全站仪闭合(附合)导线三维坐标测量近似平差程序
- 格式:pdf
- 大小:874.85 KB
- 文档页数:8
全站仪闭合导线测量是工程测量中常用的一种测量方法,它可以用于测量大地水准线或者测量封闭曲线的导线,是一种精度较高的测量方法。
下面将从测量方法和测量步骤两个方面对全站仪闭合导线测量进行详细介绍。
一、测量方法1.选择合适的全站仪首先要选择一台精度高、性能稳定的全站仪,确保全站仪的仪器误差和观测误差在允许范围内。
2.设置测量基准点在测量区域选择合适的基准点,确保基准点的稳定性和可靠性,为后续的闭合导线测量奠定基础。
3.设置测量工作模式根据实际情况,设置全站仪的测量工作模式,包括水平测量和垂直测量两种模式,确保测量的准确性和完整性。
4.安装、调试全站仪根据实际情况,选择合适的支架和三脚架,安装全站仪,并对全站仪进行校准和调试,确保仪器的稳定性和准确性。
根据测量要求,进行闭合导线测量,确保测量的精度和完整性。
根据实际情况,可以选择单站测量或者双站测量,确保测量结果的准确性和可靠性。
二、测量步骤1.准备工作在开始测量之前,要做好相关的准备工作,包括选择合适的测量时间和天气条件,清理基准点和测量点,确保测量的准确性和可靠性。
2.设置基准点在测量区域选择合适的基准点,根据实际情况,选择固定基准点和移动基准点,确保测量的准确性和可靠性。
3.安装全站仪根据实际情况,选择合适的支架和三脚架,安装全站仪,并对全站仪进行校准和调试,确保仪器的稳定性和准确性。
4.选择测量模式根据测量要求,选择合适的测量模式,包括水平测量和垂直测量两种模式,确保测量的准确性和完整性。
根据测量要求,开始闭合导线测量,根据实际情况,选择单站测量或者双站测量,确保测量结果的准确性和可靠性。
全站仪闭合导线测量是工程测量中常用的一种测量方法,它可以用于测量大地水准线或者测量封闭曲线的导线,是一种精度较高的测量方法。
通过选择合适的全站仪、设置测量基准点、设置测量工作模式、安装、调试全站仪和开始测量等步骤,可以确保闭合导线测量的精度和可靠性。
在实际工程中,需要根据具体情况灵活运用以上方法和步骤,确保测量结果的准确性和可靠性,促进工程测量工作的顺利进行。
闭合导线测量坐标计算的步骤
闭合导线测量坐标计算的步骤通常包括以下几个步骤:
1. 确定开始测量点和结束测量点,并记录它们的坐标。
2. 按照设立基准点的要求,安放好基准点,并记录其坐标。
3. 在开始测量点和结束测量点之间,按照一定的测量间距,设立一系列测量点,并记录它们的坐标。
4. 通过测量仪器(比如全站仪或者GPS仪器)测量每个测量点的水平角、垂直角和斜距,并记录测量结果。
5. 计算每个测量点的坐标,可以使用三角测量或者距离平差等方法,并将计算结果记录下来。
6. 检查计算结果的精度,进行误差控制和精度评定。
7. 根据需要,将测量结果进行处理,如计算测量线的全长、坐标增减量、线型等。
8. 生成闭合导线测量坐标计算表格或绘制坐标图,最终得到闭合导线的测量坐标。
以上步骤仅为一般的测量流程,具体的测量方法和计算方法可能会有所差异,还需要根据实际情况进行具体操作。
测量过程中需要注意精度控制和误差分析,保证测量结果的可靠性和准确性。
全站仪坐标测量具体步骤是什么全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程领域。
全站仪坐标测量是其中的一种测量方法,可以用于确定一个点的水平、垂直和高程坐标。
本文将详细介绍全站仪坐标测量的具体步骤。
