本章内容是本课程的重点内容,难点和重点较多。
本章主要内容(第二章):
2.1 工程测量学的理论
2.2 地面测量技术和方法
2.3 对地观测技术和方法
2.4 特殊测量技术和方法
重点:
1、误差理论
①误差分配三原则:
等影响原则: | ![]() |
| 忽略不计原则: | ![]() |
| 按比例分配原则: |
2、精度理论

角度与边长匹配条件:

3、可靠性理论:
①内、外部可靠性理论、
②广义可靠性



4、灵敏度理论
5、工程控制网优化设计理论
6、测量基准理论(工程测量坐标系的选择)

优点:
u便于测量、工程设计与施工放样。
u由控制点坐标直接反算的边长与实地量测的边长相等,即边长
经过改正而带来的变形不应大于工程所要求的精度2.5px/km
7、两项改正

8、工程坐标系的选择
①国家3度带高斯正形投影平面直角坐标系
②抵偿高程投影面3度带高斯正形投影平面直角坐标系
③任意带高斯正形投影平面直角坐标系
④具有高程抵偿面的任意带高斯正形投影平面直角坐标系
⑤独立平面直角坐标系(含挂靠坐标系)
9、地面测量技术和方法
§2.2.1 角度测量
§2.2.2 方向测量
§2.2.3 距离测量
§2.2.4 高程测量
§2.2.5 坐标测量
§2.2.6 三维激光扫描测量
§2.2.7 远程微形变雷达测量系统(IBIS)
§2.2.8 近景摄影测量
10、对地观测技术和方法
§2.3.1 GNSS技术和方法
§2.3.2 InSAR技术和方法
§2.3.3 机载LiDAR技术和方法
11、工程测量学特殊测量技术和方法
基准线法测量是构成一条基准线(或基准面),通过测量沿基准线所布
设的测量点到基准线(或基准面)的偏离值(称偏距或垂距),以确定
测量点相对于基准线的距离测量。又称准直法。
●重点掌握:基准线法测量(三种方法)
①光学法:视准线法(测小角法或活动觇牌法)
②光电法:波带板激光准直
③机械法:引张线法、正垂法、倒垂法、尼龙丝准直系统
难点:
1、工程测量中的误差理论及其扩展
2、内外部可靠性与广义可靠性理论及其应用
3、测量基准理论
4、基于可靠性的工程控制网模拟优化设计方法
5、InSAR、LIDAR等现代科学和测绘技术在工程测量中的应用



