注册测绘师案例分析真题答案及详细解析.docx
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注册测绘师案例分析真题答案及详细解析
2014年注册测绘师资格考试真题试卷测绘案例分析
第一题(20分)
某单位拟在一山披上开挖地基新建一住宅小区,范围内现有房屋、陡坎、小路、果园、河沟、水塘等。
某测绘单位承接了该工程开挖土石方量的测算任务。
外业测量设备使用一套测角精度为2''的全站仪。
数据处理及土石方量计算采用商用软件。
(1)距山脚约500m处有一个等级水准点。
在山顶布测了一条闭合导线,精度要求为1/2000。
其中,导线测量的水平角观测结果如下:
(2)在山坡上确定了建设开挖的范围,并测定了各个拐点的平面坐标(x,y),要求开挖后的地基为水平面(高程为h),周围破面垂直于地基。
(3)采集山坡上的地形特征点和碎部点的位置及高程。
为保证土石方量计算精度,采集各种地形特征点和碎部点,碎部点的采集间距小于20m。
(4)数据采集完成后,对数据进行一系列处理,完后采用方格网法计算出土石方量,最终经质检无误后上交成果。
问题:
1、列式计算本项目中导线测量的方位角闭合差。
2、本项目中哪些位置的地形特征点必须采集?
3.简述采用方格网法计算开挖土石方量的步骤。
4.简述影响本项目土石方量测算精度的因素。
【答案】:
1.角度闭合差计算过程如下:
2、开挖范围内现有房屋、陡坎、小路、果园、河沟、水塘等地物,这些地物特征点必须测量,按大比例尺测图要求进行。
另外,为了满足工程开挖土石方量的测算精度要求,房屋四周与地坪、陡坎上下、河沟与水塘的底部处都要打点,以保证方格网点高程内插达到一定精度。
3、手工计算开挖土石方量的步骤
(l)整理测量数据,绘制地形图;
(2)确定方格网间隔,绘制方格厩
(3)内插确定方格网点高程;
(4)计算设计高程(零线);
(5)计算方格网点的填、挖高;
(6)计算填挖土方量
计算机程序计算开挖土石方量的步骤:
①读入高程点数据文件,确定计算边界范围(多义线);②选择计算方法(如方格网法);③设定计算参数(内插高程点间距、设计高程或填挖平衡);④计算填挖土方量;⑤成果输出:
方格网土方量计算图、填挖土方量统计表等。
4、计算机程序计算开挖土石方量时,影响土石方量测算精度的:
因素主要包括以下几方面:
①观测数据测量误差(导线点、碎部点测量误差);②方格网密度(间距大小);③方格网点高程内插误差;3各方格填挖土方量计算误差(计算模型选择不同)。
第二题(20分)
某测绘单位承担了某县地理国情普查项目,需要生产该县0.5m分辨率的数字正射影像图(DOM)。
1、测区地理概况该县位于平原与丘陵接壤区,城镇多位于平原区域,近年来经济发展迅速,该地变化较大。
2、已收集的数据资料
(1)已获取该县2013年7月份0.5m高分辨率全色卫星影像数据和多光谱影像数据(红、绿、蓝、近红外)。
(2)收集到该县航空摄影数据,摄影时间为2011年11月,摄影比例尺为1:
25000,分辨率为1m。
(3)收集到该县2012年5月完成的该航摄数据的空三加密成果,成果为2000国家大地坐标系,1985国家高程基准。
3.生产要求
(1)全县范围真彩色数字正射影像图(DOM),
(2)影像需采用数字高程模型(DEM)进行正射纠正,所需数字高程模型(DEM)按1:
1万分幅,2000国家大地坐标系,1985国家高程基准。
(3)根据有关规范要求,对生产的数字正射影像图进行了质量检查,主要有空间参考系、位置精度、影像质量、附件质量等。
问题:
1、本项目收集的几种资料的目的是什么?
所收集的资料在本项目实施过程中的作用是什么?
