精密工程测量以经典的测绘学理论和方法为基础,运用现代大地测量学和计量学等科技新理论、新方法和新技术,针对工程和工业中的具体问题,使用专门的仪器设备,以高精度与高科技的特殊方法采集数据和处理数据。
精密工程测量
以毫米级或更高精度进行的工程测量。
- 英文名称
- precision engineering survey
- 所属学科
- 测绘学
主要包括精密工程测量的理论、技术、方法、专用的仪器设备及测量软件研发等方面。精密工程测量技术包括精密的直线定线、测量角度(或方向)、测量距离、测量高差及设置稳定的精密测量标志。从测量方案设计、实地施测到成果处理和利用的各个阶段中都要运用误差理论进行分析。
精密工程测量包括各种大型特种工程测量、变形观测、三维工业测量、大型设备的安装、监测和质量控制测量及在军事领域的应用等,例如高能加速器设备部件的安装、卫星和导弹发射轨道及精密机件传送带的铺设等,都要进行精密工程测量。精密工程测量按工程需要的精度可以分为:普通精密工程测量和特种精密工程测量。除常规的测量仪器和方法外,常需设计和制造一些专用的仪器和工具。计量、激光、电子计算机、摄影测量、电子测量技术及自动化技术等也已应用于精密工程测量工作中。
主要有:①工程测量内外业一体化;②数据获取及其处理的自动化;③测量过程控制和系统行为的智能化;④测量成果和产品的数字化;⑤多种传感器连续、动态、遥测、实时、精确、可靠、快速观测。
精密工程测量是工程测量的现代发展和延伸,相对于传统的工程测量,精密工程测量有如下的特点:①是在测量学的基本理论和方法指导下的测量技术,在信息获取的精度方面有更高的要求;②需要研制新仪器和专用设备,提高仪器的自动化程度及精度,深入分析工程测量工作中的各种误差并采取有效措施加以克服,研究新的测量技术、实施方案和数据处理方法,形成一套高精度工程测量所需的理论、方法和技术;③精密工程测量是服务于各种工程中精度要求“特高”“特难”的那部分工作,重要性十分显著,起着关键性的工作;④精密工程测量所用的仪器设备必须具有较高的性能,以保证测量成果的精度、可靠性和有效性。
精密工程测量包括以下内容。
通常用精密经纬仪或全站仪进行,以其望远镜的视准面为基础,从而测定目标点的横向偏离值。要求高精确度时可用专用的准直望远镜。张紧的弦线也可用作基准线,并用读数显微镜测量设备部件距离基准线的垂距。激光束也可作为基准线,激光束经菲涅耳波带板干涉形成光点或亮十字丝像,配合光电接收靶进行准直测量,如果激光束在真空管道中传输,则波带板准直法精度可以达准直长度的10-7数量级。
角度(或方向)用经纬仪或全站仪测量。观测时要用适当的方法减少或避免望远镜调焦误差及其他仪器误差的影响,要选择或创造良好的观测条件以削弱外界因素的不良影响,要尽量减少仪器和目标偏心差的影响,必要时可在观测成果上加入仪器竖轴倾斜改正数及测微器读数的行差改正数。
较短距离的精密测量,主要用因瓦合金制成的线尺或带尺,配备特制的对中设备和读数显微镜进行。丈量时尺子的拉力要保持恒定,可采用空气轴承的滑轮或刀口支承,要提高读数的精度,可应用读数显微镜或专门的精密机械测微装置,使读数误差减少至微米级。用激光干涉的方法测量距离,其误差和波长为同一数量级。双频激光干涉测距仪,可以测量长至50米左右的距离,其反光镜要沿导轨移动,并可用以精确测定其他尺子的长度。较长的距离宜用精密的光电测距仪测量,测距达2.5千米,测距的相对精度可达10-6数量级。
测量高差通常用精密水准仪进行。当视线短至5~10米时,测量高差的精度可以达到0.05毫米左右。用带有机械测微装置的精密水准器安装设备时,测量相距不到1.5米的两点高差,精度可以达到0.01毫米左右。用精密的液体静力水准仪测量高差的误差可减少至几个微米。应用电子技术判断水准器气泡居中的精度为0.5"。
精密工程测量要在相应的标志上进行。平面标志应能使测量仪器在标志上面精确就位。为此常采用某种强制对中装置。例如球与圆柱孔配合的对中装置,可使仪器在标志上的对中误差小于0.1毫米,精密研磨的轴与轴套匹配的装置,可使对中误差小于0.01毫米。在精密工程测量工作中,要求标志与设备或设备基础精确地、牢固地连接。一项工程要有若干个绝对位置非常稳定的平面和高程基准点,最好用基岩标志作为基准点,在软土地区可用深埋钢管标志作为高程基准点,用倒锤作为平面基准点。倒锤的标志锚固在地表下几十米深处,标志上系一根柔性丝,用浮力把它向上拉紧。丝上任何一点的平面坐标与地下标志的平面坐标完全一致。在较大的施工场地上,通常先设置一系列精密控制点作为放样的依据,以使繁多的部件精确安装在设计位置上。高程控制一般采用水准网。平面控制网可以是测角网、边角网、测边网等。也可以布设三维网,同时测定各点的平面坐标和高程。控制网的形状常受工程形状所制约,例如线形工地上宜布设直伸形网,环形工地上宜布设环形网。精密工程控制网常有较多的多余观测,提供可靠的校核并提高测定待定点坐标和高程的精度。
精密工程测量一直是工程测量界关注的对象,因为精密工程测量代表着工程测量学的发展方向,是促进工程测量学科发展的动力。随着科学技术的飞速发展和建设事业的迅猛发展,各种新型的特大型工程及建筑群纷纷涌现。为适应现代工程建设的需要,确保这些大型工程建设的顺利实施和工程的优质,并对其日常运营状况进行安全监测,研究现代精密工程测量技术显得十分重要。
扩展阅读
- 黄声享,尹晖,蒋征.变形监测数据处理.武汉:武汉大学出版社,2003.
- 李青岳,陈永奇.工程测量学.3版.北京:测绘出版社,2008.
- 赵建军,杨继新.建筑工程测量.2版.武汉:武汉理工大学出版社,2013.