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平面控制网的布设.pptx

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资源描述

1、本章提要本章提要 本章讲述平面控制网的布设,目的是解决平面控制点位置的选择问题。内容涉及平面控制网的布设原则、布设方案;平面控制网的技术设计、精度估算;平面控制网的选点、造标埋石。重点重点 平面控制网的技术设计、精度估算平面控制网的技术设计、精度估算2.1 2.1 国家控制网的布设原理国家控制网的布设原理2.1.12.1.1 建立国家大地控制网的方法2.1.2 2.1.2 建立国家大地控制网的原则2.1.3 2.1.3 国家大地控制网的布设方案2.1.1 2.1.1 建立建立国家大地控制网的方法国家大地控制网的方法1.1.1.1.常规大地测量法常规大地测量法常规大地测量法常规大地测量法u 三角

2、测量三角测量三角测量三角测量测角测角测角测角u 三边测量三边测量三边测量三边测量测边测边测边测边u 边边边边 角角角角 网网网网边角同测边角同测边角同测边角同测u 导线测量导线测量导线测量导线测量测边测角测边测角测边测角测边测角2.2.2.2.天文测量天文测量天文测量天文测量2.1.1 建立国家大地控制网的方法建立国家大地控制网的方法3.3.现代大地测量技术现代大地测量技术uGPSGPS测量测量u 甚长基线干涉测量甚长基线干涉测量u 惯性测量惯性测量2.1.2 建立国家大地控制网的原则建立国家大地控制网的原则1.1.分级布网、逐级控制分级布网、逐级控制2.2.应有足够的精度应有足够的精度3.3

3、.应有一定的密度应有一定的密度 4.4.应有统一的规格应有统一的规格1.1.1.1.分级布网、逐级控制分级布网、逐级控制分级布网、逐级控制分级布网、逐级控制我国领土辽阔,地形复杂,不可能用最高精度我国领土辽阔,地形复杂,不可能用最高精度我国领土辽阔,地形复杂,不可能用最高精度我国领土辽阔,地形复杂,不可能用最高精度和较大密度的控制网一次布满全国。为了适时地保和较大密度的控制网一次布满全国。为了适时地保和较大密度的控制网一次布满全国。为了适时地保和较大密度的控制网一次布满全国。为了适时地保障国家经济建设和国防建设用图的需要,根据主次障国家经济建设和国防建设用图的需要,根据主次障国家经济建设和国防

4、建设用图的需要,根据主次障国家经济建设和国防建设用图的需要,根据主次缓急而采用分级布网、逐级控制的原则是十分必要缓急而采用分级布网、逐级控制的原则是十分必要缓急而采用分级布网、逐级控制的原则是十分必要缓急而采用分级布网、逐级控制的原则是十分必要的。即先以精度高而稀疏的一等三角锁尽可能沿经的。即先以精度高而稀疏的一等三角锁尽可能沿经的。即先以精度高而稀疏的一等三角锁尽可能沿经的。即先以精度高而稀疏的一等三角锁尽可能沿经纬线方向纵横交叉地迅速布满全国,形成统一的骨纬线方向纵横交叉地迅速布满全国,形成统一的骨纬线方向纵横交叉地迅速布满全国,形成统一的骨纬线方向纵横交叉地迅速布满全国,形成统一的骨干大

5、地控制网,然后在一等锁环内逐级(或同时)干大地控制网,然后在一等锁环内逐级(或同时)干大地控制网,然后在一等锁环内逐级(或同时)干大地控制网,然后在一等锁环内逐级(或同时)布设二、三、四等控制网。布设二、三、四等控制网。布设二、三、四等控制网。布设二、三、四等控制网。2.1.2 建立国家大地控制网的原则建立国家大地控制网的原则2.2.2.2.应有足够的精度应有足够的精度应有足够的精度应有足够的精度控制网的精度应根据需要和可能来确定。作为国控制网的精度应根据需要和可能来确定。作为国控制网的精度应根据需要和可能来确定。作为国控制网的精度应根据需要和可能来确定。作为国家大地控制网骨干的一等控制网,应

