测量能达到三、四等水准测量的精度要求,这就使光电三 角高程测量扩大了其使用范围。 (6-14) * §6-3 小三角测量 将测区内各控制点组成互相连接的若干个三角形就构成三角网,这些三角形的顶点称为三角点。 l??小三角测量: 是指在小范围内布设边长较短的三角网的测量。它是平面控制测量主要方法之一。 l? 小三角测量步骤:在观测所有三角形的内角及测量若干必要的边长之后,根据起始边的已知坐标方位角和起始点的已知坐标,即可求出所有三角点的坐标。 l??? 小三角测量的特点: 主要是测角工作,而测距工作极少,甚至可以没有。它适 用于山区或丘陵地区的平面控制。 * 一. 小三角网的形式 根据测区的范围和地形条件,以及已有控制点的情况,小三角网可布置成: l? 三角锁(图6-17(a)); l? 中点多边形(图6-17(b)); l? 大地四边形(图6-17(c))。; l? 线形锁 (图6-17(d))。 ? 基线:三角网中直接测量的边称~ 。 三角锁:一般在两端都布设一基线, 中点多边形和大地四边形:只需布设一条基线, 线形锁:两端附合在高级点上,故不 需设置基线。 起始边附合在高级点上的三角网:也不需设置基线。 * 图6-17 * 二. 小三角测量的等级及技术要求 1 、小三角测量分类: 分成:一级小三角 二级小三角 图根小三角三个等级。 一、二级小三角:可作为国家等级控制网的加密,也可作为独立测区的首级控制。 图根小三角:可作为一、二级小三角的进一步加密,在小范围的独立测区,也可直接作为测图控制。 各级小三角测量的技术要求见表6-6, 图根三角锁的三角形个数≤12,方位角闭合差≤±40″ * 等级 平均 边长 m
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