导线测量实习报告.docx
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导线测量实习报告.docx
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导线测量实习报告
实
习
报
告
设计人:
班级:
学号:
一概述:
1.1导线测量
在地面上选定一系列点连成折线,在点上设置测站,然后采用测边、测角方式来测定这些点的水平位置的方法。
导线测量是建立国家大地控制网的一种方法,也是工程测量中建立控制点的常用方法。
设站点连成的折线称为导线,设站点称为导线点。
测量每相邻两点间距离和每一导线点上相邻边间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,用测得的距离和角度依次推算各导线点的水平位置。
1.2测量特点
导线测量布设灵活,推进迅速,受地形限制小,边长精度分布均匀。
如在平坦隐蔽、交通不便、气候恶劣地区,采用导线测量法布设大地控制网是有利的。
但导线测量控制面积小、检核条件少,方位传算误差大。
按国家大地网的精度要求实施的导线测量,称为精密导线测量,其导线应闭合成环或布设在高级控制点之间以增加检核条件。
导线上每隔一定距离测定天文经纬度和方位角,以控制方位误差。
电磁波测距仪出现后,导线测量受到重视。
电磁波测距仪测定距离,作业迅速,精度随仪器的改进而越来越高,电磁波导线测量得到广泛应用。
闭合导线:
从高等控制点出发,最后仍回到这个高等控制点形成一个闭合多边形。
附合导线:
从高等控制点开始测到另一个高等控制点。
1.3测量方式
为导线测量选择的测量路线称为导线。
它应当尽可能直伸,但由于地形限制,导线一般成一条折线。
导线上设置测站的点称为导线点。
测量每相邻两点间的距离,并在每一点上观测相邻两边之间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,利用测量的距离和角度,便可依次推算各导线点的水平位置(如图)。
为建立国家大地网以及某些城市测量和工程测量所实施的导线测量,称为精密导线测量。
其等级和精度要求与三角测量相同。
这些等级以下的导线测量,分为经纬仪导线测量、视距导线测量和视差导线测量,其精度、使用的仪器和测量方法各不相同。
传统的精密导线测量用基线尺在地面上直接丈量每相邻两点间的距离。
由于距离测量的精度高,导线中不存在尺度误差积累;而方位误差积累则比三角测量严重。
因此,导线上每隔一定距离要测定天文经纬度和方位角。
由于导线以单线扩展,无其他几何校核,故必须闭合成环,或布设在高级控制点之间。
当测区较大时,则构成导线网。
在一般地区,由于地面不平,难于用基线尺直接丈量距离,故传统的精密导线测量不及三角测量优越。
但在平坦的森林地区,为了实施三角测量,必须建造过高的测量觇标,又为了清除通视障碍,还要砍伐树木,这样将使作业进展迟缓,用费较大。
若改用导线测量,沿道路、林区分界地带或河流推进,利用平坦地势丈量距离,则可降低觇标高度,减少辅助工作,达到较好的经济效果。
英国曾在非洲赤道附近平坦的森林地区,广泛采用传统的精密导线测量以代替三角测量。
除了这些特殊地区之外,传统的精密导线测量则很少应用。
1.4施工放样
施工放样(constructionlayout)把设计图纸上工程建筑物的平面位置和高程,用一定的测量仪器和方法测设到实地上去的测量工作称为施工放样(也称施工放线)。
测图工作是利用控制点测定地面上地形特征点,缩绘到图上。
施工放样则与此相反,是根据建筑物的设计尺寸,找出建筑物各部分特征点与控制点之间位置的几何关系,算得距离、角度、高程等放样数据,然后利用控制点,在实地上定出建筑物的特征点,据以施工。
1.5主要任务
施工放样主要有:
平面位置的放样、高程放样,以及竖直轴线放样。
平面位置和高程均通过对每个特征点的放样实现。
特征点的放样通常采用极坐标法,也可用直角坐标法和交会法,高程放样则常用水准测量方法。
当待放样点同附近控制点的高差较大(如放样高层建筑某层或井下某点的高程)时,常用长钢尺代替水准尺测设高程,或用电磁波测距三角高程测量方法;放样竖直轴线可用吊锤、光学投点仪或激光铅垂仪等。
除使用经纬仪、水准仪、全站仪、GPS外,还可以选择使用激光指向仪、激光铅垂仪、激光经纬仪、激光水准仪等,以提高放样速度和精度。
1.6测量范围:
1.依据本次实习任务安排计划,工程测量0907班和工程测量0908班实习测量地点为黄河水利职业技术学院,根据导线测量特点,此次导线测量任务包括:
