16第十六讲导线测量
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一导线测量概述视频一视频二导线(traverse):将测区内相邻控制点连成直线而组成的折线。
这些控制点,称为导线点traverse point。
特点:布网灵活,要求通视方向少。
导线测量是建立小地区平面控制网常用的一种方法,特别是地物分布较复杂的建筑工地、视线障碍较多的隐蔽地区和带状地区,多采用导线测量的方法。
导线的形式:按使用的仪器和工具不同,分为经纬仪导线、光电测距导线和全站仪导线。
按导线的布设形式可分为:①闭合导线closed traverse②附合导线connectingtraverse;③支导线open traverse图7-4 闭合导线示意图图7-5 附合导线示意图图 7-6 支导线示意图(一) 闭合导线起闭于同一已知点的导线,称为闭合导线。
如图7—4,导线从已知高级控制点A和已知方向AB出发,经过C、D、E、F等点,最后又闭合到起始点A,形成闭合多边形。
它本身存在着严密的几何条件,具有检核作用。
(二) 附合导线布设在两已知点之间的导线,称为附合导线。
如图7-5所示。
此种布设形式可以用已知方位角和坐标检核观测成果。
( 三) 支导线因支导线缺乏检核条件,故其边数一般不超过3 条。
用导线测量方法建立小地区平面控制网,通常分为一级导线、二级导线(必要时可布设三级导线,一般布设两级)和图根导线等几个等级。
二导线测量的外业工作外业工作:踏勘选点及建立标志、量边、测角和连测。
(一) 踏勘选点及建立标志⑴地形图上拟定选点,⑵野外踏勘,没有地形图资料时,详细踏勘现场,⑶点位标定(并绘点之记)实地选点时,应注意下列几点:(1) 相邻导线点之间应通视良好,地势较平坦,便于测角和量距。
(2) 点位应选在土质坚实处,便于保存标志和安置仪器。
(3) 视野开阔,便于施测碎部。
(4) 导线各边的长度应大致相等,除特殊情形外,应不大于350m,也不宜小于50m,(5) 导线点应有足够的密度(见表7-4),分布较均匀,便于控制整个测区。
工程控制测量培训资料中铁隧道集团二处测量队刘鹏忠2011年12月20日工程控制测量0.平面控制测量的建网方式:0. 1 三角锁(基本不用)0. 2导线测量(优点:可以和三角高程一起施测,共同完成平面和三、四等级别的高程控制测量)0. 3全球定位系统测量(英文缩写GPS)(只能做平面控制测量)1.常用坐标系1. 1 大地坐标系统:包括大地空间直角坐标系和极坐标系大地空间坐标系通常按不同参考椭球建立,某个点的空间坐标用X,Y, Z表示。
第 1 页大地空间极坐标系中,某点的位置用B 、L 、H表示,L为该点的经度,B为该点纬度,H 为该点的大地高(大地高=正常高+高程异常)。
具体解释为:其地面上一点的大地经度L为大地起始子午面与该点所在的子午面所构成的二面角,由起始子午面起算,向东为正,称为东经(0~180),向西为负,称为西经(0~180);大地纬度B是经过该点作椭球面的法线与赤道面的夹角,由赤道面起算,向北为正,称为北纬(0~90),向南为负,称为南纬(0~90);大地高H是地面点沿椭球的法线到椭球面的距离。
1.2高斯平面坐标系统:适用于高克吕格投影的一种坐标系统。
高斯- 克吕格投影是按分带(3度或6度带)方法各自进行投影,故各带坐标成独立系统。
以中央经线投影为纵轴(x), 赤道投影为横轴(y),两轴交点即为各带的坐标原点。
纵坐标以赤道为零起算,赤道以北为正,以南为负。
我国位于北半球,纵坐标均为正值。
横坐标如以中央经线为零起算,中央经线以东为正,以西为负,横坐标出现负值,使用不便,故规定将坐标纵轴西移500公里当作起始轴,凡是带内的横坐标值均加 500公里。
举例:某点坐标X=3173760.226Y=25537173.080第 2 页其中Y坐标25为带号,坐标减去500公里,实际坐标Y=37173.080。
高速铁路、公路、地铁、水电工程,市政工程常用高斯坐标系统。
1.3 施工独立坐标系统:为了施工需要建立的一种坐标系统,铁路长大隧道常用的一种独立控制网。
导线测量导线测量简介导线测量是一种用于测量导线长度和其它相关参数的工程技术方法。
导线测量的主要目的是确定导线的几何尺寸,包括导线长度、导线张力、导线垂直度以及导线的安装位置等。
这些参数对于导线的设计和安装非常重要,因为导线的几何尺寸决定了导线的受载能力和运行稳定性。
导线测量的常用工具和仪器导线测量通常需要使用以下工具和仪器: - 测量卷尺:用于测量导线的长度和高程。
- 测量标志物:用于标记导线的位置和距离。
- 张力计:用于测量导线的张力。
- 水平仪:用于测量导线的垂直度。
- GPS定位仪:用于确定导线的准确位置。
- 数字测量仪器:如激光测距仪、全站仪等,用于更精确地测量导线的各种参数。
导线长度测量导线的长度是导线测量中最基本和最重要的参数之一。
测量导线长度通常使用测量卷尺。
为了获得准确的测量结果,应尽量拉直导线,并避免导线受到外部力的干扰。
在测量过程中,首先需要确定测量的起点和终点,并在其上标记测量标志物。
然后使用测量卷尺测量导线的长度,将卷尺的起点对准测量标志物的起点,然后逐步滚动卷尺,直至测量标志物的终点。
记录卷尺上的读数,并计算出导线的长度。
导线张力测量导线的张力是导线测量中的另一个重要参数。
导线的张力直接影响导线的受载能力和运行稳定性。
常见的导线张力计有电子张力计和机械张力计。
在测量导线张力之前,需要注意确保导线,尤其是长跨度的导线,处于静止状态。
然后,将张力计安装在导线上,并根据张力计的使用说明进行操作。
读取张力计上的张力值,并记录。
导线垂直度测量导线的垂直度是导线测量中的一个重要参数,它决定了导线在运行过程中的弯曲程度和最大受力。
通常使用水平仪来测量导线的垂直度。
垂直度测量需要在导线的两个固定点上安装水平仪,并调整水平仪使其水平。
然后,测量水平仪上的读数,并记录。
如果水平仪读数超出允许范围,需要进行适当的调整。
导线安装位置测量导线的安装位置是导线测量中的另一个重要参数,它决定了导线的弯曲程度和避免与其他设备的碰撞。
7、导线测量
导线测量是指将一系列测点依相邻次序连成折线形式,并测定各折线边的边长和转折角,再根据起始数据推算各测点平面坐标的技术与方法。
在测区范围内的地面上按一定要求选定的具有控制意义的点子称为控制点。
将测区内相邻控制点连成直线所构成的折线称为导线,其中的控制点也称为导线点,折线边也称为导线边。
导线测量就是依次测定各导线边的长度和各转折角值,再根据起始数据,推算各边的坐标方位角,求出各导线点的坐标,从而确定各点平面位置的测量方法。
导线测量在建立小地区平面控制网中经常采用,尤其在地物分布较复杂的建筑区、视线障碍较多的隐蔽区及带状地区常采用这种方法。
使用经纬仪测量转折角,用钢尺测定边长的导线,称为经纬仪导线;若使用光电测距仪或全站仪测定导线边长,则称为电磁波测距导线。
导线测量平面控制网根据测区范围和精度要求分为一级、二级、三级和图根4个等级。