6、力求精度更高些家大地控制网骨干的一等控制网,应力求精度更高些家大地控制网骨干的一等控制网,应力求精度更高些家大地控制网骨干的一等控制网,应力求精度更高些才有利于为科学研究提供可靠的资料。才有利于为科学研究提供可靠的资料。才有利于为科学研究提供可靠的资料。才有利于为科学研究提供可靠的资料。为了保证国家控制网的精度,必须对起算数据和为了保证国家控制网的精度,必须对起算数据和为了保证国家控制网的精度,必须对起算数据和为了保证国家控制网的精度,必须对起算数据和观测元素的精度、网中图形角度的大小等,提出适当观测元素的精度、网中图形角度的大小等,提出适当观测元素的精度、网中图形角度的大小等,提出适当观测元

7、素的精度、网中图形角度的大小等,提出适当的要求和规定。这些要求和规定均列于的要求和规定。这些要求和规定均列于的要求和规定。这些要求和规定均列于的要求和规定。这些要求和规定均列于国家三角测国家三角测国家三角测国家三角测量和精密导线测量规范量和精密导线测量规范量和精密导线测量规范量和精密导线测量规范(以下简称国家规范)中。(以下简称国家规范)中。(以下简称国家规范)中。(以下简称国家规范)中。2.1.2 2.1.2 建立国家大地控制网的原则建立国家大地控制网的原则3.3.3.3.应有一定的密度应有一定的密度应有一定的密度应有一定的密度控制点的密度,主要根据测图方法及测图比例尺的控制点的密度,主要根

8、据测图方法及测图比例尺的大小而定。比如,用航测方法成图时,密度要求的经验大小而定。比如,用航测方法成图时,密度要求的经验数值见下表,表中的数据主要是根据经验得出的。数值见下表,表中的数据主要是根据经验得出的。各种比例尺航测成图时对平面控制点的密度要求各种比例尺航测成图时对平面控制点的密度要求 测图比例尺每幅图要求点数每个三角点控制面积三角网平均边长等级1:50 0001:25 0001:10 0003231约150km2约50km2约20km213km8km26km二等三等四等2.1.2 2.1.2 建立国家大地控制网的原则建立国家大地控制网的原则9由于控制网的边长与点的密度有关,所以在布由于

9、控制网的边长与点的密度有关,所以在布由于控制网的边长与点的密度有关,所以在布由于控制网的边长与点的密度有关,所以在布设控制网时,对点的密度要求是通过规定控制网的设控制网时,对点的密度要求是通过规定控制网的设控制网时,对点的密度要求是通过规定控制网的设控制网时,对点的密度要求是通过规定控制网的边长而体现出来的。对于三角网而言边长与点的密边长而体现出来的。对于三角网而言边长与点的密边长而体现出来的。对于三角网而言边长与点的密边长而体现出来的。对于三角网而言边长与点的密度(每个点的控制面积)之间的近似关系为度(每个点的控制面积)之间的近似关系为度(每个点的控制面积)之间的近似关系为度(每个点的控制面

10、积)之间的近似关系为将上表中的数据代入此式得出将上表中的数据代入此式得出将上表中的数据代入此式得出将上表中的数据代入此式得出 因此国家规范中规定,国家二、三等三角网的因此国家规范中规定,国家二、三等三角网的因此国家规范中规定,国家二、三等三角网的因此国家规范中规定,国家二、三等三角网的平均边长分别为平均边长分别为平均边长分别为平均边长分别为13km13km和和和和8km8km。2.1.2 2.1.2 建立国家大地控制网的原则建立国家大地控制网的原则4.4.4.4.应有统一的规格应有统一的规格应有统一的规格应有统一的规格由于我国三角锁网的规模巨大,必须有大量的由于我国三角锁网的规模巨大,必须有大

