测绘标志科普知识
- 格式:doc
- 大小:30.50 KB
- 文档页数:2
测绘标志物的设置原则与规定测绘标志物是在地理信息系统和测绘工程中,用来表示地理和测量数据的关键要素。
其设置的规范和准确性对于地图和测绘数据的可靠性至关重要。
本文将探讨测绘标志物的设置原则与规定,以保证测绘数据的准确性和一致性。
一、测绘标志物的定义和分类测绘标志物是指在地图上用来表示地理和测量数据的符号或标志。
它可以包括地理要素的位置、形状、尺寸、高程等信息。
根据其功能和用途,测绘标志物可以分为引导标志、地理标志和测量标志。
引导标志主要用于指示道路、建筑物、设施等地理要素的位置和方向,如路牌、指示牌等。
地理标志是用来表示地理要素的精确位置、形状和尺寸等信息。
如山峰的高程标志、江河的河道标志等。
测量标志是用来表示测量数据的标志物,通常用于地图上标注地面实地测量的点、线、面等要素。
二、测绘标志物的设置原则1.准确性原则测绘标志物的设置应具备高精度的要求,以确保测量数据的准确性。
标志物的位置应精确到厘米级别,形状尺寸的设计和标注也需要依据实测数据进行。
2.可识别性原则测绘标志物应易于识别和辨认,不仅仅是测绘人员,普通用户也应能够准确理解其含义。
标志物的设计应简洁明了,符合普遍认知和习惯,以提高用户的识别能力。
3.可持续性原则测绘标志物需要具备良好的耐久性和持久性,能够长期稳定地存在于地图和地理实体上。
标志物应选用耐久性好的材料制作,并采取防止劣化和破坏的措施,以保持其信息的可靠性和有效性。
4.一致性原则在一幅地图上,同一类型的地理要素应使用相同的标志物来表示,以保持地图要素的一致性和统一性。
这有助于减少用户的困惑和误解,提高地理数据的可读性和可理解性。
三、测绘标志物的规定测绘标志物的设置需要遵循一定的规定和标准,以确保数据的一致性和规范性。
具体规定如下:1.标志物的形状和尺寸应符合国家标准,并且能够准确反映地理要素的特征和属性。
2.标志物的颜色应具备良好的对比度和可辨识度,以方便用户进行观察和识别。
3.标志物的标注应准确、简洁,并遵循地理信息系统的约定和规范。
测绘常用知识测绘是一门古老而又现代的科学技术,它在我们的生活中发挥着至关重要的作用。
从地图绘制到工程建设,从国土资源管理到导航定位,测绘的应用无处不在。
接下来,让我们一起了解一些测绘常用的知识。
一、测绘的定义和分类测绘,简单来说,就是对地球表面的地物、地貌等地理信息进行测量和绘制。
根据不同的测量对象和目的,测绘可以分为大地测量、摄影测量与遥感、地图制图、工程测量、海洋测绘等多个类别。
大地测量主要是确定地球的形状、大小和重力场等,为其他测绘工作提供基础框架和基准。
摄影测量与遥感则是通过航空摄影或卫星影像等手段获取地理信息,具有高效、大面积测量的特点。
地图制图则是将测量得到的数据进行整理、编辑,制作成各种地图产品。
工程测量服务于各类工程建设,如建筑施工、道路桥梁建设等。
海洋测绘则专注于海洋领域的测量工作。
二、测绘的基本原理和方法测绘的基本原理包括测量距离、角度和高差。
常用的测量距离方法有钢尺量距、电磁波测距等;测量角度通常使用经纬仪、全站仪等仪器;测量高差则有水准测量、三角高程测量等方式。
在实际工作中,测绘人员会根据具体情况选择合适的测量方法和仪器。
例如,对于大范围的地形测量,可能会采用卫星定位技术和航空摄影测量;而对于小区域的工程测量,全站仪和水准仪则更为常用。
三、测绘仪器测绘仪器是测绘工作的重要工具,随着科技的不断进步,测绘仪器也越来越先进和智能化。