步骤一:设置全站仪在进行坐标测量之前,首先需要设置全站仪。
设置全站仪主要包括以下几个步骤:1.将全站仪放置在水平平台上,确保其稳定并且水平。
2.打开全站仪的电源,进行开机自检。
3.设置全站仪的参考系,如大地坐标系或局部坐标系。
4.校准全站仪的垂直轴和水平轴,保证其准确度。
5.安装反射镜或测距棒,用于测量目标点的坐标。
步骤二:选择测量点在进行坐标测量之前,需要确定测量点的位置。
一般情况下,测量点是工程项目中需要确定坐标的关键位置,可以是建筑物的角点、道路的交叉口等。
步骤三:观测目标点观测目标点是测量坐标的关键步骤。
具体步骤如下:1.对准目标点:将全站仪对准目标点,确保其视线完全覆盖目标点。
2.快速观测:使用全站仪的快速观测功能,对目标点进行初次观测。
3.精确观测:使用全站仪的精确观测功能,对目标点进行精确观测,获取更准确的坐标数据。
4.记录数据:将观测得到的坐标数据记录下来,包括水平、垂直和高程坐标。
步骤四:数据处理与计算在完成观测后,需要进行数据处理与计算,得出最终的测量结果。
具体步骤如下:1.数据导出:将观测得到的坐标数据导出到计算机或其他数据处理设备中。
2.数据校正:对导出的数据进行校正,排除误差和杂乱数据。
3.计算坐标:使用测量原理和相关数学模型,对校正后的数据进行坐标计算。
4.数据验证:对计算得到的坐标数据进行验证,确保其准确性和可靠性。
步骤五:结果输出与分析最后一步是将测量结果输出并进行分析。
具体步骤如下:1.结果输出:将计算得到的坐标结果输出为文档或报告形式。
2.结果分析:对测量结果进行分析,包括与设计要求进行比较、误差分析等。
3.结论与建议:根据结果分析,提出相应的结论和建议,供相关人员参考和决策。
附合导线平差步骤一、数据处理1.数据输入:将测站、观测角度、观测距离等原始数据输入计算机或平差软件。
2.数据质检:对输入的数据进行初步的质检,检查是否存在错误数据、异常数据等,发现并剔除异常数据。
3.角度数据处理:将观测角度转换为弧度,便于后续计算。
4.距离数据处理:对观测距离进行单位转换,通常将其转换为米或千米。
5.数据配对:将同一测站观测到的角度和距离数据做配对,构成观测组。
6.编点编号:对测站进行编号,便于后续计算。
二、导线控制要素计算1.导线连杆长度计算:根据测站坐标计算导线连杆的几何长度。
2.导线初始点坐标计算:根据导线方位角、连杆长度和已知控制点的坐标计算导线初始点的坐标。
3.导线朝向角计算:根据已知控制点的坐标和导线的方位角,计算导线的朝向角。
三、平差计算1.平差模型确定:选择适当的平差模型,常用的有单位权平差模型、具有不等权的平差模型等。
2.条件方程建立:根据平差模型和导线控制要素的计算结果,建立条件方程组。
3.条件方程系数矩阵确定:根据条件方程组,将其转化为系数矩阵形式。
4.闭合差计算:根据条件方程和系数矩阵,利用最小二乘法计算闭合差,并评估其精度。
5.参数平差:利用闭合差和条件方程系数矩阵,通过参数平差法计算出导线的平差结果。
6.残差计算:根据平差结果和原始观测数据,计算各个观测量的平差残差,并评估其精度。
四、结果分析和判断1.平差结果分析:对平差结果进行查验和分析,判断平差是否满足要求,是否符合实际测量误差的范围。
2.误差判断:根据平差结果和平差残差,判断是否存在异常误差,如超限误差、粗大误差等。
3.解释和修正:对异常误差进行解释和修正,如重新检查测量数据、进行补充观测等。
以上就是附合导线平差步骤的主要内容,通过这些步骤可以得到导线的最佳平差值,为后续的工程测量提供准确的基础数据。
