《建筑测量形成性考核作业》(1-4)
一、填空题:
1、测量工作的基本原则是由整体到局部、先控制后碎部、由高级到低级。 2、方位角是指自指北方向起,顺时针旋转至某条直线的水平角为坐标方位角。
坐标方位角的范围是0°~360°,而象限的范围是0°~90°,为了说明象限角所在的象限,其角值前应加注直线所在象限的名称。 3、测量中定义以大地水准面作基准面的高程为绝对高程,以其他任意水准面作基准面的高程为相对高程。两个地面点之间的高程之差称为高差。无论采用绝对高程还是相对高程,两点之间的高差不变。如果高差为正,说明点后视点高于前视点。
4、水准测量的基本原理是利用水准仪提供的水平视线,测定地面两点之间的高差,推算未知点高程的一种方法。
5、水准仪的粗略整平是指转动脚螺旋使圆水准器气泡居中;水准仪的精确整平是指转动微倾螺旋使水准管气泡居中。
6、水准测量的水准路线分为附合水准路线、闭合水准路线、支水准路线。 7、使用微倾式水准仪的操作步骤是望远镜、水准器、基座、水准尺和尺垫。 8、空间任两方向在水平面上投影之间的夹角,取值范围为0°~360°称为水
平角,同一竖直面内目标方向和水平方向之间的角值?,其绝对值为0°~90°,仰角为正,俯角为负,称为竖直角。竖直角为正时,称为仰角,为负时称为俯角。
9、DJ6型光学经纬仪是由 照准部 、水平度盘 、基座 。
10、经纬仪的使用是指对仪器进行 对中、整平、照准 和 读数 四项操作步骤。
11、测量竖直角在竖读数前,应注意使 指标水准管气泡居中 ,目的是 使竖盘指标线位于固定位置 。
12、经纬仪的竖盘指标是指 线偏离正确位置 ,其读数将与90°或270°之
间产生小的偏角。竖盘指标差的计算公式为x??R??L,也可以为
2X=[(L-R)-360°]/2 。
13、使用经纬仪整平的目的是使经纬仪的纵轴铅垂,水平度盘和横轴处于水平位
置,竖直度盘位于铅垂面内,对中的目的是安置仪器使其中心和测站标志点位于同一条铅垂线上。
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14、测回法适用于2-3个方向,方向观测法适用于3个以上方向。
15、竖直角测量的计算公式盘左为?L?90??L,盘右为?R?R?270?,平
均值为??x??L??R?R??L,也可以为
。竖盘指标差的计算公式为x?22(L?R)?360?。 216、精密量距时,尺长改正的计算公式为?ld?ls?l0,温度改正的计算公式
为?lt??(t?t0)?l0,倾斜改正的计算公式为?lh??h;钢尺尺长方程式
2l2的一般形式为lt?l0??l??(t?t0)l0。
17、倾斜视线的视距测量计算公式:D平?KL.cos2?,hAB?1KL.sin??i?s,
2HAB?HA?hAB。
18、测量误差来源于测量仪器 、观测者 及 外界条件。
19、观测条件相同时所进行的各次观测称为 对等精度 观测,观测条件不相同时所进行的各次观测称为 不等精度 观测。 20、观测值中误差越大,观测精度越 差 。
21、系统 误差可以采用一定的方法加以消除,偶然 误差不能消除,只能合
理地处理观测数据,以减少其对测量结果的影响。 22、倍数函数中误差的计算公式m2??k.mx,和差函数中误差的计算公式
2m2??mx?m2x,线性函数中误差的计算公式
222222m2??k1mx1?k1mx2?...knmxn。
23、导线的形式分为附合导线、闭合导线和支导线。
24、导线测量的外业包括 踏勘选点、角度测量、边长测量 和 连接测量。 25、附合水准路线A123B中,水准点A、B的高程分别为:HA?254.350m、
HB?257.215m,又测得A、B两点的高差为hAB??2.836m,则其高差闭合差
为0.029m 。
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26、闭合水准路线A123A中,测得各测段的高差分别为:hAB?2.836m、
h12??3.684m,h23??4.216m,h3A??3.384m,测得高差闭合差为-0.016m 。27、导线测量内业计算的目的是进行数据处理、消除偶然 ,导线内业计算包
括角度闭合差、坐标方位角、坐标增量闭合差 和 导线点坐标、误差的影响、推算出导线点的坐标。
28、地物符号包括比例符号、半比例符号、非比例符号 和注记符号。
29、山丘和盆地等高程线的区别是示坡线;出脊等高线的特征是拐点凸向低处,山谷等高线的特征是拐点凸向高处;鞍部等高线的特征是等高线近似于两组双曲线的对称组合。
30、为了充分显示地貌的特征和便于地形图的阅读和应用,在地形图上可以
采用首曲线、计曲线、间曲线 三种等高线。
31、地形图上确定两点之间水平距离和方位角的直接量取法是指用直尺直接在图上量取图上直线距离,作以比例尺分母得到实地长度;用半圆量角器量取夹角,坐标反算法是指直接在图上量取直线两端点的纵、横坐标,代入坐标仅算公式,计算该直线的方位角和距离。 32、A、B两点间水平距离D=100m,高差hAB?2m,则坡度iAB?0.02、
iBA??0.02。
33、施工测量中的基本测设是指水平角测设、距离测设 和 高程测设。 35、测设高程的方法有视线高程测设法 、上下高程传递法。
36、设地形图上1cm,代表实地水平距离200m,则此地形图的比例尺为
1:20000 。
二、名词解释和简答题:
1、地面点的平面位置如何确定?测量上的直角坐标系有哪些?它们是如何定义的?
