实践-引测高程步骤5则范文

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第一篇:实践-引测高程步骤

引测高程

实习要求

(1)按所给的假定条件和数据,先计算出放样元素的前视标尺读数。

(2)根据计算出的放样元素进行测设,要求设2 个点。

(3)计算完毕完毕后,都必须进行认真地校核。

实习测量方案假设步骤

(1)在现场选定两点 A,假设其高程为HA=100.000m

(2)需要放样点 P1 的设计高程 HP1=100.111 m,P2 的设计高程 HP2=99.811 mm。

(3)计算点P1和 P2 的放样数据。

点位测设记录

测设数据的计算:

b1=HA+a1-HP1=

b2=HA+a2-HP2=

测设后经检查,点 1与点 2 的高差 HP2-P1=_____。

与已知值相差____mm.

实习问答

(1)应用几何水准测量方法放样高程时,首先应将控制点以必要的精度引测到施工区域,建立水准点。

(2)在此次测设中,放样 P1 的顺序是:先将水准仪安置在与放样点 P1 之间,在已知点 A 上竖立水准尺,照准水准尺,读取水准尺的中丝读数a1,并根据公式计算出竖立的水准尺读数(中丝读数)b1。

(3)将水准尺贴靠在P 点木桩的一侧,水准仪照准P点上的水准尺。当气泡居中时,P 点上的水准尺上下移动,当十字丝中丝读数为 b1时,此时水准尺的底部就是所需要放样的高程点。

注意事项

1、按照你的实习步骤,假定一个A点,最好是墙角之类的不容易被破坏的位置。假定此点的高程是:100米。

2、假定两个放样点,如果想简单就离你假定的A点近一些。给这两个点分别起名为P1、P2,然后在这两个位置上分别订两个木桩

3、将水准仪分别架到A与P1之间 设后尺读数:a1 A与P2之间 设后尺读数:a24、读取后尺读数,然后用b1=HA+a1-HP1,b2=HA+a2-HP2 这两个公式求得 b1,b25、将后尺分别移动到两个木桩处,用水准仪读尺的读数,直到尺读数为 b1 b2的时候在两个木桩上尺子底部处划上线就可以了,这样就完成了两个点的水准放样。

第二篇:水准仪测量高程的方法和步骤

水准仪测量高程的方法和步骤

内容:理解水准测量的基本原理;掌握 DS3 型微倾式水准仪、自动安平水准仪的构造特点、水准尺和尺垫;掌握水准仪的使用及检校方法;掌握水准测量的外业实施(观测、记录和检核)及内业数据处理(高差闭合差的调整)方法;了解水准测量的注意事项、精密水准仪和电子水准仪的构造及操作方法。

重点:水准测量原理;水准测量的外业实施及内业数据处理。难点:水准仪的检验与校正。

§2.1 高程测量(Height Measurement)的概念

测量地面上各点高程的工作 , 称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同,分为:

(1)水准测量(leveling)(2)三角高程测量(trigonometric leveling)

(3)气压高程测量(air pressure leveling)

(4)GPS 测量(GPS leveling)§2.2 水准测量原理

一、基本原理 水准测量的原理是利用水准仪提供的“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程。

a —— 后视读数 A —— 后视点

b —— 前视读数 B —— 前视点

1、A、B 两点间高差:

2、测得两点间高差。

后,若已知 A 点高程,则可得B点的高程:

3、视线高程:

4、转点 TP(turning point)的概念:当地面上两点的距离较远,或两点的高差太大,放置一次仪器不能测定其高差时,就需增设若干个临时传递高程的立尺点,称为转点。

二、连续水准测量

如图所示,在实际水准测量中,A、B 两点间高差较大或相距较远,安置一次水准仪不能测定两点之间的高差。此时有必要沿 A、B 的水准路线增设若干个必要的临时立尺点,即转点(用作传递高程)。根据水准测量的原理依次连续地在两个立尺中间安置水准仪来测定相邻各点间高差,求和得到 A、B 两点间的高差值,有: h 1 = a 1 - b 1 h 2 = a 2 - b 2 ……

则: h AB = h 1 + h 2 +…… + h n = Σ h = Σ a - Σ b 结论: A、B 两点间的高差 § 2.3 水准仪和水准尺

一、水准仪(level)

