1. 对于相当多的工程,施工规范中没有具体的测量精度的规定,此时需要在测量、施工、制造等方面进行误差分配,误差分配的原则一般有( )。

  2. 答案:等影响###忽略不计###按比例
  3. 相比于测图控制网,施工控制网 的特点有( )。

  4. 答案:精度要求高###控制点密度大###控制范围小###次级网精度有可能高于首级网###受施工干扰大
  5. 在线路平面控制测量中,导线检核务必注意坐标增量的改化问题,以下说法正确的是( )。

  6. 答案:首先将坐标增量总和改化至参考椭球面上###再把改化至参考椭球面的坐标增量总和化算至高斯投影面上###改化计算与导线的平均高程、导线两端横坐标的平均值有关
  7. 用于变形监测的常规大地测量方法,主要包括( )。

  8. 答案:精密距离测量###精密高程测量###重力测量###角度测量
  9. 在垂直位移监测中,( )必须组成附合水准路线、闭合水准路线或者水准网进行观测,以便对观测成果有可靠的检核和平差计算。

  10. 答案:工作基点###观测点###水准基点
  11. 基准线法的原理是通过建筑物轴线或平行于建筑物轴线的固定不动的铅直平面为基准面,根据它来测定建筑物的水平位移,具体包括( )。

  12. 答案:引张线法###视准线法###激光准直法
  13. GNSS RTK是一种全天候、全方位的新型测量系统,是目前实时、准确地确定待测点位置的最佳方式。它需要一台基准站接收机和一台或多台流动站接收机,以及用于数据传输的电台。

  14. 答案:对
  15. GNSS定位技术已成为线路测量的主要方法。控制点位应选在沿线路方向离线路中线( )、稳固可靠且不易被施工破坏的范围内。

  16. 答案:50-300m
  17. 对于煤矿采空区地表沉陷观测而言,沉陷期间和采后测定观测点高程时,以观测线控制点为起点和终点,采用单程附合水准路线或往返测水准支线,按( )水准测量的要求进行。

  18. 答案:四等
  19. 在变形观测数据分析工作中,分析变形与变形原因之间的关系,用于预报变形,理解变形的机理,称为( )。

  20. 答案:物理解释
  21. 线路工程测量中产生的“断链”、“断高”问题,应在( )阶段予以消除。

  22. 答案:线路竣工测量
  23. 利用缓和曲线、圆曲线的参数方程,对曲线上任意一点的坐标(x,y),都可以( )为参数计算得到。
  24. 铁路工程的竣工测量,应在( )。
  25. 对于煤矿采空区地表沉陷观测而言,控制点应设置在沉陷范围以外( )。
  26. 线路纵断面图是以中桩的( )为横坐标,以其高程为纵坐标而绘制的。
  27. 所谓偏角就是曲线上各曲线点对( )所偏转的角度。
  28. 施工控制网有时分两级布设,次级网的精度与首级网的精度( )。
  29. 在投影变形分析中,将地面实量长度归算到参考椭球面上,总是( )的。
  30. 和其它测量工作相比,变形监测要求的精度高,典型精度要求是( )或相对精度要求为( )。
  31. 在铁路工程控制网中,( )是沿线路布设的平面、高程控制网,一般在线下工程施工完成后进行施测,为轨道铺设和运营维护的基准。
  32. 在铁路工程控制网布设中,一般每隔5km左右设置一对相互通视的、边长为( )的GNSS点。
  33. 在工程坐标系中,常采用固定一点和一方向的( )基准,即固定一点的坐标和一方向的方位角,尺度由精密电磁波测距或GNSS技术确定,这种基准称为“( )基准”。
  34. ( )是一种概略的测量方法。当线路上某重要地段缺乏地形图或其他资料时,在初测前进行( ),为选线方案提供参考。
  35. 有缓和曲线的圆曲线中,加设缓和曲线后圆曲线相对于切线的内移量,称为( )。
  36. 数字法测图时,地物点平面位置的精度可用地物点相对于邻近的图根点的点位(在实地的)中误差来衡量,其主要误差来源有( )。
  37. 控制网的质量是控制网设计的核心和宗旨。通常采用一些数值指标来描述控制网质量的好坏,主要包括( )。
  38. 控制测量中的投影带和投影面的选择,主要是解决长度变形问题,这种变形主要来自于( )。