2、简述本项目制作数字正射影像图的作业步骤和流程。
3、简述空间参考系需要检查的内容、影像质量检查的内容。
【答案】:
1、航空摄影数据用来建立立体模型,进一步生产地形图和DEM等数字产品;2013年7月份0.5m高分辨率全色卫星影像数据、多光谱影像数据(红、绿、蓝、近红外)用来作为生产DOM的原始数据,在顾及DEM的情况下生成DOM;航空数据的空三加密成果为生产地形图、DEM和DOM提供空间参考。
2、本项目制作数字正射影像图的作业步骤和流程如下图所示。
3、根据规范《数字测绘成果质量要求》(GB/T17941—2008)6.4条规定,数字正射影像图的质量元素包括空间参考系、位置精度、逻辑一致性、时间准确度、影像质量、元数据质量、表征质量和附件质量。
空间参考系要检查的内容主要包括大地基准、高程基准和地图投影。
影像质量检查的内容主要包括影像分辨率和影像特性。
第三题(20分)
测绘单位承担了某测区基础控制测量工作,测区面积约1800km2,地势平坦,无CORS网络覆盖。
工作内容包括10个GPSC级点GPS联测,三等水准联测及建立测区高程异常拟合模型,测量基准采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)及1985国家高程基准。
测区已有资料情况:
测区周边均匀分布有3个国家GPSB级框架点,一条二等水准线路经过测区。
观测设备采用经检验合格的双频GPS接收机(5mm+1×10-6)3台套,DS1水准仪一套。
技术要求:
GPSC级网按同步环边连接式布网观测;按照三等水准联测GPSC级点;采用函数
f(x,y)=a0+a1x+a2y+a3x2+a4y2+a5xy计算测区高程异常拟合模型。
经GPS观测、水准联测及数据平差处理,获取了各GPSC级点的CGCS2000坐标及1985高程成果。
某GPS三边同步环各坐标分量情况统计如下:
拟合方法:
利用GPSC级点成果计算测区高程异常拟合模型。
经检验,拟合精度为±0.5cm。
问题:
1、本工程共能建立几个同步环?
计算本工程的独立基线数有几条?
2、根据本项目给出的某同步环给出的数据(见表)计算个坐标分量残差与同步环闭合差。
3、简述测区高程异常拟合模型的建立过程,如何检验本项目高程异常拟合模型的精度?
【答案】:
1、由题意,GPS控制点数n=10+3,接收机数k=3。
3台接收机只能构成一个简单的三角形同步图形,边连接是指相邻的同步图形间有一条边(两个公共点)相连,3台GPS接收机为了完成C级测量,至少要构成u=8个同步图形,两个同步图形有u=2个公共点,全网观测时段数C=11;基线向量总数J总=c×k×(k-1)/2=33条;独立基线向量数J总=C×(k-1)=11×2=22(条)。
2.各坐标分量残差:
Wx=14876.383+(-7285.821)+(-7590.560)=-0.002m
Wy=2631.812+14546.403+(-17178.218)=-0.003m
Wz=8104.319+(-15378.581)+7274.257=-0.005m
同步环闭合差:
Ws=
3、
(1)测区高程异常拟合模型的建立过程:
①选点:
选取n个(n一般要求大于待估参数个数,本题待估参数为6)在测区内分布合适的公共点(同时具有三等水准高程和GPS大地高的点)。
设各点数据为(xi,yi,Hi,hi,其中i=1.2,
…,n),H为大地高,h为水准高程。
②坐标重心化
计算重心坐标:
x-=其中i=1,2,…,n
公共点坐标重心化:
…n
坐标重心化的目的是提高计算精度(注:
坐标重心化不是必须要做的)。
③计算高程异常:
计算公共点高程异常:
,其中i=1,2,…,n
④建立误差方程:
按公式建立误差方程,u为正数。
应用最小二乘原理计算得到待估参数aj的估值aj(其中j=1,2,…,6)。
⑤建立拟合模型:
测区待定点k的高程异常按以下模型计算:
拟合的水准高程为:
(2)检验本项目高程异常拟合模型的精度:
①按上述似大地水准面模型计算的各检验点高程异常与其实测高程异常计算高程异常不符值;
②计算高程异常不符值的中误差,作为似大地水准面精度检验。
(3)求取参与拟合的联测点拟合后的中误差,可得内符合精度,将检核点代入模型计算,求取得到的中误差即为外附和精度。
第四题(20分)
某水电站大坝长约500m、坝高约85m。
在大坝相应位置安置了相关的仪器设备,主要包括引张线、正垂线/倒垂线、静力水准仪和测量机器人等四类设备,以便于对大坝进行变形监测,保证大坝运行安全。
设备的安置情况如下:
(1)在大坝不同高程的廊道内布设了若干条引张线;
(2)在坝段不同位置布设了若干个正垂线和倒垂线;
(3)在坝段不同位置安置了若干台静力水准仪;
(4)现场安置了一套测量机器人自动监测系统。
在坝体下游400m处的左右两岸各有一已知坐标的基岩GPS控制点,控制点上有强制对中盘,在左岸基岩GPS控制点A上架设一台测量机器人(测角精度0.5秒,测距精度0.5mm+1ppm,单棱镜测程1km),在右岸基岩GPS控制点B上安置一圆棱镜。
为了使用测量机器人自动监测大坝变形,在大坝下游一侧的坝体不同高程面上安置了一批圆棱镜作为变形监测的观测目标。
系统自动监测前首先进行学习测量,然后按设定的周期自动观测,并实时将测量结果传输到变形监测管理系统。
在每个周期测量中,各测回都首先自动照准B点,并获取距离、水平读盘和垂直度盘读数。
问题:
1、安置于大坝上的四类设备的观测结果分别是什么?
