1工程测量学第七章
- 格式:pdf
- 大小:7.85 MB
- 文档页数:131
第一章测试1.测设是指把图纸上规划设计好的建筑物、构筑物的位置和高程通过测量在实地标定出来,作为施工的依据。
()A:错B:对答案:B2.在施工建设阶段,工程测量学的任务包括测绘地形图、施工测量和竣工测量。
()A:对B:错答案:B3.测量工作的程序包括控制测量和()测量。
A:细部B:具体C:局部D:碎部答案:D4.地面点到大地水准面的铅垂距离称为绝对高程,也叫做海拔。
()A:错B:对答案:B5.我国的大地测量先后采用过()三种大地坐标系统。
A:2000国家大地坐标系B:1980西安坐标系C:1954北京坐标系D:独立直角坐标系答案:ABC6.为了把球面坐标转换成平面坐标,我国一般采用()投影的方法。
A:高斯B:陈景润C:阿基米德D:牛顿答案:A第二章测试1.AB两点之间的高差hAB = a – b,其中a叫做后视读数,b叫做前视读数。
()A:对B:错答案:A2.按照精度和作用的不同,水准点分为国家级水准点和普通水准点。
()A:错B:对答案:B3.根据已知水准点的分布情况和实际需要,水准路线可以布设成()三种形式。
A:环线B:闭合水准路线C:附合水准路线D:支水准路线答案:BCD4.水准仪整平时,根据左手大拇指法则,双手按相反的方向同时转动脚螺旋,气泡移动的方向与左手大拇指移动的方向是相反的。
()A:错B:对答案:A5.水准测量的测站检核通常采用双观测值法,具体包括变动仪器高度法和双面尺法。
()A:错B:对答案:B6.水准测量时的水准尺误差包括分划不准确、尺长变化、尺身弯曲和()等。
A:水准尺零点误差B:大气折光C:水准尺倾斜D:地球曲率答案:A第三章测试1.DJ2光学经纬仪设置了圆水准器和管水准器两个水准器。
()A:错B:对答案:B2.观测水平角时,各个测回起始方向的度盘读数应该均匀变换,变换起始读数的装置是()。
A:测微手轮B:度盘切换手轮C:照准部制动螺旋D:度盘变换手轮答案:D3.当一个测站上需要观测三个以上的方向组成的多个角度,通常采用测回法。
工程测量学复习要点武汉大学X X第一章绪论1、定义一:工程测量学是研究各项工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。
一般的工程建设分为规划设计、施工建设和运营管理三个阶段。
工程测量学是研究这三阶段所进行的各种测量工作。
2、工程测量学的内容划分:工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为“工程勘测”、“施工测量”和“安全监测”三大部分。
(1)规划设计阶段(工程勘测阶段):主要提供各种比例尺的地形图和剖面图,另外还要为工程地质勘探、水文地质勘探以及水文测验等测量工作。
(2)施工阶段(施工测量阶段):建立施工控制网,工程建筑物定线放样,施工质量控制,开挖与建筑方量测绘,工程竣工测量,变形观测及设备的安装测量。
(3)运营管理阶段(安全监测阶段):工程建筑物的变形监测:水平位移、沉陷、倾斜、以及摆动等定期和持续观测3、工程测量的主要内容:(1)工程测量中的地形图测绘(2)工程控制网布设及优化设计(3)施工放样技术和方法(4)工程的变形监测分析和预报(5)工程测量的通用和专用仪器(6)工程测量学中的误差及测量平差理论。
4、工程测量常用的技术:(1)常规地面测量技术(2)卫星定位技术(GPS)(3)影像技术(4)水下地形测量技术(5)特种量测技术(6)信息管理技术。
5、工程测量的特点:(1)与其它测量的相同点:基本理论、方法、观测手段、平差原理及仪器使用相同1)测量精度要求变化大,从高精度测量到低精度测量2)有特殊的测量仪器和特殊的点位装置3)测量场地小、干扰大(作业环境复杂)4)测量时间性强,数据多5)工程背景要求高。
第二章工程建设中的测量工作与信息管理1、(1)规划设计阶段的测量主要是提供地形资料。
取得地形资料的方法是,在所建立的控制测量的基础上进行地面测图或航空摄影测量。
(2)施工建设阶段的测量的主要任务是,按照设计要求在实地准确地标定建筑物各部分的平面位置和高程,作为施工与安装的依据。
1工程测量学是研究各种工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。
2工程测量学的内容划分;(1)按施工建设阶段划分:规划设计、施工建设、运营管理三个阶段(2)按服务对象划分:建设工程测量、水利工程测量、线路工程测量、桥隧工程测量、地下工程测量、海洋工程测量、军事工程测量、三维工业测量、矿山测量、城市测量。
3工程测量设计、施工、运营个阶段的主要内容(1)规划设计阶段:主要是提供各种比例尺的地形图,另外还要为工程地质勘探、水文地质勘探以及水文测验等进行测量,对于重要的工程或地质条件不良的地区进行建设,则还要对地层的稳定性进行观测。
(2)建设施工阶段:首先要定线放样,作为实地修建的依据,定线放样的基础是建立不同形式的施工控制网。
此外,还要进行施工质量控制,作为施工质量的监督,进行工程质量监理。
(3)运营管理阶段:主要是变形观测,对于大型工业设备,还要经常性的检测和调校,以保证其按设计安全运行。
为了对工程进行有效的管理维护,还应建立工程信息系统。
