3.6自动安平水准仪3.7水准测量的误差来源
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水准测量试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 水准测量的基本原理是什么?A. 利用光学原理测量距离B. 利用三角函数测量高差C. 利用重力原理测量高程D. 利用反射原理测量水平距离2. 水准仪的类型包括以下哪几种?A. 微倾水准仪、自动安平水准仪B. 电子水准仪、数字水准仪C. 水准望远镜、水准尺D. 以上都是3. 水准测量中,以下哪项不是水准仪的组成部分?A. 望远镜B. 水准器C. 尺子D. 三脚架4. 水准测量中,视线高是指什么?A. 水准仪的中心高B. 水准尺的中心高C. 水准仪望远镜的中心高D. 水准尺的顶部高5. 视线高和转点高的关系是什么?A. 视线高等于转点高B. 视线高加上转点高等于两点高差C. 视线高减去转点高等于两点高差D. 视线高与转点高无关二、填空题(每空2分,共20分)6. 水准测量中,______是用来确定两点之间高差的仪器。
7. 水准测量的误差来源主要有______、______和______。
8. 水准仪的读数单位通常是______,表示单位是______。
9. 在水准测量中,为了减少误差,通常采用______法进行测量。
10. 水准测量中,如果后视点的读数为1.234米,前视点的读数为1.567米,那么两点的高差为______米。
三、简答题(每题15分,共30分)11. 简述水准测量的一般步骤和注意事项。
12. 什么是水准测量中的视差?视差对测量结果有何影响?四、计算题(每题15分,共30分)13. 假设在一个水准测量中,后视点的读数为1.234米,前视点的读数为1.567米,转点的读数为1.000米,请计算两点之间的高差。
14. 如果在一个水准测量中,已知点A的高程为100.000米,点B的高程未知。
通过水准测量,测得从点A到点B的高差为-0.500米,请计算点B的高程。
参考答案一、选择题1. C2. D3. C4. C5. C二、填空题6. 水准仪7. 仪器误差、观测误差、环境误差8. 毫米,米9. 往返观测10. 0.333三、简答题11. 水准测量的一般步骤包括:设置水准仪、选择适当的水准尺、进行前后视读数、记录数据、计算高差。
水准测量误差来源,测绘人必看今天我们就来说说水准测量时的误差来源及修正方法,这一节所讲述内容的实用性还是较强的,希望对大家日常作业有所帮助。
1仪器误差仪器校正后的残余误差:主要是水准管轴与视准轴不平行,虽经校正但仍然残存少量的误差,而且由于望远镜调焦或仪器温度变化都可引起i角发生变化,使水准测量发生误差。
所以在观测时,要注意使前、后视距相等,打伞避免仪器受日光暴晒,便可消除或减弱此项误差的影像。
水准尺误差:由于水准尺刻划不准确,尺长变化、弯曲等因素,会影响水准测量的精度。
因此,水准标尺须经过检验才能使用。
至于标尺的零点不等差,可以在一个测段中采用使测站数为偶数的方案予以取消。
2观测误差水准管气泡居中误差:设水准管分划值为ζ,居中误差一般为±0.1 ζ,采用符合水准器时,气泡居中精度可以提高1倍,故居中误差为式子中,D为水准仪到水准尺的距离。
若D=75m,ζ=20″,则m ζ=±0.55mm,因此为消除此项误差,每次读数前,应严格使气泡居中。
读数误差:在水准尺上估读毫米数的误差,与人眼的分辨能力、望远镜的放大倍率以及视线长度有关,通常按照下式计算:Mv=±60″/v×D/ρ″式子中,V是望远镜的放大倍率;60″是人眼的极限分辨能力。
设望远镜的放大倍率V=30倍,视线长为100m,则Vm=±1mm。
水准尺倾斜影响:水准尺倾斜将使尺上读数增大,这是因为正确的读数为α=α′cosγ(γ为倾斜的角度),所以有△α=α′-α=α′(1-cosγ)可见,△α的大小与尺子的倾斜角度有关,也和尺子上的读数α′有关。
如水准尺倾斜读数为1.5m,倾斜2°时,将会产生1mm误差;倾斜4°时,将会产生4mm误差。
同时,无论水准标尺往前倾,还是往后倾,读数都会增大。
因此,在高精度水准测量中,水准尺上要安置圆水准器,读数时一定要严格居中。
3外界条件的影响仪器下沉和尺垫下沉:由于仪器下沉和尺垫下沉,使视线降低,从而引起高差误差。
水准测量的误差来源及控制方法水准测量是确定公路工程地面点高程的方法之一,是高程测量中精度较高且常用的方法。
实施过程中,需要几个人合作才能完成,误差允许范围内的精度由于仪器和人为的影响而不容易控制,而且易出现隐蔽性错误,如果不能及早发现,基础资料是错误的,从而水准点高程不正确,直接影响路线纵断面设计和施工。
关键词:水准测量水准仪高程误差1. 0勘察设计过程中水准测量的问题水准测量是采用几何原理,利用水平视线测定两点间高差。
仪器使用水准仪,工具是水准尺和尺垫。
