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矿大控制网技术设计书

工程测量控制网技术设计说明书

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灯湖矿区控制网设计书

一、灯湖矿区控制网设计任务通知书

XX测绘队:

矿区位于XX省XX煤田东北域。本矿区已列入国家经济建设计划,准备进行重点开发。根据建设计划,首先需施测80平方公里的1:2000地形图。图一为该矿区1:50000地形图,其中虚线范围为1:2000测图区。

为了加快建井速度,需在竖井间进行对向掘进,最大贯通距离为3km,矿井最大单翼长度5km,井深一般不超过800m。

为满足矿山设计、建井、生产三阶段测绘各种比例尺地形图、井巷贯通以及工业场地施工测量的需要,应在全矿区建立统一的具有足够精度密度的平面控制网与高程控制网。要求你队在任务通知书下达后一周内完成控制网技术设计,一月内完成建网任务。

XX省煤炭管理局年月日

二、测区概况简述

1.地理概况

本测区中心位置为。测区地面高程为+30~+244m。位于XX省XX县境内,属于华东丘陵地带,南部及中部为山地。其上林木繁茂,不利通视,其余为平原,密布村庄和厂矿,建筑群遍地,影响观测。灯湖位于测区东部,湖面开阔,中有大堤。

2.交通情况

测区内有铁路支线通过,公路四通八达,村间大道可行汽车,交通方便。

3.气候情况

测区地处华东近海地区,气候宜人。全年平均降雨量为1040mm,雨量集中于6、

7、8三个月份。全年平均气温+15℃,夏季气温较高,一般为30℃左右,冬季有雪,

但不寒冷,最低温度为-5℃,冻土线深度为0.1m。全年平均风力为2~3级,夏季略受台风影响。宜于野外作业时间为3~11月份,年平均作业时间利用率为21天/月。

4.居民及居民点

测区内地少人多,人口稠密,多为汉族,少数民族为回族。测量作业所需人力、物力、财料及食宿均可就地解决。

5.作业目的及任务范围

矿区位于XX市东北域,煤藏量为100亿吨。要求于2014年XX月之前,完成建网任务和提交1:2000和1∶1000地形图。在全矿区建立统一的具有足够精度密度的平面控制网与高程控制网。另外,为贯通工程需布设一个专用控制网,要求两近井点横向相对中误差小于30mm。矿区的测图总面积约为80km2。

三、已有测绘成果资料及其分析利用

1.三角网成果及其精度

测区内及附近有国家二等网点三个:玉山、太山、广具山。系1959年由XX测绘队施测,作业所依据的规范为《一、二、三、四等三角测量细则》(1958年)。三点标石保存完好。坐标系统为1954年北京坐标系,三度分带,中央子午线为11°。

该二等网的主要情况如下:

(1)三角形(二等)平均边长8.3km。

(2)最小求距角42.1°。

(3)三角形最大闭合差+2.82″,闭合差正负号的分布符合偶然误差的特性。

(4)按三角形闭合差计算所得的测角精度中误差为±0.82″,平差后为±0.91″。

(5)最弱边长相对中误差为1:170000。

(6)仪器检验项目符合规范要求,归心元素的测定正确,观测成果的取舍合理。

(7)造标埋石质量良好,经现场踏勘,三点标石完好。

所以玉山、太山、广具山三点的坐标可作为起算点坐标,进行不同坐标系之间的转换。

2.高程网成果及其精度

国家Ⅱ等水准路线由西向东横穿测区北部。根据二等水准路线图,本测区内及附近应有三个二等水准点,依点之记只找到其中两个:Ⅱ-2,Ⅱ-4,标石保存完好。该二等水准路线系国家测绘队于1979年施测。施测精度及埋石质量均符合规范要求。

高程为1956年黄海高程系统。

3.地形图资料

1984年XX航测队航测本地区1:50000地形图,成图质量良好,可供技术设计图上选点之用。

4.成果的分析利用

收集测区原有资料,了解作业单位、作业时间、执行规范、平差方法等。注意要点:起算边长的选择问题、起算方位角的选择问题、考查原有控制点点位的可靠性、针对本次控制网服务的目的作出原有成果的利用方案、测区内有没有国家高级点可以利用。

四、坐标系统的选择及处理方法的论证、起始数据的配置和处理

坐标系统选择1954年北京坐标系,高程系统为1956年黄海高程系统。如需其它系统的坐标可通过求得的坐标转换参数进行求解。

二等三角点、水准点坐标和高程:

点名等级 x(m) y(m) H(m)

玉山二 379340 2050600 195.

广具山二 379072 2051590 135.

太山二 378680 2051025 244.

Ⅱ-4 二 \ \ 3.000

Ⅱ-2 二 \ \ 4.000

用已知数据经过计算可得以下结果:

(1)三角形(二等)平均边长8.3km。

(2)最小求距角42.1°。

(3)三角形最大闭合差+2.82″,闭合差正负号的分布符合偶然误差的特性。

(4)按三角形闭合差计算所得的测角精度中误差为±0.82″,平差后为±0.91″。

(5)最弱边长相对中误差为1:170000。

故以上点均可作为起算点进行整体网平差,解算未知点坐标。

1.平面控制部分

测区内有国家二等网中的控制点三个:玉山,太山,广具山。系1959年由XX 测绘队施测。采用的是1954年北京坐标系。平差后网的精度:测角中误差为0.91秒,最弱边边长的相对的中误差为1:17000。造标的情况良好。经勘测标石的质量

良好,可以应用。

2.高程控制部分

本测区内应有三个二等的水准点,但依点之记只找到其中的两个:II-2,II-4,且标石的质量良好。系1979年由国家测绘队施测。测绘的精度、埋石的情况与质量均符合现行的规范要求。为1956年黄海高程系统。本次高程控制网采用了这两个点。

3.坐标系统的确定

因为该矿区位于3o带第39带内,其中央子午线为117o,根据矿区中心处的横坐标值以及地面平均高程值,现算出在地面上的长度投影变形比为1:62500,可见,在国家的统一的坐标的系统里,矿区的投影长度变形并未超过1/4万的要求,故采用国家统一的坐标系。

五、平面控制网布设方案

1.首级网等级和布网方案,加密网设计

首级网:

首级测图控制网采用E级(四等)GPS网,由3个已知点和9个未知点组成,平均边长2~5km。采用GPS静态相对定位测量,观测时间段45分钟,GPS接收机用3或4台。设计出几个同步时间段,构成若干异步环。

GPS网观测与数据处理采用基线解算、无约束平差、约束平差,经坐标转换最后得到GPS点的1954年北京坐标系坐标。

GPS点的水准高程通过已知水准高程公共点采用多项式拟合法求得。

估算最弱点中误差。布点位置见下图。

矿区平面控制网(设计一)

矿区平面控制网(设计二)

加密网:

采用一级符合导线网。每条导线平均长度为500m ,全网在已知点太山-1和已知点广聚山-2之间布设一条附和导线,导线未知点有19个。详细情况见附件:灯湖矿区控制网(设计一、二)。观测方法采用全站仪,按规范要求测角、测边。估算最弱点中误差。

对于1:2000比例尺测图,首级控制网或加密控制网精度估算后,相邻点最弱点误差以5cm 为限。

2.各级控制网精度估算及结果 设计一:

GPS (首级网):

从每个观测时段选取三条独立基线,最好各时段选取的独立基线不重复。将未知点坐标设为未知数,列出用未知数表示观测值的方程组,从而可以得出未知数的系数矩阵,即B 矩阵。

基线向量的观测中误差:

该网的平均边长为2.894km,符合要求。取每千米观测为单位权观测 则σ0=14.14(mm )

计算其它基线中误差得:

σ1=15.91mm σ2=36.67mm σ3=34.30mm

σ4=31.35mm σ5=35.49mm σ6=33.12mm σ7=27.86mm σ8=29.60mm σ9=35.49mm σ10=27.57mm σ11=30.18mm σ12=26.13mm

)()1010(1026222mm D b a ??+=+=-σ

σ13=24.42mm σ14=32.53mm σ15=28.44mm

σ16=31.35mm σ17=37.86mm σ18=34.30mm

Matlab程序如下:

JK=[1,99;1,2;3,99;2,3;2,99;4,99;3,4;4,5;3,7;5,7;5,6;6,99;7,99;8,99;8, 9;9,99;3,9;7,9];

i=1;

while 1

if i==19;

break;

end

j=JK(i,1);k=JK(i,2);

B((i-1)*2+1,(j-1)*2+1)=1;

