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房地產測量 版權信息
- ISBN:9787568027915
- 條形碼:9787568027915 ; 978-7-5680-2791-5
- 裝幀:書寫紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
房地產測量 本書特色
本書共分14個項目,包括房地產測量概述、房地產產權產籍管理、測量學基礎、水準測量、角度測量、距離測量、全站儀和GNSS應用、建筑施工放樣的基本方法、測量誤差理論、房地產控制測量、房地產調查、房地產圖測繪、房產面積測算、房地產測繪管理與變更測量,主要介紹了房地產測量的基本知識,依照項目規劃掌握水準儀、經緯儀、全站儀、GNSS等儀器的使用方法,以及房地產測量政策和理論。
房地產測量 內容簡介
本書共分14個項目,包括房地產測量概述、房地產產權產籍管理、測量學基礎、水準測量、角度測量、距離測量、全站儀和GNSS應用、建筑施工放樣的基本方法、測量誤差理論、房地產控制測量、房地產調查、房地產圖測繪、房產面積測算、房地產測繪管理與變更測量,主要介紹了房地產測量的基本知識,依照項目規劃掌握水準儀、經緯儀、全站儀、GNSS等儀器的使用方法,以及房地產測量政策和理論。 本書可作為應用型本科和高職高專院校房地產經營與管理專業以及相關專業的教材,也可作為房地產管理與經營人員的參考書。 為了方便教學,本書還配有電子課件等教學資源包,任課教師和學生可以登錄“我們愛讀書”網(www.ibook4us.com)免費注冊并瀏覽,或者發郵件至husttujian@163.com免費索取。
房地產測量 目錄
任務1房地產測量定義()
任務2房地產測量的目的任務及作用()
任務3房地產測量的程序()
項目2房地產產權產籍管理()
任務1我國不動產登記制度()
任務2房地產產權產籍及其管理()
項目3測量學基礎()
任務1測量學簡介()
任務2地面點位置的確定()
任務3地球曲率對測量工作的影響()
項目4水準測量()
任務1水準測量原理()
任務2水準測量儀器和工具()
任務3普通水準測量()
任務4三、四等水準測量()
任務5水準測量的成果計算()
任務6微傾式水準儀的檢驗與校正()
任務7水準儀測量誤差及注意事項()
任務8自動安平水準儀與電子水準儀的使用()
項目5角度測量()
任務1角度測量原理()
任務2光學經緯儀及其使用()
任務3水平角測量()
任務4豎直角測量()
任務5經緯儀的檢驗與校正()
任務6角度測量誤差及注意事項()
任務7電子經緯儀()
項目6距離測量()
任務1鋼尺量距()
任務2視距測量()
任務3電磁波測距()
項目7全站儀和GNSS應用()
任務1全站儀簡介()
任務2ATS320全站儀的使用()
任務3GNSS系統簡介()
任務4南方靈銳RTK的使用()
項目8建筑施工放樣的基本方法()
任務1水平角度測設()
任務2水平距離測設()
任務3高程及坡度測設()
任務4平面點位測設()
項目9測量誤差理論()
任務1測量誤差的來源與分類()
任務2評定精度的指標()
任務3誤差傳播定律()
項目10房地產控制測量()
任務1控制測量概述()
任務2直線定向()
任務3導線測量()
任務4高程控制測量()
項目11房地產調查()
任務1房地產調查概述()
任務2房屋用地調查()
任務3房屋調查()
項目12房地產圖測繪()
任務1地形圖的比例尺()
任務2地形圖的要素()
任務3地形圖的分幅與編號()
任務4地形圖的識讀()
任務5地形圖的基本應用()
任務6房產圖的基本知識()
任務7房產圖的測繪方法()
項目13房產面積測算()
任務1房屋面積計算規則()
任務2房屋面積勘丈與計算()
任務3共有建筑面積的分攤()
任務4房屋用地面積測算的方法()
項目14房地產測繪管理與變更測量()
任務1房地產測繪管理()
任務2變更測量()
參考文獻()
房地產測量 節選
測量學基礎 本項目主要介紹測量學的概念、分類及確定地面點位置的坐標系統,并討論地球曲率對測量工作的影響。 任務測量學簡介 一、 測量學概述 測量學是測繪學科中的一門基礎課程,其提供的地形信息(地面點位的空間位置和屬性)廣泛應用于城市規劃、房地產開發、工程建筑設計等工作中。從廣義來講,測量學是研究地球的形狀、大小和地面點位的學科,并對其屬性進行測定、采集和表達,主要內容分為測定和測設。測定是將地球表面的地形通過測量和計算,得到一系列測量數據或縮繪成地形圖。測設是把圖紙上規劃設計好的建筑物、構筑物的位置在地面上標定出來,并作為施工的依據。 二、 測量學分類 根據研究范圍和對象的不同,測量學可分為如下五個學科。 1. 大地測量學 大地測量學是研究和測定整個地球的形狀和大小,以及重力場變化和地面點位的理論和技術的學科。 2. 攝影測量與遙感學 攝影測量與遙感學是研究利用攝影或遙感的手段來測定目標物的形狀、大小和空間位置的學科。 3. 