本篇文章給大家談?wù)劀y繪基礎(chǔ)知識坐標(biāo)系統(tǒng),以及對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
目錄一覽:
- 1、測量坐標(biāo)系有哪幾種
- 2、測繪工程坐標(biāo)系有哪些, 以及使用范圍
- 3、測量中常用坐標(biāo)系有幾種?各有何特點?
- 4、測繪項目中,常見的坐標(biāo)系統(tǒng)有哪些,怎樣選擇?中央子午線的選擇有哪些 注意事項
- 5、測量學(xué)中常用的坐標(biāo)系統(tǒng)有哪些
- 6、測量坐標(biāo)系有哪幾種?
測量坐標(biāo)系有哪幾種
大地測量坐標(biāo)分為平面直角坐標(biāo)系和高程坐標(biāo)系。
1、平面坐標(biāo)系:高斯平面直角坐標(biāo)系,獨立平面直角坐標(biāo)系,施工平面直角坐標(biāo)系。
2、高程坐標(biāo)系:國家高程坐標(biāo)系,城市規(guī)劃坐標(biāo)系,建筑施工坐標(biāo)系。
特點有:這兩種坐標(biāo)系在大地測量、地形測量以及制圖學(xué)的理論研究及實踐工作中都得到了廣泛的應(yīng)用。因為它們將全地球表面上的關(guān)于大地測量、地形測量及地圖學(xué)的資料都統(tǒng)一在一個統(tǒng)一的坐標(biāo)系中。
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測繪工程坐標(biāo)系有哪些, 以及使用范圍
我知道常用的說幾個吧:
1、北京54坐標(biāo),經(jīng)常用于小比例尺測繪及土地部門;
2、西安80坐標(biāo),這個系統(tǒng)應(yīng)用比較普遍,大部分的規(guī)劃及土地部門一般都需要;
3、WGS84坐標(biāo),是地心坐標(biāo),主要用于GPS系統(tǒng);
4、地方坐標(biāo)系統(tǒng),很多大城市都有自己的一套坐標(biāo)系統(tǒng),通過參數(shù)可以與上述坐標(biāo)進行轉(zhuǎn)換,在當(dāng)?shù)剡M行測繪的話,大多數(shù)需要地方坐標(biāo)系。
測量中常用坐標(biāo)系有幾種?各有何特點?
測量中常用的坐標(biāo)系統(tǒng)有:天文坐標(biāo)系、大地坐標(biāo)系、高斯平面直角坐標(biāo)系、獨立平面直角坐標(biāo)系。
天文坐標(biāo)(λ,φ),大地坐標(biāo)(L,B),空間直角坐標(biāo)(X,Y,Z),高斯平面直角坐標(biāo)(x,y),獨立平面直角坐標(biāo)(x,y)。
測繪項目中,常見的坐標(biāo)系統(tǒng)有哪些,怎樣選擇?中央子午線的選擇有哪些 注意事項
常見坐標(biāo)系統(tǒng)有:空間大地坐標(biāo)系、空間直角坐標(biāo)系、平面直角坐標(biāo)系。每個6度帶中間的一條豎線為中央子午線。
坐標(biāo)系統(tǒng)選擇有以下三種基準(zhǔn):1、國家基準(zhǔn):國家平面控制網(wǎng)是確定地貌地物平面位置的坐標(biāo)體系,按控制等級和施測精度分為一、二、三、四等網(wǎng)。目前提供使用的國家平面控制網(wǎng)含三角點、導(dǎo)線點共154348個,構(gòu)成1954北京坐標(biāo)系統(tǒng)、1980西安坐標(biāo)系兩套系統(tǒng)。國家高程控制網(wǎng)是確定地貌地物海拔高程的坐標(biāo)系統(tǒng),按控制等級和施測精度分為一、二、三、四等網(wǎng)。目前提供使用1985國家高程系統(tǒng)共有水準(zhǔn)點成果114041個,水準(zhǔn)路線長度為416619.1公里。“2000國家GPS控制網(wǎng)”由國家測繪局布設(shè)的高精度GPS A、B級網(wǎng),總參測繪局布設(shè)的GPS一、二級網(wǎng),中國地震局、總參測繪局、重大測繪項目中國科學(xué)院、國家測繪局共建的中國地殼運動觀測網(wǎng)組成。該控制網(wǎng)整合了上述三個大型的、有重要影響力的GPS觀測網(wǎng)的成果,共2609個點。