『壹』 工程測量技術專業是什麼意思 就業方向有哪些
工程測量技術主要研究工程施工、管理、測量等方面基本知識和技能,進行工程勘測、施工放樣、施工監理及相關技術管理等。例如:道路施工過程中的大小比例尺地形圖測繪、橫縱斷面測量,建築施工中沉降情況觀測、變形監測,工程誤差分析與數據處理等。
工程測量技術是中國普通高等學校專科專業。
工程測量技術專業是一門綜合性很強的專業,其對測量學、數學(如平差,、最小二乘法等)有較高要求,同時隨著科學技術的發展,該專業對英語和計算機技術都提出了新要求。培養掌握測量基本理論和基本技能,能夠從事各種工程測量、地籍測量生產、管理和服務第一線工作的高技能人才。學生畢業時除獲取學歷證書外,還必須獲取至少一種由國家頒發的職業技能鑒定證書。
學生主要學習測量學、測量工程學的 基礎理論,以及在各種工程(如城市建設、交通、水利、礦山、 海洋建築、大型精密設備安裝等)的勘測設計、施工及運營各階 段測繪工作的理論、技術和方法,學習工程建設的基本知識。
課程體系:《土木工程概論》、《工程測量》、《工程制圖及CAD》、《控制測量技術》、《GPS測量技術》、《地籍測量與土地管理》、《精密工程測量》、《地下工程測量》、《工程變形觀測》、《控制測量》。
就業方向:工程建設類企事業單位:工程測量、國土與環境測繪、城市及區域規劃測繪、地面及地下工程測量、礦產資源勘查與開發測量、變形觀測及測繪管理。
本專業的畢業生可到測繪、城市規劃及勘測設計、水利水電、公路工程、城鄉建設、建築施工、土地管理、礦山企業等單位從事工程勘測與設計、工程施工管理與施工測量、房產測量與土地管理、地質勘測與礦山測量等工作。
還可以可在礦產及土地資源勘查開發、測繪、交通基礎設施建設、水利水電工程建設、國土資源管理等部門的企事業單位從事地形測繪、工程測量等技術工作。畢業生就業率在95%以上,男生供不應求。
『貳』 測量技術的介紹
測量技術是在機械加工車間工作的機械加工工人必須掌握的技術,此外還有同名圖書《測量技術》。
『叄』 什麼是工程測量技術
工程測量技術可以分為內業和外業兩個部分,外業是使用各種測量儀器設備進行測量並獲取測量數據,內業是對外業所獲取數據的處理(如計算、繪圖等)。
學生在校期間,一是學習水準儀、全站儀等各種測量儀器設備的使用,二是學習內業數據處理。工程測量技術專業培養掌握測量工程專業必需的基礎理論知識和基本測繪技能,從事工程建設中的測量工作的高級技術應用性專門人才。
(3)什麼是測量技術擴展閱讀:
1、培養目標
培養掌握軌道交通工程測量的控制測量、精密工程測量、軌道變形監測等方面技能人才,從事軌道交通工程測量的工程式控制制測量、軌道安裝測量、軌道變形監測等工作,可持續發展崗位包括工程測量員、測量工程師、安全工程師等。
2、核心課程
工程制圖、工程力學、土木工程概論、測量學基礎、概率論與數理統計、計算機程序設計基礎、測繪學概論、誤差理論與測量平差基礎、大地測量學基礎、工程測量學、衛星定位技術與方法、精密工程測量與變形監測、高速鐵路工程測量;
軌道交通工程測量專業英語、測繪編程技術、測繪法律法規與項目管理、測繪工程監理學、地理信息系統原理、攝影測量學基礎、數值計算、數字地形測量、房產測量與地籍測量、位置服務技術與應用等。
『肆』 工程測量技術具體是什麼
工程測量通常是指在工程建設的勘測設計、施工和管理階段中運用的各種測量理論、方法和技術的總稱。
傳統工程測量技術的服務領域包括建築、水利、交通、礦山等部門,其基本內容有測圖和放樣兩部分。現代工程測量己經遠遠突破了僅僅為工程建設服務的概念,它不僅涉及工程的靜態、動態幾何與物理量測定,而且包括對測量結果的分析,甚至對物體發展變化的趨勢預報。
『伍』 工程測量技術是干什麼的
工程測量技術主要研究工程施工、管理、測量等方面基本知識和技能,進行工程勘測、施工放樣、施工監理及相關技術管理等。例如:道路施工過程中的大小比例尺地形圖測繪、橫縱斷面測量,建築施工中沉降情況觀測、變形監測,工程誤差分析與數據處理等。
學生主要學習測量學、測量工程學的 基礎理論,以及在各種工程(如城市建設、交通、水利、礦山、 海洋建築、大型精密設備安裝等)的勘測設計、施工及運營各階 段測繪工作的理論、技術和方法,學習工程建設的基本知識。
課程體系:
《土木工程概論》、《工程測量》、《工程制圖及CAD》、《控制測量技術》、《GPS測量技術》、《地籍測量與土地管理》、《精密工程測量》、《地下工程測量》、《工程變形觀測》、《控制測量》。
就業方向:工程建設類企事業單位:工程測量、國土與環境測繪、城市及區域規劃測繪、地面及地下工程測量、礦產資源勘查與開發測量、變形觀測及測繪管理。
『陸』 測量技術的測量分類
按照測量的實測對象,測量技術可分為以下兩種。
①直接測量技術:在測量中,無需通過與被測量成函數關系的其他量的測量而直接取得被測量值。如用電壓表直接測量電壓。其測量不確定度主要取決於測量器具的不確定度,在一般測量中普遍採用。