在实际应用中,还需根据具体情况对平差步骤进行调整和优化,以满足实际工程测量的需求。
利用全站仪进行三维坐标导线测量和近似平差计算作者:李恩佳来源:《科学与财富》2011年第05期[摘要] 全站仪进行三维坐标导线测量和近似平差计算是施工测量中经接触的工作,本文对测量平差中常见的一些问题进行了讨论分析。
[关键词] 全站仪测量平差一、前言众所周知,控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。
建立平面控制的传统方法有三角测量和导线测量;建立高程控制则主要是水准测量,其次是三角高程测量。
三角高程测量主要用于地面起伏大,水准测量难以实施的山区。
虽然以上方法仍然是建立平面和高程控制测量的主要方法,但是由于全站仪在生产上的广泛应用,使得测距工作极为简便、精确、迅速,而且不受地形条件的限制,所以在测量方法、平差计算等方面也发生了深刻的变化。
主要表现在:全站仪可以通过机内的微处理机,直接得到地面点的空间坐标,因此在成果处理时可直接采用坐标平差法,这与过去通过边、角平差后求取坐标的方法要简便易行得多。
二、例举下面以附合导线为例(如图1)传统的测量方法是先测量水平角(这里为右角)β1、β2…βn,在测量边长D12、D23…D(n-1),n。
在根据已知A、B、C、D高级控制点的坐标,用传统近似平差的方法求得各待求点2、3、4…的坐标;K值不应大于规范规定的容许值,如果不符合精度要求将反量,按与边长成比例的原则分配到各边的坐标增量中。
即3、仪器使用介绍及平差计算目前一些先进的全站仪,如索佳SET2000系列和尼康DTM300系列等等,均可直接测算导线的三维坐标(平面位置和高程),为了与传统的导线测量相区别,所以将此称为坐标导线测量。
由于不同型号的全站仪,尽管都有这种直接测量坐标的功能,但在操作上也不尽相同,下面以尼康DTM352全站仪为例说明坐标导线测量的方法,分析它与传统导线测量的不同点,进而给出坐标导线测量的近似平差方法。
从以上观测过程可以看出,导线中的许多计算工作已由仪器机内软件承担。
由于全站仪直接测定各点的坐标值,因此平差计算就不象传统的导线测量那样,先进行角度闭合差和坐标增量闭合差的调整,在计算坐标。
全站仪三维导线测量全站仪导线测量数据表全站仪三维导线测量一、观测方法如下图所示附合导线,已知A、B、C、D各点的三维坐标,要观测并平差计算1、2、3、4各点的三维坐标。
124D3C1、在A点和1点分别设置棱镜,对中、整平后量取棱镜高。
2、在B点架设全站仪,对中、整平后量取仪器高。
3、全站仪开机,按坐标测量键进入坐标测量模式,进行坐标测量。
注意:要先设置测站坐标,仪器高,目标高及后视方位角。
输入后视点坐标瞄准A点的棱镜,在坐标测量模式下,按[F4]键,转到第2页功能。
按[F2]键。
仿照上面的方法输入A点坐标。
测量瞄准1点的棱镜,在坐标测量模式下,转到第1页功能,按[F2]键,则可测出1点的坐标,按[F1]键可以保留观测数据。
4、将全站仪搬站至1点,以1为测站,以B为后视,观测2点,记录其坐标。
5、将全站仪搬站至2点,以2为测站,以1为后视,观测3点,记录其坐标。
6、将全站仪搬站至3点,以3为测站,以2为后视,观测4点,记录其坐标。
7、将全站仪搬站至4点,以4为测站,以3为后视,观测C 点,记录其坐标。
