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高程控制测量高程基准面:地面点高程的统一起算面。通常采用大地水准面作为高程基准面,其高程为零。在海洋近岸的一点处竖立水位标尺,长期观测海水面的水位升降,求出该点处海洋水面的平均位置,假定大地水准面就是通过这点处实测的平均海水面。验潮站:长期观测海水面水位升降的工作称为验潮,进行这项工作的场所称为验潮站。“1956年黄海高程系统”:以青岛验潮站站1950年至1956年7年间的潮汐资料推求的平均海水面作为我国的高程基准面。以此高程基准面作为我国统一起算面的高程系统名谓“1956年黄海高程系统”。从潮汐变化周期来看,确立“1956年黄海高程系统”的平均海水面所采用的验潮资料时间较短,还不到潮汐变化的一个周期(一个周期一般为18.61年),又发现验潮资料中含有粗差,因此有必要重新确定新的国家高程基准。“1985国家高程基准”:新的国家高程基准面是根据青岛验潮站1952~1979年19年间的验潮资料计算确定,根据这个高程基准面作为全国高程的统一起算面,称为“1985国家高程基准”。二、水准原点主点—原点、参考点和副点共6个点组成水准原点网。3.2高程控制网的建立一、国家高程控制网的布设原则3.水准测量达到足够的精度足够的测量精度,是保证水准测量成果使用价值的头等重要问题。特别是一等水准测量应当用最先进的仪器、最完善的作业方法和最严格的数据处理,以期达到尽可能高的精度。二、国家水准网的布设方案及精度要求水准路线附近的验潮站基准点、沉降观测基准点、地壳形变基准点以及水文站、气象站等应根据实际需要按相应等级水准进行联测。三、水准路线的设计、选点和埋石2.选点图上设计完成后,需进行实地选线,其目的在于使设计方案能符合实际情况,以确定切实可行的水准路线和水准点的具体位置。选定水准点时,必须能保证点位地基稳定、安全僻静,并利于标石长期保存与观测使用。水准点应尽可能选在路线附近的机关、学校、公园内。不宜在易于淹没和土质松软的地域埋设水准标石,也不宜在易受震动和地势隐蔽而不易观测的地方埋石。基岩水准点与基本水准点,应尽可能选在基岩露头或距地面不深处。选定基岩水准点,必要时应进行钻探;选设土层中基本水准点的位置,应注意了解地下水位的深度、地下有无孔洞和流沙、土质是否坚实稳定等情况,确保标石稳固。水准点点位选定后,应填绘点之记,绘制水准路线图及结点接测图。3.埋石按用途区分,水准标石有基岩水准标石、基本水准标石和普通水准标石三种类型。基岩水准标石是与岩层直接联系的永久性标石,它是研究地壳和地面垂直运动的主要依据,经常用精密水准测量联测和检测基岩水准标石和高等级水准点的高差,研究其变化规律,可在较大范围内测量地壳垂直形变,为地质构造、地震预报等科学研究服务。基本水准标石的作用在于能长久地保存水准测量成果,以便根据它们的高程联测新设水准点的高程或恢复已被破坏的水准标石。普通水准标石的作用是直接为地形测量和其他测量工作提供高程控制,要求使用方便。各类水准标石的制作材料和埋设规格及其埋设方法在《国家一、二等水准测量规范》中有具体的规定和说明。四、水准路线上的重力测量国家高程控制网自1951年开始分以下几个阶段:1951~1975:一等水准长度50000公里,精度2~3mm/km二等水准长度140000公里,精度4mm/km1976~1984:一等水准路线289条,构成100个闭合环,联测42个验潮站,长度93000公里,按环闭合差估算的精度1.03mm/km1981~1990:重新布设国家二等水准路线136000公里,由822闭合环或附合到一等点的附合路线构成。由环闭合差求得精度为1.54mm/km3.3城市和工程建设高程控制测量3、水准点的选定4、水准标石的埋设水准点的高程是指嵌设在水准标石上面的水准标志顶面相对于高程基准面的高度,如果水准标石埋设质量不好,容易产生垂直位移或倾斜。二、三角高程测量建立城市及工程高程控制网3.4精密水准仪与水准尺我国水准仪系列及基本技术参数2、精密水准仪的构造特点(4)高灵敏的管水准器一般精密水准仪的管水准器的格值为10“/2mm。在精密水准仪上必须有倾斜螺旋(又称微倾螺旋)的装置,借以可以使视准轴与水准轴同时产生微量变化,从而使水准气泡较为容易地精确置中以达到视准轴的精确整平。(5)高性能的补偿器装置对于自动安平水准仪补偿元件的质量以及补偿器装置的精密度都可以影响补偿器性能的可靠性。如果补偿器不能给出正确的补偿量,或是补偿不足,或是补偿过量,都会影响精密水准测量观测成果的精度。2.精密水准标尺的特点精密水准标尺的分格值有l0mm和5mm两种。分格值为10mm的精密水准标尺,10mm基辅分划与注记。如图(a)。有两排分划,尺面右边一排分划注记从0~300cm,称为基