1. 为什么测量数据会有系统误差呢
系统误差的来源:
1、仪器误差:这是由于仪器本身的缺陷或没有按规定条件使用仪器而造成的。如仪器的零点不准,仪器未调整好,外界环境(光线、温度、湿度、电磁场等)对测量仪器的影响等所产生的误差。
2、理论误差(方法误差): 这是由于测量所依据的理论公式本身的近似性,或实验条件不能达到理论公式所规定的要求,或者是实验方法本身不完善所带来的误差。例如热学实验中没有考虑散热所导致的热量损失,伏安法测电阻时没有考虑电表内阻对实验结果的影响等。
3、操作误差: 这是由于观测者个人感官和运动器官的反应或习惯不同而产生的误差,它因人而异,并与观测者当时的精神状态有关。
4、试剂误差: 指由于所用纤神蒸馏水含有杂质或所使用的试剂不纯所引起的测定结果与实际结果之间的偏差。
系统误差有些是定值的,野差如仪器的零点不准,有些是积累性的,如用受热膨胀的钢质米尺测量时,读数就小于其真实长度。
需要注意的是,系统误差总是使测量结果偏向一边,或者偏大,或者偏小,因此,多次测量求毁脊亏平均值并不能消除系统误差。
电脑在进行数据处理的过程中,也会有误差,如在处数据型字段的时候,由于处理位数的不一样,所得结果是有误差的,与我们计算中采用四舍五入法得出的结果类似。
2. 少数民族测量应注意哪些问题和方法
文化差异。
1、不同的少数民族拥有不同的文化背景和价值观念,因此凳扒陪在测量时需要考虑到这些差异对结果的可能影响。
2、语言障碍:许多少数民族拥有自己独特的语言系统,因此在测量中需要考虑到语言障碍可能会对结果产生的影响。
3、信任度:由于历史、文化等原因,一些少数民族可能对来自主流社会的调查和测此前量存在怀疑和抵触情绪,因此在测量中需要建立起良好的信任关系,以促进被测者的参与和合作。
4、文化敏感度:在测量中需要尊枣蠢重被测者的文化习惯和信仰,避免对其产生伤害或冒犯。
3. 用示波器测量小信号的时候要注意哪些问题在选择示波器的时候又要关注哪些指标呢
示波器测量小信号方法:
1,示波器探头使用1X
2,示波器垂册物直档位调节到最小
3,频率不高时打开带宽限制,降低噪声
4,根据信州含液号特性:周期性或者非周期性选择平均或者高分辨率模式降低波形噪声
5,示波器触发选择高频抑制等功能,协助稳定波形
选择示波器测小信号最主要要注意示波器的本底噪声,从示波老哗器的最小档位能看出来。目前市面上垂直档位最小的是500uV,型号DS2072,你可以搜索下看看
4. 测量数据不准怎么办
客户打电话来咨询很多有关于仪器测量、使用及应用的相关问题,关于测量参数不准的这个问题是非常常见的,这也是仪器用久了的一个常见问题,因为仪器用久了,测量的次数多了,缓存的数据变多,会使测量的结果有一定的误差,这其中就涉及到一个有关仪器清零的问题:
首先我们要清楚数仪器为什么要清零?为什么用了一段时间就要对仪器进行一次清零、校准,这是因为由于测量仪器本身的漂移,在测量过程中会叠加一些杂散成分,这些杂散的东子包括:电阻、电感、并联电容等,这样如果不清零就测试结果误差就出来了,这也回到了原先的问题,为什么会测量不准的原因;这其中短路清零对小阻抗器件是更为有效,开路清零对高阻抗器件就更有效。
值得提醒各位用户注意的一点是在给测量仪器清零之前请务必记得把测试开关全部关闭,如果其中一个没关,那此测试就无法清零,因为原先的数据还保留在里面,不关闭没办法达到清零的效果,这样造成的直接结果就是测试的时候就会出现误差,不准确。
5. 直接测量节点处的频率会碰到什么问题
直接测量节点处的频率可能会碰到以下几个问题:
1. 影响节点:测量节点处可能需要放置一些测试设备(如传感器、天线等),这些设备的放置可能会影响节点的振动状态,从而影响到测量结果。
2. 衰减和噪声:频率信号在传输过程中会遇到衰减和噪声,从而影响到测量精度雹闷斗和准确源磨性。
3. 环境干扰:节点处的环境可能存在其他干扰源,例如电磁干扰、机械振动等,也会对测量结果产生影响。
