南方RTK应用于某矿区1:1000地形图测量
RTK技术在矿区地形图测绘中的应用
RTK技术在矿区地形图测绘中的应用作者:李高领来源:《科学与财富》2019年第26期摘要:RTK技术作为一种应用较为广泛的定位技术类型,目前已经被应用于多个领域当中。
通过合理的运用RTK技术,在地形图测量工作开展的过程当中,不仅能够强化实际的工作效率,同时也能减少不必要的资金消耗。
本文就针对RTK技术在矿区地形图测绘中的应用进行了具体的探讨分析,希望可以为切实强化地形图测量工作开展的精准性和可靠性起到有力的推进作用。
关键词:RTK技术;矿区地形图测绘;应用分析一、引言随着时代的不断发展,各项技术水平也获得了逐渐的更新与完善。
就目前发展的实际情况来看,RTK技术在各个领域当中的应用已经较为常见,且经过一段时间的发展已经取得了较为显著的应用成果。
RTK技术在地形测量中的应用,不仅能够更大程度上強化测量工作开展的准确性和可靠性,同时也能够提高测量工作开展的效率,简化测量工作开展的过程。
除此之外,相对于一些较为常见的技术内容而言,RTK技术的实际应用所产生的人力和物力损耗都普遍更低,在这篇文章当中,我们就具体的对于RTK技术在地形图测量中的应用进行了分析。
二、RTK技术简要介绍RTK,是Real - time kinematic的缩写,即载波相位差分技术,能够实现对于不同测量站载波相位观测量的差分方法的同步处理,并将所获得的载波相位传递给相应的用户接收机,得出精准坐标。
RTK属于一种应用十分广泛的卫星定位测量方法,相对于传统的解算方式而言,RTK技术的解算方式更为细致,测量的零度也更为精准,通过运用载波相位动态实时差分方法,有效的提高了测绘工作的开展效率。
深入对于RTK技术进行分析,我们可以发现其主要具备以下几个方面的优势性作用。
其一,测量的效率得到了有效的提高,且能够同步测量的范围较广,且持续的时间较长,测量所产生的误差较小,即便在面对错综复杂的地形时,也能实现有效测量。
将RTK技术应用于地形测量工作当中,能够缩短与控制点之间存有的差距。
RTK技术在1_1000地形图测绘中的应用
RTK技术在1:1000地形图测绘中的应用摘要:随着全球定位系统GPS的不断发展和完善,GPS测量技术也得到了极大进步,并广泛应用在地形图测绘活动中。
RTK技术精度高、实时性、能够满足野外测量厘米级的精准定位,已经成为GPS技术中重要测绘技术。
本文主要分析了RTK技术的优点,以及它在百色市隆林县登高工业园区1:1000数字化地形图测绘中的具体应用。
关键词:RTK技术;1:1000;地形图测绘引言随着经济社会的发展,测绘工作的作用越来越重要,与此同时测量方法与测量仪器也得到了质的发展。
GPS 定位系统以其定位的高度灵活性和常规测量无法比拟的高精度,使测量学产生了革命性的变化。
传统的人工测量方法已经无法满足地形图测绘要求,因此在地形图测绘过程中,需要采用多种测绘手段,才能提高测绘的准确性和精度。
本文以百色市隆林县登高工业园区工程为实例,利用GPS RTK技术进行地形图测绘。
结合本次工程的应用对RTK的优点进行了一定的探讨,提出一些有实用价值的经验和建议,以发挥GPS RTK技术在该工程地形测绘中更大的社会效益和经济效益。
1、RTK技术概述RTK技术又称载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,它将测量基准站采集到的载波相位发给接收机,从而进行求差解算坐标。
这是一种新的卫星定位测量方法,在野外测量时可以达到厘米级定位精度的测量,是GPS在测量领域的重大突破,为工程放样、地形测量带来了方便,极大的提高了测绘作业效率。
RTK技术具有以下特点:第一,支持标准和精确的定位算法,可以满足GPS、北斗卫星、SBAS、GLONASS等通信标准算法。
第二,支持多种定位模式和GNSS实时和后处理,可以满足单点、静态、动态、移动基线等多种定位模式。
第三,支持多种标准和协议,可以满足RIEX2.10/2.11/2.12、RTCMV2.3/3.1、SP3-C、EMS2.0、ANTESX1.3等各种标准。
矿区地形图测绘中RTK技术的运用探究
矿区地形图测绘中RTK技术的运用探究[摘要]文章主要介绍了RTK技术在矿区地形图测绘中的运用问题,其中包括RTK的原理、组成、主要技术指标等。
接着文章还结合具体的实例,对矿区地形图测绘中运用RTK技术进行了解释说明。
通过具体实例可以得知,RTK技术作业效率高、测量精度高、,能够适应矿区地形图测绘工作的实际需要,可以收到良好的效果,在实践中值得进一步推广和运用。
【关键词】地形图;测绘;RTK;基准站;流动站一、RTK技术简介1、RTK的原理。
RTK技术就是人们常说的实时载波相位差分技术,是实时处理两个测点载波相位观测量的差分方法。
从分类上来说,载波相位差分方法可以分为两类,一种是修正法,另一种是差分法。
这两种方法略有不同,可以根据具体的情况采用。
2、RTK的组成。
在组成上,RTK系统主要包括以下几个部分:基准站、流动站、可调电视。
其中在流动站中内置了电台和宽带。
不同的组成部分具有不同的特点和功能,它们统一于RTK整个系统中,在实际运用中发挥各自的功能。
3、RTK的主要技术指标。
RTK的主要技术指标包括平台、高程、初始化时间、初始化置信度、摄像电磁等,这些设备各自有着不同的技术指标,满足了RTK系统工作的实际需要,使得RTK系统能够正常的工作和运行,发挥自己的功能和作用。
4、地形图测绘中运用RTK技术。
在地形图测绘中,运用RTK技术,不要求点间通视,只需要一个人背着仪器,在待测的地物地貌碎部点带上几秒钟,并且同时输入特征编码,通过手薄便可以实时对碎部点的坐标进行测定,并且还能够知道其点位精度,对一个区域测量完成后,然后回到室内,使用专业的软件接口,便能够输出所要求的地形图。
二、矿区地形图测绘中RTK技术运用的实例为了让人们对RTK技术在实际的运用有更加形象直观的了解,下面将通过实例来对此进行解释说明。
1、测区概况。
某测区为采煤塌陷区,区内主要是麦田和鱼塘,附近的居民点很少,地形较平坦,起伏较小,该区的地貌比较单一。
RTK技术在矿山地质测绘中的应用之我见
R T K 技术 的概述
( 一 ) RTK技 术 的 原 理
在对矿 区进行地质测量时 , 需要了解开采的现状 , 要以矿 山占用资源储
量 登记 为 基础 , 做 好地 质 的 报告 以及 储量 核 算 报 告 , 对 矿 山 的 范 围 内 占有 资