地圖制圖學 地圖制圖學是研究地圖的基礎理論及地圖的設計、編繪的方法和應用的學科,一般包括地圖投影、地圖編制、地圖整飾和地圖制印。 4. 海洋測量學 海洋測量學是研究以海洋和陸地水域為對象所進行的測量和制圖工作的學科。 5. 工程測量學 工程測量學是研究各種工程建設在設計、施工和管理階段所需測量工作的理論和技術的學科。 本書主要介紹部分工程測量學的內容及房地產測量的相關理論。在相關規定的前提下,房地產測量是指通過測量儀器采集和表述房屋及其用地信息。這將為房地產的開發、管理及城鎮規劃建設提供必要的數據和資料。 任務地面點位置的確定 確定一系列地面點的平面位置和高程是測量工作中的基本任務之一,地球的形狀和大小又與測量工作密不可分。 一、 地球的形狀和大小 地球的自然表面可以看作是一個不規則的曲面,其海洋面積約占71%,因此可以認為地球是一個由水體包圍的球體,靜止狀態下的海水面稱為水準面。由于受到潮汐、風浪等影響,水準面并不唯yi。通常將與平均海水面相吻合的水準面稱作大地水準面,如圖3.1所示。水準面的特性是處處與鉛垂線垂直,但地球內部質量的不均勻分布使得各點的鉛垂線方向產生不規則變化,因此,大地水準面無法用確定的數學公式表達。 將大地水準面所包圍的形體稱為大地體。為了便于測量數據的計算及處理,選用一個與地球形狀、大小接近,且可用數學式表達的規則球體(即旋轉橢球體)來代表地球的形狀,這樣的橢球體稱為參考橢球體。通常將參考橢球體面作為嚴格意義上的測量計算基準面。 如圖3.2所示,確定旋轉橢球體形狀大小參數的是橢圓的長半徑a和短半徑b,則扁率可表示為 α=a-ba 。表3.1列出了幾個著名的橢球體。我國的1954年北京坐標系采用的是克拉索夫斯基橢球,1980國家大地坐標系采用的是1975國際橢球,而全球定位系統(GPS)采用的是WGS84橢球。由于參考橢球的扁率很小,在小區域的普通測量中可將地(橢)球看作圓球,其半徑為6 371 km。 圖3.1地球自然表面 圖3.2旋轉橢球體 表3.1橢球體及其參數 橢 球 名 稱 長半軸 a/m 短半軸 b/m 扁率 α 計算年代和國家 備注 貝塞爾 6377397 6356079 1∶299.152 1841年/德國 海福特 6378388 6356912 1∶297.0 1910年/美國 1942年國際 **個推薦值 克拉索夫斯基 6378245 6356863 1∶298.3 1940年/蘇聯 中國1954年 北京坐標系采用 1975國際橢球 6378140 6356755 1∶298.257 1975年/國際 第三個推薦值 中國1980年國家大地坐標系采用 WGS84 6378137 6356752 1∶298.257 1979年/國際 第四個推薦值 美國GPS采用 二、 地面點位置的確定 測量工作中,點的空間位置常采用球面或平面坐標和高程來表示,因此,需要建立各種坐標系統和高程系統。 1. 大地坐標系 大地坐標系以參考橢球面為基準面,用大地經度L和大地緯度B表示地面點的球面位置,沿橢球面的法線計算該點的大地高H,則由大地坐標L、B、H即可確定該地面點在大地坐標系中的空間位置。如圖3.3所示,包含地面點P的法線且通過橢球旋轉軸的平面稱為P的大地子午面。過P點的大地子午面與起始大地子午面所夾的兩面角就稱為P點的大地經度L,其值分為東經0°~180°和西經0°~180°;過點P的法線與橢球赤道面所夾的線面角就稱為P點的大地緯度B,其值分別為北緯0°~90°和南緯0°~90°。點位在橢球面之上,大地高H取正,反之取負。 圖3.3大地坐標系 若采用天文方法測定地面點的經緯度,分別稱為天文經度λ和天文緯度φ。 2. 高斯平面直角坐標系 與數學上的直角坐標相比,測量工作中所采用的平面直角坐標系一般以x軸為縱軸,表示南北方向,以y軸為橫軸,表示東西方向,象限為順時針編號,數學中的三角公式在測量坐標系中完全適用。在實際測量工作中,一般采用平面直角坐標代替以角度為度量單位的球面坐標來表示地面點的平面位置,因此需用地圖投影的方法將球面上的大地坐標轉換為平面直角坐標。目前,我國采用的是高斯克呂格投影(簡稱為高斯投影)。高斯投影是一種橫軸等角切橢圓柱投影,該投影解決了將橢球面轉換為平面的問題。從幾何意義上看,高斯投影就是假設一個橢圓柱橫套在地球橢球體外并與橢球面上的某一條子午線相切,這條相切的子午線稱為中央子午線。若在橢球體中心放置一個光源,通過光線將橢球面上一定范圍內的物象映射到橢圓柱的內表面上,然后將橢圓柱面沿一條母線剪開并展成平面,即可獲得投影后的平面圖形,如圖3.4所示。 圖3.4高斯投影概念 圖3.5投影分帶 高斯投影雖然使球面圖形的角度和平面圖形的角度保持不變,但任意兩點間有長度變形和面積變形,即:離中央子午線越遠,變形就越大。在測量中多采用分帶投影法,即將投影區域限制在中央子午線兩側一定范圍,按經線劃分成投影帶,如圖3.5所示。投影帶一般分為6°帶和3°帶兩種,如圖3.6所示。
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