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上述方法對(duì)大多數(shù)測(cè)量工作者來說較為陌生,用確定函數(shù)法進(jìn)行地變形的物理解釋和預(yù)測(cè)屬于學(xué)科交叉領(lǐng)域,需要與地質(zhì)和工程 結(jié)構(gòu) 方面的人員合作。(3) 變形分析與預(yù)報(bào)的系統(tǒng)論方法用現(xiàn)代系統(tǒng)論為指導(dǎo)進(jìn)行變形分析與預(yù)報(bào)是目前研究的一個(gè)方向。變形體是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng),它具有多層次高維的灰箱或黑箱式 結(jié)構(gòu) ,是非線性的,開放性(耗散)的,它還具有隨機(jī)性,這種隨機(jī)性除包括外界干擾的不確定性外,還表現(xiàn)在對(duì)初始狀態(tài)的敏感性和系統(tǒng)長(zhǎng)期行為的混沌性。此外,還具有自相似性、突變性、自組織性和動(dòng)態(tài)性等特征。地下測(cè)量主要是對(duì)地下工程進(jìn)行測(cè)量,包括隧道、地下管線等的測(cè)量。崇川區(qū)本地工程測(cè)量平臺(tái)
把變形體視為一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng),將一組觀測(cè)值作為系統(tǒng)的輸出,可以用卡爾曼濾波模型來描述系統(tǒng)的狀態(tài)。動(dòng)態(tài)系統(tǒng)由狀態(tài)方程和觀測(cè)方程描述,以監(jiān)測(cè)點(diǎn)的位置、速率和加速率參數(shù)為狀態(tài)向量,可構(gòu)造一個(gè)典型的運(yùn)動(dòng)模型。狀態(tài)方程中要加進(jìn)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)噪聲。卡爾曼濾波的優(yōu)點(diǎn)是勿需保留用過的觀測(cè)值序列,按照一套遞推算法,把參數(shù)估計(jì)和預(yù)報(bào)有機(jī)地結(jié)合起來。除觀測(cè)值的隨機(jī)模型外,動(dòng)態(tài)噪聲向量的協(xié)方差陣估計(jì)和初始周期狀態(tài)向量及其協(xié)方差陣的確定值得注意。如皋方便工程測(cè)量好處工程測(cè)量常用的測(cè)量方法包括全站儀測(cè)量、GPS測(cè)量、激光測(cè)距、測(cè)量?jī)x器等。
大地測(cè)量學(xué)(包括天文、幾何、物理、衛(wèi)星和海洋大地測(cè)量);工程測(cè)量學(xué)(含近景攝影測(cè)量和礦山測(cè)量);航空攝影測(cè)量與遙感學(xué);地圖制圖學(xué);不動(dòng)產(chǎn)地籍與土地整理。國(guó)內(nèi)把工程建設(shè)有關(guān)的工程測(cè)量按勘測(cè)設(shè)計(jì)、 施工 建設(shè)和運(yùn)行管理三個(gè)階段劃分;也有按行業(yè)劃分成:線路(鐵路、公路等)工程測(cè)量、 水利 工程測(cè)量、橋隧工程測(cè)量、建筑工程測(cè)量、礦山測(cè)量、海洋工程測(cè)量、***工程測(cè)量、3維工業(yè)測(cè)量等,幾乎每一行業(yè)和工程測(cè)量都有相應(yīng)的著書或教材。
對(duì)大量的測(cè)量資料通過恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)處理模型使精度提高了一至數(shù)倍,所達(dá)到的相鄰精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了設(shè)計(jì)要求。精密測(cè)量不僅是 施工 的質(zhì)量保證,也為整治工程病害提供了可靠的資料,同時(shí)也能對(duì)整治效果作出精確評(píng)價(jià)。瑞士阿爾卑斯山的特長(zhǎng)雙線鐵路隧道哥特哈德長(zhǎng)達(dá)57 km,為該工程特地重新作了國(guó)家大地測(cè)量(LV95),采用GPS技術(shù)施測(cè)的控制網(wǎng),平面精度達(dá)±7 mm,高程精度約±2 cm。以厘米級(jí)的精度確定出了整個(gè)地區(qū)的大地水準(zhǔn)面。為加快進(jìn)度和避開不良地質(zhì)段,中間設(shè)了3個(gè)豎井,共4個(gè)貫通面,橫向貫通誤差允許值為69~92 mm(較只設(shè)一個(gè)貫通面可縮短工期11年)。整個(gè)隧道的工程投資預(yù)計(jì)約15億瑞士法朗,計(jì)劃于2004年全線貫通。然后,通過計(jì)算這些點(diǎn)的高程差,可以得到建筑物的高度。
高聳建筑物方面,有人設(shè)想,在21世紀(jì)將建造2 000 m乃至4 000 m的摩天大廈,這不僅是建筑師的夢(mèng)想,也是對(duì)測(cè)量工程師的挑戰(zhàn)。工程測(cè)量?jī)x器可分通用儀器和**儀器。通用儀器中常規(guī)的光學(xué)經(jīng)緯儀、光學(xué)水準(zhǔn)儀和電磁波測(cè)距儀將逐漸被電子全測(cè)儀、電子水準(zhǔn)儀所替代。電腦型全站儀配合豐富的軟件,向全能型和智能化方向發(fā)展。帶電動(dòng)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)和程序控制的全站儀結(jié)合激光、通訊及CCD技術(shù),可實(shí)現(xiàn)測(cè)量的全自動(dòng)化,被稱作測(cè)量機(jī)器人。測(cè)量機(jī)器人可自動(dòng)尋找并精確照準(zhǔn)目標(biāo),在1 s內(nèi)完成一目標(biāo)點(diǎn)的觀測(cè),像機(jī)器人一樣對(duì)成百上千個(gè)目標(biāo)作持續(xù)和重復(fù)觀測(cè),可***用于變形監(jiān)測(cè)和 施工 測(cè)量。這些測(cè)量工作可以確保工程施工的準(zhǔn)確性和質(zhì)量。崇川區(qū)本地工程測(cè)量平臺(tái)
地面測(cè)量主要是對(duì)地表進(jìn)行測(cè)量,包括平面測(cè)量和高程測(cè)量。崇川區(qū)本地工程測(cè)量平臺(tái)
工程測(cè)量的目的是為了確定工程項(xiàng)目的地理位置、形狀、尺寸、高程、坐標(biāo)等參數(shù),以及監(jiān)測(cè)工程施工過程中的變形和位移等情況。通過測(cè)量數(shù)據(jù)的獲取和處理,可以為工程設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收提供準(zhǔn)確的依據(jù),確保工程的質(zhì)量和安全。工程測(cè)量包括地面測(cè)量和地下測(cè)量?jī)蓚€(gè)方面。地面測(cè)量主要是對(duì)地表進(jìn)行測(cè)量,包括平面測(cè)量和高程測(cè)量。平面測(cè)量是指對(duì)地面上各點(diǎn)的位置進(jìn)行測(cè)量,以確定其坐標(biāo)和位置關(guān)系;高程測(cè)量是指對(duì)地面上各點(diǎn)的高程進(jìn)行測(cè)量,以確定其高度和高程關(guān)系。地下測(cè)量主要是對(duì)地下工程進(jìn)行測(cè)量,包括隧道、地下管線等的測(cè)量。崇川區(qū)本地工程測(cè)量平臺(tái)
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