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『簡體書』工程测量学 英文版 原书第14版

書城自編碼: 3521611
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: [美] 查尔斯·D.,吉兰利[Charles D.,Ghil
國際書號(ISBN): 9787111631385
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2020-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 195.4

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內容簡介:
本书根据我国高等院校工程测量学课程的实际授课内容,由由宾夕法尼亚州立大学查尔斯? D. 吉兰利(Charles D. Ghilani)和 威斯康星大学麦迪逊分校鲍尔?R.沃尔夫 (Paul R.Wolf)教授所著的《Elementary Surveying-An Introduction to Geomatics》第14版改编而成。本书共16章,包括概述,观测误差理论,水准测量——理论、方法和仪器,水准测量——外业和计算,距离测量,角度、方位角和方向角,全站仪和角度测量,导线,导线计算,测量计算中的坐标几何学,面积,全球导航卫星定位系统——简介和工作原理,地图测量,地图绘制,施工测量,平曲线,竖曲线。附录包括钢尺量具测量结果校正、手簿示例、天文观测及部分习题参考答案。本书可作为我国测绘工程、土木工程、城市规划、水利水电工程等专业的工程测量课程双语教学的配套教材,也可以作为我国工程技术人员的参考书。
關於作者:
查尔斯 D.吉兰尼(Charles D.Ghilani),教授级高工, 宾夕法尼亚州立大学。宾夕法尼亚州立大学是位于美国的一所世界的公立大学,其学术科研能力走在世界前列,在工程、气象、地球科学、地理、传媒、管理学、特殊教育、农学等方面堪称世界。吉兰尼在威斯康星大学密尔沃基分校获得数学和教育学士学位,在威斯康星大学麦迪逊分校获得土木与环境工程硕士和博士学位,1974年开始从事教育工作。曾荣获校园创新奖 1991 、 职业发展奖 1994、杰出贡献奖(1995,威斯康辛州土地测量员学会),厄尔 J?芬内尔奖 2001,美国测绘学会。 吉兰尼是美国测绘学会, 威斯康辛州土地测量员协会及宾夕法尼亚州土地测量员协会成员.
目錄
目录

