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文档简介
一、任务概况
1.1、任务目的
朔州市位于山西省西南部,最近的几年中正在迅速开展。本区己列入山西省
重点开发城区。根据建立规划,应对该该区施测50km2:2000地形图和20kn?
1:1000地形图。
1.2、任务要求
为了满足城市规划设计、城市建立、城市运行,需要在这三个阶段测绘各种
比例尺的地形图、以及各个工业场地施工测量的需要,应在全市建立统一的具有
足够精度和密度的平面控制网与高程控制网。
1)、范围:在所提供资料(1:50000地形图)范围内,进展水准及高程网
的布设.
2)、遵照国家公布的?城市测量标准?进展四等水准网和高程网的布设。
3)、时间要求:要求在接到该通知后三个月内完成技术设计和准备工作,一
年内完成建网任务。
1.3任务范围
在所提供的1:25000地形图上,在三个二等点的根底上,全面布设四等三
角网,同时进展水准联测。
二.测区整体概况
2.1、地理条件
本测区位于山西省西北部,东径111°54'—113°35,、北纬39°03'
-40°31'之间,西北毗邻内蒙古自治区,南扼忻州市雁门关隘,北距古城大
同129公里,南至省府太原200公里,东到首都北京502公里。辖两区四县(朔
城区、平鲁区、山阴县、怀仁县、应县、右玉县),现有69个乡镇,总面积1.06
万平方公里,总人口145.3万人。
2.2、气候概述
朔州属温带大陆性季风气候,根据山西气候区戈J方案,属晋北温带寒冷半干旱
气候区。主要特征是匹季清楚。春季雨雪少,风沙大,蒸发量大,经常出现干旱
天气;夏季雨量集中,间有大雨、暴雨、冰雹等;秋季雨水少,早晚凉爽,中午
炎热;冬季风多雪少,气候寒冷。
气温
朔州境内气温水平分布的规律是由东南向西北递减。年平均气温一般为
3.6℃〜7.3℃左右。1月份最冷,平均气温为一14.9℃^-9.4℃,极端最低气温
一40.4℃(1971年1月21日)。从3月到5月,每个月气温平均升高8℃左右。7
月份为最热,平均气温为19.4℃〜22.3C,最高气温可达38.3℃(1961年6月1()
日)。秋季每个月气温平均下降7c左右,一日之内最高气温多出现在下干1时至
2时,最低气温多出现在日出之前。
日照
朔州地处黄土高原,日照充足。全年日照时数为2600小时〜3100小时,年日
照率为63%〜65%。各月日照数以5月份和6月份最多,月平均281.9小时〜284.2
小时;11月〜12月最少,月平均191.1小时〜198.2小时。一日中,日照时数1
月〜2月和11月〜12月每天平均6小时,3月和9月〜10月每天平均7小时,4
月和7月〜8月每天平均8小时,5月〜6月每天平均9小时。
辐射
年平均承受太阳辐射量为137.48千卡/厘米2,其中5月、6月、7月3个月承
受辐射量47.77T•卡/厘米2。
降水
全市多年平均(1956年〜1984年)降雨量为421.2毫米,最大年降雨量为806.7毫
米(1964年),最小年降雨量为193毫米(1965年)。受南太平洋及西印度洋暖湿气
流和西伯利亚冷空气的影响,降水量在时空上分布极不均匀,一般是70%的水
量集中在每年的6月〜9月。按季分配,春季3月〜5月降水量约占全年的8%,
夏季6月〜8月约占65%,秋季9月〜11月约占19%,冬季12月份至次年2月
份约占7%。降水量在不同的地貌单元上分布也不一样,自西南山区向东部盆地
逐渐递减,山丘降水量相对较大,多年平均在450毫米左右,平原区在400毫米
左右。朔州干旱频繁,仅中华人民共和国成立以来出现春旱夏旱或春夏连旱的就
有20多年,差不多每两年就出现一个旱年。
2.3、交通通讯状况
朔州交通兴旺,北同蒲铁路电气化复线、大运二级公路和神朔铁路、朔黄铁