二、成果计算1、计算纵、横坐标闭合差fx=X C’-XC fy=YC’-YC2、计算导线全长闭合差、相对闭合差 fD=fx+fy22k=1D/f3、计算各点坐标改正数vxi=-fxåDD× vyi=-fyåD×式中:å导线边长之和Di第i点之前导线边长4、计算改正后各点坐标Xi=Xi’+Vxi Yi=Yi’+Vyi5、计算高程闭合差fH=HC’-HC (HC’是C点的高程观测值) 6、计算各点高程改正数vHi=-fHD×7、计算改正后各点高程Hi=Hi’+VHi (Hi’是i点的高程观测值)全站仪坐标放样放样模式有两个功能,即测定放样点和利用内存中的已知坐标数据设置新点。
用于放样的坐标数据可以是内存中的点,也可以是从键盘输入的坐标。
坐标数据可通过传输电缆从计算机装入仪器内存。
如果你想学习导线(闭合、符合、支导线),我可以传份学习资料给你,如果要严密平差建议用清华山维测量平差软件如果简单平差可以先推算方位角闭合差,然后将闭合差平均分配到每站测的角度上进行角度平差。
然后用平差后的角度推算坐标闭合差,得到的x和y的闭合差平均分配到每一站的坐标上即可,求得导线绝对闭合差,在除以导线全长得到导线全长相对闭合差导线平差主要是看方向中误差和导线全长闭合差及导线全长相对闭合差工程测量闭合导线差怎么计算的???闭合导线平差手算简单来讲分两步:1.先计算出导线闭合环内角和,它与理论值(n-2)x180相减产生的闭合差平均分配到各个转角。
使修正后的内角和等于理论值。
2.根据已知坐标方位角(已知两点坐标可求得坐标方位角)与修正后的各个转角值求出导线边坐标方位角。
再通过方位角、导线边的长度计算出各个导线边产生的坐标增量。
算到起算点后,X、Y 增量和的理论值均应为0。
但因观测误差,坐标增量和往往不等于0。
将偏差值平均分配到各个点位上,以消除偏差。
最后,用起算坐标依次加上修正后的坐标增量,就可以得到平差后各点的坐标值了。
从一个已知点出发,在连续测量多个点位后再到原出发点,这就叫导线的闭合,因为误差的存在,在闭合时有可能产生误差,这时你需要将误差以每根导线长度为权重进行平差。
看到百笑狂生的回答了,忍不住想说几句,这个什么“原位往复闭合”、“开路测量闭合”等等,你是从哪儿学来的概念?反正在测量这个专业里是没有这个概念的,楼主所说的导线测量,是建立平面控制网的一种最常见的测量方法,下面我简单介绍一下:一、导线进行测量共有三种方法:1、从一个已知点出发,依次对各个目标点进行测量,这种测量方式,因为累积误差的原因,在精度要求较高的场合一般不采用,也谈不上什么闭合不闭合的问题;2、从一个已知点出发,依次对各个目标点进行测量后,再回到这个已知点,也就是说,将已知点做为测量的最后一个点也进行测量。
如果没有误差出现,那么最后一个点的测量结果应与已知点相同,这就叫导线的闭合。
全站仪闭合导线测量步骤
全站仪闭合导线测量是一种用于确定地面上任何两点之间的距离、高程和方位的测量方法。
下面是全站仪闭合导线测量的详细步骤。
1.设置仪器:在测量前,先设置全站仪高度和仪器水平。
仪器水平可以使用内置的气泡水平仪或使用电子水准仪进行校准。
2.选择目标点:在进行闭合导线测量时,需要选择至少两个目标点。
这些点应该位于你所要测量的区域内,并且应该足够平坦和稳定,以确保精确测量。
3.测量第一个目标点:使用全站仪,测量第一个目标点的水平角、垂直角和距离。
在测量垂直角时,应该确保测量棒的底部是水平的,并且与目标点的水平面垂直。
4.测量第二个目标点:从第一个目标点移动到第二个目标点,并使用全站仪测量其水平角、垂直角和距离。
在测量垂直角和水平角时,应该确保测量棒的底部是水平的,并且与目标点的水平面垂直。
5.计算闭合差:在完成第二个目标点的测量后,计算闭合差。
