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全站儀三角高程測(cè)量的方法與誤差分析研究畢業(yè)論文-wenkub.com

2025-06-16 21:03 本頁(yè)面
   

【正文】 朋友給了我無(wú)言的幫助,在這里請(qǐng)接受我的誠(chéng)摯謝意!同時(shí)也感謝學(xué)院為我提供了良好的做畢業(yè)設(shè)計(jì)的壞境。遇到問(wèn)題請(qǐng)教您,總說(shuō)能在第一是時(shí)間教我怎樣去思考解決問(wèn)題。希望隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,在不久的將來(lái),全站儀三角高程測(cè)量可以取代二等水準(zhǔn)測(cè)量。通過(guò)對(duì)全站儀三角高程測(cè)量的方法與誤差進(jìn)行分析比較,我們可以得出哪種方法在哪種情況下進(jìn)行測(cè)量得出的精度更高,通過(guò)研究我們得出了結(jié)論。中間觀(guān)測(cè)法全站儀三角高程與對(duì)向觀(guān)測(cè)法相比,中間觀(guān)測(cè)法不必量取儀器高和棱鏡高,減少了誤差來(lái)源,提高了精度。因此,為提高測(cè)量精度,可適當(dāng)增加測(cè)回?cái)?shù),以提高距離和豎直角的觀(guān)測(cè)精度。采用全站儀中點(diǎn)法測(cè)量高程, 相鄰兩點(diǎn)間可以不通視, 可靈活選取測(cè)站點(diǎn)位置,測(cè)站不需對(duì)中,不量?jī)x器高,可節(jié)約時(shí)間, 降低勞動(dòng)強(qiáng)度,較對(duì)向觀(guān)測(cè)更具明顯優(yōu)勢(shì)。3種高程測(cè)量方法中, 對(duì)向觀(guān)測(cè)和中點(diǎn)法觀(guān)測(cè)方法在距離小于1 200 m及測(cè)角小于30 (時(shí),其測(cè)量精度可滿(mǎn)足四等水準(zhǔn)精度要求, 而單向觀(guān)測(cè)距離小于800 m 時(shí)才滿(mǎn)足四等水準(zhǔn)精度要求。20176。2176。mm。按全站儀到測(cè)點(diǎn)的測(cè)距1 km計(jì)算。由式( 15) 可知, 全站儀中點(diǎn)法高程測(cè)量誤差與儀器精度(mS 、ma ) 、大氣折光系數(shù)誤差mK 及棱鏡高量取誤差mv 等有關(guān)??紤]到當(dāng)S1 1 000 m, S2 1 000 m 時(shí), 并且K 值在我國(guó)約為0. 08~ 0. 14,式中,的值約為10 2 到10 3可以忽略不計(jì)??紤]到當(dāng)S 1 000 m 時(shí), 并且K 值在我國(guó)約為0. 08 ~ 0. 14, 故 和的值約為10 2 mm, 可以忽略不計(jì), 則上式可簡(jiǎn)化為: 全站儀對(duì)向三角高程測(cè)量的中誤差根據(jù)誤差傳播定律, 對(duì)式(324) 進(jìn)行微分, 并轉(zhuǎn)變?yōu)橹姓`差關(guān)系式, 則式(324) 可變?yōu)? (4221)式中: m?? h 為往返觀(guān)測(cè)平均高差中誤差, mS往、mS返、m??往和m??返分別為往返斜距和堅(jiān)直角中誤差, mi往、mi返、mv往和mv返分別為往返儀器高和棱鏡高量取中誤差, 其他符號(hào)意義同前。為了解決這個(gè)問(wèn)題,采用對(duì)向觀(guān)測(cè)法,用往返測(cè)單向觀(guān)測(cè)值取平均值,得到的對(duì)向觀(guān)測(cè)中就不含有大氣折光系數(shù)k 的影響,因此在討論大氣折光誤差時(shí),只考慮k 值變化對(duì)單向高差的影響。 空.由以上分析得到一測(cè)回垂直角觀(guān)測(cè)誤差: 兩測(cè)回平均值中誤差(3)儀器高和棱鏡高量測(cè)誤差對(duì)高差的影響。39。(2)垂直角觀(guān)測(cè)誤差mα 的影響。根據(jù)高程測(cè)量原理, A 、B 兩點(diǎn)間的高差h 為:(334)式中符號(hào)意義同前。在全站儀進(jìn)行往返測(cè)量時(shí), 如果觀(guān)測(cè)是在相同氣象條件下進(jìn)行的, 特別是在同一時(shí)間進(jìn)行, 則可假定大氣折光系數(shù)對(duì)于反向觀(guān)測(cè)基本相同, 因此。