R T K 是 一种 G P S 测 量技 术 ,是建 立 在载 波相 位 观测 量 的基 础上 的实 时差 分, 能够 提 供测 点 在 制定 坐标 中的 三 维定 位 , 同 时可 以将 测 试 的结 构 精 确 到 厘 米 级 。在 G S P 理论 的 基础 上 , 实 现 同步采 集 基准 站 和流 动站 的卫 星信 号 , 基
情况和无线电传输约束时 , 需要利用常规的测量方法, 其次要选定合理的基 准站 , 保证图形的强度和数据的传输 , 确保数据 的可靠性和精度 。另外 , 要对 检 测结 果 进行 复 核 , 加强 对 已知 点 的检 测 , 防止 出现 差错 。
行指导 , 大大的提高了测绘工作的效率和精确度, 降低了人员的投入 , 提高了 测绘 的整体 工 作效 率 。
通 过 利用 R T K 技 术进 行矿 山地 质测 量 工作 不 用经 过 通视 , 提 高 了选 点 的 个 人 进行 即 可 , 这样 就减 少 了人 力 的投 入 , 同 时效 率 和精 度 的提 高 , 减少 了出
传统的矿 山地质测绘工作不仅耗时多效率低 , 而且容易受到地形条件的
限制 , 特 别 是 在 地形 较 为 复 杂 的地 区 , 需 要 架设 支 站 , 无疑 加 大 了工 作 的 强
度, 延长了工作的时间。 同时矿山多分布在地形较为复杂的地方 , 以此传统的
测绘 方法 已经难 以满 足 需要 , 这 就需 要 借助 动 态测 量技 术 对 矿 山地 质测 绘 进
RTK技术在地形测量中的应用
1 绪论过去的手工绘图,经纬仪与塔尺的时代离我们远去,过去不不仅劳动强度大,更需要投入大量的人力物力而测量精度还受到仪器与人为因素的影响不能得到充分的保障。
随着电子测量技术的不断发展,电子全站仪GPSRTK等现代化的测量仪器逐渐取代经纬仪在地籍测量中发挥着越来越重要的作用,GPS新技术的出现,可以高精度并快速地测定各级控制点的坐标。
特别是应用RTK新技术,甚至可以不布设各级控制点,仅依据一定数量的基准控制点,便可以高精度并快速地测定界址点、地形点、地物点的坐标,利用测图软件可以在野外一次测绘成电子地图,然后通过计算机和绘图仪、打印机输出各种比例尺的图件。
1.1GPS、RTK的介绍1.1.1 GPS技术GPS系统包括3大部分:空间部分-GPS卫星星座;地面控制部分-地面监控系统;用户设备部分-GPS信号接收机。
空间卫星系统由均匀分布在地球6个轨道平面上的24颗高轨道工作卫星构成,卫星每2小时沿近圆形轨道绕地球一周,由星载高精度原子钟控制无线电发射机在"低噪声窗口"(无线电窗口中,至8区间的频区天线噪声最低的一段是空间遥测及射电干涉测量优先选用频段)附近发射L1、L2两种载波,向全球的用户接收系统连续地播发GPS 导航信号。
地面监控系统由均匀分布在美国本土和三大洋的美军基地上的5个监测站、1个主控站和3个注入站构成。
该系统的功能是:监控站用GPS接收系统测量每颗卫星的伪距和距离差,采集气象数据,并将观测数据传送给主控点。
主控站接收各监测站的GPS卫星观测数据、卫星工作状态数据、各监测站和注入自身的工作状态数据,及时编算每颗卫星的导航电文并传送给注入站;控制和协调监测站间,注入时间的工作,检验注入卫星的导航电文是否正确以及卫星是否将导航电文发给了GPS用户系统;诊断卫星工作状态,改变偏离轨道的卫星位置及姿态,调整备用卫星取代失效卫星。
注入站接受主控站送达的各卫星导航电文并将之注入飞越其上空的每颗卫星用户接收系统主要由以无线电传感和计算机技术支撑的GPS 卫星接收机和GPS数据处理软件构成。
RTK技术在矿山测量中的应用
RTK技术在矿山测量中的应用摘要:GPS-RTK技术因其较高的准确性应用于很多领域,包括土地测量,工程测量等。
对于矿山测量,测量数据的准确性与相关项目的顺利开展之间有着密切联系。
实际应用上,GPS-RTK技术不仅能够较好地对矿山进行数据测量,还可减少人力物力等,且测量效率相对较高,对推动整个测绘行业的发展有着重要作用。
关键词:GPS-RTK 技术;露天矿山;测量引言在近年来GPS技术不断发展的过程当中,GPS-RTK技术在工程、地形、以及航空摄影测量方面具有了较多的应用。
在露天矿山开采当中,也需要能够做好技术的把握与应用,更好的满足实际工作需求。
1GPS-RTK技术RTK是一种通过观察载波相位差值来实时动态定位的一种技术,同时也是Realtimekinematic的缩写。
这种技术非常受欢迎,它可以进行全球定位,并且可以实时进行测量,精确度可达几厘米,误差非常小。
且这种技术在建筑测量中应用非常广泛,测量人员可以用它来做地图的拓扑和进行实时的测量,降低人工劳作成本,另外可以直接利用RTK来进行监测。
RTK能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并且该结果的误差十分小,控制在厘米级范围内。
RTK系统操作下,该系统观察和检测到的数据会通过基准站,以此为中介进行传送,最终送达流动站。
而流动站的作用不仅仅是用来接收基准站的数据,流动站也要自己来进行数据的观测,在通过GPS显示,然后并组成差分测量值,通过我们观察到的观测值来进行实时处理,最终会得到一个非常小的误差,该误差控制在厘米级,基准站测量的观测数据实行实时传送,这一方法能够快速对各个卫星的整周模糊度进行接收,通过计算取得点位坐标。
而这个过程处理虽然需要经过中介转化,但定位结果的处理很快,几乎都控制在1s的范围内。
GPS-RTK技术方面,其实现过程即是在基准站对GPS接收机进行安装,在一个观测时间段内,能够连续观测所有的卫星,在通过观测获得数据之后,再由无线电数据传输设备实现对不断移动流动站的发送。
RTK技术在大比例尺地形图控制测量中的应用
RTK技术在大比例尺地形图控制测量中的应用作者:陆华慰来源:《科技资讯》2013年第12期摘要:随着社会经济的发展,人们的生活水平不断提高,各个城市、乡镇等对大比例尺地形图的需求日益增加,这就要求测绘科学技术能够很好的运用到大比例尺地形图中,按照准确、逼真、清晰的原则,保证成图的质量。
本文就介绍了全球定位系统实时动态测量(RTK)技术在大比例尺地形图控制测量中的应用,因其精度高、实时性和高效性,使其在大比例尺地形图测绘中的应用越来越广。
