中文名 | 海洋水準測量 | 外文名 | oceanographic leveling |
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用????途 | 測定深海海域的海面地形 | 包????括 | 位差一距水準測量 |
岸海域的定位可用常規(guī)陸地大地測量方法和電磁波測距技術(shù)解決。較遠海域的定位需要利用人造衛(wèi)星、聲吶(聲學導航和測距系統(tǒng))和各種無線電定位系統(tǒng),其中衛(wèi)星技術(shù)對于海面定位有重要意義。它的優(yōu)點是可以全天候作業(yè),作用范圍不受限制。利用聲吶技術(shù)進行海面定位,是以海底控制網(wǎng)為依據(jù),由海面船艦向其中一個陣列的各控制點測距,確定船艦的位置。
定水下運載體的位置,主要采用船載慣性導航系統(tǒng)。它是利用質(zhì)量的慣性來測量運載體的加速度,然后由電子計算機對它進行兩次時間積分,求得運載體的位置。這種方法的主要問題是會產(chǎn)生系統(tǒng)的漂移,因此每隔一定時間,需要利用其他定位方法進行訂正。
主要用于測定深海海域的海面地形。包括:①位差一距水準測量,是將海面的等壓面視作等位面,通過測定海水分層的溫度、密度,用基本流體靜力方程計算平均海面相對于等位面的力高;②地轉(zhuǎn)流水準測量,是通過測定海面的流速,用地轉(zhuǎn)平衡方程(表征水平方向的科氏力與壓力的水平分量之間平衡關(guān)系的方程,當此方程被滿足時海水將穩(wěn)定且均勻流動)確定兩點之間的海面地形之差的;③連通管水準測量。
水準測量原理 水準測量是利用一條水平視線,并借助水準尺,來測定地面兩點間的高差,這樣就可由已知點的高程推算出未知點的高程。計算方法是后視高程+后視讀數(shù)-前視讀數(shù)=前視高程
前視點高程=后視點高程+后視讀數(shù)-前視讀數(shù) 如已知后視點A高程為2.500m,架水準儀在后視點A與前視點B之間,立塔尺在A點讀數(shù)假設(shè)為1.705(后視讀數(shù)),然后立塔尺在B點讀數(shù)(前視讀數(shù))假設(shè)為2....
三等的單站前后視距差限差是2米,累積不超過5米。一下是我百度來的,供參考:二等水準前后視距離差分你用的儀器,如果光學小于1M,前后視距累計差小于3M。如果數(shù)字,小于1.5M,前后視距累計差小于6M。
海底控制網(wǎng)是各種海洋測量和航海定位工作的基礎(chǔ)。 海底控制網(wǎng)中的控制點是安置在海底的一些聲應答器,它們的三維位置是以統(tǒng)一的大地基準為參考,利用聲學測距技術(shù)測定的。當以海底控制網(wǎng)為依據(jù)測定一點的位置時,必須由這點至少向3個已知點測量距離。因此,海底控制網(wǎng)要以陣列的形式來布設(shè),每一陣列至少有3個應答器T1、T2、T3。測定海底控制點U 的方法是借助于海面上的測量,建立已知點同海底控制點之間的聯(lián)系。已知點可以是陸地上的大地控制點,也可以是空間控制點──已知位置的人造衛(wèi)星。從海面測量船上,用聲學方法根據(jù)聲波經(jīng)歷的時間測量至海底控制點的距離,同時用電磁波測距技術(shù)(測量距離),或用攝影測量方法(測量方向),或用多普勒技術(shù)(測量距離差)測定相對于(陸地上的、衛(wèi)星上的)已知點的位置。
平均海面不是一個重力等位面,它相對于一個與之接近的等位面(大地水準面)的起伏稱為海面地形。也有人把海面地形定義為海面相對于大地水準面的高,這里有瞬間海面地形和似平靜海面地形之分。瞬間地面地形消除了海面隨時間的一些變化之后,得到似平靜海面地形。
測定近岸海域的海面地形,可采用大地水準測量法,即在沿岸設(shè)置若干個驗潮站測定當?shù)仄骄C?。以某一站的平均海面作為高程起算的重力等位?大地水準面),再以精密水準測量聯(lián)測其他各站的平均海面高程。若平均海面是一個等位面,則聯(lián)測的高程都為零。實際上它們并不為零,所出現(xiàn)的差值就是海面地形。
測定深海域的海面地形,可以采用海洋水準測量法。這種方法是把大洋深處(1000~4000米)的等壓面看成是一個等位面,通過測定海水分層的溫度、密度,再利用基本的流體靜力方程,計算出平均海面相對于這個等位面的力高。
理論上來說,如果有了充分的重力測量數(shù)據(jù),就可以利用斯托克斯積分公式求定大地水準面至地球橢球面的差距,從許多個點上的這種差距便可得出大地水準面的形狀。實際上,已有的重力數(shù)據(jù)不能滿足斯托克斯公式全球積分的要求,特別是海洋上的重力測量還有很多空白。因此,測定海洋大地水準面最有效的手段是衛(wèi)星雷達測高技術(shù)。衛(wèi)星上的雷達測高儀向海面發(fā)射脈沖波,返回信號用快速反應儀器監(jiān)測,從得出的信號時間延遲,可以推算由測高儀至瞬間海面的垂直距離ΔH。由于散射,雷達波束在海面上的射跡是一個圓?!皽y地衛(wèi)星”3號(Geos-3)的雷達波束在海面上的射跡的直徑約為 3000米。ΔH是由這個圓內(nèi)所有反射波加以平均后求得的,從而消除了海面短波長特征(海浪)的影響。已知衛(wèi)星軌道參數(shù),可以算出衛(wèi)星對地球橢球面的高H。H -ΔH=Nm是瞬間海面對于橢球面的高。如果ΔH 中加入海面隨時間的變化的改正,則Nm為似平靜海面對于橢球面的高。如果采用大地水準測量或海洋水準測量得到海面地形ΔN,則由Nm減去ΔN,就得出大地水準面至橢球面的差距N。2100433B