11、量的由于我国三角锁网的规模巨大,必须有大量的由于我国三角锁网的规模巨大,必须有大量的测量单位和作业人员分区同时进行作业,为此,测量单位和作业人员分区同时进行作业,为此,测量单位和作业人员分区同时进行作业,为此,测量单位和作业人员分区同时进行作业,为此,必须由国家制定统一的大地测量法式和作业规范必须由国家制定统一的大地测量法式和作业规范必须由国家制定统一的大地测量法式和作业规范必须由国家制定统一的大地测量法式和作业规范国家三角测量和精密导线测量规范国家三角测量和精密导线测量规范国家三角测量和精密导线测量规范国家三角测量和精密导线测量规范,作为建,作为建,作为建,作为建立全国统一技术规格的控制网的

12、依据。立全国统一技术规格的控制网的依据。立全国统一技术规格的控制网的依据。立全国统一技术规格的控制网的依据。返回本节首页2.1.2 2.1.2 建立国家大地控制网的原则建立国家大地控制网的原则2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 根据国家大地控制网施测时的测绘技术根据国家大地控制网施测时的测绘技术水平,我国决定采取传统的三角网作为水平水平,我国决定采取传统的三角网作为水平控制网的基本形式,只是在青藏高原特殊困控制网的基本形式,只是在青藏高原特殊困难的地区布设了一等电磁波测距导线。国家难的地区布设了一等电磁波测距导线。国家三角网的布设方案分为一、二、三、四等三角

13、网的布设方案分为一、二、三、四等4 4个个等级。等级。青藏高原导线2000国家GPS大地控制网布测图我国天文大地网与高精度GPS网联合平差上海锐普广告有限公司是中国第一家精品PPT设计机构。拥有国内顶尖的PPT制作技术、顶级的PPT设计团队,坚持精益求精、拒绝平庸的做事精神,帮助您实现美观、精致、严谨、动感的PPT展示效果,让您的PPT创造卓越价值。锐普PPT的设计理念:杜绝平庸、专做精品!100%专业;100%尽心;100%创意。锐普PPT服务领域:PPT公共模板设计;PPT个性模板设计;PPT稿件制作。RAPIDPPT,the leader of professional PPT desi

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21、级三角测量,并为地球科学研究提供资料。一等制二等以下各级三角测量,并为地球科学研究提供资料。一等三角锁尽可能沿经纬线方向布设成纵横交叉的网状图形,如下三角锁尽可能沿经纬线方向布设成纵横交叉的网状图形,如下图所示。图所示。一等锁在起算边两端点上精密测定了天文经纬度和一等锁在起算边两端点上精密测定了天文经纬度和天文方位角,作为起算方位角,用来控制锁、网中方位天文方位角,作为起算方位角,用来控制锁、网中方位角误差的积累。一等天文点测定的精度是:纬度测定中角误差的积累。一等天文点测定的精度是:纬度测定中误差误差,经度测定的中误差,经度测定的中误差,天文方位角测定,天文方位角测定的中误差的中误差。一等锁

22、两起算边之间的锁段长度一般为一等锁两起算边之间的锁段长度一般为200km200km左右,左右,锁段内的三角形个数一般为锁段内的三角形个数一般为16161717个。角度观测的精度,个。角度观测的精度,按一锁段三角形闭合差计算所得的测角中误差应小于按一锁段三角形闭合差计算所得的测角中误差应小于。一等锁一般采用单三角锁。根据地形条件,也可组一等锁一般采用单三角锁。根据地形条件,也可组成大地四边形或中点多边形,但对于不能显著提高精度成大地四边形或中点多边形,但对于不能显著提高精度的长对角线应尽量避免。一等锁的平均边长,山区一般的长对角线应尽量避免。一等锁的平均边长,山区一般约为约为25km25km,平