闭合差是指从第一个目标点到第二个目标点的距离与从第二个目标点到第一个目标点的距离之间的差异。
如果闭合差小于仪器的规定误差,则说明测量结果是可靠的。
6.记录和分析数据:在完成测量后,应该记录所有数据并进行分析。
可以使用专业的测量软件来计算距离、高程和方位。
7.纠正误差:如果发现测量结果存在误差,则需要进行纠正。
可以通过重新校准仪器、更换测量棒或调整目标点的位置来纠正误差。
8.再次测量:在纠正误差后,应该再次进行测量以确保测量结果是准确的。
总之,全站仪闭合导线测量需要仔细的准备和技术知识,但可以提供精确的测量结果,适用于许多不同类型的测量任务。
使用全站仪进行精确测量的步骤导言:全站仪是一种高精度测量仪器,广泛应用于建筑、土木工程和测量领域。
本文将介绍使用全站仪进行精确测量的步骤,帮助读者更好地掌握这一技术。
一、设置全站仪使用全站仪进行测量之前,首先需要进行设置。
打开仪器电源,进行系统自检,确保仪器状态正常。
然后,根据需要选择合适的坐标系,并输入测点的参考高程。
根据实际测量环境,可以进行背视仪器、校准仪器等操作,以保证测量的精确性。
二、建立基准点建立基准点是进行精确测量的必要步骤。
通过使用全站仪,我们可以测量出基准点的坐标和高程信息。
在建立基准点时,需要注意选择坚固平稳的地面,以保证基准点的可靠性。
在测量过程中,可以采取交叉观测的方法,即通过不同的方向和仰角观测同一个点,以提高测量的精度。
三、设置目标点在开始测量前,需要设置目标点。
目标点是我们需要测量的点,它们的坐标和高程信息可以通过全站仪进行测量。
设置目标点时,可以使用三角架、测量杆等工具,保证目标点的稳定性。
同时,为了提高测量的准确性,可以在目标点附近设置参考物,如水平仪、墨丝线等。
四、进行观测观测是进行精确测量的关键步骤。
通过全站仪的观测功能,我们可以获取目标点的坐标和高程。
在进行观测时,需要注意以下几点:1. 观测前,应先通过全站仪的目视功能对目标点进行搜索,并使其准确对准。
2. 观测时,要保持仪器的稳定性,避免震动和干扰。
可以通过使用遥控器、连接电脑等方法,远离仪器,以减少测量误差。
3. 测量结束后,应再次进行目视,确保目标点没有移动或者位置发生变化。
五、数据处理与分析在完成观测后,需要对数据进行处理与分析。
全站仪可以将观测到的数据存储在内部存储器或外部设备中,以供后续处理使用。
可以使用测量软件进行数据导入和处理,根据需要生成坐标和高程表格、图表等。
在数据处理的过程中,可以进行数据平差、误差补偿等操作,提高测量结果的准确性。
六、校验测量结果为了保证测量结果的准确性,需要对测量数据进行校验。
全站仪测量闭合导线如何平差计算出各点坐标测量闭合导线的平差计算,一般可以分为以下几个步骤:
1.测量闭合导线的原始数据获取:首先,需要在各个测站上用全站仪
测量闭合导线的各个点的水平角和垂直角,并记录下来。
同时,还要测量
闭合导线的距离。
2.计算展点坐标的预计值:根据测量的数据和已知的初始点的坐标,
可以利用三角函数计算出闭合导线上各点的预计坐标值。
在计算中要注意
角度的单位和相应的角度公式。
3.闭合导线的平差计算:根据各点的预计坐标值和测量的实际坐标值,可以进行闭合导线的平差计算。
平差计算的目的是为了得出最接近实测值
的各点坐标。
平差计算的方法有很多种,其中常用的有“角度平差法”和“坐标平
差法”。
以“角度平差法”为例,其步骤如下:
1.计算闭合导线的总角度差:根据测量得到的各个点的角度值,可以
求得闭合导线的总角度差,即闭合差。