將全站儀置于A 點(diǎn), 棱鏡置于B 點(diǎn), 測(cè)得A、B 兩點(diǎn)間的高差hAB , hAB 稱(chēng)為往測(cè)高差。 將反光棱鏡置于B 點(diǎn), 量得棱鏡高為v 。 當(dāng)s=100Km時(shí),h=。因此在上述地區(qū)或一般地區(qū)如果高程精度要求不是很高時(shí),常采用三角高程測(cè)量地方法傳遞高程。具有該功能的全站儀如今已大量應(yīng)用在精度要求較高的精密工程測(cè)量、變形監(jiān)測(cè)以及無(wú)人值守等測(cè)量工作中,例如特大型構(gòu)筑物監(jiān)控、地鐵監(jiān)控、隧道監(jiān)測(cè)、大壩變形監(jiān)測(cè)等。另外,測(cè)站點(diǎn)選在中間,可以有效地減弱或消除地球曲率和大氣折光對(duì)高差測(cè)量的影響,又進(jìn)一步提高了精度?! ∪緝x的工作特點(diǎn):  能同時(shí)測(cè)角、測(cè)距并自動(dòng)記錄測(cè)量數(shù)據(jù);  設(shè)有各種野外應(yīng)用程序,能在測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)得到歸算結(jié)果;  能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流;儀GTS710,圖4為蔡司Elta R系列工程全站儀,圖5為徠卡TPS1100系列智能全站儀。全站儀自動(dòng)化程度高,功能多,精度好,通過(guò)配置適當(dāng)?shù)慕涌冢墒挂巴獠杉臏y(cè)量數(shù)據(jù)直接進(jìn)入計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理或進(jìn)入自動(dòng)化繪圖系統(tǒng)。對(duì)各種施工條件下的三角高程測(cè)量方法:高程放樣測(cè)量、后方交會(huì)三角高程測(cè)量、懸高測(cè)量等進(jìn)行了介紹和探討,實(shí)踐表明,全站儀三角高程測(cè)量完全可以取代三、四等水準(zhǔn)測(cè)量,并有取代二等水準(zhǔn)儀的趨勢(shì)。目前,隨著電子全站儀在測(cè)繪行業(yè)和工程施工單位的普及和其智能化發(fā)展方向的日益明顯,利用全站儀進(jìn)行三角高程測(cè)量的方法因其不受地形影響、施測(cè)速度快等優(yōu)點(diǎn)而被越來(lái)越多的工程測(cè)量技術(shù)人員所關(guān)注和應(yīng)用。近年來(lái), 人們對(duì)全站儀已有了更深入地認(rèn)識(shí),對(duì)全站儀在高程測(cè)量方面的應(yīng)用已有了大量研究,其方法有全站儀單向和對(duì)向三角高程測(cè)量。 全站儀三角高程測(cè)量的研究發(fā)展與現(xiàn)狀因自從上世紀(jì)九十年代開(kāi)始, 全站儀越來(lái)越普及, 到如今已被廣泛使用于地形圖測(cè)量和工程施工測(cè)量中, 使用跟蹤桿配合全站儀測(cè)量高程的方法也越來(lái)越被測(cè)繪工作者所采用。因此, 有研究者提出全站儀中點(diǎn)法高程測(cè)量, 此方法將全站像水準(zhǔn)儀一樣任意置站, 而不是將其置在已知高程點(diǎn)上, 在不量取儀器高的情況下, 利用三角高程測(cè)量原理測(cè)出待測(cè)點(diǎn)的高程。近年來(lái), 人們對(duì)全站儀已有了更深入地認(rèn)識(shí), 對(duì)全站儀在高程測(cè)量方面的應(yīng)用已有了大量研究, 其方法有全站儀單向和對(duì)向三角高程測(cè)量。 Precision analysi目錄摘 要 IAbstract II第一章 緒 論 1 前言 1 全站儀三角高程測(cè)量的研究發(fā)展與現(xiàn)狀 2 研究的意義及其在工程上的應(yīng)用 3第二章 全站儀三角高程測(cè)量 4 全站儀的介紹與使用 4 三角高程測(cè)量的發(fā)展史 5 三角高程測(cè)量的基本原理 5第三章 全站儀三角高程測(cè)量的方法 8 單向觀(guān)測(cè) 8 雙向觀(guān)測(cè) 9 中間自由設(shè)站觀(guān)測(cè) 10第四章 誤差分析 12 影響誤差的因子 12 誤差分析 13 13 全站儀對(duì)向三角高程測(cè)量的中誤差 14 全站儀中點(diǎn)法高程測(cè)量的中誤差 14結(jié)論與展望 18參考文獻(xiàn) 20致謝
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