②間接測量技術:在測量中, 通過對與被測量成函數關系的其他量的測量而取得被測量值。如通過測量電阻R 兩端的電壓υ和流經電阻R的電流I,然後利用R=υ/I 的關系求得電阻值。其測量不確定度分量的數目要多一些,一般在被測量不便於直接測量時採用。 按照測量的進行方式,測量技術可分為以下兩種。
①直接比較測量技術:在測量中,將被測量與已和其值的同一種量相比較。其測量不確定度主要取決於標准量值的不確定度和比較器的靈敏度和分辨力,它可克服由於測量裝置的動態范圍不夠和頻率響應不好所引入的非線性誤差。替代法、換位法等屬於這一類。
②非直接比較測量技術:不是將被測量的全值與標准量值相比較的比較測量。微差法、符合法、補償法、諧振法、衡消法等屬於這一類。
在建立計量標準的測量中,經常採用基本測量技術,即絕對測量技術。這是通過對有關的基本量的測量來確定被測量值。其測量不確定度一般是通過實驗、分析和計算得出,精度高,但所需裝置復雜。 按照測量對象的性質,測量技術可分為以下兩種。
①無源參量測量技術:無源參量表徵材料、元件、無源器件和無源電路的電磁特性,如阻抗、傳輸特性和反射特性等。它只在適當信號激勵下才能顯露其固有特性時進行測量。這類測量技術常稱為激勵與響應測量技術。由於測量時必需使用激勵源,它又稱為有源測量技術。
②有源參量測量技術:有源參量表徵電信號的電磁特性,如電壓、功率、頻率和場強等。它的測量可以採用無源測量技術,即讓被測的有源參量以適當方式激勵一個特性已知的無源網路,通過後者的響應求得被測參量的量值,如通過迴路的諧振測量信號頻率。有源參量的測量也可採用有源測量技術,即把作為標準的同類有源參量與它相比較,從而求得其量值。
此外,電子測量技術還可有許多分法,如模擬和數字測量技術;動態和靜態測量技術;接觸和非接觸測量技術;內插和外推測量技術;實時和非實時測量技術;電橋法、Q表法、示波器法和反射計法等測量技術;時域、頻域和數據域測量技術;點頻、掃頻和廣頻等測量技術等。
『柒』 什麼是精密測量技術
現代精密測量技術是一門集光學、電子、感測器、圖像、製造及計算機技術為一體的綜合性交叉學科,涉及廣泛的學科領域,它的發展需要眾多相關學科的支持。在現代工業製造技術和科學研究中,測量儀器具有精密化、集成化、智能化的發展趨勢。三坐標測量機(CMM)是適應上述發展趨勢的典型代表,它幾乎可以對生產中的所有三維復雜零件尺寸、形狀和相互位置進行高准確度測量。發展高速坐標測量機是現代工業生產的要求。同時,作為下世紀的重點發展目標,各國在微/納米測量技術領域開展了廣泛的應用研究。
『捌』 什麼是地球物理測量技術
是指運用先進的儀器測量地球某些物理性質的變化,從而得出海底以下的地質構造和礦產分布的一種測量技術。在海上,使用最廣的物探方法有地震勘探、重力測量、磁力測量和熱量測量等。重力的變化能反映地質或地理位置的變化。
重力測量在海洋礦產資源勘探、天然地震預報和地震災害預測、衛星空間軌道設計及軌道預報方面都有重要意義。其設備如德國產的KSS25和KSS230型海洋重力儀,其中KSS25型屬於杠桿型重力儀,KSS230型屬於彈簧垂直荷載型重力儀。
海洋磁力測量是勘測水域磁場的分布和隨時間的變化或發現異常磁場。目前海洋磁力勘探主要用核子旋進磁力儀,其中美國森尼維爾大地測量公司G801海洋質子核子旋進式磁力儀應用較多。
海底熱力測量不僅可以發現地熱資源,而且可以應用其得到的海底地熱資料詳細考察海底地殼、地幔、板塊構造及熱過程(如岩漿侵入、熱液環流)。海洋有源電磁探測系統測量可以直接測定地殼內熔融物質的存在和溫度及岩石的孔隙度,用於熱液或岩漿活動的海洋擴張中心的地質作用過程的調查和研究。幾十年來,我國先後研製和生產了重力儀、結構核子旋進式磁力儀、質子磁力梯度儀及多種地質取樣設備,在國際海洋地質調查和地球物理勘探中發揮了重要作用,尤其是海洋石油地球物理勘探技術和資源綜合評價方面已基本達到國際先進水平,並在地震勘探作業方面具備了國際市場的競爭能力。
20世紀80年代以來隨著科學的發展,許多新技術包括三維勘探、高解析度勘探、子波處理和波動理論等反演技術,也逐漸被應用在測量技術上,使信號質量、信息的准確性、分辨能力和穿透力等方面都有了明顯的提高,也使得物探技術有了較大的進展。近年來,人們還研究海底聲學特徵和沉積物理特徵之間的直接聯系,並通過聲速、聲吸收、聲反射率與海底沉積物類型、顆粒度和孔隙度的關系,建立起海底地質聲學模型,從而為判斷和分類海底地質結構提供定量分析的依據。其中精密回聲測深儀、深淺地層剖面儀、旁側聲吶先進儀器的應用最為廣泛。我國在水聲技術研製方面也取得重大進展,現已研製成功具有世界先進水平的唯一可在2米淺海作業的高解析度淺地層剖面儀和彩色雙頻率垂直魚探儀,還有走航式聲字多普勒海流剖面儀,這些技術廣泛應用在海洋科學研究、海洋資源勘探和開發以及軍事活動等各個領域。