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测绘论文关于工程测绘中GPS测量技术的论文范文参考资料 摘要:全球卫星导航系统,目前可分4大系统,包括美国全球定位系统(GPS)。有24颗卫星组成,分布在6条交点互隔60度的轨道面上,精度约为10米,军民两用,正在试验第二代卫星系统; _“格洛纳斯”系统。有24颗卫星组成,精度在10米左右,军民两用,设计xx年底服务范围拓展到全球;欧洲“伽利略”系统。有30颗卫星组成,定位误差不超过1米,主要为民用。xx年首颗试验卫星已成功发射。预计xx年前开通定位服务;中国“北斗”系统。由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成。定位精度10米。计划xx年左右覆盖中国及周边地区,然后逐步扩展为全球卫星导航系统。目前美国的GPS系统是最先进和完善的,根据GPS技术的特点与优势,及其在工程测绘中的应用原理,对工程测绘中的GPS定位测量技术的具体应用及其重要作用进行分析与探讨,并对其在工程测绘方面的发展前景进行相应探讨。 关键词:卫星;概述;特点;技术应用 随着现代电子技术在工程测绘中的广泛应用,以及现代工程项目对于建设与质量标准的不断提升,国内工程测绘中逐渐应用了较为先进的GPS测量技术,测量策略也有了科学的发展。GPS测量技术在工程测绘中的应用是现代电子技术与传统测量技术的有机结合,在不同规模、类型的工程中都能发挥重要的作用。在GPS测量技术的应用中,测量人员要对各具体操作流程进行严格的制约,以实现测量结果的精确性和科学性,进而保障工程测绘结果更好的服务于项目建设。 1、GPS技术概述 GPS技术主要有三个重要组成部分,即空间卫星星座、用户设备以及地面监控系统,通过利用接收于卫星发射的无线电信号来实现导航定位,为 _发展及国防建设提供重要的军事导航与定位服务。GPS定位测量技术的高精度、经济快速等特点使其在工程测绘中发挥重要作用,推动了测绘技术及测绘领域的快速发展。 2、GPS测量技术的特点 1)高精度的定位 GPS测量技术在工程测绘中的相对定位精度为50km以内,相对定位精度达到110- 6210- 6,100km至500km 的相对定位精确度可以达到10-7,1000km以上的相对定位精确度可达到10-9。在300m至1500m的工程精密定位中,1小时以上观测的解其平均平面误差小于1mm。GPS系统在高层建筑的基准传递过程中,其绝对位置平面精度优于+5mm,高程精度优于+8mm。以上数据可以清晰地看出GPS测量技术在测量方面的高精度的特点。 2)功能增加,使用面大 GPS测量技术不仅可以给用户提供目标的三维位置、速度和时间信息,而且可以用于测量、导航、测时和测速等多方面。现在在测量方面,GPS广泛应用于大地测量、工程测量、海洋测绘等诸多方面,可见,GPS测量技术已经在很多方面被广泛应用。 3)操作难度不高 经过不断地发展,GPS测量技术的自动化程度已经相当高了。所以对操作者的技术要求也不高,只需要掌握基本的安装仪器、采集数据、量取仪器高度和监视仪器的技术,其他的工作系统会自动开展。操作技术难度要求不高不仅有助于用户对其进行操作,而且有助于GPS测量技术在应用上的推广。 4)可以长期作业 GPS卫星分布比较多而且均匀,使得覆盖面比较广,任何时候在地球上任何一点进行观测时都可以接收,除了比较恶劣的雷雨天气。这就使得GPS测量技术在应用上受到时间和地点的限制比较小,可以满足长期作业的需求。 3、GPS测量技术在工程测绘中的应用 1)GPS定位技术的应用 在工程测绘中,GPS定位技术应用的原理主要是将几何与物理学科一些基本原理的结合,并且利用GPS系统空间分布的卫星及其与地面接收装置,实现测量物体的多角度定位。 2)虚拟现实技术的应用 在工程测绘,尤其是对于某些地质条件较为复杂的地区进行实地测绘时,利用GPS虚拟现实技术创建的工程测绘环境具有逼真、交互作用的特点。应用GPS系统中的计算机绘图和虚拟现实技术可以快速、有效地以一系列三维图像在计算机屏幕上清楚的显示工程测绘的全部流程,以及应注意的安全事项即重点测量项目等。为了有效解决工程测绘中测量技术应用效果不理想的理由,测量前进行必要的模拟流程分析是极为重要的,也是保证测量方案增强可操作性、技术性和安全性的先决条件。 3)水准点的测量与确定 在工程测绘的水准测量中,设计单位应用传统测量技术得出水准点普遍距离较远,这是由于设计中未进行严密的预算与实地考察而导致的。通常情况下,设计单位给出的水准点一般都在500-1000m之间,施工时使用很不方便。施工临时水准点的测量与确定是指利用GPS接收机采集GPS卫星的导航信号,其作业过程大致可分为天线安置、接收机操作和观测记录。外业观测应严格按照技术设计时所拟定的观测计划进行实施,只有这样,才能协调好外业观测的进程,提高工作效率,保证测量成果的精度。 4、实例 这是我院在镇江市旅游经济开发区象山乡的地块的1:500比例尺地形测绘任务。测区范围:南自砖瓦厂与宗泽路的交叉口,北至禹山南麓,东侧为何家门村的水泥路,西至宗泽路。测绘面积1.15Km2(合1750亩),图幅为31幅,布设了F级GPS点9个;四等水准5.5Km;室内数字化成图。1)测区采用的坐标与高程系统 平面坐标系统:本测区为镇江地方坐标系统,基于1954年北京坐标系,*经线为11930;制约点为国家三等三角点象山和国家四等三角点禹山,将其由国家统一三度带坐标换算至11930坐标。高程系统:冶金华东有色测绘院所测地块高程系统为1985年黄海高程系,我方对其制约点B01、B03、B06进行联测,三点高差不符值为19mm,决定采用B03点为起算点,其高程为18.129m。 2)制约测量 制约测量采用Ashtech静态GPS接收机1套3台,按照F级GPS点进行观测,具体技术指标如下:卫星高度截至角15;有效观测卫星数4;任一有效卫星观测时间15min;每点平均测站次数1.5;数据采集间隔10s;几何强度因子(PDOP)8。 观测时段长度视基线长度、观测条件等情况适当延长,GPS解算采用随机软件。 GPS解算先验误差设为水平10mm+1ppm,垂直20mm+2ppm,根据解算结果,最弱点为M01,其X方向中误差为1.7cm,Y方向中误差为1.5cm,其点位中误差为2.27cm,满足相对于起算点的点位中误差小于5cm的规范要求。 共测量同步环8个,最弱环为E08-M03-M02,环水平方向相对闭合差为1/160944(6.2ppm),垂直方向相对闭合差为1/280135(3.6ppm),满足9ppm的限差要求。详见GPS解算报告。 在测区内建立统一的四等水准网,以国家三等以上水准点为起算,起算点必须二个以上, GPS点应按四等要求接测水准高程,因地形条件限制不能接测水准的应采
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