测量学知识点总结:地球的形状和大小以及确定地面点位的科学
测量学知识点总结:地球的形状和大小以及确定地面点位的科学
第一篇:测量学知识点总结(范文)
测量学知识点总结
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测量学是研究地球的形状和大小以及确定地面点位的科学。测定、测设两部分内容 测定是使用测量仪器和工具,通过测量和计算,得到一系列测量数据或成果,将地球表面的地形缩绘成地形图,供经济建设,国防建设,规划设计及科学研究使用。测设(放样)是指用一定的测量方法,按要求的精度,把设计图纸上规划好的建(构)筑物的平面位置和高程标定在实地上,作为施工依据。
1954年北京坐标系,新1954年北京坐标系,1980年国家大地坐标系(现用)
独立平面直角坐标:一般将坐标原点选在测区的西南角,使测区内的点坐标均为正值。一个城市只应采取一个统一的高程系统。
俩点间高差与高程起算面无关 现逐步归算至全国统一的1985国家高程基准
1、地球的自然表面
2、地球的物理表面——水准面
3、地球的数学表面——旋转椭球体面 铅垂线:重力的方向线称为铅垂线—基准线
水准面: 任何一点都与重力方向相垂直的面。或水在静止时的表面。水平面:与水准面相切的平面。
大地水准面: 与平均海水面相吻合并向大陆岛屿延伸而形成的封闭曲面称为大地水准面——测量基准面
地球椭球体: 椭圆绕其短轴旋转而成的旋转椭球体,又称地球椭球体。
地面点位的确定:地面点的空间位置须由三个参数来确定,即该点在大地水准面上的投影位置(x,y)和该点的高程H。
测量坐标系与数学坐标系的区别:坐标轴不同;象限旋转顺序不同
地面点的高程(1)绝对高程:地面点到大地水准面的铅垂距离,称为该点的绝对高程,简称高程,用H表示(2)相对高程:地面点到假定水准面的铅垂距离,称为该点的相对高程或假定高程。(3)高差:地面两点间的高程之差,称为高差,用h表示。高差有方向和正负。用水平面代替水准面的限度:平面坐标:半径10km范围内
• 高程:影响大,一般超过200m即需改正 测量工作的程序
1、控制测量(平面控制测量和高程控制测量):
2、碎部测量:以控制点为依据,测定控制点至碎步点之间的水平距离,高差及其相对于某一已知方向的角度来确定碎部点的位置。平面控制测量的形式:导线测量,三角测量,交会定点
测量工作的原则:
1、在布局上 遵循“由整体到局部”的原则,在精度 “由高级到低级”,在程序上 “先控制后碎部”.2、在测量过程中,遵循“随时检查,杜绝错误”的原则
测量的基本工作:测距离、角度、高差是测量的基本工作
距离、水平角、高差称测量三要素 观测、计算、绘图是测量工作的基本技能 水准测量原理:水准测量是利用水准仪提供的水平视线,借助于带有分划的水准尺,直接测定地面上两点间的高差,然后根据已知点高程和测得的高差,推算出未知点高程。
A、B两点间高差hAB为:hABab>0(B比A高)。高差等于后视读数减去前视读数。高差法:HBHAhAB 视线高法HiHAa 转点作用:传递高程 HBHib
水准测量所使用的仪器为水准仪,工具有水准尺和尺垫。组成:望远镜,水准器,基座 水准仪的操作
1、安置仪器
2、粗略整平
3、瞄准水准尺
4、精确整平
5、读数
视差:眼睛在目镜端上下移动有时可看见十字丝的中丝与水准尺影像之间相对移动的现象。产生的原因:水准尺的尺像与十字丝平面不重合。
消除的方法:依次调焦:目镜调焦使十字丝清晰;仔细地转动物镜对光螺旋,直至尺像与十字丝平面重合。预览:
用水准测量的方法测定的高程控制点,称为水准点。