B((i-1)*2+2,(j-1)*2+2)=1;

if k==99

a=1;

else

B((i-1)*2+1,(k-1)*2+1)=-1;

B((i-1)*2+2,(k-1)*2+2)=-1;

end

i=i+1;

end

Q=blkdiag(1.1,1.1,2.6,2.6,2.4,2.4,2.2,2.2,2.5,2.5,2.3,2.3,2.0,2.0,2.1 ,2.1,2.5,2.5,1.9,1.9,2.1,2.1,1.8,1.8,1.7,1.7,2.3,2.3,2.0,2.0,2.2,2.2, 2.7,2.7,2.4,2.4);

QQ=Q*Q;

P=inv(QQ);

BTPB=B'*P*B;

QXX=inv(BTPB);

得B矩阵:

得斜因数阵:

通过比较得最弱点为8号点,计算其点位中误差为33.92mm<5cm,符合限差要求。

其中控制点1和9分别为石红和上村的近井控制点,由斜因数阵可得:

Q x1x1=1.0796 Q y1y1=1.0796 Q x9x9=1.8491 Q y9y9=1.8419

Q x1x9=0.031 Q y1y9=0.031 Q x1y9=0 Q x9y1=0

Q△x△x=Q x1x1+Q x9x9-2Q x1x9=2.8667 Q△y△y=Q y1y1+Q y9y9-2Q y1y9=2.8667

Q△x△y=Q x1y1+Q x9y9-Q x1y9-Q x9y1=0

得1、9两点相对点位误差极大值E=23.94mm,满足要求。

一级导线(加密网):

起始点太山-1,终点广具山-2,中间布设19个点,相邻点之间平均距离为500m。设未知点坐标为未知数,根据附和导线的关系列出误差方程,可得B系数矩阵。根据一级附和导线规范,测距中误差15mm,测角中误差5”,最弱点点位误差小于5cm。

以测角中误差为单位权,根据相应等级的测边中误差为15mm,用公式

2

2

s

P

σ

σ

=

,得各段

的权值。附和导线权阵如下:

P=diag(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11.1,11.1,11.1,11.1,

11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,

11.1,11.1,11.1,11.1);

Matlab程序如下:

B=zeros(41,38);

JKH=[-1,-3,1;1,-1,2;2,1,3;3,2,4;4,3,5;5,4,6;6,5,7;7,6,8;8,7,9;9,8,10; 10,9,11;11,10,12;12,11,13;13,12,14;14,13,15;15,14,16;16,15,17;17,16,1 8;18,17,19;19,18,-2;-2,19,-3];

JK=[-1,1;1,2;2,3;3,4;4,5;5,6;6,7;7,8;8,9;9,10;10,11;11,12;12,13;13,14

;14,15;15,16;16,17;17,18;18,19;19,-2];

XYJS=[3786984,20510556;3787167,20510862;3787351,20511230;3787596,2051 1474;3787718,20511902;3787718,20512270;3787596,20512698;3787534,20513 065;3787840,20513371;3788085,20513555;3788330,20513861;3788575,205142 28;3788514,20514595;3788697,20514901;3789064,20515207;3789309,2051551 3;3789676,20515513;3789982,20515513;3790350,20515758;3786800,20510250

;3790725,20515900;3793400,20506000];

ro=2062.65;

i=1;

while 1

if i==22;

break;

end

j=JKH(i,1);k=JKH(i,2);h=JKH(i,3);

if j<=0

j=19+abs(j);

end

if k<=0

k=19+abs(k);

end

if h<=0

h=19+abs(h);

end

dxjk=XYJS(k,1)-XYJS(j,1);dyjk=XYJS(k,2)-XYJS(j,2);

dxjh=XYJS(h,1)-XYJS(j,1);dyjh=XYJS(h,2)-XYJS(j,2);

sjk0=dxjk*dxjk+dyjk*dyjk;

sjh0=dxjh*dxjh+dyjh*dyjh;

j=JKH(i,1);k=JKH(i,2);h=JKH(i,3);

if j<=0 & k<=0

A=0;

end

if j<=0 & k>=0

B(i,k*2-1)=-ro*dyjk/sjk0;B(i,k*2)=ro*dxjk/sjk0;

end

if k<=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=ro*dyjk/sjk0;B(i,j*2)=-ro*dxjk/sjk0;

end

if k>=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=ro*dyjk/sjk0;B(i,j*2)=-ro*dxjk/sjk0;B(i,k*2-1)=-ro*dyjk/sj k0;B(i,k*2)=ro*dxjk/sjk0;

end

if j<=0 & h<=0

A=0;

end

if j<=0 & h>=0

B(i,h*2-1)=ro*dyjh/sjh0;B(i,h*2)=-ro*dxjh/sjh0;

end

if j>=0 & h<=0

B(i,j*2-1)=B(i,j*2-1)-ro*dyjh/sjh0;B(i,j*2)=B(i,j*2)+ro*dxjh/sjh0;

end

if j>=0 & h>=0

B(i,j*2-1)=B(i,j*2-1)-ro*dyjh/sjh0;B(i,j*2)=B(i,j*2)+ro*dxjh/sjh0;B(i ,h*2-1)=ro*dyjh/sjh0;B(i,h*2)=-ro*dxjh/sjh0;

end

i=i+1;

end

while 2

if i==42;

break;

end

j=JK(i-21,1);k=JK(i-21,2);

if j<=0

j=19+abs(j);

end

if k<=0

k=19+abs(k);

end

dxjk=XYJS(k,1)-XYJS(j,1);dyjk=XYJS(k,2)-XYJS(j,2);

sjk0=sqrt(dxjk*dxjk+dyjk*dyjk);

j=JK(i-21,1);k=JK(i-21,2);

if j<=0 & k<=0

A=0;

end

if j<=0 & k>=0

B(i,k*2-1)=dxjk/sjk0;B(i,k*2)=dyjk/sjk0;

end

if k<=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=-dxjk/sjk0;B(i,j*2)=-dyjk/sjk0;

end

if k>=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=-dxjk/sjk0;B(i,j*2)=-dyjk/sjk0;B(i,k*2-1)=dxjk/sjk0;B(i,k* 2)=dyjk/sjk0;

end

i=i+1;

end

P=blkdiag(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11.1,11.1,11.1,11 .1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,1 1.1,11.1,11.1);

BTPB=B'*P*B;

QXX=inv(BTPB);

得B矩阵:

得斜因数阵:

通过比较得最弱点为9号点,计算其点位中误差为6.54cm>5cm ,不符合限差要求。

设计二:

GPS (首级网):

从每个观测时段选取三条独立基线,最好各时段选取的独立基线不重复。将未知点坐标设为未知数,列出用未知数表示观测值的方程组,从而可以得出未知数的系数矩阵,即B 矩阵。

基线向量的观测中误差:

该网的平均边长为2.825km,符合要求。取每千米观测为单位权观测 则σ0=14.14(mm )

计算其它基线中误差得:

σ1=16.48mm σ2=36.34mm σ3=30.99mm

σ4=30.39mm σ5=35.75mm σ6=34.55mm σ7=29.81mm σ8=38.15mm σ9=30.39mm σ10=19.59mm σ11=33.96mm σ12=23.46mm σ13=36.34mm σ14=26.31mm σ15=25.16mm σ16=30.99mm σ17=36.95mm σ18=25.73mm

Matlab 程序如下:

JK=[1,99;1,2;3,99;2,3;2,99;4,99;3,4;4,5;3,6;5,6;5,99;7,99;6,7;7,8;8,9;9,99;3,9;6,9]; i=1; while 1 if i==19; break ; end

j=JK(i,1);k=JK(i,2);

B((i-1)*2+1,(j-1)*2+1)=1; B((i-1)*2+2,(j-1)*2+2)=1; if k==99 a=1; else

B((i-1)*2+1,(k-1)*2+1)=-1; B((i-1)*2+2,(k-1)*2+2)=-1; end i=i+1; end

)()1010(1026222mm D b a ??+=+=-σ

Q=blkdiag(1.2,1.2,2.6,2.6,2.2,2.2,2.1,2.1,2.5,2.5,2.4,2.4,2.1,2.1,2.7 ,2.7,2.1,2.1,1.4,1.4,2.4,2.4,1.7,1.7,2.6,2.6,1.9,1.9,1.8,1.8,2.2,2.2, 2.6,2.6,1.8,1.8);

QQ=Q*Q;

P=inv(QQ);

BTPB=B'*P*B;

QXX=inv(BTPB);

得B矩阵:

得斜因数阵:

通过比较得最弱点为8号点,计算其点位中误差为34.35mm<5cm,符合限差要求。

其中控制点1和9分别为石红和上村的近井控制点,由斜因数阵可得:

Q x1x1=1.2572 Q y1y1=1.2572 Q x9x9=1.8314 Q y9y9=1.8314

Q x1x9=0.0492 Q y1y9=0.0492 Q x1y9=0 Q x9y1=0

Q△x△x=Q x1x1+Q x9x9-2Q x1x9=2.9902 Q△y△y=Q y1y1+Q y9y9-2Q y1y9=2.9902

Q△x△y=Q x1y1+Q x9y9-Q x1y9-Q x9y1=0

得1、9两点相对点位误差极大值E=24.45mm,满足要求。

一级导线(加密网):

起始点为GPS(首级网)中的2号点位-1,终点太山-2,中间布设10个点,相邻点之间平均距离为500m。设未知点坐标为未知数,根据附和导线的关系列出误差方程,可得B系数矩阵。根据一级附和导线规范,测距中误差15mm,测角中误差5”,最弱点点位误差小于5cm。以测角中误差为单位权,根据相应等级的测边中

误差为15mm,用公式

2

2

s

P

σ

σ

=

,得各段的权值。附和导线权阵如下:

P=diag

(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1

,11.1,11.1,11.1,11.1);

Matlab程序如下:

B=zeros(23,20);

JKH=[-1,-3,1;1,-1,2;2,1,3;3,2,4;4,3,5;5,4,6;6,5,7;7,6,8;8,7,9;9,8,10; 10,9,-2;-2,10,-3];

JK=[-1,1;1,2;2,3;3,4;4,5;5,6;6,7;7,8;8,9;9,10;10,-2];

XYJS=[3789738,20507375;3789238,20507375;3788738,20507375;3788238,2050 7375;3787738,20507375;3787613,20507875;3787363,20508313;3787550,20508 875;3787050,20509000;3787113,20509625;3790238,20507563;3786800,205102 50;3789800,20510438];

ro=2062.65;

i=1;

while 1

if i==13;

break;

end

j=JKH(i,1);k=JKH(i,2);h=JKH(i,3);

if j<=0

j=10+abs(j);

end

if k<=0

k=10+abs(k);

end

if h<=0

h=10+abs(h);

end

dxjk=XYJS(k,1)-XYJS(j,1);dyjk=XYJS(k,2)-XYJS(j,2);

dxjh=XYJS(h,1)-XYJS(j,1);dyjh=XYJS(h,2)-XYJS(j,2);

sjk0=dxjk*dxjk+dyjk*dyjk;

sjh0=dxjh*dxjh+dyjh*dyjh;

j=JKH(i,1);k=JKH(i,2);h=JKH(i,3);

if j<=0 & k<=0

A=0;

end

if j<=0 & k>=0

B(i,k*2-1)=-ro*dyjk/sjk0;B(i,k*2)=ro*dxjk/sjk0;

end

if k<=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=ro*dyjk/sjk0;B(i,j*2)=-ro*dxjk/sjk0;

end

if k>=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=ro*dyjk/sjk0;B(i,j*2)=-ro*dxjk/sjk0;B(i,k*2-1)=-ro*dyjk/sj k0;B(i,k*2)=ro*dxjk/sjk0;

end

if j<=0 & h<=0

A=0;

end

if j<=0 & h>=0

B(i,h*2-1)=ro*dyjh/sjh0;B(i,h*2)=-ro*dxjh/sjh0;

end

if j>=0 & h<=0

B(i,j*2-1)=B(i,j*2-1)-ro*dyjh/sjh0;B(i,j*2)=B(i,j*2)+ro*dxjh/sjh0;

end

if j>=0 & h>=0

B(i,j*2-1)=B(i,j*2-1)-ro*dyjh/sjh0;B(i,j*2)=B(i,j*2)+ro*dxjh/sjh0;B(i ,h*2-1)=ro*dyjh/sjh0;B(i,h*2)=-ro*dxjh/sjh0;

end

i=i+1;

end

while 2

if i==24;

break;

end

j=JK(i-12,1);k=JK(i-12,2);

if j<=0

j=10+abs(j);

end

if k<=0

k=10+abs(k);

end

dxjk=XYJS(k,1)-XYJS(j,1);dyjk=XYJS(k,2)-XYJS(j,2);

sjk0=sqrt(dxjk*dxjk+dyjk*dyjk);

j=JK(i-12,1);k=JK(i-12,2);

if j<=0 & k<=0

A=0;

end

if j<=0 & k>=0

B(i,k*2-1)=dxjk/sjk0;B(i,k*2)=dyjk/sjk0;

end

if k<=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=-dxjk/sjk0;B(i,j*2)=-dyjk/sjk0;

end

if k>=0 & j>=0

B(i,j*2-1)=-dxjk/sjk0;B(i,j*2)=-dyjk/sjk0;B(i,k*2-1)=dxjk/sjk0;B(i,k* 2)=dyjk/sjk0;

end

i=i+1;

end

P=blkdiag(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1,11.1, 11.1,11.1,11.1,11.1);

BTPB=B'*P*B;

QXX=inv(BTPB);

得B矩阵:

得斜因数阵:

通过比较得最弱点为5号点,计算其点位中误差为4.15cm<5cm,符合限差要求。

综上:对比设计一和设计二可知,设计一中导线加密网超限,不符合要求,但是首级GPS网误差较小,可选用。设计二中首级网和加密网点位中误差均符合要求,

导线网中含有主井井口石红的近井控制点,符合要求,同时在首级网GPS中石

红与上村处的近井控制点相对点位误差也符合要求,综上所述,选择:灯湖矿

区控制网(设计二)作为此次测图的平面控制网。接下来各部分内容均以灯湖

矿区控制网(设计二)相关内容为准。

3.精度统计表

灯湖矿区控制网(设计二)

附和导线统计表:

六、水准高程控制网布设方案

1.水准网形

水准网采取四等符合或闭合水准网,平均1~2km一个水准点。从已知水准点II-2到II-4布设一条符合水准路线,以II-4为起始点布设一条闭合水准路线。水准点大多布设于公路道路旁,详细情况见:灯湖矿区控制网(设计二)图。

2.网中最弱点精度估算及结果

从II-2开始,经过五个点,到达已知点II-4,构成附和水准路线。然后从II-4沿道路继续布置,经过11个点回到II-4构成闭合水准路线,其中闭合水准路线过风井井口上村,同时符合、闭合水准路线有一个共用点。将1千米高差观测定为单位权观测,且四等水准每千米水准测量高差全中误差为10mm,得权阵为:

P=blkdiag(0.7,0.6,0.7,0.7,0.7,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7

,0.7,0.7,0.7,0.6);

Matlab程序如下:

B=zeros(17,15);

JK=[1,99;1,2;2,3;3,4;4,5;5,99;6,99;6,7;7,8;8,9;9,10;10,11;11,12;12,13 ;13,14;14,15;5,15];

i=1;

while 1

GPS控制网技术设计方案

GPS控制网技术设 计方案 1

辽宁科技大学 课程设计说明书 设计题目: 鞍山市及周边E级 GPS控制网技术设计书 学院、系: 资源与土木工程学院 专业班级: 测绘工程 -2 学生姓名: 张贺 指导教师: 宁殿民杨凤芸 成绩: 12 月 31 日 - 1 -

目录 一、作业目的及任务..............................................错误!未定义书签。 二、测区概况 ..........................................................错误!未定义书签。 三、测量依据、原则..............................................错误!未定义书签。 四、技术指标 ..........................................................错误!未定义书签。 五、技术设计内容步骤..........................................错误!未定义书签。 六、高程控制的布设..............................................错误!未定义书签。 七、1:500测区地形图测绘....................................错误!未定义书签。 八、工作进程、时间安排......................................错误!未定义书签。 九、检查验收 ..........................................................错误!未定义书签。 十、上交资料 ..........................................................错误!未定义书签。十一、经费预算...................................................错误!未定义书签。 - 2 -

