作为建立大地控制网和工程测量控制网的常用方法之一。用三边测量布设控制网时,以连续的三角形构成锁状或网状,测量其中每个三角形的三边,并用天文测量方法测设起始方位角,然后从一起始点和方位角出发,利用测量的边长推算其他各边的方位角,以及各三角形顶点在所采用的大地坐标系中的水平位置。
三边测量也是水平控制测量的一种方法,用电磁波测距仪或激光测距仪直接测定三角网中各三角形的边长,按三角学原理推算各三角形的内角,从而计算出各边的方位角和各三角点的坐标。
由于用三边测量方法布设锁网不进行角度测量,推算方位角的误差易于迅速积累,所以需要通过大地天文测量测设较密的起始方位角,以提高三边测量锁网的方位精度。此外,在三角测量中,可以用三角形的三角之和应等于其理论值这一条件作为三角测量的内部校核,而测边三角形则无此校核条件,这是三边测量的缺点。1979年出现了三波长电磁波测距仪,测量精度提高了一个数量级。随着这种仪器的推广,三边测量将得到广泛的应用。
三角测量在三角学与几何学上是一借由测量目标点与固定基准线的已知端点的角度,测量目标距离的方法。而不是直接测量特定位置的距离(三边量测法)。当已知一个边长及两个观测角度时,观测目标点可以被标定为一个三角形的第三个点。三角量测亦可意指为超大三角形系统的精确测量,称作三角量测网络。
三角测量法是在地面上选定一系列的点,并构成相互连接的三角形,由已知的点观察各方向的水平角,再测定起始边长,以此边长为基线,即可推算各点的经纬度座标。 三角形 测量法按照空间概念的不同,可以分为水平面三角形和竖直面三角形测量法。按照计算模型和原理的不同,它又可分为运用正弦定理和余弦定理求解一般三角形和运用正切函数求解直角三角形。
当今三角测量有诸多用途,如土地测量、航海、计量学、天文测量学、双眼视觉、火箭模型以及武器的弹道方向。
测量控制网由地面上一系列点(称测量控制点)构成,控制点之间由边长、方向、高差或GNSS 基线等观测量连接并构成网型,点的空间位置可通过已知点的坐标及点之间的连接按一定方法计算得到。按其范围和用途,测量控制网可分为四大类: 全球测量控制网、国家测量控制网、城市测量控制网和工程测量控制网。
全球测量控制网是由国际组织在全球范围建立的大地测量参考框架。主要用于确定、研究地球的形状、大小及变化,确定和研究地球的极移、章动和板块运动等。
工程测量控制网是工程项目的空间位置参考框架,是针对某项具体工程建设测图、施工或管理的需要,在一定区域内布设的平面和高程控制网。由工程建设单位建立或委托其他测绘单位建立。对于大型工程建设,如京沪、武广高速铁路,其工程控制网要与国家测量控制网连接,采用与国家坐标系相同的地球参考椭球,但中央子午线、投影高程面与国家坐标系的不尽相同。对于一些具体工程如隧道、桥梁、大型厂区和核电站等,可采用独立坐标系,不要求与国家或城市测量控制网连接。