公路工程测量一般使用DS3型微倾式自动安平水准仪,每公里能达到的精度是3mm,水准仪在一个测站使用的基本程序是安置仪器、粗略整平、瞄准水准尺、精确整平和读数。
我们在实际勘测过程中按这个顺序施行,在每一水准点段测完后复核结果。
同一条公路采用同一个高程系统,测量方法是基平与中平同时测量,两台水准仪同时观测一个水准尺,间视和转点由两个人立水准尺,但两台水准仪总是同时观测一个水准尺进行读数,一个水准点段测完后检核,在每一测站,没有检查、复核,为误差的积累创造了条件,容易返工,耽误时间、浪费人力。
通过工程实践证明,这一方法经常出现错误,节选五个水准点连续错误中的一个测段结果如表1.1和1.2所示:表1.1经过成果整理,读数差Δh=Σ后视-Σ前视,Δh小于2mm满足规范要求。
但是施工过程中,施工单位提出问题,经过表1.2复核补充测量成果证实,外业测量的结果不正确,因此,有必要分析水准测量的误差,找出控制纠正的方法,避免错误的出现,保证项目的顺利施工。
2. 0水准测量的现状现在应用水准点与中桩分开观测的方法,水准点观测采取往返测量,成果整理要求高差闭合差fh容(fh容=Σh往+Σh返)达到平原微丘区三等水准测量的精度不大于±20·L(1/2)。
平原微丘地区影响水准测量精度的主要因素是水准路线的长度,长度越长,精度越低。
山区,则是测站,测站越多,精度越低。
水准测量的误差来源及控制方法探析摘要:水准测量是获得点高程的常用测量手段,也是高程测量精度最高的一种方法。
实施过程中,由于仪器构造不可能十分完善、观测者感官鉴别力的局限,以及观测时外界条件等多方面的原因影响而产生测量误差,而且易出现隐蔽性错误,如果不能及早发现,基础资料是错误的,结果水准点高程不正确,直接影响工程设计和施工。
本文以公路勘察设计实例,对水准测量的误差来源及控制方法进行探析。
abstract: leveling is used to obtain the point elevation,also is the elevation measurement method with the highest precision. in implementation process, because the instrument structure is not very perfect, and the limitation of observers, external conditions when observation, they all influences measurement and causes error, error concealment is easy to appear. if not detected early, basic information is wrong, the bench mark elevation is not correct, directly affect the engineering design and construction. based on highway survey and design examples, the error sources and control method of leveling are analyzed.关键词:水准测量;误差来源;控制方法key words: leveling measurement;error sources;control method中图分类号:p207+.1 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)23-0102-021 水准测量的原理及实施方法由测绘部门按照国家规范埋设和测定的已知高程的固定点,这些点称为水准点(bark mark),简记为bm。
“山西建工杯”山西省第三届建筑业职工技能大赛工程测量项目理论考试题库一、单选题1.地球上自由静止的水面,称为(B )。
A.水平面B.水准面C.大地水准面D.地球椭球面2.下列关于水准面的描述,正确的是(C )。
A.水准面是平面,有无数个B.水准面是曲面,只有一个C.水准面是曲面,有无数个D.水准面是平面,只有一个3.大地水准面是通过(C )的水准面。
A.赤道B.地球椭球面C.平均海水面D.中央子午线4.大地水准面是(A )。
A.大地体的表面B.地球的自然表面C.一个旋转椭球体的表面D.参考椭球的表面5.绝对高程指的是地面点到(C )的铅垂距离。
A.假定水准面B.水平面C.大地水准面D.地球椭球面6.相对高程指的是地面点到(A )的铅垂距离。
A.假定水准面B.大地水准面C.地球椭球面D.平均海水面7.两点绝对高程之差与该两点相对高程之差应为(A )。
A.绝对值相等,符号相同B.绝对值不等,符号相反C.绝对值相等,符号相反D.绝对值不等,符号相同8.目前,我国采用的高程基准是(D)。
A.高斯平面直角坐标系B. 1956年黄海高程系C.2000国家大地坐标系D. 1985国家高程基准9.1956年黄海高程系中我国的水准原点高程为(B )。