2.利用全站仪和水准仪根据已有的坐标,自己布设到自己放样地点(黄河水利职业技术学院一号教学楼西侧草坪)的一条导线,并根据自己组的导线放出建筑方格网,每人上交一份导线测
量成果;
导线示意图如下
3.测量的路线为附和导线测量;
4.对测出的数据加以计算,学会导线测量的内业计算;
5.配合本组其他成员完成导线测量;体会导线测量的全过程,加以总结;
6对测量成果进行检验,准确无误后填写如成果表中,让老师对测量成果验收;
7.利用已经算出的坐标进行建筑方格网的放样;
8.把工程测量和竣工资料整编成册;
(二)、测量资料收集与放样方案制定
1.1.测量放样前,应从合法、有效途径获取施工区已有的平面和高程控制成果资料。
1.2根据现场控制点标志是否稳定完好等情况,对已有的控制点资料进行分析,确
定是否全部或部分对控制点进行检测。
1.3已有控制点不能满足精度要求应重新布设控制,已有的控制点密度不能满足放
样需要时应根据现有的控制点进行加密。
1.4必须按正式设计图纸、文件、修改通知进行测量放样,不得凭口头通知和未经
批准的图纸放样。
1.5根据规范规定和设计的精度要求并结合人员及仪器设备情况制定测量放样方案。
其内容应包括:
控制点的检测与加密、放样依据、放样方法及精度估算、放样程序、人员及设备配置等。
2.1测量方案:
(一)仪器安全保管措施:
1.每天测量工作开始前20分钟,第一个观测的同学负责到8号实训楼领取全站仪主机;下午5:
30前负责上交仪器;
2第二天负责插测钎的技术人员,要头天晚上把全站仪的电池电充满,保证第二天能顺利供电;
3.观测者负责保证全站仪的安全,记录着负责看好全站仪箱子;
4.另外两个人负责棱镜(包括:
棱镜箱)或测钎;
(二)人员考勤记录:
每天早上8:
00到中午12:
00,下午2:
00到5:
15无特殊情况不得迟到,不得早退;违反者按实习处罚处理;
(三)测区基本情况:
(1.1)任务来源:
黄河水利职业技术学院新校区建设;
(1.2)测区范围:
黄河水利职业技术学院教学楼西侧草坪
(1.3)地理位置:
河南省开封市东京大道西段(黄河水利职业技术学院新校区);
(1.4)测区内地势平坦,地形并不复杂,但杂草较多。
(1.5)黄河水院内设有小卖部食堂开水房洗浴中心理发店住宿区,基本符合一般城市生活标准。
(2)、放样前准备
1.1.阅读设计图纸,校算建筑物轮廓控制点数据和标注尺寸,记录审图结果。
2.2.选定测量放样方法并计算放样数据或编写测量放样计算程序、绘制放样草图并由第二者独立校核。
2.3.准备仪器和工具,使用的仪器必须在有效的检定周期内。
给仪器充电,检查仪器常规设置:
如单位、坐标方式、补偿方式、棱镜类型、棱镜常数、温度、气压等。
2.4.使用有内存的全站仪时,可以提前将控制点(包括拟用的测站点、检查点)和放样点的坐标数据输入仪器内存,并检查。
(四)、全站仪坐标法设站+极坐标法放点
1.在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:
气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。
如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。
2.瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。
利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。
3.在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。
以上步骤为测站点的测量。
4.在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。
5.记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。
6.观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。
7.计算实测距离D与放样距离D°的差值:
ΔD=D-D°,指挥司镜员在视线上前进或后退ΔD。
8.重复过程7,直到ΔD小于放样限差。
(非坚硬地面此时可以打桩)
9.检查仪器的方位角值,棱镜汽泡严格居中(必要时架设三脚架),再测量一次,若ΔD小于限差要求,则可精确标定点位。