4工程测量学的内容(1)工程测量中的地形图测绘(1)工程控制网布设及优化设计(2)施工放样技术和方法(3)工程的变形检测分析和预报(4)工程测量的通用和专用仪器(5)工程测量学中的误差及测量平差理论5工程测量专用仪器特点?可实现哪些工作?(1)具有高精度、快速、遥测、无接触、可移动、连续、自动记录、微机控制等特点。
(2)可进行精密定位测量、准直测量,可测量坐标、偏距、倾斜角、厚度、表面粗糙度和平直度,还可测量振动频度以及物体的动态变化等。
第二章、工程建设中的测量工作与信息管理1按工程建设进行的程序,工程测量可分为规划设计阶段测量工作、施工建设阶段测量工作和竣工后的运营管理阶段测量工作。
2规划设计阶段测量工作:测绘地形图和纵横断面图。
方法是所建立的控制测量的基础上进行地面数字化测绘地形图、纵横断面图或数字摄影测量成图。
施工建设阶段测量主要任务:按照设计要求在实地准确的标定建(构)筑物的歌部分平面位置和高程位置,作为施工与安装的依据。
工程测量学知到章节测试答案智慧树2023年最新山东科技大学第一章测试1.现代测绘科学、定位技术、遥感和地理信息学等学科与现代计算机科学和信息科学、通信科学等相结合的多学科集成,出现了新的学科,即()参考答案:Geomatics(地球空间信息学)2.工程测量学是研究各种工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。
参考答案:对3.在施工放样中,若设计允许的总误差为M,允许测量工作的误差为m1,允许施工产生的误差为m2,按“等影响原则”,则有m1=()。
参考答案:M/√24.提供各种比例尺的地形图,并为工程地质勘探、水文地质勘探以及水文测验等进行测量,属于工程建设()阶段的测量工作。
参考答案:规划设计5.对于二维测角网(平面网),若网中只有两个点的坐标已知,则属于()参考答案:最小约束网第二章测试1.测绘资料要满足工程建设规划设计的需要,其主要质量标准是地形图的精度、比例尺的合理选择、测绘内容的取舍适度等。
参考答案:对2.在工业建设场地的总平面图上,建筑物的平面位置通常是用施工坐标系的坐标来表示。
参考答案:对3.工业企业设计中,选择地形图比例尺时应顾及总图运输设计图比例尺、场地现状条件和面积大小等因素。
参考答案:对4.一般的工业企业的设计,多数是使用比例尺为1:500的地形图,这种图是设计用的“通用地形图”。
参考答案:错5.数字地面模型是表示地面起伏形态和地表景观的一系列离散点或规则点的坐标数值集合的总称。
参考答案:对第三章测试1.铁路勘测设计一般要经过方案研究(室内研究、现场踏勘、提出方案报告)、初测、初步设计、定测、施工设计等过程。
参考答案:对2.线路初测是把初步设计中选定的线路中线测设到地面上去,并为施工设计收集资料。
参考答案:错3.根据线路工程的作业内容,线路测量具有全线性、阶段性和渐进性的特点。
参考答案:对4.根据工作目的及精度的不同,线路初测阶段的水准测量分为基平测量和中平测量。
《测量学A》课程复习提纲第一章绪论1、什么是测量学?测量学是研究地球的形状、大小以及地表(包括地面上各种物体〕的几何形状及其空间位置的科学。
2、名称解释水准面:处处与重力方向垂直的连续曲面大地水准面:设想处于完全静止的平均海水面向陆地和岛屿延伸所形成的闭合曲面绝对高程:地面上一点到大地水准面的铅垂距离〔H〕相对高程:地面上一点到假定水准面的铅垂距离〔H’〕高差:地面上两点间的高程之差。
〔h〕水准面的特点?①重力等位面,其外表处处与重力方向垂直。
②有无穷多个,但各水准面之间是不平行的。
③是不规则的闭合曲面。
我国目前采用高程基准:1985年国家高程基准测量外业与外业工作的基准面和基准线?测量工作的基准线—铅垂线测量工作的基准面—大地水准面测量内业计算的基准线—法线测量内业计算的基准面—参考椭球面3、测量常用坐标系有哪些?大地坐标系、空间直角坐标系、高斯平面直角坐标系等。
高斯投影特点?①中央子午线投影后为直线,且长度不变。
②除中央子午线外,其余子午线的投影均为凹向中央子午线的曲线,并以中央子午线为对称轴。
投影后有长度变形。
③赤道线投影后为直线,但有长度变形。
高斯坐标系如何建立?根据高斯投影的特点,以赤道和中央子午线的交点为坐标原点,中央子午线方向为x轴,北方向为正。
赤道投影线为y轴,东方向为正。
横坐标通用值的组成?由于我国位于北半球,东西横跨12个6°带,各带又单独构成直角坐标系。
故:X值均为正,而Y值则有正有负。
为了防止坐标出现负值,将每个投影带的坐标原点向西移500km,则投影带中任一点的横坐标值也恒为正值。
为了能确定某点在哪一个6°带内,在横坐标值前冠以带的编号。
这种由带号、500km和自然值组成的横坐标Y称为横坐标通用值。
例1:某点的国家统一坐标Y =19123456.789m,则该点位于第19带内,其相对于中央子午线的实际横坐标值为:Y=-376543.211m 。
例2:有一国家控制点的坐标:x=3102467.280m ,y=19367622.380m〔1〕该点位于6°带的第几带?第19带〔2〕该带中央子午线经度是多少?L。