等于后视读数之和减去前视读数之和。

如图所示,由望远镜、水准器和基座三部分组成。

DS3 微倾式水准仪

自动安平水准仪

1、望远镜(telescope)——由物镜、目镜和十字丝(上、中、下丝)三部分组成。

2、水准器(bubble)有两种:

圆水准器(circular bubble)——精度低,用于粗略整平;水准管(bubble tube)——精度高,用于精平。

特性:气泡始终位于高处,气泡在哪处,说明哪处高。

3、基座(tribrach)

二、水准尺(leveling staff)水准尺主要有:单面尺、双面尺和塔尺。

1、尺面分划为 1cm,每 10cm 处(E 字形刻划的尖端)注有阿拉伯数字。

2、双面尺的红面尺底刻划:一把为 4687mm,另一把为 4787mm。

三、尺垫(staff plate)放置在转点上,为防止观测过程中水准尺下沉。

四、水准仪的使用

操作程序:粗平——瞄准——精平——读数

(一)粗平——调节脚螺旋,使圆水准气泡居中。

1、方法:对向转动脚螺旋 1、2 ——使气泡移至 1、2 方向的中间——转动脚螺旋 3,使气泡居中。

2、规律:气泡移动方向与左手大拇指运动的方向一致。

(二)瞄准

1、方法:先用准星器粗瞄,再用微动螺旋精瞄。

2、视差

概念:眼睛在目镜端上下移动时,十字丝与目标像有相对运动。产生原因:目标像平面与十字丝平面不重合。消除方法:仔细反复交替调节目镜和物镜对光螺旋。

(三)精平

1、方法:如图所示微倾式水准仪(tilt level),调节微倾螺旋,使水准管气泡成像抛物线符合。

2、说明:若使用自动安平水准仪(compensator level),仪器无微倾螺旋,故不需进行精平工作。

(四)读数——精平后,用十字丝的中丝在水准尺上读数。

1、方法:从小数向大数读,读四位。米、分米看尺面上的注记,厘米数尺面上的格数,毫米估读。

2、规律:读数在尺面上由小到大的方向读。故对于望远镜成倒像的仪器,即从上往下读,望远镜成正像的仪器,即从下往上读。如图所示,从小向大读四位数为 0.725 米。

§ 2.4 水准测量的实施与成果整理

一、水准点(Bench Mark)通过水准测量方法获得其高程的高程控制点,称为水准点 BM,一般用表示。有永久性和临时性两种。(见图)

二、水准路线(leveling line)水准路线依据工程的性质和测区情况,可布设成以下几种形式:

1、闭合水准路线(closed leveling line)。由已知点 BM1 ——已知点 BM1

2、附合水准路线(annexed leveling line)。由已知点 BM1 ——已知点 BM2

3、支水准路线(spur leveling line)。由已知点 BM1 ——某一待定水准点 A。

4、水准网:若干条单一水准路线相互连接构成的图形。

三、水准测量的实施(外业)

1、观测要求 如图,有:

(1)水准仪安置在离前、后视距离大致相等之处。

(2)为及时发现观测中的错误,通常采用“两次仪器高法”或 “双面尺法”。

两次仪器高法:高差之差 h-h'< ±5mm ;双面尺法,①红黑面读数差 <±3mm ② h 黑-h 红 <±5mm。

2、水准测量记录表

注意:(1)起始点只有后视读数,结束点只有前视读数,中间点既有后视读数又有前视读数。

(2),只表明计算无误,不表明观测和记录无误。

四、水准测量的成果处理(内业)

(一)计算闭合差:

1、闭合水准路线:

2、附合水准路线:

(二)分配高差闭合差

1、高差闭合差限差(容许误差)

对于普通水准测量,有:

式中,——高差闭合差限差,单位: mm L ——水准路线长度,单位: km ; n ——测站数

2、分配原则:

按与距离 L 或测站数 n 成正比,将高差闭合差反号分配到各段高差上。

(三)计算各待定点高程

用改正后的高差和已知点的高程,来计算各待定点的高程。

五、水准测量的成果实例

【例】如图为按图根水准测量要求施测某附合水准路线观测成果略图。BM-A 和 BM-B 为已知高程的水准点,图中箭头表示水准测量前进方向,路线上方的数字为测得的两点间的高差(以 m 为单位),路线下方数字为该段路线的长度(以 km 为单位),试计算待定点 1、2、3 点的高程。