水准仪是用于测量高差的仪器,它通过测量水准尺上的读数来确定两点之间的高差。
全站仪则集测角、测距、测高差等功能于一体,能够快速准确地获取测量数据。
GPS 接收机则利用全球定位系统卫星信号来确定测量点的位置坐标。
除了上述常见的仪器外,还有无人机、三维激光扫描仪等新兴的测绘设备。
无人机可以搭载相机或传感器进行低空摄影测量,获取高分辨率的影像数据;三维激光扫描仪能够快速获取物体表面的三维坐标,生成高精度的三维模型。
四、测绘数据处理测量得到的数据需要经过处理和分析才能得到有用的信息。
了解测绘标志的符号含义与解读测绘标志是地图中的一种特殊标识,它提供了关于地理位置、地形地貌等信息,为使用者提供了方便和准确的导航。
然而,对于大多数人来说,测绘标志的符号含义并不明确,无法理解这些标志的用途和意义。
因此,我们有必要进一步了解测绘标志的符号含义与解读。
首先,我们来介绍一些常见的测绘标志符号。
在地图中,我们经常会看到一些点状、线状或面状的符号。
点状符号一般表示特定的地理要素,例如建筑物、桥梁、灯塔等;线状符号通常表示道路、河流、铁路等;而面状符号则用于表示湖泊、山脉、森林等自然地理要素。
除了这些基本的地理要素,测绘标志还包括许多其他辅助性的符号,如等高线、测量点、方向箭头等。
了解这些符号的含义十分重要,因为它们能够提供关于地图中各种地理要素的信息。
通过测绘标志,我们可以了解到一座城市的道路网络、建筑物的位置、河流的弯曲程度等。
这对于旅行者以及需要进行地理研究的人来说非常有用。
例如,当我们在旅行时,如果能够理解地图上的测绘标志,我们就能够快速而准确地找到目的地。
除了了解测绘标志的符号含义,我们还应该学会解读这些符号。
尽管符号可以提供一些基本的信息,但我们也需要依靠其他地图上的元素来做出更准确的解读。
例如,在测绘标志中,河流通常用线状符号表示,但并不能直接通过符号的颜色、粗细等来确定河流的宽度和深度。
我们需要在地图上查找水深标记或其他相关信息,才能了解更多关于这条河流的信息。
此外,对于那些没有接受过地图阅读训练的人来说,理解测绘标志可能是一项挑战。
因此,了解测绘标志的含义和解读方法是非常有帮助的。
在某些情况下,我们也可以寻求专业地理学家或导航员的帮助,以确保我们正确地解读地图上的测绘标志。
随着技术的不断进步,现代地图的测绘标志也得到了巨大的改进和创新。
例如,在一些现代地图应用中,我们可以通过点击测绘标志来获取更多详细信息,或者通过定位功能获取实时的地理信息。
然而,尽管现代技术为我们带来了更多便利,我们仍然需要了解测绘标志的符号含义和解读方法,以便更好地利用这些地图。
如何进行测绘标志的设置与保护测绘标志是指在测绘工作中为了界定测绘地物范围、确定测绘点位、标注测绘数据等目的而设置的标志物。
测绘标志的设置与保护在测绘工作中起着至关重要的作用,它直接影响到测绘结果的准确性和可靠性。
本文将从测绘标志的设置原则、常见测绘标志的类型以及测绘标志的保护措施等方面进行探讨。
第一,测绘标志的设置原则。
测绘标志的设置应遵循科学、规范、合理的原则,确保测绘工作的准确和可靠。
首先,测绘标志应根据具体测绘任务的要求进行设置,要能够准确地定位和界定地物的范围。
其次,测绘标志应醒目、易于辨认,以便于测量人员在野外工作时能够迅速找到标志点。
另外,测绘标志的设置应考虑到标志的耐久性和稳定性,以确保标志能够长时间保持原状。
第二,常见测绘标志的类型。
在测绘工作中,常见的测绘标志有测绘界碑、测站盘、测站标志桩等。