绗竴绔?1銆佹祴閲忓伐浣滃簲閬靛惊鐨勫師鍒欐槸锛氫粠鏁翠綋鍒板眬閮紝鍏堬紙锛夌殑鍘熷垯杩涜銆?A:鍏堢姝ュ悗鎺у埗B:鍏堢粏閮ㄥ啀灞曞紑C:鍏堟帶鍒跺悗纰庨儴D:鍏堣鍒掑啀瀹炴柦姝g‘绛旀锛氬厛鎺у埗鍚庣閮?2銆侀珮绋嬫槸锛? 锛?A:鍦伴潰鐐瑰埌鍋囧畾姘村噯闈㈢殑閾呭瀭璺濈B:鍦伴潰鐐瑰埌澶у湴姘村噯闈㈢殑閾呭瀭璺濈C:鍦伴潰鐐瑰埌姘村钩闈㈢殑閾呭瀭璺濈D:鍦伴潰鐐瑰埌浠讳竴姘村噯闈㈢殑閾呭瀭璺濈姝g‘绛旀锛氬湴闈㈢偣鍒板ぇ鍦版按鍑嗛潰鐨勯搮鍨傝窛绂?3銆佸湪娴嬮噺瀛︿腑锛岀偣鐨勫钩闈綅缃敤骞抽潰鐩磋鍧愭爣绯昏〃绀猴紝鍧愭爣杞寸殑鏂瑰悜涓猴紙锛?A:鍗楀寳鏂瑰悜涓篨杞达紝鍚戝寳涓烘锛涗笢瑗挎柟鍚戜负Y杞达紝鍚戜笢涓烘B:鍗楀寳鏂瑰悜涓篨杞达紝鍚戝寳涓鸿礋锛涗笢瑗挎柟鍚戜负Y杞达紝鍚戜笢涓鸿礋C:鍗楀寳鏂瑰悜涓篩杞达紝鍚戝寳涓鸿礋锛涗笢瑗挎柟鍚戜负X杞达紝鍚戜笢涓鸿礋D:鍗楀寳鏂瑰悜涓篩杞达紝鍚戝寳涓烘锛涗笢瑗挎柟鍚戜负X杞达紝鍚戜笢涓烘姝g‘绛旀锛氬崡鍖楁柟鍚戜负X杞达紝鍚戝寳涓烘锛涗笢瑗挎柟鍚戜负Y杞达紝鍚戜笢涓烘4銆佸ぇ鍦版按鍑嗛潰鎵€鍖呭洿鐨勫湴鐞冧綋锛岀О涓哄湴鐞冩き鐞冧綋銆?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛氶敊5銆佹祴閲忎腑鐨勫潗鏍囪酱鏂瑰悜鍜岃薄闄愰『搴忓拰鏁板鍧愭爣杞存柟鍚戝拰璞¢檺椤哄簭姝eソ鐩稿弽銆?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛氬绗簩绔?1銆佹按鍑嗘祴閲忎腑锛孉銆丅鍒嗗埆涓哄悗銆佸墠瑙嗙偣锛屽悗瑙嗚鏁颁负 1.235m,鍓嶈璇绘暟涓?.45m锛屽垯hBA=锛? 锛?A:-0.215mB:0.215mC:0.140mD:-0.140m姝g‘绛旀锛?0.215m2銆佸湪姘村噯娴嬮噺杩囩▼涓复鏃堕€夊畾鐨勭珛灏虹偣锛屾棦鏈夊墠瑙嗚鏁帮紝鍙堟湁鍚庤璇绘暟锛岃繖浜涚偣绉颁负锛? 锛?A:姘村噯鐐?B:涓棿鐐?C:杞偣D:寰呭畾鐐?姝g‘绛旀锛氳浆鐐?3銆佹煇闄勫拰姘村噯娴嬮噺璺嚎锛屽凡鐭ユ按鍑嗙偣A銆丅楂樼▼涓篐A=18.552.HB=25.436銆傚疄娴嬮珮宸€诲拰6.870m锛屽垯璇ユ按鍑嗚矾绾跨殑楂樺樊闂悎宸负锛? 锛?A:14B:-14C:12D:-12姝g‘绛旀锛?144銆佸湪姘村噯娴嬮噺涓A涓哄悗瑙嗙偣锛孊涓哄墠瑙嗙偣锛屾祴寰楀悗瑙嗙偣璇绘暟涓?.124m锛屽墠瑙嗚鏁颁负1.428m,鍒橞鐐规瘮A鐐归珮銆?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛氶敊5銆佽鍑嗚酱鏄繛鎺ョ墿闀滃厜蹇冧笌锛? 锛夌殑杩炵嚎銆?A:鐩暅鍏夊績B:璋冪劍閫忛暅鍏夊績C:鍗佸瓧涓濆垎鍒掓澘涓績D:鍏夊瀵逛腑鍣ㄥ厜蹇?姝g‘绛旀锛氬崄瀛椾笣鍒嗗垝鏉夸腑蹇?绗笁绔?1銆佺含浠殑鏈涜繙闀滀笂涓嬭浆鍔ㄦ椂锛岀珫鐩村害鐩橈紙锛夈€?A:涓庢湜杩滈暅涓€璧疯浆鍔?B:涓庢湜杩滈暅鐩稿杩愬姩C:涓嶅姩姝g‘绛旀锛?2銆佹祴閲忕珫鐩磋鏃讹紝閲囩敤鐩樺乏銆佺洏鍙宠娴嬶紝鍏剁洰鐨勪箣涓€鏄彲浠ユ秷闄わ紙锛夎宸殑褰卞搷銆?A:瀵逛腑B:瑙嗗噯杞翠笉鍨傜洿浜庢í杞?C:鎸囨爣宸?姝g‘绛旀锛?3銆佸湴闈笂涓ょ浉浜ょ洿绾跨殑姘村钩瑙掓槸锛? 锛夌殑澶硅銆?A:杩欎袱鏉$洿绾跨殑瀹為檯B:杩欎袱鏉$洿绾垮湪姘村钩闈㈢殑鎶曞奖绾?C:杩欎袱鏉$洿绾垮湪鍚屼竴绔栫洿涓婄殑鎶曞奖姝g‘绛旀锛?4銆佺粡绾华鐨勭珫鐩樻寜椤烘椂閽堟柟鍚戞敞璁帮紝褰撹绾挎按骞虫椂锛岀洏宸︾珫鐩樿鏁颁负90掳锛岀敤璇ヤ华鍣ㄨ娴嬩竴楂樺鐩爣锛岀洏宸﹁鏁颁负75掳10鈥?4鈥筹紝鍒欐鐩爣鐨勭珫鐩磋涓猴紙锛?A:57潞10鈥?4鈥?B:-15潞49鈥?6鈥?C:15潞49鈥?6鈥?姝g‘绛旀锛?5銆佸涓殑鐩殑鏄娇姘村钩搴︾洏澶勪簬姘村钩浣嶇疆锛? 锛?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛?绗洓绔?1銆佸凡鐭ョ洿绾緼B鐨勫潗鏍囨柟浣嶈涓?86掳锛屽垯鐩寸嚎BA鐨勫潗鏍囨柟浣嶈涓猴紙锛?A:96掳B:276掳C:6掳姝g‘绛旀锛?2銆佽窛绂讳笀閲忕殑缁撴灉鏄眰寰椾袱鐐归棿鐨勶紙锛夈€?A:鏂滅嚎璺濈B:姘村钩璺濈C:鎶樼嚎璺濈姝g‘绛旀锛?3銆佸線杩斾笀閲忕洿绾緼B鐨勯暱搴︿负锛欴AB=126.72m锛孌BA=126.76m锛屽叾鐩稿璇樊涓猴紙锛?A:锛?1/3100B:锛?1/3200C:锛?0.000315姝g‘绛旀锛?4銆佺洿绾緼B鐨勬柟浣嶈涓?96掳锛屽叾璞¢檺瑙掍负锛? 锛?A:16掳B:196掳C:344掳姝g‘绛旀锛?5銆佸湪璺濈涓堥噺宸ヤ綔涓紝褰撳湴闈笂涓ょ偣涔嬮棿璺濈杈冭繙锛屼笉鑳界敤涓€灏烘閲忓畬鏃讹紝灏遍渶瑕佸湪涓ょ偣鎵€纭畾鐨勭洿绾挎柟鍚戜笂鏍囧畾鑻ュ共涓棿鐐癸紝骞朵娇杩欎簺涓棿鐐逛綅浜庡悓涓€鐩寸嚎涓婏紝杩欓」宸ヤ綔绉颁负鐩寸嚎瀹氱嚎锛?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛?绗簲绔?1銆佸叏绔欎华闄よ兘鑷姩娴嬭窛銆佹祴瑙掑锛岃繕鑳藉揩閫熷畬鎴愪竴涓祴绔欐墍闇€瀹屾垚鐨勫伐浣滐紝鍖呮嫭锛? 锛夈€?A:璁$畻骞宠窛銆侀珮宸?B:璁$畻涓夌淮鍧愭爣C:鎸夋按骞宠鍜岃窛绂昏繘琛屾斁鏍锋祴閲?D:鎸夊潗鏍囪繘琛屾斁鏍?E:灏嗕换涓€鏂瑰悜鐨勬按骞宠缃负0掳00鈥?0鈥?