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2018年注册测绘师《综合能力》知识点:工程测量

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  考友们都准备好2018年注册测绘师考试了吗?本文“2018年注册测绘师《综合能力》知识点:工程测量”,跟着出国留学网来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!

  2018年注册测绘师《综合能力》知识点:工程测量

  工程测量

  1.根据工程测量控制网建立的分类,选择布设方案,确定施测方法。

  2.根据工程建设项目的需要,选择测图比例尺和基本等高(深)距,确定测图方法和生产流程。

  3.根据规划的法律法规文件和相关的技术标准,制定城镇规划定线与拨地测量的实施方案。

  4.根据市政工程的特点,确定测绘内容,选择测量方案。

  5.根据精密工程的特点,对项目设计书的控制测量方案的可行性、合理性进行分析和评估。

  6.根据线路工程的特点,确定工程初测和定测的方案。

  7.根据地下管线工程项目要求,收集现状管线资料,实施现场调查程序,选择探测方法,确定探测仪器设备。

  8.根据施工项目对施工测量的要求,选择施工测量方案.确定施工测量的方法和仪器设备。

  9.根据隧道测量贯通精度,设计隧道测量的洞外和洞内控制测量方案。

  10.根据T程项目的要求和分类,选择变形和形变的观测方案,确定观测的方法与操作规程及所使用的仪器设备。

  11.根据竣工测量的要求,确定工程的测量技术方案。

  大地测量

  1.根据国家、区域和工程测量的不同需求,优化设计满足要求的卫星定位连续运行参考站网、卫星定位控制网、边角控制网、高程控制阿和重力控制网等空间框架基准,并应充分考虑到对似大地水准面精化工作的要求。

  2.根据不同作业区域的地质、环境、地物以及气象等情况,选择满足设计要求的点(站)址,并建造适合该区域的测量标志。

  3.根据控制网的布设情况,编写实施方案,选择满足没计要求的仪器设备,进行相应的仪器设备检验,并依据设计的作业方法进行外业观测。对外业观测数据进行检核,获得合格的观测成果

  4.根据观测方法和工程项目的要求,选择经过验证、可靠的数据处理软件对外业观测数据进行处理,处理结果应符合设计的要求。

  5.根据卫星定位控制网的特点,依据工程需要进行似大地水准面(或高程异常模型)的精化工作,完成卫星定位三维控制网的建设。

  6.根据作业区域的坐标系统情况,进行坐标系之间的分析,确定不同等级、不同年代控制网间的相互关系。

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2018年注册测绘师《综合能力》重点:摄影测量基础

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  2018年注册测绘师《综合能力》重点:摄影测量基础

  1.像点位移

  倾斜误差:像片倾斜引起的像点位移,这种位移的结果使得像片上的几何图形与地面上的几何图形产生变形,而且像片上影像比例尺处处不等。像片倾斜引起的像点位移可用像片纠正的方法予以改正。

  投影差:地面起伏引起的像点位移,使得地面目标物体在航摄像片上的构像偏离了其正射投影的正确位置。投影差性质:①像底点没有投影差;②地面点的高程越大,投影差也越大;③摄影机的主距越大,相应的投影差越小。

  城区航空摄影时,为了有效减小航摄像片上投影差的影响,应选择焦距较长的摄影机进行摄影。

  2.内、外方位元素

  (1)内方位元素。内方位元素是描述摄影中心与像片之间相互位置关系的参数,包括3个参数,即像主点在像片框标坐标系中的坐标(x0,y0)及摄影中心到像片的垂距f(主距)。

  需要注意的是:内方位元素值一般视为已知,它可通过对摄影仪的鉴定得到。

  (2)外方位元素。确定摄影光束在摄影瞬间的空间位置和姿态的参数,称为外方位元素。一张像片的外方位元素包括六个参数:三个线元素(xs,ys,zs)和三个角元素。

  3.共线方程

  (1)共线方程就是指中心投影的构像方程,是摄影测量中最基本、最重要的关系式,即在摄影成像过程中,摄影中心s(xs,ys,zs),像点a (x,y)及其对应的地面点a(x,y,z)三点位于一条直线上。