在水准点间进行水准测量所经过的路线,称为水准路线。相邻两水准点间的路线称为测段。水准路线布设形式主要有:1.附合水准路线2.闭合水准路线3.支水准路线4.水准网 普通水准测量方法检核
1、测站检核:变仪器高法(高差0.1m以上误差5mm以内)和双面尺法(同一尺红黑面3mm以内,黑面吃高差与红面尺高差5mm)
2、计算检核: ∑a-∑b=∑h=2∑h平均=2(H终-H起)
3、成果检核: 附合水准路线: ∑h理=H终-H始 闭合水准路线: ∑h理=0 支水准路线: ∑h往理+ ∑h返理=0 目的:求 各点高程
误差分类:仪器误差,观测与操作者误差,外界环境影响
前后视距相等可消除i角残余误差对高差影响和地球曲率和大气折光对高差影响
视准轴CC :十字丝交点与物镜光心的连线 水准管轴LL:过零点与内表面相切的直线 CC∥LL —构造满足的主要条件 圆水准器轴L′L′ 过零点的球面法线。L′L′∥VV。水准仪应满足的几何条件(1)圆水准轴L′L′∥VV;(2)十字丝的中丝仪器竖轴VV(3)水准管轴LL∥视准轴CC。
1.圆水准器的检校检校目的:L′L′∥VV 检验方法:整平圆气泡,转180°,若气泡仍居中,条件满足,否则,需校正。校正方法:校正螺丝校一半,脚螺旋调一半。2.十字丝中丝的检校:检校目的:十字丝中丝 VV 检验方法:瞄准一固定点,转动望远镜,若该点始终沿中丝移动,说明条件满足,否则需校正。校正方法:转动十字丝环,直至中丝水平
3.水准管的检校检校目的: LL∥CC 检验方法(1)水准仪在A、B中点测出正确高差hAB(2)水准仪在B点附近,得A尺应有
b2hAB(3)计算i读数a2a2a2若 i>20″,校正。DAB 校正方法:转动微倾螺旋,使十字丝的中丝对准A点尺上应读读数a2′,此时视准轴处于水平位置测量学知识点总结:地球的形状和大小以及确定地面点位的科学,而水准管气泡不居中。
用校正针先拨松水准管一端左、右校正螺钉,再拨动上、下两个校正螺钉,使偏离的气泡重新居中,最后要将校正螺钉旋紧。
角度测量包括水平角测量和竖直角测量。水平角测量原理:水平角(求算地面点的平面位置:地面上某点到两目标的方向线铅垂投影在水平面上所成的角度。用β表示,0˚~360˚。
竖直角α(求算高差或将倾斜距离换算成水平距离):在同一竖直面内,地面某点至目标方向线与水平视线间的夹角,又称倾角。
视线在水平线的上方,为仰角,符号为正; 视线在水平线的下方,为俯角,符号为负。测量原理:视线水平时的竖盘读数为一常数(90˚的倍数)。
组成:照准部,基座,水平读盘 基本操作:安置仪器,瞄准目标,读数
安置仪器(1)对中目的:仪器水平读盘中心与测站点位于同一铅垂线上。(方法:垂球:误差
水平角的观测:测回法,方向观测法
1.测回法的观测方法(1)在测站点O安置经纬仪(2)盘左位置:顺时针转动照准部观测(3)盘右位置:逆时针转动照准部观测
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2.方向观测法的观测方法(1)在测站点O安置经纬仪(2)盘左位置:顺时针转动照准部观测(3)盘右位置:逆时针转动照准部观测
盘左位置L90L盘右位置RR270一测回竖直角
竖盘指标偏离正确位置的差值x角,称为竖盘指标差。1(LR)2 x11(RL)(LR360)22 竖直角观测(1)在测站点O安置经纬仪(2)盘左位置:(3)盘右位置:
经纬仪的轴线及各轴线间应满足的几何条件(1)水准管轴LL竖轴VV;(2)十字丝竖丝横轴HH;(3)视准轴CCHH;(4)HHVV;(5)竖盘指标指在正确的位置