2、在每个周期测量中,各测回为什么都要首先自动照准B点,并获取距离、水平度盘和垂直度盘读数?
3、测量机器人学习测量的目的是什么?
说明学习测量的详细步骤。
【答案】:
1、依题意,为了对大坝进行变形监测,保证大坝运行安全,安置了包括引张线、正垂线/倒垂线、景力水准仪和测量机器人等四类监测设备。
引张线是一种典型的机械准直法,它实质上是一种偏距测量。
正垂线/例垂线是铅垂线测量方法,分为光学、光电和机械法,测量的是观测点相对于铅垂线的偏距或坐标。
静力水准仪是直接依据静止的液体表面来测定两点间的高差。
测量机器人是一种能代替人进行自动搜索、跟踪、辨识和精确照准目标并且获取角度、距离、三维坐标及影像等信息的智能型电子全站仪,可以实现测量的全自动化、智能化。
它的直接观测结果是距离、水平与垂直度盘读数。
2.依题意,A、B两点皆为基岩GPS控制点,稳定性好,可作为监测系统的基准点。
测量机器人设在左岸基岩GPS控制点A,以B点作为定向点就构成一条基准线,可以对准监测。
在每个周期测量中,各测回都要首先自动照准B点,获取水平度盘,垂直度盘和距离读数,是为了将各次观测都纳入以AB点位基准线的检测系统中,以便计算出各监测点的变形量。
3、系统自动监测前进行学习测量,是为了获取所有监测点的点位信息,以便在自动测量过程中根据这些点位信息进行监测点的自动搜索。
然后按设定的周期自动观测,并实时将测量结果传输到变形监测系统进行处理,提供监测报告。
学习测量的详细内容(步骤):
(1)基本参数设置(测点信息、监测精度等),观测点文件准备;
(2)初始测量:
监测点确定与分组、观测顺序、单双盘位测量设定;(3)观测时间设定:
开始、结束时间,间歇时间(观测周期);(4)监测点自动监测;(5)数据保存于成果输出。
第五题(20分)
某单位在紧邻其围墙的旁边征用了一块土地,新建了一幢三层办公楼及附属设施,改建了单位内部道路、绿地等。
建设完工后,因土地权属变更登记和新建房屋产权登记的需要,某测绘单位承接了有关的变更地籍测量和房产测量任务。
已有的测绘资料:
城市高精度GPS平面控制网及CORS服务系统,高程控制网及似大地水准面模型。
执行的相关标准有:
①《地籍调查规程》(TD1001-2012);②《房产测量规范第1单元:
房产测量规定》(GB/T17986.1-2000);③《城市测量规范》(CJJT8-2011)。
测绘单位现有测量仪器设备:
GPS接收机、全站仪、手持测距仪、自动安平水准仪等。
变更地籍测量进行了权属调查、界址点测量、地籍图测量等工作。
其中地籍图测量采集了地籍要素和地形要素等内容;界址点测量采用全野外测量方法,现场可直接
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