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文档简介

1、,测量学基本知识,一测量学的任务及其在工程中的作用 测量学是研究地球的形状和大小以及确定地面点位置的科学。它的主要内容包括测定和测设两部分。测定就是使用测量仪器和工具,将测区内的地物和地貌缩绘成地形图,供规划设计、工程建设和国防建设使用。测设(也称放样)就是把图上设计好的建筑物和构筑物的位置标定到实地上去,以便于施工。 测量学的许多分支学科:大地测量学;地形测量学;摄影测量学(航空摄影测量学、地面摄影测量学、水下摄影测量学和航天摄影测量学等);海洋测绘学;工程测量学;矿山测量学;制图学。随着遥感(RS)、卫星全球定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)等新技术的不断发展,新的测量分支学科将不

2、断涌现。,二、地面点位的确定 地球上最高的珠穆朗玛峰,高出海水面8846.27 m,最低的马里亚纳海沟,低于海水面11022 m。这些高低起伏与巨大的地球半径(平均为6371 km)相比,可以忽略不计。地球上陆地面积仅占整个地球表面的29%,而海洋面积占了71%,可以认为地球是被静止的海水面所包围的球体。 由于地球的自转运动,地球上任一点都受到地球引力和离心力的双重作用,这两个力的合力,称为重力。重力的方向线称为铅垂线,铅垂线是测量工作的基准线。静止的水面所形成的曲面称为水准面。过水准面上的任意一点所作的铅垂线,在该点均与水准面正交。与水准面相切的平面称为水平面。由于水面可高可低,因此水准面有

3、无穷多个,其中与平均海水面重合并向陆地延伸所形成的封闭曲面,称为大地水准面。大地水准面是测量工作的基准面。由大地水准面所包围的地球形体,称为大地体,它代表了地球的自然形状和大小。,大地水准面与地球自然表面相比,可称得上是一个光滑的曲面。但由于地球内部质量分布的不均匀性,使得铅垂线的方向产生不规则的变化,结果大地水准面就变成了一个有微小起伏变化的、不规则的复杂曲面。为了计算和绘图方便,通常选择一个非常接近于大地水准面、并可用数学式表示的几何曲面来代表地球的形状,这个面称为旋转椭球体面或地球椭球体面。 我国解放前采用海福特椭球,解放后曾采用前苏联的克拉索夫斯基椭球,并选择西安附近的泾阳县永乐镇某点

4、作为大地原点,建立“1980年国家大地坐标系”。 因地球椭球扁率很小,所以当测区范围不大时,可将地球视为圆球,其半径为6371 km。,第一章 绪 论,三、 地面点位置的表示方法 测量工作的基本任务是确定地面点的位置。确定地面点的空间位置需要三个量,即平面坐标和高程。 (一) 平面坐标 1、 地理坐标 通过地轴和地球上任意一点P的平面与地球表面的交线称为P点的真子午线或经线。通过英国格林尼治天文台的子午线,称为首子午线。垂直于地轴的各平面与地球表面的交线,称为纬线。,过地心且与地轴垂直的平面称为赤道面,赤道面与地球表面的交线称为赤道。 经度从首子午线起算,向东为东经(0-180),向西为西经(

5、0-180),经度通常用符号表示;纬度从赤道起算,向北为北纬(0-90),向南为南纬(0-90),纬度通常用符号表示。,2、 平面直角坐标 大地水准面虽是曲面,但当测量区域较小(如在半径小于10km的范围内)时,可以将其当做平面来看待。在这种情况下,地面点的位置可用平面直角坐标表示。右图为测量工作中采用的坐标系。规定南北方向为纵轴,记为x轴,x轴向北为正,向南为负;以东西方向为横轴,记为y轴,y轴向东为正,向西为负。测量坐标系的、象限为顺时针方向编号。测量坐标系与数学坐标系的规定是不同的,其目的是为了便于定向,可以不改变数学公式而直接将其应用于测量计算中。和Y地面某点P的平面位置可用X和Y表示

6、。,(二) 高程 1、 绝对高程 地面点到大地水准面的铅垂 距离,称为该点的绝对高程或海 拔。两点间的高程差,称为高差。 两点间的高程差 h=H2-H1。,2、 假定高程 在局部地区或某项工程建设中,当引测绝对高程有困难时,可以任意假定一个水准面为高程起算面。从某点到假定水准面的垂直距离,称为该点的假定高程或相对高程。采用假定高程时,应先在测区内选定一个高程基准点并确定其假定高程值,再以它为基准 推算其他各点的假定高程。,三、测量学定义及学科分类 1测量学(surveying)的定义 根据它的任务与作用,包括两个方面: 测定(测绘)(location) 测设(放样)(seting-out),2

7、测量学科的分类 大地测量学 普通测量学(地形测量学) 摄影测量学 海洋测绘学 工程测量学 制图学,2目前测量学发展状况及展望 测量室内外一体化。 GPS(Global positioning system) RS(Remote sense) GIS (Geographic information system) 3S技术的结合 数字地球(Digital Earth)的概念。,确定地面点的空间位置需要用三个量,在测量工作中一般用: 某点在基准面上投影位置(x,y) 该点离基准面高度(H),四测量工作的基准面,1.地球的形状 1)天圆地方 2)天如斗笠,地如覆盘 3)麦哲伦环球航行证实地球是球体