路、平万公路、朔蔚公路纵横境内,连接京大高速公路的大运高速公路朔州段正
在建立,铁路专用线和公路干线纵横交织,构成了四通八达的交通网络。全市通
车里程达4805公里,每万人拥有公路量位居全省第一,等级公路居全省第二,
乡镇油路通达居全省笫一。距市区90公里的怀仁机场和市内的平朔机场为外宾
往来提供了方便条件。
朔州通讯事业开展速度,数字微波干线直达、程控自动交换、国际国内直拨、
无线传呼、移动、互联网等已全部开通使用。目前,固定用户18.6万户,
移动通讯用户28万户,互联网业务用户4万户。
2.4、居民分布及人文
由于近年大批农民涌入县城,,使得县城人口集中,在各小街小巷也分布着很
多居民,反而农村人口较少。但由于农村地比拟多,造成很多村只有十几户人家,
比拟荒凉。如果进展测量,吃、住会比拟困难。
由于测区处于汉民族和少数民族交汇,所以这里的居民既有汉民族的优秀品
质,也吸收了很多少数民族的优秀品质,所以办事、处事、处人很豪爽、很大气。
整个测区内几乎全是汉族人,对于测量工作的开展很方便。
2.5、测区进展测绘困难情况
由于测区地处中小城市,农村占很大比例,且大局部地区山路崎岖,通行不便,
还有就是山区占一局部,因此对于整体选点,布点及建造觇标造成很大困难。从整
个工作角度来看,测区进展测绘工作的难度较大。
三、测区已有测绘成果资料及利用情况
3.1、三角网成果及其精度
测区内及附近有国家工程控制网二等网中的二等点三个:MA,MB,MCo
为1995年由山西省测绘队施测;四等点10个。作业所依据的细则为?城市测
量标准?和?工程测量标准?。
该二等网的主要情况如下:
⑴、三角形平均边长为7.25km。
⑵、最小求距角为50°。
(3)、三角形最大闭合差为+2.45〃,闭合差正负号的分布符合偶然误差的
特性。
(4)、按三角形闭合差计算所得的测角中误差为±0.65〃,平差后为土
0.75"。
⑸、最弱边边长相对中误差为1:150000。
(6)、仪器检验工程符合标准要求,归心元素的测定正确,观测成果的取舍
合理。
(7)、造标埋石质量良好。经现场踏勘,四点砚标及标石保存良好。
(8)、坐标系为1980年国家大地坐标,三度分带。
3.2、高程网成果及其精度
国家n等水准路线由西向东横穿测区北部。根据n等水准路线略图,本则区
内及附近有国家I【等水准点三个,依点之记已全部找到:II-MA>II-MB.II-MC
且标石保存完好。
该二等水准路线系国家测绘队朔州市测绘大队于1995年施测。施测精度及
埋石质量均符合现行标准要求。为1985国家高程基准。
现有国家二等点成果表
点名标志高程备注
MA(黄土打)埋石70.5KM国家II等水准点
MB(万家海)埋石53.8KM国家n等水准点
MC(金孟点)埋石58.9KM国家n等水准点
3.3、对其它已有控制成果的利用
实地考察了其它点的保存情况及对精度的要求,同时考虑到经济方面的因素,
结合具体对点的要求后,对已有的其它点进展了利用,现列表如下:
方案一利用成果列表如下:
点号X(M)Y(M)高程(KM)备注
DJ148600427544.3四等
DJ22(周际村)5550375543.1四等
DJ25(茶场)6625530563.9四等
DJ26(贾林山)5400621564.5四等
DJ293675695551.4四等
DJ30(王家湾)4187.5837541.4四等
DJ33(东家姥)540010512.551.0四等
DJ34(园艺场)63008917.557.5四等
D,J35(大黄山)7100744067.6四等
方案二利用成果列表如下:
点号X(M)Y(M)高程(KM)备注
DJ22(周际村)5550375543.1四等
DJ25(茶场)6625530563.9四等
DJ26(贾林山)5400621564.5四等
DJ30(王家湾)4187.5837541.4四等