解算如下:

第一步计算高差闭合差:

第二步计算限差:

因为,可进行闭合差分配。

第三步计算每 km 改正数:

第四步计算各段高差改正数:。四舍五入后,使。

故有: V 1 =-8mm,V 2 =-11mm,V 3 =-8mm,V 4 =-10mm。第五步计算各段改正后高差后,计算 1、2、3 各点的高程。改正后高差 = 改正前高差 + 改正数 V i H 1 =H BM-A +(h 1 +V 1)=45.286+2.323=47.609(m)H 2 =H 1 +(h 2 +V 2)=47.509+2.802=50.411(m)H 3 =H 2 +(h 3 +V 3)=50.311-2.252=48.159(m)HBM-B =H 3 +(h 4 +V 4)=48.059+1.420=49.579(m)可用 EXCEL 软件计算如下图:

§ 2.5 水准仪的检验与校正

一、水准仪轴线的几何关系 水准仪轴线应满足的几何条件是:

1、水准管轴 LL// 视准轴 CC

2、圆水准轴 L ' L ' // 竖轴 VV

3、横丝要水平(即: ⊥ 竖轴 VV)如下图所示:

二、水准仪的检验与校正

(一)圆水准器的检验与校正

1、检验:气泡居中后,再将仪器绕竖轴旋转 180 °,看气泡是否居中。

2、校正:用脚螺旋使气泡向中央移动一半 , 再用拨针拨动三个“校正螺旋”,使气泡居中。

(二)十字丝横丝的检验与校正

1、检验:

整平后,用横丝的一端对准一固定点 P,转动微动螺旋,看 P 点是否沿着横丝移动。

2、校正 :旋下目镜处的十字丝环外罩,转动左右 2 个“校正螺丝”。

(三)水准管轴平行于视准轴(i 角)的检验与校正

1、检验:

(1)平坦地上选 A、B 两点,约 50m。

(2)在中点 C 架仪,读取 a 1、b 1,得 h 1 =a 1-b 1(3)在距 B 点约 2 — 3m 处架仪,读取 a 2、b 2,得 h 2 =a 2-b 2(4)若 h 2 ≠ h 1 , 则水准管轴不平行于视准轴,有 i 角。因为① h1 为正确高差② b2 的误差可忽略不计,故有:

时,需校正。对于 S 3 水准仪,若 i 角大于

2、校正方法有二种:(1)校正水准管

旋转微倾螺旋,使十字丝横丝对准(a 2 ' =h 1 +b 2),拨动水准管“校正螺丝”,使水准管气泡居中。

(2)校正十字丝——可用于自动安平水准仪

保持水准管气泡居中,拨动十字丝上下两个“校正螺丝”,使横丝对准 a 2 '。

§ 2.6 自动安平、精密、电子水准仪简介

一、自动安平水准仪(compensator level)

1、原理——与普通水准仪相比,在望远镜的光路上加了一个补偿器。

2、使用——粗平后,望远镜内观察警告指示窗若全部呈绿色,方可读数;最好状态是指示窗的三角形尖顶与横指标线平齐。

3、检校——与精通水准仪相比,要增加一项补偿器的检验,即:转动脚螺旋,看警告指示窗是否出现红色;以此来检查补偿器是否失灵。

二、精密水准仪(precise level)(每公里往返平均高差中误差 1mm)

1、精密水准仪 —— 提供精确的水平视线和精确读数。

精密水准仪

2、精密水准尺 —— 刻度精确(铟钢带水准尺 invar leveling staff)。

3、读数方法

(1)精平后,转动测微螺旋,使十字丝的楔形丝精确夹准某一整分划线。(2)读数时,将整分划值和测微器中的读数合起来。如 : 14865.0mm。

三、数字水准仪(digital level)及条纹码水准尺(coding level staff)

