2022年测量教案 .pdf
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1、第 2 章 水准测量测量地面点高程的工作称为高程测量,按使用仪器和施测方法的不同,高程测量分为水准测量、 三角高程测量和气压高程测量。水准测量是高程测量中最基本的和精度较高的一种测量方法,在国家高程控制测量、工程勘测和施工测量中被广泛应采用。本章主要介绍水准测量的原理和方法、微倾式水准仪构造使用及其检验与校正、水准测量误差来源及消除方法;水准路线施测方法及数据处理。还介绍了精密水准仪、自动安平水准仪、激光扫平仪的基本构造和使用。2.1 水准测量原理水准测量是利用水准仪建立一条水平视线,借助水准尺来测定地面两点间的高差,从而由已知点高程及测得的高差求出待测点高程。如图 2-l所示,欲测定A、B两
2、点间的高差,可在 A、 B两点分别竖立有刻划的尺子水准尺,并在A、B之间安置一台能提供水平线的仪器水准仪。根据水准仪的水平视线,分别读取A点水准尺上的读数a和 B点水准尺上的读数b,则 A、B两点高差为:水准测量方向是由已知高程点开始向待测点方向行进。在图21 中,A为已知高程点,B为待测点,则A尺上的读数a 称为后视读数,B尺上的读数b 称为前视读数。假设已知A点高程,则 B点高程为:由图 2 1可看出,还可通过仪器的视线高程来计算B点高程,即式 2-2 直接利用高差计算 B点高程,称为高差法;式2-3是利用仪器视线高程计算B点高程,称为仪高法。在某种情况下,要根据一个后视点的高程同时测定多
3、个前视点的高程,这时仪高法比高差法方便。2.2 水准测量的仪器和工具精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 23 页水准测量所使用的仪器为水准仪,工具为水准尺和尺垫。水准仪按仪器精度分有DS05 、DSl、DS3 、DSl0 等四种型号。 D、S分别为 “大地测量” 和“水准仪”的汉语拼音第一个字母;数字05、1、3、10 表示该仪器的精度。工程广泛使用DS3型水准仪。因此,本章着重介绍这类仪器。水准仪的构造 DS3 微倾式水准仪根据水准测量的原理,水准仪的主要作用是提供一条水平视线,并能照准水准尺进行读数。因此,它主要由望远镜
4、、水准器和基座三部分构成。图22 是我国生产的DS3型微倾式水准仪。图 2-2 DS3 微倾式水准仪.1 望远镜望远镜的作用是能使我们看清不同距离的目标,并提供一条照准目标的视线。图 2-3 望远镜的构造图 2-3 是 DS3型水准仪望远镜的构造图,主要由物镜、镜筒、调焦透镜、十字丝分划板、目镜等部件构成。 物镜、调焦透镜和目镜多采用复合透镜组。物镜固定在物镜筒前端,调焦透镜通过调焦螺旋可沿光轴在镜筒内前后移动。十字丝分划板是安装在物镜与目镜之间的一块平板玻璃, 上面刻有两条相互垂直的细线,称为十字丝。竖的一条是竖丝,中间横的一条称为中丝 ( 或横丝 ) ,是为了瞄准目标和读取读数用的。在中丝
5、的上下还对称地刻有两条与中丝平行的短横线,是用来测距离的,称为视距丝。十字丝分划板通过压环安装在分划板座上,套入物镜筒后再通过校正螺钉与镜筒固连。物镜光心与十字丝交点的连线称为视准轴或视准线( 图 2-3) 。视准轴是水准测量中用来读数的视线。水准测量是在视准轴水平时,用十字丝的中丝截取水准尺上的读数。望远镜成像原理如图2 4 所示,目标AB经过物镜后,形成一倒立缩小的实像ab。移动对光凹透镜可使不同距离的目标均能成像在十字丝平面上,再通过目镜的作用,可看清同时放大了的十字丝和目标影像ab。 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,
6、共 23 页图 2-4 望远镜成像原理通过望远镜所看到的目标影像的视角与肉眼直接观察该目标的视角之比,称为望远镜的放大率。通过望远镜所看到的目标影像的视角为,用肉眼直接观察该目标的视角可近似的认为是,故放大率。DS3型水准仪望远镜放大率为28 倍。.2 水准器水准器是用来判别视准轴是否水平或仪器竖轴是否竖直的装置。水准器有管水准器和圆水准器两种。管水准器用来判别视准轴是否水平,圆水准器用来判别竖轴是否竖直。(1) 管水准器图 25 水准管管水准器又称水准管,是把纵向内壁琢磨成圆弧形的玻璃管,管内装酒精和乙醚的混合液,管子加热融闭后,在管内形成一个气泡( 图 25) 。由于气泡很轻,故恒处于管内