校园网综合布线系统设计方案

校园网综合布线系统 设计方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

校园网综合布线系统设计方案 计算机网络技能与综合布线系统息息相关。计算机和通信技能的飞速成长,网络运用已成为人们日益增长的一种需求;而结构化布线是网络实现的基本,是现今和未来计算机网络和通信系统的有力支撑环境。所以在设计综合布线系统的同时必须充分思虑所运用的网络技能及网络技能的新趋势,防止硬件资源的冗余和浪费,以便充分发挥综合布线的优点。 1、结构化综合布线系统的组成及设计综合布线系统(PDS,Premises Distribution System)是一套开放式的布线系统,能够支持几乎所有的数据、话音装备及各种通信协议,同时,由于PDS充分思虑了通信技能的成长,设计时有足够的技能储备,能充分满足用户长期的需求,运用范围十分广泛。并且结构化综合布线系统具有高度的灵活性,各种装备位置的改动,局域网的改变,不需重新布线,只要在配线间作适当布线调整即可满足需求。结构化综合布线通常划分为六个子系统。 1-1、工作区子系统(Work Area)及其网络设计工作区子系统由终端装备连接到信息插座的连线,以及信息插座所组成。信息点由准则 RJ45插座构成。信息点数目应根据工作区的实际功能及需求确定,并预留适当数目的冗余。比方:对于一个办公区内的每个办公点可配置2~3个信息点,此外应为此办公区配置3~5个专用信息点用于工作组服务器、网络打印机、传真机、视频会议等等。若此办公区为商务运用则信息点的带宽为100M可满足要求;若此办公区为技能开发运用则每个信息点应为交换式100M甚至是光纤信息点。 工作区的终端装备(如:电话机、传真机)可用康宁公司FutureCom超五类或六类双绞线直接与工作区内的每一个信息插座相连接,或用适配器(如ISDN终端装备)、平衡/非平衡转换器执行转换连接到信息插座上。 1-2、水平子系统(Horizontal)及其网络设计水平子系统首要是实现信息插座和维护子系统,即中间配线架(IDF)间的连接。水平子系统指定的拓扑结构为星形拓扑。水平干线的设计包含水平子系统的传输介质与部件集成。挑选水平子系统的线缆,要根据建筑物内详细信息点的类型、容量、带宽和传输速率来确定。在水平子系统中推选采用的双绞电缆及光纤型号为: 康宁公司FutureCom超五类或六类非屏蔽双绞线, FutureLink室内单模或多模光纤。 双绞线水平布线链路中,水平电缆的最大长度为90m。若运用100ΩUTP双绞线作为水平子系统的线缆,可根据信息点类型的不一样采用不一样类型的电缆,比方对于语音信息点和数据信息点可采用FutureCom超五类或六类双绞线,甚至运用 FutureLink光缆;对于电磁

D级GPS控制测量技术设计书要点

目录 一、课程设计的目的和任务 (3) 1.1.设计目的 (3) 1.2.任务概述 (3) 二、测区概况 (3) 2.1.测区自然地理概况 (3) 2.2民族种类 (3) 2.3已有资料情况 (3) 2.4测区的范围: (3) 三、设计的依据 (3) 四、主要的技术指标 (4) 4.1GPS测量 (4) 4.2水平角观测 (6) 4.2.1水平距离的观测 (6) 4.2.2导线网 (6) 五、坐标系统的选择 (7) 六、设计方案 (7) 6.1布网的原则 (7) 6.1.1.GPS网型网型方案设计 6.2.图上展绘已知点(或图上查找已知点) (7) 6.3按点位要求与测区情况在图上选点布网 (8) 6.4.判断和检查点间的通视(主要点间) (9) 6.5.外业选点埋石 (10) 6.5.1选点 (10) 6.5.2标志埋设 (10) 六、仪器设备的选择 (11) 七、外野实测方案设计 (11) 7.1. GPS外业工作的原则 (11) 7.2安置天线要求 (12) 7.2.1对仪器设备的要求 (12) 7.3观测方法 (13) 7.3.1 GPS 观测方法 (13) 7.4 地籍勘丈 (13) 7.4.1 、地籍勘丈的方法: (13) 7.4.2. 宗地图编号 (13) 7.4.3. 地籍图的规格及分幅 (13) 7.4.4 地籍勘丈的基本精度 (14) 7.4.5界址点的施测方法 (14) 7.4.6 界址点边长的检核: (14)

7.4.7 地籍图的表示原则: (15) 7.4.8 宗地图 (15) 7.4.9面积量算与汇总统计 (15) 7.4.10提交成果 (15) 7.5数据的记录 (15) 八、数据处理的方法与要求 (17) 8.1.外业观测数据处理 (17) 8.2外业观测数据质量检核 (17) 8.3数据处理和平差计算 (18) 8.3.1数据处理 (18) 8.3.1无约束平差 (19) 8.3.2约束平差 (19) 8.4 GPS 高程拟合 (19) 七、提交成果 (19) 八、参考文献 (20)

校园网规划设计方案

校园网规划设计方案 导语:校园网建设的必要性学校是否采用最先进的信息和传播 技术是一个有决定性意义的问题,而且十分重要的是,学校应该处于 影响整个社会深刻变革的中心地位。 校园网必须具备教学、管理和通讯三大功能。教师可以方便地 浏览和查询网上资源,进行教学和科研工作;学生可以方便地浏览和 查询网上资源实现远程学习;通过网上学习学会信息处理能力。学校 的管理人员可方便地对教务、行政事务、学生学籍、财务等进行综合管理,同时可以实现各级管理层之间的信息数据交换,实现网上信息采集和处理的自动化,实现信息和设备资源的共享,因此,校园网的建设必须有明确的建设目标。 ①要适应未来网络的扩展和拓扑结构的变化。 ②要能为特定的师生用户或用户组提供访问路径。 ③要保证网络能不间断地运行。 ④当网络扩大和应用增加时,变化的网络结构要能应付相应的带宽要求。⑤使用频率较高的应用能够支持网上大多数的师生用户。 ⑥能合理地分配用户对网内、网外的信息第一文库网流量。 ⑦能支持较多的网络协议,扩大网络的应用范围。 ⑧支持IP的单点传送和多点广播数据流。 1.1项目概况 本次项目是为**中学建设的一个校园网,这个学校有一栋教学楼、一栋实验楼、一栋图书馆、一栋办公楼、两栋女生宿舍和两栋男

生宿舍,教学楼、实验楼都为六层,每层有十个教室,图书馆、办公楼为三层,办公楼一层有十二个办公室,一个办公室内最多有四台计算机,图书馆三楼为电子阅览室,一二层为图书室,学生宿舍有六层,每层有二十四个寝室,每个寝室最多有六台计算机,每个教室或者办公室或者寝室内只安装一个以太网接口,如老师或学生要连接多台计算机需自己配置以太网交换机,该学校的中央机房设在电子阅览室旁边,该校园网中要求每台计算机都能连接互联网,局域网资源共享,局域网内采用VLAN技术限制不同办公室的部分访问。 安全与可靠性 校园网的总体设计原则先进性。以先进、成熟的网络通信技术进行组网,支持数据、语音、视像等多媒体应用,用基于交换的技术替代传统的基于路由的技术; 开放性。网络协议采用符合ISO及其他标准,如IEEE,ITUT,ANSI等制订的协议,采用遵从国际和国家标准的网络设备; 可靠性。选用高可靠的产品和技术,充分考虑系统在程序运行时的应变能力和容错能力,包括交换机、路由器以及网络服务器的可靠性; 可扩展性。网络设计应具有良好的扩展性和升级能力,选用具有良好升级能力和扩展性的设备。在以后对该网络进行升级和扩展时,必须能保护现有投资。应支持多种网络协议、多种高层协议和多媒体应用;

控制网优化设计

控制网优化设计 一、GPS 卫星定位的基本原理 GPS 定位时,把卫星看成是“飞行”的已知控制点,利用测量的距离进行空间后方交会,便得到接收机的位置。卫星的瞬时坐标可以利用卫星的轨道参数计算。 二、在进行载波相位观测时,在不同观测时段,载波可以划分为哪几部分? 首次观测值0 0)(~φ?Fr = 后继量测值)()(~φφ? Fr Int += 通常表示为)()(~0 0φφ?Fr Int N N ++=+=Φ 三、坐标系之间的转换过程 四、GPS 网数据处理的基本过程 1、数据传输 2、建立坐标系统 1)打开TGO 软件,功能—Coordinate System Manager ,进入坐标系统管理器。 2)增加椭球,输入椭球名称、长半轴、扁率 3)增加基准转换(Molodensky ),创建新的基准转换组。 4)增加坐标系统组 5)选择投影方式:横轴墨卡托投影 6)文件保存退出 3 、新建项目 1)新建项目 2)选择模板(Metric 米制单位模板). 3)改变坐标系统,选择需要的坐标系统。 4、导入静态观测数据(*.dat 或RINEX)数据 1)文件/导入 2)修改测站名,天线高度,天线类型,测量方法。 5、处理Timeline 6、处理GPS 基线 7、GPS 网的无约束平差 1)平差—基准—WGS-84,进行无约束平差。 2)查看网平差报告。看迭代平差是否通过;如果不通过,选择“交替的”加权策略 3)再次进行平差,直到通过为止。 8、网的约束平差 1) 平差—基准—当地投影基准。 2)然后点击观测值,加载水准面模型,输入已知点坐标。 3)点击平差,进行网的约束平差。 9、成果输出 五、GPS 控制网优化设计的分类处理方法 零类设计:即控制网的基准设计,是对一个已知图形结构和观测方案的自由GPS 网确

