其作用同經緯儀的照準部相似,所不同的是沿直尺邊在測圖板上畫方向線,以代替經緯儀的水平度盤讀數。平板儀還有對中用的對點器,用以整平的水準器和定向用的長盒羅盤等附件。測圖時,應用測圖板上已展繪出的相應于地面控制點A、B的ɑ、b,在B點安置平板儀,以b為極點,按BA方向將平板儀定向,然后用望遠鏡照準碎部點C,通過b點的直尺邊即為指向C點的方向線。再用視距測量的方法測定B點到C點的水平距離和C點的高程,按測圖比例尺沿直尺邊自b點截取相應長度,即得C點在圖上的平面位置c,并在點旁記其高程,隨后逐點逐站邊測邊繪,即可測繪出地形圖。 [1]小平板儀與平板儀不同之處,主要在于照準設備。崇川區品牌地形測量優勢
1.采用2000國家大地坐標系具有科學意義,隨著經濟發展和社會的進步,我國航天、海洋、地震、氣象、水利、建設、規劃、地質調查、國土資源管理等領域的科學研究需要一個以全球參考基準為背景的、全國統一的、協調一致的坐標系統,來處理國家、區域、海洋與全球化的資源、環境、社會和信息等問題,需要采用定義更加科學、原點位于地球質量中心的三維國家大地坐標系。2.采用2000國家大地坐標系可對國民經濟建設、社會發展產生巨大的社會效益。采用2000國家大地坐標系,有利于應用于防災減災、公共應急與預警系統的建設和維護。常州綜合地形測量便捷激光測量:利用激光測距儀、激光雷達等設備,對地球表面的高程、地形形態進行測量。
但從目前技術和應用方面來看,現行坐標系具有一定的局限性,已不適應發展的需要。主要表現在以下幾點。1.二維坐標系統。1980西安坐標系是經典大地測量成果的歸算及其應用,它的表現形式為平面的二維坐標。用現行坐標系只能提供點位平面坐標,而且表示兩點之間的距離精確度也比用現代手段測得的低10倍左右。高精度、三維與低精度、二維之間的矛盾是無法協調的。比如將衛星導航技術獲得的高精度的點的三維坐標表示在現有地圖上,不僅會造成點位信息的損失(三維空間信息只表示為二維平面位置),同時也將造成精度上的損失。
2.參考橢球參數。隨著科學技術的發展,國際上對參考橢球的參數已進行了多次更新和改善。1980西安坐標系所采用的IAG1975橢球,其長半軸要比現在國際公認的WGS84橢球長半軸的值大3米左右,而這可能引起地表長度誤差達10倍左右。3.隨著經濟建設的發展和科技的進步,維持非地心坐標系下的實際點位坐標不變的難度加大,維持非地心坐標系的技術也逐步被新技術所取代。4.橢球短半軸指向。1980西安坐標系采用指向JYD1968.0極原點,與國際上通用的地面坐標系如ITRS,或與GPS定位中采用的WGS84等橢球短軸的指向(BIH1984.0)不同。進行地形圖野外數據采集,包括各地物點、地形點的平面位置和高程數據;
入侵中國東北期間,在大連港碼頭倉庫區內設立驗潮站,并以多年驗潮資料求得的平均海面為零起算,稱為“大連零點”。該高程系的基點設在遼寧省大連市的大連港原一號碼頭東轉角處,該基點在大連零點高程系中的高程為3.765米。原點設在吉林省長春市的人民廣場內,已被毀壞。該系統于1959年以前在中國東北地區曾***使用。1959年中國東北地區精密水準網在山海關與中國東南部水準網連接平差后,改用1956年黃海高程系統。大連基點高程在1956年黃海高程系的高程為3.790米。組織人員,成立項目部,設立技術組及質量檢查組;蘇州智能化地形測量供應
控制測量是測定一定數量的平面和高程控制點,為地形測圖的依據。崇川區品牌地形測量優勢
城市建設的規劃設計、施工和經營管理等進行的測量工作,包括城市控制測量、城市地形圖測繪、各種專題地圖的編繪、興建市政工程時的施工放樣以及重要建筑物的變形觀測等。在許多國家將地籍測量工作也列為城市測量的一項重要內容。在城市地區建立平面控制網和高程控制網的工作。控制網是測繪地形圖、施工放樣和進行其他各種測繪工作的依據。其精度應滿足測繪比較大比例尺(1:500)地形圖和市政工程放樣的要求。平面控制測量常用三角測量和導線測量方法進行。市區的三角點一般選設在高層建筑物上,以利于通視。城市導線常沿道路敷設。測圖比例尺較大的地區,控制點應密一些,在測圖比例尺較小的地區,控制點可以稀一些。高程控制測量用水準測量方法進行。水準點可以埋在土中,也可設在穩固建筑物的墻上。 [1]崇川區品牌地形測量優勢
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