关键词:全球定位系统实时动态测量(RTK)大比例尺地形图中图分类号:TB22 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)04(c)-0034-02各项工程建设在规划设计之前,都要进行勘测工作,对设计有关的自然现象进行调查了解,而这一阶段的测量工作主要是地形图测绘。
传统的大比例尺测图是利用测量仪器对地球表面局部区内的各种地物、地貌特征点的空间位置进行测定,以一定的比例尺并按图式符合将其绘制在图纸上,即通常所称的白纸测图,这种测图方法的实质是图解法测图。
在测图过程中,数字的精度由于刺点、绘图、图纸伸缩变形等因素的影响会大大降低,而且工序多、劳动强度大、质量管理难。
随着科学技术的进步和计算机技术的迅速发展及其向各个领域的渗透,以及电子全站仪、RTK技术技术等先进测量仪器和技术的广泛应用,大比例尺地形图测量向自动化和数字化方向发展,以其特有的高精度显著优势而具有广阔的发展前景。
随着全球定位系统(GPS)技术的快速发展,RTK(real time kinematic)测量技术也日益成熟,RTK测量技术逐步在大比例尺地形图控制测量中的应用。
1 RTK技术在大比例尺地形图控制测量中的应用1.1 RTK定位概念RTK技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。
基准站实时地将测量的载波相位观测值、伪距观测值、基准站坐标等用无线电传送给运动中的流动站,在流动站通过无线电接收基准站所发射的信息,将载波相位观测值实时进行差分处理,得到基准站和流动站基线向量(△X,△Y,△Z);基线向量加上基准站坐标得到流动站每个点WGS-84坐标,通过坐标转换参数转换得出流动站每个点的平面坐标x,y和海拔高h。
RTK技术在地形图测量中应用
浅谈RTK技术在地形图测量中的应用摘要:本文主要介绍了rtk技术的基本原理,并结合在外业测量中的实际应用,总结了rtk的一些基本技术特点,在大比例尺地形图测量中的优势及其本身的一些局限性。
关键词:rtk;地形图测量;gps;南方测绘;s82什么是rtk?rtk(real - time kinematic)定位技术是在gps 基础上发展起来的,常规的gps测量方法,如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而rtk是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是gps应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,以其精度高、定位速度快、不受通视限制等特点在工程测量中受到越来越广泛的应用, 例如各种控制测量、地形地籍测图、放样等,极大地提高了外业作业效率。
本文主要讨论rtk在大比例尺地形图测图中应用的几点体会。
高精度的gps测量必须采用载波相位观测值,rtk定位技术就是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。
在rtk作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。
流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集gps观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果,历时仅一两秒钟。
流动站可处于静止状态,也可处于运动状态。
过去测地形图时一般首先要在测区建立图根控制点,然后在图根控制点上架上全站仪或经纬仪配合普通平板测图,现在发展到外业用全站仪和电子手簿配合地物编码,利用大比例尺测图软件来进行测图,甚至于发展到最近的外业电子平板测图等等,都要求在测站上测四周的地形地貌等碎部点,这些碎部点都与测站通视,而且一般要求至少2-3人操作,在拼图时一旦精度不合要求还得到外业去返测。
现在采用rtk作业,仅需一人持仪器在要测的地形地貌碎部点呆上一二秒种,并同时输入特征编码,通过电子手簿可以实时知道点位精度,把一个区域测完后回到室内,由专业的软件接口把野外测量数据传入计算机,使用指定的软件进行内业清绘,就可以输出所要的地形图,这样用rtk仅需一人操作(基准站一般架在高处,也需要人看守),不要求点间通视,大大提高了工作效率,采用rtk配合电子手簿可以测设各种地形图,如普通测图、铁路线路带状地形图的测设,公路管线地形图的测设,配合测深仪可以用于测水库地形图,航海海洋测图等等。
RTK技术在海原新区1:1000数字化测图中的应用
3测 区概 况 及坐 标 系统 1 、测 区位 于海原 县 黑城镇 , 属丘 陵地 , 均海 拔 1 0 米 , 平 50 交通便 利 。黑 城镇 老城 区房 屋密集 , 木较 多, 树 通视 困难, 占测区 的一 小部分, 仅 其他 为农 田 及 地 形 、地貌 测 绘 , 测绘 面 积 约 43平 方 公里 。 2、坐标 系 统 的选 择 : () 面坐 标系 统采 用 1 5 1平 9 4年 北京 坐标 系 。 () l 5 2 0 。作为 中央 投影 子午 线, 影面高 程 1 0 m 投 50 。 () 3 高程 系 统采 用 1 8 5国家 高 程基准 。 9 4控 制测 量旋 测 方案 4 1基础 平面 控制 测量 布设 控 制 网遵 循 分级 布 网,逐 级控 制 的 原则 ;保 证 有足 够 的密 度 和精 度 。 本测 区按 《 全球 定位 系统 ( P ) 量规 范 》 城 市测 量 规范 》要 求, G 测 S 、《
1引言