4. 测量设备限制:不同类型的测量设备有其自身的限制,罩亏例如带宽、动态范围、灵敏度等,这些因素也会对测量结果产生影响。
因此,在实际应用中,需要采取一系列措施来消除或降低这些影响,例如使用高质量的传感器设备、设计合理的测量方案、噪声处理和校准技术等。
6. 测量实训过程中怎样做遇到什么问题
1、山路崎岖不平;在这种地方选点时,首先要重踩并跳跃两下来夯实土地,由于山路较窄,要再找一个稍微隐蔽的且周围没杂草和树根的地方钉下木桩,且不能伸出太长。实在行不通时,可在靠湖岸的较平的石板上选点,如主控制点K9的选择。
2、通视性很差;大堂中间有塑像遮挡,这是就要巧妙地利用塑像的特征特点,无暑清凉中康熙的塑像特点是两手叉腰,则此时就可选用叉腰是胳膊肘间的缝隙来满足通视;一片云配殿的殿中的梅花鹿塑像,则是利用其鹿角的分叉间的空隙来达到通视的目的。
测量专业培养目标:
工程测量技术专业是一门综合性很强的专业,其对测量学、数学(如平差,、最小二乘法等)有较高要求,同时随着科学技术的发展,该专业对英语和计算机技术都提塌裤咐出了新要求。
而目的则是培养掌握测团纯量基本理论和基本技能,能够从事各种工程测量、地籍测量生产、管理和服务第一线工作纯乱的高技能人才。
学生毕业时除获取学历证书外,还必须获取至少一种由国家颁发的职业技能鉴定证书。
7. 在工程测量中我们需要注意哪些问题
您好,需注意如下:
工程测量事关重大,而且并不如许多人所想的,手里操作着个全站仪就是工程测量的全部,测量人员的 水平高低,其实更体现在预见能力和谋划能力上。
进场后,第一步工作就是联测导线,此时应该先问清楚,设计院的导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS。
第二步工作一般是复核,补充征地线。设计中往往有改线发生,而中国的国情是,设计院放的征地线有时候
是改线之前的,这在低等级公路,地形复杂的公路尤其多见,而你进场后,设计院一般是不会再来放线了(虽然这并不符合
合同要求,但施工单位是无能迟敬为力的)。所以,必须首先和设计院沟通,问清楚设计院
放的征地线是否是最终征地线,如果不是,要问清楚设计院哪些路段是改过的,要设计院提供改线后的征地线和原来征地线的对比图表。
中国乡村民情复杂,因为征地纠缠不清,严重影响工期的事情比比皆是。第二次,甚至第三次征地放线就关系到老百姓的征地
补偿情况,哪怕只是区区几百元,一样可以叫你开不了工。没有设计院的参照资料,不但测量人员会对自己的放样成果产生
怀疑,和老百姓也解释不清。
第三步工作复测地面线。这步工作变化很多。我想说的是,虽然一般要求是施工单位要测地面线,但是测量人员最好不要贸然动手,因为一旦贸然动手,不但意味着辛辛苦苦的大量工作全部白做,甚至意味着工程量的损失,一定要把各种因素权衡好再下决定,一旦动手,全线的地面外业,原地面复测资料,横断面绘图,土石方工程数量表
就必不可少,工作量极大。在工作开展前,我们要综合考虑这么几个元素:
1。公路等级,工程量大小。2。业主的实力,业主的意思。3。本单位人员配备情况。4。估算设计院地面线的准确情况。
先看第一个因素-工程量,如果工程量不大,但是线路长,地形又复杂,那么地面线测量工作量很大,价值却不大。
再看第二个因素,业主实力,业主的意思:业主如果实力不强,那么很可能不调整设计方量,换句话说,穷业主你就别
做梦他会补你钱了。业主如果对施工单位关于
超出设计多少百分比才调整方量的咨询含糊其词,那么也希望渺茫,因为这个百分比他也许永远不会先告诉你。其后果就是,你超出的百分比永远达不到业主的要求。别受业主和监理的唬弄,他们也许会说的很好听,说什么你们只要数据属实,方量是可以考虑的,其实他们真正的想法是:拿蔽大到书面的资料备档,并避免以后的纠纷,让施工单位没话说。哪个
业主不贪婪?谁不会利用自己的强势地位?
