导线网的精度估算_第1页
导线网的精度估算_第2页
导线网的精度估算_第3页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、导线网的精度估算241等边直伸导线的精度分析在城市及工测导线网中. 单一导线是一种较常见的网形,其中又以等边直伸导线为最简单的典型情况。各种测量规中有关导线测量的技术要求都是以对这种典型情况的精 度分析为基础而制定的。为此下面将重点介绍附合导线的最弱点点位中误差和平差后方 位角的中误差。本节中采用下列符号:u表示点位的横向中误差;t表示点位的纵向中误差;M表示总点位中误差;D表示导线端点的下标;Z表示导线中点的下标;Q表示起始数据误差影响的下标;C表示测量误差影响的下标。例如tc,D表示由测量误差而引起的导线端点的纵向中误差;Uq,Z表示由起始数据误差而引起的导线中点的横向中误差。1 附合导线

2、经角度闭合差分配后的端点中误差图2-16所示的等边直伸附合导线,经过角度闭合差分配后的端点中误差包括两部 分:观测误差影响部分和起始数据误差影响部分。有关的计算公式已在测量学中导出, 现列出如下:图 2-16tc,D n m$2l2(2-31)m|(n 1)(nUC,DLi12n2) sm n 3 12(2-32)tQ,DmAB(2-33)mUq,dL'2(2-34)ms为边长测量的中误差;为测距系统误差系数;L为导线全式中,n为导线边数;长;m为测角中误差(以秒为单位);mAB为AB边长的中误差;m为起始方位角的中误差;s为导线的平均边长。 导线的端点中误差为(2-35)厂2222M

3、 D :tc,DUc,DtQ,DUq,D由上述公式可以看出,对于等边直伸附合导线而言,因测量误差而产生的端点纵向误差tc,D完全是由量边的误差而引起的;端点的横向误差UC,D完全是由测角的误差引起的。这个结论从图形来看是显然的,然而,如果导线不是直伸的,则情况就不同了。测 角的误差也将对端点的纵向(指连结导线起点和终点的方向)误差产生影响,同样量边的误差也将对导线的横向误差产生影响。也就是说,无论是纵向误差还是横向误差,都包含有两种观测量误差的影响。对于这种一般情况下的端点点位误差的公式,这里就不予推导了。2附合导线平差后的各边方位角中误差i的中误差mi2n 1 n(n 1)( n 2)3i2

4、( n i 1)2(2-36)由上式可知m i是导线边数n ,方位角序号i和测角中误差m的函数。现就m =1的情况算出不同的n和i对应的m/直列于表2-6。从中可以看出:一般地说,平差后各 边方位角的精度最大仅相差约0.3"(当n =16时);对于n =1216的导线,各边的m的平均值近似等于测角中误差m ;方位角精度的最强边当n <10时在导线中间,当n >10时在导线两端;方位角精度的最弱边大约在距两端点1/51/4导线全长的边上,如图2-17所示。导线边号i导线边数n4681012141610.630.730.790.820.850.870.8920.550.730

5、.860.951.011.061.1030.550.660.810.931.031.111.1840.630.660.750.870.991.101.1850.730.750.820.941.051.1560.730.810.820.901.001.1070.860.870.900.981.06表2-6直伸等边导线平差后各边方位角误差系数Qi89101112131415160.790.930.951.820.940.991.031.010.850.981.001.051.101.111.060.871.031.031.061.101.151.181.181.100.89平均0.590.710.

6、800.880.951.021.093附合导线平差后中点的纵向 中误差i 1点纵向的中误差为ti ims.2ii n图 2-17对于导线的中点,距端点有n (°)2n 22 n以上是测距的偶然误差产生的纵向中误差。差的影响。对于严格直伸的附合导线来说,ti ims1m2此外,(2-37 )中点的纵向误差还受测距系统误 然平差后可以完全消除这种系统性的影响。所以i 2代入上式得而,实际上不可能布设完全直伸的导线,现假定由此而产生的纵向误差为2L,考虑测距的偶然误差和系统误差之后,可以写出导线中点因测量误差而产生的纵向中误 差为丄1212212tc,z n ms L 一:nms4424附

