工程测量学是研究各种工程建设在勘测设计、施工建设和运营管理阶段所进行的的各种测量工作的学科。工程测量学是研究地球空间(地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科。它主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象。工程测量学重新进行了定义,指出了该学科的地位和研究应用领域;阐述了工程测量学领域通用和**仪器的发展;在理论方法发展方面,重点对平差理论、工程网优化设计、变形观测数据处理方法进行了归纳和总结。平面测量是指对地面上各点的位置进行测量,以确定其坐标和位置关系;启东什么是工程测量优势
所作的各种精密测量,均考虑了重力和潮汐的影响。主网和加密网采用GPS 测量,精度优于1×10-6 D。露天煤矿的大型挖煤机开挖量的动态测量计算系统(德国)。大型挖煤机长140 m,高65 m,自重8 000 t,其挖斗轮的直径17.8 m,每天挖煤量可达10多万吨。为了实时动态地得到挖煤机的采煤量,在其上安置了3台GPS接收机,与参考站无线电实时数据传输和差分动态定位,挖煤机上两点间距离的精度可达±1.5 cm。根据3台接收机的坐标,按一定几何模型可计算出挖煤机挖斗轮的位置及采煤层截曲面,可计算出采煤量,经对比试验,其精度达7%~4%。海门区品牌工程测量客服电话然后,通过计算这两个点的坐标和高程差,可以得到地下管道的位置。
变形观测数据处理工程建筑物及与工程有关的变形的监测、分析及预报是工程测量学的重要研究内容。其中的变形分析和预报涉及到变形观测数据处理。但变形分析和预报的范畴更广,属于多学科的交叉。(1) 变形观测数据处理的几种典型方法根据变形观测数据绘制变形过程曲线是一种**简单而有效的数据处理方法,由过程曲线可作趋势分析。如果将变形观测数据与影响因子进行多元回归分析和逐步回归计算,可得到变形与***性因子间的函数关系,除作物理解释外,也可用于变形预报。多元回归分析需要较长的一致性好的多组时间序列数据。
变形模型既可根据变形体的物理力学性质和地质信息选取,也可根据点场的位移矢量和变形过程曲线选取。此外,前述的时间序列分析,灰色理论建模、卡尔曼滤波以及时间序列频域法分析中的主频率和振幅计算等也可看作变形的几何分析。变形的物理解释在于确定变形与引起变形的原因之间的关系,通常采用统计分析法和确定函数法。统计分析法包括多元回归分析、灰色系统理论中的关联度分析以及时间序列频域法分析中的动态响应分析等。统计分析法以实测资料为基础,观测资料愈丰富、质量愈高,其结果愈可靠,且具有“后验”性质,它与变形的几何分析具有密切的关系,是测量工作者**熟悉和乐于采用的方法。这些参数是进行后续测量工作的基础。
1959年建的同步加速器,直径*100 m,1978年的正负电子储存环,直径743 m,1990年的电子质子储存环,直径2000 m。为了减少能量损失,改用直线加速器代替环形加速器,正在建的直线加速器长达30 km,100~300 m的磁件相邻精度要求优于±0.1 mm,磁件的精密定位精度*几个微米,并能以纳米级的精度确定直线度。整个测量过程都是无接触自动化的。用精密激光测距仪TC2002K距离测量,其测距精度与ME5000相当,对平均边长为50m的3 800条边,改正数小于0.1 mm的占95%。美国的超导超级对撞机,其直径达27 km,为保证椭圆轨道上的投影变形**小且位于一平面上,利用了一种双重正形投影。在矿山工程中,工程测量可以用于确定矿井的位置、倾角和深度,以及监测矿井的变形和塌陷。通州区品牌工程测量联系方式
地下管道位置测量:首先确定地下管道的入口和出口位置,然后在这两个位置设置全站仪。启东什么是工程测量优势
这是GPS, GIS技术相结合在大型特种工程中应用的一个典型例子。核电站冷却塔的 施工 测量系统。南非某一核电站的冷却塔高165 m,直径163 m。在整个 施工 过程中,要求每一高程面上塔壁中心线与设计的限差小于±50 mm,在塔高方向上每10 m的相邻精度优于10 mm。由于在建造过程中发现地基地质构造不良,出现不均匀沉陷,使塔身产生变形。为此,要根据精密测量资料拟合出实际的塔壁中心线作为修改设计的依据。用测量机器人用极坐标法作3维测量,对每一 施工 层,沿塔外壁设置了1 600多个目标点,在夜间可完成全部测量工作。启东什么是工程测量优势
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