10.测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。
确认无误后在标志旁加注记。
11.重复6~10的过程,放样出该测站上的所有待放样点。
12.如果一站不能放样出所有待放样点,可以在另一测站点上设站继续放样,但开始放样前还须检测已放出的2~3个点位,其差值应不大于放样点的允许偏差。
13.全部放样点放样完毕后,随机抽检规定数量的放样点并记录,其差值应不大于放样点的允许偏差值;
14.作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字。
15.测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时检查点位间的几何尺寸关系及与有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误。
16.填写测量放样交样单。
(五)、轴线交会法设站+方向线法放线1.先用正倒镜投点法(或方向线法)将仪器架设在已知点A、B间的连线上一点O1,整平仪器。
2.用方向观测法测量A、C、B、D控制点的水平方向二个测回,计算出角度α,β;
3.分别计算O1点的横向(纵向)坐标:
Y01′=YC-(XC-XB)/TANα;Y01″=YD-(XD-XB)/TANβ。
若Y01′与Y01″之差不超过限差,取中数作为O1点纵(横)坐标,并与O点纵(横)坐标比较,计算出差值OO1。
4.观测员指挥作业员用钢尺在AB轴线上从O1点量取OO1距离,定出O点位置。
5.在O点架仪器,后视A点(或B点),检查B点(或A点)后,旋转90°,放出O点所在的纵(横)轴线。
六).高程放样
(1)选择满足精度要求的水准仪和水准尺(或钢板尺)。
(2)在适当位置安置水准仪,整平。
(3)水准仪分别照准二个以上已知高程基准点读数并报给记录员,记录员记录并回报以验证记录无误;
(4)记录员计算仪器的视线高程;计算的视线高程之差应满足放样点的精度要求,取其平均值作为该测站仪器的视线高程。
(5)在需要的安装部位测定并标注高程点。
(6)再次检查基准点测量记录计算数据及标注数据是否正确。
(7)检核放样成果无误后填表上交资料
七、技术依据
1《城市测量规范》CJJ8—99;
2《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ73—97;
3《1/500,1/1000,1/2000地形图图式》1996年版广州市城市规划局
4《测量产品质量检查验收规定》TMS/SV03—2002市规勘院
5《测量产品质量、作业质量评定标准》TMS/SV04—2002市规勘院
6《数字册测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T18316-2001
八:
仪器及人员配置
人员编制和设备配置根据施工进度动态调配,准备进场9人,配置尼康全站仪1台套,DSZ__3自动安平水准仪一台套。
根据工程需要动态调配满足生产需要的人员设备。
所有仪器必须有合格鉴定证书方能使用。
主要测量人员名单表:
序号
姓名
职称
学历
1
测量技术员
2
测量技术员
3
测量技术员
4
测量技术员
5
测量技术员
6
测量技术员
7
测量技术员
8
宋思源
测量技术员
大专
9
宋泽弘
测量技术员
大专
10
李强
测量技术员
大专
主要仪器设备表:
序号
仪器名称
仪器型号
仪器标称精度
大专
1
全站仪
尼康
1
2
水准仪
DSZ__3
1
3
棱镜
2
九.质量及安全保障措施
1.质量保证
一是各级质量责任人必须高度重视质量体系的有效运行和质量管理工作,进一步增强对质量重要性的认识,摆正质量管理的位置,决不能放松质量要求,坚决执行“质量一票否决权”;二是要认真坚持“过程受控”和各项检查规定:
①已知数据的正确性检查;②测站点正确性检查;③观测员报观测值、记录员回报;④计算员报标注数据、标记者回报数据;⑤点、线与已有结构轮廓线的检查;⑥离开作业部位前逐一检查校对标注数据;⑦记录员自检、观测员复检、项目负责人终检后方对外提供或留存测量成果资料。
三是实行并加强班组兼职质检员的工作。
2.安全保障
抓好安全技术培训。
加强对进场员工的安全培训,,加强对仪器使用安全的教育;根据工作环境,开展安全教育,定期召开安全会议。
组织有关人员参加集团公司、股份公司的各种安全培训班。
加强对仪器设备、车辆的定期检验(查)及使用安全的管理工作。
建好档案,发现隐患及时整改。
十.