7、最高位置。水准管圆弧中点O称为水准管零点。过零点与内壁圆弧相切的直线LL,称为水准管轴。当水准管气泡中心与零点重合时,称气泡居中,这时水准管轴处于水平位置。图 2-6 水准管分划值精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 23 页水准管 2mm 的弧长所对圆心角 称为水准管分划值( 图 26) ,即气泡每移动一格时,水准管轴所倾斜的角值。该值为:式中: R水准管圆弧半径,mm ;206265。水准管分划值的大小反映了仪器置平精度的高低。式2-4 说明水准管半径愈大,分划值愈小, 则水准管灵敏度( 整平仪器的精度)愈高。 安装在 D
8、S3型仪器上的水准管,其分划值为 20 2mm 。为了提高调整水准管气泡居中的精度和速度,微倾式水准仪在水准管上方安装一组符合棱镜, 如图 27a 所示。 通过符合棱镜的折光作用,使气泡两端各半个影像反映在望远镜旁的气泡观察窗中。假设气泡两端的半像吻合时,表示气泡居中。假设两端半像错开( 图 27b),则表示气泡不居中,这时应转动微倾螺旋使气泡半像吻合( 图 27c) 。这种水准器称为符合水准器。 图 27 符合水准器(2) 圆水准器圆水准器 (图 2 8)顶面的内壁是一个球面,球面中央有圆分划圈,圆圈的中心称为水准器零点。 通过零点的球面法线,称为圆水准轴,当圆水准器气泡居中时,圆水准轴处于
9、竖直位置。圆水准器的分划值是指通过零点的任意一个纵断面上,气泡中心偏离2mm 的弧长所对圆心角的大小。 DS3水准仪圆水准器分划值一般为810/2mm 。由于它的精度较低,故只用于仪器的概略整平。.3 基座基座的作用是支撑仪器的上部并与三脚架连接。基座主要由轴座、 脚螺旋和连接板构成。仪器上部通过竖轴插入轴座内,由基座托承。整个仪器用连接螺旋与三脚架连结。水准尺和尺垫水准尺是水准测量时使用的标尺。其质量的好坏直接影响水准测量的精度。因此, 水准尺需用不易变形且干燥的优质木材制成;要求尺长稳定,分划准确。如图29 所示,常用的水准尺有塔尺和双面尺两种,用优质木材或玻璃钢制成。精选学习资料 - -
10、 - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 23 页图 2-8 圆水准器图29 水准尺塔尺由两节或三节套接而成( 图 29a) ,长度有 3m和 5m两种。尺的底部为零刻划,尺面以黑白相间的分划刻划,每格宽lcm,也有的为05cm ,分米处注有数字,大于lm 的数字注记加注红点或黑点,点的个数表示米数。塔尺因节段接头处存在误差,故多用于精度要求较低的水准测量中。双面尺也叫直尺或板尺( 图 29b) ,多用于三、四等水准测量。尺的长度有2m和 3m两种。尺的双面均有刻划,一面为黑白相间,称为黑面尺( 也称基本分划) ,尺底端起点为零;尺的另一面为红白相间
11、,称为红面尺( 也称辅助分划) ,尺底端起点不为零,而是一常数K。一根尺常数为,另一根尺常数为。一根尺由开始至或,另一根尺由开始至或。双面尺一般成对使用,利用黑红面尺零点差可对水准测量读数进行检核。图 2-10 尺垫尺垫由三角形的铸铁块制成( 图 210) ,上部中央有突起的半球。使用时, 将尺垫踏实,以防下沉,把水准尺立于突起的半球顶部。突起的半球顶点作为竖立水准尺和标志转点之用。水准仪的使用水准仪的使用包括仪器的安置、粗略整平、瞄准水准尺、精平和读数等操作步骤。(1) 安置水准仪精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 23
12、页在测站上安置三脚架,调节架脚使高度适中,目估使架头大致水平,检查脚架伸缩螺旋是否拧紧。然后打开仪器箱取出水准仪,用连接螺旋把水准仪安置在三脚架头上,安装时,应用手扶住仪器,以防仪器从架头滑落。(2) 粗略整平粗略整平是用仪器脚螺旋将圆水准器气泡调节到居中位置,借助圆水准器的气泡局中,使仪器竖轴大致铅直,视准轴粗略水平。具体作法是: 先将脚架的两架脚踏实,操纵另一架脚左右、前后缓缓移动,使圆水准气泡基本居中( 气泡偏离零点不要太远) ,再将此架脚踏实,然后调节脚螺旋使气泡完全居中。调节脚螺旋的方法如图2-11 所示。在整平过程中,气泡移动的方向与左手( 右手 ) 大拇指转动方向一致( 相反 )