通過聯(lián)合處理將其歸于一個坐標(biāo)參考框架,形成了緊密的聯(lián)系體系,可滿足現(xiàn)代測量技術(shù)對地心坐標(biāo)的需求,同時為建立我國新一代的地心坐標(biāo)系統(tǒng)打下了堅實的基礎(chǔ)。2、平面基準(zhǔn):形成以全市性框架網(wǎng)、基本網(wǎng)為主體,市城市規(guī)劃區(qū)加密網(wǎng)為補充,建城區(qū)工程網(wǎng)為應(yīng)用的三級基礎(chǔ)平面控制結(jié)構(gòu)體系,實現(xiàn)了各種坐標(biāo)系統(tǒng)之間的嚴(yán)密轉(zhuǎn)換。3、高程基準(zhǔn)(2005年4月啟用的1985國家高程基準(zhǔn)):改造和復(fù)測了市基本水準(zhǔn)網(wǎng),完善以全市性二等水準(zhǔn)網(wǎng)為主體,區(qū)域性三等水準(zhǔn)網(wǎng)為補充,局部地區(qū)四等水準(zhǔn)網(wǎng)為應(yīng)用的三級基礎(chǔ)高程控制網(wǎng)結(jié)構(gòu)體系。
在選擇中央子午線的時候應(yīng)該先確定圖像的經(jīng)緯度,然后套合你的矢量數(shù)據(jù),把地圖中每間隔經(jīng)度6度為一個劃分,每個6度帶中間的一條豎線為中央子午線。
測量學(xué)中常用的坐標(biāo)系統(tǒng)有哪些
地心坐標(biāo)系、參心坐標(biāo)系和地方獨立坐標(biāo)系。
1、地心坐標(biāo)系
地心大地坐標(biāo)系與某一地球橢球元素有關(guān),一般要求是一個和全球大地水準(zhǔn)面最為密合的橢球。全球密合橢球的中心一般可認(rèn)為與地球的質(zhì)心重合。
所以,地心大地坐標(biāo)系的一個明顯特征是該坐標(biāo)系所對應(yīng)的與地球最密合的橢球的中心位于地球質(zhì)心,其短軸一般指向國際協(xié)議原點(CIO)。
2、參心坐標(biāo)系
在測量中,為了處理觀測成果和傳算地面控制網(wǎng)的坐標(biāo),通常需要選取一參考橢球面作為基本參考面,選一參考點作為大地測量的起算點(大地原點),利用大地原點的天文觀測量來確定參考橢球在地球內(nèi)部的位置和方向。
根據(jù)地圖投影理論,參心大地坐標(biāo)系可以通過高斯投影計算轉(zhuǎn)化為平面直角坐標(biāo)系,為地形測量和工程測量提供控制基礎(chǔ)。
3、地方獨立坐標(biāo)系
在城市測量和工程測量中,若直接在國家坐標(biāo)系中建立控制網(wǎng),有時會使地面長度的投影變形較大,難以滿足實際或工程上的需要。
為此,往往需要建立地方獨立坐標(biāo)系。在常規(guī)測量中,這種地方獨立坐標(biāo)系一般只是一種高斯平面坐標(biāo)系,也可以說是一種不同于國家坐標(biāo)系的參心坐標(biāo)系。
我國坐標(biāo)系的歷史:
新中國成立以后,我國大地測量進入了全面發(fā)展時期,在全國范圍內(nèi)開展了正規(guī)的,全面的大地測量和測圖工作,迫切需要建立一個參心大地坐標(biāo)系。
由于當(dāng)時的“一邊倒”政治趨向,故我國采用了前蘇聯(lián)的克拉索夫斯基橢球參數(shù),并與前蘇聯(lián)1942年坐標(biāo)系進行聯(lián)測,通過計算建立了我國大地坐標(biāo)系,定名為1954年北京坐標(biāo)系。
因此,1954年北京坐標(biāo)系可以認(rèn)為是前蘇聯(lián)1942年坐標(biāo)系的延伸。它的原點不在北京而是在前蘇聯(lián)的普爾科沃。
它是將我國一等鎖與原蘇聯(lián)遠(yuǎn)東一等鎖相連接,然后以連接處呼瑪、吉拉寧、東寧基線網(wǎng)擴大邊端點的原蘇聯(lián)1942年普爾科沃坐標(biāo)系的坐標(biāo)為起算數(shù)據(jù),平差我國東北及東部區(qū)一等鎖,這樣傳算過來的坐標(biāo)系就定名為1954年北京坐標(biāo)系。
到了1978年,我國在積累了30年測繪資料的基礎(chǔ)上,采用1975年第16屆國際大地測量及地球物理聯(lián)合會IUGG/IAG)推薦的新的橢球體參數(shù)(長半徑、地心引力常數(shù)、自轉(zhuǎn)角速度等數(shù)據(jù)),橢球短軸平行于由地球質(zhì)心指向1968.0地極原點的方向,首子午面平行于格林尼治平均天文臺的子午面。
測量坐標(biāo)系有哪幾種?
