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相似文献
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1.
矿山测量中,倾斜巷道测设腰线,一般有两种方法,一种是用倾斜仪(半圆仪)测设,另一种用经纬仪测设,前者精度较低,只能用于精度要求不高的巷道,后者精度很高,一般主要巷道或贯通巷道,均采  相似文献   

2.
在矿井倾斜巷道里,用经纬仪标设腰线时的改正数公式为:Δh=Ktgδtgβ/2该式三数相乘,计算很繁。在实践中我们刻制了一支简便计算尺,在井下使用甚为方便。现介绍如下:将上式取对数:lgΔh=lgK lgtgδ lgtgβ/2  相似文献   

3.
甲、隧洞测中心线及检查断面一、一般测中心线及检查断面情况、存在问题隧洞开挖首先要有中心线及腰线(高程线),根据中心线来布眼、放炮,过去给中线是用经纬仪用红铅油划在洞顶及掌子面,或予先在洞顶设中心控制点(在洞顶凿一孔放入木桩钉),有支衬时可将中心钉设在横梁上,至少2个,间距约15公只左右,用小垂球法以目测三点成一直线,划在掌子面上,腰线是用水准仪以红铅油划在洞两侧或掌子面上,有支撑时  相似文献   

4.
1 曲线测设的基本方法及其历史局限性 曲线测设是工程建筑的组成部分之一。在铁路和公路线路测量中,曲线测设主要是指其线路由一个方向转到另一个方向时,必须用曲线连接,才能使车辆平稳、安全地运行,这种连接不同方向的线路的曲线,称为平面曲线。同样,铁路线路的纵断面是由不同坡度连接的。当相邻的坡度值的代数差超过一定值时,在变坡点处,也必须用曲线连接。这种连接不同坡度的曲线称为竖曲线。 我们主要讨论的是平面曲线测设工作。曲线的测设通常是分两步进行的。首先是测设曲线的主要点,然后进行曲线的详细测设。在实地测绘前,必须进行曲线的要素及其主要点的里程计算,在这里不进行详细讨论。当曲线的主要点测设完毕后,即可进行曲线的细部测设。  相似文献   

5.
(一)关于软片变形改正目前作业中为了减少量测工作量,每条航线仅量测首末两片的框标距,若首末两片的框标距之差△l_x与△l_y都小于0.20mm时,便取平均值对软片进行改正。当△l_x或△l_y大于0.20mm时,再在航线中间加测一片,取其中数,进行改正。这种作业只有在各片的变形规律很接近  相似文献   

6.
根据伪倾角法标设腰线的原理,推导出圆曲线斜巷腰线标定的伪倾角计算公式。  相似文献   

7.
DJQ6E型曲线测设经纬仪张瑞欣(北京光学仪器厂101149)一、概述交通、水利在国民经济建设中占有重要的地位,随着我国经济的发展,铁路、公路、农田水利建设迅速增长.上述工程建设中曲线部分的放样工作是不可缺少的、曲线测设一般用偏角法来完成,工作烦琐且...  相似文献   

8.
目前,GPS技术应用已比较普遍,控制测量一般不再建造觇标,特别是高标,但原有的觇标还大量存在,高标设站和定向照准还大量使用,觇标仍然发挥着不可替代的重要作用。在觇标归心投影测量中,利用全站仪或测距仪按极坐标法操作,来代替传统的经纬仪3点120°或4点90°投影法,更简单快捷。   将全站仪设置于便于照准标石和标顶的位置(观测标顶的垂直角一般不要大于30°),精确测定仪器至标石和标心柱的距离(测标心柱时可将棱镜头倒置于标心柱的下端)。在标石上架设平板仪,安置投影纸(高标可直接把投影纸置于观测台上),分别用盘左和盘右瞄准标石和标心柱,在投影纸上各描绘两点并取中绘出标石和标心柱的方向线(可重复检核一次),然后,将棱镜头置于标石和标心柱的方向线上。为准确操作,可自制一种小工具,用纸壳或化学制品薄片,绘一与棱镜头套管半径相同的圆圈。在标石、标心柱方向线上各取一点,将圆心分别与该点重合,并把棱镜套管与圆圈套合,面向全站仪,精确测定距离,计算其与原测仪器至标石、标心柱距离之差,用三角板进行延长或缩短,最后确定标石和标心柱在投影纸上的位置。如在观测台上,可将投影纸上的标石点反刺在观测台上,以便架设仪器。   上述方法较常规经纬仪投影有明显优点:一是只设一站,位置易于选择,避免了多次设站的困难,对位于陡山、屋顶和林木间的点位犹为方便;二是时间短,十分钟足够,而常规法投影,一般需半小时;三是精度有保证。以3点法为例,规范规定,标石和标心柱投影的示误三角形的边长不超过5 mm和10 mm,则其内接圆半径分别为1.4 mm和2.9 mm。经估算和检查,此种方法的投点中误差分别在1 mm和2 mm以内,完全可以达到传统方法投影的精度。 (青岛市勘察测绘研究院 王清桐)  相似文献   

9.
随着城市建设的发展,城市各种地下管道设置日益繁多,一般在一条道路的两侧都有好几条不同用途的管道,因此对管道位置要求日益提高,根据规范要求,沿管道纵方向误差不得大于1/2000,管道横向误差不得大于±2cm,从这套数据看横向要求比纵向要严得多,因此在测设管道时,应注意测设方法和精度以及数据采集的方法。 管道中线位置正确性,决定于管道交点(管道起点,终点和转向点)的位置是否正确,一般管道交点位置是在设计时确定的,而测设任务就是将图纸上已设计好的管道交点位置正确的在地上标  相似文献   