13、 ;有时要按上述方法反复调整脚螺旋,才能使气泡完全居中。(3) 瞄准水准尺首先进行目镜对光,即把望远镜对着明亮背景,转动目镜调焦螺旋使十字丝成像清晰。再松开制动螺旋, 转动望远镜, 用望远镜筒上部的准星和照门大致对准水准尺后,拧紧制动螺旋。然后从望远镜内观察目标,调节物镜调焦螺旋,使水准尺成像清晰。最后用微动螺旋转动望远镜,使十字丝竖丝对准水准尺的中间稍偏一点,以便读数。在物镜调焦后, 当眼睛在目镜端上下作少量移动时,有时会出现十字丝与目标有相对运动的现象,这种现象称为视差。产生视差的原因是目标通过物镜所成的像没有与十字丝平面重合( 图 212) 。由于视差的存在会影响观测结果的准确性,所以必
14、须加以消除。消除视差的方法是仔细地反复进行目镜和物镜调焦。直到眼睛上移动,读数不变为止。此时,从目镜端见到十字丝与目标的像都十分清晰。图 211 圆水准气泡整平图 212 视差现象精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 23 页(4) 精确整平与读数精确整平是调节微倾螺旋,使目镜左边观察窗内的符合水准器的气泡两个半边影像完全吻合。这时水准仪视准轴处于精确水平位置。精平时,由于气泡移动有一个惯性,所以转动微倾螺旋的速度不能太快。只有符合气泡两端影像完全吻合而又稳定不动后,才表示水准仪视准轴处于精确水平位置。符合水准器气泡居中后,即
15、可读取十字丝中丝截在水准尺上的读数。直接读出米、 分米和厘米,估读出毫米( 见图 2-13) 。现在的水准仪多采用倒像望远镜,因此读数时应从小往大,即从上往下读。也有正像望远镜,读数与此相反。精确整平与读数虽是两项不同的操作步骤,但在水准测量的实施过程中,却把两项操作视为一体, 即精平后在读数,读数后还要检查管水准气泡是否完全符合,只有这样,才能取得准确的读数。 图 213 水准尺读数2.3 水准测量方法水准点用水准测量方法测定的高程控制点称为水准点( 记为 BM.)。水准测量通常是从水准点引测其它点的高程。水准点有永久性和临时性两种。水准点的位置应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。
16、水准点按其精度分为不同的等级。国家水准点分为四个等级,即一、二、三、四等水准点,按国家标准要求埋设永久性标石标志。地面水准点按一定规格埋设,一般用石料或钢筋混凝土制成,埋深到地面冻结线以下。在标石顶部设置有不易腐蚀的材料制成的半球状标志(图 214a);墙脚水准点应按规格要求设置在永久性建筑物上( 图 214b)。地形测量中的图根水准点和一些施工测量使用的水准点,常采用临时性标志,可用木桩或道钉打入地面, 也可在地面上突出的坚硬岩石或房屋四周水泥面、台阶等处用红油漆作出标志。a国家等级水准点b墙上水准点图 214 二、三等水准点标石埋设图(单位: mm) 水准测量施测精选学习资料 - - -
17、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 23 页当已知水准点与待测高程点的距离较远或两点间高差很大,安置一次仪器无法测到两点高差时, 就需要把两点间分成假设干段,连续安置仪器测出每段高差,然后依次推算高差和高程。如图 2 15 所示,水准点BM A的高程为54206m,现拟测定B点高程,施测步骤如下:图 215 水准测量施测在离 A适当距离处选择点TP1,安放尺垫,在A、1 两点上分别竖立水准尺。在距A点和 1点大致等距离处安置水准仪,瞄准后视点A,精平后读得后视读数为 1.364 ,记入水准测量手簿 ( 表 21) 。旋转望远镜,瞄准前视点1,精平后读