校园网规划设计方案

校园网规划设计方案 【最新资料,Word版,可自由编辑!】

摘要 校园网建设是一项综合性非常强的系统工程,它包括了网络系统的总体规划、硬件的选型配置、系统管理软件的应用以及人员培训等诸多方面。因此在校园网的建设工作中必须处理好实用与发展、建设与管理、使用与培训等关系,从而使校园网的建设工作健康稳定地开展。首先,校园网的建设是一个为学校教育教学活动长期服务的工作,因此在校园网的规划建设过程中,必须从学校长远发展规划出发,以服务于教育为基本点,结合学校当前教育教学的实际需要,做出科学的规划部署。在校园网的规划建设中,一般学校应遵循“统一规划、整体设计、分步实施” 的原则。其次在校园网的建设中必须坚持硬件建设与组织管理协调发展的原则,在重视硬件建设的同时,加强网络的组织管理水平,不断开发网络的功能,从而充分发挥校园网络的功效,提高校园网对学校教育的服务水平。 随着网络的逐步普及,校园网络的建设是学校向信息化发展的必然选择,校园网网络系统是一个非常庞大而复杂的系统,它不仅为现代化教学、综合信息管理和办公自动化等一系列应用提供基本操作平台,而且能提供多种应用服务,使信息能及时、准确地传送给各个系统。而校园网工程建设中主要应用了网络技术中的重要分支局域网技术来建设与管理的. 校园作为一个特殊的网络应用环境,它的建设与使用都有其自身的特点。在选择局域网的网络技术时要体现开放式、分布式、安全可靠,维护简单的原则。校园网的建设主要应用局域网技术以及多媒体技术为主的各种网络应用技术。 在当今信息产业蓬勃发展的今天,信息已经成为一种关键性的战略资源,计算机技术在人们的生活中已经起到了越来越重要的作用。校园作为知识基地和人才基地,它理应成为代表信息产业应用最成功的典范。利用各种成熟的技术带动学校各单位、各部门的电脑化管理,通过校园信息网,将各处的电脑联成一个数据网,实现各类数据的统一性和规范性;教职员工和学生可共享各种信息,极易进行各种信息的教流、经验的分享、讨论、消息的发布、工作流的自动实现和协同工作等,从而有效地提高学校的现代化管理水平和教学质量,增强学生学习的积极性、主动性,为信息时代培育出高素质的人才。 关键词:校园网建设;信息化;综合布线

城市D级GPS控制网设计书

一、任务概述 由于城市改造,阜新市原有控制点被破坏,为了保障测绘的日常使用,需要重新建立城市控制网。城市首级平面控制拟布设D 级GPS 控制网,首级高程控制拟布设二等水准网。 二、测区状况 阜新,位于辽宁省西部的低山丘陵区,是辽宁省西北部地区的中心城市 ,为沈阳经济区重要城市之一。内蒙古高原和东北辽河平原的中间过渡带,全区呈现长矩形,中轴斜交于北纬42°10′和东经122°00′的交点上。 东西长170千米,南北宽84千米,总面积10445平方千米。地势西北高,东南低;西南高,东北低。辖海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区五个市辖区,彰武县和阜新蒙古族自治县,截止到2015年阜新市人口为177.8万。 阜新市初步探明有38种矿藏,矿产地228处。其中煤的储量较大,资源储量达10亿多吨。石灰石、珍珠岩、膨润土、花岗岩的储量也十分丰富,萤石、硅砂、沸石的储量居辽宁之首,黄金储量尤其可观。 三、级别和精度要求 D 级GPS 网相邻点基线长度精度用下列公式表示,并按下表规定执行。 δ=22)*(d b a 式中:δ—GPS 基线向量的弦长中误差(mm ),亦即等效距离误差。 a —GPS 接收机标称精度中的固定误差(mm )。 b —GPS 接收机标称精度中的比例误差系数(ppm )。 d —GPS 网中相邻点间的距离(km )。 四、布设原则 1.GPS 网一般应采用独立观测边构成闭合图形,如三角形、多边形或附合线路,以增加检核条件,提高网的可靠性。 2.GPS 网作为测量控制网,其相邻点间基线向量的精度,应分布均匀。 3.GPS 网点应尽量与原有地面控制点相结合。重合点一般不少于3个(不足时应联测),且在网中分布均匀,以可靠地确定GPS 网与地面之间的转换参数。 4.GPS 网点应考虑与水准点重合,而非重合点,一般应根据要求以水准测量(或相当精度的测量方法)进行联测,或在网中布设一定密度的水准联测点。 5.为了便于GPS 的测量观测和水准联测,减少多路径影响,GPS 网点一般应设在视野开阔和交通便利的地方。 6.为了便于用经典方法联测或扩展,可在GPS 网点附近布设一通视良好的方位点以建立联测方向,方向点与观测站距离一般应大于300米。 五、埋石、仪器、选点 1.埋石

控制测量技术设计书45450

某县城第二次土地调查(城镇部分) 控制测量技术设计书 项目编号 批准单位:申报单位 审批意见:总工程师: 编写人: 审批人: 日期:

目录 1 任务概况 (3) 2 测区概况 (4) 3已有资料分析与利用 (4) 4 作业依据 (5) 5 作业的主要仪器设备 (5) 6 控制测量 (6) 7 ……………………………………………………..错误!未定义书签。

某县第二次土地调查(城镇部分) 控制测量技术设计书 1 任务概况 第二次土地调查是一项重大的国情国力调查。开展第二次土地调查,全面查清我国土地利用现状主,是贯彻落实科学发展观,加强和改善土地调控、严格土地“闸门”需要;是严格保护耕地特别是基本农田,保障国家粮食安全,实现国家长治久安的需要;是充分挖掘土地利用潜力,大力推进节约集约用地,推动建设资源节约型社会的需要,是加强各级政府执政能力建设、提高国土资源管理水平的需要。城镇地籍调查是第二次全国土地调查的重要部分,是城市发展、规划、管理的基础,是国土资源管理的重要手段。 受某县国土资源局委托,曲靖地源勘测科技有限责任公司承担了某县某县城第二次土地调查(城镇部分)的任务,该任务具体工作内容如下: 1. 某县城四等GPS平面控制网,同步建立GPS拟合高程控制网,控制面积16.7平方公里; 2. 图根控制测量; 3.对测区16.7平方公里进行权属调查 4. 1:500标准分幅地籍图测绘; 5.宗地图编绘; 6. 面积量算,统计汇总; 7. 地籍数据库建设; 8. 有关技术设计,工作报告,技术报告,数据库建设报告编写 项目工期要求:全部工作在6月30日前完成。

D级GPS控制网设计书

北京建筑大学西城校区D级GPS控制网技术设计书 班级: 姓名: 学号:

一、任务概述 由于校园改造,校园实习场原有控制点被破坏,为了保障测绘实践教学,需要重新建立校园控制网。校园首级平面控制拟布设D 级GPS 控制网,首级高程控制拟布设二等水准网。 二、测区状况 测区位于北京市西城区展览馆路1号,占地12.3公顷,总建筑面积为20.2万平方米。校区经过长期建设,故行道树高大,像篮球场北侧道路。高大的树木在很大程度上给GPS 测量工作带来了不便。 校园周边现有北京市C 级GPS 控制点4个,分别为:西直门桥、紫竹桥西、公主坟、复兴门桥。 三、级别和精度要求 δ=22)*(d b a 式中:δ—GPS 基线向量的弦长中误差(mm ),亦即等效距离误差。 a —GPS 接收机标称精度中的固定误差(mm )。 b —GPS 接收机标称精度中的比例误差系数(ppm )。 d —GPS 网中相邻点间的距离(km )。 四、布设原则 1.GPS 网一般应采用独立观测边构成闭合图形,如三角形、多边形或附合线路,以增加检核条件,提高网的可靠性。 2.GPS 网作为测量控制网,其相邻点间基线向量的精度,应分布均匀。 3.GPS 网点应尽量与原有地面控制点相结合。重合点一般不少于3个(不足时应联测),且在网中分布均匀,以可靠地确定GPS 网与地面之间的转换参数。 4.GPS 网点应考虑与水准点重合,而非重合点,一般应根据要求以水准测量(或相当精度的测量方法)进行联测,或在网中布设一定密度的水准联测点。 5.为了便于GPS 的测量观测和水准联测,减少多路径影响,GPS 网点一般应设在视野开阔和交通便利的地方。