10.
介绍了控制基标在地铁建设中的作用和测设步骤,总结了铺轨基标归化改正计算的理论依据和基本计算方法,建立了数学模型。同时在VB6.0环境下编程,实现了归化改正点位的自动判定以及改正值的自动计算,介绍了编程原理,并提供了流程图及工程实例。  相似文献   

11.
在道路、管道、地下工程、场地平整等工程施工中,经常需要在地面上测设设计的坡度线。工程测量中已知坡度线的测设大都采用倾斜视线法,考虑到实际施工工作中精度和效率等因素,提出采用扇形视线法测设坡度线,文中对该方法的使用注意事项做详细的介绍。通过实际施工应用,证明扇形视线法具有较高的应用价值。  相似文献   

12.
本刊二卷三期所载储承祖同志“地形测量方法的商榷”一文提出以小平板配合经纬仪进行地形测量的方法,并介绍了“距离改正盘”的制法、用法,用意是好的;但是原作者对于他所批谇的另一种测图方法——经纬仪测绘法[即将经纬仪设置在测站点上,测读地形点的水平角、距离、高程(垂直角),并将小平板整置在测站近傍,以分度器定方向、上点、实地抅绘的方法],并未经过科学的实验与分析,而仅是在列举一连串武断的数据与错误的工作方法以后就  相似文献   

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在农田基本建设中,常常要碰到曲线测设的事情,例如疏浚河道,砌石护岸,开挖渠道,修筑拖拉机路等工程的定线。按照一般的方法,首先要用经纬仪测出转角,然后经过一定的计算,再用经纬仪放样,这对于公社和大队的农民测量员来说,由于仪器缺少,操作繁复,施工检查复测较麻烦。因此有很大的困难。  相似文献   

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在供建筑设计需要而施测的局部大比例尺地形图时,以往我们一直沿用平台仪或小平板配合经纬仪进行工作。但由于测图比例尺大(一般在1:2000至l:200),对立尺点的距离和高差的精度要求甚高,特别是处于地形复杂等不利条件下,平台仪的使用常受到限制。至于小平板与经纬仪配合使用,又因测站对中的矛盾,偏心视距改化至测站中心亦颇麻烦。为此我们试制了一种“图上定点器”代替小平板仪作业,效果良好。  相似文献   

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首阳山电厂新建铁路专用线,从首阳山车站西头陇海上行线上出岔,沿途经过一片小树林、废弃的砖窑厂和庄稼地等,通视条件不太好,采用普通经纬仪测设曲线不太方便。于是,尝试了采用全站仪进行测设。这次使用的全站仪是徕卡TC905L,角度测量精度属于J2级经纬仪,测距仪的精度属于Ⅰ级。  相似文献   

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在地形测量中,我们一般都是采用经纬仪配合小平板进行。此时,为了求得某个地形或地物点的标高,就必须将经纬仪所在点的高程加(或减)上由经纬仪点至地形或地物点的高差。然而,经纬仪所在地点(地形测量控制点)的高程数值绝大部分都非整数,而带有一定的另数,如几百或几  相似文献   

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中国与乌克兰联合研制的SC-4解析测图仪,操作方便,而且量测精 度高。但是早期的SC-4解析测图仪有时会产生测标漂移的故障。我们通过对故障原因的分 析,找到了解决办法。   故障的表现。开机后,对仪器进行内定向,利用 x、y手轮与脚开关分别照 准航片的四个角 框标,再发出指令让测标沿四个框标任意往复行进,然后给一指令,让测标照准任意一框标 点。正常情况下,左右测标分别切准各自航片的框标中点,见图 1。当测标发生漂移时,它 便不能正确返回各自的框标中心。一般情况下其中一个测标会漂移,少数情况下左右测标均 发生漂移。  相似文献   

18.
目前地形测图工作还很多单位采用经纬仪和小平板配合施测。由于这两种仪器不能同时整置在测站中心,因而偏心对距离的影响在大比例尺测图中常超出图上容许范围,而必须加以改正。计算改正值的方法虽有多种,而以下述图解法较为简便。  相似文献   

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用于非量测相机的相对定向公式   总被引:1,自引:0,他引:1  
在近景摄影测量中,用非量测相机获取的资料进行相对定向时将会遇到两个困难,一是如何计算相对定向元素的初始值;二是非量测相机设框标和严格的主距。本文提出了一种解决上述问题的算法。从共面条件出发,采用直接线性变换算法导出确定相对定向元素的公式;在相对定向方程中象主点坐标和主距的改正值均作为未知数。当答解上述方程时,为了削弱方程系数的相关性,必须根据若干象片组成的不同立体象对建立联立方程。该算法的实时计算程序已在C-100解析测图仪上研制成功,并且已取得满意的结果。  相似文献   

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小水电站地形图测绘是水电站设计的基础和依据,其精度直接影响着工程的设计质量。一、平面控制测量小水电站地形图测量由于测图面积小,又不具备联测国家等级平面控制点(包括等级三角点和导线点)的条件,所以在施测控制网时应尽量布设成经纬仪闭合导线,这样可以提高测图控制的精度。大多数小水电站是利用渠道自然落差引水发电的,就工程的布局来说起伏较大。一般水电站前池布置在相对较高的位置,机房、尾水渠在最低处,其发电水头(高差)一般在十几米和几十米之间,这样,在选择控制点时尽量使相邻控制点间的高差不能悬殊过大,以避免因垂直角过大而影响控制点精度。在具体观测时应注意以下几个方面的细节问题。  相似文献   

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