中文名 | 高精度工程测量 | 外文名 | High precision engineering survey |
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高精度工程测量技术包括高精度准直测量、高精度方向观测、高精度距离测量、高精度高差测量,以及相应的高精度测量标志的设计、制作和安装。
一般用准直望远镜和经纬仪进行。测量待定点横向偏离值的精度为长度的10(~10(用引张的弦线作基准的准直测量,在没有气流扰动的条件下,测量横向偏离值的精度可达长度的10(~10(。这种弦线常作为固定装置安装在大坝的廊道里,用来测量大坝的横向位移。
激光束经菲涅耳波带板后能干涉成像,且光点、波带板中心和像点在一直线上。应用这个性质进行准直测量,称为激光波带板准直测量。如果像点中心位置用光电接收装置来量测,则不但精度高,而且还便于实现自动记录或遥测。激光准直同用一般光学仪器准直一样,会受大气折光的影响,如果让激光束在真空管道中传播,则激光准直测量的精度可达长度的10(。
高精度方向值是建立高精度平面控制网的基本数据,用经纬仪进行观测。
在几百米内测距,使用因瓦基线尺(见距离测量)较为方便。用特制的因瓦基线尺配合显微镜读数或用专门的机械装置,可使测量一尺段的误差降低到几微米,相对精度高于1/1000000。精密测量几百米到3000米的距离宜用精密的电磁波测距仪,相对精度可接近于1/1000000。用双频激光干涉仪测量50米以下的短距离,相对精度在1/1000000左右,但由于要用导轨,所以使用不太普遍。
通常用精密水准测量方法进行,它可以一次测量相距几十米的两点间的高差,误差约为0.1毫米。用带有测微装置的水准器测量相距1米的两点间的高差,误差只有几微米,它主要用于精密设备的安装。用精密的液体静力水准仪测量相距几十米的两点间的高差,误差也只有几微米。若配以能够把位移量转化为电感、电阻、电容等电量的传感器,还可以对高差变化进行自动记录或实现遥测。应用电子技术可以把判断水准器气泡居中的精度提高一个数量级以上,从而进一步提高测量高差的精度。
在精密工程测量中,为把各种测量仪器精确地安置在测量标点上,要用精密的机械对中装置,其对中精度为0.1毫米至几微米。
根据工程特点常需布设相应的平面控制网和高程控制网。例如,对于线形工程,可以布设由狭长三角形(各点近似在一直线上,如测角三角锁,用这种控制网测定的点位在锁的横向具有较高的精度。对于环形工程,为了测量弧线上各待定点的平面坐标,可以布设环形导线;如果能用高于1/1000000的相对精度量矩,则宜布设环形测边锁,每个三角形中除了测量3条边的长度外,尚需测量中间点到长边的垂距(三角形的高)。为了测量大坝的位移,常在坝的下游布置变形观测控制网。在这些控制网中常设计多余观测元素,通过平差计算,使求得的待定点坐标的精度有所提高。
科学技术的发展为高精度工程测量提供了新的手段,如电子测量技术、自动化技术等;也对高精度工程测量提出越来越多的要求,如射电天文学所需大型天线阵的安装,发射导弹的导轨的安装都需要有极高的精度,一些对人体有害或人员不便到达的工程,则要求高精度工程测量工作实现遥测。2100433B
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高精度工程测量
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一般按照柱中线,放控制线,但也要按照图纸轴线确定,你提的是钢结构构造做法,与放线无关,柱子、梁确定定位无误后,那些应因而解。
随着人们对于工程测量精度的重视,目前工程数据的测量仪器也在不断的发展和更新、精度和测量的准确度得到了极大的改善。这些仪器一方面提高了测量数据的准确性,另一方面从技术上改变了传统的测量方式,使得测量变得更加轻松便捷。本文将从对高精度测量仪器在工程测量中应用进行分析,阐述高精度仪器对工程数据测量的影响。
对于GPS建立高精度工程测量平面控制网能达到怎样的精度,如何进行内外业工作使GPS建立的平面控制网符合施工测量要求这些问题,本项目在工程实践的GPS测量数据中增加多个已知条件进行平差处理,并将获得的结果和高精度全站仪测量结果进行比较来加以说明,并进一步研究如何使GPS在高精度工程测量平面控制网的测量中获得较高精度。
国内工程测量应用:常规工程测量
常规的工程测量所使用的仪器由五十年代的光机型已转为电子型,在仪器更新换代的过渡阶段,光机型仪器还没有退出历史舞台,在一些工作中仍发挥着一定的作用,但更多的使用是“电磁波测距仪+经纬仪”及“全站仪”。 在管道中线和纵断面测量的数据采集过程中,普遍实现了计算机化,一般用PC-1500(或PC-E500)、电子手簿(数据采集器)进行半手工或自动数据记录采集,结束了历史上的人工记录。在地形图测绘上,普遍采用“全站仪”进行测量和记录,对各种地形要素的记录一般分为“无编码”和“编码”两种,最后成图一般均采用计算机自动制图方式。地图矢量化技术已于1997年得到应用,通过对小比例尺地形图或白纸图原图的扫描,最终实现了矢量化,使二维的白纸图可变成三维数字图,并可对图纸的伸缩和扫描造成的误差进行校准。
工程测量应用情况:常规工程测量
常规的工程测量所使用的仪器由五十年代的光机型已转为电子型,在仪器更新换代的过渡阶段,光机型仪器还没有退出历史舞台,在一些工作中仍发挥着一定的作用,但更多的使用是“电磁波测距仪+经纬仪”及“全站仪”。 在管道中线和纵断面测量的数据采集过程中,普遍实现了计算机化,一般用PC-1500(或PC-E500)、电子手簿(数据采集器)进行半手工或自动数据记录采集,结束了历史上的人工记录。在地形图测绘上,普遍采用“全站仪”进行测量和记录,对各种地形要素的记录一般分为“无编码”和“编码”两种,最后成图一般均采用计算机自动制图方式。地图矢量化技术已于1997年得到应用,通过对小比例尺地形图或白纸图原图的扫描,最终实现了矢量化,使二维的白纸图可变成三维数字图,并可对图纸的伸缩和扫描造成的误差进行校准。
工程测量课程是工程建设勘测、设计、施工、管理各个阶段所进行的测量工作,为工程提供基础数据与图纸的重要工作,是保障工程质量的基础工作。随着现代工程建设的不断发展以及测量新技术的应用,工程测量在工程建设勘测、设计、施工管理等各个阶段的工作开展有着重要意义。在该背景下山东职业学院开设了工程测量课程。
该课程是土建施工类专业的一门专业基础课程。该课程遵循“颗粒化资源、结构化课程、系统化设计”的课程建设理念,工程测量专业教师和测量专家依据测量员岗位职业标准,共同开发课程标准,基于测量员工作过程和工作任务共同编写项目教材,系统设计课程教学体系。依据工程测量员岗位要求,分解测量员应掌握的知识点和能力,以知识点和能力点为教学粒度,开发每个知识点和能力点的微课、习题等颗粒化资源;然后以测量员工作过程和工作任务为线索,搭建结构化课程。