高校校园网设计方案

《网络工程设计与应用》实习报告 课题设计:高校校园网设计方案 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:

目录 摘要 (3) 引言 (3) 第一章、校园网需求分析.... (4) 1.1项目背景 (4) 1.2需求分析 (4) 1.2.1网络信息点分布 (5) 1.2.2应用系统需求分析 (5) 1.3目前的网络现状....................................................................................................... . (5) 第二章、拓扑图及IP地址分配 (6) 2.1网络拓扑结构图 (6) 2.2 IP地址分配及子网划分 (6) 2.3校园网络系统方案设计总体思路 (7) 第三章、校园网综合设计 (7) 3.1校园网建设原则 (7) 3.2校园网建设目标 (8) 3.3校园网建设技术需求 (9) 3.3.1网络系统 (9) 3.3.2主流网络传输技术 (9) 3.3.3网络互联技术 (9) 3.3.4网络接入技术 (9) 3.4网络主干设计及设备选型 (9) 3.4.1网络主干网 (9) 3.4.2设备选型 (10) 第四章、设备清单与报价 (13) 4.1网络系统清单及预算 (13) 第五章、服务器及交换机配置 (14) 5.1网络配置拓扑图 (14) 5.2网络设备配置相关命令 (15) 第六章、总结 (16) 6.1设计心得 (19)

摘要 随着信息的调整膨胀,全球信息已经进入以计算机网络为核心的时代。作为科技先导的教育行业,计算机校园网已是教育进行科研和现代化管理的重要手段。近几年、校园网已经取得很大的发展,中国教育科研网投入运营,全国多所高校校园网络开通联网。本文通过校园网建设的教育目的、策略、流程图,并进一步分析、总结、建设一个完善的校园网项目。校园网的建成,为全校的教学、科研、教务、人事、行政、财务、图书、管理等提供了一个高效高性能的工作环境,对提高全校的教学、科研、管理水平,进行国际交流,都会起到巨大的推动作用。本文从以人为本的角度,阐述了如何从组织、规划、校园网络文化的构建及维护管理等方面做好校园网站建设,开创新时代高校网站建设的新局面。 引言 当今时代网络发展速度如同光速,计算机变的越来越强大,更多应用软件使计算机变的越来越容易使用,它们正在迅速改变着人们的生活、学习、工作方式,人们能够明显感觉到这种变化,总之整个世界正进行着一次又一次深刻的变革。 学校利用计算机辅助教学、计算机辅助管理将大大提高办学效益,而计算机及校园网络建设是学校计算机辅助管理的"重中之重"。我校作为一所刚沐浴春风的大学,建设经济、适用、发展的校园网势在必行。建设好校园网,同时也要努力用好校园网,充分发挥校园网络资源在计算机辅助管理中的作用。 目前全国各大高校正加紧对信息化教育的规划和建设。开展的校园网络建设,旨在推动学校信息化建设,其最终建设目标是将建设成为一个借助信息化教育和管理手段的高水平的智能化、数字化的教学园区网络,最终完成统一软件资源平台的构建,实现统一网络管理、统一软件资源系统,并保证将来可扩展骨干网络节点互联带宽为10G,为用户提供高速接入网络,并实现网络远程教学、在线服务、教育资源共享等各种应用;利用现代信息技术从事管理、教学和科学研究等工作。最终达到在网络方面,更好的对众多网络使用及数据资源的安全控制,同时具有高性能,高效率,不间断的服务,方便的对网络中所有设备和应用进行有效的时事控制和管理。 随着网络建设的逐步普及,大学高校局域网络的建设是高校向高水平、研究性大学跨进的必然选择,高校校园网网络系统是一个非常庞大而复杂的系统,它不仅为高校的发展、综合信息管理和办公自动化等一系列应用提供基本操作平台,而且,能够使教育、教学、科研三位一体,提高教育教学质量。而校园网网络建设中主要应用了网络技术中的重要分支局域网技术来建设与管理的,因此主要以校园局域网络建设过程可能用到的各种技术及实施方案为设计方向,为校园网的建设提供理论依据和实践指导。高校园网的网络建设与网络技术发展几乎是同步进行的。高校不仅承担着教书育人的工作,更承担着部分国家级的科研任务,同时考虑未来几年网络平台的发展趋势, 为了充分满足高校骨干网对高速,智能,安全,认证计费等的需求,可以利用万兆以太网的校园网组网技术。构建校园网骨干网,实现各个分校区和本部之间的连接,以及实现端到端的以太网访问,提高了传输的效率,有效地保证了远程多媒体教学、数字图书馆等业务的开展。

控制测量技术设计书

控制测量技术设计书 1.工程名称及任务。 2.测区概况简述。 3.已有资料的来源及分析、利用论证。 4.坐标系统的选择及处理方法的论证,起始数据的配置和处理。 5.水平控制网布设方案阐述,其中包括: (1)首级网的等级和布网方式,以及本次控制网在精度和密度方面对日后布设加密网的保证。 (2)控制网(点)精度估算的简要过程及结果。 (3)从经济上、技术上、精度上对两个以上布网方案进行对比论证,从中确定一个最优方案。 (4)填写精度统计表。 6.技术依据及作业方法。内容主要包括: (1)工程执行的规范及施测细则。 (2)觇标及标石图并注明规格,材料及埋设方法(绘出示意图)。 (3)仪器的选择及检验项目要求。 (4)观测方法及各项限差(参阅规范或教材,不能杜撰)。 (5)概算内容和平差方法。 7.工作量综合计算及工作进程计划表(自行估计)。 8.需用的主要仪器设备(包括名称、型号和标称精度)、材料及经费预算。 9.工程项目完成后应提交的资料清单。

目录 一.测区情况 1.1测区位置及面积 1.2地理状况 二.作业依据 三.测区已有资料及利用 3.1平面控制资料 3.2高程控制资料 3.3其他资料 四.平面控制测量 4.1E级GPS测量 4.2三级导线测量 五.高程控制测量 5.1四等水准测量 5.2光电测距三角高程测量 六.一级导线、水准测量和光电测距三角高程测量平差计算6.1观测数据的检查 6.2平差计算 七.提交成果资料 7.1技术总结 7.2控制点成果表的制作 7.3控制网图的制作要求

八.图根控制测量 8.1图根导线 8.2图根高程测量 8.3平差计算 8.4提交资料 九.附图、附表、附件 本次实习的目的是了解控制测量作业的全过程,通过对长沙县水渡河及其周边地区实现控制测量,巩固课堂学习的理论知识,将理论及实践有机结合,提高理论水平及外业操作能力。 一.测区情况 1.1测区位置及面积 东经113°,北纬28°向涉及周围13km左右。 施测范围呈不规则形状,范围面积约14km2。 1.2地理状况 测区位于长沙县水渡河区,交通便利。东至水渡河大桥、筒灰村、望新村、孙家坡、长沙人民政府一线,南到开元路、国防科大,西沿洪山路一线,北止水渡河。 测区为经济开发区,农田。构成了以经济开发去为主的城市建筑物,以星沙大道、开元路、洪山路、潇湘西路、湘龙路及附属街坊的建筑区,西北边的成片 农田,该区地势平坦,便于开展成片测绘作业,测区东南部建筑密度较大,对于开展成片测绘作业有一定的影响。

某某中学校园网搭建项目设计方案

某某中学校园网搭建 项目设计方案
1.现状和需求
现状、第一实验中学为教学楼和办公楼各 1 栋,用二层交换机互联,并通过 路由器接入外网。由于学校快速发展,现新建教学楼 1 栋,校方决定趁此机会对 原有校园网络进行升级。 需求、升级后新校园网将有 200 台左右终端,需要对这 200 台终端进行不同 的管理。两个学生机房大约有 60 台计算机,学校教学班为 24 个,每个教学班有 两个信息点, 其中一个信息点为多媒体计算机固定连接使用,另一个信息点随时 可能接入学生或者教室的笔记本电脑。 教师办公室共需要 50 个左右的终端接入, 管理部门和服务器需要 50 个左右的终端。仅允许教师办公室和管理部门访问外 网。 学校还需搭建 WWW 服务器实现校园网站的发布,WWW 服务器位于管理部门子 网。
2.网络规划设计
校园网升级后使用 192.168.1.0/24 网段,划分为 2 个大小相同的子网。第 1 个子网分配给管理部门、 和教师办公室使用。第 2 个子网分配给学生机房和教室 使用。 学校的 2 栋教学楼之间使用交换机链路聚合来增加带宽。 每个子网第一个可用 IP 为网关 IP 地址,校园网 WWW 服务器使用其所在子网 的第二个可用 IP。 利用路由器实现 VLAN 间通信。 使用 RIP 协议实现校园网与外网互通。 为了保证连接的可靠性, 每两台交换机的 1 号和 2 号端口用于交换机的互联, 因此需要配置生成树协议。 配置 ACL,不允许教室和学生机房子网访问外网,但可以访问学校的 WWW 服
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务器。 新的校园网逻辑拓扑结构如下图所示:
图 1.2.1 校园网络拓扑图
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E级GPS平面控制网技术设计书

