测量与数据处理的应用(测量与数据处理原理实验小结)

2024-06-07

计量测试与应用技术是干什么的

1、本专业主要培养能从事测试理论与测试技术、现代传感技术及系统、光电检测技术及系统、信号分析与处理、动态测试、监控与故障诊断技术、机器视觉技术、计算机辅助测控技术等方面工作的高级专业技术人才。硕士学位获得者应在测试理论、信息获取及信息处理技术领域掌握坚实的理论基础。

2、面向计量工程技术人员,检验、检测和计量服务人员,检验试验人员等职业,计量检定、校准、检测、检验、测试、测量、监督、管理,计量器具维护、使用、开发等岗位(群)。

3、计量测试与应用技术专业学制为三年,层次为专科(高职),专业类为自动化类,代码是460311。主要研究计量与测试领域内有关仪器、设备与系统的计量、校准、检测等方面。核心课程 本专业的核心课程主要包括《电路基础》、《传感器应用技术》、《单片机原理与应用》、《电气控制与PLC》、《材料性能检测》等。

4、就业方向: 测量仪器及测试设备企业: 测量仪器及测试设备制造企业、销售企业、维修企业答祥等均需该专业人才,他们主要从事各类测试仪器的研发、生产、销售、维护、应用等相关工作。

工程测量对工程上有什么作用

工程建设中的作用 现代的测量学作为一门能采集和表示各种地物和地貌的形状、大小、位置等几何信息,以及能把设计的建筑物、设备等按设计的形状、大小和位置准确地在实地标定出来的技术,在各种工程建设中的应用愈来愈广泛。例如,粒子加速器的磁块必须以0.1mm的精度安放在设计的位置上。

工程测量在建筑定位及基础施工阶段对工程质量的作用 在工程开始施工前,首先通过测量把施工图纸上的建筑物在实地进行放样定位以及测定控制高程,为下一步的施工提供基准。这一步工作非常重要,测量精度要求非常高,关系整个工程质量的成败。

工程测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用 在主体构造的建筑程序,经过严谨的项目度量资料才能够有效的掌控施工构造水平、垂直以及高度的尺度才能够确保项目品质。

测量作用分析 如果按其服务的对象来讲,包括工业建设测量、铁路公路测量、桥梁测量、隧道及地下工程测量,水利工程建设测量、输电线路及输油管道测量及城市建设测量。一般的工程建设基本上可以分为三个阶段,即规划设计阶段、建筑施工阶段与经营管理阶段。

测量依然扮演着重要的角色。无论是工程定位、基础放线,还是墙柱梁板梯、屋面的施工,测量都是我们的得力助手。它能够帮助我们准确把握每一个细节,确保施工的精度和质量。同时,测量也需要与资料员携手,完善测量资料,确保每一个细节、每一个数据都被准确记录,为项目的顺利进行保驾护航。

设计在土木工程中起到的是基础性的作用,而测量又是设计工作的基础,换句话来说,工程测量在土木工程中起到的是基础中的基础作用。发展前景房地产类企业:建筑工程、结构工程、造价工程、工程测量、质量监管、工程管理、技术经理、项目经理; 政府、事业类单位:城市规划、道路施工、桥梁建设、工程检修。

GPS与全站仪在地质工程测量中的运用?

多用于AA级 网地形测量中应用广泛 3GPS控制网的布设 本工程为测定山地城市公路附近地形地貌,随着公路的走向布置 GPS网点,根据公路的使用范围,在公路周围均匀分布设置,完成山地城 市公路带状土地勘测。

尽管GPS本身在进行测量时不受到通视条件的限制,但是,工程测量一般为小范围测量并受到工程成本的限制。因此,在实际的工程测量中,仍然要考虑使用全站仪、经纬仪、水准仪等常用且投入较少的仪器。这些常用的仪器一般都需要点与点之间相互通视,特别是在布设控制网时,点与点不能通视将会给测量工作带来较多的麻烦和困难。

GPS测量技术中,通过卫星传输信号,直接精准的该点进行定位,并在仪器中明确显示出所在的坐标点和高程值。减少人为读数的影响,精确度可以达到0.1mm。2 具有较高的效率 传统的工程测量,需要由不同的仪器组成,至少需要全站仪和反光镜等。

利用 GPS 技术进行地质工程测量,提高施工效率 在进行地质测绘过程中所应用的 GPS 定位技术,可满足多种条件下地质测绘过程的即时 观测,通过实施 24h 的全面化监控,为矿山多种建设活动的开展提供精确性的测量数据。

GPS技术在水利工程测量中的应用可以有效的提高测量工作的速度,并做好水利工程测量的定位工作。比如说,在开展传统的水利工程测量工作时主要通过全站仪、水准仪进行操作,这些操作方式会增加工作人员的工作压力,降低测量工作质量,测量数据的准确性很难得到保障。

常时微动的测量与数据处理

1、测量常时微动,一般在地下、地表和建筑物中进行,图2-68是测量系统示意图。在地表或建筑物中测量时,应选择没有工业交通振源时进行,测点应平坦,以便于安置和调整(调平和对准方向)检波器。地下测量多在钻孔中进行,测量深度根据目的而定,放在基岩面上或建筑物的支持层上。

2、测量常时微动,一般在地下、地表和建筑物中进行,图3-82是常时微动测量系统示意图。在地表或建筑物中测量时,应选择没有工业交通振源时进行,测点应平坦,以便于安置和调整(调平和对准方向)检波器。地下测量多在钻孔中进行,测量深度根据目的而定,放在基岩面上或建筑物的支持层上。

3、在测量时,波形显示器用于监视信息的质量,选择干扰小的波形输入记录器进行记录。2 数据处理 常时微动资料处理的基本任务是获取微动的振幅及表征场地振动特性的各种周期。处理分析方法主要有两种,一种是周期频度分析,另一种是频谱分析。目前普遍采用频谱分析。

4、因此,为了得到地基振动的可靠信息,常时微动的测量应选择在夜间及风力较弱时进行,在地点上应注意避开特定的振动源,并选择平坦的地方安置拾震器。

5、直接测量、间接测量和组合测量。直接测量是将被测量与与标准量进行比较,得到测量结果。间接测量是测得与被测量有一定函数关系的量,然后运用函数求得被测量。组合测量是对若干同名被测量的不同组合形式分别测量,然后用最小二乘法解方程组,求得被测量。绝对测量、相对测量。