DJ33(东家姥)540010512.551四等
DJ34(园艺场)63008917.557.5四等
DJ35C大黄山)7100744067.6四等
DJ363675695051.4四等
四、平面坐标系统和高程系统
通过对已有资料的分析及论证,我们决定平面坐标系统采用1980西安国家
大地坐标系,而高程系统那么采用1985国家高程基准。在图上设计时我们那么
暂时取图纸的西南角为坐标原点,定出测区内三个二等控制点的坐标,并以此为
依据进展水准及高程控制网的设计,及精度估计。待对该测区进展实测和进展工
程建立时,只需确定原点在国家80西安坐标系中坐标,即可延展出所需点坐标。
五、布网依据的原则及起始数据的配置
5.1、布网依据的原则
1、平面采用1980西安坐标系,高程采用1985高程基准。
2、?城市测量标准?(CJJ8—99)O
3、?工程测量标准?(GB-50026-2007)。
4、ZBA75001?测绘技术设计规定?。
5.2、起始数据的配置
方案一和方案二的起始数据均是三个二等水平控制点和两个II等水准点,起始数
据如下:
方案一控制网起算数据列表如下:
点名标志XY备注
MA(黄土打)埋石7837.50M5882.50M国家二等点
MB(万家海)埋石1862.50M3400.00M国家二等点
MC(金孟点)埋石1775.00M10895.00M国家二等点
方案二控制网起算数据列表如下:
点名标志XY备注
MA(黄土打)埋石7837.50M5882.50M国家二等点
MB(万家海)埋石1862.50M3400.00M国家二等点
MC(金孟点)埋石1775.00M10895.00M国家二等点
方案一水准网起算数据列表如下:
点名标志高程备注
MA(黄土打)埋石70.5KM国家II等水准点
MB(万家海)埋石53.8KM国家II等水准点
MC(金盂点)埋石58.9KM国家II等水准点
方案二水准网起算数据列表如下:
点名标志高程备注
MA(黄土打)埋石70.5KM国家H等水准点
MB(万家海)埋石53.8KM国家n等水准点
MC(金孟点)埋石58.9KM国家n等水准点
六、平面控制
6.1平面控制网的布设,应遵循以下原则:
一、各等级的首级控制网,宣布设为近似等边二角形的网(锁)C其二角形的内
角不应小于30°;当受地形限制时,个别角可放宽,但不应小于25。。
二、首级控制网的布设,应因地制宜,旦适当考虑开展;当与国家坐标系统测时,
应同时考虑联测方案。
三、加密的控制网,可采用插网、线形网一、各等级的首级控制网,宣布设为近
似等边三角形的网(锁)。其三角形的内或插点等形式。各等级的插点宜采
用坚强图形布设。当受条件限制时,单插点对于三等点应有不少于6个内
外交会方向,其中外交会方向至少应有两个交角为60°-120°;四等点应
有不少于55个内外交会方向,当图形欠佳时,其中至少应有外交会方向。
双插点的交会方向数应为上述规定的22倍,但其中不应包括两待定点间的
对向观测方向。当采用边角联合交会时,多余观测数必须与上述各等级插
点规定一样。一、二级小三角插点的内外交会方向数不应少于4个或外交
会方向数不应少于3个0
四、一、二级小三角的布设,可采用线形锁。线形锁的布设,宜近于直伸。狭长
地区布设一条线形锁时,按传距角计算的图形强度的总和值,应以对数六
位取值,并不得小于60。。
三角测量的主要技术要求
平均最弱边边测回数
测角中误起始边边长三角形最大闭
等级边长氏相对中
差(〃)相对中误差DJ1DJ2DJ4合差(")
(km)误差
二等91<1/250000W1/2000012——3.5
首
<1/150000
级
4.51.8W1/7000。69—7
等加
<1/120000
密
首
<1/100000
四级
22.5<1/4000。46—9
等加
《1/70000
密
6.2、控制点位的选定要求