  39. 激光扫描技术用于变形监测的技术优势有( )。
  40. 所谓边角精度完全匹配,是指应满足mu=mL,由于网的边长变化和仪器的限制,边角精度匹配是相对的,不匹配是绝对的,一般认为当满足mL/k≦mu≦k*mL,边角精度是基本匹配的。此处的k为( )。
  41. 对于煤矿采空区地表沉陷观测而言,应在观测线每端应不少于( )个控制点,其间距应不少于( )。
  42. 在工业场地上,除了整平面所需的挖方外,还有基础地槽、管线地沟、地下室等的挖方余土。 因此,整平面填挖方的比例关系一般为: 填方:挖方=( )。
  43. 土石方量计算的允许误差为10~20%。一般认为:等高线的高程误差对于土方量的影响应小于( )。
  44. 在控制网的优化设计中,( )为观测值权的设计,在控制网的图形和网的精度要求已定的情况下,设计观测值的精度。
  45. 在控制网的优化设计中,( )为控制网改进的设计,用增删部分观测值和改变部分观测值的权,以及增删及移动点位来改善控制网成果的精度。
  46. 在铁路工程控制网布设中,( )是在框架控制网的基础上,沿线路走向布设,按GPS静态相对定位原理建立,为线路平面控制网提供起闭的基准。
  47. 初测地形测量是测量沿线带状地形图,应尽量以导线点作为测站,必要时可设置一个测站点。 地形图的比例尺一般为( ),地形简单的平坦地区可用( ),困难地区(地形复杂)使用( )。
  48. 合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术是近年来迅速发展起来的一种微波遥感技术,它是利用合成孔径雷达的( )信息提取地表的三维信息和高程变化信息的一项技术。
  49. 在线路初测的高程控制测量中,利用沿线路布设的水准点,测定导线点及中桩的高程,称为( )。
  50. 对于工业与民用建筑物的垂直位移监测,观测点通常布设在( )。
  51. 下列非正交系测量系统中,( )可以做到非接触式测量。
  52. 在平差系统中,可以认为( )包含了控制网的全部精度信息,称之为控制网的精度矩阵。
  53. 实际地面是起伏不平的,而在测图时则将相邻两个地形点间的不规则曲线视为直线,由此而引起的高程误差称为( )。
  54. ( )的主要任务是把初步设计中选定的线路中线测设到地面上去。
  55. 线路平面图、纵断面图、直曲表等道路工程资料中,常见有“K50+622.760 = K50+621.166”之类的标示,其所指的是( )。
  56. 为评定高层建筑物的层间垂直度和全高垂直度,应首先在楼层的相应位置选择n个有代表性的特征点。拆模后,根据各楼层控制网的( ),量取施工后各特征点的实际位置,计算与设计位置的偏差施工(Δxi,Δyi)。
  57. 在道路工程中,竖曲线是在竖直面上连接不同( )的曲线。
  58. 极坐标法计算放样要素,涉及方位角的推算,一般按照坐标增量的符号判断其所在象限。若X坐标增量和Y坐标增量均小于零,则其位于( )。
  59. 曲线顶管施工测量中,为测定掘进机头的位置,应自工作井内,按( )施测。
  60. 工程测量学的发展已经远远突破了原来的土木工程的狭窄概念,而面向所谓的“()”发展:“一切不属于地球测定,不属于有关国家地图集的地形测量和不属于官方测量的实际测量课题,都属于工程测量。”
  61. 在铁路工程控制网布设中,( )是采用卫星定位测量方法建立的三维控制网,作为全线(段)的坐标起算基准。
  62. 按一定方向绘制剖面图时,为了明显地表示地面的起伏变化,高程比例尺常为水平距离比例尺的( )倍。
  63. 在垂直位移监测中,在常年温度变化幅度 很大的地方,当岩石上部土层较深时,为了 避免由于温度变化大对标志高程的影响,可 采用( )。
  64. 机载LiDAR(Light detection and ranging)技术是一种综合利用( )的数据采集技术, 该技术在三维空间信息的 实时获取方面取得了重大 突破,为获取高时空分辨 率地球空间信息提供了一 种全新的技术手段。
  65. 对于二维测角网,即网中的观测值只有水平方向,则其基准参数有( )