姝g‘绛旀锛?2銆佸湪杩涜鍧愭爣娴嬮噺鏃跺繀椤昏緭鍏ユ祴绔欑偣鍜岋紙锛夛紝浠ヤ究鐩存帴娴嬪畾鏈煡鐐瑰潗鏍囥€?A:鏀炬牱鐐?B:鍚庤鐐?C:寰呮斁鏍风偣姝g‘绛旀锛?3銆佸叏绔欎华鑳藉悓鏃舵祴瀹氱洰鏍囩偣鐨勫钩闈綅缃紙X,Y锛変笌楂樼▼锛圚锛夈€?A:瀵?B:閿?4銆佸彇涓嬪叏绔欎华鐢垫睜涔嬪墠搴斿厛鍏抽棴鐢垫簮寮€鍏炽€?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛?5銆佸叏绔欎华鐨勬祴璺濈簿搴﹀彈鍒版皵娓┿€佹皵鍘嬨€佸ぇ姘旀姌鍏夌瓑鍥犵礌鐨勫奖鍝嶃€?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛?绗叚绔?1銆佷竴瀵肩嚎锛宖x =+0.21m 锛岃竟闀垮垎鍒垎267.786 276.089 345.267 327.546锛岃绠楁瘡娈电旱鍧愭爣澧為噺鐨勬敼姝f暟锛屼繚鐣?浣嶅皬鏁帮細1216.688A:0.05 0. 05 0.06 0.06B:0.04 0 05 0.060 0.06C:-0.05 - 0.05 -0.06 -0.05D:-0.04 -0 05 -0.06 -0.06姝g‘绛旀锛?2銆乮mage.pngA:AB:BC:CD:D3銆乮mage.pngA:AB:BC:CD:D姝g‘绛旀锛?4銆乮mage.pngA:sin伪涓鸿礋B:瑗垮崡璞¢檺C:绗笁璞¢檺D:鏂逛綅瑙掍笌璞¢檺瑙掔浉绛?E:鍙嶆柟浣嶈涓?38掳鈥?4鈥?5姝g‘绛旀锛?5銆佹甯搁珮鏄埌锛? 锛夌殑閾呭瀭璺濈銆?A:澶у湴姘村噯闈?B:姘村钩闈?C:浼煎ぇ鍦版按鍑嗛潰D:妞悆闈?姝g‘绛旀锛?绗竷绔?1銆佸湪鍦板舰鍥句笂锛岄噺鐨凙銆丅涓ょ偣鐨勯珮宸甴AB涓轰负6.12m锛孉銆丅涓ょ偣鐨勮窛绂讳负438m锛屽垯鐩寸嚎AB鐨勫潯搴︿负锛? 锛?A:1.4%B:3.7%C:5.1%D:8.8%姝g‘绛旀锛?2銆佺瓑楂樿窛鏄袱鐩搁偦绛夐珮绾夸箣闂寸殑锛? 锛?A:楂樼▼涔嬪樊B:骞宠窛C:闂磋窛姝g‘绛旀锛?3銆佷袱涓嶅悓楂樼▼鐨勭偣锛屽叾鍧″害搴斾负涓ょ偣锛? 锛変箣姣旓紝鍐嶄箻浠?00锛呫€?A:楂樺樊涓庡叾鏂滆窛B:楂樺樊涓庡叾骞宠窛C:骞宠窛涓庡叾鏂滆窛姝g‘绛旀锛?4銆侀亾璺旱鏂潰鍥剧殑楂樼▼姣斾緥灏洪€氬父姣旀按骞宠窛绂绘瘮渚嬪昂锛? 锛?A:灏?鍊?B:灏?0鍊?C:澶?鍊?D:澶?0鍊?姝g‘绛旀锛?5銆佸湪鍦板舰鍥句笂锛岄噺鐨凙銆丅涓ょ偣鐨勫潗鏍囧垎鍒负XA=100.01m锛孻A=200.04m锛孹B=150.01m, 銆俌B=150.04m锛岃繖A銆丅涓ょ偣闂寸殑璺濈涓猴紙锛夈€?A:50.00mB:70.71mC:100.00mD:141.42m姝g‘绛旀锛?绗叓绔?1銆佸渾鏇茬嚎涓荤偣YZ鐨勯噷绋嬩负K3+325.40 , 鏇茬嚎闀夸负80m锛屽垯鍏禥Z鐐圭殑閲岀▼涓猴紙锛夈€?A:K3+285.40B:K3+235.40C:K3+370.40姝g‘绛旀锛?2銆佸叕璺腑绾挎祴閲忓湪绾镐笂瀹氬ソ绾垮悗锛岀敤鏀剧偣绌跨嚎娉曞湪瀹炲湴鏀剧嚎鐨勫伐浣滅▼搴忎负锛? 锛夈€?A:鏀剧偣銆佺┛绾裤€佷氦鐐?B:璁$畻銆佹斁鐐广€佺┛绾?C:璁$畻銆佷氦鐐广€佹斁鐐?姝g‘绛旀锛?3銆佸叕璺腑绾挎祴閲忎腑锛屾祴寰楁煇浜ょ偣鐨勫彸瑙掍负130掳锛屽垯鍏惰浆瑙掍负锛? 锛夈€?A:伪鍙?50掳B:伪宸?50掳C:伪=130掳姝g‘绛旀锛?4銆佸甫鏈夌紦鍜屾洸绾垮钩鏇茬嚎鐨勪富鐐规湁锛? 锛夈€?A:鐩寸紦鐐癸紙ZH鐐癸級B:鐩村渾鐐癸紙ZY鐐癸級C:鍦嗙洿鐐癸紙YZ鐐癸級姝g‘绛旀锛?5銆佹寜妗╄窛鍦ㄦ洸绾夸笂璁炬々锛岄€氬父鏈変袱绉嶆柟娉曪紝鍗虫暣妗╁彿娉曞拰锛? 锛夈€?A:闆舵々璺濇硶B:鍊嶆々璺濇硶C:鏁存々璺濇硶姝g‘绛旀锛?绗節绔?1銆佽矾绾跨旱鏂潰娴嬮噺鏄祴瀹氳矾绾夸腑妗╃殑鍦伴潰楂樼▼銆?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛?2銆佺旱鏂潰鍥炬槸浠ラ噷绋嬩负妯潗鏍囷紝楂樼▼涓虹旱鍧愭爣缁樺埗鐨勩€?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛?3銆佹í鏂潰鍥剧殑缁樺埗椤哄簭鏄粠鍥剧焊鐨勫乏涓婃柟璧凤紝鑷笂鑰屼笅锛岀敱宸﹀悜鍙筹紝渚濇鎸夋々鍙风粯鍒剁殑銆?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛?4銆佸浜庡叕璺珮绋嬬郴缁熺殑寤虹珛锛屽疁閲囩敤锛? 锛夊勾鍥藉楂樼▼鍩哄噯銆?A:1956B:2000C:1985姝g‘绛旀锛?5銆佸熀骞虫祴閲忎腑璁剧疆姘村噯鐐硅窛绂昏矾涓嚎鐨勮窛绂讳负锛? 锛夈€?A:澶т簬50mB:澶т簬300mC:50~300m涔嬮棿。
第1章水准面是重力等位面,可理解为自由静止的水面,是一个类似球状的封闭曲面,水准面有无数多个。
与平均海水面吻合程度最高的水准面称之为大地水准面,大地水准面所包围的形体称为大地体,大地体即为地球的物理形状。
大地水准面只有一个,可理解为自由静止的等密度海水在恒温、恒压、无潮汐、无波浪情况下向陆地内部延伸后所形成的封闭海水面。
国家水准面就是符合国家基本地理特征和需求的水准面,具有国家惟一性,国家水准面是一个国家统一的高程起算面“1956黄海高程系统”的水准原点高程为72.289m“1985国家高程基准”的水准原点高程为72.260m。