一、相邻点之间应通视良好,其视线距障碍物的距离,角网二等不宜小于2m
;三和四等不宜小于1.5%
一级及一级以下,宜保证便于观测,以不受旁折光等影响为原则;
二、测距边位置的选择,应满足相应测距方法对地形等因素的要求。
三、觇标的高度应合理,作业应平安;
四、控制点应便于长期保存、加密、扩展和寻找
6.3、首级网及加密网等级和布网方式
在对该测区进展布网设计时,首级网我们采用国家二等网,按三角网形式布
设。加密网在二等根底上布设国家四等控制网,布设成三角网形式,由于该测区
地理环境比拟复杂,且在测区东、西部各有一个湖,给布网设计带来了困难,因
此在个别难控制的地区采用导线网的形式。
在对测区进展布网设计时,我们充分考虑了日后布设解析图根锁的要求,我
们所设计的两种方案在精度方面均到达1/120000,在密度方面,两种方案均在
测区布设四等点和原有三个二等点一起三角锁布满整个测区。
因此,此网可满足各项工程建立及日后解析图根锁(网)的要求。
具体网形及点为见地形图。
6.4、控制网精度估算过程及结果
(1)对三角网的解算及平差计算我们采用控制测量优化设计与平差软件2.13
版。
(2)用软件对三角网进展平差后可得两种方案精度结果分别为:
网号最弱边相对中误差最弱边
方案一1/250121DJ15-DJ24(井西
吴)
方案二1/234614DJU-DJ12
其余各边相对中误差及点位误差见附表。
6.5、最正确方案的选择
6.5・1、方案的设计
针对该测区地理环境,我们共设计了两种布网方案方案。
方案一:测区共布设四等点40个,其中包括3个国家二等水平控制点,原
有四等水平控制点9个,需重新埋石28个。同时测区需要建3个低型觇标,分
别为点DJ2,DJ9,DJ17,2个中型觇标,分别为点DJ6,DJ31,1个高型觇标,为
DJ4o
方案二:测区共布设四等点42个,其中包括3个国家二等水平控制点,原
有四等水准点8个,需重新埋石31个。同时测区需要建1个低型觇标,为点DJ24,
4个中型觇标,分别为点DJ30,DJ31,DJ33,DJ23,1个高型觇标,为点DJ5。
6・5・2、费用预估及精度评定
方最弱边相最大点位
费用标准(元人民币)
案对中误差误差(mm)
I2828.1X28=79186.8
标石选
II4160.91X28=116505.48
方埋
III5475.72X28=153320.16
案14.30
12051.69X3=36155.071/250121
觇标费
20491.08X2=40982.16
用总计
42915.08X1=42915.08
I2828.1X31=87671.1
标石选
II4160.91X31=128988.21
方埋
III5475.72X31=169747.32
案1/23461414.39
12051.69X1=12051.69
觇标费
20491.08X4=81964.32
用总计
42915.08X1=42915.08
备注:费用的计算以点为单位,工作内容包括:准备工作,选点,埋石,观测,
测定气象元素,绘点之记,计算。
6.5-3.两种方案优化设计后的精度统计(其余参数见附表)
网形及精度统计表
方案一:
工程名称:朔州市四等水准及高程网设计
网形及精度统计表
工程单位数据备注
平面点数个3
平面未知点数个37
方向观测设站数站40
方向观测总数个194
边长观测数条97
最大边长m3633.326MC(金孟点)-DJ4
最小边长m1181.305DJ19-DJ21(朱山)
验后平面单位权中误差
验后测角中误差A*
最大平凹点位中误差mm14.3U点名:DJ16
最大平面相邻点间误差mm11.30DJ5-DJ6
最大方位角误差1.14DJ1-DJ20
最大边长误差mm7.15DJ4-DJ5
最大边长比例误差1/250121DJ15-DJ24(井西吴)
