工程测量水准测量
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工程测量学习笔记1 水准测量第三章水准测量※内容概述:水准测量是利用水准仪提供的水平视线来直接测定地面上各点间的高差,然后根据其中一点的高程推算出其他各点的高程。
水准测量所用仪器为水准仪,工具为水准尺和尺垫。
根据水准测量的原理,水准仪的主要作用是提供一条水平视线,并能照准水准尺进行读数。
因此,水准仪构成主要有望远镜、水准器及基座三部分。
水准测量包括路线的选择、实施、检核及内业计算等。
※教学目的:了解水准测量的原理,熟练掌握水准仪及施测步骤。
并通过实习能够进行简单的水准测量。
※内容详述:地面点的位置是用平面坐标和高程来确定的。
测量地面上各点高程的工作,称为高程测量。
高程测量可分为水准测量、三角高程测量和气压高程测量三类。
§3.1水准测量原理水准测量是利用一条水平视线,并借助水准尺,测定地面两点间的高差,这样就可由已知点的高程推算出未知点的高程。
图3-1水准测量原理如图所示,欲测定A、B两点间的高差h,可在A、B两点上分别竖立带有刻划的水准尺,并在A、B两点之间安置一台能提供一条水平视线的水准仪。
根据水准仪的水平视线,设后视A尺读数为a,前视B尺读数为b,则A、B两点高hAB=a-b如果水准测量是由A到B进行的,如图中的箭头所示,由于A点为已知高程点,故A点尺上读数a称为后视读数;B点为欲求高程的点,则B点尺上读数b为前视读数。
高差等于后视读数减去前视读数。
高差的符号有正有负。
当高差为正值时,表示前视点B高于后视点A;当高差为负时,表示前视点B低于后视点A。
所以计算高差时,一定要用后视读数减去前视读数,次序不能颠倒。
有了高差,就可根据A点高程求得B点高程,即:高差法:高程测量的实质就是测量高差。
另外还可通过仪器的视线高Hi计算B点的高程,即:视线高法:HB=(HA+a)-b§3.2水准仪器及其使用水准测量所使用的仪器为水准仪,工具为水准尺和尺垫。
如图:图3-2水准仪图3-3DS3微倾式水准仪一、水准仪的结构根据水准测量的原理,水准仪的主要作用是提供一条水平视线,并能照准水准尺进行读数。
《工程测量》等外水准测量实验一、目的和要求1、练习等外水平观测、记录、计算与检核的方法。
2、由一个己知高程点BM²A开始,进行闭合水准路线测量,求出待定高程点B、C、D的高程。
高差闭合差的容许值为:fh容=±10n1/2mm(山地)或fh容=±40L1/2mm(平地)式中:n-----测站数L———水准路线的公里数二、仪器和工具3~4人/组。
1人观测,2人扶尺,1人记录每组:S3级水准仪1台,水准尺2根。
每人(组)自备:实验报告,记录表格、铅笔,小刀、伞等。
三、步骤和方法1、在地面选定B、C、D三个固定点作为待定高程点,BM²A为已知高程点,其高程假定为200.000m,安置仪器于点A和B之间。
目测前、后视距离大致相等,进行粗略整平和目镜对光,测站编号为12、后视A点上的水准尺,精平,读取后视读数,记入手薄;3、前视B上的水准尺,精平,读取前视读数,并记入手薄;4、采用双面尺读数,重复2、3步骤。
5、计算高差;高差等于后视读数减前视读数;6、迁至第2站继续观测。
沿选定的路线,将仪器迁至B前方,仍用第1站施测的方法,后视B前视C点,依次连续设站观测,最后仍回至A点;7、计算检核,后视读数之和减去前视读数之和应等于高差之和,也等于平均高差之和的二倍,作为计算检核;8、高差闭合差的计算与调整9、计算待定点高程:根据已知高程点A的高程和改正后的高差计算B、C、D、A四点的高程,最后算得A点的高程应与其已知值相等,以资校核。
四、注意事项1、在每次读数之前,应使水准管气泡准确居中。
读数前必须清除视差;2、应使前、后视距离大致相等,且水准尺上读数位置离地面不应小于0.3m3、在已知高程点和待定高程点上不能放置尺垫。
转点用尺垫时,应把水准尺置于尺垫半圆球的顶点上;4、尺垫应踏入土中或置于坚固地面上,观测过程中不得碰动仪器或尺垫,迁站时应保持前视尺垫不得移动。
五、应交资料个人实验报告(老师根据完成情况,打分,占平时成绩)附表:水准测量外业记录表日期:_____年___月___日天气:_____ 仪器型号:____________组号:________。
《建筑工程测量》水准测量水准测量原理一、高程测量1 高程测量的概念高程是确定地面点位置的基本要素之一,所以高程测量是测量的基本工作之一。
测定地球表面上点的高程的工作,称为高程测量。
高程测量的目的是获得未知点的高程,它一般是通过测出已知点和未知点之间的高差,再根据已知点的高程推算出未知点的高程。
2 高程测量的方法进行高程测量的主要方法有水准测量和三角高程测量。
水准测量是利用水平视线来测量两点之间的高差。
由于此方法施测简单,且精度较高,所以是高程测量中最主要的方法,被广泛应用于高程控制测量、工程勘测和各项施工测量中。
三角高程测量是通过测量两点之间的水平距离或倾斜距离和倾斜角,然后利用三角公式计算出两点间的高差。
此方法的精度受到各种条件的限制,一般只在适当的条件下才被采用。
除了上述两种方法以外,还有利用大气压力的变化测量高差的气压高程测量,以及20世纪90年代开始使用的GPS定位测量等形式。
本章着重介绍水准测量的方法。
3 我国高程基准为了统一全国的高程系统,我国采用与黄海平均海平面相吻合的大地水准面作为全国高程系统的基准面,设该面上的各点的绝对高程(海拔)为零。
建国后,我国曾采用青岛验潮站1950年~1956年观测资料,求得的黄海平均海水面作为高程的基准面,称之为“1956年黄海高程系”,并据此测得青岛观象山的国家水准原点的高程为72.289m,1987年我国国测[1987]365号文规定采用“1985年国家高程基准”。
即用青岛验潮站1953年~1979年验潮资料推算出的黄海平均海水面作为高程基准面,其高程起算点是位于青岛的“中华人民共和国水准原点”,其高程值为72.260m。
目前全国均应以此水准原点高程为准。
从青岛的水准原点出发,国家测绘部门分别用一、二、三、四等水准测量,在全国范围内测定一系列的水准点(代号为BM,英文Bench Mark的缩写)的高程。
根据这些水准点的高程,为地形测量而进行的水准测量,称为图根水准测量;为某一工程而进行的水准测量,称为工程水准测量。