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文档简介
工程测量练习和修订(1) (2)高程测量设计计算(3)用极坐标法测量设定点位置的数据计算(4)用角度交会法测量设定点位置的数据计算(5)放线数据的计算及放线角度法放线误差的计算和调整(6)用缓和曲线计算铁路曲线的综合要素和主要里程(7)弯角法铁路缓和曲线详细勘测设计数据计算任意点极坐标测量曲线数据计算(9)线的垂直剖面图线截面图的绘制(11)通过误差计算(12)入井关系数据的计算一、填空1.为了在现场校准点的平面位置,需要测量水平角度和水平距离。如果要校准点的空间位置,还需要测量其高程。2.确定新铁路线的主要任务是现场定位初步设计选定的中心线,并进行线路、高程测量(水准点高程、中间桩高程)和横断面测量。3.当用偏角法详细测量和测设曲线时,为了便于测量和测设每个测量和设定点的偏角,通常将反射镜设定点切线方向的水平读数设为000 00 。因此,必须确定其后视点(方向)。并配置有相应的水平读数。45.从标高为504.321米的已知水准点B开始,放出设计标高为505.104米的点A。水准仪放在两者之间。B点水准尺读数为1.642米,当A点水准尺读数为0.859时,水准尺底部即为设计标高。7.基本布局工作包括已知水平距离、水平角度、高程和平面点的布局。8.铁路勘测是指在铁路线路的勘测、设计和施工阶段进行的各种勘测工作。9.在初始测量导线点和大型国家位置联合测量的情况下,初始测量导线的边长应采用两种方法进行校正。10.测量线路横断面的方法有经纬仪视距法、经纬仪斜距法、水准仪法、光电测距仪法等。11.弦长是指距离曲线主点最近的细节点与圆曲线上细节点之间的主点之间的曲线弦长小于20m,里程为20m的整数倍。12.计算切线偏差Q的目的是检查里程计算的正确性。13.桥梁轴线是指桥梁定位时,埋设在桥梁中心线上的桥头两端的两个控制点之间的连接。14.桥梁测量的主要任务是桥梁轴线长度测量、施工控制测量、桥墩中心定位、桥墩细部放样、梁放样等。15.线路控制测量完成后,应进行桥梁和隧道施工控制测量,因为原有线路控制测量的精度不能满足桥梁和隧道施工的精度要求。16.隧道测量的主要内容包括隧道外控制测量、隧道内外接触测量、隧道内控制测量、隧道内中线测量和隧道施工测量。17.隧道控制网设计中最重要的考虑是对开挖方向和横向贯通误差的极高精度要求。18.隧道横向贯通误差是指在贯通面相反方向(垂直于平面中线方向)开挖的隧道中心线的错位误差。19.桥梁高程控制测量方法包括跨河水准测量和全球定位系统水准测量。隧道高程控制测量方法包括水准测量、三角高程测量和全球定位系统水准测量。20.工程控制网按测量方法划分:可分为测角网、测边网、测角网和GPS网。24.线路断面测量包括纵断面测量和横断面测量。29.施工坐标系是与主坐标系一起建立的局部直角坐标系31.当要求控制点位置精度具有均匀性和各向同性时,其含义是均匀性是指网络中所有点的形状和大小相同的误差(或置信度)椭圆,而各向同性是指在均匀条件下所有方向的精度相等的性质,即椭圆变成圆。第二,单一主题1.当测量待测设定点与控制点之间的距离不方便,且没有测距仪时,设定点的平面位置可用(C)测量。a)直角坐标法b)极坐标法c)角交点d)距离交点2.在以下测量工作中,初始测量和最终测量都需要(c)。a)导线测量b)中线测量c)线路水准点高程测量d)地形测量3.众所周知,如果两点e和f之间的纵坐标增量XEF=-50.00米,横坐标增量yef=100.00m米,则坐标方位角为(c)。a)-632606”B)2963354”c)11633 54 ,D)2733 54 4.对于有缓和曲线的圆曲线,交点里程(JD)为DK2 643.00,曲线总长度为360.20米,主切线长度为183.44米,里程从ZH增加到赫兹,则赫兹里程为(B)。A)DK2 826.44 B)DK2 819.76C)DK2 459.56 D)DK2 639.665.隧道外平面控制与高程控制相结合的测量方法为(C)。a)全球定位系统B)三角测量c)光电导体环d)中线法6.为了计算和使用方便,桥梁施工控制网一般采用(C)。a)大地坐标系b)高斯平面直角坐标系c)独立测量坐标系d)切线坐标系7.全球定位系统单点定位本质上是一种以卫星为已知点的定位方法。a)角度切除b)角度切除测距后方交会8.用HY点镜放样圆曲线部分时,如果要求点的切线(向前)方向为000 00 ,则将曲线设为左转,缓和曲线的反向偏转角为b0。回头看ZH时,水平度刻度盘的读数应配置为(D)。A)b0 B)360-b0 C)180-b0 D)180 b09.高斯投影的投影长度比m等于高斯平面上一条边的距离除以它在椭球面上的距离。投影长度比m的值满足:_ _ _ _。=1 1 110.高斯投影中没有_ _ _ _ _ _的变形。面积水平角度水平距离方位角11.在我国,缓和曲线采用_ _。