高程点数个3
高程未知点数个37
高差观测数段97
验后高程单位权中误差mm
最大高程中误差mm17.22点名:DJ16
最大高程相邻点间误差mm16.92DJ4-DJ5
方案二:
工程名称:朔州市四等水准及高程网设计
网形及精度统计表
工程单位数据备注
平面点数个3
平面未知点数个39
方向观测设站数站42
方向观测总数个204
边长观测数条103
最大边长m3283.315DJ9-DJ29(东家姥)
最小边长m964.446DJ37(王家湾)-DJ38
验后平面单位权中误差
验后测知中误差
最大平面点位中误差mm14.39点名:DJ12
最大平面相邻点间误差mm12.07DJ7-DJ9
**,
最大万位用误差1.25DJ11-DJ12
最大边长误差mm6.72DJ2-DJ3
最大边长比例误差1/234614DJ11-DJ12
高程点数个3
高程未知点数个39
高差观测数段103
验后高程单位权中误差mm
最大高程中误差mm16.79点名:DJ13
最大高程相邻点间误差mm16.61DJ2-DJ3
6.5-4、方案的选取
在对两种方案进展精度、经济、技术等方面比拟后,我们可以得出第一种方
案在各方面均满足要求,故采用第一种方案。
七、高程控制
7.1、高程控制的一般规定
(一)测区的高程系统,宜采用1985国家高程基准。在已有高程控制网的地区
进展测量时,可沿用原高程系统;当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系
统。
(二)高程控制测量,可采用水准测量和电磁波测距三角高程测量。高程控制测
量等级的划分,应依次为二、三、四、五等。各等级视需要,均可作为测区的首
级高程控制。
(三)首级网应布设成环形网。当加密时,宜布设成附合路线或结点网。
(四)高程控制点间的距离,一般地区应为1〜3km,了业厂区、城镇建筑区宜
小于1km。但一个测区及周围至少应有3个高程控制点。应布设成环形网。当加
密时,宜布设成附合路线或结点网。
7.2、布网形式和要求
1)本测区以国家高等级水准点作为高程控制起算点,布设四等水准网,作为高
程控制,以满足测区高程控制开展的需要。
2)等外水准、测距高程导线,自四等水准联测点起开展不得超过2次。
3)四等水准观测采用DSZ3以上型号的水准仪,中丝法读数,各测段测站为偶数。
作业前须对水准仪和水准尺进展检校。
4)水准点示意图见图一(只对方案一)。总测段距离经估算大致为41.4km。
5)控制网也水准网的连测由相应水准点处采用三角测量的方法传递。实施方法
参考相关标准。
7.3、水准与三角高程网的联测精度估算(网型布设见图一)
网形及精度统计表
工程单位数据备注
平面点数个6
平面未知点数个34
方向观测设站数站40
方向观测总数个194
边长观测数条96
最大边长m3633.326MC(金孟点)-DJ4
最小边长m1181.305DJ19-DJ21(朱山)
验后平面单位权中误差
验后测角中误差
最大平面点位中误差mm12.61点名:DJ1
最大平面相邻点间误差mm10.87DJ2-DJ3
最大方位角误差1.13DJ1-DJ20
最大边长误差mm6.75DJ4—DJ5
最大边长比例误差1/250867DJ15-DJ24(井西吴)
高程点数个6
高程未知点数个34
岛差观测数段96
验后高程单位权中误差mm
最大高程中误差mm15.81点名:DJ1
最大高程相邻点间误差mm16.70DJ4-DJ5
八、技术依据。
8.1、技术依据
(1)平面采用1980年西安坐标系,高程采用1985年国家高程基准;
(2)?城市测量标准?(CJJ8-99);
(3)?工程测量标准?。(GB-50026-2007);
(4)ZBA75001?测绘咬术设计规定?。
8.2、现标及标石规格、材料和埋设方法
1)各等级三角点均应建立永久性的测量标志。