“高程系统”不同时应根据“水准原点”高程差换算为同一个系统。
参考椭球的定义是体量与地球大致相当的椭圆绕短轴旋转180°所形成的封闭球体,球的表面称为参考椭球面,球的实体称为参考椭球体长半径a、短半径b和扁率α就构成了参考椭球的最重要的几何要素,α=(a-b)/ a 。
人们将与大地体吻合程度最高的参考椭球作为地球的数学形状,并称之为总地球椭球,具有惟一性。
国家椭球就是符合国家基本地理特征和需求的参考椭球,具有国家惟一性,国家椭球是一个国家统一坐标系统的基础框架(即经纬度的衡量基准)。
把地球近似当作圆球看待,半径R取6371km。
测区范围较小时把球面视为平面R=(a+a+b)/3。
国家大地坐标系的构建必须进行大地定位,大地定位包括椭球定位和定向2项工作。
椭球定位是指确定椭球中心的位置。
椭球定向是指确定椭球旋转轴的方向,不论是局部定位还是地心定位都应满足两个平行条件,一是椭球短轴平行于地球自转轴;二是大地起始子午面平行于天文起始子午面。
地面点位表达方式主要有5种,分别是大地坐标+高程;天文坐标+高程;高斯平面直角坐标+高程;独立平面直角坐标+高程;三维地心坐标。
大地坐标是以参考椭球和法线为依据构建起来的。
天文坐标是以大地体和垂线(铅垂线)为依据构建起来的。
高斯平面直角坐标是以高斯---克吕格投影为基础建立的平面直角坐标系统,高斯---克吕格投影是将椭球面变成平面的一种地图投影方式,属于数学函数投影(正形投影)而不是几何投影。
工程测量基础知到章节测试答案智慧树2023年最新云南经济管理学院第一章测试1.在进行一般地形测量时,测量范围的半径为()公里时,可用水平面代替水准面。
参考答案:102.大地水准面有()个。
参考答案:13.测量工作中采用的平面直角坐标系与数学上的平面直角坐标系()。
参考答案:X轴和Y轴指向均不同4.以下属于基本测量工作范畴的是( )。
参考答案:高差测量;水平距离测量;水平角测量5.建筑工程测量学的任务包括( )。
参考答案:对建筑物进行变形观测和监测;测绘大比例尺地形图;对建筑物进行施工放样6.确定地面点的坐标系有( )。
参考答案:高斯坐标系;独立坐标系;地理坐标系7.工程测量学的主要任务就是为工程建设测量放线。
参考答案:错8.测量工作的实质就是确定地面特征点的点位。
参考答案:对9.平均海水面延伸穿过大陆形成的闭合曲面称为大地水准面。
参考答案:对10.水平面就是水准面。
参考答案:错第二章测试1.测量地面两点高差时,尺垫安置在()上。
参考答案:转点2.从一个已知的水准点出发,沿途经过各点,最后到达另一个已知的水准点上,这样的水准路线是()参考答案:附合水准路线3.使水准仪的圆水准器的气泡居中,应旋转()。
参考答案:脚螺旋4.在水准测量时,若水准尺倾斜时,其读数值( )。
参考答案:当水准尺向前或向后倾斜时增大;总是增大5.高差闭合差调整的原则是按( )成比例分配。
参考答案:测站数;水准路线角度6.水准测量中,常用的测站校核方法有( )。
参考答案:变动仪器高法;双面尺法7.水准测量就是根据水准仪提供的一条水平视线,直接测定出地面上两点的高程。
参考答案:错8.在水准测量中,最主要的一个条件就是要有一条水平视线,这是水准测量的基本条件和必要条件。
参考答案:对9.水准仪一般由望远镜、水准器和基座三部分组成。
参考答案:对10.水准盒又称圆水准器,在水准仪上用于精确地调平望远镜视线。
参考答案:错第三章测试1.()是望远镜视线方向与水平线的夹角。
第七章施工控制测量1、什么叫施工测量?施工测量包括哪些主要工作,其作用各是什么?答:施工测量,是在工程施工过程中进行的测量工作。
施工测量的标定到目的是要将工程设计图纸中各项设计元素准确无误地标定到实地上,按照规定要求指导施工。
施工测量主要包括施工控制网的建立和施工放样。
施工控制网的作用在于限制施工放样时测量误差的积累,使整个建筑区的建筑物能够在平面及竖向方向正确衔接,以便对工程的总体布置和施工定位起到宏观控制作用,同时便于不同作业区同时施工。
2、能否用测图控制网代替施工控制网?施工控制网布设有何必要性?答:一般来说,不行①从点位分布和密度来看,测图控制网不能代替施工控制网。
测图控制网主要目的是为测图服务的,其点位的选择主要是根据网形要求和地形情况而定。
施工控制网则是以满足施工放样为目的,根据设计工程建筑物地结构特点来选择控制点位。
②从控制网的精度来看,测图控制网也代不能代替施工控制网。
测图控制网的作用在于使测量误差的累积得到控制,以保证图纸上所测绘的内容精度均匀,使相邻图幅之间正确拼接。
精度较低。
施工控制网的精度要求是根据工程建设的性质决定的,一般应根据设计对建筑限差的要求推算施工控制网的精度。
一般来说,施工控制网的精度要高于测图控制网。
③从控制点的保存来看,即使测图控制点的点位和精度可以满足施工放样的要求,由于各种原因,也会使原来布置的控制点破坏严重。
因此,除了小型工程或放样精度要求不高的建筑物可以利用。
复杂的大中型工程要先建立测图控制网,施工阶段再建立专用的施工控制网。
3、施工控制网的特点有哪些?答:①控制网点位设置应考虑到施工放样的方便。