再看第三个因素,人员配备:大型国企可能人员充足,中小企业则人手严重不足,搞测量的人辛苦,所以我劝告大家,
无论企业大小,只要是方量不能调整,这步工作走个过场,应付过去就算了。断面图可以复印设计院的,稍微改改。
原地面测量结果从设计院图上量就可以了,然后可以发动施工队的人一起弄。至于监理,当路线长地形复杂时,我认为大部分监理是不会全程
旁站的,他要旁站,那就先带他去地形最复杂的,最难爬的地方,搞一二次估计他就在旁边吹风了。当然,监理也觉得走走过程就行了那
最好。当然,监理那份抽检资料你得给他弄掉。
第四个因素:估算设计院地面线的准确情况:虽然说尽量要避免无谓的劳动,不过我们还是要考虑设计是否会发生巨大错误的。那就是
原地面数据的准确性。一般来说,设计院在填方区的地面还是较为准确的,但是在挖方区,尤其是等高线很密,地形很陡的的地形上,
设计出错是有的,而且有些错误很大。这一点,我们应该在放征地线的时候来验证,虽然征地线放的只是两条线,但一般来说,一个
断面的两个口卡住了,这个断面发生错误的可能就很小了。放征地线的时候,我们应该把每个点的原地面高全部记下来,回去和图纸校对。
本人曾经做过的两个工地,一个工地方量极大,业主也是国家级的,但是业主的要求是:施工单位测地面必须全测,不能只报局部,
然后业主再下来全程检查。这样一来,业主的意思很明显,你根本耗不起这个时间,你就认了设计数量吧。那么我们就认了吧。
第二个工地,方量没多少,业主也穷,可地形复杂,和业主见面的时候,业主对超出多少百分比才补方量含糊其词。本人经过权码并慎衡,决定放弃复测,承认设计数量,把资料补齐就算完事。一开始监理还奇怪,说从没见过主动放弃的。相邻的合同段测得正火,信誓旦旦说设计院错误很大,又说业主,设代就快认可了,但最后的结果是:全部否定。外业算白做了,内业就当交差。
这步工作工作量极大,如果操作不得法,劳民伤财,对测量人员士气的打击是非常大的。
第四步工作:线路复核,尤其是结构坐标高程复核,这一步必须预先进行,为什么呢?因为现在的大设计院投下标以后,往往把设计工作
分包,而分包单位的实力不敢恭维。结构上位置,高程的大片出错并非没有,本人就经历过。如果你到结构开工之前才复核,那么
一旦发现错误,自己又不敢确定,必然要上报,现在设计单位工作效率大家也都知道,非常低,当然,这和业主的低效率,业主和
设计院沟通不力也有关系。一旦结构位置高程大面积错误,就只有干等设计去复核,而施工单位的工期就这样耽误了,施工队只有干坐在工地上晒太阳。其实,
进场后测量人员还是有富裕时间的,应该趁此富裕时间提前复核,此时尚未开工,即使上报,设计批复下来后可能正好结构
开工,也可能超过结构预期开工时间还不多。工期就省下来了。
第五步工作:资料格式的确定。
测量有各种资料,最多的就是报验资料了,开工后资料不要埋着头一股脑只管做,因为做了很可能白做。
首先,你的资料很可能是应用本单位原来的格式。其次,即使是业主下发的,也可能错,所以还是要合同人员