导线测量限差要求以及导线测量精度指标要求
1《城市测量规范》(CJJ8-99)
光电测距导线的主要技术要求
等级
闭合环或附合导线长度(Km)
平均边长(m)
测距中误差(mm)
测角中误差(″)
导线全长相对闭合差
三等
15
3000
≤±18
≤±1.5
≤1/60000
四等
10
1600
≤±18
≤±2.5
≤1/40000
一级
3.6
300
≤±15
≤±5
≤1/14000
二级
2.4
200
≤±15
≤±8
≤1/10000
三级
1.5
120
≤±15
≤±12
≤1/6000
导线测量水平角观测技术要求
等级
测角中误差(″)
测回数
方位角闭合差(″)
DJ1
DJ2
DJ6
三等
≤±1.5
8
12
-
≤±3
四等
≤±2.5
4
6
-
≤±5
一级
≤±5
-
2
4
≤±10
二级
≤±8
-
1
3
≤±16
三级
≤±12
-
1
2
≤±24
注:
n为测站数
水平角方向观测法的各项限差(″)
经纬仪型号
光学测微器两次重合读数差
半测回归零差
一测回2c较差
同方向各测回较差
DJ1
1
6
9
6
DJ2
3
8
13
9
DJ6
-
18
-
24
注:
当观测方向的垂直角大于±3º时,该方向2倍照准差的变动范围,可按相邻测回同方向进行比较,
手簿中注明。
垂直角观测的测回数与限差
平面等级
项目
二、三等
四等,一、二级小三角
一、二、三级导线
DJ1
DJ2
DJ2
DJ6
DJ2
DJ6
测回
中丝
4
2
4
1
2
三丝
2
1
2
-
1
垂直角测回差″
10
15
15
25
15
25
指标差较差″
光电测距限差
测距仪精度等级
一测回读数间较差限值
mm
单程读数差(测回较差限值)mm
往返测或不同时间段内观测结果较差
Ⅰ
2
3
2(a+b×D)
Ⅱ
5
7
注:
①---往返测较差,应将斜距划算到同一水平面上,方可进行比较。
②a,b为光电测距仪的标称精度指标;a为固定误差,mm,b为比例误差;D为测距边长,m。
气象数据测定:
二三四等边的温度测至0.2度,气压0.5hpa,一二三级边的温度测至1度,气压1hpa。
图根光电测距导线测量的技术要求
比例尺
附合导线
长度(m)
平均边长
(m)
导线相对
闭合差(″)
测回数DJ6
方位角
闭合差
测距
仪器类型
方法与测回数
1:
500
900
80
≤1/4000
1
≤±40
(n为测站数)
Ⅱ级
单程观测
1
1:
1000
1800
150
1:
2000
3000
250
图根三角高程技术要求
仪器
测回
垂直角、指标差较差(″)
对相观测高差、单向两次高差较差(m)
多方向推算的高程较差(m)
附、闭合差
(m)
DJ6
1
≤25
≤0.4S(Km)
≤0.2等高距
±40
4.4.2《工程测量规范》(GB50026─93)
导线测量的主要技术要求
等级
导线长度(Km)
平均边长(Km)
测距中
误差(mm)
测角中误差(″)
测距相对中误差
测回数
方位角闭合差(″)
相对闭合差
DJ1
DJ2
DJ6
三等
14
3
≤±20
≤±1.8
≤1/150000
6
10
-
3.6
≤1/55000
四等
9
1.5
≤±18
≤±2.5
≤1/80000
4
6
-
5
≤1/35000
一级
4
0.5
≤±15
≤±5
≤1/30000
-
2
4
10
≤1/15000
二级
2.4
0.25
≤±15
≤±8
≤1/14000
-
1
3
16
≤1/10000
三级
1.2
0.1
≤±15
≤±12
≤1/7000
-
1
2
24
≤1/5000
注:
1表中n为测站数;
∙测区测图的最大比例尺为1:
1000时,一、二、三级导线的平均边长及总长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定的2倍。
∙导线平均边长较短时,应控制导线边数,但不得超过表5-1相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表5-1规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。
∙导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大。
当附合导线长度超过规定时,应布设成结点网形。
结点与结点、结点与高级点之间的导线长度,不应大于表5-1中规定长度的0.7倍。
当导线网用作首级控制时,应布设成环形网,网内不同环节上的点不宜相距过近。
水平角方向观测法技术要求
等级
经纬仪型号
光学测微器两次重合读数差(〞)