②控制网的精度要求较高,且具有较强的方向性和非均匀性。
③常采用施工坐标系统。
④投影面地选择应满足“按控制点坐标反算的两点间长度与两点间实地长度之差应尽可能小”原则。
4、如何理解施工控制网的方向性和非均匀性?答:施工控制网不像测图控制网要求精度均匀,而是常常要求保证某一方向或某几个点相对位置的高精度。
工程测量学课后部分答案卷子结构:名词解释5题、填空10题、(选择10题)、简答2题、计算4题(第二章1题、第三章2题、第四章1题,共35′)第一章:绪论1、什么叫水准面?它有什么特性?(P3)假想静止不动的水面延伸穿过陆地,形成一个闭合的曲面,这个曲面称为水准面。
特性:面上任意一点的铅垂线都垂直于该点的曲面。
2、什么叫大地水准面?它在测量中的作用是什么?(P3)水准面中与平均海水面相吻合的水准面称为大地水准面。
作用:外业测量的基准面。
3、什么叫高程、绝对高程和相对高程?(P7)高程、绝对高程:地面点到大地水准面的铅垂距离称为绝对高程,简称高程。
相对高程:假定一个水准面作为高程起算面,地面点到假定水准面的铅垂距离称为相对高程。
4、什么情况下可以采用独立坐标系?(P6)测量学和数学中的平面直角坐标系有哪些不同?(P7)当测量范围较小时,可以不考虑地球表面的曲率点测量的影响,把该测区的地表一小块球面当做平面看待,建立该地区的独立平面直角坐标系。
3点不同:○1数学平面直角坐标系横轴为x轴,竖轴为y轴,测量中横轴为y轴,竖轴为x 轴。
○2数学平面直角坐标系象限按逆时针方向编号,测量学中坐标系象限按顺时针方向编号。
○3测量坐标系的坐标轴一般具有方向性:其纵轴沿南北方向(中央子午线方向)、横轴沿东西方向(赤道方向);数学坐标系对坐标轴方向没有特定要求。
5、设我国某处点A的横坐标Y=19689513.12m,问该点位于第几度带?A点在中央子午线东侧还是西侧,距离中央子午线多远(即坐标值)?A点的横坐标为Y=19689513.12m,由于A点在我国,且整数有8位,所以其坐标是按6度带投影计算而得;横坐标的前两位就是其带号,所以A点位于第19带。
由横坐标公式Y=N*1000000+500000+Y’(N为带号),所以Y’=189513.12m,其值为正,所以在中央子午线东侧,距中央子午线为189513.12m。
6、用水平面代替水准面对高程和距离各有什么影响?(P8-P9两表,理解意思记住结论)a.对距离的影响∵D = R θ;·D′= R tanθ∴△D = D′- D = R ( tanθ - θ )= D3 / 3R2∴△ D / D = ( D / R )2 / 3用水平面代替大地水准面对距离的影响影响较小,通常在半径10km测量范围内,可以用水平面代替大地水准面;b.对高程的影响∵( R + △ h )2= R2+ D′2∴2 R △ h + △h2= D′2△h = D2 / 2 R对高程的影响影响较大,因此不能用水平面代替大地水准面。
•重点
7.1
一、变形监测的定义、作用和内容
变形的原因
变形按时间长短分为变形按其类型可分为
2
实用意义:科学意义:
3
几何量观测和物理量观测
大坝外部变形监测
10 510 6
10 7
桥梁变形监测
深基坑变形监测
高层变形监测
隧道变形监测
•滑坡变形监测
4
周期观测
动态、持续
精度高
变形监测精度
二、变形模型
1
变形影响因子:
动态变形模型的一般数学表达式:
2
变形视为外力的函数
突变模型外力阶梯渐变模型
外力线性
周期模型
外力周期
3
变形视为时间的函数
三、变形体的几何模型和监测点布设
几何模型:
概念:
点位布设的要点:
7.2
1 2 3
1
y
y δ10=
∆5
/y y δσ=
2
1971
观测的中误差应小于允许变形值的1/10~1/20;
(2)观测周期数和一周期观测时间的确定
原则:
建成初期
及时进行第一周期观测具有重要意义
长周期变形日周期变形短周期变形
(3)监测费用原则:
7.3
方向、角度、边长高差
仪器:
方法
(1)短距离及其变化(裂缝)(2)准直法(光学、光电、机械)(3)铅直法(光学、光电、机械)(4)流体静力水准
(5)挠度测量和倾斜测量
(6)震动测量
(7)三维激光扫描
测位移差值测角度差值
基点基点观测点。
工程测量问答题总结第一章绪论1、何谓测量学?其主要任务是什么?2、什么叫水准面?它有什么特性?3、何谓大地水准面?4、测量工作的基准面和基准线是什么?5、“测量工作的实质是确定地面点的位置”这句话,你是怎么理解的?6、何谓地理坐标?7、测量上的平面直角坐标与数学上的平面直角坐标有何区别?8、地面点的高程是否只能从大地水准面算起?9、用水平面代替水准面对距离和高程分别有什么影响?10. 确定地面上一点的位置,常用的坐标系有哪些?它们如何定义的?11.高斯平面直角坐标系是怎样建立的,请写出高斯6°带投影的中央子午线通项公式?12.已知某点所在高斯6°投影带的中央子午线经度是117°,该点位于轴子午线以西20 公里,该点的高斯横坐标为多少?13.什么叫施工放样?14.测量工作的基本原则和测量的基本工作分别是什么?15.何谓控制测量和碎部测量?两者有何关系?第二章水准测量1、水准测量的原理是什么?2、什么叫水准管分划值?什么叫视准轴?3、什么叫水准点及转点?4、什么叫视差?视差产生的原因是什么?如何消除视差?5、简述水准仪的操作步骤。
