RTK定位技术于河道测绘工程中的认识

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RTK在河道断面测量中的应用

RTK在河道断面测量中的应用

RTK在河道断面测量中的应用RTK在陆地测量及河道断面测量中的应用RTK 原理: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,历时不到一秒钟。

流动站可处于静止状态,也可处于运动状态.RTK定位技术可广泛用于:1(各种控制测量传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业不知精度如何,而采用RTK来进行控制测量,能够实时知道定位精度,如果点位精度要求满足了,用户就可以停止观测了,而且知道观测质量如何,这样可以大大提高作业效率。

如果把RTK用于公路控制测量、电子线路控制测量、水利工程控制测量、大地测量、则不仅可以大大减少人力强度、节省费用,而且大大提高工作效率,测一个控制点在几分钟甚至于几秒钟内就可完成。

2(地形测图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小平板测图,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,需要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时,仅需一人背着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,由专业的软件接口就可以输出所要求的地形图,这样用RTK仅需一人操作,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。

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用随着科技的不断发展,全球定位系统(GPS)已经成为水利工程测绘中不可或缺的工具之一。

而在水利工程领域,实时运动定位技术(RTK)更是成为GPS测量的重要技术手段之一。

GPS-RTK测量技术的出现,不仅提高了水利工程测绘的精确度和效率,还为水利工程的设计、施工和管理提供了更可靠的地理信息支持。

本文将探讨GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用,并对该技术的优势和发展前景进行分析。

1. 地形测量在水利工程施工前,需要对地形进行详细的测量,并获得高精度的地形数据。

传统的地形测量方法需要大量的人力、物力和时间,而且精度有限。

而利用GPS-RTK技术进行地形测量,能够实现高精度的地形数据采集,大大提高了地形测量的效率和精度。

根据GPS 测量所获得的地形数据,可以制作数字高程模型(DEM),为水利工程设计提供可靠的地理信息支持。

2. 水文测量水文测量是水利工程中非常重要的环节,包括水域流速、水位、水质等参数的测量。

传统的水文测量需要人员实地采样并测量,不仅工作量大,而且受到天气和地形等因素的限制。

而利用GPS-RTK技术进行水文测量,可以实现远程自动监测和高精度测量,大大提高了水文测量的效率和精度。

3. 工程监测水利工程的施工和运行过程中,需要对水坝、水库、管道等设施进行定期监测,以确保其安全和运行正常。

传统的工程监测需要人员实地巡视并进行测量,存在周期长、效率低等问题。

而利用GPS-RTK技术进行工程监测,可以实现远程在线监测和高精度测量,大大提高了工程监测的效率和准确性,同时也减少了人员的风险。

4. 灾害监测水利工程区域常常受到自然灾害的威胁,如洪涝、滑坡、地质灾害等。

传统的灾害监测需要人员实地巡视并进行测量,而且无法实现对灾害的实时监测。

而利用GPS-RTK技术进行灾害监测,可以实现远程实时监测和高精度测量,为灾害防范和救援提供了重要的数据支持。

1. 高精度GPS-RTK技术能够实现毫米级甚至亚厘米级的定位精度,远高于传统测量方法。

RTK在河道规划测量中的应用

RTK在河道规划测量中的应用

RTK在河道规划测量中的应用摘要:本文主要介绍了GPS和RTK技术在河道规划中的应用,通过RTK如何把河道测量出来。

河道的规划是在地形图上通过地形图上的点所做出的,想要实际的得到渠道断面以及一些其他的施工信息,必须将河道所涉及的区域的情况实地的去探测出来。

前言:21世纪以来,城市发展迅猛,新的开发区发展迅速,大大带动了工业的发展。

同时,城市化带来的问题也日益明显,在多雨的地区,城市硬面对雨水的聚集,使得城市排水成为一个非常严峻的问题,很多大城市对于排水的工作做的不够好。

在新的规划区规划时,要具有前瞻性的将城市新区的排水考虑在内。

这样才能保证城市的排水问题。

在设计时,通常是选择河道的起点和终点以及河道的设计宽度,这样少的数据在野外定测的时候具有一定的难度。

RTK技术的出现,配以优秀的放样软件使得这样的工作变得轻松。

本论文结合合众思壮公司E650产品的沈西工业园区河道规划中的应用实例来进行技术讲解。

正文一.RTK技术RTK技术之所以推广如此之快主要还是其在技术和精度方面所体现的是其他技术所不能比拟,其动态实时迅速的测量方法更使得其他技术望尘莫及。

RTK(Real Time Kinematic)定位即基于载波相位进行实时差分结算的一项技术,它需要在较短的时间内解算出整周模糊度得值,动态中解算整周模糊度的常用方法有两种:模糊度函数法、最小二乘搜索法,其计算精度可达到厘米级。

使用RTK可以同时使用两台以上GPS接收机进行测量,通常有一台GPS接收机架设在已知的控制点上,通常称为基准站;另外几台作为流动站对地形进行实时的测量。

基准站和流动站都是对一组卫星进行观测,基准站将观测到的数据通过数据连传送到流动站,流动站将该数据与本身观测到的数据进行差分解算,从而得到流动站和基准站之间的具有较高精度的相对位置,最终将解算出的流动站的三维数据存储并传输出来即完成了动态观测。