  66. 铁路高程控制测量应按( )水准测量要求施测。
  67. 对于大坝沉陷观测,基准点观测的作业方法基本上按( )水准测量规定进行。
  68. 在地形图上,汇水面积的边界线是由一系列的( )连接而成。
  69. 对于煤矿采空区地表沉陷观测而言,开采前测定控制点和观测点高程时,应组成水准网,按( )水准测量的要求进行。
  70. 在高速铁路工程控制网中,通常采用的“三网合一技术”,其布设关键是:每隔( ),选取一个CPⅢ点作为CPⅡ和CPⅢ的公共点
  71. 采用测距仪或全站仪进行距离放样,参数改正的改正过程与距离测量时( )。
  72. ( )是工程测量常常用到和必须掌握的坐标系。围绕施工测量的需要而布设时,也称施工坐标系。
  73. 在工程建设规划设计阶段,大面积测图(如大型水利枢纽、铁路)采用( )方法。
  74. 在控制网质量的衡量指标中,( )是描述误差分布离散程度的一种度量。
  75. ( )是高速铁路建设中与测量相关的两大关键技术。
  76. 将纸上线路测设到实地上的工作,称为( ),它是依据初测导线点定出设计的纸上线路,再沿此线路测设中线桩(百米桩和加桩)和曲线。
  77. 有缓和曲线的圆曲线,主要点包括( )。
  78. 在应用测量中,问题往往是要求根据 x 及 Dxx来确定测量方案(设计图形 A、观测量 l 及其精度 Dll)。这一问题称之为精度的( )。
  79. 摄影测量方法用于变形监测的技术优势有( )。
  80. 关于“多余观测分量”的叙述中,正确的有( )。​
  81. 建筑物放样时的精度要求,是根据建筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差,即建筑限差,来确定的。
  82. 测量测点偏离基准线的垂直距离。包括准直法和铅直法。准直法为偏离( )的微距离测量。
  83. 在铁路工程控制网布设中,( )是全线各级平面控制测量的基准。
  84. 线路的纵断面图中,横向为线路里程,纵向为高程,横向、纵向比例尺一般为( )。
  85. 在线路初测的高程控制测量中,沿线路布设水准点,作为线路高程控制点,称为( )。
  86. 为使铁路直线与圆曲线顺畅连接,应在直线与圆曲线之间加入缓和曲线,设圆曲线外轨抬高h0。则以下说法正确的是( )。
  87. 线路初测是初步设计阶段的勘测工作,初测的主要任务是提供沿线小比例尺带状地形图以及地质和水文方面的资料。
  88. 一般的工业企业的设计,多数是使用比例尺为1:100的地形图,这种图是设计用的“通用地形图”。
  89. 采用全站仪数字法测图时,地物点平面位置的精度可用地物点相对于邻近的图根点的点位(在实地的)中误差来衡量,其主要误差来源有( )。
  90. 在高速铁路工程控制网中,CPⅢ控制点成对且对称布置,点间距9米~15米,点对间距约( ),网形非常规则。
  91. 全站仪放样点位的功能:是根据输入的已知点数据和照准目标时的观测数据,自动计算并显示出照准点和待放样点的( )。据此移动目标 棱镜,使三项差值为零 或在容许范围之内。
  92. 采用GNSS RTK测量时,基准站的数据发射电台发送的信息主要包括( )。
  93. 根据线路工程的作业内容,线路测量具有如下哪些特点( )。
  94. 采用GNSS RTK进行施工放样时,流动站作业的主要职责包括( )。
  95. 在地面监测自动化系统中,测量机器人正逐渐成为首选仪器。它实际上是一种能代替人进行( )并获取角度、距离、三维坐标以及影像等信息的智能型电子全站仪。
  96. 如下关于全站仪坐标放样法的叙述中,正确的有( )。
  97. 下列非正交系测量系统中,( )属于球坐标法测量系统。
  98. 对于单圆曲线,一般需要根据曲率半径R和转向角α,计算的圆曲线要素有( )。
  99. 伪卫星又称“地面卫星”,是从地面某特定地点发射类似于GPS的导航信号,采用的电文格式与GPS基本一致。
  100. 设总限差M由m1、m2两种误差引起,当一种误差等于或小于另一种误差的( )时,这一误差对总限差的影响可忽略不计。
