2024年4月18日发(作者:)
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第十一章 大比例尺数字地形图测绘
11.1 复习笔记
【知识框架】
大比例尺测图的技术设计
图根控制测量
图根控制测量和测站点测定
测站点的测定
全站仪的半测回观测法
野外数据采集模式
碎
部
野外采集数据
数据记录内容和格式
测
连接线代码
量
图形信息码的输入
数字地形图编辑和输出
大比例尺数字地形图质量控制
数据库概念
地形图数据库
数据模型
地形图数据
例尺测图目前多用航测法成图。小于1:50000的小比例尺图,则是根据较大比例尺地图及
各种资料编绘而成。
大比例尺测图除测绘地形图以外,还有地籍图、房产图和地下管线图等(见表11-1-1),
它们的基本测绘方法是相同的,并具有本地统一的平面坐标系统、高程系统和图幅分幅方法。
表11-1-1 大比例尺测图的类型
【重点难点归纳】
一、大比例尺测图的技术设计
通常所指的大比例尺测图系指1:500~1:5000比例尺测图,而1:10000~1:50000比
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分类
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主要内容
表示的内容有地籍要素和必要的地形要素,地籍要素包括行政境界、土地
地籍图 权属界线、土地面积等;必要的地形要素包括测量控制点、房屋道路、水
系以及与地籍有关的地物等
是地形图和地籍图的派生图,主要包括控制点、界址点、房屋权界线、房
房产图
产类别及用途、附属设施以及与房产有关的其他地形要素等
各类地下管线的地面特征点、地下管线探测点、地下管线尺寸及用途、地
地下管线图
下管线周边的地形要素等
二、图根控制测量和测站点测定
1.图根控制测量
测区高级控制点的密度不可能满足大比例尺测图的需要,这时应布置适当数量的图根控
制点,又称图根点,直接供测图使用。图根控制布设,是在各等级点的控制下进行加密,图
根控制一般不超过两次附合。在较小的独立测区测图时,图根控制也可作为首级控制。
2.测站点的测定
测图时应尽量利用各级控制点作为测站点,但由于地表上的地物、地貌有时是极其复杂
零碎的,要全部在各级控制点上测绘所有的碎部点往往是困难的,因此,除了利用各级控制
点外,还要增设测站点。
尤其是在地形琐碎、合水线地形复杂地段,小沟、小山脊转弯处,房屋密集的居民地,
以及雨裂冲沟繁多的地方,对测站点的数量要求会多一些,但要切忌用增设测站点作大面积
的测图。
3.全站仪的半测回观测法
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在图根控制和测站点测量中,采用全站仪进行观测,可按半测回观测法观测水平方向和
竖角。全站仪半测回观测法是预先测定经纬仪的横轴误差、视准轴误差和竖盘指标差,并储
存在全站仪内存或电子手簿中,在观测水平方向和竖角时,由程序对半测回观测方向和天顶
距自动进行改正来消除其影响。当视准轴误差和竖盘指标差有较大变化时,应进行仪器误差
的重新测定。
三、野外采集数据
1.野外数据采集模式
(1)全站仪经定向后,观测碎部点上放置的棱镜,得到方向、竖直角(或天顶距)和
距离等观测值,记录在电子手簿或全站仪内存;或者是由记录器程序计算碎部点的坐标和高
程,记入电子手簿或全站仪内存。
(2)野外数据采集除碎部点的坐标数据外还需要有与绘图有关的其他信息,如碎部点
的地形要素名称、碎部点连接线型等,以由计算机生成图形文件,进行图形处理。
2.数据记录内容和格式
大比例尺数字测图野外采集的数据类型见表11-1-2。
表11-1-2 大比例尺数字测图野外采集数据分类
类型
一般数据
仪器数据
测站数据
方向观测数据
碎部点观测数据
内容
测区代号、施测日期、小组编号等
仪器类型、仪器误差、测距仪加常数、乘常数等
测站点号、零方向点号、仪器高、零方向读数等
方向点号、目标的觇标高、方向、天顶距等
点号、连接线型、方向、天顶距等
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控制点数据
3.连接线代码