7、合导线平差后中点的横向中误差对于图2-18的导线,只有方位角误差对横坐标有影响。边),则点位横向中误差为2l2(2-38)对第i 1点(距起点有i条Ui 1smi(i 1)(2i 1)62 2i (i 1)4(n1)2 2 2i (i 1) (3n 2i 2)12n(n 1)( n 2)(2-39)对于导线中点,将i -代入上式得出2Uc,zsm22)(n192(n2n1)4)(2-40)因导线全长为nsL ,所以上式还可写成Uc,zL.(n22)( n 2n192 n(n 1)4)(2-41)以上有关导线边方位角和点位精度的公式都是就等边直伸的条件下导出的,然而实际上一条导线并不完全满足这两

8、个条件。所以,在这种情况下应用这些公式都是近似的,它们只能作为精度分析时的参考。5.起始数据误差对附合导线平差后中点点位的影响起始数据误差对平差后的附合导线中点的纵、横误差也有影响,由(2-33 )式知,AB边长的误差对端点纵向中误差的影响为mAB,则它对导线中点纵向误差产生的影响为1tQ,Z § mAB( 2-42 )至于起始方位角误差对中点产生的横向误差可以这样来理解:当从导线一端推算中点坐标时,产生的横向误差为丄;而中点点位的平差值可以看做是从两端分别推2算再取平均的结果。因而起始方位角误差对导线中点引起的横向误差为L2:2(2-43)(2-44)附合导线平差后中点的点位中误差

9、应为M z _ tc,ZUc,Z tQ,zUq,z6附合导线端点纵横向中误差与中点纵横向中误差的比例关系根据以上有关附合导线点位中误差的公式即可导出平差前端点点位中误差与平差后中点点位中误差的比例关系。根据这种关系,即可通过控制端点点位中误差 (即导线闭合差的中误差) 来控制导线中点(最弱点)的点位中误差,使其能满足规定的精度要 求。各种测量规中有关导线测量的主要技术要求,都是以这一关系作为重要依据的。面来解决这个问题。UC, DUC ,Z2n 1 4 2n 4首先将Uc,D与Uc,z进行比较。由(2-32 )和(2-41 )式可知(2-45)同样,将(2-31 )、( 2-33 )、( 2-

10、34 )式与(2-38 )、( 2-42 )、(2-43 )式进行比较也可得出相应量之间的比例关系。现根据这些关系以及(2-45 )式可写出下列各式:tc,D 2tc,Z(2-46 )UC,D 4uC,ZtQ,D2tQ,ZUq,d 4Uq,z关于直伸导线的特点由测量学中的有关知识和以上的分析可知,直伸导线的主要优点是:导线的纵向误差完全是由测距误差产生的;而横向误差完全是由测角误差产生的。因此在直伸导线平差时纵向闭合差只分配在导线的边长改正数中,而横向闭合差则只分配在角度改正数中;即使测角和测距的权定得不太正确,也不会影响导线闭合差的合理分配。但对于曲折导线,情况就不是这样,它要求测角和测边的

11、权定得比较正确才行,然而实际上这是难以做到的。直伸导线形状简单,便于理论研究。本节中导出的有关点位精度关系的 一些公式,都是针对等边直伸导线而言的,如果不是直伸导线, 上述公式都只能是近似的。直伸导线也有不足之处。 模拟计算表明:直伸导线的点位精度并不是最高的,有人提出,精度较高的导线是一种转折角为90°和270。交替出现的状如锯齿形的导线。有关规上之所以要求布设直伸导线,主要是考虑它所具有的上述优点,然而实用上很难布成完全直伸的导线。于是有关规只能规定一个限度,在此容许围的导线可以认为是直伸 的。导线网的精度估算以等级导线作为测区的基本控制时,经常需要布设成具有多个结点和多个闭合环