1、具有自动安平、显示读数和视距功能。

2、能与计算机数据通讯,避免了人为观测误差。

§ 2.7 水准测量误差及注意事项

来源有:仪器误差、操作误差、外界条件影响。

一、仪器误差

主要有:视准轴不平行于水准管轴(i 角)的误差、水准尺误差

二、操作误差

主要有:水准气泡未严格居中、视差、估读误差、水准尺未竖直。

三、外界条件影响的误差

主要有:仪器下沉、尺垫下沉、地球曲率、大气折光、气温和风力。

四、水准测量的注意事项:(一)观测:

1、观测前应认真按要求检验水准仪和水准尺;

2、仪器应安置在土质坚实处,并踩实三角架;

3、前后视距应尽可能相等;

4、每次读数前要消除视差,只有当符合水准气泡居中后才能读数;

5、注意对仪器的保护,做到 “ 人不离仪器 ” ;

6、只有当一测站记录计算合格后才能搬站,搬站时先检查仪器连接螺旋是否固紧,一手托住仪器,一手握住脚架稳步前进。

(二)记录:

⒈ 认真记录,边记边回报数字,准确无误的记入记录手簿相应栏中,严禁伪造和传抄;

⒉ 字体要端正、清楚、不准涂改,不准用橡皮擦,如按规定可以改正时,应在原数字上划线后再在上方重写;

⒊ 每站应当场计算,检查符合要求后,才能通知观测者搬站。

(三)扶尺:

⒈ 扶尺人员认真竖立水准尺;

⒉ 转点应选择土质坚实处,并踩实尺垫;

⒊ 水准仪搬站时,应注意保护好原前视点尺垫位置不移动。

第三篇:水准仪测量高程的方法和步骤

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水准仪测量高程的方法和步骤

内容:理解水准测量的基本原理;掌握 DS3 型微倾式水准仪、自动安平水准仪的构造特点、水准尺和尺垫;掌握水准仪的使用及检校方法;掌握水准测量的外业实施(观测、记录和检核)及内业数据处理(高差闭合差的调整)方法;了解水准测量的注意事项、精密水准仪和电子水准仪的构造及操作方法。

重点:水准测量原理;水准测量的外业实施及内业数据处理。难点:水准仪的检验与校正。

§2.1 高程测量(Height Measurement)的概念

测量地面上各点高程的工作 , 称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同,分为:

(1)水准测量(leveling)(2)三角高程测量(trigonometric leveling)(3)气压高程测量(air pressure leveling)(4)GPS 测量(GPS leveling)§2.2 水准测量原理

一、基本原理

水准测量的原理是利用水准仪提供的“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程。

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a —— 后视读数 A —— 后视点 b —— 前视读数 B —— 前视点

1、A、B两点间高差:

2、测得两点间高差。

3、视线高程:,则可得B点的高程:

后,若已知 A 点高程

4、转点 TP(turning point)的概念:当地面上两点的距离较远,或两点的高差太大,放臵一次仪器不能测定其高差时,就需增设若干个临时传递高程的立尺点,称为转点。

二、连续水准测量

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如图所示,在实际水准测量中,A、B 两点间高差较大或相距较远,安臵一次水准仪不能测定两点之间的高差。此时有必要沿 A、B 的水准路线增设若干个必要的临时立尺点,即转点(用作传递高程)。根据水准测量的原理依次连续地在两个立尺中间安臵水准仪来测定相邻各点间高差,求和得到 A、B 两点间的高差值,有:

h 1 = a 1 - b 1 h 2 = a 2 - b 2 ……

则: h AB = h 1 + h 2 +…… + h n = Σ h = Σ a - Σ b 结论: A、B 两点间的高差 § 2.3 水准仪和水准尺

一、水准仪(level)如图所示,由望远镜、水准器和基座三部分组成。

等于后视读数之和减去前视读数之和。

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DS3微倾式水准仪

自动安平水准仪

1、望远镜(telescope)——由物镜、目镜和十字丝(上、中、下丝)三部分组成。

2、水准器(bubble)有两种:

圆水准器(circular bubble)——精度低,用于粗略整平;水准管(bubble tube)——精度高,用于精平。

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特性:气泡始终位于高处,气泡在哪处,说明哪处高。

3、基座(tribrach)