  (2)共线方程的主要应用包括:①单像空间后方交会和多像空间前方交会;②解析空中三角测量光束法平差中的基本数学模型;③构成数字投影的基础;④利用数字高程模型(dem)与共线方程制作正射影像;⑤利用dem和共线方程进行单幅影像制图。

  4.影像定向

  (1)内定向:摄影测量中常采用以像主点为原点的像平面坐标来建立像点与地面点的坐标关系。内定向是指将扫描坐标系转换到以像主点为原点的像平面坐标系。内定向问题需要借助影像的框标来解决。直接由数码航摄仪得到的影像则不存在内定向的问题。

  (2)相对定向:确定两张影像相对位置关系的过程称为相对定向。相对定向不需要外业控制点,就能建立地面的立体模型。用于描述两张像片相对位置和姿态关系的参数,称为相对定向元素。相对定向元素共有五个。在数字摄影测量系统中,通过自动量测六对以上同名点的像点坐标,即可解出五个相对定向元素。

  (3)绝对定向:将相对定向建立的立体模型进行平移、旋转和缩放,纳入到地面测量坐标系中的过程称为立体模型的绝对定向。绝对定向需要借助地面控制点来进行,至少需要七个方程解求七个变换参数。

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2018注册测绘师《综合能力》要点:中心投影的共线方程

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  2018注册测绘师《综合能力》要点:中心投影的共线方程

  共线方程式(8-2-1)是摄影测量中最基本、最重要的关系式。

  2.共线方程的主要应用

  在解析和数字摄影测量中,共线方程是极其有用的。共线方程的主要应用包括:

  (1)单像空间后方交会和多像空间前方交会;

  (2)解析空中三角测量光束法平差中的基本数学模型;

  (3)构成数字投影的基础;

  (4)利用数字高程模型(DEM)与共线方程制作正射影像;

  (5)利用DEM和共线方程进行单幅影像制图等

  地理信息数据库模式创建

  采用建立在关系型数据库管理系统( RDBMS)基础上的综合的数据模型,主要有两种数据库的解决方案:

  ① 基于文件与关系型数据库的空间数据混合管理方案;

  ② ②基于对象一关系型数据库的空间数据管理方案。基于文件与关系型数据库的空间数据混合管理方案的基本思想是用两个子系统分别存储和检索空间数据与属性数据,其中属性数据存储在常规的RDBMS中,几何数据存储在空间数据管理系统中,两个子系统之间使用一种标志符联系起来。而对象关系数据库由于继承了上述两者的优点,已经成为目前数据库发展的主流。

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2018年注册测绘师《综合能力》考点:专题地理信息数据

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  2018年注册测绘师《综合能力》考点:专题地理信息数据

  (一)专题地理数据的类型与特点

  专题地理信息数据突出空间的某一种或几种专题要素,除了包括可见的、能测量的自然和社会经济现象外,还反映人们看不见和推算的各种专题现象;同时不仅显示专题内容的空间分布,也反映这些要素的特征以及它们之间的联系及发展。专题地理信息数据是面向用户的主要内容,不仅包含空间定位信息,而且还包含大量的专题属性信息和统计信息。

  (二)专题地理数据的采集

  专题地理数据的采集分为地理信息数据的采集、文档数据采集、统计数据采集、声像数据采集等。

  (三)专题地理数据更新

  分为专题地理信息数据更新与非专题地理信息数据更新。

  更新原则:①精度匹配原则;②现势性原则;③空间信息与属性信息同步更新原则。

  (四)专题地理信息标准

  专题地理信息标准除了包括了相应的基础地理信息系统的标准,还包括各个领域中专题地理信息的标准。

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2018年注册测绘师《综合能力》重点:大地测量坐标系统与参考框架

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  2018年注册测绘师《综合能力》重点:大地测量坐标系统与参考框架

