肁测量基础知识羇§、什么是测绘学袂测绘学是研究地理信息的获取、处理、描述和应用的学科。主要研究测定、描述地球的形状、大小、重力场、地表形态以及它们的各种变化,确定自然和人造地物、人工设施的空间位置及属性,制成各种地图和建立有关信息系统。袁测绘学是一门有着悠久历史的学科,它随着人类生产实践的需要而产生,也随着人类科学技术的不断发展而前进。肈我国早在二千多年前的夏商时代为了治水,就开始了实际的测量工作。肆在长沙马王堆出土的西汉长沙国的地形图、驻军图、城邑图,是迄今发现最古老最详实的地图(锦帛图,距今2100多年)。芁薁二、测绘工作的作用袆无论在国民经济建设还是在国防建设中,测量工作都是一项基础性工作。膄工程项目的建设,地形资料是规划、设计的依据,施工中又需要使用测量手段将工程设计表现在实地,建成后还要监测及时发现建筑物的变形和位移,以便采取措施。蚁军事上地形资料是指挥员的眼睛。莂地形资料在经济规划与管理、农业生产、资源开发、旅游休闲等都有广泛的应用。袇薇三、测绘学的基本内容莄根据研究目的、对象和方法的不同,可分为:,测定地球形状、大小和地球重力场等的理论、技术和方法。大地测量学是研究一个较大的区域,故必须考虑地球的曲率、平面角和球面角的差异等。、方法、技术和应用的学科,主要有控制测量和碎部测量。可不顾及地球的曲率影响。。螃摄影测量是利用摄影像片来测定物体的形状、大小和空间位置、性质和相互关系的学科。芃遥感是利用传感器收集目标物的电磁波信息,经数据处理、分析后,识别目标物的性质、几何形状和相互关系及其变化规律的科学。包括微波、红外线、可见光遥感等。、设计、编制和制印等的理论、工艺和应用的学科。。、施工和运行阶段所需的各种测量理论和技术的学科。芄肂四、测量学的任务螀地形图测绘和应用蚆施工测量蚆变形观测薁薀§、,有高山、丘陵、平原……海洋,最高点是珠穆朗玛峰(现为+,原为+),最低点是太平洋西部的马利亚内海沟(-11034m),这样的起伏相对于半径为6371km的地球来说,是微不足道的,所以我们大致可以把地球看作球状体。芀从地表水陆构成来看,陆地占29%,水域占71%,我们可以把地球看成是一个由海水包围着的球面。蝿水准面——水在静止时的表面。处处与铅垂线垂直,有无数个。袃大地水准面——设想由静止的平均海水面(重力等位面)向陆地延伸形成的封闭曲面。大地水准面是唯一的,处处与铅垂线垂直,是高程的起算面。大地水准面是不能用数学公式表示的不规则曲面。蚄大地体——由大地水准面包围成的形体。羁薆大地水准面是测量工作的基准面,铅垂线是测量工作的基准线。芆以前我国采用“1956黄海高程系统”(1950年~1956年验潮资料确定)。肃目前我国采用“1985国家高程基准”(1952年~1979年青岛验潮站观测而得),,它是全国各地高程测量计算的基准。,大地体并不是一个正球体,而是一个椭球体。蒃由于地球内部物质的密度分布不均匀,必然使地面各点的重力的大小和方向不同,从而引起各点的铅垂线方向发生不规则变化,而大地水准面处处与铅垂线垂直,以致大地水准面成为一个略有起伏的不规则表面。蒂为了测量计算和制图方便,我们采用一个规则的、与大地水准面非常接近的曲面来表示,这个曲面称为参考椭球面。该曲面包围的形体称为参考椭球体,它是由一个椭圆绕其短轴旋转而成的,所以也称旋转椭球体。虿蚆参考椭球体的大小可以通过天文、大地、重力和卫星测量数据来推算。羂参考椭球体的大小通常用椭球参数长半轴a,扁平率f来表示。节蒆参考椭球体的数学表达式为:袅莁二、地球的大小螈新中国成立以来我国曾采用克拉索夫斯基椭球参数(a=6378245m,f=1:),称为1954年北京坐标系,是从前苏联联测延伸得到的。薈而后我国也采用1975年国际大地测量与地球物理联合会(IAG)16届大会推荐的数值,称为1980年国家大地坐标系。大地原点位于陕西省泾阳县永乐镇。椭球参数为:羃a=6378140m,b=6356755m螁f=(a-b)/a=1:,启用2000国家大地坐标系,椭球参数为:蕿a=6378137m,b=6356752m
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