二、水准尺(leveling staff)水准尺主要有:单面尺、双面尺和塔尺。

1、尺面分划为 1cm,每 10cm 处(E 字形刻划的尖端)注有阿拉伯数字。

2、双面尺的红面尺底刻划:一把为 4687mm,另一把为 4787mm。

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三、尺垫(staff plate)放臵在转点上,为防止观测过程中水准尺下沉。

四、水准仪的使用

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操作程序:粗平——瞄准——精平——读数

(一)粗平——调节脚螺旋,使圆水准气泡居中。

1、方法:对向转动脚螺旋 1、2 ——使气泡移至 1、2 方向的中间——转动脚螺旋 3,使气泡居中。

2、规律:气泡移动方向与左手大拇指运动的方向一致。

(二)瞄准

1、方法:先用准星器粗瞄,再用微动螺旋精瞄。

2、视差

概念:眼睛在目镜端上下移动时,十字丝与目标像有相对运动。产生原因:目标像平面与十字丝平面不重合。消除方法:仔细反复交替调节目镜和物镜对光螺旋。

(三)精平

1、方法:如图所示微倾式水准仪(tilt level),调节微倾螺旋,使水准管气泡成像抛物线符合。

2、说明:若使用自动安平水准仪(compensator level),仪器无微倾螺旋,故不需进行精平工作。

(四)读数——精平后,用十字丝的中丝在水准尺上读数。

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1、方法:从小数向大数读,读四位。米、分米看尺面上的注记,厘米数尺面上的格数,毫米估读。

2、规律:读数在尺面上由小到大的方向读。故对于望远镜成倒像的仪器,即从上往下读,望远镜成正像的仪器,即从下往上读。如图所示,从小向大读四位数为 0.725 米。

§ 2.4 水准测量的实施与成果整理

一、水准点(Bench Mark)通过水准测量方法获得其高程的高程控制点,称为水准点 BM,一般用表示。有永久性和临时性两种。(见图)

二、水准路线(leveling line)水准路线依据工程的性质和测区情况,可布设成以下几种形式:

1、闭合水准路线(closed leveling line)。由已知点 BM1 ——已知

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点 BM1

2、附合水准路线(annexed leveling line)。由已知点 BM1 ——已知点 BM2

3、支水准路线(spur leveling line)。由已知点 BM1 ——某一待定水准点 A。

4、水准网:若干条单一水准路线相互连接构成的图形。

三、水准测量的实施(外业)

1、观测要求 如图,有:

(1)水准仪安臵在离前、后视距离大致相等之处。

(2)为及时发现观测中的错误,通常采用“两次仪器高法”或“双面尺法”。

两次仪器高法:高差之差 h-h'<±5mm ;双面尺法,①红黑面读数差 <±3mm ② h 黑-h 红 <±5mm。

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2、水准测量记录表

注意:(1)起始点只有后视读数,结束点只有前视读数,中间点既有后视读数又有前视读数。

(2),只表明计算无误,不表明观测和记录无误。

四、水准测量的成果处理(内业)

(一)计算闭合差:

1、闭合水准路线:

2、附合水准路线:

(二)分配高差闭合差

1、高差闭合差限差(容许误差)

对于普通水准测量,有:

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式中,——高差闭合差限差,单位: mm L ——水准路线长度,单位: km ; n ——测站数

2、分配原则:

按与距离 L 或测站数 n 成正比,将高差闭合差反号分配到各段高差上。

(三)计算各待定点高程

用改正后的高差和已知点的高程,来计算各待定点的高程。

五、水准测量的成果实例

【例】如图为按图根水准测量要求施测某附合水准路线观测成果略图。BM-A 和 BM-B 为已知高程的水准点,图中箭头表示水准测量前进方向,路线上方的数字为测得的两点间的高差(以 m 为单位),路线下方数字为该段路线的长度(以 km 为单位),试计算待定点 1、2、3 点的高程。

解算如下:

第一步计算高差闭合差: 第二步计算限差: 因为,可进行闭合差分配。

。四舍五入后,使。

第三步计算每 km 改正数: 第四步计算各段高差改正数:

故有: V 1 =-8mm,V 2 =-11mm,V 3 =-8mm,V 4 =-10mm。

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第五步计算各段改正后高差后,计算 1、2、3 各点的高程。改正后高差 = 改正前高差 + 改正数 Vi H 1 =H BM-A +(h 1 +V 1)=45.286+2.323=47.609(m)H 2 =H 1 +(h 2 +V 2)=47.509+2.802=50.411(m)H 3 =H 2 +(h 3 +V 3)=50.311-2.252=48.159(m)HBM-B =H 3 +(h 4 +V 4)=48.059+1.420=49.579(m)可用 EXCEL 软件计算如下图:

§ 2.5 水准仪的检验与校正

一、水准仪轴线的几何关系 水准仪轴线应满足的几何条件是:

1、水准管轴 LL//视准轴CC

2、圆水准轴 L'L'//竖轴VV

3、横丝要水平(即:⊥竖轴 VV)如下图所示:

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二、水准仪的检验与校正

(一)圆水准器的检验与校正

1、检验:气泡居中后,再将仪器绕竖轴旋转 180 °,看气泡是否居中。

2、校正:用脚螺旋使气泡向中央移动一半 , 再用拨针拨动三个“校正螺旋”,使气泡居中。

(二)十字丝横丝的检验与校正

1、检验:

整平后,用横丝的一端对准一固定点 P,转动微动螺旋,看 P 点是否沿着横丝移动。

2、校正 :旋下目镜处的十字丝环外罩,转动左右 2 个“校正螺丝”。

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(三)水准管轴平行于视准轴(i 角)的检验与校正

1、检验:

(1)平坦地上选 A、B 两点,约 50m。

(2)在中点 C 架仪,读取 a 1、b 1,得 h 1 =a 1-b 1(3)在距 B 点约 2 — 3m 处架仪,读取 a 2、b 2,得 h 2 =a 2-b 2(4)若 h 2 ≠ h 1 , 则水准管轴不平行于视准轴,有 i 角。因为① h1 为正确高差② b2 的误差可忽略不计,故有:

时,需校正。对于 S 3 水准仪,若 i 角大于

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2、校正方法有二种:(1)校正水准管

旋转微倾螺旋,使十字丝横丝对准(a 2 ' =h 1 +b 2),拨动水准管“校正螺丝”,使水准管气泡居中。

(2)校正十字丝——可用于自动安平水准仪

保持水准管气泡居中,拨动十字丝上下两个“校正螺丝”,使横丝对准 a 2 '。

§ 2.6 自动安平、精密、电子水准仪简介

一、自动安平水准仪(compensator level)

1、原理——与普通水准仪相比,在望远镜的光路上加了一个补偿器。

2、使用——粗平后,望远镜内观察警告指示窗若全部呈绿色,方可读数;最好状态是指示窗的三角形尖顶与横指标线平齐。

3、检校——与精通水准仪相比,要增加一项补偿器的检验,即:转动

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脚螺旋,看警告指示窗是否出现红色;以此来检查补偿器是否失灵。

二、精密水准仪(precise level)(每公里往返平均高差中误差 1mm)

1、精密水准仪 —— 提供精确的水平视线和精确读数。

精密水准仪

2、精密水准尺 —— 刻度精确(铟钢带水准尺 invar leveling staff)。

3、读数方法

(1)精平后,转动测微螺旋,使十字丝的楔形丝精确夹准某一整分划线。

(2)读数时,将整分划值和测微器中的读数合起来。如 : 14865.0mm。

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三、数字水准仪(digital level)及条纹码水准尺(coding level staff)

1、具有自动安平、显示读数和视距功能。

2、能与计算机数据通讯,避免了人为观测误差。

§ 2.7 水准测量误差及注意事项

来源有:仪器误差、操作误差、外界条件影响。

一、仪器误差

主要有:视准轴不平行于水准管轴(i 角)的误差、水准尺误差

二、操作误差

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燃气有限公司天然气管道

主要有:水准气泡未严格居中、视差、估读误差、水准尺未竖直。

三、外界条件影响的误差

主要有:仪器下沉、尺垫下沉、地球曲率、大气折光、气温和风力。

四、水准测量的注意事项:(一)观测:

1、观测前应认真按要求检验水准仪和水准尺;

2、仪器应安臵在土质坚实处,并踩实三角架;

3、前后视距应尽可能相等;