2)标石是三角点永久性的点位标志,标石中心应嵌入中心标志,中心标志代表
三角点的中心位置。
3)建造的觇标必须标形端正,标心和圆筒应与铅垂线平行,构造结实;内架与
基板构造密合;基面平整;内外架无接触。觇标的圆筒中心、回光台中心、标石
中心应位于同一铅垂线上,其最大偏离以标石中心的铅垂线为准,不得超过
0.lmo
4)应在橹柱的适当位置用色漆注明三角点的点名、等级、建造单位、建造年月;
无外架的墩标,那么用红漆写在仪器墩向南的侧而上。
5)造标埋石时要将点之记的点位说明,标石断面图的相关高度和有关数据填注
清楚。
标石采用四等三角点标石。
标石材料:
三角点标石应用混凝土灌制,或用一样规格的花岗石、青石等坚硬石料代替。
标石埋设要求:
(1)、盐碱地区埋设混凝十标石,须加涂沥青,以防腐蚀C
(2)、在泥土松软、地下水位较高的地区或沼泽地区埋设标石时,除应尽量选择
好埋石地点以外,应在盘石下边浇灌混凝土底层。
(3)、埋石时,须使各层标石的标志中心严格在同一铅垂线上,其偏差不大于
3mmo并用钢尺量取各层标石面间的垂直距离,填记于点之记的标石断面图中,
结果取至座米。
九、观测纲要
9.1、仪器的选择
序号仪器名称仪器型号备注
1自动安平水准仪DSZ3用于水准测量
2双面区格式木质用于水准测量
标尺
3经纬仪DJ2用于跨河水准测量
和高程导线测量
4光电测距仪用于高程导线测量
5全站仪TC405用于半卸控制
9.2、水平角观测
(一)、水平角观测所用的光学经纬仪,在作业前,应进展以下工程的检验:
(1)、照准部旋转轴正确,各位置气泡读数较差,DJ1型仪器不应超过
二格,DJ2型仪器不应超过一格;
(2)、光学测微器行差及隙动差,DJI型仪器不应大于1〃,DJ2型
仪器不应大于2〃;
(3)、水平轴不垂直于垂直轴之差,DJ1型仪器不应超过10〃,DJ2
型仪器不应超过15〃
(4)、垂直微动螺旋使用时,视准轴在水平方向上不产生偏移;
(5)、仪器的底部在照准部旋转时,无明显位移;
(6)、光学对点器的对中误差,不应大于1mm。
(二)、水平角观测前或观测后,应测定归心元素。测定时,投影示误三角形的
最长边,对于标石、仪器中心的投影不应大于5mm;对于照准圆筒中心的投影
不应大于10mm。投影完毕后,除标石中心外,其他各投影中心均应描绘两个观
测方向。角度元素应量至15〃,长度元素应量至1mm。
(三)、水平角观测宜采用方向观测法。当方向数不多于3个时,可不归零。各
测回间度盘和测微器位置的变换,应按标准执行,二等三角点水平角观测可采
用全组合测角法。
(四)、当测站的方向总数超过6个时,可进展分组观测。分组观测应包括两个
共同方向(其中一个为共同零方向)。其两组观测角值之差,不应大于同等级测
角中误差的2倍。分组观测的最后结果,应按等权分组观测进展测站平差。
(五)、水平角观测过程中,气泡中心位置偏离整置中心不宜超过1格。四等以
上的水平角观测,当观测方向的垂直角超过±3°的范围时,宜在测回间重新整
置气泡位置。
9.3、水准观测
(一)、水准测量的主要技术要求,应符合表有关的规定。
(二)、水准测量所使用的仪器及水准尺,应符合以下规定:
(1)、水准仪视准轴与水准管轴的夹角,DS1型不应超过15〃;,DS3型不应超
过20〃;
(2)、水准尺上的米间隔平均长与名义长之差,对于因瓦水准尺,不应超过
0.15mm,对于双面水准尺,不应超过0.5mm;
(3)、水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。墙水准点应
选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找、保存和引测。
十、工作进程计划表
工作过测量进程(月)
程123456789101112
准备工.
