軟件介紹:
測(cè)量坐標(biāo)計(jì)算軟件包含直角坐標(biāo)正算,反算,和施工坐標(biāo)轉(zhuǎn)換。小數(shù)和度分秒顯示。軟件的數(shù)據(jù)圖表顯示,將數(shù)據(jù)坐標(biāo)值顯示成圖像,增加計(jì)算的直觀(guān)感。測(cè)量坐標(biāo)計(jì)算程序適用于公路、鐵路等線(xiàn)路坐標(biāo)計(jì)算,程序主要包括(交點(diǎn)法、線(xiàn)元法、直線(xiàn)坐標(biāo)正反算,豎曲線(xiàn)計(jì)算,平面控制網(wǎng)“導(dǎo)線(xiàn)、高程”平差,隧道超欠挖,超高加寬,測(cè)量工具箱等,還可以全自動(dòng)生成卡西歐5800、9750程序數(shù)據(jù)庫(kù),其中包括:隧道超欠挖、交點(diǎn)法、線(xiàn)元法、豎曲線(xiàn)一系列數(shù)據(jù)庫(kù)),已知數(shù)據(jù)輸入明確,操作簡(jiǎn)單易懂,是工程測(cè)量人員的好幫手!2100433B
建筑坐標(biāo)總平面圖里面的X和Y一般是用1954年北京坐標(biāo)系統(tǒng)(也叫54坐標(biāo))。由X和Y坐標(biāo)可計(jì)算出距離、面積、方位角。
你可以加文字標(biāo)注。
全站儀坐標(biāo)測(cè)量與放樣坐標(biāo)測(cè)量的區(qū)別?
1)全站儀坐標(biāo)測(cè)量是通過(guò)已知點(diǎn),測(cè)量未知點(diǎn)的坐標(biāo);???2)?放樣坐標(biāo)測(cè)量的準(zhǔn)確說(shuō)法應(yīng)該是坐標(biāo)放樣,即,? 用全站儀將總平圖上的理論點(diǎn)標(biāo)定在施工現(xiàn)場(chǎng)。
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建筑測(cè)量工程全站儀坐標(biāo)放樣及坐標(biāo)測(cè)量教程——坐標(biāo)測(cè)量是獲取未知目標(biāo)點(diǎn)的位置,求取該位置的坐標(biāo);坐標(biāo)放樣是已知某一坐標(biāo)值,求取該坐標(biāo)值在施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際位置 ,實(shí)際上坐標(biāo)放樣和坐標(biāo)測(cè)量是兩個(gè)互逆的過(guò)程。 二、全站儀坐標(biāo)放樣操作步驟 1、首先將...
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施工測(cè)量中的坐標(biāo)換算——為了便于施工中的測(cè)量工作,使用施工坐標(biāo)系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行施工測(cè)量的軸線(xiàn)控制,增加了測(cè)量的精度,方便施工需要。本文主要講述將國(guó)家測(cè)量控制網(wǎng)的坐標(biāo)轉(zhuǎn)化為施工坐標(biāo)系統(tǒng)的坐標(biāo)的具體方法。 全文共計(jì)4頁(yè)
三坐標(biāo)測(cè)量在同軸度檢測(cè)是我們?cè)跍y(cè)量工作中經(jīng)常遇到的問(wèn)題,用三坐標(biāo)進(jìn)行同軸度的檢測(cè)不僅直觀(guān)且又方便,三次元、2.5次元與三坐標(biāo)其測(cè)量結(jié)果精度高,并且重復(fù)性好 。
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)的功能是快速準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)尺寸數(shù)據(jù),為操作者提供關(guān)于生產(chǎn)過(guò)程狀況的有用信息,這與所有的手動(dòng)測(cè)量設(shè)備有很大的區(qū)別。將被測(cè)物體置于三坐標(biāo)測(cè)量空間,可獲得被測(cè)物體上各測(cè)點(diǎn)的坐標(biāo)位置,根據(jù)這些點(diǎn)的空間坐標(biāo)值,經(jīng)計(jì)算求出被測(cè)物體的幾何尺寸、形狀和位置。
自由設(shè)站法是用全站儀進(jìn)行邊角后方交會(huì),將全站儀自由地架設(shè)在地面上任一點(diǎn),只要能對(duì)兩個(gè)或兩個(gè)以上已知點(diǎn)作邊角測(cè)量,即可得到設(shè)站點(diǎn)的坐標(biāo)。此法在大比例尺數(shù)字測(cè)圖和施工放樣中經(jīng)常使用。極坐標(biāo)法也是用全站儀進(jìn)行,儀器架設(shè)在一個(gè)已知點(diǎn)上,后視另一個(gè)已知點(diǎn),測(cè)量到待測(cè)點(diǎn)的角度和距離,即可得到待測(cè)點(diǎn)的坐標(biāo)。一切激光跟蹤儀和激光掃描儀測(cè)量點(diǎn)的坐標(biāo)都是源于極坐標(biāo)法。GPS單點(diǎn)定位法和CPS RTK 法確定點(diǎn)的坐標(biāo)的方法也是基于距離后方交會(huì)和基線(xiàn)測(cè)量。這些在本書(shū)和相關(guān)課程都會(huì)學(xué)到。下面主要介紹激光跟蹤儀測(cè)量,激光掃描測(cè)量在下一小節(jié)作較詳細(xì)的介紹。
地心坐標(biāo)系是以地球質(zhì)心作為坐標(biāo)原點(diǎn)的坐標(biāo)系。地心坐標(biāo)系又可分為地心空間大地直角坐標(biāo)系和地心大地坐標(biāo)系。
地心空間大地直角坐標(biāo)系可分為地心空間大地平直角坐標(biāo)系和地心空間瞬時(shí)直角坐標(biāo)系。其最明顯的特征是坐標(biāo)系的原點(diǎn)位于地球的質(zhì)心。
地心大地坐標(biāo)系與某一地球橢球元素有關(guān),一般要求是一個(gè)和全球大地水準(zhǔn)面最為密合的橢球。全球密合橢球的中心一般可認(rèn)為與地球的質(zhì)心重合。所以,地心大地坐標(biāo)系的一個(gè)明顯特征是該坐標(biāo)系所對(duì)應(yīng)的與地球最密合的橢球的中心位于地球質(zhì)心,其短軸一般指向國(guó)際協(xié)議原點(diǎn)(CIO)。