23、原区一般约为,平原区一般约为20km20km。1.1.一等三角锁布设方案一等三角锁布设方案2.二等三角锁、网布设方案二等三角网是在一等锁控制下布设的,它是国家三角网的全面基础,同时又是地形测图的基本控制。因此,必须兼顾精度和密度两个方面的要求。20世纪60年代以前,我国二等三角网曾采用二等基本锁和二等补充网的布置方案。即在一等锁环内,先布设沿经纬线纵横交叉的二等基本锁(见下图a),将一等锁环分为大致相等的4个区域。二等基本锁平均边长为1520km;按三角形闭合差计算所得的测角中误差小于士1.2。另在二等基本锁交叉处测量基线,精度为1:200000。2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案

24、国家大地控制网的布设方案 2.二等三角锁、网布设方案图a图b2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 在一等三角锁和二等基本锁控制下,布设平均边长约为13km的二等补充网。按三角形闭合差计算所得的测角中误差小于士2.5。20世纪60年代以来,二等网以全面三角网的形式布设在一等锁环内,四周与一等锁衔接,如上图b所示。为了控制边长和角度误差的积累,以保证二等网的精度,在二等网中央处测定了起算边及其两端点的天文经纬度和方位角,测定的精度与一等点相同。当一等锁环过大时,还在二等网的适当位置,酌情加测了起算边。二等网的平均边长为13km,由三角形闭合差计算所得的测角中误差小

25、于士1.0。由二等锁和旧二等网的主要技术指标可见,这种网的精度,远较二等全面网低。3三、四等三角网布设方案2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 三、四等三角网是在一、二等网控制下布设的,是为了加密控制点,以满足测图和工程建设的需要。三、四等点以高等级三角点为基础,尽可能采用插网方法布设,但也采用了插点方法布设,或越级布网。即在二等网内直接插入四等全面网,而不经过三等网的加密。三等网的平均边长为8km,四等网的边长在26km范围内变通。由三角形闭合差计算所得的测角中误差,三等为1.8,四等为 2.5。三、四等插网的图形结构如下图所示,图(a)中的三、四等插网,边

26、长较长,与高级网接边的图形大部分为直接相接,适用于测图比例尺较小,要求控制点密度不大的情况。图(b)中的三、四等插网,边长较短,低级网只附合于高级点而不直接与高级边相接,适用于大比例尺测图,要求控制点密度较大的情况。3三、四等三角网布设方案2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 (a)(b)3三、四等三角网布设方案2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 26(a)(b)三、四等三角点也可采用插点的形式加密,其图形结构如下图(a)所示。其中,插入A点的图形叫做三角形内插一点的典型图形;插入B、C两点的图形叫做三角形内外各插一点的典型

27、图形。插点的典型图形很多,这里不一一介绍。3三、四等三角网布设方案2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 3 3三、四等三角网布设方案三、四等三角网布设方案用插点方法加密三角点时,每一插点至少应由三个方向测定,且各方向均双向观测。同时要注意待定点的点位,因为点位对精度影响很大。规定插点点位在高级三角形内切圆心的附近,不得位于以三角形各顶点为圆心,角顶至内切圆心距离一半为半径所作圆的圆弧范围之内(上图(b)的斜线部分)。2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 4.国家三角锁、网的布设规格及其精度三角锁、网的布设规格及其精度见下表。表

28、中所列推算元素的精度,是在最不利的情况下三角网应达到的最低精度。国家三角锁、网布设规格及其精度 2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 3三、四等三角网布设方案用插点方法加密三角点时,每一插点至少应用插点方法加密三角点时,每一插点至少应由三个方向测定,且各方向均双向观测。同时要由三个方向测定,且各方向均双向观测。同时要注意待定点的点位,因为点位对精度影响很大。注意待定点的点位,因为点位对精度影响很大。规定插点点位在高级三角形内切圆心的附近,不规定插点点位在高级三角形内切圆心的附近,不得位于以三角形各顶点为圆心,角顶至内切圆心得位于以三角形各顶点为圆心,角顶至内切