把表格格式核对一下,业主的表错了,但资料返工他可不会帮你改。
第六步工作:全线踏勘,重点观察涵洞位置,以及函长。
设计院的涵洞位置的设计通常是不准的,角度偏差,桩号偏差,高程不准时有发生,估计他们的涵洞设计很多
是不到现场,而是在图上定位置的。如果涵洞要开工才
放样发现要变更,那么和结构坐标高程错误又一样了,要干等设计去复核变更,出变更图。有时候,一段路基的工期往往取决于这段路基上的涵洞能否及时完工,
涵长也要提前验算,尤其是在有匝道的时候,一个涵洞同时穿越主线和匝道,还是斜交的,还是在弯道上的,这种情况涵长最难计算,设计院常错,最好的计算方法是在CAD里模拟计算。
第七步 施工测量中应该预先考虑和谋划的东西。
首先,要规划好全线的水准点和导线点。不要梦想控制点可以从
头用到尾,因为随着填高挖深,以及控制点的破坏,某些点也许
后面就不能用了,所以一开始就要观察地形,联系断面图在大脑
里进行空间想象,以决定加密导线点的位置,让这些导线点能尽
可能的用久一点。
施工单位进场后的导线复测通常和加密导线点的过程集成为一
个过程,在复测之前必须理解“施工单位导线复测的含义”。施
工单位的导线复测,是以标段为单位的,而且标段内一般是没有更高级
的已知点的,这使得复测过程和设计院测量导线的过程含义不同
。施工单位只需保证两点即可:1。本标段内各导线点相对位置
的正确性。也就是说,任意取四点假设为两条已知边,两条边之
间的点进行联测满足规范要求。2。和相邻标段的起始边能闭合
。只要满足这两点,那么在本标段内,导线系统是一个精密的整
体,从而放出的路线也是光滑,顺接的。然后又能和相邻标段闭
合,这样, 每个标段的精密的导线系统和其他标段精密的导线
系统可以衔接,从而形成一个连续不断的导线整体系统。不要去
想导线的绝对坐标如何,因为没有已知点,你永远无法证明
绝对坐标的正确性。
理解了上面的含义,在进行导线复测和加密时,就不必把
整个标段的导线作为一条导线来测。因为导线太长,导线点太多
的话,只要中间某些点出现测角的稍微大点的误差,就会使得
整条长导线发生扭曲,变形,从而出现和设计成果之间较大的误
差,而且难以查出错误根源何在。所以,不妨把整个标段看成若
干个小标段,以6-7个导线点为一组,组和组之间设一条公共边
,这样,某点的测角误差只会影响本组,不但导线成果精度高,
而且容易查出错误所在。这样,外业测量精度不变,却不会发生
长导线误差过大的情况。
水准点的布设原则上是讲究规范,严密的,对于某些大型国企
尤其如此。但是,施工单位的人手通常不足,况且本人不喜欢
做无用功。我们完全可以在规范的基础上变通。比如,在路基施
工中,中间的高程要求是极低的,全站仪粗测就够了。再比如,
在山区施工中,你去将设计院在高山的点引下来,站数多得吓人
,而且往往徒劳无功,因为站数越多,出错的可能越大。那么,
我就假设在一条复杂的山区公路中,如何进行水准点总体布设的
规划呢?