  101. 经纬仪观测法用于建(构)筑物主体倾斜和挠度测量,是用经纬仪测量建筑物顶部点与底部点在( )上的偏移,将该偏移值除以顶部点与底部点的高差即得建筑物的倾斜。
  102. 对于大坝沉陷观测,观测点观测按( )水准测量规定进行。沉陷观测在施工过程中就开始,受施工干扰大,且大部分观测是在廊道内进行
  103. 有缓和曲线的圆曲线中,加设缓和曲线后使切线增长的距离,称为( )。
  104. 经纬仪测量系统的技术优势有:测量范围较大(2m至几十米),是光学、非接触式测量方式,测量精度比较高,20m范围内坐标精度可达( )μm/m。
  105. 用于工程建设可行性研究、总体规划、厂址选择、初步设计等内容的测图比例尺宜为( )。
  106. 工程坐标系属于独立坐标系,采用平面直角坐标系和空间直角坐标系,其坐标轴与工程的( )平行。
  107. 对于单圆曲线,若切曲差为q,则“QZ点里程+q”应等于( )。
  108. 在铁路工程控制网布设中,( )是在基础平面控制网的基础上沿线路附近布设,勘测、施工阶段的线路平面控制网和轨道控制网测量提供平面起闭的基准。
  109. 线路( )的主要任务是提供沿线大比例尺带状地形图以及地质和水文方面的资料。
  110. 待测设的曲线桩之间、以及它们与主点之间的曲线长度(弧长),称为( )。其大小决定着曲线测设的详细程度。
  111. 若要建立曲线长与直角坐标的缓和曲线参数方程,需要在( )坐标系下推导。
  112. 沉陷观测是定期测量建(构)筑物(或地表)变形测量观测点的( )变化,得到其沉陷量,并计算其沉陷速度。
  113. 当控制网中没有必要起算数据时,法方程系数矩阵会出现秩亏。若在平差时,通过对全部或部分坐标未知数进行某种约束,这种网的平差称为( )。
  114. 对于单圆曲线,线路偏转角为α,则曲中点QZ对应的偏角为( )。
  115. 引张线法可以用来测定建筑物的( ),在大坝变形测量中有较多的应用。
  116. ( )表示一个网在保持内部几何形状不变的条件下所作的变换,这些变换是消除基准秩亏的方法。
  117. ( )的原理是通过建筑物轴线(例如大坝、桥梁轴线)或平行于建筑物轴线的固定不动的铅直平面为基准面,根据它来测定建筑物的水平位移。
  118. 我国铁路上采用螺旋线作为缓和曲线。螺旋线具有的特性是:曲线上任意一点的曲率半径R′与该点至起点的曲线长l( )。
  119. 在控制网的优化设计中,( )为控制网网形的设计,在控制网成果的精度要求及观测手段可能达到的精度已定的情况下,优化设计控制网图形。
  120. ( )是沉陷观测的基准点,它的构造与埋设必须保证稳定不变和长久保存。
  121. 在工业建设场地的总平面图上,建筑物的平面位置是用( )的坐标来表示。所谓( ),就是以工业建设场地上的主要轴线(主要车间或主要生产设备的轴线)为坐标轴而建立起来的坐标系统。
  122. 在垂直位移监测中,在覆盖层 较厚的平坦地区,采用钻孔穿过 土层和风化岩层达到基岩埋设钢 管标志,称为( )。
  123. 工作基点与水准基点构成水准监测网, 工作基点应尽可能靠近监测对象,只要保证在每次观测期间稳定即可,工作基点的标志宜采用( )。
  124. 铁路工程的初测阶段,高程控制测量可采用( )方法。
  125. 《工程测量规范》中规定,用于工程设计的测图比例尺,应根据( )选取。
  126. 垂直位移测量与一般水准测量相比,具备的特点有( )。
  127. 采用全站仪数字法测图时,地物点高程的误差来源主要有( )。
  128. 测绘资料要满足工程建设规划设计的需要,其主要质量标准是( )。
  129. 用于铅垂线放样的仪器设备主要有( )。
  130. 下列方法中,可用于建(构)筑物主体倾斜和挠度测量的有( )。
  131. 按其研究范围,变形监测可分为( )。
  132. 波带板准直测量的设备主要包括( )
  133. 任何测量工程进入测区, 首先一定要收集测区的控制 点坐标资料,主要包括( )。
  134. 虽然GNSS能给出高精度的大地高,却由于没有一个具有相应精度、高分辨率的似大地水准面模型,致使GNSS大地高到正常高的转换精度严重降低。