29、圆心距离一半为半径所作圆的圆弧范围之内(距离一半为半径所作圆的圆弧范围之内(1818页页b b图图的斜线部分)。的斜线部分)。返回本节首页2.1.32.1.3 国家大地控制网的布设方案国家大地控制网的布设方案 工测控制网可分为两种:一种是在各项工程建设的规划设计阶段,为测绘大比例尺地形图和房地产管理测量而建立的控制网,叫做测图控制网;另一种是为工程建筑物的施工放样或变形观测等专门用途而建立的控制网,我们称其为专用控制网。建立这两种控制网时亦应遵守下列布网原则。2.2 工程测量控制网的布设原理工程测量控制网的布设原理1.1.分级布网、逐级控制分级布网、逐级控制 2.2.要有足够的精度要有足够的精

30、度 3.3.要有足够的密度要有足够的密度 4.4.要有统一的规格要有统一的规格2.2.1 2.2.1 工测控制网的分类工测控制网的分类1.1.分级布网、逐级控制分级布网、逐级控制对于工测控制网,通常先布设精度要求最高的对于工测控制网,通常先布设精度要求最高的首级控制网,随后根据测图需要,测区面积的大小首级控制网,随后根据测图需要,测区面积的大小再加密若干级较低精度的控制网。用于工程建筑物再加密若干级较低精度的控制网。用于工程建筑物放样的专用控制网,往往分二级布设。第一级作总放样的专用控制网,往往分二级布设。第一级作总体控制,第二级直接为建筑物放样而布设;用于变体控制,第二级直接为建筑物放样而布

31、设;用于变形观测或其他专门用途的控制网,通常无须分级。形观测或其他专门用途的控制网,通常无须分级。2.2.2 2.2.2 工测控制网的布设原则工测控制网的布设原则322.2.要有足够的精度要有足够的精度以工测控制网为例,一般要求最低一级控制网以工测控制网为例,一般要求最低一级控制网(四等网)的点位中误差能满足大比例尺(四等网)的点位中误差能满足大比例尺1:5001:500的测的测图要求。按图上图要求。按图上0.lmm0.lmm的绘制精度计算,这相当于地的绘制精度计算,这相当于地面上的点位精度为面上的点位精度为0.1500=50.1500=5(cmcm)。)。对于国家控制网而言,尽管观测精度很高

32、,但对于国家控制网而言,尽管观测精度很高,但由于边长比工测控制网长得多,待定点与起始点相由于边长比工测控制网长得多,待定点与起始点相距较远,因而点位中误差远大于工测控制网。距较远,因而点位中误差远大于工测控制网。2.2.2 2.2.2 工测控制网的布设原则工测控制网的布设原则3.要有足够的密度不论是工测控制网或专用控制网,都要求在测区内有足够多的控制点。如前所述,控制点的密度通常是用边长来表示的。城市测量规范中对于城市三角网平均边长的规定列于下表中。三角网的主要技术要求 等级平均边长(km)测角中误差()起算边相对中误差最弱边相对中误差二等91.01/300 0001/120 000三等51.

33、81/200 000(首级)1/120 000(加密)1/80 000四等22.51/120 000(首级)1/80 000(加密)1/45 000一级小三角二级小三角10.55101/40 0001/20 0001/20 0001/10 0002.2.2 2.2.2 工测控制网的布设原则工测控制网的布设原则4.4.要有统一的规格要有统一的规格为了使不同的工测部门施测的控制网能够互相为了使不同的工测部门施测的控制网能够互相利用、互相协调,也应制定统一的规范,如现行的利用、互相协调,也应制定统一的规范,如现行的城市测量规范城市测量规范和和工程测量规范工程测量规范。返回本节首页2.2.2 2.2.