测绘界碑是用来界定地物范围的标志物,通常采用石碑或混凝土标志,上面刻有界定地物范围的相关信息。
测站盘是用来标注测站点位和方向的标志物,通常采用金属材料制成,上面刻有测站点位和方向的信息。
测站标志桩是用来标识地面上测站点位的标志物,通常采用金属材料制成,上面刻有测站点位的信息。
第三,测绘标志的保护措施。
保护测绘标志是测绘工作中的一项重要任务,它能够确保测绘标志的可靠性和长期有效性。
首先,保护测绘标志需要加强管理和监督,建立健全的管理制度和工作机制,确保标志的完整和有效。
其次,保护测绘标志需要加强宣传和教育,提高公众对测绘标志保护的认识和意识,使其成为社会共识和行为规范。
另外,保护测绘标志需要加强维护和修复,定期检查标志的状况,及时进行维护和修复,确保标志的完好和可用。
测绘标志的设置与保护是测绘工作中的一项重要任务,它关系到测绘结果的准确性和可靠性。
通过科学、规范、合理的设置和保护措施,可以确保测绘标志的可靠性和长期有效性。
希望本文能够对测绘工作人员在测绘标志的设置与保护方面提供一些参考和借鉴。
基础测绘知识点总结一、测绘的基本概念1. 测绘的定义测绘是依据一定的技术方法,通过采用空间观测技木,获取和表达地球表面各种自然和人文现象及其空间位置关系的过程。
2. 测绘的分类按照测绘目的和实施对象,测绘可分为地形测绘、地籍测绘、城市规划测绘、工程测量和海洋测绘等不同分类。
3. 测绘的意义测绘是人类认识地球和利用地球的重要手段之一,其为社会经济建设提供了地理信息服务,为国家安全防卫、资源环境管理、灾害监测和救灾及国土规划等方面提供了重要的支持。
二、测绘的基础知识1. 测绘坐标系测绘坐标系是用于描述地球表面上点的空间位置的参考系,包括大地坐标系、椭球坐标系、平面坐标系等。
2. 测绘基准面测绘基准面是地球表面形状的抽象模型,是测绘中进行空间观测和数据处理的基础。
3. 测绘数据测绘数据是通过地面观测、遥感获取的地球表面的各种自然和人文现现象的信息资料,包括点、线、面、图像和属性数据等。
4. 测绘技术测绘技术是测量、遥感、地理信息系统等技术手段的综合运用,是测绘实践的基础。
5. 测绘标准测绘标准是测绘行业规范化的产物,包括测绘产品标准和测绘数据标准等。
6. 测绘法规测绘法规是国家对测绘活动进行管理的法律法规,包括测绘法、测绘质量管理规定、测绘单位资质认定规定等。
7. 测绘伦理测绘伦理是测绘人员应遵守的职业道德规范,包括诚实守信、遵守法规、保护测绘数据安全等方面的内容。
三、测绘的工作流程1. 测绘任务获取测绘任务的获取包括尽职调查、任务招标、任务分解等环节,是测绘工作的第一步。
2. 测绘规划设计测绘规划设计是根据测绘任务的要求,确定测绘的方法、技术、设备和人员等要素,是测绘工作的重要环节。
3. 地面观测地面观测是通过测量仪器进行实地观测的活动,包括测量控制点、地形测量、建筑结构和地下管线的测量等。
4. 数据处理数据处理是通过计算、校正、验证和整理等方法,对采集的观测数据进行处理和分析的过程。
5. 绘图成果绘图成果是测绘活动的产出,包括地形图、地籍图、工程图、水文地图等。
标题:测量标志解读尊敬的各位领导、同事们:大家好!今天我们聚焦于一项至关重要的任务——测量标志的解读。
在工程、建筑、考古以及众多科学领域,精确的测量是不可或缺的基础。
而在这一过程中,正确理解和使用测量标志,就成了确保数据准确性和工作效率的关键因素。
让我们首先来解析测量标志本身。