  1)组成

  (1)大地测量系统,包括坐标系统、高程系统、深度基准和重力参考系统。

  (2)大地参考框架,包括坐标(参考)框架、高程(参考)框架、重力测量(参考)框架。

  2)大地测量坐标系统和大地测量常数

  (1)大地测量坐标系统:根据坐标系统原点位置不同,分为地心坐标系统和参心坐标系统;从表现形式上,分为空间直角坐标系统和大地坐标系统。

  (2)大地测量常数:地球椭球的几何参数(长半轴、短半轴、扁率、第一偏心率、第二偏心率等)和物理参数(地心引力常数、自转角速度、重力场参数等)。

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2018年注册测绘师《综合能力》考点:大地测量坐标框架

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  2018年注册测绘师《综合能力》考点:大地测量坐标框架

  大地测量坐标框架

  (1)大地测量参考框架是大地测量系统的具体实现。

  (2)参心坐标框架:全国天文大地网(1954北京坐标系、1980西安坐标系)。

  (3)地心坐标框架:2000国家大地控制网、ITRF。

  高程系统和高程框架

  (1)高程基准

  1956年黄海高程系,青岛水准原点高程为72.289m;1985国家高程基准,青岛水准原点高程为72.260m。

  (2)高程系统

  我国高程系统采用正常高系统,其起算面是似大地水准面。

  (3)高程框架

  ①高程框架是高程系统的实现。

  ②水准高程框架,由国家二期一等水准网,以及国家二期一等水准复测的高精度水准控制

  网实现,以青岛水准原点为起算基准,以正常高程系统为水准高差传递方式。

  ⑧高程框架分为四个等级,分别称为国家一、二、三、四等水准控制网。

  ④高程框架的另一种形式是通过(似)大地水准面精化来实现。

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2018年注册测绘师《综合能力》要点:重力系统和重力测量框架

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  2018年注册测绘师《综合能力》要点:重力系统和重力测量框架

  (1)重力是重力加速度的简称。

  (2)重力测量是测定空间一点的重力加速度。

  (3)重力基准是标定一个国家或地区的绝对重力值的标准。

  (4)重力参考系统是指采用的椭球常数及其相应的正常重力场。

  (5)重力测量框架是由分布在各地的若干绝对重力点和相对重力点构成的重力控制网,以及用作相对重力尺度标准的若干条长短基线组成。

  (6)2000国家重力基本网。

  6)深度基准

  (1)深度基准面:①最低低潮面;②大潮平均低潮面;③实测最低潮面;④理论深度基准。

  (2)我国从1957年起采用理论深度基准面为深度基准。该面是苏联弗拉基米尔计算的当地理论最低低潮面。

  7)时间系统与时间系统框架

  (1)时间系统规定了时间测量的参考标准,包括时刻的参考标准和时间间隔的尺度标准。任何一种时间基准都必须建立在某个频率基准的基础上,频率基准规定了“秒长”的尺度。

  (2)常用时间系统:世界时、原子时、协调时、GPS时、力学时。

  (3)时间系统框架:时间频率基准、守时系统、授时系统、覆盖范围。

  8)常用坐标系及其转换

  (1)常用坐标系

  常用坐标系包括:

  ①大地坐标系(大地经度L、大地纬度B、大地高H、法线)。

  ②地心坐标系。

  ③空间直角坐标系(坐标系原点、x轴、Y轴、z轴)。

  ④站心坐标系(左手坐标系)。

  ⑤高斯直角坐标系(投影带、中央子午线、投影变形、6°带、3°带)。

  (2)坐标系转换

  坐标系转换包括:

  ①同一坐标系统内空间直角坐标、大地坐标、高斯平面坐标问的转换。

  ②不同大地坐标系三维转换(坐标联测、公共点、布尔沙模型、莫洛坚斯基模型)。

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2018年注册测绘师《综合能力》重点:重力测量

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  2018年注册测绘师《综合能力》重点:重力测量

  重力测量

  重力测量是测定重力加速度的测量技术和方法,绝对重力测量是利用绝重力仪测定地面点的绝对重力加速度的重力值,相对重力测量是利用摆仪或相对重力仪测定两点间重力加速度的差值.

  1. 绝对重力测量

  绝对重力测量应使用标称精度优于2×10-8sms-2的绝对重力仪.