A. 72.260 mB. 72.289 mC. 72.269 mD. 72.280m10.1985国家高程基准中我国的水准原点高程为(A )。
A. 72.260 mB. 72.289 mC. 72.269 mD. 72.280m11.目前我国采用的统一测量高程基准和坐标系统分别是( C )。
A.1956年黄海高程基准、1980西安坐标系B.1956年黄海高程基准、1954年北京坐标系C.1985国家高程基准、2000国家大地坐标系D.1985国家高程基准、WGS-84大地坐标系12.若A点的绝对高程为错误!未找到引用源。
,相对高程为错误!未找到引用源。
,则假定水准面的高程为(B )。
水准测量误差来源及改进措施摘要:本文分析了水准测量误差的各种来源,包括仪器误差、水准标尺的误差、整平误差、读书误差、仪器和标尺升沉误差、大气遮光影响,并根据影响源头提出相应的观测方案来减弱这些误差影响,以提高观测精度。
关键词:水准测量;误差来源;改进措施Abstract: the paper analyses the error of measurement standard of sources, including the instrument error, the level of the scale error, and leveling error, reading and the rod ShengChen error, the instrument error, atmospheric shading effects, and put forward the corresponding source influence according to observe scheme to dampen the error influence, in order to improve the observation accuracy.Keywords: level measurement; Error sources; Improvement measures水准测量是测定地面点高程的主要方法之一。
水准测量是使用水准仪及水准尺,根据水平实现测定两点间的高差。
为了提高水准测量的精度,必须分析和研究误差的来源及其影响规律,找出消除或减弱这些误差影响的措施。
水准测量误差的来源主要有仪器本身误差、观测误差及外界条件影响产生的误差等。
一.仪器误差1.视准轴不平行于水准管轴水准仪经检验和校正后,仍存在视准轴不平行于水准管轴的残余误差,为了减小和削弱这项误差的影响,在作业时应尽可能保持前、后视距离相等。
如果在某地区无法做到前、后视相等时,也可以采用相邻几个测站的前视距离总和的方法。
浅析水准误差的来源及消除或减弱的方法摘要:本文对水准测量中的误差来源进行了分析,提出了消除或减弱误差的方法。
abstract: the source of level error is analyzed, and the methods to eliminate or weaken are put forward in this article.关键词:误差;来源;减弱key words: error;source;weaken中图分类号:tu198 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)21-0067-021 概述高程测量是测量工作中非常重要的部分,可以为工程规划、设计、施工等提供准确的地形变化基准。
其中水准测量在高程测量中属于精度最高、用途最广的测量手段。
在实施过程中,需要多人配合才能完成。
由于仪器和人为的影响不容易控制,如不能及早发现,将直接影响高程的准确性。
常规水准测量是采用水准仪和水准尺测定地面上两点间的高差。
为测量地面两点间的高差,通常在两点安置水准标尺,在两点连线且距离大致相等的地方安置水准仪,观测水准标尺,按尺上读数推算两点间的高差。
通过水准点或任一已知高程点,累加各点的高差,推求出待求点的高程。
由于仪器、环境、观测等因素的影响,观测得到的两点间高差一般都会产生误差,因此,在推算待求点的高程时,应考虑到并加上必要的改正,以求得正确的高程。
2 误差来源在当今的水准测量工作中,使用的仪器多为自动安平水准仪,现就误差的来源进行分析。
水准测量的误差,按其来源可分为3类:仪器误差、观测误差和外部环境影响产生的误差。
按种类可分为系统误差及偶然误差,系统误差可通过一定的方法和手段抵消或减弱,偶然误差是无法避免的。
2.1 仪器误差①视准轴与水准管轴不平行的误差。
视准轴与水准管轴不平行分为水平和垂直两个方向,水平方向不平行产生的误差称为交叉误差。
这种误差影响较小,在观测时,通过摆放仪器脚架时,使其中两脚与水准路线方向平行,第三脚轮流置换于路线方向的左侧与右侧的方法,可以消除或减小误差影响。