1.照准部水准管轴的检校(1)检校目的:L L V V(2)检验方法大致整平,水准管平行于一对脚螺旋的连线,整平,转180,气泡偏一格以上,需校正(3)校正方法校正螺丝校一半,脚螺旋改一半。
2.十字丝竖丝的检校(1)检校目的:竖丝HH(2)检验方法瞄准一固定点,转动望远镜面相学知识点,若该点始终沿竖丝移动,说明条件满足(3)校正方法:慢慢转动十字丝分划板座
3.视准轴的检校(1)检校目的: C C H H(2)检验方法:二分之一法(盘左盘右读数法C1(LR180)。对于DJ6经纬仪,如果C> 60″,则需要校正(3)校正方法 2 RRC拨左右两校正螺丝,直至影象与十字丝交点重合
4.横轴检校(1)检校目的: H H V V(2)检验方法:盘左瞄准墙上高处P点,放平望远镜在墙上定A,盘右瞄准P点,放平望远镜在墙上定B,同时测P点竖直角,量AB距离,计算iABctg,i“>20”,需校正(3)校正方法:瞄准AB中点M,抬高望2D 远镜,拨支架上的偏心轴承,使十字丝交点对准P点。
5.竖盘指标差的检验(1)检校目的:竖盘指标指在正确位置。(2)检验方法 x11(RL)(LR360)22 仪器误差:1.CC不HH横轴(视准轴误差)盘左、盘右观测取平均值
2.HH不VV3.4.水平度盘刻划不均匀误差:多测回观测,按180º/ n变换水平度盘位置 5.轴的垂直关系
观测误差:1仪器对中误差2.目标偏心误差
距离:两点间的水平长度(钢尺量距:定线 量距 成果计算,视距测量,光电测距)在两点的连线上标定出若干个点,这项工作称为直线定线(目估定线,经纬仪定线)普通视距测量的相对精度1/200至1/300 视线倾斜时水平距离的计算公式为:DKlcos 视线倾斜时高差的计算公式为:hiviv 22 测量误差的来源:仪器:观测者;外界环境
观测条件相同称等精度观测 测量误差的分类:系统误差,偶然误差
定义:在相同观测条件下面相学知识点,对某量进行一系列观测,如果误差出现的符号和大小均相同,或
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按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。
特性:累积性。消除或削减措施:(1)进行计算改正(2)选择适当的观测方法 在相同的观测条件下,对某量进行一系列的观测,如果观测误差的符号和大小都不一致,表面上没有任何规律性,这种误差称为偶然误差
偶然误差的统计特性:(1)在一定的观测条件下,偶然误差的绝对值有一定的限值(范围)(2)绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的概率大(大小)(3)绝对值相等的正、负误差出现的概率相同(符号)(4)同一量的等精度观测,其偶然误差的算术平均值,随观测次数n的无限增加而趋于零(抵偿性)即偶然误差的数学期望等于零
测量中可用作为衡量精度指标的一个标准
目的:求观测值的最可靠值,并衡量其精度;指导实际。精度:指误差分布的密集或离散的程度,即离散度的大小。衡量精度的指标:能够反映误差离散度大小的数字
在测量工作中,常采用以下几种标准评定精度。中误差,相对中误差,极限误差 中误差m
2n1vv Z = F(x1,x2,...,xn)22F2F2F2 mzmmx1x2xmn 12n
算术平均值的中误差mx K xmn(n1)nx 确定直线与标准方向之间的水平角度,称为直线定向
标准方向1.真子午线方向:过地球表面某点的真子午线的切线方向,称该点的真子午线方向。
2.磁子午线方向: 是在地球磁场作用下,磁针在某点自由静止时其轴线所指的方向 3.坐标纵轴方向:在高斯平面直角坐标系中,坐标纵轴线方向就是地面点所在投影带的中央子午线方向。