首先,布设我肯定是以全站仪为主的,但要用水准仪辅助,工
作以后我基本就没用过水准仪去进行全线联测,工作量太大了,
相比工作量带来的那点精度没太大意义。
第一步,将导线联测和
水准联测合为一体,用全站仪测水准,需要注意的环节是:
水准气泡的精确调平,这一点极为重要,要最大限度的调平,
最好是仪器有电子水泡的。
仪器的严密踩实。不但要锁死脚架,地面也要踩实。
第三,仪器的高度精确测量,最好能把倾斜导致的误差计入,
一般取仪高1。6米,用勾股定理算就行了。目标棱镜高也是如此
。棱镜高一般量到棱镜横向螺丝中心。
第四。视线位置和棱镜螺丝中心重合,有时距离较远的时候,可
能棱镜边的螺丝中心看不清,这时可以叫对方用一只笔点在螺丝
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中心,用视线去切分笔即可。
第五,对向观测。一定要对向观测。?
第六,尽量在天气阴的时候。不过在工地上难以保证,我就经常
出太阳测,但是因为前五个环节把握的好,影响也不是很大。
只要把每个环节都把牢,最后的成果一般是让人满意的,本人测
过的若干工地,其结果和设计成果几乎相差无几。而它的工作量
相比水准仪测量来说,又何止是十分之一。
第二步 当初始水准点具备后,要做的线路控制了,在公路中,居于控制
地位的是桥,刚开工时路基的高程要求是非常低的。那么,规划
方法就是:用全站仪从导线点打转点到桥头,此时,再用水准仪
将打下来的转点进行细部加密。桥和桥之间的路基由这些转点控
制。此时,转点已在工地现场,水准仪加密工作量很小。这个方
法的原理和导线复测是一样的,不要担心转点的绝对高程,关键
是:标段内部的转点之间能衔接,
整个导线系统的高程和相邻标段能衔接。
由于转点都是用全站仪从导线点打下来的,只要做好我说的六个
环节,转点之间的高程衔接不成问题,尤其是从一个导线点打下
来的两个转点。而且,转点之间还可以用水准仪来验证,验证的
工作量也并不大。而且,随着工程的进展,可以随时用全站仪从
导线点打转点下来补充。
这个方法用一句话概括就是,用全站仪完成总体规划布设,用
水准仪进行辅助性的细部加密验证。
以上谈的是施工测量前的控制点规划方法,以下是施工测量中应该预先考虑和预见的问题,
施工测量中应该预先考虑注意的问题:
1。桥梁方面:越小的桥测量越容易错,尤其是单跨扩大基础u型桥台的小桥。这类小桥多半是斜弯的,由此情况又
更加复杂了,所以,以下的例子就是以斜弯小桥为例。
首先,在测量之前就要对桥梁的总体工序在脑子里有个数。
第一步,斜弯小桥一般是平行布置的,(当然测量前还是要搞清楚到底是平行布置还是扇形布置),所以要搞清楚,桥台横向方向到底是以桥梁哪个位置的路线切线为基准的。
第二步,做扩大基础时可以暂时不考虑各种复杂因素,但是从扩大基础上面的台身开始,就要仔细预先谋划了。
首先,要提前计算好台帽的左右长度,在斜弯情况下,台帽左右长度是不等的。而不同桥台的台帽
左右长也不是对称的。最好,最直观的计算方法也许
还是在cad里,但是,最好用常规计算方法复核,常规的计算方法一般一次不能完成,需要试算若干次。这还不算完,当桥梁左右分幅时,台帽偏长的一侧按计算结果,但台帽偏短的一侧还得取正常结果,因为左右梁板的数量是一样多的,且梁板不是变宽的,必须保证能放下梁板。
其次,要提前把台帽的投影放在基础顶面上。为什么呢?因为桥台的台帽是有横坡的,尤其是左右幅同坡的情况,
左右边点的高程基本要差40-50厘米,假设台身按照统一坡率1:6做,那么左右边点做到最上面的时候,会导致