半测回归零差(〞)
一测回中2c较差(〞)
同方向值各测回互差(〞)
四等及以上
DJ1
1
6
9
6
DJ2
3
8
13
9
一级及以下
DJ2
-
12
18
9
DJ6
─
18
─
24
注:
当观测方向的垂直角大于±3º时,该方向2倍照准差的变动范围,可按相邻测回同方向进行比较。
图根导线测量的主要技术要求
导线长度(m)
边长
DJ6
测回数
测角中误差(〞)
方位角闭合差(〞)
相对闭合差(〞)
一般
首级控制
一般
首级控制
≤M
≤1.5H
1
30
20
60
40
≤1/2000
注:
M为测图比例尺的分母,H为测图最大视距,n为测站数;
隐蔽或施测困难地区导线相对闭合差可放宽,但不应大于1/1000。
(五).导线控制测量内业计算
4.5.1资料准备
(1)画出平面控制网的示意图,标上真实点名,并标出已知点、已知方向和固定边。
(2)把已知数据、观测等级等抄记在示意图上。
(3)从水平角观测测站平差数据中抄取每个点各个方向的方向观测值,写在示意图上
导线测量成果表
1.原始数据
5,5,3
ho47,53323.713,47605.443
ho48,53341.079,47522.396
ho41,53088.582,47431.901
hy49,53144.553,47476.840
hy49
ho41,l,0
A,l,170.4734
A,s,21.920
A
hy49,l,0
B,l,233.4341
B,s,82.462
B
A,l,0
C,l,120.4031
C,s,32.571
C
B,l,0
ho47,l,166.4209
ho47,s,122.822
ho47
C,l,0
ho48,l,91.1017
2.平差成果
近似坐标
----------------------------------------------------------------------------
NameX(m)Y(m)
----------------------------------------------------------------------------
HO4753323.71347605.443
HO4853341.07947522.396
HO4153088.58247431.901
HY4953144.55347476.840
A53163.62147487.652
B53173.26847569.548
C53203.00347582.766
--------------------------------------------------------------------------------
方向平差结果
--------------------------------------------------------------------------------
FROMTOTYPEVALUE(dms)M(sec)V(sec)RESULT(dms)Ri
--------------------------------------------------------------------------------
HO47CL0.0000005.0011.370.0011370.30
HO47HO48L91.1017005.00-11.3791.1005630.30
HY49HO41L0.0000005.002.630.0002630.18
HY49AL170.4734005.00-2.63170.4731370.18
AHY49L0.0000005.003.370.0003370.15
ABL233.4341005.00-3.37233.4337630.15
BAL0.0000005.008.810.0008810.11
BCL120.4031005.00-8.81120.4022190.11
CBL0.0000005.009.720.0009720.11
CHO47L166.4209005.00-9.72166.4159280.11
--------------------------------------------------------------------------------
方向最小多余观测分量:
0.11(B--->A)
方向最大多余观测分量:
0.30(HO47--->HO48)
方向平均多余观测分量:
0.17
方向多余观测数总和:
1.70
-------------------------------
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