12、的 导线网,尤其在城市和工程建设地区更是如此,在设计这种导线网时,需要估算网中两结点和最弱点位精度,以便对设计的方案进行修改。至于估算的方法,在过去采用的“等 权代替法”是一种近似的方法,而且有一定的局限性。但是由此法导出的一些结论仍可 作为导线网设计的参考。如今在实际上采用的主要是电算的方法,女口小节所述。下面介绍等权代替法。测量学中已经导出计算支导线终点点位误差的公式222 2 m 2 n1.5MnmsL 一2 L( 2-47)3上式略去了起始数据误差的影响,其中 n L。由此式可见若不考虑起始数据误差,则 s在一定测量精度和边长的情况下,支导线终点点位误差与导线全长有关。这种关系如用6m

13、s 12mm 5 10 D,图解表示可以看得更清楚。以城市四等电磁波测距导线为例。设导线测量的精度为2 10 6,m =±2.5",导线边长 s分别为 500、1 000、1 500和2 OOOm导线总长为110km,代入(2-47)式计算支导线终点点位误差M。将所得结果以L为横坐标,以M为纵坐标作图,如图 2-19所示。由图可知,这些曲线都近似 于直线,因此,在一定的测量精度与平均边长情况下,导线终点点位误差M大致与导线长度L成正比。设以长度为L0的导线终点点位误差 M0作为单位权中误差,则长度为Li的导线终点点位的权 R及其中误差M i可按下列近似公式计算Mi Mo *

14、 MoLi M0 (2-48 )Lo Pi式中,L P。所以L0Li ,丄或P A'、PLi式中,Li是导线长Li以L。为单位时的长度。由上式可知,如果已知线路的权R,则可求出相应的单一线路长度Li ;反之如果已知线路长度Li,则可求出相应的权 R。现以图2-20所示的一级导线网为例,说明如 何运用以上公式估算网中结点和最弱点的点位精度。图中A,B,C为已知点,N为结点。各线路长度如图所示。试估计结点N和最弱点的点位中误差(不顾及起始数据误差影响)。图 2-20为了估计导线网中任意点的点位中误差,需设法将网化成单一导线,然后按加权平均的原理计算待估点的权,再设法求出单位权中误差,最后即

15、可求出待估点的中误差。设以lkm长的一级导线的端点点位中误差为单位权中误差,则图2-20中各段线路的等权线路L即为已知的线路长,所以Lan 1-4, Lbn 1 -1 , lcn 1 -0相应的权为Pan1-00LcnN点的坐标,则此坐标的11厂0.51 ,Pbn厂0.83,PCnLanLbn从线路BN和CN都可求得N点的坐标,如取其加权平均作为 权为PBcnPBnPCn0.83 1.00 1.83这个权值相应的虚拟等权线路长为L BCN|V Pbcn 1.8310.74(km)这就相当于把BN , CN两条线路合并成一条等权的线路,其长度为Lbcn 0.74km,如图2-20 (b)中虚线所

16、示。现在原导线网已成为一条单一导线A BC,其等权线路长为La bc Lan Lbcn 1.4 0.74 2.14(km)对于A BC这条单一导线而言, 其最弱点W应在导线中点,即距两端为1.07 km2处。现在来求N点和W点的权。N点的坐标可看做是从 的加权平均,贝U N点的权为AN和BCN两条线路推算结果PNPanW是导线的中点,其权应为线路1 1 1222LanLbcn14AW的权的2倍,即1 1 2221.75Law1.07lkm的一级导线端点的点位中误差。设导线的平均边PCNPW再来计算单位权中误差即长为0加234长为 s 200m 测距精度为 Ms12mm 2/1000000, m

17、 5 , n 1000 5 ;代200入(2-47)式得Mlkm / 122 22(1 106)2 宁 40(mm)于是结点N和最弱点W的点位中误差为M N401,2.3426(mm)厶高锻観制点 offlA 弱点图 2-212-21中所示的比例关系来规定。按这2-21( a)中单导线的最弱点点位中误用同样的方法可以估算多结点的导线网的精 度。但是这种方法不能解决全部导线网的精度估 算问题,例如带有闭合环的导线网等图形。对于 其中几类特殊的网形,有人提出过其他的一些估 算方法,然而要估算任意导线网的精度,如今只 能用电子计算机进行。对于某些典型的导线网,人们已用上述等权 代替法以及其他的一些方法进行了研究,其结论 可作为设计导线网时的参考。图2-21是若干种典型导线网图形,这些图形 都可以转化为单一的等

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论