表示直线方向的方法:方位角:从直线起点的标准方向北端起,顺时针方向量至该直线的水平夹角。取值范围:0˚~360˚。
ON为真子午线方向——真方位角A ;ON为磁子午线方向——磁方位角Am ON为坐标纵轴方向——坐标方位角 正、反坐标方位角ABBA180
坐标方位角的推算前后180左 前后180右
某直线与x轴北南方向所夹的锐角(0˚~90˚),再冠以象限符号,称为该直线的象限角R。将测区内相邻控制点用直线连接而构成的折线图形,称为导线。
构成导线的控制点,称为导线点。
依次测定各导线边的长度和各转折角,根据起算数据,推算出各边的坐标方位角,从而求出各导线点的坐标,称为导线测量。
导线的布设形式1.闭合导线2.附和导线3.支导线
导线测量的外业工作1.踏勘选点2.建立标志3.导线边长测量4.转折角测量5连接测量 地形:地物和地貌。地球表面的高低起伏状态称为地貌。
地面上有明显轮廓的,天然形成或人工建造的各种固定物体称为地物。
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地形图:按一定的比例尺,用规定的符号表示地物、地貌平面位置和高程的正射投影图。地形图上任一线段的长度与它所代表的实地水平距离之比,称为地形图比例尺。比例尺表示方法:数字比例尺,图示比例尺
地形图上0.1mm的长度所代表的实地水平距离,称为比例尺精度,用ε表示即0.1M 比例尺越大,精度越高
用途:(1)确定测图时的量距精度(2)可确定测图的比例尺。• 梯形分幅(国际分幅):按经纬线。矩形分幅:按坐标格网 • 编号:图幅西南角坐标公里数编号x—y 地形图的图框外注记
1、地形图的图名
2、图号
3、图廓和接合图表 地形图上表示地物类别、形状、大小及位置的符号称为地物符号。(比例符号,非比例符号,半比例符号,地物注记)
地貌符号—等高线(地面上高程相同的相邻各点连成的闭合曲线,称为等高线。)相邻等高线之间的高差称为等高距,也称为等高线间隔,用h表示。越小地貌越详细 相邻等高线之间的水平距离称为等高线平距,用d表示平距越小,坡度越大
等高线的分类:首曲线,计曲线,间曲线,助曲线
等高线的特性(1)同一条等高线上各点的高程相同(等高性)(2)等高线必定是闭合曲线。如不在本图幅内闭合,则必在相邻的图幅内闭合(闭合性)(3)除在悬崖、陡崖处外,不同高程的等高线不能相交(非交性)(4)等高线平距小,表示坡度陡,平距大表示坡度缓,平距相等则坡度相等(疏密性)(5)山脊、山谷的等高线与山脊线、山谷线正交。(正交性)在地形图测绘中,决定地物、地貌位置的特征点称为地形特征点,也称碎部点。经纬仪测绘法:安置仪器,定向,立尺,观测,记录,计算,展绘碎部点
一、在图上确定某点的坐标
二、在图上确定两点间的水平距离
三、在图上确定某一直线的坐标方位角
四、在图上确定任意一点的高程
五、在图上确定某一直线的坡度
已知水平距离的测设:根据给定的起点、直线的方向和两点间的水平距离,将另一端点在地面上标定出来。
用钢尺直接丈量两次,相对误差在1/3000~1/5000内取平均。
已知水平角的测设:根据已知水平角和一个已知方向,将另一方向在地面上标定出来 已知高程的测设:已知高程的测设,是利用水准测量的方法,根据已知水准点,将设计高程测设到现场作业面上
点的平面位置的测设方法:直角坐标法,极坐标法,角度交会法,距离交会法
第二篇:测量学机械设计知识点