随着测绘 技术 的发展, 计算机 的普及, 高精度 测绘仪 器的 出现, 地形 图 的测 绘 方法 发生 了质 的改 变 。数字化 测 图技 术 的应用 发展 , 大 的促进 了 测绘 行 极 业 的 自动化 和现 代化 进 程, 使测 量 的 成果 不仅 有 绘在 纸上 的地 图, 还有 精度 高 、美 观 实用 ,易 于 存 储 和 查 询 的数 字 地 图 。 二 GS P 新技 术 的出现, 特别是 利用R K T 快速定 位和 实时得 到坐 标结果 的特 点, 可 以用 来进行 地 形、地 物 的碎部 测量 来代 替 常规 的数 字化 测 图, 以很 好地 可 弥补测 站点控 制范 围的局 限性, 幅度地提 高测量 速度, 大 减少 工作量, 提高 作业 效率 。本 文将 就 R K技 术在 地形 图 测绘 中 的应用 , T 结合 测 区情 况做 一 介绍 。 2 R K系 统的 概 述 T R K系统 主要 包括 三 部分 : 准站 、流 动站 和软 件 系统 。基 准站 由G S T 基 P 接收 机 、 P 天 线 、 GS 发送 电台及天 线 、电源 等组 成:流 动站 由G S 收机 、 P P接 GS 天线 、控制 器 、对中杆 、 电源等 组成 ;软件 系统 由支 持实 时动态 差分 的软件 及测 量应用 软件 组成 。 R K定位 技 术即载 波 相位 差 分技术 , 分 为两 类 。 T 可 ①. 修正法 : 基准站 将载波 相位修 正量发送 给流动站 , 改正 流动站 接收到 的 载波相 位, 然后 求解 流 动站 的 实时 坐标 , 为准 R K技 术 。 称 T ②. 差分法 :将基 准站 的载 波相位 直接 发送给 流动 站, 进行 实时差 分改 正 后, 算 出流 动 站 的实 时 坐标 。 解 R K 时相对 定位原 理如 图 1 示 : T实 所
网络RTK技术在1:1000数字化地形图测绘中的应用
网络RTK技术在1:1000数字化地形图测绘中的应用摘要:近年来,我国新建或在建工程项目成逐年上升趋势,在大部分建筑工程的地形测量工作中,均需要应用地图测绘技术。
新时代对地形图测绘技术提出了更高的要求和标准,所以传统测绘技术不再适用。
这时数字化地形图测绘技术应运而生,它不但提升了地形测量的效率,还使得测量水平有了明显的提升。
本文将网络RTK技术在1:1000数字化地形图测绘中的应用作为论述的重点,不但简述了地形测图技术的相关发展历史和其具有的优势,还对RTK 定位技术的原理进行了深入的解析,希望能为广大的测绘人员提供帮助。
关键词:网络RTK技术;1:1000 数字化地形图;测绘;应用自改革开放以来,我国社会经济得到飞速发展,城市化建设进程也在逐步加快。
在这一大背景下,我国社会工程的进度也在渐渐较快,其中建筑工程是国家、地区建设中的重要组成部分,同时也是城市经济发展的核心要素。
但是由于我国地形测量水平较低,所以造成国内许多建筑工程的质量不符合相关标准。
在这一背景下,数字化地形图测绘技术应运而生,并和网络RTK技术进行了结合,和传统的测量技术相比,它不但具有极高的测量精准度,还能大大提升地形测量的工作效率,本文主要分析了网络RTK技术在1:1000数字化地形图测绘中的相关应用。
一、地形测图技术的发展历程简述地形图的测量,随着技术的发展,经历了由光学定位展点白纸测图 ; 由全站仪定位传输到计算机自动成图的过程。
随着 GPS 应用技术的逐渐成熟,运用 GPS进行高精测量已成为现实。
而基于载波相位观测值的实时动态定位技术一 RTK技术,能实时地提供厘米级精度的定位成果。
RTK 技术的出现,使测绘工作,特别是地形测量的传统做法“先控制,再测图”改变为“一步法”自动化数字成图,一步到位,因而大大减少了手工操作的状况,提高了工作效率。
RTK 技术作业范围大,测程在 10 km 左右。
因此可以说RTK 技术将在地形图测量中占有越来越重要的地位。
RTK技术在现代矿山地形测量中的应用
RTK技术在现代矿山地形测量中的应用摘要在对rtk技术概述的基础上,将rtk技术与全站仪结合的数据采集模式应用到工程实际测量工作当中,结合相关的案例进行了全过程分析,并针对测量过程中存在的问题提出了相关的改进对策。
关键词 rtk;全站仪;矿山;地形测量中图分类号td1 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2012)64-0082-021 rtk 测量与全站仪数据采集原理分析1.1 rtk数据采集工作原理从测量的基本原理来讲,rtk测量技术具体是指将载波相位观测值作为测量对象,实现实时差分的一种gps测量技术[1]。
整个测量系统主要包括这样三个基本的组成部分:gps信号接收设备、数据传输设备以及与之配套的软件操作系统。
其中,作为测量设备的核心部分,数据传输设备主要包括由基准站的发射基站以与测量流动站等关键设备构成的数据传输系统。
而软件操作系统主要是为测量提供一个人机界面,能够实时的显示出所测站点在所指定的坐标系当中的三维结果。
rtk测量技术的基本测量原理是这样的:在基准站处设置一台gps 接收设备,然后连续的观察所有可见的gps卫星,之后通过数据链将其从卫星获得的观测值与测量站的坐标信息都传递给流动站。
而流动站接收到测量卫星的gps信号的同时,还通过无线电设备从基准站处接收观测数据,在相对定位的原理上,实时的对整周模糊度进行求解与计算,并将计算结果以图形、曲线等多种显示方式显示到用户基站的三维坐标上。
通过这种实时定位与计算的方式就能够对基站和用户站所获得的观测数据的求解收敛情况进行观测,进而对数据的解算是否成功进行实时的判断,进而有效的减少存在的冗余观测值,提高观测与测量效率。
1.2 全站仪数据采集工作原理全站仪往往又被称为“电子全站仪”,属于一种自动测距、自动测角、计算以及数据记录存储兼具的一种三维坐标定位测量系统[2]。
其在地形测量、控制测量、房产测量、工业测量以及近海定位等领域得到广泛的应用。
-浅谈RTK在矿区详查测量中的应用
-----------------------------------Docin Choose -----------------------------------豆 丁 推 荐↓精 品 文 档The Best Literature----------------------------------The Best Literature一、引言随着国民经济的巨大发展,对矿产资源的需求日益加大,现有的矿产资源乙满足不了国民经济快速发展的需要,矿区详查找矿越来越被重视,测量任务越来越多。
GPS—RTK动态定位技术的应用,可实时提供厘米级精度的测量成果,缓解了测量工作的压力,显著地提高了工作效率,因此在矿区详查测量中享有巨大的应用空间,可以完成矿区地形图测绘、勘探线剖面测量、多种地质工程的放样与联测等工作。
二、RTK工作原理RTK(RealTimeKinematic)是利用2台以上GPS接收机同时接收卫星信号,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。
流动站只要能保持四颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的空间几何图形,就能在系统内组成差分观测值并进行实时处理,提供厘米级定位结果。