二.河道规划河道规划的目的是将河道规划出来以便于施工,通常是先确定河道的起点和终点,通过起点和终点所确定的线来进行方向的确定。

GPS-RTK技术在河道测量中的运用分析

GPS-RTK技术在河道测量中的运用分析

GPS-RTK技术在河道测量中的运用分析摘要:随着工程建设进程的不断深入,对测量技术提出了更高的测量要求,传统的测量方法受作业环境和通视的限制,工作效率低。

新的GPS-RTK测量技术,测量精度高、作业量小、工作效率高,被广泛的应用于河道测量,本文讲述了GPS-RTK测量技术的概念和特点,重点分析了GPS-RTK测量技术在河道测量中的应用。

关键词:GPS-RTK技术;河道测量;GIS;河道冲淤GPS-RTK技术是现代测量技术中高效率、高精度的测量技术之一,GPS-RTK技术通过流动站和基准站测量数据信息的接收以及分析处理来完成测量工作。

GPS-RTK技术在地理测量和水利建设方面应用越来越广泛,在河道断面测量和河道地形图的测量应用中,提高了工作效率,节省了工作时间,满足了水利工程设计的要求,为水利部门快速精准的提供河道的决策依据和基础测绘的资料。

一、GPS-RTK技术的概念和特点1、GPS-RTK技术的概念GPS-RTK技术是利用载波相位动态实时差分方法进行测绘和测量的新型技术。

[1]该技术要求把RTK基站架设在测绘要求的已知点上,不断发射无线电信号,根据测绘要求利用GPS接收机为流动站及时接收基站发出的信号,使流动站与基站构成基线,进行实时测绘。

2、GPS-RTK技术的特点2.1GPS-RTK技术的自动集成化程度高,能够降低人工操作的误差率,有效保证测量的精确度;2.2GPS-RTK技术的测量速度快,节省测量时间,满足测量人员对测量精度空间信息的要求,提高野外作业的效率;2.3GPS-RTK技术的测量工具安全可靠,定位误差小,可以将数据精确到厘米。

二、GPS-RTK技术在河道测量中的应用1、GPS-RTK技术在河道断面测量的应用1.1在已有地形图上选取垂直于河道断面的轴线的断面位置,将位置线完整输入GPS手薄中,包含首尾断点的坐标,然后要进行实地测量。

陆地部分测量时,在G PS手簿记录位置实地采集数据点并记录测点属性,根据测量要求断面点的采集密度要求应沿着河道的断面线方向对每一个发生变化的地形点进行准确地测量,并保证测点间距满足测量比例尺和技术设计要求。

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用
GPS-RTK测量技术是一种基于全球定位系统(GPS)原理的精密测量技术,其应用广泛,包括在水利工程测绘中。

在水利工程测绘中,GPS-RTK测量技术可用于测量地形、水位、河道变形、水库变形
等方面。

其主要应用包括以下几个方面:
1. 水位测量:GPS-RTK测量技术可以实时获取水位数据,无需人工巡视,大大提高了测量效率和准确性。

通过多个GPS接收器的同时观测,可以实现对水位的连续监测和记录,以及对水位变化的分析,为水库调度和洪水预警提供可靠的数据支持。

2. 河道变形测量:GPS-RTK测量技术可用于监测河道的变形和河床演变情况。

通过设置多个GPS接收器,可实时监测并记录河道的三维形状,包括河道宽度、深度、河底高程
等参数,为河道治理和水工结构设计提供可靠的数据依据。

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用十分广泛,可以实时监测并记录各类水利
工程中的重要参数和变形情况,为工程设计、维护和管理提供可靠的数据支持,提高了工
程的准确性和安全性。