答:地面点的平面位置的确定:无论是地物、地貌,还是设计图纸上的建筑物、构筑物,都有各种几何形状;几何形状有点、线、面之分,但都可归为点。因此,无论是测绘地形图还是施工放样,究其实质都是测定(或测设)地面上一系列点的空间位置。
测量上的直角坐标系有:高斯平面直角坐标系,独立平面直角坐标系,高
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斯平面直角坐标系采用的是高斯投影。
2、何谓水准面?何谓大地水准面?地面点的第三维坐标是什么?
答:所谓水准面,是假想处于静止状态的海水面延伸穿过陆地和岛屿,将地球包围起来的封闭曲面。
所谓大地水准面是通过平均海水面的水准面,因而大地水准面具有唯一性。
地面点的第三维坐标是高程。
3、在距离测量及高程测量中,用水平代替水准面的限度分别是多少? 答:在距离测量时用水平面代替水准面的限度是10km长的区域。在高程测量时用水平面代替水准面的限度是100m。
4、何谓水准点,何谓转点?尺垫起何作用,什么点上才用尺垫?水准点上要用尺垫吗?
答:用水准测量方法测量的高程控制点称为水准点,常以BM表示。 转点是临时设置,用于传递高程的点。
尺垫是在测量时用于支承标尺的,转点上才用尺垫。水准点上不用尺垫。
5、水准仪主要由哪几部分组成?各有何作用?何为望远镜的放大倍率?何为水准管分划值?
答:水准仪主要由望远镜,水准器和基座组成。
望远镜主要用于照准目标,放大物像和对标尺进行读数。水准器是用于整平仪器的装置。基座用于支撑仪器的上部。望远镜的放大倍率是放大后的虚像对眼睛构成的视角?与眼睛直接观测目标构成的视角?之比。水准管分划值是相邻分划线间的圆弧所对应的圆心角值。
6、什么是视差?它是怎样产生的?如何消除? 答:所谓“视差”,是当眼睛在目镜端上、下微动时,看到十字丝与目标的影像相互移动的现象。其产生的原因是目标的实象未能刚好成在十字丝平面上。视差的存在会增大标尺读数的误差,消除的方法是丙旋转物镜对光螺旋,重复对光,直到眼睛上、下微动时标尺的影像不再移动为止。
7、在水准测量中为什么要求前后视距相等?
答:前后视距相等可消除i角误差,地球曲率和大气折光的误差。 8、水准测量外业中有哪些测站检核和计算检核?
答:水准测量外业中测站检核方法有:变仪高法、双面尺法。计算检核方法是:分别计算每页所有测站的后视读数之各,前视读数之和及测站高差之
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和。
9、水准仪主要轴线之间应满足的几何条件是什么?各起什么作用? 答:水准仪主要轴线之间应要满足的几何条件是:(1)圆水准轴平行于仪器的竖轴(即L?L?//VV);(2)十字丝横丝垂直于竖轴(即十字丝横丝⊥VV);(3)水准管轴平行于视准轴(即LL∥CC)。 各起到的作用:(1)使圆水准轴平行于仪器的竖轴主要是使仪器的竖轴竖直。(2)使十字丝横丝垂直于竖轴是在仪器整平后,十字丝横丝保持水平,从而使得标尺读数的精度有所保证。(3)使水准管轴平行于视准轴是使水准仪能够精确提供一条水平视。
10、钢尺量距时为什么要进行直线定线?
答:钢尺量距时要进行直线定线,是因为当地面两点间距离较长,超过一整尺距离时,需要进行直线定线以标定等测距离的段点在一条直线上,确保丈量出的数据准确,如果量距前没有认真进行直线定线,量出的将是折线,总使距离偏大。所以钢尺量距时要进行直线定线。
11、什么叫水平角、竖直角?水平角和竖直角的观测原理是什么? 答:水平角是空间任两方向在水平面上投影之间的夹角,取值范围为0°~360°。竖直角是同一竖直面内水平方向转向目标方向的夹角。
水平角的观测原理是因为经纬仪中心可安置于过角顶点的铅垂线上,并有望远镜照准目标,还有作为投影面且带有刻度的水平度盘。
竖直角的观测原理是因为经纬仪装有和望远镜一道转动的竖直度盘,能对竖直面上的目标方向进行读数,同时在竖直度盘上刻有水平方向的读数。
12、角度测量有哪些主要误差?在进行角度观测时为什么要进行盘左、盘右两次观测?
答:角度测量的主要误差有:两倍视准轴误差、竖盘指标差。
在进行角度观测的进行盘左、盘右两次观测是因为:将盘左、盘右所测角值取平均,可以消除仪器产生的多种误差;测水平角时的视准轴误差,测竖直角产生的竖盘指标差。
13、简述测回法和方向观测法的观测步骤。两种方法各有哪些限差?如何配置水平度盘的读数?
答:测回法的观测步骤:1)安置仪器;2)盘左观测;3)盘右观测;4)计算测回角值。
方向观测法的观测步骤:1)安置仪器;2)盘左观测;3)盘右观测;4)
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国家开放大学2020年春季学期电大考试建筑测量试题库题库及答案