三、RTK在矿区详查测量中的应用1.测区概况2007年发现的朱裴店钼矿位于河南省商城县东部,距县城约13公里,隶属商城县四顾墩乡朱裴店村和苏仙石乡柯楼村。
其中心地理位置为:东经115°30′,北纬31°45′。
测区地形类别属高山地,东西长约3.1公里,南北宽约1.2公里,测区内最高海拔436.7米,最大比高为260米。
测区地势复杂陡峭,植被品种繁多、茂盛高大,通视条件差,四季雨量充沛,村庄和地物众多,测量工作困难。
测区内有村村通道路贯穿,交通条件一般。
2.RTK在控制测量中的应用测区有1!1万、1!5万地形图可供控制踏勘、选点、埋石利用。
中国人民解放军总参谋部测绘局施测的三角点(花石崖(Ⅲ等)、大岭(Ⅳ等)、黄毛尖(Ⅳ等))成果属1954年北京坐标系、高斯投影3度带第39带、中央子午线117°、高程为1956年黄海高程系,可作为测区首级控制的起算数据。
rtk与全站仪联合在矿区地形图测量中的应用
1/38273
M4-K5
124.824
124.825
-1
1/124825
M7-M6
325.111
325.115
-4
1/81278
M16-M17
256.90
256.90
0
0
K12-K11
378.526
3.4
碎部点采集
作为起算数据,在矿区内均匀布置 E 级 GPS 控制点 16
在矿区作业时,山梁、谷底等开阔地带采用 RTK
个,高程采用 GPS 拟合高程。GPS 控制网布设严格按
作业。在信号遮挡严重及难以达到固定解的地方采用
照《全 球 定 位 系 统(GPS)测 量 规 范》
(GB/T 18314-
点位精度
K1
-0.019
+0.011
-0.018
±0.022
K2
-0.022
-0.020
+0.025
±0.030
K3
+0.014
+0.023
-0.024
±0.027
K4
-0.018
+0.024
+0.022
±0.030
K5
+0.019
-0.018
+0.023
±0.026
K6
-0.017
+0.020
-0.027
高,照准后视点 N,输入方位角。然后瞄准目标点 P 进
位发送给用户接收机,进行求差解算坐标。它能够实
行数据采集。作业示意图如图 1 所示。
时地提供测站点在目标坐标系中的三维坐标,精度可
以达到厘米级。一个完整的 RTK 测量系统通常由一
GPSRTK和全站仪在煤矿井田区域地形图测图中的应用
GPSRTK和全站仪在煤矿井田区域地形图测图中的应用随着我国煤矿技术和自动化水平的不断提高,对煤矿制图单位也提出了更高要求,传统的平板测绘方式已经越来越不能满足生产的需要,取而代之的是成图速度更快,坐标精度更高的数字测图技术。
目前,由于GPS和全站仪等高精度设备售价的不断降低,GPS和全站仪等设备已经成为各煤矿单位首选的测图仪器。
由于GPS和全站仪使用的条件不同,对于条件特殊或复杂(如高层建筑物遮挡、茂密树林或地物繁多等)的区域,仅仅使用一种设备,不仅会影响工程的进度,有时甚至无法完成项目。
因此,文章以煤矿井田区域内地形图测绘为例,介绍GPS-RTK技术和全站仪在不同条件下的使用方法,即空旷地区使用GPS-RTK技术测量、条件复杂的区域使用全站仪测量。
此种方法,通过实际的测绘作业证明是可以满足要求的。
标签:GPS-RTK;全站仪;数字测图;矿山测绘引言随着计算机技术、精密测量仪器、GPS技术、数字化测图软件等的不断发展,带动数字测图技术步入新的阶段。
现如今,数字测图技术已经广泛运用于测绘生产、城市规划、环境保护、土地管理和军事工程等部门。
数字测图作为一种全解析的机助测图技术,相较于模拟测图优势明显,是测绘技术发展的主要方向。
现在,很多测绘部门已经配备了数字测图的基本工具,数字测图技术已经逐步取代人工模拟测图,成为测图的主流。
进入21世纪,开滦集团也已建立了自己的GPS RTK系统,下辖各个矿区已经使用GPS RTK技术进行井田区域地形图的测绘工作,取得了良好的成果。
当然,对有建筑物遮挡或传输信号不良的地区,就需要使用全站仪进行补测。
经过验证,这种联合测图法在成图精度方面完全满足要求。
1 GPS RTK测图的基本原理RTK(Real Time Kinematic),又称为载波相位差分技术,主要由基准站和流动站组成,是建立在实时处理两个测站载波相位基础上的。
基准站通过通讯链接将实时采集到的载波相位观测量和测站坐标信息一起发送给流动站,流动站不仅接收基准站信息,同时还接收GPS卫星载波相位信号,并组成相位差分观测值进行实时处理。
RTK与全站仪在矿山地形测绘中的应用
43M ine engineering矿山工程RTK 与全站仪在矿山地形测绘中的应用侯杨松(江西有色地质勘查二队,江西 赣州 341000)摘 要:现代化矿山资源在生产的过程中测量工作具有重要的作用,测量工作的任务也在逐渐加重。
在对矿山地形测量的过程中,不仅需要选择较为现代化的测量设备和测量技术进行辅助,还需要将多种测绘技术进行有效地结合,更加简单、便捷、有效、全面地完成各种矿山地形测量工作。
现阶段在矿山地形测量工作进行的阶段中,RTK 和全站仪设备作为常见的设备,在实际应用的过程中,不仅能够对测量数据结果的精准性进行保障,还能为后续的工作奠定基础。
本文主要围绕着RTK 和全站仪设备在矿山地形测绘中的具体应用进行分析,希望能对今后地形测绘技术的发展提供保障。
关键词:RTK ;全站仪;矿山地形;地形测绘;测绘技术;应用分析中图分类号:P217 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)24-0043-3收稿日期:2021-12作者简介:侯杨松,男,生于1990年,汉族,安徽安庆人,本科,测绘工程师,研究方向:测绘工程。
矿山地形测绘数据结果的精准性能对后续矿山开采工作提供基础保障,但是矿山多数位于建筑区域、林业区域、山区等地形环境较为复杂的区域中,这样的地形条件也就要求测绘设备要具有先进性和精准性。
在地形测绘工作开展的过程中,每一种测绘设备都具有自身独特的发展优势,但同时也具有较为明显的缺陷。
在复杂地形环境下使用测绘设备,设备的性能可能会受到客观环境因素的影响,导致无法在测绘工作中发挥出自身实际的作用和价值,导致测绘工作实际效率受到严重的影响。
RTK 和全站仪设备作为现阶段矿山地形测绘中主要会使用的设备,能够快速、精准的对矿山地形环境进行测绘,减少测绘数据结果的误差行,能在最大程度上提升实际测绘工作开展的效率。