1.概述
1.1测量定义
1.2测绘学
1.3测量历史
1.4大地测量与平面测量
1.5测量的重要性
1.6特殊类型的测量
1.7测量安全
1.8地面和地理信息系统
1.9美国联邦测绘机构
1.10测量职业
1.11互联网测量
1.12测量的未来挑战
习题
参考文献
3.观测误差理论
3.1简介
3.2 直接观测和间接观测
3.3 观测误差
3.4 错误
3.5 观测时的误差来源
3.6 误差种类
3.7 精确性和准确度
3.8 错误和系统误差的消除
3.9 可靠性
3.10 最可靠值
3.11 残差
3.12 随机误差的产生
3.13 可靠性的一般规则
3.14 精度的评定
3.15 标准差释义
3.1650%、90%和95%误差
3.17误差的传播
3.18应用
3.19 观测的传统平差
3.20 观测者的权重
3.21 最小二乘法平差
习题
参考文献
4.水准测量——理论、方法和仪器
第I部分水准测量——理论和方法
4.1简介
4.2 定义
4.3 北美高程基准
4.4 地球曲率和大气折光
4.5 测量方法引起的高程差异
第II部分水准测量仪器
4.6 水准仪分类
4.7 望远镜
4.8 水平仪气泡
4.9 微倾式水准仪
4.10 自动式水准仪
4.11 数字式水准仪
4.12 三脚架
4.13 手持式水准仪
4.14 水准尺
4.15 水准仪的测试和调整
习题
参考文献
5.水准测量——外测和计算
5.1简介
5.2 水准仪的搬运和安置
5.3 司尺员的职责
5.4 水准测量
5.5 精度
5.6 简单水准测量闭合差的调整
5.7 对向水准测量
5.8 三丝法水准测量
5.9 精密水准测量
5.10 面水准测量、横断面水准测量或取土坑水准测量
5.11 手持式水准仪的使用
5.12 水准测量的误差来源
5.13 水准测量中的错误
5.14减少误差,消除错误
5.15 软件应用
习题
参考文献
6.距离测量
第I部分距离测量方法
6.1 简介
6.2 线性测量方法概述
6.3 步测
6.4 里程表读数
6.5 光测距仪
6.6 视距测量
6.7 视距尺
第II部分钢卷尺量距
6.8 钢卷尺简介
6.9 钢卷尺设备及附属工具
6.10 钢卷尺设备注意事项
6.11 平坦地面的钢卷尺量距
6.12 倾斜地面水平测量
6.13 斜坡测量
6.14 钢卷尺量距的误差来源
第III部分 电子测距法
6.15 简介
6.16 电磁能的传播
6.17电子测距法原理
6.18 光电仪器
6.19 全站仪
6.20 无反射器的电子测距设备
6.21 由斜坡距离计算水平长度
6.22电子测距法的误差
习题
参考文献
7.角度、方位角和方向角
7.1 简介
7.2 角度测量单位
7.3 水平角种类
7.4 直线的方向
7.5 方位角
7.6 方向角
7.7 方位角和方向角的比较
7.8 方位角计算
7.9 方向角计算
7.10 指南针和地球磁场
7.11 磁偏角
7.12 磁偏角的变化
7.13 局部磁干扰
7.14 典型的磁偏角问题
7.15 方位角和方向角应用中的错误
习题
参考文献
8.全站仪和角度测量
第I部分全站仪
8.1 简介
8.2 全站仪的特征
8.3 全站仪的功能
8.4 全站仪的组成
8.5 全站仪的使用和安装
8.6 伺服驱动和远程操作全站仪
第II部分角度观测
8.7 角度与距离的关系
8.8 用全站仪观测水平角
8.9 方向法观测多个水平角
8.10 水平角的闭合
8.11 观测偏转角
8.12 观测方向角
8.13 观测竖直角
8.14 照准和标记
8.15 延长直线
8.16 调零
8.17 随机导线
8.18 用全站仪确定高差
8.19全站仪的设备和附件的调整
8.20全站仪测量中的误差来源
8.21 角度观测中随机误差的传播
8.22 角度观测中的错误
习题
参考文献
9.导线
9.1 简介
9.2导线角度或方向的观测
9.3 导线长度观测
9.4导线站选择
9.5 导线站定位
9.6 导线野外手簿
9.7 角度闭合差
9.8 用全站仪观测导线
9.9 径向遍历
9.10 导线观测中的误差来源
9.11 导线观测中的错误
习题
10.导线计算
10.1 简介
10.2 导线角度平差
10.3 初始方位角或方位的计算
10.4 东西距和纬度
10.5东西距和纬度闭合条件
10.6 导线直线闭合差和相对精度
10.7 导线调整
10.8 直角坐标
10.9 导线计算的替代方法
10.10 反算
10.11 最终调整导线长度和方向的计算
10.12 边界测量的坐标计算
10.13 支导线的应用
10.14 美国国家平面坐标系统
10.15 导线观测中的定位错误
10.16 导线计算中的错误
习题
参考文献
11.测量计算中的坐标几何学
11.1 简介
11.2 直线和圆方程的坐标形式
11.3 点到直线的垂直距离
11.4 已知方向的两直线的相交
11.5 直线和圆的相交
11.6 两个圆的相交
11.7 三个点的后方交会
11.8 二维正形坐标变换
11.9 不可到测点问题
11.10 三维两点的后方交会
习题
参考文献
12.面积
12.1 简介
12.2 面积测量方法
12.3 被简单图形分割的面积计算
12.4 偏离某直线围成的面积计算
12.5 坐标系中的面积计算
12.6 双子午线距离法计算面积
12.7 圆弧边界块的面积计算
12.8 土地分区
12.9从地图上测量面积
12.10软件应用
12.11面积确定中的误差来源
12.12面积确定中的错误
习题
参考文献
內容試閱
This 14th Edition of Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics
is a readable text that presents basic concepts and practical material in each
of the areas fundamental to modern surveying geomatics practice. It is
written pri-marily for students beginning their study of surveying geomatics
at the college level. Although the book is introductry to the practice of
surveying, its depth and breadth also make it ideal for self-study and
preparation for licensing examina-tions.
In keeping with the goal of providing an up-to-date presentation of surveying
equipment and procedures, total stations are stressed as the instruments for making
angle and distance observations. With this in mind, a section on planning a groundbased laser scanning survey has been introduced in this edition. Additionally, the
LandXML format to exchange mapping files has also been introduced.
Since taping is now limited to distances under one-tape length and since tape
corrections are seldom, if ever, performed in practice, tape correction problems
have been moved to Appendix A. However, it is still important that the study of
surveying including a complete presentation of taping so that students understand
the proper use of tapes. Thus a discussion of the correction for systematic errors
found in taping are still retained in this edition. Furthermore, transits and theodolites, which are not used in practice, are just briefly introduced in the main body
of the text for historical purposes. For those who still use these instruments, the
reader should refer to previous editions of this book.
As with past editions, this book continues to emphasize the theory of
errors in surveying work. At the end of each chapter, common errors and mistakes related to the topic covered are listed so that students will be reminded
to exercise caution in all of their work. Practical suggestions resulting from the
authors’ many years of experience are interjected throughout the text.
AcknoWledgMenTs
Previous editions of this book, and this current one, have benefited from the suggestions, reviews, and other input from numerous students, educators, and practitioners. For their help, the authors are extremely grateful. In this edition, those
professors and graduate students who reviewed material or otherwise assisted
include Robert Schultz, Oregon State University; Steven Frank, New Mexico
State University; Jeremy Deal, University of Texas-Arlington; Eric Fuller,
St. Cloud State University; Loren J. Gibson, Florida Atlantic University; John J.
Rose, Phoenix College; Robert Moynihan, University of New Hampshire; Marlee
Walton, Iowa State University; Douglas E. Smith, Montana State University;
Jean M. Rüeger, The University of New South Wales, Sydney, Australia; Thomas
Seybert, The Pennsylvania State University; Paul Dukas, University of Florida;
and Bon DeWitt, University of Florida. The authors would like to acknowledge
the following professionals for their contributions and suggestions, including
Charles Harpster, Pennsylvania Department of Transportation; Preston Hartzell,
University of Houston; Eduardo Fernandez-Falcon, Topcon Positioning Sytems;
Joseph Gabor; and Brian Naberezny.
In addition, the authors wish to acknowledge the contributions of charts,
maps, or other information from the National Geodetic Survey, the U.S.
Geological Survey, and the U.S. Bureau of Land Management. Also, appreciation is expressed to the many instrument manufacturers who provided pictures
and other descriptive information on their equipment for use herein. To all of
those named above, and to any others who may have been inadvertently omitted,
the authors are extremely thankful.

 

 

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