作
选点埋
石
观测
测定气
象儿系
绘点之
记
、计算
卜一、经费预算
1、埋石费用
方案一:
类型IIIIII
费用(元)2828.1X28=4160.91X28=5475.72X28=
79186.8116505.48153320.16
方案二:
类型IIIIII
费用(元)2828.1X314160.91X31=5475.72X31=
=87671.1128988.21169747.32
2、建标费用
方案一:
类型IIIIII
(12051.69X3)+(13957.93X3)+(15686.71X3)+
费用(20491.08X2)(22749.76X2)+(24429.46X2)
(元)+42915.08=120052.3146193.68=133566.94+48974.29=144893.34
方案二
类型In]]]
12051.69+(20491.0813957.93+(22749.7615686.71+(24429.46
费用(元)X4)+X4)+X4)+
42915.08=136931.0946193.68=151150.5748974.29=162378.84
3、水准测量费用
IIIIII
观测费用502.36X615.80X787.28X
28=14066.0828=18082.428=22043.84
注:埋石费用以点为单位,标石采用普通标石;观测费用以公里为单位总费用:
总费IIIIII
用
方案79186.8+120052.31+116505.48+133566.94+153320.16+144893.34
—14066.08=18082.4=22043.84=
213305.19268154.82320257.34
在测量过程中须用到的额外费用,随具体情况临时调整预算。
十二、上交资料清单
1、1:25000地形图2张(上附有所设计控制及水准网)
2、技术设计书
3、测量原始数据
附页一
方案一
网形及精度统计表
工程单位数据备注
平面点数个3
平面未知点数个37
方向观测设站数站-10
方向观测总数个194
边长观测数条97
最大边长m3633.326MC(金孟点)一DJ4
最小边长m1181.305DJ19-DJ21(朱山)
验后平面单位权中误差
验后测知中误差
最大平面点位中误差mm14.30点名:DJ16
最大平面相邻点间误差mm11.30DJ5-DJ6
最大方位角误差1.14DJ1-DJ20
最大边长误差mm7.15DJ4-DJ5
最大边长比例误差1/250121DJ15-DJ24(井西吴)
高程点数个3
高程未知点数个37
高差观测数段97
验后高程单位权中误差mm
最大高程中误差mm17.22点名:DJ16
最大高程相邻点间误差mm16.92DJ4-DJ5
优化设计模拟数据精度表
方位角中边长中误边长相对
测站照准点
误差(”)差(mm)中误差
MA(黄土打)DJ140.744.881/36万
MA(黄土打)DJ130.774.791/35万
MA(黄土打)DJ35(大黄山)0.624.371/39万
MA(黄土打)DJ25(茶场)0.704.171/32万
MB(万家海)DJ20.855.371/33万
MB(万家海)DJ30.575.621/44万
MB(万家海)DJ280.544.761/46万
MB(万家海)DJ270.534.631/43万
MB(万家海)DJ21侏山)0.465.431/51万
MB(万家海)DJ200.685.301/39万
MC(金孟点)DJ40.375.131/71万
MC(金孟点)DJ50.855.751/32万
MC(金孟点)DJ60.845.191/35万
MC(金孟点)DJ310.584.671/43万
MC(金孟点)DJ320.504.641/45万
MC(金孟点)DJ370.694.731/35万
DJ1DJ20.976.141/32万
DJIDJ2O1.145.721/27万
DJ2DJ30.626.721/43万
DJ2MB(万家海)0.855.371/33万
DJ2DJ200.755.471/40万
DJ2DJI0.976.141/32万
DJ3DJ40.665.931/37万
DJ3DJ280.665.761/37万
DJ3MB(万家海)0.575.621/44万
DJ3DJ20.626.721/43力
DJ4DJ30.665.931/37万
DJ4DJ280.555.531/42万
DJ4DJ290.465.901/47万
DJ4DJ310.565.791/42万
DJ4MC(金孟点)0.375.131/71万
DJ4DJ50.567.151/42万
DJ5DJ40.567.151/42万
DJ5MC(金孟点)0.855.751/32万
DJ5DJ60.756.451/39万
DJ6DJ50.756.451/39万
DJ6MC(金盂点)0.845.191/35万
DJ6DJ370.685.471/43万
DJ6DJ70.676.551/40万
DJ7DJ60.676.551/40万
DJ7DJ370.865.301/30万
DJ7DJ80.795.761/31万
DJ8DJ70.795.7G1/31万
DJ8DJ370.605.121/43万
DJ8DJ320.555.071/48万
DJ8DJ33(东家姥)0.635.171/39万
DJ8DJ360.615.351/37万
DJ8DJ90.796.171/34万
DJ9DJ80.796.171/34万
DJ9DJ360.815.291/37万
DJ9DJ1O1.085.181/25万
DJ10DJ91.085.181/25万
DJ1ODJ360.835.381/38万
DJ1ODJ110.816.401/35万
DJ11DJ1O0.816.401/35万
DJ11DJ360.735.841/36万
DJ11DJ120.866.141/31万
DJ12DJ130.735.561/34万
DJ12DJ35(大黄山)0.615.231/42万
DJ12DJ34(园艺场)0.605.531/38万
DJ12DJ360.525.841/47万
DJ12DJ110.866.14
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