34、2 工测控制网的布设原则工测控制网的布设原则1.三角网的布设方案工测三角网具有如下的特点:各等级三角网平均边长较相应等级的国家网边长显著地缩短;三角网的等级较多;各等级控制网均可作为测区的首级控制。三、四等三角网起算边相对中误差,按首级网和加密网分别对待。2.2.3 2.2.3 工测控制网的布设方案工测控制网的布设方案2.导线网的布设方案如下表。电磁波测距导线的主要技术要求电磁波测距导线的主要技术要求 等级附合导线长度(km)平均边长(m)每边测距中误差(mm)测角中误差()导线全长相对闭合差三等四等一级二级三级15103.62.41.53 0001 600300200120181815151

35、51.52.558121/60 0001/40 0001/14 0001/10 0001/6 000电磁波测距导线共分电磁波测距导线共分5 5个等级,其中的三、四等导线与个等级,其中的三、四等导线与三、四等三角网属于同一个等级。这三、四等三角网属于同一个等级。这5 5个等级的导线均个等级的导线均可作为某个测区的首级控制。可作为某个测区的首级控制。2.2.3 2.2.3 工测控制网的布设方案工测控制网的布设方案3.GPS网的布设方案等级平均距离(km)a(mm)b(110-6)最弱边相对中误差二等91021/120000三等51051/80000四等210101/45000一级110101/20

36、000二级115201/10000GPS网的主要技术要求 注:当边长小于200m时,边长中误差小于20mm。各等级GPS网相邻点间弦长精度式中 标准差(基线向量的弦长中误差mm)a 固定误差(mm)b 比例误差系数(110-6)d 相邻点间的距离(km)2.2.3 2.2.3 工测控制网的布设方案工测控制网的布设方案4.边角网的布设方案5.测边网的布设方案现阶段主要采用现阶段主要采用GPSGPS网结合电磁波测距网结合电磁波测距导线网的布设方案。导线网的布设方案。2.2.3 2.2.3 工测控制网的布设方案工测控制网的布设方案返回本节首页桥梁三角网桥梁三角网对于桥轴线方向的精度要求应高于其他方向

37、的精度,以利于提高桥墩放样的精度;隧道三角网隧道三角网则对垂直于直线隧道轴线方向的横向精度的要求高于其他方向的精度,以利于提高隧道贯通的精度;用于建设环形粒子加速器的专用控制网用于建设环形粒子加速器的专用控制网,其径向精度应高于其他方向的精度,以利于精确安装位于环形轨道上的磁块。专用控制网的布设特点专用控制网的布设特点 专用控制网的用途非常明确,因此建网时应根据特定的要求进行控制网的技术设计。例如:2.2.3 2.2.3 工测控制网的布设方案工测控制网的布设方案2.3 2.3 导线网的精度估算导线网的精度估算单位权中误差,与仪器精度、测量方法有关单位权中误差,与仪器精度、测量方法有关权倒数,与

38、图形有关权倒数,与图形有关2.3.1 2.3.1 精度估算的目的和方法精度估算的目的和方法精度估算的目的是推求控制网中边长、精度估算的目的是推求控制网中边长、方位角或点位坐标等的中误差,它们都方位角或点位坐标等的中误差,它们都是观测量平差值的函数,统称为推算元是观测量平差值的函数,统称为推算元素。素。1.公式估算法公式估算法2.程序估算法程序估算法目的方法1.公式估算法是针对某一类网形导出计算某种推算元素(例如最弱边长中误差)的普遍公式。且得出的结果都是近似的。而对另外一些推算元素,则难以得出有实用意义的公式。2.3.1 2.3.1 精度估算的目的和方法精度估算的目的和方法不仅能用于定量地估算

39、精度值,不仅能用于定量地估算精度值,而且能定性地表达出各主要因素而且能定性地表达出各主要因素对最后精度的影响,从而为网的对最后精度的影响,从而为网的设计提供有用的参考。设计提供有用的参考。以最小二乘法中条件分组平以最小二乘法中条件分组平差的精度计算公式为依据差的精度计算公式为依据公式估算法的优点公式估算法的优点推导估算公式的方法推导估算公式的方法2.程序估算法此法根据控制网略图,利用已有程序在计算机上进行计算。方法和步骤如下:在设计图上量取各未知点的近似坐标x,y,以起算数据一起反算出一套网中将要观测的边长、角度(水平方向)的模拟观测值。利用这套模拟观测值上机模拟平差。当计算进行到求出法方程系