高的一边跨径偏大,而矮的一边跨径偏小,差异大概有8,9厘米。即使将台帽位置调整过来,也会照成一侧台帽
悬出台身过多,而另一侧却又缩进过多,极为难看。所以,必须将台帽投影放在基础顶面,用台帽的位置来控制
台身坡率,这样,中左右三点的台身坡率不一致,但是能保证台帽位置的正确。
第三步,做台身时,前墙位置定好了,还要考虑侧墙,当半径较小时,侧墙的每一点路基宽度都要正好,这样,侧墙
就是弧形的,和路线一致。
第四步,台身先考虑好了的话,做台帽自然水到渠成。
第五步,架梁板时,测量人员要在一边观察,和架梁人员形成有效沟通,要让架梁人员务必把两侧(如果分幅的话就是
四侧)的梁板架准,如果边板架的靠内,那么翼缘钢筋就离中线太近,为了保证桥面净宽,施工人员只能去扭曲,
剪断翼缘钢筋,非常困难。
第六步,做桥面护栏时,护栏和路线一致,均为弧形,这点就不多说了。
麻雀虽小,五脏俱全,这种斜弯小桥所体现的问题都是典型问题,只要把这种斜弯小桥的测量流程搞清楚,其他各种
类型的桥都可以融会贯通,一通百通。
以下是路基测量中应预先注意的问题,
导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS。请教是为什么啊?目前都是高斯84坐标吧,高程是从GPS测下来的,然后再水准加点。坐标也同理方法。给出来的点与点一般是200~500米内。
断面的两个口卡住了,这个断面发生错误的可能就很小了。放征地线的时候,我们应该把每个点的原地面高全部记下来,回去和图纸校对。路线较长的一级公路、二级公路和路线、地形复杂的基本上不符的。按图肯定要少了土方量。
第三,仪器的高度精确测量,最好能把倾斜导致的误差计入,一般取仪高1。6米,用勾股定理算就行了。目标棱镜高也是如此。棱镜高一般量到棱镜横向螺丝中心。具体的公式怎么样啊?
楼主经验非常丰富。所写感悟很切全实际情况。在证地线的上破口和下坡口工作切实很大。还有难度大的涵洞,例如,斜交弧形的涵洞。第一理清图纸的尺寸和设计涵意。第二要紧密跟踪现场施工。
好的,龙锋一刀,我解释一下:
“导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS。请教是为什么啊?目前都是高斯84坐标吧,高程是从GPS测下来的,然后再水准加点。坐标也同理方法。给出来的点与点一般是200~500米内。
现在设计院的导线成果有时候给你的是高斯坐标;有时候则是平面坐标,没有考虑投影,不一定肯定是高斯坐标的。我个人很喜欢平面坐标。另外补充一点,哪怕设计成果是
高斯坐标,但设计院可能忽略了桥的问题,桥本身一定要用平面坐标系统。
水准点也是这样,在一个标段内,可能同时混杂了三四等水准点和GPS水准点。”
“断面的两个口卡住了,这个断面发生错误的可能就很小了。放征地线的时候,我们应该把每个点的原地面高全部记下来,回去和图纸校对。路线较长的一级公路、二级公路和路线、地形复杂的基本上不符的。按图肯定要少了土方量。”
这一点是我提出的要考虑的四个因素的其中一个:
当我们决定是否要正式复测地面时,要综合考虑所有因素,再决定是否去做。
当前三个因素已经决定能补方量的可能性非常小时,此时就要权衡是否要全线复测地面了,假设全线复测地面,比设计成果多3%,(如果总量基数很大,绝对数量也不小),
但是这3%本来就属于正常范围,设计数量是不会调整的。那么,我们就要通过一种简单的方式来粗略估算,全线的地面线是否值得我们去复测。我提出的这种方式就是记下左右征地线的高程。当左右征地线高程和设计差异不大时,整个断面的两个开口就定死了,此时只要把整个断面地面线型和断面图对照一下,如果线型也差异不多,那么这个断面基本不会错。即使有差异,也要看看差异会导致土石数量有多大变化,再决定是否对差异大的少数断面进行详细复测。