6、圆水准器和水准管的作用分别是什么?7、读完后视读数后,圆水准气泡不居中了,能否调节脚螺旋使气泡居中?为什么?8、水准测量的校核方法有哪些?其作用分别是什么?9、水准仪有哪些主要的几何轴线?它们之间应满足的几何关系是什么?10、简述视准轴不平行于水准管轴的检校方法。
11、在水准测量中,为什么要求前后视距尽量相等?12、安置仪器在A、B两点的中点, 测得正确高差hAB=+0.422m,然后将仪器搬到A点近端,读得近尺读数a=1.420m,远尺读数b=1.008m,问水准管轴是否平行于视准轴?如不平行,该怎样校正?13、完成图示附合水准路线的平差计算。
(图略)14、完成图示闭合水准路线的平差计算。
(图略)第三章角度测量1、什么叫水平角?照准在同一竖直面内不同高度的目标时,在水平度盘上的读数是否相同?测站点与此不同目标的两连线,两连线所夹角度是不是水平角?为什么?2、何谓度盘分划值?3、简述经纬仪的操作步骤,其对中和整平的目的分别是什么?4、什么是竖直角?什么是竖盘始读数?什么是竖盘指标差?5、竖盘指标水准管的作用是什么?6、在测竖直角时,竖盘和指标的转动关系与测水平角时平盘和指标的转动关系有何不同?7、怎样根据竖盘注记形式导出竖直角和指标差的计算公式?8、怎样进行指标差的检校?9、经纬仪的主要轴线应满足哪些几何条件?应怎样检验?10.何谓视准误差?如何检校视准误差?11、经纬仪的检校顺序是否可以颠倒?为什么?12、对中与目标偏心的误差与目标的远近有何关系?13、全圆测回法观测中有哪几项限差?14、用盘左、盘右测角能削弱仪器的哪些误差?能否削弱整平不良的误差?15、用一台校正不完善的经纬仪延长直线,怎样才能得到正确的反向延长线?第四章距离测量和直线定向1.进行直线定线的目的是什么?目估定线通常是怎样进行的?2.常规距离测量有哪些方法?各有什么优缺点?3.简述用钢尺在平坦地面量距的步骤。
第七章工程的变形监测和数据处理
•内容
–变形监测基础知识
–变形监测方法
–变形监测数据处理
–变形监测成果表达
•重点:监测方法与成果表达
7.1 工程变形监测的基础知识
一、变形监测的定义、作用和内容
–什么是变形监测?
–什么是工程变形监测?
–为什么要进行变形监测?
–变形监测的内容和特点
–变形模型的分类
•非周期变形模型
•周期变形模型
•运动模型、动态模型
变形的原因:建筑物在工程建设和使用过程中,由于基础的地质构造不均匀,土壤的物理性质不同,土基的塑性变形,地下水位的变化,大气温度的变化,建筑物荷身的荷重及动荷载(如风力、震动等)的作用等.
变形按时间长短分为:长周期变形(建筑物自重引起的沉降和变形)、短周期变形(温度变化所引起的变形)和瞬时变形(风振引屈的变形)。
变形按其类型可分为:静态变形和动态变形
(2)变形监测的意义
实用意义:
保障工程安全。
科学意义:
解释变形的机理,研究变形规律,
验证变形的假说,
检验设计是否合理,
为修改设计、制定规范提供依据。
(3)变形监测的内容
现场巡视
外部监测:沉降、水平位移、倾斜、挠度、裂缝。
内部监测:温度、应力/应变、渗压、渗流量、
水力学观测、水文观测、泥沙。
环境监测:水位、气温、降雨量、风、地震、地
下渗流场。
几何量观测和物理量观测
大坝外部变形监测
–水平位移监测
•视准线法:工程造价低,精度低,不易实现自动观测,
受外界条件影响较大,而且测量的变形值受限
•引张线法:成本低,精度高(亚毫米),自动读数,
受外界条件影响小,应用较普遍
•激光准直法
–大气激光准直:小于300 m、坝高较低的大坝,测
量相对精度为10 -5~10 -6
–真空激光准直:综合精度高达(1~2) ×10 -7,主
要用于长坝、高坝的变形监测
•正、倒垂线法:既可以实现水平位移监测,又可实现混凝土坝的挠度观测(CCD,自动化)
•精密导线法:拱坝的水平位移监测。
此法应用较为
广泛,但量边工作量大,角度观测受旁折光影响较大。
•前方交会法:在各种水工建筑物的施工阶段或已建
成的拱坝下游面、拱冠等观测效率较低且观测时不
易直接到达的部位,可以用测边、测角或边角前方交会法测定其水平位移。
前方交会法由于受测角误差、测边误差、交会角及图形结构、基线长度、外界条
件的变化等因素影响,精度较低,一般为±(1~3) mm。
另外,其观测工作量较大,计算过程较复杂,故不单独
使用,而是常作为备用手段或配合其他方法使用
-垂直位移监测
几何水准法:几何水准法
是垂直位移监测的常用方法,精度容易满足,但主要问题是如何实现观测自动化。
流体静力水准法:静力水准的测点基本上要处于同一
水平位置,高差测量范围较小。
近年来研制开发出了通过压
力传感器测量液体压力的变
化来计算高差变化的仪器,扩大了测量范围
-三维位移监测
–极坐标法:该法采用当前具有最高精度的测量机器人进行作业(差分法)
–距离交会法:不用角度信息,只用距离信息;对
距离信施加各种改正,使其达到亚毫米级。
•用测边和三边交会法确定变形点的三维坐
•用频率校准仪、高稳定度高精度温度计、气压计与
湿度计等,对所测边长施加频率改正和气象改正;
•用自动周日观测技术测定大气代表性误差规律,削弱
大气代表性误差的影响。
–GPS 法:1 km左右的短基线上, GPS 测量可以获得亚毫米级的相对定位精度
