线路逐桩坐标法放样曲线..
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RTK测量系统一般由以下三部分组成:GPS接收设备、 数据传输设备、软件系统。 1.GPS接收机 RTK测量系统中至少包含两台GPS接收机,其中一台 安置在基准站上,另一台或若干台分别安置在不同 的流动站上。
2.数据传输系统
数据传输设备是由调制解调器和无线电台组成。在 基准站上,利用调制解调器将有关数据进行编码和 调制,然后由无线电发射台发射出去。在流动站上 利用无线电接收台将其接收,并由解调器将数据解 调还原,送入流动站上的GPS接收机中进行数据处 理。
四、 GPS RTK技术在中线放样中的应用
1.根据现有的各种线形中桩坐标计算软件,计 算出公路中线上各桩点的坐标,然后将中桩 点坐标传输到GPS控制手簿中,建立以桩号 为标识符的公路放样文件,个别加桩点的坐 标以手工输入法输入电子手簿。另外现场调 用RTK系统中的实时放样功能,放样出中桩 点的点位。 2.利用RTK系统中自带的道路放样模块进行操 作。
五、应用GPS RTK技术进行线路定测的优点
(1)基准站GPS天线周围无高度超过15°的障碍物阻挡 卫星信号,周围无信号反射物。并要尽量避开交通要道、 过往行人的干扰。 (2)基准站要远离微波塔、通信塔等大型电磁发射源200 米外,要远离高压输电线路、通讯线路50米外。 (3)基准站应选在地势相对高的地方,以利于GPS电台 的作用距离。 (4)基准站连结必须正确,注意电池的正负极。RTK作 业期间,基准站不允许移动或关机又重新启动,若重启 动后必须重新校正。 (5)确认输入正确的控制点三维坐标。
X x
y
Y
三、YHi 点到HZi点之间的中桩点坐标计算
此段为第二缓和曲线段,先算出其参数方程,再进行坐标旋转 平移,其旋转平移公式如下。
X
当曲线为由转角时 ,应以yi=- yi代入
x
y
Y
线路逐桩坐标计算算例
ZH点坐标计算:
再进行坐标转换
HZ点的坐标计算
5-11竖曲线测设
教学内容: 1、竖曲线的作用及线形 2、竖曲线要素的计算公式
一、竖曲线的作用及线形
竖曲线:纵断面上两个坡段的转折处,为了便于行 车用一段曲线来缓和,这个曲线称为竖曲线。 变坡点:相邻两条坡度线的交点。 变坡角:相邻两条坡度线的坡度差,通常用坡度值 之差来代替,以平缓曲线取代折线可消除汽车在变坡点的冲击。 2、保证公路纵向的行车视距。 凸形:纵坡变化大时,盲区较大。 凹形:下穿式立体交叉的下线。 3、将竖曲线与平曲线恰当的组合,有利于路面排水和改善行车 的视线诱导和舒适感。 凸形竖曲线的主要控制因素:行车视距。 凹形竖曲线的主要控制因素:缓和冲击力。 竖曲线的线形:可采用圆曲线或二次抛物线。 特点:抛物线的纵轴保持直立,且与两相邻纵坡线相切。 竖曲线在变坡点两侧一般是不对称的,但两切线保持相等。
2.流动站要求
(1)在RTK作业前,应首先检查仪器内存容量能否 满足工作需要,并备足电源。 (2)要确保手簿与主机连通。 (3)为了保证RTK的高精度,最好有三个以上平面 坐标已知点进行校正,而且点精度要均等,并要 均匀分布于测区周围,以便计算坐标转换参数, 供线路定测工作需要。 (4)流动站一般采用缺省2m流动杆作业,当高度 不同时,应修正此值。
§5-10 道路中线逐桩坐标的计算
如下图,已知条件为: JDi、JDi-1、 JDi+1这些交点坐标已知(从带状地形 图电子文件或设计文件中获取)。用A表示坐标 方位角。
X x
y
Y
现在要求出任一已知桩号点的坐标? 步骤及思路:
1、利用坐标反算公式可以算出直线JDiJDi-1及直线 JDiJDi+1的坐标方位角Aii-1及Aii+1,则两直线的夹角即为 转向角,可以算出来。判断是左角还是右角。 2、曲线半径、缓和曲线长度已知,则可算出曲线各要素。 3、根据算出的曲线各要素可算出各主点的里程。 4、再算出各点在测量坐标系中坐标。一般可分为以下几 种有代表性的点。 1) HZi-1点与ZHi点的中桩,这两点连线为直线段。 2) ZHi点到YHi点之间的中桩,这两点连线包括第一 缓和曲线段及圆曲线。 3) YHi 点到HZi点之间的中桩,这两点连线为第二缓和 曲线段。
本段线路包括第一缓和曲线段及圆曲线。本段缓和 曲线及圆曲线的参数方程已知,其所在坐标系 是以ZHi和交点方向为X轴,其垂线方向为Y轴, 要把其参数方程转换为全线统一测量坐标系, 实质是坐标旋转和平移的关系。 其旋转角为:Ai-1,i。 平移量为ZHi点在测量坐标系中坐标。 则有计算公式:
当曲线为左转角时 , 应以yi=- yi代入
二、竖曲线的要素计算公式
§5-11 用全站仪测设道路中线
二、中线测量
§5-12 用GPS RTK技术测设公路中线
一、GPS RTK的基本原理 RTK测量系统是GPS测量技术与数据传输技 术构成的组合系统,是以载波相位观测量为 基础的实时差分测量技术。
二、 GPS RTK的组成
问题提出:
前面讲过圆曲线、缓和曲线、复曲线、回头曲线各种 测设方法,方法较多,往往需要建立独立坐标系, 测站点是JD、ZY 、ZH等点。实际工作中希望有 一种,当输入及交点坐标、转向角、曲线半径及缓 和曲线长度等已知条件时,各种曲线要素能够用程 序马上算出,某点里程的在测量坐标系的坐标能够 马上算出来,这样就可以利用全站仪或GPS和线路 旁边的测量控制点方便的测设处曲线上各个点。这 种方法很显然比传统方法更方便快捷。这里面关键 是如何算出某点在测量坐标系的坐标。这就是线路 逐桩坐标的计算。
1. RTK技术可提供三维坐标信息,在放样中线的同 时也获得了点位的高程信息,提高了工作效率。 2.整个线路上只要布设首级控制网便可完成控制, 而不必布设加密等级的控制网。 3. 定位精度高,适合高等级线路工程的要求。 4. 基准站只需由1个人单独操作,节省了人力。 5.工作强度低。 6. 与常规全站仪相结合,可满足公路工程各种场合 测量工作的需要,并大大加快观测速度,提高观 测质量,形成新一代的线路勘测系统。
X
Y
X Y
计算HZi-1点与ZHi点连线中任一桩号点的坐标
式中l为P点与HZi-1点的里程之差
X P X HZi1 l cos AJDi1 ~ JDI YP YHZi1 l sin AJDi1 ~ JDI
X
l
P
Y
X Y
二、ZHi点到YHi点之间的点中桩坐标计算
各段线路坐标计算:
一、HZi-1点与ZHi点的中桩坐标计算(直线段) 先计算HZi-1点与ZHi点的坐标
X HZi 1 X JDi 1 TH i 1 cos Ai 1,i YHZi 1 YJDi 1 TH i 1 sin Ai 1,i
X ZH i X JDi 1 S i 1,i TH i cos Ai 1,i YZH i YJDi 1 S i 1,i TH i sin Ai 1,i
3.软件系统
实时动态测量软件系统应具备快速解算或动态快速 解算整周模糊度、实时解算流动站的三维坐标、求 解坐标系之间的转换参数、进行坐标系统的转换、 解算结果的质量分析与评价、作业模式(静态、准动 态、动态等)的选择与转换以及测量结果的显示与绘 图等基本功能。
三、RTK基准站和流动站的基本要求
1.基准站要求