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水准测量—附合水准路线的调整(水利水电工程测量课件).pptx

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水准测量—附合水准路线的调整(水利水电工程测量课件)

引言

水准测量基本原理

附合水准路线概述

水准测量误差来源与影响因素

附合水准路线调整方法与技术

水准测量成果评价与质量控制

总结与展望

contents

01

引言

03

为后续课程学习和工作打下基础

水准测量是工程测量中的重要内容,通过本课程的学习,为后续课程学习和工作打下基础。

01

掌握水准测量的基本原理和方法

通过本课程的学习,使学生掌握水准测量的基本原理和方法,能够熟练进行水准路线的选设、观测、记录和计算。

02

培养学生实践能力和分析问题能力

通过实际操作和案例分析,培养学生实践能力和分析问题能力,提高学生解决工程实际问题的能力。

水准测量基本原理

介绍水准测量的基本原理,包括水准面、大地水准面、高程等基本概念,以及水准测量的基本公式和误差来源。

详细介绍水准仪的构造、使用方法及注意事项,包括水准仪的安置、粗平、瞄准、精平和读数等操作步骤。

阐述水准路线的选设原则和方法,包括附合水准路线、闭合水准路线和支水准路线的选设要点及注意事项。

分析水准测量中可能出现的误差来源及其影响,包括仪器误差、观测误差和外界条件引起的误差等,并提出相应的减小误差的方法。

结合具体工程实例,对水准测量过程进行详细分析和讲解,包括观测数据的处理、误差的计算和平差方法等。

水准仪的构造和使用

水准测量误差分析

水准测量实例分析

水准路线的选设

02

水准测量基本原理

水准测量是利用水准仪提供的水平视线,对地面上两点间高差进行测量的技术。

定义

在水利水电工程中,水准测量用于建立高程控制网,为地形测绘、施工放样等提供高程依据。

作用

静止的水面所形成的曲面称为水准面,其特性是处处与重力方向正交。

与平均海水面重合并向陆地延伸所形成的封闭曲面,是测量工作的基准面。

大地水准面

水准面

高程系统

我国采用的高程系统有黄海高程系、吴淞高程系和珠江高程系等,各高程系统之间可以通过联测进行转换。

高程起算面

水准测量的高程起算面通常是大地水准面,但在实际测量中,为了方便计算和施工,往往选择某一特定的高程面作为起算面,如设计高程、施工高程等。

03

附合水准路线概述

附合水准路线是从一个高级水准点开始,经过一系列中间点,最后闭合到另一个高级水准点上的水准测量路线。

定义

附合水准路线具有控制精度高、误差分布均匀、可靠性强的特点。通过多点定位、分段测量、整体平差的方式,可以有效提高测量精度和效率。

特点

附合水准路线的布设应考虑整体控制网的布局,确保路线的连贯性和闭合性。

整体性原则

精度匹配原则

经济合理性原则

路线的布设应根据工程需求和测区条件,合理选择测量方法和仪器,确保测量精度满足要求。

在满足精度要求的前提下,应尽量缩短路线长度,减少测量工作量,提高经济效益。

03

02

01

工程概况

某水库大坝位于山地地区,地形起伏较大,需要进行高精度的高程控制测量。

布设方案

根据工程需求和地形条件,选择附合水准路线进行高程控制测量。从已知高级水准点出发,沿大坝轴线方向布设附合水准路线,经过多个中间点,最终闭合到另一个已知高级水准点上。

实施过程

在布设过程中,采用高精度水准仪进行观测,严格控制测量误差。同时,对观测数据进行及时处理和分析,确保测量成果的准确性和可靠性。

成果应用

通过附合水准路线的测量,得到了大坝轴线方向的高程控制数据,为后续工程施工提供了准确的高程基准。

01

02

03

04

04

水准测量误差来源与影响因素

由于观测者估读水准尺上的分划不准确引起的误差,提高观测者的技能水平和责任心,确保照准目标清晰稳定。

估读误差

望远镜未精确照准目标产生的误差,使用望远镜的十字丝精确照准目标,并仔细进行瞄准和读数。

照准误差

对光时,对光透镜可能不准确地对准十字丝平面,导致视线产生偏离,需定期检查并调整对光透镜的位置。

对光误差

温度变化

温度变化导致仪器部件热胀冷缩,从而影响观测精度,在观测过程中注意仪器防晒和避免暴露在高温或低温环境中。

大气折光

大气密度不均匀导致视线产生折射现象,选择有利的时间(如日出后半小时或日落前半小时)和避开不利的观测条件(如中午前后)进行观测。

风力影响

风力导致仪器和标尺不稳定,从而影响观测精度,选择风力较小的天气进行观测,并使用防风措施如挡风屏等。

05

附合水准路线调整方法与技术

高差闭合差的计算

通过测量得到的附合水准路线各段高差的总和与理论高差的差值即为高差闭合差。

分配原则

高差闭合差的分配应遵循“按距离成比例分配”的原则,即各段距离与总距离之比作为各段高差闭合差的分配系数。

某水电站附合水准路线因地形复杂、测量难度大,导致高差闭合差超限。

案例背景

通过对原始数据进行详细分析,发现部分测段存在粗差,经过重新测量和数据处理后,高差闭合差得到

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