  135. 水平位移监测的标志体一般用混凝土或砖石砌成墩子形状,也可以用钢材制成。这时的标志体常称为观测墩。
  136. 投影变形主要由两种因素引起:实测边长归算到参考椭球面上的变形影响;将参考椭球面上的边长归算到高斯投影面上的变形影响。
  137. 建筑物放样时的精度要求,是根据建筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差(即建筑限差)来确定的。
  138. GPS一机多天线技术是将无线电通讯的微波开关技术与计算机实时控制技术有机的结合,仅用一部GPS接收机同时互不干扰的接收到多个GPS天线传输来的信号。
  139. 如果布设的水准基点与沉陷观测点之 间的距离较远,往往在水准基点和沉陷观 测点之间布置联系点,称为工作基点。
  140. 建筑物竣工时的实际误差是由施工误差(包括构件制造误差、施工安装误差等)和测量放样误差所引起的,测量误差只是其中的一部分。
  141. 工程平面直角坐标系还需要定义在一个高程面上,一般选取测区的平均高程面,或选取便于重要工程放样的高程面。
  142. 为进行工程建设的规划设计,必须对工程建设所在地的地形、地质和水文地质条件等有充分的了解,为此要进行勘察工作,其中测绘工作主要是地形图的测绘,为工程建设的规划设计提供地形图。
  143. 基准参数表示一个网在保持内部几何形状不变的条件下所作的变换,这些变换是消除基准秩亏的方法。
  144. 当控制网中没有必要起算数据时,法方程系数矩阵会出现秩亏。若假定网点的坐标值或网点坐标之间的关系,即给出必要的起算数据,称为( )。
  145. 在投影变形分析中,将参考椭球面上长度投影到高斯面上,总是( )的。
  146. 在测绘领域,用一系列地面点的x、y位置及其相联系的高程表示区域地面形状的模型,称为( )。
  147. 工程建筑物放样的程序为由总体到局部。 首先在现场定出建筑物的( ),然后再定出建筑物的各个部分,以免除因建筑物众多而引起放样工作的紊乱,并能严格保持所放样各元素之间的几何关系。
  148. 定测是初步设计与( )中间进行的测量工作,因此定测阶段要为( )准备必要的资料。
  149. 线路( )测量的主要任务是在各中桩处测定垂直于道路中线方向的地面起伏,然后绘制( )图。
  150. 为工程应用的方便,在偏离中央子午线不远和地面高程不大的区域,直接采用( )。
  151. 在控制网的优化设计中,( )为基准(起始数据)的设计,是在控制网图形和观测值的先验精度已定的情况下,选择起始数据使网的精度达到最高。
  152. 一个刚体在三维空间中有( )个自由度,要确定刚体在三维空间中的位置,也就是要固定这( )个自由度。
  153. 修筑路堤之前,需要在地面上把路基工程界线标定出来,这项工作称为( )。
  154. 在精密工程放样或变形监测领域,为确保仪器或觇标安置的平面复位精度,通常采用( )。
  155. 铁路建设方案确定后,即下达勘测设计任务书,进行( ),( )是初步设计阶段的勘测工作。
  156. 采用极坐标法放样点的平面位置时,放样要素有( )。
  157. 极坐标法计算放样要素,涉及方位角的推算,一般按照坐标增量的符号判断其所在象限。若X坐标增量大于零,而Y坐标增量小于零,则其位于( )。
  158. 在变形观测数据分析工作中,分析变形体在空间中和时域中的变形特性,称为( )。
  159. 在工程测量中,投影面的选择要求:“按控制点坐标反算的两点间( )和实地两点间( )之差应尽可能小”。
  160. 在机载LiDAR的数据处理中,进行数据分解,以区分地面及其覆盖物的工作称为( )。
  161. 当工程采用具有高程抵偿面的任意带高斯正形投影平面直角坐标系 时,投影的中央子午线选在测区的中央,地面观测值归算到测区平均高程面上,按( )计算平面直角坐标。
  162. 工程控制测量中的投影带和投影面的选择,主要是解决( )问题。
  163. 对于二维测边网或边角网(平面网),若只有一个点的坐标和一条边的方位角已知,则属于( )。
