第十章线型工程测量
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1、在中线测量中,转点的作用是( )。
A.传递方向 B.传递高程C.A 和 B 都可以 D.A 和 B 都不行答案: (A)2、已知=300°04′,X =14.22m,Y =86.71m,要测设坐标为X =42.34m,Y =85.00m 的 A 点,mn m m A A则仪器安置在 M 点上用极坐标法测设 A 点的测设数据和S 分别为( )。
mA mAA.356°31′12″ 28.172m B.266°31′12″ 28.172mC.176°31′12″ 28.172m D.86°31′12″ 28.172m答案: (D)3、在路线右角测定之后,保持度盘位置不变,如果后视读数为32°40′00″,前视读数为172°18′12″,则分角线方向的度盘读数是( )。
A.51°14′33″ B.102°29′06″C.153°43′39″ D.204°58′12″答案: (B)4、已知路线的转角为39°15′,又选定圆曲线的半径为 220m,则该圆曲线主点测设元素 T,L,E,D 分别为( )。
A. 6.19m;13.57m;150.71m;78.45mB.13.57m;150.71m;78.45m;6.19mC.78.45m;150.71m;13.57m;6.19mD.150.71m;13.57m;78.45m;6.19m答案: (C)5、路线水准测量中,基平测量和中平测量各采用( )方法。
A.高差法;视线高法 B.高差法;高差法C.视线高法;高差法 D.视线高法;视线高法答案: (A)6、下列选项中,建造基线普通不布设成( )。
A.两点直线形 B.三点直线形C.三点直角形 D.四点丁字形答案: (A)7、下列选项中,不是测设最基本的工作的选项是( )。
A.水平距离 B.水平角度 C.高程 D.坡度答案: (D)8、坝体与地面的交线称为( )。
线性工程测量方案一、引言线性工程测量是一种通过测量、分析和计算,确定线性工程的位置、形态、尺寸及其相互位置关系的技术。
线性工程包括铁路、道路、管道、桥梁、隧道等。
在实际工程中,线性工程测量是工程建设的重要环节,对于确保工程质量、安全和环境友好性都具有重要意义。
本文将以铁路工程为例,阐述线性工程测量方案的编制方法,着重介绍在铁路工程中的应用。
二、线性工程测量工作的任务和意义线性工程测量工作的任务是通过测量、分析和计算,确定线性工程的位置、形态、尺寸及其相互位置关系。
它对于工程建设的各个阶段都具有不可替代的重要意义。
1. 工程前期设计阶段。
线性工程测量可以提供地形地貌、地质地貌等方面的详细数据,为工程前期设计提供坚实的基础。
2. 工程施工阶段。
通过线性工程测量可以确定工程施工的位置、形态、尺寸等,为施工过程提供依据。
3. 工程验收阶段。
线性工程测量可以对工程的位置、形态、尺寸等进行验证和监测,确保工程质量。
4. 工程维护阶段。
线性工程测量可以提供工程的位置、形态、尺寸等方面的资料,为工程的维护、保养提供数据支持。
因此,线性工程测量工作对于保障工程的质量、安全、环保都具有非常重要的意义。
三、线性工程测量的方法和流程线性工程测量的方法和流程是根据工程的具体情况和要求制定的,通常包括以下几个步骤:1. 勘测。
通过航测、地形图等方式获取地形地貌、地质地貌等数据。
2. 基线测量。
确定工程的基准线,包括精密测量和GPS测量。
3. 控制点建设。
根据基线的测量结果,建设一定数量的控制点,用于后续的测量工作。
4. 测量。
通过全站仪、GPS等测量设备,对线性工程的位置、形态、尺寸等进行测量。
5. 数据处理。
将测量数据进行整理、分析和计算,得出线性工程的具体数据。
6. 绘制图纸。
根据数据处理的结果,绘制线性工程的图纸,并标注测量数据。
以上步骤是线性工程测量的一般方法和流程,具体的工程中会根据实际情况和要求进行调整和完善。
线性工程测量方案引言线性工程测量是一种用于测量线性工程量的方法,在工程领域有着广泛的应用。
本文将介绍线性工程测量的基本原理和常用的测量方法,并给出一个线性工程测量的方案。
基本原理线性工程测量是通过测量线性工程量来获取相关数据的过程。
线性工程量是指随着时间、位置、力等变化而变化的工程量。
常见的线性工程量包括位移、速度和加速度等。
在线性工程测量中,我们通常会使用传感器来转换工程量为电信号,再通过信号处理和数据分析来得到我们需要的结果。
传感器的选择要根据具体的测量要求来确定,如量程范围、精度要求等。
在测量的过程中,还需要考虑一些误差来源,如传感器的非线性误差、温度漂移、噪声等。
针对这些不确定性,我们需要采取一些校准和补偿的措施,以提高测量的准确性和可靠性。
测量方法在线性工程测量中,常用的测量方法包括以下几种:1. 位移测量位移测量是指测量对象的位置变化。
常见的位移传感器包括电阻式传感器、光电传感器和位移传感器等。
其中,电阻式传感器通过测量电阻的变化来获得位移信息,光电传感器则利用光的变化来测量位移。
2. 速度测量速度测量是指测量对象在单位时间内的位移变化。
常见的速度传感器包括编码器和霍尔效应传感器等。
编码器通过将位移转换为脉冲信号来测量速度,霍尔效应传感器则利用磁场的变化来测量速度。
3. 加速度测量加速度测量是指测量对象的加速度变化。
常见的加速度传感器包括加速度计和压电传感器等。
加速度计通过测量物体的加速度来获得加速度信息,压电传感器则利用压电效应来测量加速度。
4. 力测量力测量是指测量对象所受到的力的大小和方向。
常见的力传感器包括应变片传感器、负荷细胞和压力传感器等。
应变片传感器通过测量材料的应变来测量力,负荷细胞则通过变形量的变化来测量力。
线性工程测量方案基于以上的基本原理和测量方法,我们可以设计出一个线性工程测量方案,具体步骤如下:1.确定测量对象和所需测量的工程量。
2.选择合适的传感器和测量设备。