40、数阵的逆(也就是平差未知数的协因数阵Qxx)之后,即可转入精度评定计算。在精度评定时,利用设计单位权中误差(一般为方向或角度观测中误差),代替正常平差时的验后单位权中误差,计算推算元素的精度。2.3.1 2.3.1 精度估算的目的和方法精度估算的目的和方法设计者可根据精度估算结果,修改设计方案,重新上机计算,直到设计方案实际可行,并满足精度要求。2.3.2 2.3.2 导线网的精度估算导线网的精度估算1.等边直伸导线的精度分析2.导线网的精度估算1)附合导线经角度闭合差分配后的端点中误差 下图所示的等边直伸附合导线,经过角度闭合差分配后的端点中误差包括两部分:1.等边直伸导线的精度分析观测误差

41、影响部分和起始数据误差影响部分式中,为导线边数;为边长测量的中误差;为测距系统误差系数;为导线全长;为测角中误差(以秒为单位);为边长的中误差;为起始方位角的中误差;为导线的平均边长。1.等边直伸导线的精度分析计算公式如下:测量数据引起的端点纵、横向中误差起算数据引起的端点纵、横向中误差导线的端点中误差为由上述公式可以看出,对于等边直伸附合导线而言,因测量误差而产生的端点纵向误差 完全是由量边的误差而引起的;端点的横向误差 完全是由测角的误差引起的。如果导线不是直伸的,则测角的误差也将对端点的纵向(指连结导线起点和终点的方向)误差产生影响,同样量边的误差也将对导线的横向误差产生影响。也就是说,

42、无论是纵向误差还是横向误差,都包含有两种观测量误差的影响。1.等边直伸导线的精度分析2)附合导线平差后的各边方位角中误差 现就 =1的情况算出不同的 和 对应的 值列于下表。直伸等边导线平差后各边方位角误差系数导线边号导线边数 46810121416123456789101112131415160.630.550.550.630.730.730.660.660.730.730.790.860.810.750.750.810.860.790.820.950.930.870.820.820.870.930.951.820.851.011.030.990.940.900.900.940.991.03

43、1.010.850.871.061.111.101.051.000.980.981.001.051.101.111.060.870.891.101.181.181.151.101.061.031.031.061.101.151.181.181.100.89平均0.590.710.800.880.951.021.091.等边直伸导线的精度分析可以看出可以看出:平差后各边方位角的精度最大仅相差约0.3(当 =16时);对于 =1216的导线,各边的 的平均值近似等于测角中误差 ;方位角精度的最强边当 10时在导线两端;方位角精度的最弱边大约在距两端点1/51/4导线全长的边上,如下图所示。3)附合

44、导线平差后中点的纵向中误差4)附合导线平差后中点的横向中误差因导线全长为,所以上式还可写成1.等边直伸导线的精度分析5)起始数据误差对附合导线平差后中点点位的影响起始数据误差对平差后的附合导线中点的纵、横误差也有影响,边长的误差对端点纵向中误差的影响为,则它对导线中点纵向误差产生的影响为至于起始方位角误差对中点产生的横向误差可以这样来理解:当从导线一端推算中点坐标时,产生的横向误差为而中点点位的平差值可以看做是从两端分别推算再取平均的结果。因而起始方位角误差对导线中点引起的横向误差为1.等边直伸导线的精度分析附合导线平差后中点的点位中误差应为6)附合导线端点纵横向中误差与中点纵横向中误差的比例

45、关系返回本节首页1.等边直伸导线的精度分析计算支导线终点点位误差的公式上式略去了起始数据误差的影响,其中 。由此式可见若不考虑起始数据误差,则在一定测量精度和边长的情况下,支导线终点点位误差与导线全长有关。这种关系如用图解表示可以看得更清楚。以城市四等电磁波测距导线为例。设导线测量的精度为 导线边长 分别为500、1 000、1 500和2 000m,导线总长为1l0km,代入上式计算支导线终点点位误差M。2.导线网的精度估算将所得结果以L为横坐标,以为M纵坐标作图,如下图所示。由图可知,这些曲线都近似于直线,因此,在一定的测量精度与平均边长情况下,导线终点点位误差M大致与导线长度L成正比。设