1 RTK与全站仪测量技术工作的原理1.1 RTK 技术工作的原理RTK 技术(如图1所示)主要是由现阶段的数字化通信技术、计算机互联网技术、无线电技术、以及定位技术共同组件的系统技术,在技术中的工作原理主要是利用载波相位观测量来完成测绘工作,总的来说是利用基准点对卫星定位信号进行接收,并且将监测点相关的数据及时传输给数据中心站,在中心站接收监测点相关数据和卫星定位数据后,对数据进行快速的处理和整理,然后在对载波相位的精准程度进行优化,这样就能获得较为精准的数据参数,利用坐标值和基准站的数据对流动站的实际定位坐标点进行确定,将RTK 和定位坐标进行结合,生成平面坐标点位和高程值。
RTK技术在1_1000地形图测绘中的应用 刘兴振
RTK技术在1:1000地形图测绘中的应用刘兴振摘要:随着经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,城市交通变得粗综复杂,人们为了适应经济和社会的发展,为了更好的方便出行和工作,全球定位系统得到广泛的应用,RTK技术是新的全球定位系统,无论是建筑业还是旅游业,RTK技术发挥了很大的作用,它为人们的生产和生活都提供了很多便利。
本文就是讨论RTK技术在1:1000地形图测绘中的应用。
关键词:RTK;地形图;测绘引言RTK技术即实时动态控制系统。
它是一种新的常用的GPS测量方法,RTK技术能够在野外实时得到厘米级的定位精准的测量方法,是GPS应用的重大里程碑,RTK技术的出现为工程放样,地形测图都带来了很大的便利。
充分的应用RTK技术在地形图测绘中,能更准确,更方便的绘制出地形图,大大的提高了测绘地形图的效率。
1 RTK技术的基本原理应用RTK技术应该是以载波相位的形式观测为基础的技术。
其技术的基本的原理思想是在基准站安置一台GPS接收机,然后最好能够用全视线来连续观测相关数据和测站坐标信息。
另外,还要通过无线电来传输相关设备,从而发射给需要的相关用户。
而用户在完成最初始的转变后,便要学会通过数据的链接来接受来自各地的基准站数据,同时还可以采用GPS观测数据在系统内组成观测值,另外在经过坐标转换和投影,便可以给出准确定位的结果。
2 RTK技术在地形图测绘中的应用优势2.1工作速度快利用RTK技术绘测地形图的工作速度比传统的测量方式要快很多。
RTK技术是一种最新的全球定位系统,它比传统的测量仪器测量的更加快速,更加精准,它所测量出的结果与测区的实际地形相对吻合。
省去了测量的很多中间环节,另外RTK技术应用起来也相对简单,通常情况下一台移动站配备一到二人就足够了,在对地形进行测量时,可以直接采用RTK技术进行碎部点测量,只需要一人背着仪器在测区呆几秒钟,RTK就会自动的收集起来测区的信息。
这些都大大的节省了人力和物力,保证绘测工作更好的进行。
网络RTK技术在大比例尺地形图测量中的应用
网络RTK技术在大比例尺地形图测量中的应用摘要:在当今测量工作中,网络RTK技术以其便捷、方便操作、精度高的特点得到越来越广泛的应用与推广。
特别是在地形测图、测量控制、施工放点,放样、宅基地测量、土壤测量、矿山、林地、水面等领域占有重要作用。
关键词:网络RTK 地形图测量应用一、RTK、网络RTK的组成及CORS系统的优势1、RTK(Real - time kinematic)实时动态差分法。
这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
2、网络RTK的定义及组成网络RTK,是近年来在常规RTK和差分GPS的基础上建立起来的一种新技术,通常在一个区域内建立多个GPS参考站,对该区域构成网状覆盖,并以这些基准站中的一个或多个为基准计算和发播GPS改正信息,从而对该地区内的GPS用户进行实时改正的定位方式称为GPS网络RTK。
3、CORS系统以及CORS系统的优势。
利用多基站网络RTK技术建立的连续运行卫星定位服务综合系统(Continuous Operational Reference System,缩写为CORS)。
CORS系统以全天候、全球覆盖、高精度、动态、实时定位的特点,在测量领域占据绝对优势。
在地面则建立相应的永久性连续运行的GPS参考站。
世界上较发达的国家都建立或正在建立连续运行参考站系统(CORS)。
二、国内CORS系统和我省情况国内CORS参考站已经超过1000个,广东、江苏、山西、等省都建立了省网,预计到2020年我国CORS基站数量可以超过2000个。
LNCORS是我省基础测绘“十二五”规划的重点项目,是我省基于地心坐标系统的新一代大地测量基准。
RTK技术在矿山地形测量作业中的应用探析
RTK技术在矿山地形测量作业中的应用探析摘要:GPS在工程领域的应用越来越广泛,其技术水平也逐渐得到发展,而RTK技术则是GPS技术发展形成的一项关键技术。
RTK技术在测量矿山地形时,可以发挥出精度高、定位快、灵活性高等优势特点,能够在各种通视条件下满足对地形的测量工作,有效提升了测量工作人员的效率和测量精度。
在RTK技术的具体应用过程中,工作人员需要做好测量前的准备工作和测量区域内参数的转换工作,结合现场实际情况做好碎部点和控制点的测量工作,并加强过程管控,避免测量精度无法满足采矿单位的实际需求。
关键词:RTK技术;矿山地形测量;技术应用引言:为了提升矿山开采的效率和施工安全性,矿山管理人员需要组织人员做好地线测量工作,RTK技术是实现测量目标的重要技术,有效解决了以往矿山地形测量过程中测量效率和精度不足的问题。
采矿单位需要加强对RTK技术的重视程度,积极研究这一技术在矿山测量工作中的应用测量,为后续的安全采矿工作提供可靠的测量数据。
一、RTK技术概述RTK技术的GPS技术发展过程中形成了一种新型的高效测量方法,完美地继承了GPS技术的各项优势,可以实现对测量数据的实时观察并满足测量工作的高精度要求。
RTK技术应用过程中,实现了快速求解、差分处理、载波相位测量以及移动通信等相关技术的深度融合,包含软件系统、数据传输设备以及GPS接收机这几个部分,有效提升了测量精度、测量效率,并保证了测量工作的实时性。
信号传输系统是维持RTK技术应用效果的核心技术,在维持信号传输与接收以及基站信号发射源的稳定性过程中发挥出重要作用[1]。
其中,软件系统主要功能是在指定坐标系内部对测点进行解算分析,实现在三维界面中的精确定位;数据传输设备主要用于满足RTK技术的实时测量要求,包含了接收机这一流动站的设备以及发射电台这一基准站的设备。