E级GPS平面控制网技术设 计书 1、概述 本次gps平面控制测量任务和作业容是位于北部松花江主航道北侧,为配合本次控制测量课程设计任务,需在江心岛开发区约4.2平方公里的测区围建立E级GPS平面控制网。 2、测区自然地理概况和已有资料 2.1、测区自然地理概况 测区位于省市北部松花江主航道北侧,是松花江泛洪区自然形成的梭形岛,为河漫滩湿地。该岛地理位置优越,南北与市区相望,西隔宾洲铁路桥与太阳岛相望。 测区东西长约4.5公里,南北最宽约1.3公里,面积达4.2平方公里,平均海拔115米,位于松花江中游,属中温带大陆性季风气候,冬长夏短,全年平均降水量569.1毫米,降水主要集中在6-9月,夏季占全年降水量的60%。四季分明,冬季1月平均气温约零下19度;夏季7月的平均气温约23度。 测区围: 测区地理坐标为东经:126度37分—126度40分北纬:45度48分 实测围呈不规则形状,围面积约4.2平方公里。 2.2、测区已有资料成果情况 测区有google earth卫星遥感图一幅,该图可供图上选点。此外,测区有校区控制三角点2个,其数据如下: 3、测量技术设计依据 (1)GB-T-18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规》 (2)CJJ 73-97《全球定位系统城市测量技术规程》 (3)CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》 (4)CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》 (5)CH / T1004《测绘技术设计规定》 (5)CJJ -8-99《城市测量规》 4、使用仪器 本次测量采用的GPS接收机型号是南方北极星GPS 9600,该GPS仪接受的信号是L1-C/A

校园网组建方案设计

校园网络设计方案 学院: 姓名: 学号: 班级: 指导老师: 2013年4月

1前言 (3) 2.需求分析 (3) 网络需求分析 (3) 校园网建设原则 (4) 技术需求 (4) 网络拓扑图 (6) 3.网络总体设计方案 (6) 网络主干设计 (6) 应用系统及软件 (9) 网络传输介质 (10) 4综合布线 (10) 规范和标准 (11) 设计范围及要求 (11) 干线子系统的设计 (13) 5.总结 (17)

1前言 校园网是当今信息社会发展的必然趋势。它是以现代网络技术、多媒体技术及Internet技术等为基础建立起来的计算机网络,一方面连接学校内部子网和分散于校园各处的计算机,另一方面作为沟通校园内外部网络的桥梁。校园网为学校的教学、管理、办公、信息交流和通信等提供综合的网络应用环境。要特别强调的是,不能把校园网简单的理解为一个物理意义上的由一大堆设备组成的计算机硬件网络,而应该把校园网理解为学校信息化、现代化的基础设施和教育生产力的劳动工具,是为学校的教学、管理、办公、信息交流和通信等服务的。要实现这一点,校园网必须有大量先进实用的应用软件来支撑,软硬件的充分结合是校园网发挥作用的前提。 2.需求分析 网络需求分析 经分析,本校园网的应用需求如下: 建立以计算中心为核心,连接校园各楼宇的校园主干网络。要求主干网带宽达到1000Mpbs。 按校园用户的需求,划分相应的子网,以方便网络管理、提高网络性能。各子网的带宽至少达到100Mpbs。 在整个校园网内实现资源共享,为教学、科研、管理提供服务。 建立基于网络的教育管理及办公自动化系统,实现行政、教学、教务、科研、后勤、财务等日常事务的网络化管理。 建立网络教学系统,提供教师电子备课、课件制作、网络考试、自动教学评估等功能。 建立安全、高速的Internet应用,实现内外互通。 提供常用的Internet应用,包括学校网站、邮件系统、文件传

平面控制网技术设计书

四川建院东区 平面控制网技术设计 题目:四川建院东区平面控制网设计报告专业:工程测量技术 班级:测量1102 组别:一组 组员:黄龙邓国浩罗广宇伍玥环黄瑶岳鹏成陈诚 指导老师:郭豫宾 2012.3.20

平面控制网技术设计书 一、目的要求及任务范围 1、目的要求 应专业的要求,结合测区自然地理条件的特征,选择最佳布网方案,保证在所规定的时间内完成任务。应指导老师要求,布设四川建院东区四等控制网。控制网既要考虑与三等网的联系,又要考虑四川建院的独立性,充分体现布网的高精度和便利性。按设计要求将四川建院东区控制网沿测区周围布设,设计精度为四级,并按主轴线分成四个区域做到每个区域各有两个控制点。另外,还要根据布好的控制网实地放样出9个轴线点,并埋设标石。 2、任务范围 本测区范围:四川建筑职业技术学院东区。 。 二、测区的自然地理条件 1、地理概况 本测区为四川建院东区,属于德阳市旌阳区,离108国道不远,测区内建筑及草坪较多,地势较为平坦,地区大气能见度良好,交通便利,给测量带来方便。 2、气候条件 测区气候较好,阳光照射充足,年降水量不多,大多集中在春夏两季,全年平均气温已七、八月份最高。 3、交通情况 测区的北门外便是嘉陵江西路。 三.已有测量成果及利用 一.任务: ⑴初任务:根据已有地形图进行纸上定线和相关的内业工作,初步确定采 用的路线方案,为编制初步设计提供所需的基础资料。 ⑵定测目的:通过现场测量并进行优化,再实地放线定桩确定构造物的位 置,为施工设计提供资料 技术依据: ①《控制测量规范》。 ③GB12898-91《国家三、四等水准测量规范》。 二.坐标系统及图幅分幅 1) 平面采用1954年北京坐标系。 2)采用50*50的1:500的图幅;图幅内有明显地形、地物的应标注图名。

GPS控制网项目技术设计书说明书

GPS控制网项目技术设 计书说明书 1.概述 1.1 任务的目的 为了巩固大学测绘学院06级工程测量方向本科生所掌握的GPS知识,以及掌握利用GPS技术进行静态相对定位测量,培养和提高利用所学理论知识解决实际问题以及通过团队协作完成复杂项目的能力,测绘学院GPS课程组特组织此次校园实习。 1.2 任务的容 按《GPS测量与数据处理实习任务书》的要求,本项目拟采用GPS静态测量技术,在大学一校区、二校区、三校区、国软校区围布设一个包含20个点的国家C级控制网,具体实习容包括: (1)外业测量:技术设计,选点,外业观测计划,外业观测; (2)业数据处理:数据传输机格式转换,基线计算,网平差,成果质量控制,技术总结。 1.3 预计工作量 1.布设控制点20个; 2. 按国家C级网的标准测量GPS点20个,已知点为 7个; 3. 每个点上至少观测2时段,每时段1h。

2.测区概况 2.1 测区踏勘概况 测区分划:由于大学三校区与一、二校区被八一路分割,因此将测区对应分为一、二、三测区。 交通情况:由于测区即为大学校园,且测区围小,对测区的交通情况要求不高,且道路分布 施测环境:除少数点周围建筑物较为密集或受林木遮挡较为严重,大多数点都能满足测量所需的环境条件。 测区除了教五有个广播台外,无其他大功率电磁发射装置,所以电磁干扰较小。 测区水电供应情况良好,由于测区较小,各种供应都能得到保障。 2.2 测区已知点资料 9月15日上午,实习小组在测绘学院调集了控制点资料和大学控制点点位分布图;9月16日下午,实习小组对测区调到的已知点资料进行了现场踏勘,并布设好其他控制点。 2.2.1 已有平面控制资料 实习指导老师提供的控制点平面测量结果为 C级 GPS控制网54坐标系,3 度带,中央子午线为 114 度的成果。经实地踏勘,这些点保存完好。这 3 个已知点在测区里分布均匀,图形结构好,可以很好地起到平面控制效果。控制点详细情况参见附录一“控制点点之记”。 2.2.2 已有地形图资料 1《大学校园示意图》大学出版 2 大学控制点点位分布图