桥梁变形监测
–桥梁墩台变形监测(包括:垂直位移、水平位移监测)(水准、准直)
–塔柱变形监测(包括:顶部水平位移监测、整体倾斜观测、周日变形观测、挠度观测、伸缩量观测)(GPS、全站仪)。
–桥面挠度观测(几何水准
微波干涉)。
–桥面水平位移观测
深基坑变形监测
–基坑内壁水平位移
–基坑内壁倾斜
–周围建筑物沉降
高层变形监测
–沉降(水准,静力水准)
–水平位移(准直、全站仪)
–倾斜(挠度)(准直、经纬仪)–裂缝、日照、风震
隧道变形监测–沉降
–收敛变形
–围岩压力
–钢筋应力
•滑坡变形监测
-各种裂缝监测
-岩土体松弛以及局部坍塌、沉降隆起活动-地下、地面三维位移
-地下水水位、水量、水化学特征
-树木倾斜和各种建筑物变形
-降雨以及地震活动等外部环境变化
-动物活动异常。
(4)变形监测的特点
要进行周期观测,每一周期的观测方案如监测网的图形、使用仪器、作业方法乃至观测人员都要尽可能一致。
动态、持续监测。
要求精度高,对于重要工程,一般要求“以当时能达到的最高精度为标准进行变形观测设计”。
变形监测精度
二、变形模型
(1)变形影响因子和动态变形模型
•变形影响因子:地壳运动、基础形变、地下开采、地下水位变化、工程建筑物的各种荷载、设备安装偏离设计值,以及温度、气候变化等。
动态变形模型的一般数学表达式:
(2)典型的动态变形模型——
变形视为外力的函数
突变模型外力阶梯渐变模型
外力线性
周期模型
外力周期
(3)运动模型
在许多情况下(如滑坡),变形影响因子的大小是随机性变化且不可量测的,或者虽可量测而难于建立影响因子与变形间的函数模型。
运动模型把变形视为时间的函数:
三、变形体的几何模型和监测点布设
几何模型:参考点、目标点及其它们之间的连接称为变形体的几何模型。
概念:变形体空间离散化:监测点(目标点)时间离散化:周期监测、持续监测
相对定位、绝对定位
参考点、目标点:
不变量、可变量
点位布设的要点:数量、位置、类型
7.2 变形监测方案设计
–测量方法的选择
–监测网布设
–测量精度的确定
–观测周期的确定…
一、变形监测方案制定准则(1)所需的测量精度:坐标精度(2)观测间隔与观测次数
(3)一次观测所允许的时间
二、典型变形的准则
(1)非周期变形: 测量精度与最大变形量有关
y
y δ10=
∆5
/y y δσ=
(2)周期变形:观测频率:Δt≤1/2F
–1971年国际测量师联合会(FIG)第十三届会议上工程测量组提出:“如果观测的目的是为了使变形值不超过某一允许的数值而确保建筑物的安全,则其观测的中误差应小于允许变形值的1/10~1/20;如果观测的目的是为了研究其变形的过程,则其中误差应比这个数小得多。
”–不同类型的工程建筑物,其精度要求差别较大;
–同一建筑物,不同部位、不同时间对观测精度的要求也不相同。
建筑物变形测量等级及精度
(2)观测周期数和一周期观测时间的确定
原则:观测周期数取决于变形的大小、速度及观测的目的,且与工程规模、监测点数量、位置以及观测一次所需时间有关。
在工程建筑物建成初期,变形速度较快,观测周期应多一些,随着建筑物趋向稳定,可减少观测次数;但仍应坚持观测,以便发现异常变化。
及时进行第一周期观测具有重要意义,推延初始测量可能失去已经发生的变形,应特别重视第一周期观测的质量,以后各周期的成果要与第一期比较。
大坝变形观测周期选择表
对于周期性变形,在一个变形周期内至少应观测两次。
如果观测周期的时刻选择不当,将导致错误的结论。
下面情形是四种不同的一维变形过程如果都用三个离散的时刻来获取,则会出现完全不同的结果:
一周期内所有测量工作需在允许的时间间隔δt内完成。
否则,周期内的变形将歪曲目标点的坐标值。
长周期变形,δt可达几天甚至数周,可选用各种大地测量仪器和技术。
日周期变形,δt为数十分钟,可选用快速测量仪器和技术,如GPS、Georobot。
短周期变形,δt仅为数分甚至数秒,需要考虑采用摄影测量方法或自动化测量方法。
(3)监测费用
建立监测系统的一次性花费。
每一个观测周期的花费。
维护和管理费。
原则:当变形监测项目所要求的观测周期较少时,采用常规大地测量方法较好;若观测周期多且周期中测量持续时间较短,应采用特殊的测量方法,研制专用仪器,建立全自动化监测系统。
7.3 变形监测方法和自动化
一、常规的大地测量方法
指用常规的大地测量仪器测量方向、角度、边长和高差等量所采用方法的总称。
常规的大地测量仪器:
光学经纬仪、光学水准仪、电磁波测距仪、
电子经纬仪、电子水准仪、电子全站仪、
GPS接收机等
常规大地测量方法:
变形监测网(GPS网、边角网),几何水准、电磁波测距三角高程测量等。
二、摄影测量方法
特点:
–不接触监测。
–外业工作量小,观测时间短,快速,很多
–信息量大,利用率高,利用种类多
–仪器费用较高,数据处理对软硬件的要求较高。
三、特殊的大地测量方法(1)短距离及其变化(裂缝)(2)准直法(光学、光电、机械)(3)铅直法(光学、光电、机械)(4)流体静力水准
(5)挠度测量和倾斜测量
(6)震动测量
(7)三维激光扫描
•经纬仪投点法——倾斜测量
测位移差值测角度差值
•裂缝观测
基点基点观测点
•基准线法——水平位移
•三维激光扫描测量。