2.计算方位角的改正数:根据闭合差和导线的总长度可以计算出方位
角的改正数。
方位角的改正数是为了使计算后的闭合导线与实际测量中的
闭合导线相吻合。
3.计算各点坐标的改正数:根据预计坐标值和实际测量值的差异,可
以计算出各个点的坐标改正数。
4.修正各点坐标:根据上述计算得到的改正数,可以对各点的预计坐标值进行修正,得到最终的各点坐标。
总之,全站仪测量闭合导线的平差计算是一个较为复杂的过程,需要通过测量数据和数学方法进行计算。
只有进行准确的测量和精确的计算,才能得到符合实际情况的各点坐标值。
在平差计算过程中要注意各个环节的精度控制和数据处理,以确保测量结果的准确性和可靠性。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==闭合导线测量步骤篇一:全站仪测量闭合导线的具体步骤全站仪测量闭合导线的具体步骤1,测出每个夹角和距离2,内业计算,算出闭合差,然后符合限差的话就反号按内角个数分配3,算出改正后的方位角4,坐标增量计算5,得出每个点的坐标全站仪附和导线正倒镜测量,仪器的转动方向具体步骤:导线转折角分为左角和右角:左角:在导线前进方向左侧的水平角称为左角。
右角:在导线前进方向右侧的水平角称为右角。
观测方向少于3个方向时,符合导线采用方向观测法,即“后-前-前-后”,“正-正-倒-倒”:上半测回:先观测后视点正镜(盘左)水平角,顺时针转动水平度盘照准前视点,观测前视点的正镜(盘左)水平角下半测回:先观测前视点倒镜(盘右)水平角,逆时针转动水平度盘照准后视点,观测后视点的倒镜(盘右)水平角篇二:闭合导线测量方案经典闭合导线测量方案一.闭合导线示意图如下E02北CD1.1 现场E02、E04、I03,为设计院给出的三个已知点,根据施工现场的地形及其他有关条件,在升压站征地线外做闭合导线,示意图中A、B、C、D为一级水准点。
1.2 闭合导线测量的内容:1)根据现场条件布置A、B、C、D控制点,要求控制点之间要通视。
2)使用全站仪测距,从而得到3A、AB、CD、D3的距离。
3)使用测回法分别测得闭合导线的内角。
4)将测得内角、距离数据填入平差表进行平差(具体见附表1、附件2) 5)根据相关规范核对误差值是否在允许范围内。
1.3 导线平差步骤:1) 计算E04、I03的方位角,并记录在附件2中。
2) 角度闭合差的计算与调整? 计算闭合差:? 计算限差:? 若在限差内,则按平均分配原则,计算改正数:④ 计算改正后新的角值:3)按新的角值,推算各边坐标方位角?前??后??左?180?;方位角。
全站仪闭合及符合导线测量内业计算方法首先,进行闭合测量后,需要记录下所有测量点的坐标数据,包括水平方向的坐标和垂直方向的坐标。
接下来,计算每个点的测量起点和终点之间的距离。
可以通过勾股定理来计算,即根据水平方向坐标和垂直方向坐标的差值,计算得到平面距离。
然后,计算闭合差。
闭合差是用于表示测量结果的误差大小的一个指标。
可以通过计算测量起点和终点之间的平面距离差来得到。
如果闭合差较大,则需要进行进一步的校正。
最后,进行误差校正。
根据闭合差的大小和具体测量情况,采取不同的误差校正方法。
常见的误差校正方法包括调整仪器的水平和垂直仪器轴线、加入高程改正数、进行重心校正等。
在进行测量时,需要注意以下几点:
1.确保仪器的水平度和稳定性。
仪器的水平度和稳定性是影响闭合误差的重要因素,应该定期检查和校正。
2.选择合适的仪器和测量方法。
不同的仪器和测量方法对闭合误差的影响不同,要根据具体情况选择合适的仪器和方法。
