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1控制测量学:是研究精确测定和描绘控制点空间位置及其变化的学科。 2控制测量的概念:在一定区域内,按测量任务所要求的精度,测定一系列地面标志点(控制点)的水平位置和高程位置,建立控制网,这种测量工作称为控制测量。 3控制测量学分类:1按工作内容分:平面控制测量(定义:测定控制点平面位置)和高程控制测量(测定控制点高程位置)2按用途分:大地控制测量(全国范围内,按国家统一颁布的法式、规范进行的控制测量)和工程控制测量(为工程建设或地形图测绘,在小区域内,在大地测量控制网的基础上独立建立控制网的控制测量) 4控制测量的基本任务:1在设计阶段建立用于测绘大比例尺地形图的测图控制网。2在施工阶段建立施工控制网。3在工程竣工后的运营阶段,建立以监视建筑物变形为目的的变形观测专用控制网。 5工程建设过程中,分为设计、施工运营三个阶段。 6水准面:假设一个静止不动的海水面延伸并穿过陆地,包围整个地球,形成的一个闭合曲面。水准面是重力位相等的面。又可以定义为所有点都与铅垂线正交的面。 水平面:与水准面相切的平面。 铅垂线:重力方向线.(铅垂线是外业测量工作的基准线) 大地水准面:水准面因其高度不同而有无数个.与平均海水面相重合,并延伸到大陆下面处处与铅垂线相垂直的水准面。(大地水准面是外业测量工作的基准面) 7大地体:平均海水面向陆地延伸形成的封闭曲面所包围的地球实体。代表了地球的形状和大小。 8参考椭球:形状和大小与大地体相近且两者之间的相对位置确定的旋转椭球。 总地球椭球:一个与整个大地体外形符合最好的地球椭球。也叫平均地球椭球。 9地面一点上的重力向量g和相应椭球面上的法线向量 n之间的夹角定义为该点的垂线偏差。根据所采用的椭球不同可分为绝对垂线偏差及相对垂线偏差。垂线同总地球椭球(或参考椭球)法线构成的角度称为绝对(或相对)垂线偏差,它们统称为天文大地垂线偏差。 10控制测量学的研究内容 1研究建立和维持工程和国家水平控制网和精密水准网的原理和方法。2研究获得高精度测量成果的精密仪器和科学的使用方法。3研究地球表面测量成果向椭球面及平面的数学投影变换及有关问题的测量计算。4研究高精度和多类别的地面网、空间网及其联合网的数学处理的理论和方法。 11大地高,正常高及正常高:H大=H正+N(大地水准面差距) H大=H常+ζ(高程异常) 12垂线偏差:地面一点上重力方向g与相应椭球面上法线向量n之间的夹角。根据所采用的椭球不同可分为绝对垂线偏差及相对垂线偏差。垂线偏差通常用两个分量来表示,一个是子午圈分量ξ,即垂线偏差南北分量;一个是卯酉圈分量η,即垂线偏差东西分量。 13测定垂线偏差的方法:天文大地测量法,重力测量法,天文重力测量法 14建立国家水平大地控制网的方法:1常规大地测量的方法(三角测量法、导线测量法、边角网和三边网) 2天文测量法 3现代定位新技术(GPS测量,甚长基线干涉测量(VLBI)‘,惯性测量系统(INS)) 15起算数据和推算元素 1起算数据:为了得到所有三角点的坐标 ,必须已知三角网中某边长和某一边的坐标方位角及某点的起算坐标,统称为起算数据。2观测元素:三角点上观测的水平角(或方向)称为观测元素。3推算元素:由起算元素和观测元素的平差值推算出来的三角形边长、坐标方位角和三角点的坐标统称为三角测量的推算元素。 16独立网与非独立网 1独立网:当三角网只有一套必要起算数据时,这种网称为独立网。2非独立网:具有多于必要起算数据时,则这种网称为非独立网,又称附合网 17导线网与三角网相比,优点:1 网中各点受通视要求的限制较小,易于选点和降低觇标高度,甚至无须造标。2 导线网的图形非常灵活,选点时可根据具体情况随时改变。3 网中的边长都是直接测定的,因此边长的精度较均匀。 缺点:1线网中的多余观测数较同样规模的三角网要少2时不易发现观测值中的粗差3靠性不高4制面积不如三角网大。 18边角网和三角网 边角网:指既测角又测边的以三角形为基本图形的网。三角网:如果只测边而不测角即为三边网 19天文测量法:在地面点架设仪器,通过观测天体(恒星)并记录观测瞬间的时刻,来确定地面点的地理位置,即天文经纬度和天文方位角。优点:各点独立观测,无需通视,组织工作简单,误差不累计,缺点:定位精度不高 20国家水平大地控制网的基本原则(或工程测量水平控制网的布设原则):1分级布设,逐级控制2足够的精度3一定的密度4统一的技术规格和要求 21用GPS技术建立的控制网称为GPS网。一般可把GPS网分为两大类:1全球或全国性的高精度的GPS网(A、B级网)2域性的GPS网(C、D、E级网) 22三、四等三角网布设方案:三、四等三角网是在一、二等网控制下布设的,是为了加密控制点,以满足测图和工程建设的需要。布设方案:插网法和插点
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