46、以长度L0为的导线终点点位误差M0作为单位权中误差,则长度为Li的导线终点点位的权Pi及其中误差Mi可按下列近似公式计算2.导线网的精度估算式中,。所以式中,Li是导线长Li以L0为单位时的长度。由上式可知,如果已知线路的权Pi,则可求出相应的单一线路长度Li;反之如果已知线路长度Li,则可求出相应的权Pi。现以下图所示的一级导线网为例,说明如何运用以上公式估算网中结点和最弱点的点位精度。图中A,B,C为已知点,N为结点。各线路长度如图所示。试估计结点N和最弱点W的点位中误差(不顾及起始数据误差影响)。2.导线网的精度估算 为了估计导线网中任意点的点位中误差,需设法将网化成单一导线,然后按加权

47、平均的原理计算待估点的权,再设法求出单位权中误差,最后即可求出待估点的中误差。设以lkm长的一级导线的端点点位中误差为单位权中误差,则上图中各段线路的等权线路L即为已知的线路长,所以 相应的权为 从线路BN和CN都可求得N点的坐标,如取其加权平均作为N点的坐标,则此坐标的权为 这个权值相应的虚拟等权线路长为 2.导线网的精度估算这就相当于把BN,CN两条线路合并成一条等权的线路,其长度为LBCN=0.74km,如55页图(b)中虚线所示。现在原导线网已成为一条单一导线A-BC,其等权线路长为 对于A-BC这条单一导线而言,其最弱点W应在导线中点,即距两端为 处。现在来求N点和W点的权。N点的坐

48、标可看做是从AN和BCN两条线路推算结果的加权平均,则N点的权为 W是导线的中点,其权应为线路AW的权的2倍,即2.导线网的精度估算再来计算单位权中误差即长为lkm的一级导线端点的点位中误差。设导线的平均边长为s=200m,测距精度为Ms=12mm,;则 于是结点M和最弱点N的点位中误差为 2.导线网的精度估算用同样的方法可以估算多结点的导线网的精度。但是这种方法不能解决全部导线网的精度估算问题,例如带有闭合环的导线网等图形。对于其中几类特殊的网形,有人提出过其他的一些估算方法,然而要估算任意导线网的精度,如今只能用电子计算机进行。对于某些典型的导线网,人们已用上述等权代替法以及其他的一些方法

49、进行了研究,其结论可作为设计导线网时的参考。2.导线网的精度估算 右图若干种典型导线网图形可转化为单一的等权线路。设附合在两个高级控制点之间的单一等边直伸导线的容许长度为1.00L,如右图a所示,则规定其他图形的最弱点点位误差与上述导线最弱点点位误差相等(亦即规定二者等权)的条件下,按等权代替法,算得各图形中高级点之间的容许长度及导线节的容许长度,它们的容许值分别在图中标出,网的最弱点位置以黑点标志。2.导线网的精度估算返回本节首页在进行导线网的初步设计时,若某一级单导线的规定容许长度为L,则同等级导线网中导线节的长度可由该图中所示的比例关系来规定。按这种方式设计导线网,其最弱点点位误差将等于

50、上图(a)中单导线的最弱点点位中误差。只要这一误差满足设计要求,则全部导线网的点位误差也必满足要求。2.导线网的精度估算2.5 2.5 工测控制网技术设计书的编制工测控制网技术设计书的编制2.2.1 2.2.1 技术设计的意义技术设计的意义2.2.2 2.2.2 技术设计的内容和方法技术设计的内容和方法国家大地控制网已经完成,只讨论工程平面控制网的技术设计。技术设计的意义技术设计的意义控制测量的技术设计是关系全局的重要环节,技术控制测量的技术设计是关系全局的重要环节,技术控制测量的技术设计是关系全局的重要环节,技术控制测量的技术设计是关系全局的重要环节,技术设计书是使控制网的布设既满足质量要求

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