3.增加控制点的数量。
增加控制点的数量可以提高闭合测量的准确性和可靠性,减少闭合误差。
4.注意环境因素的影响。
在进行测量时,要注意环境因素对测量结果的影响,如天气、地形、地物等因素。
总之,全站仪闭合是测量过程中必不可少的一步,闭合误差的计算和校正是保证测量结果准确性和可靠性的重要环节。
只有通过合理的计算方法和校正措施,才能得到符合导线测量要求的内业计算结果。
随着全站仪在工程测量中应用的逐渐普及,采用导线作为测量的平面控制越来越广泛,导线一般多布设成单一导线。
应用全站仪观测导线,可以通过机内的微处理器,直接得到地面点的平面近似坐标,因此在成果处理时可以应用这些近似坐标直接按坐标平差(即间接平差)法进行平差。
本文主要针对采用全站仪观测导线的近似平差和严密平差方法进行探讨。
导线的近似坐标平差导线测量用于图根控制等低精度测量中,往往采用近似平差即可。
由于全站仪直接测定各导线点的近似坐标值,平差计算就不用像传统的导线近似平差计算那样,先进行角度闭合差计算和调整,然后推算方位角,再进行坐标增量闭合差的计算和调整,最后根据平差后的坐标增量计算导线点的坐标。
全站仪观测导线直接按坐标平差计算,将更为简便。
直接按坐标平差法计算步骤如下:假设有一条附合导线,由于存在观测误差,最后测得的一点(假设为C)坐标与该点已知坐标(xc,yc)不一致,其差值即为纵、横坐标增量闭合差,即(1)导线全长闭合差为f:(2)导线全长相对闭合差为:(3)此时若满足要求的精度,就可以直接根据坐标增量闭合差来计算各个导线点的坐标改正数,各导线点的坐标改正值计算公式为:(4)改正后各点坐标xi、yi为:(5)式中,∆x1、∆x2、∆x i、∆y1、∆y2、∆y i、分别为第一、第二和第i条边的近似坐标增量;x i’、y i’为各待定点坐标的观测值(即全站仪外业直接观测的导线点的坐标)。
采用坐标法进行导线近似平差,直接在已经测得导线点的坐标上进行改正,方法简单,易于掌握,避免了传统近似平差法的方位角的推算和改正,以及坐标增量的计算和改正,能大大提高工作效率,而且不易出错。
同时可以看出传统附和导线测量需要两条已知边,作为方位角的检核条件,而直接坐标法,只需要一条已知边和一个已知点即可,使导线的布网更加灵活。
导线的严密坐标平差采用全站仪观测导线的优势高等级平面控制测量对精度的要求较高,需要严密平差。
全站仪观测的导线采用严密坐标平差法较为适宜。
全站仪坐标测量的步骤引言:全站仪是一种高精度测量工具,广泛应用于土木工程、建筑工程和测量工程等领域。
本文将为您介绍全站仪坐标测量的步骤,帮助您了解全站仪的使用方法。
一、准备工作在进行全站仪坐标测量之前,需要做好以下准备工作:1. 确保全站仪的电量充足,以免在测量过程中断电。
2. 检查全站仪的各部件是否完好,如测距仪、水平仪等。
3. 设置好全站仪的基准面,可以选择水平面或者已知标志物。
二、测量点的设置在进行坐标测量之前,我们需要设置测量点。
具体步骤如下:1. 根据需要确定测量点的位置,可以使用地面标志物或者测量桩进行标记。
2. 使用全站仪自带的测距仪,测量出每个测量点与基准点之间的距离。
三、安装全站仪在进行全站仪坐标测量之前,需要正确安装全站仪。
具体步骤如下:1. 将全站仪放置在三脚架上,并使用水平仪调整仪器的水平度。
2. 使用三脚架上的调节装置,使全站仪的视轴与测量点垂直对准。
四、测量角度在进行全站仪坐标测量之前,需要测量出每个测量点的角度。
具体步骤如下:1. 使用全站仪的望远镜对准测量点,并调整焦距,使其清晰可见。
