工程测量任务和作用

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1、工程测量的任务及作用一、工程测量的定义工程测量是研究地球的形状、大小以及地表(包括地面、地下、海底和空间物体)的几何形状及其空间位置的科学。为人类了解自然、认识自然和能动地改造自然服务二、工程测量的内容(任务)测定(location):是指按照一定方法,使用测量仪器和工具,通过测量和计算确定地面点的位置(三维坐标),或把地球表面的形状测绘成地形图(数字或纸质地形图)。这些资料可供经济建设、规划设计、科学研究和国防建设使用,是认识自然的过程。测设(setting-out)(又称放样)是指通过测量把图纸上设计好的建筑物或构筑物(数据)标定于实地。作为施工的依据;测定地

2、面图纸(数据)这是改造自然的过程。测设三、工程测量分类——主要分支学科大地工程测量:Geodesy(GeodeticSurveying)地形工程测量(普通工程测量):Topographicsurveying摄影工程测量:Photogrammetry海洋工程测量:MarineSurveying工程测量:EngineeringSurveying地图制图学:Cartography测量在工程建设屮的作用工程测量是运用工程测量的基本原理和方法为各类建筑工程服务。口纸测图数字测图现代科技条件下的测量科学主耍贡献有激光红外测距、卫星全天候定位(GPS—GlobalPositio

3、ningSystem)、摄影与遥感、数字化测量技术及现代平差等。现代科技条件下的测绘学,是对地球整体及其表面和外层空间的物体与地理分布有关信息的采集,并赋予处理、管理、更新等过程的科学技术。测绘学获得的数据或图象成为可以储备、传播、应用的地球空间信息——地球空间信息工程学。工』运谏三卧段洲曼的任务IlK场测设计按th测绘电形田厂K,就工丸设—€>紘工放样.发工测受11运老管at厂安全蹙测,支形观刚第二节地面点位的表示方法一、地球的形状与大小(-)地表状况:(二)测量工作的基准线和基准面二、确定地面点位的方法1、地面点的高程2、地面点的坐标一、地球的形状与大小(-)

4、地表状况:1、地球(1)地球是南北极稍扁,赤道稍长,平均半径约为6371km的椭球.(2)地球的自然表面有高山、丘陵、平原、盆地、湖泊、河流和海洋等,呈现高低起伏的形态,(3)珠峰8844.43m,马里亚那海沟11022m其中海洋面积约占71%,陆地面积约占29%.地球自然形体:是一个不规则的几何体,海洋面积约占地球表面的71%,陆地面积约占29%。2、地球的物理特性仃)重力与铅垂线重力一一地球上质点所受万有引力与离心力的合力。铅垂线方向——重力方向。(2)水准面自由静止的水面,称为水准面。理想的静止的封闭曲面即:受重力作用的海水分子呈静止状态而形成的重力等位面,

5、重力等位面:物体沿该面运动时,重力不做功(如水在这个面上不会流动)水准面的性质:①水准面处处与其相应的垂线垂直。②潮汐影响,吋刻不同水准面高度不同。水准面有无穷个。③同一水准面上各点重力位能相等。水平面:与水准面相切的平面3)大地水准面:(是测量工作的基准面)将平均静止的海水面穿过岛屿、陆地所形成的闭合曲面。它是特定的重力等位面,它是唯一的。由于地表起伏以及地球内部质量分布不均匀,使铅垂线方向产牛不规则变化,故大地水准面是一个复杂的曲面(全球有100多米的高低起伏)4)大地体:大地水准面所包围的地球实体。代表了地球的形状和大小。由于其不规则,无法用数学公式表达。提

6、出问题:可否用一个形状和大小非常接近于大地体,并可用数学公式表示的几何形体来代替地球的形状3、参考椭球体:非常接近于大地体,并可用数学公式表示的几何形体(即旋转椭球)来代替地球的形状。旋转椭球:它由一个椭圆NESW绕其短轴NS旋转而成的形体。在图1-2中,0是椭球中心,NS是椭球的旋转轴,a是长半轴,b是短半轴。椭球体的形状和大小:椭球长半轴:a椭球短半轴:b椭球扁率:a=a-b/2参考椭球面:旋转椭球的表面,测量的投影面之一。旋转椭球元素:长半径a(或短半径b)和扁率a。我国目前采用的元素值为:长半径a=6378137m;短半径b=6356752m,扁率a=1:

7、298.257O4、圆球:当测区范围不大时,可近似地把地球椭球作为圆球,其半径R按下式计算:R=(2a+b)/3,其近似值为6371km。(二)测量工作的基准线和基准面测量工作的基准线一铅垂线。测量工作的基准面一大地水准面。测量内业计算的基准线一法线。测量内业计算的基准面一参考椭球面。二、确定地面点位的方法测量工作的中心任务是:确定地面点的空间位置。(测量工作的实质)点的空间位置:也可用地心空间三维坐标表示(地心坐标系一GPS坐标系统)。三、地面点的空间位置:可以用点在水准面或水平面上的位置(X,Y)及点到大地水准面的铅垂距离一一高程(II)來确定。如地面点:A(

8、X,Y,H

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