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控制测量学控制网
控制测量学控制网
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点等因素。
空间控制网的精度要求与图形设计
要点一
精度要求
要点二
图形设计
空间控制网的精度要求根据不同的应用需求而定。例如, 国家级控制网的精度要求较高,以达到基础地理信息数据 的获取和更新;而工程级控制网的精度要求较低,以满足 具体工程建设的需求。
空间控制网的图形设计应考虑其拓扑关系、节点分布、连 接方式等因素。通常采用三角形网、正方形网和六边形网 等图形结构。在图形设计时,应考虑图形结构的稳定性、 扩展性和适应性。
地理信息系统
控制测量数据是地理信息系统的重要数据源,用于空间数 据的采集、处理和分析,为政府决策、资源管理和公共安 全等领域提供支持。
科研与教育
控制测量数据还广泛应用于科研与教育领域,如地球物理 学、地质学、地理学等学科的研究和教育,以提供实验数 据和教学案例。
控制测量数据共享与信息安全
数据共享机制
控制测量学控制网
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目 录
• 控制测量学概述 • 控制网布设与施测 • 平面控制网 • 高程控制网 • 空间控制网 • 控制测量新技术 • 控制测量数据管理与应用
01
控制测量学概述
控制测量学的定义和任务
定义
控制测量学是研究建立和维持测量控制网络的学科,其任务是通过对地球的形状、大小、重力场以及 空间位置的测量,为科学研究、资源开发、环境监测、国家安全以及经济建设提供统一的空间基准。
图形设计
高程控制网通常采用边角网或测边网的形式 布设。在图形设计时,需考虑点间距离、图 形结构、观测方向和觇标高度等因素,以保 证精度和可靠性。同时,还需根据实际地形 和交通状况进行优化设计。
05
空间控制网
空间控制网的布设原则与等级
原则
空间控制网应遵循分级布设、逐级控 制的原则,以实现整体精度控制。同 时,应充分利用已有的测量成果,避 免重复测量,以降低成本。
控制网的施测过程
准备工作
确定控制网坐标系统、坐标轴 方向、坐标原点等参数,并准
备相关仪器设备。
实地踏勘
对选定的控制点进行实地踏勘 ,确定点的位置和环境状况。
仪器设备调试
对使用的仪器设备进行调试, 确保其精度和可靠性。
数据采集
按照规定的测量方法和流程, 对各控制点进行测量,并记录
数据。
施测数据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ处理与分析
数据处理
对采集的数据进行整理、计算和分析,提取 有用的信息。
结果分析
根据处理后的数据和分析结果,对控制网的 性能和质量进行评估。
精度评估
对处理后的数据进行精度评估,确定误差的 大小和分布。
改进建议
根据结果分析,提出改进建议和措施,以提 高控制网的性能和质量。
03
平面控制网
平面控制网的布设原则与等级
数字水准仪可以大大提高测量速 度和效率。
03
数字水准仪可以应用于各种复杂 的环境,如山川、河流等。
02
数字水准仪可以自动记录测量数 据,降低人为误差。
04
数字水准仪可以大大降低测量成 本。
201 4
激光扫描技术在控制测量中的应用
激光扫描技术可以提高测量精度和效率。
激光扫描技术可以降低测量成本,提高测量经济效益 。
任务
建立和维护测量控制网络,包括平面和高程控制网,以确保测量数据的准确性和可靠性,并为各种工 程建设和科学实验提供可靠的测量支持。
控制测量学的重要性
01
为各种工程建设提供统一的测量 基准,确保工程的质量和安全性 ;
02
为资源开发和环境监测提供可靠 的测量数据,促进可持续发展;
为科学研究提供准确的空间数据 ,推动地球科学、地理信息系统 等领域的发展;
建立控制测量数据的共享机制,促进不同领域和部门 之间的数据交流与合作,提高数据的利用效率和价值 。
信息安全保护
采取有效的技术和管理措施,保障控制测量数据的安 全性,防止数据的泄露、篡改和损坏等风险。
THANKS
感谢观看
原则
平面控制网应遵循“分级布设、逐级控制”的原则,以实现 整个测量控制网的统一。根据测区的大小,平面控制网可划 分为首级控制网和加密控制网两级或首级控制网、加密控制 网和图根控制网三级。
等级
平面控制网的等级划分与测图比例尺、测区大小、测量仪器 精度、工程精度等因素有关。根据《工程测量规范》的规定 ,平面控制网的等级可分为一、二、三、四等和一、二、三 级。
数据维护与管理