  164. 相对于垂直面倾斜测量的关键是测定建筑物顶部中心相对于底部中心或者各层上层中心相对于下层中心的( )。
  165. 测量测点偏离基准线的垂直距离。包括准直法和铅直法。铅直法为偏离( )的微距离测量。
  166. 在控制网质量的衡量指标中,( )是监测网发现某一变形的能力大小的一种度量。
  167. RTK测量系统是GNSS测量技术与数据传输技术相结合而构成的组合系统,是以( )观测量为根据的实时差分GNSS测量技术。
  168. 自由地选择便于设站的位置,用全站仪通过对( )控制点的测角、测边,可方便地确定设站点的平面坐标。
  169. 一般测量问题,常常是由一组观测值 l 及其精度 Dll 来计算一组参数值 x 及其精度 Dxx 。这一问题我们称之为精度的( )。
  170. 测量测点偏离基准线的垂直距离。包括准直法和铅直法。准直法为偏离( )的微距离测量。
  171. 对于大坝沉陷观测,基准点观测每年进行( ),尽可能固定观测的月份,即选择外界条件相近的情况进行观测,以减少外界条件对观测成果的影响。
  172. 在控制网质量的衡量指标中,( )是发现和抵抗模型误差的能力大小的一种度量。
  173. 一般的工业企业的设计, 多数是使用比例尺为( ) 的地形图,这种图是设计用 的“通用地形图”。
  174. 下列非正交系测量系统中,( )属于三角法测量系统。
  175. 经纬仪测量系统是通过( )测量原理,测算目标点的三维坐标。
  176. 室内GPS测量技术,从原理上讲,属于( )。
  177. 从技术原理上讲,数字工业摄影测量系统属于( )。
  178. 空间构件形位检测研究方向分小尺寸方向和大尺寸方向,其中大尺寸方向指的是( )范围内的空间位置、尺寸、形状、运动轨迹等的测量。
  179. 相比于高程控制测量中的一般水准测量,垂直位移监测的特点是( )。
  180. 液体静力水准测量中对于确定液面位置精度有影响的误差主要来自仪器误差和外界条件的影响,而后者是其主要误差来源。
  181. 建筑物沉降观测中,基准点数至少应有( )个。
  182. 为了测定建筑物或场地的水平位移,需在变形特征处设置一些点,称为水平位移观测点。为了测取观测点的水平位移量,需要有稳定的点作参考,这样的参考点称为基准点。
  183. 为了测定地面和建(构)筑物的垂直位移,需要在远离移动变形区的稳固地点设置水准基点,在移动变形区范围内(或变形体上)设置观测点。
  184. 一般来说,如果变形监测是为了使变形值不超过某一允许的数值,以确保建筑物的安全,则其监测的误差应小于允许变形值的( )。​
  185. 倾斜测量有相对于水平面和相对于垂直面两类。
  186. 制定变形监测的精度取决于哪些因素?( )
  187. 变形观测数据分析包括几何分析和物理解释两类。前者是分析变形体在空间中和时域中的变形特性,而后者是分析变形与变形原因之间的关系,用于预报变形,理解变形的机理。
  188. 针对工程项目,制定变形监测方案应着重考虑的内容包括( )。
  189. 为使铁路直线与圆曲线顺畅连接,应在直线与圆曲线之间加入缓和曲线,设圆曲线外轨抬高h0。则以下说法正确的是(  )。
  190. 修筑路堤之前,需要在地面上把路基工程界线标定出来,这项工作称为路基边坡放样。
  191. 线路中线桩在定测时已在地面标定,但由于施工与定测间相隔时间较长,往往桩点已丢失、损坏或移位,在施工之前必须进行中线的恢复工作和对定测资料进行可靠性和完整性检查,这项工作称为线路复测。
  192. 下列测设曲线的方法中,测量误差不积累的是( )。
  193. 在高速铁路工程建设中,在线下工程施工完成后,需要沿线路布设平面、高程控制网,为轨道铺设和运营维护的基准,称之为( )。
  194. 采用“三高程点法”放样刚体时,是首先放样三个高程点,再将刚体吊装在三个高程点上,可确定刚体的哪些自由度?( )
  195. 一个刚体在三维空间中有6个自由度,要确定刚体在三维空间中的位置,也就是要固定这些自由度。
  196. 一个刚体在三维空间中有几个自由度?