1.构件是指组成机械的各个相对运动的单元。2.构件间直接接触的,可以产生相对运动的活动连接称为运动副。3.平面运动副按照不同的接触情况,一般分为低副和高副。4.两构件通过面接触而形成的运动副称为低副。5.平面机构中低副有转动副和移动副两种。6.两构件通过点或线接触而形成的运动副称为高副,高副可提供1个约束,保留2个自由度。7.机构具有确定运动时所必须给出的独立运动参数的数目称为该机构的自由度,用F表示。8.机构具有确定运动的条件:机构原动件的个数应等于该机构的自由度F。9.自由度F=3n-2Pl-Ph(n为活动构件数目面相学知识点,Pl为低副的数目,Ph为高副的数目。)
10.两个以上的构件在同一轴线上用转动副连接时,就形成了复合铰链。若有m个构件用复合铰链连接时,其构成了m-1个转动副。
11.机构中不影响整个机构运动传递关系的属于个别构件所具有的自由度称为局部自由度。
12.机构中与其他约束想重复,对机构运动不起独立限制作用的约束称为虚约束。
13.铰链四杆机构中曲柄存在的条件:(1)连架杆或机架是最短杆;(2)最短杆与最长杆长度之和应小于或等于其他两杆长度之和(杆长条件)。此时,曲柄存在。
14.齿轮机构主要用于传递任意两轴之间的运动和动力。常见的是渐开线齿轮传动机构。
15.齿廓啮合基本定律:a.为了使两齿轮的传动比为一常数,齿廓的形状必须能实现不论齿廓在任何位臵接触,过接触点所作的两齿廓的公法线必须与连心线交于一定点P。b.两齿轮的传动比i12与这个固定点分两轮连心线O1O2的两线段长O1P、O2P成反比。16.渐开线齿轮正确啮合的条件是:两轮的模数和压力角必须分别相等。m1 = m2 = mα1 = α2 =α =20°
17.齿轮传动的主要失效形式:(1)齿轮折断(2)齿面点蚀(3)齿面磨损(4)齿面胶合(5)齿面塑性变形。
18.齿根弯曲疲劳强度计算时针对齿根疲劳折断而进行的。
19.斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件:(1)互相啮合两齿轮的模数和压力角也分别相等,即
20.mn1=mn2=mn;αn1= αn2= αn(2)两外啮合齿轮的螺旋角也必须相匹配,即 β1= ±β2
(β前的+号用于内啮合,表示旋向相同,-号用于外啮合,表示旋向相反)。
21.为了减少滚刀型号,便于刀具的标准化,将蜗杆分度圆直径d1定为标准值。
22.热平衡计算的原因:蜗轮蜗杆传动由于效率低,其功率损耗将使减速器发热和温度升高,从而引起蜗轮蜗杆齿面的磨损和胶合。23.采取如下冷却散热措施:(1)增加散热面积(2)提高散热系数,如蜗杆轴端装设风扇,加速空气流通、装设蛇形冷却水管、采用压力喷油循环冷却润滑。
24.紧边拉力的增量等于松边拉力的减少量,即 F1-F0=F0-F2F1†F2 =2F0
25.有效拉力=紧边-松边F=Ff=F1-F2传动的功率p=FV
26.影响极限有效拉力Fmax的因素有:(1)初拉力F0(2)包角α(3)摩擦系数f。
27.弹性滑动的原因:a.带本身是弹性体b.两边存在拉力差。
28.弹性滑动是弹性体本身的固有属性,无法避免。
29.弹性滑动的存在,导致从动轮的圆周速度v2小于主动轮的圆周速度v1,产生了速度变化。30.带传动一旦发生打滑测量学知识点总结:地球的形状和大小以及确定地面点位的科学,将加剧带的磨损,甚至使传动失效。
31.带的主要失效形式是疲劳破坏和打滑。疲劳破坏如脱层、撕裂、拉断。
32.选小带轮基准直径dd1时,为使带传动结构紧凑,应使小带轮基准直径dd1取得小些。若dd1过小,则会使带的弯曲应力过大而导致带的寿命降低,因此,小带轮基准直径dd1应大于或等于表中所列的最小基准直径dmax。即dd1
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