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基准桩根据坐标和标高误差精度分为一级,二级,三级和四级。各级基准桩参数误差限值可在测量规范中查询。普通工业与民用建设中用于定位的基准桩,一般为三级或四级。
利用基准桩建立局部坐标网
测量开展前,必须找到至少两个基准桩,用于确定局部坐标网的定位和方向。比如已知基准点M1(x1, y1, z1), M2(x2, y2, z2),可设置M1点为局部坐标系的(0,0)点,确定需测量的一个方向射线为A坐标轴,则A轴线与直线M1-M2的夹角a可以确定局部坐标的方向。与A轴线垂直的轴线定义为B轴线,并可以建立局部(A,B)坐标与整体坐标(x,y)的函数关系,一般表达式为:
A=(x-x0)cosa (y-y0)sina A0
B=(x-x0)sina (y-y0)cosa B0
其中x0,y0是局部坐标网原点在总体坐标系中的坐标值,a为局部坐标网A轴线与整体坐标网x轴线的夹角,A0, B0为常数,是局部坐标与总体坐标原点换算时,局部坐标原点在局部坐系标中的坐标值。
标高数据可以参考基准桩标高,也可以设任意标高数据为0.00m相对标高。比如设100m标高为0.00m,则102m标高在局部坐标系中的相对标高就是2.00m。
城乡建设必须严格按照基准桩坐标控制局部坐标网,并使其精确对应,便于规划,改建,扩建需要。偏远地区建设的次要设施,也可以不利用基准桩,而自行设置局部坐标系。2100433B
基准桩设置应满足以下条件:
1. 可靠性。其位置和高度不能因外界干扰而发生改变,应避免受到流水冲刷,滑坡影响,车辆行人碰撞,振动影响等。一般应设置在开阔地带的岩体或坚实土体上,避开河岸,边坡,道路及其它设施设施。
2. 稳固性。其应埋入地下不少于500mm,露出地面约200mm。桩本身应采用坚硬不易老化的材料制作,且不会被轻易拔出或改变位置。一般用混凝土制作,并在基准桩周边设置保护围栏和防水平台。
3. 易读性。应将基准桩编号,绝对坐标,海拔标高参数用不易退化的鲜艳颜色涂写在基准桩顶部。
4.系统性。基准桩应与相邻桩构成联网系统,以相互参照和校对。所有基准桩均应建立记录档案,进入测量部门数据库。
基准参考源的设计
基准参考源的设计 【摘要】设计了一种基准参考源,采用双极工艺,能够输出稳定的 2.5V 电 压,温度范围在 -40℃~105℃,精度为 1%,采用了电阻修调网络对该基准参考源 进行了修调,可调范围在 2.38V~2.62V 之间,灌流能力为 1mA~100mA,并且进 行了噪声仿真,满足了噪声要求。 【关键词】带隙基准;修调;噪声 1.引言 该基准参考源是为双运放芯片设计的, 为一个独立运放和一个正向输入端带 有一个固定 2.5V 参考电压的运放。我们主要负责研究的提供 2.5V 参考电压的电 路。2.5V参考源电路中的带隙基准为三管能隙基准源 [1],见图 1所示。 2.基准参考源的理论分析 如图 2所示,为参考电压的整体电路。由于在工艺上 VBE 值和电阻的比值 都较易控制,所以这类电源的输出基准电压可以调的较准, 电压温度系数可以做 到很小,因此得到了广泛的应用。 在需要较高的基准电
外营力以侵蚀为主体,地表受 外营力作用时,其向下侵蚀有一最低之限度,此一限度,就是侵蚀基准面,亦称基准面(Base Level)。换言之,基准面就是地表向下侵蚀的终极面,以河川为例,当河床低于此一终极面时,河流就不能再向下侵蚀。
所谓终极基准面(Ultimate Base Level)或永久基准面,是指海水面(Sea Level)而言,事实上海水面并非永久不变的,当地壳变动或冰川后退时,常使海陆之相对位置发生变迁。至于湖面、坚岩层及水库等,均为临时基准面(Temporary Base Level),或称局部基准面。由于侵蚀营力性质不同,其基准面亦随之而异,例如海蚀以波浪作用向下所能到达之波浪基准(Wave Base)为其基准面,风蚀与溶蚀以地下水面为其基准面,冰河侵蚀以雪线为其基准面。
如果陆地上升,基准面即随之下降;反之,则会相对地上升。基准面下降常导致侵蚀作用加速进行;基准面上升,则产生沉积作用。
测量学上所说之基准面,是指平均海水面而言,平均海水面是测量陆地高程与海洋深度之起算点,须由特设之验潮站经过多年之观测始可采用。就中国言,中国大陆地区之高程起算点为浙江坎门平均海水面;以零公尺起算;台湾省与澎湖群岛之高程起算点则为基隆与马公平均海水面,亦以零公尺起算。上述地区,测量海洋深度,亦复如此。
沉积基准面相对于地表会产生波状升降,在此过程中伴随着可容空间的变化。一个基准面旋回由一个上升半旋回和随后的一个下降半旋回组成。基准面上升,向陆方向有新增可容空间产生,当基准面下降时,剩余可容空间向盆收缩。在一个基准面旋回变化过程中(可理解为时间域)保存下来的沉积地层为一个成因地层单元,即成因层序,其以时间面为界面,因而为一个时间地层单元,也就是说一个基准面旋回是等时的。
当更改基准面或修正基准面时,地理坐标系(数据的坐标值)将发生改变。
以下是加利福尼亚州雷德兰兹的一个控制点基于北美洲基准面 1983(NAD 1983 或 NAD83)的度分秒 (DMS) 坐标:
34 01 43.77884 -117 12 57.75961
该点在北美洲基准面 1927(NAD 1927 或 NAD27)中的坐标是:
34 01 43.72995 -117 12 54.61539
两坐标经度值有约 3 秒的差异,而纬度值有约 0.05 秒的差异。
NAD 1983 和 1984 世界坐标系 (WGS 1984) 在大部分应用中是相同的。以下是同一个控制点在 WGS 1984 中的坐标:
34 01 43.778837 -117 12 57.75961
房屋的成交价格可能高于或低于基准房价,但均在基准房价合理区间内波动。