  197. 下列方法中,可用于高层建筑物铅垂线放样的有( )。
  198. 有关GPS RTK放样,如下说法正确的是( )
  199. 测量控制网的可靠性是指控制网探测观测值粗差和抵抗残存粗差对平差成果影响的能力,它分为内部可靠性和外部可靠性。
  200. 为满足测量成果的一测多用,在满足精度的前提下,工程测量应采用( )平面直角坐标系。
  201. 工程控制网的优化设计分为四类,其中( )为控制网网形的设计,在控制网成果的精度要求及观测手段可能达到的精度已定的情况下,优化设计控制网图形,即确定点位的最佳布设和采用最佳的观测方案。
  202. 控制网优化设计的质量标准有精度、可靠性、灵敏度、经济性(建网费用)。
  203. 工程控制测量在利用国家高精度控制点时,应选择适当的投影带和投影面,主要是解决长度变形问题。
  204. 根据线路工程的作业内容,线路测量具有全线性、阶段性和渐进性的特点。
  205. 根据工作目的及精度的不同,线路初测阶段的水准测量分为基平测量和中平测量。
  206. 铁路勘测设计一般要经过方案研究(室内研究、现场踏勘、提出方案报告)、初测、初步设计、定测、施工设计等过程。
  207. 线路纵断面图表示了沿中线方向的地势起伏形状,设计中用于研究线路空间线型的起伏布置。
  208. 线路初测是把初步设计中选定的线路中线测设到地面上去,并为施工设计收集资料。
  209. 数字地面模型是表示地面起伏形态和地表景观的一系列离散点或规则点的坐标数值集合的总称。
  210. 在工业建设场地的总平面图上,建筑物的平面位置通常是用施工坐标系的坐标来表示。
  211. 一般的工业企业的设计,多数是使用比例尺为1:500的地形图,这种图是设计用的“通用地形图”。
  212. 工业企业设计中,选择地形图比例尺时应顾及总图运输设计图比例尺、场地现状条件和面积大小等因素。
  213. 测绘资料要满足工程建设规划设计的需要,其主要质量标准是地形图的精度、比例尺的合理选择、测绘内容的取舍适度等。
  214. 对于二维测角网(平面网),若网中只有两个点的坐标已知,则属于( )
  215. 工程测量学是研究各种工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科。
  216. 提供各种比例尺的地形图,并为工程地质勘探、水文地质勘探以及水文测验等进行测量,属于工程建设( )阶段的测量工作。
  217. 现代测绘科学、定位技术、遥感和地理信息学等学科与现代计算机科学和信息科学、通信科学等相结合的多学科集成,出现了新的学科,即( )
  218. 在施工放样中,若设计允许的总误差为M,允许测量工作的误差为m1,允许施工产生的误差为m2,按“等影响原则”,则有m1=(  )。
温馨提示支付 ¥5.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
点赞(3) dxwkbang
返回
顶部