测量标志,通常是指在一定参考系下,用于标识特定位置、方向或尺寸的标记。
它们可以是一个简单的十字丝、一个刻度线,或是一个特定的编码符号。
这些标志在不同的测量工具和环境中具有不同的形态和意义。
例如,在地图上,一个小小的十字形标记可能代表了一个地标的位置;在水准仪上,刻度线则显示了高度差的具体数值。
接下来,我们将通过一些具体案例来深入理解测量标志的重要性和应用方法。
假设我们正在进行一块土地的地形测绘工作。
在此过程中,我们会设立若干控制点,并在这些点上设置测量标志。
这些标志必须非常精确,因为它们将作为整个测量工作的基准点。
一旦这些点的坐标被确定下来,所有的测量数据都将以它们为基准进行记录。
现在,让我们来看一个具体的实例。
设想我们正在对一栋历史悠久的建筑进行三维扫描。
在这种情况下,我们会用到一系列复杂的测量设备,如全站仪或者激光扫描仪。
操作员需要在建筑的关键部位放置目标板或喷涂特殊记号。
这些标志点将被仪器识别并记录,随后在计算机软件中进行处理,最终生成一份精确的三维模型。
在这个过程中,每一个测量标志都扮演着至关紧要的角色。
除了人工设置的标志外,自然地貌也常常带有可供测量使用的天然标志。
以河流的拐弯处、山脊线或者岩石的特殊形状为例,这些都可以作为测量时的参照物。
然而,这类自然标志的解读需要丰富的经验和敏锐的观察能力,因为自然界的复杂多变很容易导致误判。
在实际操作中,测量标志的解读还需结合现代测量技术。
例如,全球定位系统(GPS)设备能够接收卫星信号,并计算出其地理位置的精确坐标。
此时,操作者必须能够正确理解设备显示的数据,并将其与实际的地面标志相对应。
长度单位“米制”是如何建立的在现代社会生活中,几乎很少有人不知道长度单位“米”。
但“米制”单位源于何处,它与测绘有何关系?却鲜为人知。
原来早在1792年,法国国民议会决定建立新的长度单位要与地球椭球子午线弧长发生联系。
为此,从1792~1797年进行了弧度测量,计算了1800年德兰勃尔椭球,取其子午圈长度的四千分之一作为长度单位,称为1米。
1872年在巴黎召开的世界长度会议上决定,制造31支“米原型尺”,每支尺都编了号。
除了N0.6号为国际原尺外,其它的都以国际原型尺为标准,精密检定,求出长度,分发各国保存,作为长度单位的标准。
我国因未加入国际度量衡协会,没有获得米原型尺。
这种实物“米”定义为“1米是N0.6‘米原型尺’在冰溶点温度时两刻划线间的距离。
”其缺点是:难以复现,容易损坏;随时间有缓慢变化;精度不够高,仅1~2×10-6;少数国家有,满足不了大多数国家长度传递的要求。
因此,实物米需用自然米来代替。
1960年第11届国际计量大会通过了光波米的定义,第二次“米”定义为“氪-86原子的2P10 和5d5 能级之间跃迁辐射在真空中波长的 1650 763.73倍为 1米。
”氪-86谱线轮廓稍微有些不对称,光波米在实验室复现精度为 4 × 10-9 。
1983年第17届国际计量会议上通过了第三次光速米的定义,“1米是光在真空中 299 792 458分之一秒时间内所传播的距离。
”用子午圈弧长来制定长度单位,在中国早已采用。
清康熙四十三年(1702年),规定子午圈 l°弧长为200里,l里分1800尺,即1尺等于0.O1″子午圈弧长。
1984年我国国务院颁布的《中华人民共和国法定计量单位》规定,从1990年以后,长度单位一律采用国际单位制的单位名称米,取消日常生活中长期沿用的市制计量单位市尺。
(返回)什么是“海拔”,它是如何确定的顾名思义,所谓海拔就是超出海水面的高度。