4、每次读数前要消除视差,只有当符合水准气泡居中后才能读数;

5、注意对仪器的保护,做到 “ 人不离仪器 ” ;

6、只有当一测站记录计算合格后才能搬站,搬站时先检查仪器连接螺旋是否固紧,一手托住仪器,一手握住脚架稳步前进。

(二)记录:

认真记录,边记边回报数字,准确无误的记入记录手簿相应栏中,严禁伪造和传抄;

⒉ 字体要端正、清楚、不准涂改,不准用橡皮擦,如按规定可以改正时,应在原数字上划线后再在上方重写;

⒊ 每站应当场计算,检查符合要求后,才能通知观测者搬站。

(三)扶尺:

⒈ 扶尺人员认真竖立水准尺;

⒉ 转点应选择土质坚实处,并踩实尺垫;

⒊水准仪搬站时,应注意保护好原前视点尺垫位臵不移动。

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燃气有限公司天然气管道

安徽鑫能燃气有限公司

2013.3.6

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第四篇:测试用例设计步骤

测试用例设计步骤

设计测试案例的时候,需要有清晰的测试思路,对要测试什么,按照什么顺序测试,覆盖哪些需求做到心中有数。测试用例编写者不仅要掌握软件测试的技术和流程,而且要对被测软件的设计、功能规格说明、用户试用场景以及程序/模块的结构都有比较透彻的理解。测试用例设计一般包括以下几个步骤:

1、测试需求分析

从软件需求文档中,找出待测试软件/模块的需求,通过自己的分析、理解,整理成为测试需求,清楚被测试对象具有哪些功能。测试需求的特点是:包含软件需求,具有可测试性。测试需求应该在软件需求基础上进行归纳、分类或细分,方便测试用例设计。测试用例中的测试集与测试需求的关系是多对一的关系,即一个或多个测试用例集对应一个测试需求。

2、业务流程分析

软件测试,不单纯是基于功能的黑盒测试,还需要对软件的内部处理逻辑进行测试。为了不遗漏测试点,需要清楚的了解软件产品的业务流程。建议在做复杂的测试用例设计前,先画出软件的业务流程。如果设计文档中已经有业务流程设计,可以从测试角度对现有流程进行补充。如果无法从设计中得到业务流程,测试工程师应通过阅读设计文档,与开发人员交流,最终画出业务流程图。业务流程图可以帮助理解软件的处理逻辑和数据流向,从而指导测试用例的设计。

从业务流程上,应得到以下信息:

A、主流程是什么

B、条件备选流程是什么

C、数据流向是什么

D、关键的判断条件是什么

3、测试用例设计

完成了测试需求分析和软件流程分析后,开始着手设计测试用例。测试用例设计的类型包括功能测试,边界测试,异常测试,性能测试,压力测试等。在用例设计中,除了功能测试用例外,应尽量考虑边界、异常、性能的情况,以便发现更多的隐藏问题。

黑盒测试的测试用例设计方法有:等价类划分、边界值划分、因果图分析和错误猜测,白盒测试的测试用例设计方法有:语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、多重条件覆盖。在这里主要讨论黑盒测试。在设计测试用例的时候可以使用软件测试用例设计方法,结合前面的需求分析和软件流程分析进行设计:

功能测试:测试某个功能是否满足需求的定义,功能是否正确,完备。

适合的技术:由业务需求和设计说明导出的功能测试、等价类划分

边界测试:对某个功能的边界情况进行测试。

适合的技术:边界值划分

异常测试:对某些功能来说,其边界情况无法简单的了解或某些操作不完全是正确的但又是

可能发生的,类似这样的情况需要书写相关的异常测试。

适合的技术:由业务需求和设计说明导出的特殊业务流程、错误猜测法、边界值

分析、内部边界值测试。

性能测试:检查系统是否满足在需求中所规定达到的性能,性能主要包括了解程序的内外部

性能因素。内部性能因素包括测试环境的配置,系统资源使用状况;外部因素包

括响应时间,吞吐量等。

适合的技术:业务需求和设计说明导出的测试

压力测试:压力测试又称强度测试,主要是检查系统运行环境在极限情况下软件运行的能力,比如说给一个相当大的负荷或网络流量给应用软件兼容测试:测试软件产品在不

同的平台,不同的工具,相同工具的不同版本下功能的兼容性。

4、测试用例评审

测试用例设计完成后,为了确认测试过程和方法是否正确,是否有遗漏的测试点,需要进行测试用例的评审。

测试用例评审一般是由测试leader安排,参加的人员包括:测试用例设计者、测试leader、项目经理、开发工程师、其它相关开发测试工程师。测试用例评审完毕,测试工程师根据评审结果,对测试用例进行修改,并记录修改日志。