一共有8種,具體如下:
按格式分:空間坐標(biāo)系(XYZ),大地坐標(biāo)系(BLH),平面坐標(biāo)系(xyh)。主要是數(shù)學(xué)方面的坐標(biāo)系,用來解決空間問題以及維度的問題。
按實施年代分:1954北京坐標(biāo)系,1980西安坐標(biāo)系,2000國家大地坐標(biāo)系。主要用于工程建設(shè)、施工的CAD圖紙的確認(rèn)房屋的坐標(biāo)、方向。
按區(qū)或功能分:有國家標(biāo)準(zhǔn)坐標(biāo)系,有地方獨立坐標(biāo)系。主要用于地理圖紙的制作、研究和計算。也常用于地理方向的教學(xué)。
擴展資料:
坐標(biāo)系的應(yīng)用
把圖形看成點的運動軌跡,這個想法很重要!它從指導(dǎo)思想上,改變了傳統(tǒng)的幾何 *** 。笛卡爾根據(jù)自己的這個想法,在《幾何學(xué)》中,最早為運動著的點建立坐標(biāo),開創(chuàng)了幾何和代數(shù)掛鉤的解析幾何。在解析幾何中,動點的坐標(biāo)就成了變數(shù),這是數(shù)學(xué)之一次引進變數(shù)。
恩格斯高度評價笛卡爾的工作,他說:“數(shù)學(xué)中的轉(zhuǎn)折點是笛卡爾的變數(shù)。有了變數(shù),運動進入了數(shù)學(xué),有了變數(shù),辯證法進入了數(shù)學(xué)。”
坐標(biāo) *** 在日常生活中用得很多。例如象棋、國際象棋中棋子的定位;電影院、劇院、體育館的看臺、火車車廂的座位及高層建筑的房間編號等都用到坐標(biāo)的概念。
隨著同學(xué)們知識的不斷增加,坐標(biāo) *** 的應(yīng)用會更加廣泛。
數(shù)控
數(shù)控機床的加工是由程序控制完成的,所以坐標(biāo)系的確定與使用非常重要。根據(jù)ISO841標(biāo)準(zhǔn),數(shù)控機床坐標(biāo)系用右手笛卡兒坐標(biāo)系作為標(biāo)準(zhǔn)確定。數(shù)控車床平行于主軸方向即縱向為Z軸,垂直于主軸方向即橫向為X軸,刀具遠(yuǎn)離工件方向為正向。
數(shù)控車床有三個坐標(biāo)系即機械坐標(biāo)系、編程坐標(biāo)系和工件坐標(biāo)系。
機械坐標(biāo)系的原點是生產(chǎn)廠家在制造機床時的固定坐標(biāo)系原點,也稱機械零點。它是在機床裝配、調(diào)試時已經(jīng)確定下來的,是機床加工的基準(zhǔn)點。
在使用中機械坐標(biāo)系是由參考點來確定的,機床系統(tǒng)啟動后,進行返回參考點操作,機械坐標(biāo)系就建立了。坐標(biāo)系一經(jīng)建立,只要不切斷電源,坐標(biāo)系就不會變化。
編程坐標(biāo)系是編程序時使用的坐標(biāo)系,一般把我們把Z軸與工件軸線重合,X軸放在工件端面上。工件坐標(biāo)系是機床進行加工時使用的坐標(biāo)系,它應(yīng)該與編程坐標(biāo)系一致。能否讓編程坐標(biāo)系與工坐標(biāo)系一致,是操作的關(guān)鍵。
在使用中我們發(fā)現(xiàn),F(xiàn)ANUC系統(tǒng)與航天數(shù)控系統(tǒng)的機械坐標(biāo)系確定基本相同,都是在系統(tǒng)啟動后回參考點確定。 工件坐標(biāo)系
工件坐標(biāo)系( Workpiece Coordinate System )固定于工件上的笛卡爾坐標(biāo)系,是編程人員在編制程序時用來確定刀具和程序起點的,該坐標(biāo)系的原點可使用人員根據(jù)具體情況確定,但坐標(biāo)軸的方向應(yīng)與機床坐標(biāo)系一致并且與之有確定的尺寸關(guān)系。
參考資料來源:百度百科--坐標(biāo)系
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