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普通水準測量 普通水準測量是指國家等級控制以下的水準測量, 又稱等外水準測量, 常用于局部地區(qū) 大比例尺地形圖測繪的圖根高程控制或一般工程施工的高程測量。 2.3.1 水準點和水準路線 一、水準點 用水準測量方法測定的高程控制點稱為水準點,常以 BM表示。 二、水準路線 水準路線一般有以下三種形式: 1.附合水準路線 如圖 2-14 所示,從已知水準點 BM1出發(fā),經(jīng)各待定高程點逐站進行水準測量,最后附 合到另一已知水準點 BM2上,稱為附合水準路線。 2.閉合水準路線 如圖 2-15 所示,從已知水準點 BM5出發(fā),經(jīng)各待定高程點逐站進行水準測量,最后返 回到已知水準點 BM5上,稱為閉合水準路線。 3.支水準路線 若從已知水準點出發(fā), 經(jīng)各待定高程點逐站進行水準測量, 既不附合到另一已知水準點, 也不返回原已知水準點,稱為支水準路線 ( 圖 2-16) 。 附合路線和閉合路線能對測量
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1 實驗一 認識水準儀及普通水準測量 一、實驗目的 認識水準儀的構(gòu)造, 掌握水準測量方法, 熟悉水準測量的外業(yè)和內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處 理程序。 二、實驗儀器設(shè)備 S3水準儀一臺,三腳架一個,水準尺一對,尺墊二個,記錄紙(自備) 。 三、實驗內(nèi)容 1、認識水準儀的結(jié)構(gòu),各螺旋的作用。 2、練習水準儀的操作,練習測兩點高差。 3、測量一條閉合水準路線。 四、實驗步驟 一、認識水準儀的結(jié)構(gòu)和各螺旋的作用 以班級為單位,在一空曠地方聽實驗指導老師講解水準儀的構(gòu)造和各螺旋的 功能,認真觀看指導老師的操作示范。 二、練習測兩點間高差 以小組為單位,認識水準儀,并在一測站上練習測兩點間高差。 1、安置儀器:先將三腳架張開,使其高度適當,架頭大致水平,并將架腿 踩實;再開箱取出儀器,將其固連在三腳架上。 2、認識儀器:認真聽取指導老師講解并記住儀器各部件的位置、名稱及作 用,掌握其使用方法。 同時弄清水準尺的分劃
為工程勘測設(shè)計與施工所進行的水準測量。一般分為:(1)建立高程控制網(wǎng),供工程勘測設(shè)計和施工用;(2)線路水準測量,測定沿某一線路的地面高低起伏,供縱斷面設(shè)計和施工用;(3)面水準測量,測定某一定面積內(nèi)的地面高低起伏,供土方工程的設(shè)計和施工用。其測量的精度按工程的要求來決定,一般相當于或低于四等水準測量。2100433B
大地水準測量直接利用高差計算某點的高程,稱為高差法;利用視線高程計算某點的高程稱為儀高法.儀高法僅使用于安置一次儀器求出多點高程的情況.
國家水準網(wǎng)布設(shè)成一等、二等、三等、四等4個等級?,F(xiàn)用的水準測量規(guī)范為:GBT_12897-2006_國家一、二等水準測量規(guī)范與GBT_12898-2009_國家三、四等水準測量規(guī)范。工程上常用的水準測量為:三、四等水準測量;等外水準測量。
三、四等水準測量主要技術(shù)要求如下:
等級 |
路線長度 /km |
水準儀 |
水準尺 |
觀測次數(shù) |
往返較差、附合 或環(huán)線閉合差 |
||
與已知點聯(lián)測 |
符合或環(huán)線 |
平地/mm |
山地/mm |
||||
三 |
≤50 |
DS1 |
因瓦 |
往返各一次 |
往一次 |
±12 |
±4 |
DS3 |
雙面 |
往返各一次 |
|||||
四 |
≤16 |
DS3 |
雙面 |
往返各一次 |
往一次 |
±20 |
±6 |
等級 |
水準儀 |
視線 長度 /m |
前后 視距差 /m |
前后視距累積差 /m |
視線高度 |
黑面、紅面 讀數(shù)之差 /mm |
黑面、紅面 所測高差之差 /mm |
三 |
DS1 |
100 |
3 |
6 |
三絲能讀數(shù) |
1.0 |
1.5 |
DS3 |
75 |
2.0 |
3.0 |
||||
四 |
DS3 |
100 |
5 |
10 |
三絲能讀數(shù) |
3.0 |
5.0 |