1) EDM precise trigonometrical leveling
EDM精密三角高程测量
2) EDM trigonometric leveling
EDM三角高程测量
1.
A practicable method of correction for atmospheric refraction in precise EDM trigonometric leveling;
精密EDM三角高程测量中的折光改正实用方法
2.
Through to EDM trigonometric leveling basic principle analysis,Determination measuring origin,And formulates the corresponding quality control measure in actual process,Guaranteed EDM trigonometric leveling satisfies the bridge building-measuring accuracy request,And closes the NANJING Dashengguan bridge as the example.
通过对EDM三角高程测量基本原理的分析,确定测量误差的主要来源,并在施测过程中制定相应的质量控制措施,保证EDM三角高程测量满足桥梁工程测量精度要求,并以南京大胜关长江大桥为例进行说明。
3.
On the basis of the traditional inversion method and the theoretical calculation model of atmospheric vertical refraction coefficient in lowest troposphere, a new inversion method for calculating the refraction coefficients by use of the results of the direct and reversed EDM trigonometric leveling is put forward.
以近地层大气垂直折光系数的传统反演方法和理论计算模型为基础,提出了一种可以直接利用对向EDM三角高程测量结果计算往测与返测折光系数的新反演方法。
3) precise trigonometric leveling
精密三角高程测量
1.
Research on river crossing leveling based on precise trigonometric leveling;
应用精密三角高程测量实现跨河水准的研究
2.
On the basis of precise trigonometric leveling theory,this paper analyzes precision of the double-direction observation method for precise trigonometric leveling,and reveals that application of this method in vertical control survey in Dayaoshan tunnel groups section of the Wuhan-Guangzhou Passenger Dedicated Line.
从精密三角高程测量的原理入手,分析了精密三角高程测量中对向观测法的精度,并将该方法应用于武广客运专线大瑶山隧道群段高程控制测量,使测量结果达到了二等水准测量的精度要求。
5) trigonometric leveling
三角高程测量
1.
Precise analysis for EDM trigonometric leveling;
EDM三角高程测量精度分析
2.
Research on the Atmospheric Research Correction in Trigonometric Leveling;
三角高程测量中大气折光改正的教学研究
3.
The selection of station position in short distance trigonometric leveling;
短距离三角高程测量中测站位置的选择
6) trigonometric leveling method
三角高程测量法
1.
On new trigonometric leveling method;
新三角高程测量法的探讨
补充资料:三角高程测量
三角高程测量 trigonometric leveling 通过观测两点间的水平距离和天顶距(或高度角)求定两点间高差的方法。它观测方法简单,不受地形条件限制,是测定大地控制点高程的基本方法。 三角高程测量的基本原理如图,A、B为地面上两点,自A点观测B点的竖直角为α1.2,S0为两点间水平距离,i1为A点仪器高,i2为B点觇标高,则A、B两点间高差为 h1.2=S0tga1.2+i1-i2
上式是假设地球表面为一平面,观测视线为直线条件推导出来的。在大地测量中,因边长较长,必须顾及地球弯曲差和大气垂直折光的影响。 为了提高三角高程测量的精度,通常采取对向观测竖直角,推求两点间高差,以减弱大气垂直折光的影响。 |
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参考词条