二、RTK技术在矿山地形测量方法中的优势相对于传统的矿山地形测量技术,作为高新技术的RTK技术具备众多优势特点。
RTK技术在大比例尺地形图测绘中的应用
1.1RTK技术概念
该项测量技术主要是结合全球定位技术和数据通信技术,能够为测站点提供必要的三维定位结果。基准站能够可以将伪距观测值,载波相位观测值以及基准站坐标等通过无线电方式向流动站进行传输,并且借助无线电接受基准站信息,之后可以实时处理载波相位观察值,得到流动站和基准站的基线向量。在基线向量上添加基准站坐标,这样就能够获得流动站所有点坐标。RTK技术在处理数据时主要是流动站与基准站之间的单基线处理过程。
3.3合理设置控制网和RTK测图
利用GPS双频机静态观测方式建立控制网,并且采集数据平差,这样就能够得到取点位坐标,全面确保学点为坐标的精度。此外,还需要加强控制网点联测水平,这样才能够保障三维高精度坐标,并根据网点对其进行适当的处理。之后,需要通过RTK技术在网点建站当中合理布设三维高精度坐标,需要将半径控制在8000米左右,这样能够对不同比例尺测图进行处理,最大限度加强物力效率和人工效率。
关键词:RTK技术;大比例尺地形图;测绘;实际应用
任何工程在建设之前都需要进行规划测量,全面了解与设计相关的影响因素,而地形测量就是该阶段最重要的测量内容。传统大比例尺地形测量主要是利用测量仪器检测工程所在地区的地物地貌情况,并且按照相应的比例尺将测量结果绘制在图纸上,该种方式就被称为图解法测图。然后该种测图方式具有较多影响因素,并且在实际测量期间会涉及到较多工序,难以控制和管理。随着科学技术的不断发展,在地行测量期间出现了就多先进测量方式,例如电子全站仪和RTK技术,逐渐形成自动化和数字化大大比例尺地形测量方式,由于测量精度较高导致其具有未来发展前景较为良好。随着GPS技术的不断发展,也促进了RTK测量技术的精准性,并且逐渐应用在大比例尺地形图测量当中。
3.2有效结合RTK和全站仪碎部点
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南方RTK 应用于某矿区1:1000地形图测量南方测绘石家庄分公司 郭晓辉一、任务来源及测区概况受某矿区委托测量该地区新建矿区东西500米,南北1000米范围内的地形图。
该测区位于井陉县界内,井陉县位于河北省西陲,太行山东麓,地理坐标为东经113°-114°18′,北纬37°42′-38°18′,东临河北省省会石家庄,西靠山西煤炭基地,地处晋冀结合部。
境内山峦起伏,河谷盆地错落期间,属温带大陆性气候。
二、资料收集及主要测量内容本次控制网采用1980西安坐标系,县城附近有国家高等级GPS 控制点:GPS1、 GPS2、GPS3可作为本次控制测量的起算资料。
根据界桩控制范围内地形勘察,依据1:1000地形图测绘规范,地面倾斜角在6~25度之间属于山地,基本等高距为1m,且该地形破碎,主要测量范围内旱地田坎,沟渠和乡村道路,采挖区陡坎斜坡以及冲沟,独立地物包括高低压电杆以及测区范围内高程点等等。
本次坐标系统采用1980西安坐标系,中央子午线为114,高斯正形3度带投影,投影面采用1985国家高程基准。
地形图测绘比例尺为1:1000。
三、测量技术依据3.1. CJJ 8-99《城市测量规范》3.2.《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》3.3.CJJT 73-2010 卫星定位城市测量技术规范3.4. GB/T 18314-2009《全球定位系统(gps)测量规范》3.5. CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态(RTK )测量技术规范四、精度要求及质量控制4.1.精度要求基本控制点平面点位中误差不应超过10cm,高程中误差相对于邻近水准点不得超过1/20基本等高距。
图根点相对于起算点的平面中误差不超过图上0.1mm,相对于起算点的高程中误差不超过1/10基本等高距。
地物点相对于邻近图根点的平面中误差不应超过0.8,高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不应超过2/3。
最大误差不应大于两倍中误差。
4.2.质量控制本次地形测量选用经检定合格的南方测绘灵锐S86T 双频双星RTK 测量系统施测,仪器标称点位水平精度10mm+1ppm ,高程精度20mm+1ppm 。
①平面:10+1×-610×d,式中d 为流动站至基站的距离,以km 为单位。
②高程:20+2×-610×d ,式中d 为流动站至基准站的距离,以km 为单位。
五、具体测量方法及测量要素5.1.控制测量步骤利用测区已有的三个控制点作为RTK布设三级控制点的起算数据,使用RTK 直接布设平均边长200m控制点作为以后仪器校核以及全站仪、经纬仪等测量仪器使用的已知点。
图根控制点采用木桩,并且在木桩中间钉测钉。
在测区中间架设S86T基准站,尽量缩减由于基站与移动站距离引起的误差。
移动站分别在提供的高等级已知控制点和布设的平面控制点上使用工程之 3.0软件提供的控制点测量程序观测,观测时使用对中杆及支架严格对中、整平。
设置平滑点数5,平滑间隔8秒,平滑次数3,延迟时间12秒,反复次数3次。
其中反复次数就是仪器会自动重新初始化得到固定解,无需开关机。
观测数据采集时限制HRMS<2cm,VRMS<3cm,PDOP<4,卫星高度截止角≥15°。
坐标转换参数获取:使用求转换参数程序添加提供的GPS1,GPS2,GPS3控制点已知坐标和对应观测得到的经纬度原始坐标求取测区内的转换参数并且应用到该工程。
注意转换的平面残差应≤±2cm,高程残差≤±3cm,并且查看计算出来的转换参数比例尺应该为0.99999*****或者1.00000****。
数据处理:使用数据后处理功能,应用当前的转换参数可以及时计算出布设的其他平面控制点的当前西安80坐标。
5.2.地形图测量步骤此次地形图碎步测量以平面控制点及图根点为基础采用S86T RTK进行测量,具体步骤为所有仪器使用一个整个测区的转换参数,多天作业使用仪器的单点校正功能到图根点上校正后,再使用电子手簿S730快速采集存储”A”键测量,由于本次测区地物要素较少,使用编码法测量,再测点存储的时候输入地物要素的编码比如陡坎输入k,与陡坎相连的其他点编码输入“+”直到该段坎结束。