三次抛物线辐射螺旋线12.缓和曲线的形状由_ _ _唯一确定。圆曲线半径缓和曲线总长度缓和曲线半径变化率13.缓和曲线的偏角和正切角之间有一个关系:该关系为_ _。同一性近似公式14.隧道平面控制测量要解决的核心问题是以足够的精度指导隧道内的开挖方向,并保证_ _ _ _ _ _不超过公差极限。纵向突破误差横向突破误差纵向突破误差15.在隧道外的控制测量中,_ _ _ _ _ _ _ _法是目前中长隧道最有效的方法。三角测量导线测量交会测量GPS测量中线法三角锁线组合法16.隧道外控制测量时,每个洞口应布置不少于_ _ _ _ _个平面控制点。(1)一、二、三、四、五17.隧道外控制测量时,每个洞口应设置不少于_ _ _ _ _个高程控制点。(1)一、二、三、四、五18.隧道_ _ _ _ _贯通误差是最有害的,因此应考虑控制网设置的时机。横向纵向纵向19.如果控制网络的冗余观测组件满足以下要求,则可以考虑控制网络的内部可靠性很好:A.冗余观测组件:6-8个;b .多余的观察部分:8-10;C.多余观测分量: 0.3-0.5;冗余观测分量:020.不同基准下网络最小约束平差的点位精度为。A.不同;b .相同;C.与基线无关;点位置精度与约束调整下的精度相同。21.控制网络的内部和外部可靠性。A.反比的;b .一致性;c .比例;d .不相关22.最灵活、方便和常见的方法是_ _ _ _ _ _,即设置中间线来遇到障碍。偏转角法切线偏移法长弦偏转角法(4)任意点极坐标法(5)导线法23.对于左转向曲线,在HY点设置仪器,用偏角法测量HY点和QZ点之间的细节点时,偏角值为_ _。(1)正向拨号,(2)反向拨号24.对于右转曲线,当仪器设置在HZ点,用偏角法放样HZ点和YH点之间的细部点时,偏角值为_ _。(1)正向拨号,(2)反向拨号25.如果HZ点的里程为42,258.46,YH点的里程为42,208.46,则在HZ点设置仪器,用偏角法测量HZ和YH点之间的细节点时,第二个细节点的里程为_ _ _ _。 42 238.46 42 218.46 42 230 42 22026.如果YH点的里程为13,258.66,QZ点的里程为13,186.88,则在YH点设置仪器,用偏角法测量YH与QZ点之间的细节点时,第二个细节点的里程为_ _ _ _。 13 238.66 13 218.66 13 230 13 22027.在隧道外的控制网络布局中,每个入口点的控制点通常相互可见。A.不少于2个;b .不少于3个;c .不少于2个;d .无规定28.高斯投影后的中央子午线是_ _ _A.a曲线b. y轴高斯平面直角坐标c. x轴高斯平面直角坐标29.配置文件映射是_ _ _A.沿路线b中线的垂直测量横截面。沿路线中线的桩位置测量C.沿路线中线测量每根附加桩的标高。30.如果一个控制网络的变形因子(影响因子)能满足以下要求,则该网络的外部可靠性可以认为是良好的:A.影响因素:C.影响因素:31.初步测量导线与大型国家场地联合测量时,双向校正应参照_ _。A.首先将导线测量结果修改为高斯平面,然后修改为假定的水平面b .首先将导线测量结果转换成高斯平面,然后转换成大地水准面导线测量结果首先修改为参考椭球面,然后修改为高斯平面d、首先将导线测量结果转换为大地水准面,然后转换为参考椭球面32.坐标绑扎指_ _。a、在同一导体中,位于同一投影区域的导体点的坐标被转换成不同投影区域的坐标b .在同一导体中,将位于不同投影区域的导体点的坐标转换为同一投影区域的坐标c .在不同的导线中,将位于同一投影区域的导线点的坐标转换成不同投影区域的坐标d .在不同的导线中,将位于不同投影区域的导线点的坐标转换成同一投影区域的坐标三、多项选题1.最适合的高程放样方法是一些高低起伏的工程,如大型体育馆的网格结构、桥梁构件、厂房和机场屋架等。A.水平放样直接放样高程;全站仪直接放样高程无需仪器高度的操作方法C.GPSRTK放样直接放样高程;d .用光学铅锤或激光铅锤放样标高2.缓和曲线常数0,0,M,P,x0,y0都与(b,d)有关。a)转向角b)曲线半径rc)曲线方向d)缓和曲线长度l03.与切线偏移法相比,偏角法在详细曲线测设中的优点是(A,C)。a)适用于任何区域b)无累积误差c)容易发现误差d)测量精度高4.在测量、施工、施工制造几个方面之间的误差分布,一般来说。a)先制定测量方案,然后根据经验反复计算,直到误差分布更加合理。b)首先制定测量计划,然后根据其采用的“等影响原则”将计算结果与实际运行情况进行比较。c)首先制定测量计划,然后根据测量计划采用“忽略”的原则,并将计算结果与实际运行情况进行比较。d)首先采用“等影响原则”和“忽略原则”进行处理,并将计算结果与实际运行情况进行比较。或者根据经验反复计算,直
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