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全站仪三角高程测量方法及精度分析 总被引:5,自引:0,他引:5
【目的】研究全站仪高程测量各方法代替水准测量的精度、优缺点、适应条件及适应范围等,为实际工作中选择最佳测量方案提供理论依据。【方法】依据全站仪单向、对向及中点法三角高程测量的方法,根据测量原理得出各自的计算公式,对各公式进行误差来源分析,应用误差传播定律得出各自的误差方程式,并进行精度分析比较。【结果】在一定范围内合理利用全站仪三角高程测量,可达三、四等水准测量的要求,其中对向观测的误差最低,精度最好,中点法观测次之,单向观测精度最差。【结论】用全站仪三角高程测量代替水准测量,方法简单易行,测量速度较传统方法快得多。 相似文献
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水准测量是测量工作中一项非常重要的内容。本文对水准测量的误差源和削弱方法做了研究,并在研究某些情况下,代替水准测量方法。通过三角高程测量的一些原理方法等,判断出影响其准确性的原因,并研究用合适的方法减少误差,使几何水准测量的高程测量能够被三角高程测量测量代替,能够满足二等水准测量的相关要求,从而提高效率。以便在今后的实践环节过程中避免或减少这种误差,从而提高效率。 相似文献
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应用全站仪进行三角高程测量的新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
利用全站仪进行三角高程测量的新方法,既结合了水准测量的任一置站的特点,又减少了传统三角高程测量的误差来源,测量精度高,施测简便,速度快。 相似文献
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依据不同地貌,不同地表植以及不同时间观测所得出的同一边长征返高差之差和高程路线闭合差,分析并探讨了测距三角高程测量的精度与最佳观测时间问题,进而提出了一些观点。 相似文献
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水准测量是建立高程控制测量的主要方法,并且是高程测量中相对精确的方法,也比较常用。测量是一项对精密性、准确性要求较高的工作,对仪器的要求也相对较高。在实施的过程中,需要几个人的相互配合方可完成,相对而言容易出现隐蔽想的错误,如果对错误发现的晚会对工程起到很大的影响。 相似文献
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对GPS高程测量的原理和方法进行了初步探讨,并结合水利水电行业GPS高程测量应用的实际,以数值拟合为主,建立了高程转换的数学模型。 相似文献
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全站仪中间法高程测量及其精度探讨 总被引:7,自引:0,他引:7
通过对全站仪中间法高程测量方法的研究,推导了全站仪中间法高程测量的公式,并运用误差传播定律得出高程测量精度公式,分析并计算了各因素对高程测量精度的影响.通过实验验证,认为在一定范围内全站仪代替水准仪进行高程测量可达到三、四等水准测量的要求,并提出提高高程测量精度的几点建议. 相似文献
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本文研究了利用光电测距仪进行道路勘测设计的新方法。对在曲线上各点安置仪器测设曲线的理论公式进行了推导论证和里程桩位置的测定方法,并编制了应用程序。采用光电测距三角高程测定里程桩高程代替路线水准测量。利用光电测距仪测距精确、迅速和多功能的优势,改变了常规的经纬仪、水准仪和钢尺进行路线测量的作业方法,简化了路线测量的步骤,减轻劳动强度和节省人力,提高了道路勘测设计的效率。 相似文献
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较系统地回顾了国内外珠峰高程测量的基本概况,介绍了利用传统大地测量方法和利用GPS技术测定珠峰海拔高程的基本方法,并据此分析了珠峰海拔高程测定的几种关键因素.结合介绍珠峰高程测量的新技术及其对珠峰高程测量的影响,对我国即将开展的珠峰高程复测可能涉及的一些问题做了初步探讨. 相似文献
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激光微地貌扫描仪的开发研制及在坡面侵蚀研究应用初步 总被引:7,自引:0,他引:7
利用光线的反射与聚焦成象原理,将地表高程转换成不同物象点位置的电信号,再经计算机处理成数字高程模型,即形成用于获取地表糙度数字高程模型的激光激地貌扫描仪。实验测量得到;在相同初始条件下,不同坡度土槽放水和降雨实验后地表形态的数字地形模型。通过侵蚀地表形态的分析,得出坡度对坡面侵蚀及沟蚀影响的某些初步规律。 相似文献
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<正> 一、问题的提出在河道、水库、道路的勘测和开发利用中,常常遇到两岸很高且极其险峻的悬岩绝壁地形,如仅取得一侧和对岸之岩顶,崖脚两点平面及高程位置,并不能绘出准确的横断面,对于设计施工就不能达到应有的精度要求。因此,必须在可能范围增设一些悬崖中间的点位,来满足断面的精度要求,但是那些要预设在悬崖中间的点位,人是根本无法攀登的。经多次总结演算,采用了经纬仪三角高程测量及三角公式进行推导演算,仅用两站测定竖角然后计算高差法即能确定待定点位置。 相似文献
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《河北北方学院学报(自然科学版)》2021,37(3)
目的针对传统矿山土石方量计算不够精确的问题,提出一种倾斜摄影测量结合方格网进行矿山土石方量计算的方法。方法以皖北某露天矿山为研究对象,利用无人机搭载的数码相机获取矿区序列倾斜影像,通过特征提取、空三测量、多视影像密集匹配,在获得密集点云的基础上,构建不规则三角格网和纹理映射,重建露天矿山三维模型进而绘图并运用方格网法计算土石方量。结合传统测量模式的成果,对碎部点精度和土石方量精度进行详细的分析。结果通过两种模式对比,碎部点平面中误差为0.083 m,高程中误差为0.069 m,土石方量的挖方差值为4 577 m~3,差值率为1.2%,填方差值为1 331 m~3,差值率为1.0%,两种精度均满足国家规范要求。结论该方法有效提高工作效率和工程精度,对相关工作有一定参考意义。 相似文献