内业将外业测量的坐标数据导入南方CASS软件,使用简码识别功能,CASS软件自动绘出地形图,再去检查核对,出错的地方手动绘图修正。
由于本次地形图测量实施分组作业,实地选择明显的地物作为分界比如道路,同时使用手簿显示测区范围程序设置各组的测量范围,并且地形图接边限差不应大于本次规定的平面、高程中误差的接边时线状地物的拼接不得改变其真实形状及相关位置,地貌的拼接不得产生变形。
5.3.地物要素地形图内应测绘测量控制点、居民地和垣栅、工矿建(构)筑物、交通及附属设施、管线及附属设置、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等地形要素,并对地形要素进行名称注记、说明注记、及数字注记。
测绘居民地和垣栅。
居民地按实地轮廓测绘,房屋以墙基为准测绘出轮廓线,并注记建材质料和楼房层次,依据不同结构,不同建材质料,不同楼房层次等情况进行分割表示。
1:1000测图房屋一般不综合,临时性建筑物可舍去。
建筑物、构筑物轮廓凸凹在图上小于0.5mm时可用直线连接。
城区接到以路沿线侧胡接到边缘线,无路沿线的按自然形成的边线表示。
街道中的安全岛、绿化带及街心花园应绘出。
工矿建筑物及其他设施的测绘包括矿山开采、勘探、工业、农业、科学、文教、卫生、体育设施和公共设施等,地形图上应正确表示。
依比例尺表示的应正确测绘出轮廓,配置相应的符号并根据产品的名称或设施的性质加文字注记。
不依比例的应争取测定定位点定位线的位置,并加注文字说明。
管线及附属设施的绘制。
正确测绘管线的实地定位点和走向特征,正确表示管线类别。
永久性的电力线、通信线及其电杆、电线架、铁塔均应实测位置。
电力线应区分高压线和低压线。
居民地内的电力线、通信线可不连线,但应在杆架出绘出连线方向。
水系及附属设施的绘制。
海岸、河流、湖泊、水库、运河、池塘、沟渠、泉、井及附属设施均应测绘。
沟渠宽图上大于1mm的用双线表示,小于1mm的用单线表示。
地貌和土质利用等高线,配置地貌符号及高程注记表示。
当基本等高线不能正确表示地貌形态时加绘间曲线,不能用等高线表示的天然或人工地貌形态,许配置地貌符号及注记。
居民地中可以不绘制等高线,但高程注记点应能显示出地面坡度的变化特征。
各种天然形成和人工修筑的坡、坎,其坡度在70°以上时表示为陡坎,在70°以下时表示为斜坡。
斜坡在图上投影宽度小于2mm时亦表示为陡坎并测注比高,当比高小于1/2等高距时,可不表示。
梯田坎坡顶及坡脚在图上投影宽度大于2mm(及实地2m)以上实测坡脚,小于2mm测注比高,当比高小于1/2等高距时(及0.5米)可不表示。
梯田坎较密若两坎间距在图上小于10mm时可适当取舍。
植被。
应表示出植被的类别和分布范围。
地类界按实地分布范围测绘,在保持地类界特征前提下,对凹进和凸出部分图上小于5mm可适当综合,地类界与地面上有实物的线状符号(道路、河流、坡坎等)重合或接近平行且间隔小于2mm 时地类界可省略不绘,当与境界、等高线、管线等符号重合是,地类界移位0.2mm 绘出。
耕地须区分稻田、旱地、菜地和水生经济作物地。
四角、田埂、耕地、园地、林地、草地均须测注高程。
六、内业数据处理及图幅整饰注意事项6.1.内业数据处理步骤外业采集完地形数据,内业使用南方CASS软件导入坐标数据,使用简码识别绘制简单的地形图,然后再使用CASS带有的地形图图式符号手动修改并绘制其他地物。
绘制完地物以后要绘制等高线表示地貌,所谓等高线是指地面上高程相同的相邻点所集合而成的闭合曲线。
用等高线表示地貌,不仅能明显表示出地面的起伏状态,而且能表示出地面的坡度和地面点的高程,便于在图上进行工程的规划设计。
可以利用CASS软件绘制等高线,首先将野外采集的高程点建立数字地面模型(DTM),采用轻量线在数字地面模型上生成等高线。
充分考虑到等高线通过地性线和断裂线时情况的处理,如陡坎、陡崖等,而且可以自动切除通过地物、注记、陡坎的等高线。
但是由于本次地形测量大部分都为陡坎,所以首先在建立DTM时考虑陡坎,而且要对建立好的DTM三角网删减过滤掉不合理的以及不需要建立等高线的三角网,再生成等高线进行修改。
部分生成不合理的还需要删掉自动生成并手动绘制等高线。
6.2.内业数据处理需要注意的事项6.2.1居民地:居民地内的高压线,通讯杆不需要连线,但是杆上要留有走向。
居民地房屋要正交。
6.2.2路,坎,池塘,电杆,河流水渠:主干道旁边有厂,矿口等的地方得标出走向,用地类界把大路跟大门分;大车路:左虚右实,上虚下实;路命名的时候要按路的走向;标走向时,进入村庄,学校的地方不需要母线,但入旱地,林地等时需要;池塘也可以用坎表示,但里面一定要注上属性,如塘;旱地,林地,果园要将注记层标上,如林地杨10,果园的性质(如种的果树是苹果要注明);符号填充间距:文件→cass参数设置→填充符号间距20(1:1000);大车路跟乡村路用地类界隔开;电杆结束的地方要标上“止”;整饰的时候加固坎保持原形,即可以有直角,未加固坎要加点平滑;河流水渠的水压线一定要标出水的流向;绘制陡坎时要注意坎的高度和坎毛的方向,一定要正确。
6.2.3等高线,高程整饰:当等高线从陡坎经过时,要充分考虑陡坎自身的高度以及地形的走势,只有这样才能绘出合理的等高线。
其中比较特殊的是梯田、沟壑等地形。
当遇到陡坎时,要根据陡坎高度,让等高线在陡坎中穿行一部分,在相应的位置探出,穿行部分可省略;对于梯田,由于其地形的特殊,在每一层梯田面上,高程变化是基本一致的,因此就出现了 S 型等高线的绘制;对于大型沟壑,由于高程变化较大,以致于部分等高线都是在沟壁中穿行的,这就出现“缺少等高线”的假象。
需要注意的是,等高线在陡坎中穿行时,进入陡坎与探出陡坎的线型方向应该是一致的,如果反向,则会出现此处有“陡崖”的错觉。
首曲线要标记标高,等高线通过地物的地方要断开,手绘等高线根据高程点依比例内插。
等高线不可以相交,遇到陡坎的地方可以一同入到坎里。
根据1:1000地形图测量规范,平均20米左右就要有一个高程点,故使用CASS展高程点时高程注记可以设定为15米而且要删除电杆上的高程点,调整高程注记不应遮盖其他地物。
高程校正:比如说池塘的高程应低于平地平地,耕地内误差太大的高程需要删掉。
6.2.4文字注记:统一文字高、统一字体。
七、成果提交工作结束后提交如下资料:7.1 、控制测量部分包括控制点展点略图,控制点坐标表,观测手簿,计算手簿及成果表,原始观测数据*.rtk文件、*.dat文件,转换参数文件*.cot。