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点号、类别、等级、x、y坐标和高程等
除独立地物外,线状地物和面状地物符号是由两个或更多的点连接起来构成。对于同一
种地物符号,连接线的形状也可以不同。因此在点与点连接时,需要有连接线的编码。连接
线分为直线、圆弧、曲线,分别以1、2、3表示,称为连接线型码。
4.图形信息码的输入
输入图形信息码是在数据采集过程中完成的。根据草图将有关的图形信息码输入到相应
的点记录中,这种方式,可减少野外观测时间,在野外不需要有显示图形功能的记录器,但
不直观,在地形要素复杂的情况下易于出错。采用笔记本电脑或PDA掌上电脑,可在现场
输入图形信息码和显示图形。及时发现数据采集中的错误。
四、数字地形图编辑和输出
大比例尺地面数字测图软件具有以下功能:
(1)碎部数据的预处理。包括在交互方式下碎部点的坐标计算及编码、数据的检查及
修改、图形显示、数据的图幅分幅等。
(2)地形图的编辑。包括地物图形文件生成、等高线文件生成、图形修改、地形图注
记、图廓生成等。
(3)地形图输出。包括地形图的绘制、数字地形图数据库处理及储存。
五、大比例尺数字地形图质量控制
大比例尺数字地形图的基本要求:
大比例尺数字地形图的平面坐标系采用以“1980年西安坐标系”为大地基准、高斯-
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克吕格投影的平面直角坐标系,按3°分带,也可选择任意经度作为中央子午线的高斯-克吕
格投影。特殊情况下1:500~1:2000可采用独立坐标系。高程基准采用“1985国家高程基
准”。
大比例尺数字地形图地物点的平面位置精度,要求地物点相对最近野外控制点的图上点
位中误差在平地和丘陵地区不得大于0.6mm。高程精度要求高程注记点相对最近野外控制
点的高程中误差在平地和丘陵地区,1:500不得大于0.4m,1:1000和1:2000不得大于0.5m,
等高线对最近野外控制点的高程中误差在平地和丘陵地区,1:500不得大于0.5m,1:1000
和1:2000不得大于0.7m。高程注记点密度为图上每100cm
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内8~20个。
六、地形图数据库
1.数据库概念
数据库是一种计算机数据管理技术,它是以一定的组织形式存储在一起的互相有关的数
据集合。数据库组成见表11-1-3。
表11-1-3 数据库的组成部分
组成部分
数据集
主要内容
数据集独立于应用程序而存在,是数据库的核心和管理对象
指计算机的外存储器和内存储器。前者存储数据,后者存储操作系统
物理存储介质
和数据库管理系统,并有一定数量的缓冲区,用于数据处理,以减少
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内外存交换次数,提高数据存取效率
核心是数据库管理系统(DBMS)。主要任务是对数据库进行管理和
数据库软件 维护。具有对数据进行定义、描述、操作和维护等功能,接受并完成
用户程序和终端命令对数据库的请求,负责数据库的安全
2.数据模型
目前在数据库领域常用的数据模型有层次模型、网状模型、关系模型以及面向目标或称
面向对象模型,详细内容见表11-1-4。
表11-1-4 数据模型内容
分类 内容
是一种树结构模型,把数据按自然的层次关系组织起来,以反映数据之间
层次模型
的隶属关系
将数据组织成有向图结构,图中的节点代表数据记录,连线描述不同节点
网状模型
数据间的联系
将数据的逻辑结构归结为满足一定条件的二维表,又称关系,一个实体由
关系模型
若干关系组成,而关系表的集合就构成了关系模型
将客观世界的一切实体化模型化为对象,每个对象都是由数据和对数据的
面向对象模型
操作组合而成,对象、类、消息是面对对象数据模型的基本概念
3.地形图数据(见表11-1-5)
表11-1-5 地形图数据
分类 内容
空间数据又称图形数据,是用来表示地理物体的位置、形态、大小和
空间数据
分布特征诸方面信息。根据空间数据的几何特点,地形图空间数据可
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