测量标志(survey mark)是标定地面测量控制点位置的标石、觇标以及其他用于测量的标记物的通称。
是测绘部门在测量时建立和测量后留存在地面、地下或者建筑物上的各种标志。
每一个测量标志都经过精确的测量、计算,求出它在地面上的平面位置和海拔高程数据。
建国以来,测绘部门在全国建立了几十万座永久性测量标志,包括各等级的三角点、基线点、导线点、重力点、天文点、水准点的木质觇标、钢质觇标和标石、全球卫星定位点以及用于地形测图、工程测量、形变测量、地籍测量、境界测绘的固定标志和海底大地点设施,是广大测绘工作者辛勤劳动的结果。
测量标志分为永久性测量标志和临时性测量标志。
永久性测量标志是指各等级的三角点、基线点、导线点、军用控制点、重力点、天文点、水准点和全球卫星定位点的木质觇标、钢质觇标和标石标志,以及用于地形测图、工程测量和形变测量的固定标志和海底大地点设施。
临时性测量标志是指测绘单位在测量过程中设置和使用,工作结束后不需要长期保存的标志和标记,如测站点木桩、活动观标、测旗、测杆、航空摄影地面标志、在地面或建(构)筑物上的标记等。
永久性测量标志无论是建在地上,还是地下或者在建筑物上,都属于永久保护范围。
三角点是指在地球表面上,按测量规范的要求选定一系列的点,以这些点为顶点的三角形互相联接在一起组成三角网(锁),在点上设置永久性测量标志,以便进行观测,这些点统称为三角点。
每个三角点都要绘制点之记,通过测量算得三角点的坐标成果,为国民经济建设和地形测绘提供基本的平面控制,为研究地球形状,地壳形变,地震预报、地球重力场,空间科学技术等提供必要的资料。
基线点是采用精密的测量距离的仪器、技术和方法,直接测量一段或若干段直线的长度,做为起算数据或检校标准,这样的线称为基线。
基线的端点通常设置永久性测量标志表示其点位,这样的点称为
基线点。
如,长度基线检定场是用于检校电磁波、激光测距仪的野外场所。
测距仪等仪器在经过一定时间的使用后,其内部零件将老化、衰变,并严重影响测距的精度,通过基线检定与真实长度的比对,来查找改正数并发现仪器的问题,以保证测量的精度。
导线点是在地面上选系列的点(通常在点上设置测量标志),连成折线,依次测量各折线边的长度和转折角,这条线称为导线,这些点称为导线点。
重力点是用于测量重力加速度的点。
重力是地球引力和地球自转所产生的离心力的合力。
重力测量的成果可以将各种大地测量的成果准确地归算到椭球面上。
重力观测值能准确反演地壳内部物质分布和移动状况,是石油、矿产资源勘探的重要手段,是地震预报的有效手段之一,同时对导弹、人造卫星的发射、轨道计算提供必需的导航参数。
天文点是用天文测量的方法测定的地面点,用来通过观测天体和进行相应的理论推算,确定观测地点的天文经度和纬度以及某一方向的方位角。
水准点是用水准测量方法测定的高程控制点。
主要为地形测绘和水利,道路,矿山开采,农业规划城市建设等工程测量提供精确的高程控制,同时,它还是地球科学研究、地面沉降,地震监测、大型建设工程放样及地面形变监测等领域的重要技术手段。
全球卫星定位点是利用卫星定位技术所测制的控制点。
觇标是为了方便点与点之间相互观测,在三角点上建造的永久性支架。
根据结构和材料不同,觇标可分为串形标、寻常标、双锥标、复合标、钢标、墩标等类型。
用木质制作的觇标称为木质觇标,用钢材制作的觇标称为钢制觇标。
标石是表示点的位置的永久性测量标志,一般用混凝土或花岗石、青石等坚硬石料制成,埋于地下或部分露出地面。