18、得前视读数为 0.979 ,记人手簿。计算出 A、1 两点高差为 +0.385 。此为一个测站的工作。点 1 的水准尺不动,将A点水准尺,立于点2 处,水准仪安置在1、2 点之间,与上述相同的方法测出1、2 点的高差,依次测至终点B。每一测站可测得前、后视两点间的高差,即在上述施测过程中,点1、2、3 是临时的立尺点,作为传递高程的过渡点,称为转点(简记为 TP) 。由上述可知,在观测过程中,TP.1,TP.2,TP.3仅起传递高程的作用,它们无固定标志,无需算出高程。水准测量检核.1 测站检核在水准测量每一站测量时,任何一个观测数据出现错误,都将导致所测高差不正确。因此,对每一站的高差,都必
19、须采取措施进行检核测量,这种检核称为测战检核。测站检核通常采用变动仪高法和双面尺法。(1) 变动仪高法在每一测站上测出两点高差后,改变仪器高度再测一次高差,测得两次高差以进行比较检核。两次高差之差不超过容许值( 如图根水准测量容许值为土6mm) ,取其平均值作最后结果;假设超过容许值,则需重测。(2) 双面尺法精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 23 页在每一测站上, 仪器高度不变, 分别测出两点的黑面尺高差和红面尺高差,测得两次高差,相互进行校核。 假设同一水准尺红面读数与黑面读数之差,以及红面尺高差与黑面尺高差均在容许值
20、范围内,取平均值作最后结果,否则应重测。.2 成果检核测站检核能检查每一测站的观测数据是否存在错误,但有些误差, 例如在转站时转点的位置被移动,测站检核是查不出来的。此外,每一测站的高差误差如果出现符号一致性,随着测站数的增多,误差积累起来,就有可能使高差总和的误差积累过大。因此,还必须对水准测量进行成果检核,其方法是将水准路线布设成如下几种形式:(1) 附合水准路线图 2 16 水准路线的布设形式如图 2 16a,从一个已知高程的水准点BM 5 起,沿各待测高程的水准点进行水准测量,最后连测到另一个已知高程的水准点BM 7 上,这种形式称为附合水准路线。附合水准路线中各测站实测高差的代数和应
21、等于两已知水准点间的高差。由于实测高差存在误差,使两者之间不完全相等,其差值称为高差闭合差,即(2 6) 式中:附合路线终点高程;起点高程。(2) 闭合水准路线如图 2 16b,从一已知高程的水准点BM 8 出发,沿环形路线进行水准测量,最后测回到水准点 BM 8,这种形式称为闭合水准路线。闭合水准路线中各段高差的代数和应为零,但实测高差总和不一定为零,从而产生闭合差,即(2 7) (3) 支水准路线如图 2 16c,从已知高程的水准点BM 6 出发,最后没有连测到另一已知水准点上,也未形成闭合, 称为支水准路线。支水准路线要进行往、返测,往测高差总和与返测高差总和应大小相等符号相反。但实测值
22、两者之间存在差值,即产生高差闭合差(2-8) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 23 页高差闭合差是各种因素产生的测量误差,故闭合差的数值应该在容许值范围内,否则应检查原因,返工图根水准测量高差闭合差容许值为:(2 9) 四等水准测量高差闭合差容许值为:(2 10) 式(2 9) 和式 (2 10)中: L 为水准路线总长( 以公里为单位 ) ;, n 为测站数2.4 水准测量成果计算附合水准路线测量成果计算水准测量的成果计算,首先要算出高差闭合差,它是衡量水准测量精度的重要指标。当高差闭合差在容许值范围内时,再对闭合差进
23、行调整,求出改正后的高差,最后求出待测水准点的高程。图 217 是根据水准测量手簿整理得到的观测数据,各测段高差和测站数如下列图。A、B为已知高程水准点,l 、2、3 点为待求高程的水准点。列表22 进行高差闭合差的调整和高程计算。图 217 附合水准路线计算图(1) 高差闭合差的计算由式 (2-6) :=-9.811-(32.509-42.365)=+ 按山地及图根水准精确度计算闭合差容许值为:,符合图根水准测量技术要求。(2) 闭合差调整闭合差的调整是按与距离或与测站数成正比例反符号分配到各测段高差中。第测段高差改正数按下式计算:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总
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