  2. 基本重力点联测

  (1)国家基本重力点(含引点)联测应采用对称观测,即:abc…c-b-a;

  (2)观测过程中仪器停放超过2小时,则在停放点应重复观测,以消除静态零漂;

  (3)每条测线一般在24小时内闭合,特殊情况可以放宽到48小时;

  (4)每条测线计算一个联测结果.

  3. 一等重力联测

  (1)一等重力点联测路线应组成闭合环或附合在两基本点间,其测段数一般不超过5段,特殊情况下可以按辐射状布测一个一等点; (2)联测时应采用对称观测,即:a-b-c---c-b-a,观测过程中仪器停放超过2小时,则在停放点应重复观测,以消除静态零漂;(3)每条测线一般在24小时内闭合,特殊情况可以放宽到48小时; (4)一等重力点(含引点)段差联测中误差不得劣于25×10-8ms-2.

  4. 二等重力联测

  (1)联测组成的闭合路线或附合路线中的二等重力点数不得超过4个,在支测路线中允许支测2个二等重力点; (2)一般情况下,二等联测应尽量采用三程循环法,即:a-b-a,b-a-b作为两条测线计算; (3)每条测线一般在36小时内闭合,困难地区可以放宽到48小时; (4)二等重力点段差联测中误差不得劣于250×10-8ms-2.

  5. 加密重力点联测

  加密重力测量的起算点为各等级重力控制点,重力测线应形成闭合或附合路线,其闭合时间一般不应超过60小时,困难地区可以放宽到84小时.

  6. 平面坐标和高程测定

  (1)各类重力点均必须测定坐标和高程,重力点的平面坐标、高程测定中误差不应超过1.0m;

  (2)重力点平面坐标采用国家大地坐标系,高程采用国家高程基准;

  (3)各等级重力点平面坐标可采用卫星定位系统和常规方法测定;

  (4)各等级的高程可以采用常规方法或卫星定位结果与似大地水准面模型相结合的方法测定.

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2018年注册测绘师《综合能力》知识点:测线布设

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  2018年注册测绘师《综合能力》知识点:测线布设

  测线布设:

  测线是测量仪器及其载体的探测路线,分为计划测线和实际测线.水深测量测线一般布设为直线,又称测深线.测深线分为主测深线和检查线两大类.主测深线是实施测量的主要测量路线,检查线主要是对主测深线的测量成果质量进行检测而布设的测线.

  测线布设的主要因素是测线间隔和测线方向.测深线的间隔根据测区的水深、底质、地貌起伏状况,以及测图比例尺、测深仪器覆盖范围而定,以既满足需要又经济为原则.对单波束测深仪而言,主测深线间隔一般采用为图上10 mm,在海上养殖区域主测深线间隔可适当放宽.多波束测深系统的主测线布设应以海底全覆盖且有足够的重叠带为原则,其检查线应当至少与所有扫描带交叉一次,以检查定位、测深和水深改正的精度,两条平行的测线外侧波束应保持至少20%的重叠.

  测深线方向是测深线布设所要考虑的另一个重要因素,测线方向选取的优劣会直接影响测量仪器的探测质量.选择测深线布设方向的基本原则:有利于完善地显示海底地貌,有利于发现航行障碍物,有利于工作.对于多波束测深,还要考虑测量载体的机动性、安全性、最小测量时间等问题.

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2018年注册测绘师《综合能力》重点:光学定位

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  2018年注册测绘师《综合能力》重点:光学定位

  光学定位

  光学定位的方法主要有前方交会法、后方交会法、侧方交会法和极坐标法等.

  1、前方交会法定位

  2、后方交会法定位

  后方交会法测定点位的方法通常有三标两角法、四标两角法、四标三角法等.在后方交会中,应注意位置函数等值线之间的夹角,夹角过大或过小都会影响定位的精度.

  3、侧方交会法定位

  侧方交会法又称联合交会法,通常是利用在岸上控制点和测量船上同时测定方位和角度位置函数等值线的方法来确定测量船位置.

  4、极坐标法定位

  在岸上控制点通过测量至测量船的距离和方位角,来确定测量船位置的定位方法称为极坐标法,主要应用于沿岸海洋测量定位.

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