在工程中,土石数量差异在正负5%之间非常正常,我做过的三个工地,都属于山区公路,局部有差异的有,有多也有少,(我认为设计院还是不会故意往少的去)但做完以后,对地面的准确性心里就有底了,设计院的总方量还是控制得较准的。再由于业主的强权和手腕,即使你大于5%,也未必能补。
路线长的山区公路复测时间是非常长的,这将影响工期。这点也要考虑。因为按照道理,是不可能局部复测的,防止你只报多得路段,不报少的路段。这样,在断面复测
没结束之前,所有的地面线都不能破坏。
所以,决定是否复测地面不是一个数学问题,而是一个哲学问题,它充满了不确定性,
你只能去权衡所有因素,再考虑是否去做。即使你考虑得当,你只能得出一个合理的结果,而不是一个精确的结果。在条件相同得情况下,不同的人考虑得出得结果也不一定相同。
总之一句话,如果考虑得结果是,可能性很小,那么相比复测过程的工作量之大,时间之长,我建议不去做。
“第三,仪器的高度精确测量,最好能把倾斜导致的误差计入,一般取仪高1。6米,用勾股定理算就行了。目标棱镜高也是如此。棱镜高一般量到棱镜横向螺丝中心。具体的公式怎么样啊?”
其实,如果联测导线时候前后视用的都是三角架,这个倾斜可以不考虑,因为大致抵消了。所差异的不过是仪器高和前后视棱镜高,以及仪器的横向宽度的不同,差异非常小。
具体是这样,量仪高从导线点顶量到望远镜中心(一般侧面有一条刻度线),这是斜长,然后量仪器中心到仪器边的横向宽度,这是短的那条直角边。长直角边是真正的仪高,用勾股定理算。一般和斜长差2MM左右。
我并不认为细心认真就不会出错,这要看细心认真是怎么个细心认真了。
如果只是亦步亦趋,细心认真做好眼下的工作,而不是主动去预见后续的步骤和工序,那么眼下这步工作的实施本身不易发生错误,但是,一件事要正确完成,由策划和实施两个步骤完成。如果策划错了,实施再正确,那么结果还是错的。这就意味着,后面的工序只能从一个错误的基础上开始。
当领导告诉我们,要去测地面了,我们就认真的去测,但没有主动的去预见谋划,去自己拿主意,结果认真测的结果是白测。
当要做资料了,我们就认真的做,内容全都对了,结果白做,因为表格格式一开始就是错的。
要桥梁放样了,我们就认真按设计去放,结果做完台身发现和台帽对不上位置,因为设计中标注的前墙坡率是中线处的,且设计并未提示我们要考虑左中右三点前墙坡率的不一致。
搞测量有死测量和活测量两种,死测量是一种会计式的认真,机械的根据数据来源,按预定的步骤和公式处理数据,这时,人本身成为一个机械的数据处理机,没有主动性,没有预见性。
活测量则不是,活测量一样会精确的处理数据,但活测量不仅仅是要做一个会计,还要主动去谋划,去判断和预见。
没有人一开始就能成为活测量,因为这需要积累。但是为什么有些人有了足够的工作经历之后还是一个死测量呢?因为他对自己的定位就是会计,他认为测量就是一个纯粹的数字工作。就是一个亦步亦趋的工作。
8. 关于测量的基本常识的疑问。
内业测量是测绘人员在室内进行的测量活动。对应的外业测量也就是在野配碧外进行的测量活动啦。
除了工作场所区别帆卖毕较大外,工作内容也区别很大,内业测量手段一般是用计算机和其它态芹室内设备来采集和处理,外业测量是用专业测量仪器在实地量测。
水准面是测绘中确定高程(常说的“海拔高”)的起算面,也就是任何一个地方有多高是相对这个面来说的。
水平面不是测绘专业词汇,在测绘方面一般是指水平方向的平面,相对垂直方向而言。