2. 使用全站仪的水平仪调整仪器的水平度。
3. 使用全站仪的角度测量功能,测量出测量点与基准点之间的水平角度和垂直角度。
五、测量坐标在测量角度之后,我们可以开始测量每个测量点的坐标。
具体步骤如下:1. 将全站仪的望远镜对准测量点,并调整焦距,使其清晰可见。
2. 使用全站仪的角度测量功能,测量出测量点与基准点之间的水平角度和垂直角度。
3. 使用全站仪的测距仪功能,测量出测量点与基准点之间的水平距离。
4. 根据测得的角度和距离,可以计算出测量点的坐标。
六、记录数据在进行全站仪坐标测量的过程中,需要及时记录测量数据,以便后续的数据处理。
具体步骤如下:1. 在测量过程中,记录每个测量点的角度、距离和坐标。
2. 使用全站仪自带的数据存储功能,将测量数据保存在仪器中。
七、数据处理在完成全站仪坐标测量之后,需要对测量数据进行处理,以得到最终的坐标结果。
地形测量附合水准路线的平差计算步骤附合水准路线的平差计算步骤可以分为以下几个步骤:1.高程观测数据的准备:首先,需要准备高程观测数据,包括各测站观测的高程数值、观测时刻、观测仪器的基准高程等。
同时,还需要检查数据的准确性和完整性。
2.初始近似值的计算:根据高程观测数据,可以计算出初始近似的高程差值。
常用的初始近似值计算方法有重心化和里程法等。
重心化法是以平均高程为起点,将每个测站的高差逐步累加得到各标准差与组合因子之积的增量,而里程法是利用水准路线里程计算高程差。
3.条件方程的建立:根据观测数据和几何关系,可以建立附合水准路线的条件方程。
条件方程是高程平差问题的数学表达式,用来描述各观测值与未知数之间的关系。
常用的条件方程有平差方程、高差闭合差方程和封闭差方程等。
4.约束方程的引入:为了减小结果的误差,需要引入一定的约束条件。
约束方程是对观测值和未知数之间的约束关系的数学表达式,可以是已知高程值的约束、已知高程差值的约束或者其他几何约束。
5.平差计算的求解:根据条件方程和约束方程,可以将高程观测数据进行平差计算。
常用的平差方法有最小二乘法、最小二乘平差法等。
最终得到的结果是各个测站的高程值或者改正数,以及相应的精度估计。
6.检查和平差报告的编制:平差计算完成后,需要对结果进行检查,包括检查平差较验数、残差等。
如果结果符合要求,则可以编制平差报告,对计算过程和结果进行总结和描述,并进行精度评定和检验。
需要注意的是,以上步骤仅是附合水准路线的平差计算的基本步骤,具体的计算方法和步骤可能会因实际情况而有所不同。
此外,平差计算还需要考虑误差的传播和控制,以及精度要求等因素,以确保结果的准确性和可靠性。
全站仪测量闭合导线的
具体步骤
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
全站仪测量闭合导线的具体步骤
1,测出每个夹角和距离
2,内业计算,算出闭合差,然后符合限差的话就反号按内角个数分配
3,算出改正后的方位角
4,坐标增量计算
5,得出每个点的坐标全站仪附和导线正倒镜测量,仪器的转动方向具体步骤:
导线转折角分为左角和右角:
左角:在导线前进方向左侧的水平角称为左角。
右角:在导线前进方向右侧的水平角称为右角。
观测方向少于3个方向时,符合导线采用方向观测法,即“后-前-前-后”,“正-正-倒-倒”:
上半测回:先观测后视点正镜(盘左)水平角,顺时针转动水平度盘照准前视点,观测前视点的正镜(盘左)水平角
下半测回:先观测前视点倒镜(盘右)水平角,逆时针转动水平度盘照准后视点,观测后视点的倒镜(盘右)水平角。