一级控制网设计方案

合肥光源工程施工平面控制网 测 量 方 案 编制:卢涛 审核: 2012年6月

1.编制依据 1.1合肥光源平面控制网坐标设计图纸; 2.测量准备 2.1场地准备 本工程施工时基坑开挖已基本结束,现场地势基本平坦,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行测量定位工作。 2.2测量仪器准备 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。使用时应严格遵照工程测量规范(GB50026-93)要求操作、保管及维护,并设立测量设备台帐。 测量仪器配备一览表

3.施测组织 3.1测量人员 根据本工程的总体布署,测量总负责一人,主要负责核定和测量工序的协调。工程的专职测量人员为五人,对一级控制网进行测量和放样。 3.2 技术要求 (1)测量人员必须熟悉原始设计图纸,,学习测量规范,充分掌握尺寸、坐标和现场条件,对各设计图纸的有关尺寸及测设数据应仔细校对,必要时将图纸上主要尺寸摘抄于施测记录本上,以便随时查找使用。 (2)测量人员测量前必须到现场踏勘,全面了解现场情况,复核测量控制点,保证测设工作的正常进行,提前编制施工测量方案。 (3)测量人员必须按照施工进度计划要求,施测方案,测设方法,测设数据计算和绘制测设草图,以此来保证工程各部位按图施工。 (4)必须严格审核测量原始依据的正确性,坚持“现场测量”与“内业测量计算”工作步步校核的工作方法。 (5)发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 4.施工测量方法 4.1 控制点理论设计坐标

控制点设计坐标表

4.2 测量控制网示意图 4.3 测量方法 (1)将激光跟踪仪放置p3、p4、p5和p6四点的中间同时可以看到p1和p2个点,用激光跟踪仪分别测量p1、p2、p3、p4,从而得到四个点的实际平面坐标。 (2)在Metrolog软件输入p1、p2、p3和p4的理论坐标,将p1、p2、p3和p4的理论坐标和实际坐标进行坐标拟合,得到理论坐标和实际坐标的坐标差(Dx 、Dy),再对p1、p2、p3和p4进行调整放样,反复调整直到Dx和Dy的值小于0.02mm为止。 (4)p5和p6两点是地面和坑道的连接点,用激光投点仪将坑道P5和p6点

校园网网络项目设计方案

校园网网络项目设计方案 第1章设计概述 1.1 现状分析 校园网络建设的目的在于提供信息的传递速率和效率,在于使教师能更有效,更方便地教,学生能更主动,更积极地学,从而提升整个学校的现代化教育,教学水平。校园网是“数字化校园”的传输平台,一个可靠,高效,安全的网络是建设数字化校园的坚实基础。随着高校信息化的深度发展,学校的教学办公和管理等活动将越来越依赖校园网络。因此构建一个高效,实用,稳定可靠,安全的网络平台,是高校网络建设考虑的重点。 1.2 网络需求分析 校园网是学校进行教育教学、科研、各项管理工作和各类信息交流沟通的应用平台,是一个集成相关软件系统和硬件设备于一体的具有综合功能的宽带计算机局域网,为学校提供了一个日常教学、科研、管理和通讯的综合性网络应用环境。进入信息时代需要培养学生的一种重要能力就是获取信息和处理信息的能力,网络正是架起了一座交流和获取信息的桥梁。毋庸置疑,在21世纪,中国每一所学校都应该建立起自己的校园网。通过校园网将计算机应用于教学的各个环节,从而师生可以通过校园网络进行备课、教学、查阅资料、多媒体

教学软件开发与演示、师生之间互相通信、浏览因特网等,所以它对于提高教学质量,推动教育现代化起着不可估量的作用。毫无疑问,校园网是学校提高管理水平、工作效率、改善教学质量的有力手段,是实现教育现代化的基本工具。 1.3 信息点统计 表1-1 第2章网络系统设计 2.1 设计思想 校园网总体设计方案的科学性,应该体现在能否满足以下基本要求方面: (1)整体规划安排; (2)先进性、开放性和标准化相结合; (3)结构合理,便于维护; (4)高效实用; (5)能够实现快速信息交流、协同工作和形象展示。

D级GPS控制网设计书

D级GPS控制网设计书

北京建筑大学西城校区D级GPS控制网技术设计书 班级: 姓名: 学号:

δ=22)*(d b a 式中:δ—GPS 基线向量的弦长中误差(mm ),亦即等效距离误差。 a —GPS 接收机标称精度中的固定误差(mm )。 b —GPS 接收机标称精度中的比例误差系数(ppm )。 d —GPS 网中相邻点间的距离(km )。 四、布设原则 1.GPS 网一般应采用独立观测边构成闭合图形,如三角形、多边形或附合线路,以增加检核条件,提高网的可靠性。 2.GPS 网作为测量控制网,其相邻点间基线向量的精度,应分布均匀。 3.GPS 网点应尽量与原有地面控制点相结合。重合点一般不少于3个(不足时应联测),且在网中分布均匀,以可靠地确定GPS 网与地面之间的转换参数。 4.GPS 网点应考虑与水准点重合,而非重合点,一般应根据要求以水准测量(或相当精度的测量方法)进行联测,或在网中布设一定密度的

水准联测点。 5.为了便于GPS的测量观测和水准联测,减少多路径影响,GPS网点一般应设在视野开阔和交通便利的地方。 6.为了便于用经典方法联测或扩展,可在GPS网点附近布设一通视良好的方位点以建立联测方向,方向点与观测站距离一般应大于300米。 五、埋石、仪器、选点 1.埋石 平面控制点按照《工程测量 规范》标石规格埋设永久性标 石,标石可采用现场浇筑的方 法,埋石深度不小于0.6m,采 用预制标石时,埋设时底部须铺设0.2m水泥,以防止标石沉降。标石面应露出地面在1cm左右,导线点标石上宽度不小于15cm×15cm,下宽度不小于30cm×30cm。导线点位应易于保存、寻找,便于测角、测距;并且应按照导线点位选择的特殊要求(见《工程测量规范》)选埋。如图

控制网设计书

鞍钢新轧—蒂森克虏伯TAGAL2#主厂房工程建筑施工控制网设计书 鞍钢建设集团有限公司 2006年8月7日

一、工程概况 鞍钢新轧—蒂森克虏伯TAGAL2#线主厂房工程位于大连市金州区振鹏工业城,毗邻大连市开发区,工程依1#线相临而建,占地约4万平方米。场地已整平,作业面有限,施工控制网点的埋设选择有一定难度。 二、技术依据 1、《工程测量规范》GB50026—93 2、场地平面布置图 3、工程相关规定 三、工作范围及工作内容 建立能满足所有施工区域范围内工程施工测量需要的平面控制网和高程控制网。 四、仪器设备概述 NIKON全站仪及精密水准仪及其附属设备和施工需要的其他设备和工具五、资料依据 厂区平面布置图,开发区勘察设计院提供的控制点及1#线设备安装控制点。 六、工作基本程序及难点 1、布网的形式的设计 2、控制点位置的选择 3、施测路线的选择和观测实施 4、测量数据的分析处理 七、施测方案 ⑴平面控制网 根据工程特点以及现场的实际情况,初步拟订两种方案: 方案1:以开发区勘察院提供的控制点为起算点,在施工区域布设二级附和导线做为首级控制网,根据施工条件对首级导线进行加密,布设建筑施工方格网,以

满足施工要求。导线的 主要技术要求如下表: 方案2:以1#线原有的设备安装控制点为起算依据,布设建筑方格网,建筑方格网的主要技术要求见下表: 具体控制网方案选择根据设计部门及上级管理部门对厂房的建筑要求确定。 ⑵高程控制网布设方案 以TAGAL1#线设备基础高程控制点为基准点,布设水准网,做为2#线的高程控制网。 八、技术依据及作业方法 1、控制网布设依据 《工程测量规范》GB50026—93 《国家精密导线测量规范》GB/T 15314—1994 《国家三—四等水准测量规范》GB 12898—1991 2、中心标石、水准标石的类型 施工区域表面2米为回填土,下部为风化岩,为了形成稳定坚固的的永久测量控制点,必须采用钻空钢管柱,管内灌浆,每个标桩设三个钢管桩,在桩上埋石。钢管采用∮120钢管,以钢管为中心,用C20砼浇灌成水泥平台(几何尺寸如图),水泥平台要高于自然地面500MM,将加工好的钢预埋件(几何尺寸如附图)埋设在水泥台中,使埋件上表面与水泥台相平。同时在水泥台的四角部插入一根

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