精选工程测量课程设计(00002).docx
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1、工程测量课程设计至 G3G4。建立 “G1G2GP2D1D2D3 D4D5D6D7GP5G3G4 附和导线,其 中Gl、G2、G3、G4为点。平均边长为0. 18km。共计11个测站导线测量的主要技术要求10级1.20.112151/70001224册1/5000导线数据点号XyG1451303.7680309025. 5630G2451426. 1840309089. 3340GP2451532.1728309020. 9325D1451678.9610309108. 7720D2451896.6420309201. 9050D3452088.9950309270. 3420D4452297
2、.3170309343. 2870D5452519.2330309435. 0300D6452728. 4830309511.4580D7452940. 4480309606. 2710GP5453197.7309309670. 5821G3453280.5071309725. 1713G4453383.6790309744. 19202地面水准测量因测区位于山区,故采用全站仪三角高程测量。沿 “G2S1GP2AD1D2D3D4D5 D6D7BS2GP5G3布设成附和水准 路线。路线总长度为2. 0km,采用2级全站仪 进行三角高程测量。电磁波测距三角高程测量的主要技术要求,应 符合下表规定。
3、电磁波测距三角高程测量的主要技术要求等每千米高边长等每千米高边长观测对向观附和或1111级差全中误 差(mm)(km) . 等10五等15级差全中误 差(mm)(km) . 等10五等15方式测高差 较差 (mm)环形闭 合差 (mm)向测 对观40VD20VED向测 对观60VD30VSD注:1 D为测距边的长度(km)。2起讫点的精度等级,四等不应低于三等 水准点的高程,五等应起讫于不低于四等的高程 点上。3路线长度不应超过相应等级水准路线的 长度限值。电磁波测距三角高程观测的主要技术要求,应符合下表的规定。电磁波测距三角高程观测的主要技术要求注:当采用2级光学经纬仪进行垂直角观测等级垂直
4、角观测边长测量器度级 仪精等测回数端翻差C测回较 差()器度级 仪精等观测次 数四等2级 仪器370710mm 级仪 器往返各 一次五等2级 仪器2W 101010mm 级仪 器往一次时,应根据仪器的垂直角检测精度,适当增加测12回数。3地下平面控制网根据?工程测量标准?隧道洞内平面控制测量的等级洞内平面控制网 类别洞内平面控制网 等级导线网三等四等一级导线测角中误差两开挖洞口间长度 L (km1.8L三52.52WL55L16663211 325-11加S3邑线条式因 瓦水准标 尺区格式水 准标尺区格式水 准标尺16根据本次任务实际情况,采用四等水准测量, 地下导线点同时作为水准点使用,布设
5、附和水准 路线。使用S3水准仪、区格式水准标尺进行测 量。三、联系测量方案因本次隧道中无竖井,故不需进行联系测量。 通过洞口的进、出口点及定向点,运用导线测量 的方法导入方向和平面坐标。通过洞口水准点, 运用水准测量的方法直接导入高程。具体步骤见 测量方案。Ui、测量方案的实施1地面平面控制测量根据相关技术规定,采用6台双频、标称精 度W10mm+3PpmD)的GPS接收机进行观测,与点Gl、G2、G3、G4进行联测,共观测四 个测段,每个点位至少观测两个测段。之后进行 数据解算,得到 GP1、GP2、GP3、GP4、GP5、GP6 的平面坐标和高程。2地面三角高程测量采用2级全站仪,进行对向
6、观测,垂直角观 测3个测回,边长测量往返各一次,对向观测高 差较差W40VU (mm),附和或环形闭合差W 20, D (mm)。3地下导线测量采用2级全站仪,水平角度观测2个测回, 距离前后各观测四次,方位角闭合差W10瓜(n为测站数),边长相对中误差Wl/5000 o4地下水准测量17采用DS3水准仪和区格式水准标尺,前后视距 差小于3m,视距小于100m,采用两次仪器高法, 当水准点位于顶板时,水准尺倒立顶住水准点, 但在计算高差时在须在读数前加负号,高差计算 公式不变。五、贯穿误差预计1贯穿相遇点在在水平重要方向上X 上的误差预计1地面平面控制测量误差引起的贯穿误差方案一:三等GPS控
7、制网中固定误差aW 10mm,比例误差系数bW5Xl(f6,SgP2GP5 1787.7719m,那么GP2与GP5之间边长Sgp2-gp5的误差MSgP2GP5二土/a? + (bS)2 = 0. 013mSgP2GP5与贯穿重要方向x 之间的夹角:a GP2-GP5=137 3749 oGPS测量误差所引起的K点在x 轴方向上的贯穿误差Mx上二 Msgp2gp5cos aGP2GP5=土 0. OlOlHo方案二:四等导线采用全站仪进行测量,精度为2, (5mm + 5X10-6D),以1个测回测量水平角, 每边往测量边长,往测1个测回,一测回读数较 差小于lOinm。导线方位角闭合差小于
8、5 VH ,18导线全长相对闭合差小于1/35000 o mp =2. 5Mxf = 土詈 j2R;,=0.024m地面导线E R j ,值计算表导线点号R ,/m yG2905GP2800D1655D2445D3240D445D5150D6350D7560GP5810G38954061425量边误差引起的精度为2的全站仪的测距标称精度Md=0. 005+5 XI0-6D,求得平均边长DO. 18km的Md二 0 005+5X10-6X188=0. 006moMx0二 X fcos a ) =0. 007m19工程测量学课程设计报告一北京郊区隧道工程贯穿测量技术设计院系:建筑工程学院专业:测绘
9、工程地点:测绘专业课程设计教室班级:测绘B09-2班姓名:谢振雷学号:202305064221教师:郝延锦2023年7月2日至2023年7月8日地面导线cos a 计算表导线点号mf (cos a )G25.184E-07GP21. 04E-08D16. 561E-07D22.179E-06D37.684E-06D41. 186E-05D51. 141E-05D68. 573E-06D74.77E-06GP51.17E-07G31.011E-07W mj (cos a )4. 788E-05地面导线测量误差所引起的K点在x 轴方向上的贯穿误差 M-=Jm+M3=0.0241n对方案一和方案二进
10、行比较,在隧道长度相同 的情况下,方案一所引起的贯穿误差仅为土200. 010m,小于方案二的贯穿误差0. 024m,且采 用GPS布设控制网,对观测条件要求比导线测量要求低,观测方便,外业工作量小,节省时间。 故地面平面控制网应采用方案一。地面控制网引起的贯穿误差Mx =0.010mo2地下导线测量误差引起的贯穿误差一级导线采用全站仪进行测量,精度为2, (5mm + 5X10-6D),以1个测回测量水平角, 每边往测量边长,往测2个测回,一测回读数较 差小于10mm。导线方位角闭合差小于10 VH , 边长相对中误差小于1/14000测角误差引起的 m b =5 土詈 2 R二土0.045
11、 m地下导线E R j,值计算表21导线点号R , /mJGP21120A825T1640T2460T3275测边误差引起的T488T595T6274T7465T8653B842GP511435381742精度为2的全站仪的测距标称精度Md=0. 005+5 XI0-6D,求得平均边长 D0. 170km 的 Md=0. 005+5X10-6X170=0. 006moMx,二 J m“cos a )二土0. 020m 地下导线cos a 计算表22导线点号mj (cos a )GP20.000036A0.000036T10.000036T20.000036地下导线测量误差所引起的K点在x 轴方
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