8、西班牙 大西洋 南美洲 太平洋 好望角 印度洋 菲律宾群岛 4)被静止的海水面所包围的球体。,2测量工作基准面大地水准面。 水准面静止海水面所形成的封闭曲面。 大地水准面其中通过平均海水面的那个水准面,即测量工作基准面,图形:水准面及大地水准面图,水准面的特性处处与铅垂线正交、封闭的重力等位曲面。 测量工作的基准线铅垂线,3测量计算基准面旋转椭球 由椭圆(长半轴a,短半轴b)绕b轴旋转而成的椭球体。可用数学式表示的光滑曲面。,五地面点位置的表示方法,(一)平面坐标 1.地理坐标(属于球面坐标系统) 适用于:在地球椭球面上确定点位。分为: 1)天文地理坐标(天文经度 ,天文纬度 ) 2)大地地理

9、坐标(大地经度B,大地纬度L ),2.平面直角坐标系 适用于:研究范围较小。,不同点: 1测量上北方向为X轴正向,东方向为Y轴正向。 2角度方向顺时针度量;象限顺时针编号。 相同点: 数学中的三角公式在测量中可直接应用。,坐标系的异同:,适用于:研究范围较大。 (1)高斯投影方法:目的是将椭球面投影到平面上。使投影带的中央子午线与横置圆柱体相切,展开后为X轴,向北为正;赤道投影展开后为Y轴,向东为正。,3.高斯平面直角坐标系,图形:高斯投影方法图一,图形:高斯投影方法图二,投影,剪开,展平,(2)高斯平面直角坐标,6带的划分 为限制高斯投影离中央子午线愈远,长度变形愈大的缺点,从经度0开始,将

10、整个地球分成60个带,6为一带。,计算公式: =6N-3 中央子午线经度 N投影带号。,3带的划分 若仍不能满足精度要求,可进行3 带(或1.5 带)的划分。 3 带计算公式: =3N 中央子午线经度 N投影带号。,方法: 1)先将自然值的横坐标Y加上500000米; 2)再在新的横坐标Y之前标以2位数的带号。,(3) 我国高斯平面直角坐标的表示方法,我国大地原点位于 陕省泾阳县永乐镇。 我国统一采用的坐标系为“1980年国家坐标系”。,大地原点:全国统一坐标的起算点。,WGS-84坐标系 WGS-84坐标系是全球定位系统(GPS)采用的坐标系,属于地心空间直角坐标系。其原点是地球质心,Z轴指

11、向BIH1984.0定义的协议地球极(CIP)方向,X轴指向BIH1984.0的零子午面和CIP赤道的交点,Y轴垂直于X,Z轴. X,Y,Z轴构成右手直角坐标系。,例:国家高斯平面点P(2633586.693,38514366.157)所表示的意义: (1)表示点P在高斯平面上至赤道的距离; X=2633586.693米 (2)其投影带的带号为38 、P点离38带的纵轴X轴的实际坐标Y=514366.157-500000= 14366.157米,(二) 地面点的高程1.绝对高程H:到大地水准面的铅垂距离。2.假定(相对)高程H:到假定水准面的铅垂距离。3.高差:hAB=HB-HA=HB-HA,

12、主要有: (1)1985国家高程系统 (2)1956黄海高程系统 (3)地方高程系统。 注:水准原点:青岛市观象山 H0= 72.260m(85黄海系) = 72.289m(56黄海系),4. 我国的高程系统,五测量的基本工作 测角、量边、测高差 六测量工作中用水平面代替水准面的限度 1对水平角、距离的影响两点距离10Km内,可用水平面代替水准面。 2对高程的影响即使距离很短也要顾及地球曲率的影响。,AE点控制点 116点地物特征点、即碎部点。,七测量工作的基本原则,(一)控制测量 平面控制测量、高程控制测量 (二)碎部测量 碎部点:表示地物形态变化的地物特征点 测定碎部点的坐标,(三)测量工

13、作的基本原则,布局上:由整体到局部 精度上:由高级到低级 次序上:先控制后碎部,测量工作的又一原则:,“前一步工作未作检核,不进行下一步工作”。,四.角度与弧度的换算关系,八、 直线方向,直线方向:确定一直线与标准方向间角度关系 一、标准方向的种类 1 真子午线方向(真北方向) 地球表面某点的真子午线的切线方向 2 磁子午线方向(磁北方向) 地球表面某点上磁针所指的方向为该点的磁子午线方向。 3 坐标纵线方向(坐标北方向) 测量工作中采用高斯直角坐标系,坐标纵线北端所指的方向为坐标北方向。,磁偏角:某点的磁子午线方向和真子午线方向间的夹角。 子午线收敛角:地表某点的真子午线方向与该点坐标纵线之间的夹角。,九、表示直线方向的方法 1.方位角 定义:由标准方向的北端顺时针方向量到某直线的夹角,称为该直线的方位角,真方位角 磁方位角 坐标方位角,三种方位角的关系: A=Am+ A=+,正、反坐标方位角关系: AB= AB180,图形:正反方位角关系

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