控制测量数据库的维护与管理包括数据的备份、恢复、更 新和修正等工作,以确保数据的可靠性和一致性。
控制测量数据的应用领域与前景
基础测绘
控制测量数据是基础测绘的核心数据,用于制作地图、地 形图等地理信息产品,服务于城市规划、土地资源调查、 环境保护等领域。
工程建设
控制测量数据用于辅助工程建设,如施工放样、竣工测量 等,以确保工程建设的准确性和安全性。
平面控制网的坐标系与投影面
坐标系
平面控制网一般采用基于直角坐标系的坐标系,即采用直角坐标系(笛卡尔坐 标系)来描述点的位置。在测量中,常用的坐标系为高斯-克吕格坐标系和独 立坐标系。
投影面
平面控制网一般采用高斯投影,将椭球面上的点投影到平面直角坐标系中。投 影一般采用标准分带投影,即将投影带中央子午线作为投影轴,将地球表面按 经度划分成若干投影带,每个投影带为一个投影单元。
03
为经济建设提供必要的测量支持 ,促进经济发展。
04
控制测量学的发展历程
古代
控制测量学起源于古代,人们通 过简单的工具和观察来测量地球
的形状和大小。
近代
随着科学技术的发展,控制测量 学逐渐发展成为一门独立的学科 ,并广泛应用于各种工程建设和
资源开发中。
现代
随着卫星导航技术和空间信息技 术的快速发展,控制测量学得到 了进一步的发展和应用,为各种 复杂工程的建设和科学实验提供
VS
高程系统
高程系统分为正常高系统和正高系统。正 常高系统以似大地水准面为基准,是我国 常用的高程系统;正高系统以大地水准面 为基准,常用于海洋测量。
高程控制网的精度要求与图形设计
精度要求
各级高程控制网的精度要求与等级有关。例 如,二等高程控制网要求相邻点间高差中误 差不大于±0.05m;三等高程控制网要求相 邻点间高差中误差不大于±0.1m。
06
控制测量新技术
GPS技术在控制测量中的应用
GPS技术可以提高控制 测量的精度和效率。
GPS技术可以应用于各 种复杂的环境,提高测 量可靠性。
01
02
03
04
GPS技术可以实时获取 测量数据,提高测量安 全性。
GPS技术可以降低测量 成本,提高测量经济效 益。
数字水准仪在控制测量中的应用
01
了可靠的测量支持。
02
控制网布设与施测
控制网布设的原则和方法
精度匹配原则
控制网的精度应与被测对象的精度要求相匹 配,避免过度提高精度造成资源浪费。
均匀覆盖原则
控制网应均匀覆盖被测区域,确保对各部分 的有效控制。
稳定控制原则
控制网应选择稳定的位置和环境进行布设, 以减少误差影响。
经济合理原则
控制网布设应考虑经济合理性和可操作性。
等级
空间控制网分为国家级、省级、市级 和工程级四个等级。每个等级的控制 网精度要求不同,以满足不同比例尺 地图的绘制需求。
空间控制网的坐标系与投影面
坐标系
空间控制网采用统一的地理坐标系,一般为 WGS-84坐标系。同时,为了方便计算和使 用,通常会建立自定义的坐标系系统。
投影面
投影面是用来将地球表面上的点投影到二维 平面上的基准面。常用的投影面有椭球面、 平面和圆锥面等。在空间控制网中,投影面 的选择应考虑地图精度、使用目的和区域特
04
高程控制网
高程控制网的布设原则与等级
原则
高程控制网应沿垂直方向分层布 设,并按照“逐级控制”的原则 ,从首级控制点开始,逐级加密 。
等级
高程控制网分为二、三、四等和 一、二级,按需选取。各等级高 程控制点应均匀分布,以便更好 地控制测区。
高程控制网的基准面与高程系统
基准面
我国采用1956年黄海平均海水面作为高 程基准面。在海洋测绘中,海面被视为 水准零点,陆地上的高程则以与海平面 的高度差来表示。
激光扫描技术可以快速获取三维空间信息。
激光扫描技术可以应用于各种复杂的环境,如森 林、城市等。
07
控制测量数据管理与应用
控制测量数据库的建设与管理
数据库设计
控制测量数据库的设计应考虑数据结构、数据模型、数据 存储和数据访问等多个方面,以确保数据的完整性和可查 询性。
数据采集与处理
控制测量数据的采集与处理需要使用专业的测量设备和软 件,对数据进行筛选、转换和格式化等处理,以满足数据 库的存储要求。
平面控制网的精度要求与图形设计
精度要求
平面控制网的精度要求根据不同的工程要求和测量规范而异。一般来说,对于大比例尺测图,要求控制网的精度 应高于地图的精度要求;对于小比例尺测图,要求控制网的精度可以适当降低。
图形设计
平面控制网的图形设计应考虑点位布设的合理性和观测的方便性。在布设控制点时,应考虑点位的几何图形简单 、稳定,易于观测和计算。同时,为了提高控制网的精度和可靠性,应合理选择起算点和联测方向,并考虑点位 误差的影响。
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