5、测试用例更新完善

测试用例编写完成之后需要不断完善,软件产品新增功能或更新需求后,测试用例必须配套修改更新;在测试过程中发现设计测试用例时考虑不周,需要对测试用例进行修改完善;在软件交付使用后客户反馈的软件缺陷,而缺陷又是因测试用例存在漏洞造成,也需要对测试用例进行完善。一般小的修改完善可在原测试用例文档上修改,但文档要有更改记录。软件的版本升级更新,测试用例一般也应随之编制升级更新版本。测试用例是“活”的,在软件的生命周期中不断更新与完善。

第五篇:Node B9311调测步骤(总结版)[定稿]

Node B9311调测步骤:

1.2.3.4.5.准备:加电、硬件准备、软件准备 修改电脑与地区设置:英语(美国),重启电脑 设置电脑IP:223.254.254.1子网掩码:255.255.240.0 关闭电脑防火墙 连接Node B CCM板(XCCM 板调测网线插PI口,ICCM插P2口)调测接口,打开IE浏览(注意:需要装有JAVA软件),进入TIL

6.下载新版本软件到CCM板卡,路径为“TOOL→software Upgrade→New Software Download”,选择FILEO_<版本号>,4分钟结束

7.重启Node B激活软件,重启路径为“TOOL→software Upgrade→activation and iBTS rest”.8.关闭TIL界面,关闭IE浏览器,重启好后重新打开IE,重新登录TIL

9.保存I&C参数,路径为“I&C→save I&C parameters”,文件名为old_(serial number.til.(site name))

10.修改I&C参数

(1— PCM参数)传输类型:PCM type—E1

(2— PCM参数)E1阻抗:E1 adaptation—E1 120ohms

(3— PCM参数)LPPCM是否选用:protected mode-no

(4— Address参数)是否使用DHCP自动分配IP:Existence of DHCP server—no(5— Address参数)填写Node B IP地址:BTS IP address—“CIQ”

(6— Address参数)填写OMC-B IP地址:OMC-B IP address—“CIQ”(7— Address参数)填写Node B子网掩码:Sub-network mask—“CIQ”(8— BTS参数)选择Node B类型:BTS packaging Indoor2

(9— BTS参数)填写Node B名字:Ru name—“CIQ”

(10— BTS参数)Node B ID: Serial number—“CIQ”

(11— PCM&IMA参数)选择是否使用IMA:IMA usage—根据CIQ表格进行选择(12— PCM&IMA参数)PCM carrying OAM—“CIQ”

注:ATM参数全部默认,如果是D2U 9326+934型基站,修改以下项目(13—RRH参数)选择RRH类型:RRH type—CPRI_RRH

修改好后所有的I&C参数后,按下按钮“send to iBTS”,是参数保存

11.重启Node B(连接重启),使新的I&C参数生效,路径为“TOOL→Ibts reset →reset in connected mode”.12.重新登录TIL,保存I&C参数,路径为:“I&C→save I&C parameters”,名字为new_(serial number).til(site.name))

13.保存MCA文件,路径为”I&C→MCA recovery tools”,出现对话框,首先选择”Prepare MCA file on CCM board”,再选择“Save MCA file on local disk”

14.如果小区有负载连接天馈,作小区模拟发射测试:

(1)让基站进入维护状态,路径为“Maintenance →Maintenance Mode→Enable

(2)在TRM板卡上右击选择RF TX cabling,弹出“TX radio cabling display”对话框,选择窗口中的2100,点击Build&display cabling,出现RF TX Cabling Representation界面

(3)让基站推出维护状态,路径为:“Maintenance→Maintenance Mode→Disable.15.调测完毕。

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