RTK测量技术在工程测量中的应用分析

RTK测量技术在工程测量中的应用分析

RTK测量技术在工程测量中的应用分析摘要:RTK技术跟以前测量的方法比起来,真的容易操作,而且学习起来也快,更重要的是,它的测量结果效率可高了。

这就是为什么那些做工程测量的专家们喜欢用RTK技术的原因。

在开始施工之前,负责的单位通常会让专业的人去现场调查和测量一下,主要看看地面的平整度和垂直度怎么样,也看看施工时有没有什么危险的地方。

然后再根据实际的项目和现场的情况来制定一个好的施工方案,这样就能保证工程的质量和效率了。

以前我们经常用人工测量的方法,但是这种方法经常会出一些小错误,可能会对施工的安全有影响。

所以啊,现在科技发展得越来越快,RTK技术也越来越受欢迎。

本文前言了RTK测量技术及其在工程测量中的应用,并前言了工程测量的实践。

关键词:RTK测量技术;GPS;工程测量;测量应用前言传统的测量和定位方法,需要来回移动棱镜,通常需要几个人协作才能完成工作。

在测量的过程中,要确保仪器和目标之间没有遮挡;但是遇到高差过大时,不能及时纠正距离因为投影变形而产生的影响,从而影响测量精度。

此外,这种传统方式效率较低,容易受到地形环境的影响,如果距离目标较远或遮挡物较多,还会大大降低精度。

最近几十年来,GNSS技术在工程测量中的应用越来越广泛,使得测量工作更加精确和高效。

RTK技术操作简单方便,适应各种地形、天气和时间,效率高,因此在工程建设中得到了广泛应用。

1RTK技术的优势分析1.1RTK具有工作效率高的优点RTK是一种高精度的测量技术,其系统应用优势使得动态监控和数据测量更加准确可靠。

在现场测量中,RTK能够达到厘米级的精度,这无疑为测量领域带来了深刻的变化。

RTK的发明,使得测量领域自动化、数字化的建设水平得到了极大的提高。

RTK的工作效率极高,能够在勘测工作中大大提高工作效率。

对于一般地形应用,RTK能够安装台站,在相关测量区域内完成测绘工作,并且能够高效准确地完成测绘过程。

RTK的应用,无疑为测绘工作带来了极大的便利和效益。

英武水库河道测量中GPS-RTK技术的应用

英武水库河道测量中GPS-RTK技术的应用

《河南水利与南水北调》2023年第7期勘测设计英武水库河道测量中GPS-RTK技术的应用李文(贵州省水利水电勘测设计研究院,贵州贵阳550000)摘要:在概述GPS-RTK技术原理及测量步骤的基础上,以贵州省盘州市英武镇英武水库为例,从控制网布设、河道控制测量、河道带状地形图测绘、河道断面测绘等方面对该技术在河道测量中的应用进行了分析探讨。

结果表明,GPS-RTK实时动态测量技术的不断成熟及在水利水电工程中的应用使传统测量方式得到极大改变,操作过程愈加简化,定位速度及测量精度提升,数据及系统兼容性好,可为水利工程设计人员及河道管理部门提供实时、可靠的河道基础测绘资料及决策依据。

关键词:GPS-RTK技术;英武水库;河道测量中图分类号:P332文献标识码:B文章编号:1673-8853(2023)07-0090-02Application of GPS-RTK Technology in River Course Survey of Yingwu ReservoirLI Wen(Guizhou Institute of Water Resources and Hydropower Survey and design,Guiyang550000,China)Abstract:On the basis of summarizing the principle of GPS-RTK technology and measuring steps,taking Yingwu Reservoir of Yingwu Town,Panzhou City,Guizhou Province as an example,the application of the technology in river survey is analyzed and discussed from the aspects of network layout controlling,River Control Survey,river strip topographic map survey and River section survey.The results show that the continuous maturity of GPS-RTK real-time dynamic measurement technology and its application in water conservancy and hydropower projects have greatly changed the traditional measurement methods.The operation process is more simplified.The positioning speed and measurement accuracy are improved.In addition,the data and system compatibility are good.It can provide real-time and reliable river foundation mapping data and decision-making basis for hydraulic engineering designers and river management departments.Key words:GPS-RTK Technology;Yingwu Reservoir;river survey0引言随着RTK(Real Time Kinematic)实时动态测量技术的不断成熟及在水利水电工程领域的推广应用,传统测量模式发生了根本性变革。

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用【摘要】GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中具有重要的应用价值。

本文首先介绍了GPS-RTK测量技术的基本原理和特点,然后详细探讨了其在水库建设、灌溉工程、防洪工程和水利设施维护中的具体应用。

通过对GPS-RTK在水利工程中的实际应用案例进行分析,得出了GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的有效性和优势。

对未来发展趋势进行了展望,指出了进一步推动GPS-RTK技术在水利工程领域广泛应用的重要性。

综合以上内容,本文总结了GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的重要性和实际应用效果,为促进水利工程的精确测绘和高效建设提供了参考和借鉴。

【关键词】关键词:GPS-RTK测量技术、水利工程、测绘、水库建设、灌溉工程、防洪工程、水利设施维护、有效性、未来发展趋势。

1. 引言1.1 GPS-RTK测量技术的介绍GPS-RTK是一种高精度的全球定位系统,它可以实现厘米级甚至毫米级的精准定位。

RTK是Real-Time Kinematic的缩写,即实时动态差分定位技术。

GPS-RTK测量技术通过在地面上设置基准站和移动站,通过测量基准站和移动站之间的距离,并校正信号传播的误差,从而实现高精度的定位测量。

GPS-RTK技术具有快速、精确、实时性强的特点,适用于需要高精度定位的水利工程测绘工作。

通过GPS-RTK技术,测量人员可以在现场实时获取高精度的地理位置信息,为水利工程的设计、施工和监测提供重要数据支持。

除了在水利工程测绘中的应用外,GPS-RTK技术还被广泛运用于精密农业、地质勘探、城市规划等领域。

随着技术的不断发展,GPS-RTK测量技术的应用范围将会更加广泛,为各行业提供更加精准和有效的定位服务。

1.2 水利工程测绘的重要性水利工程测绘是水利工程建设的基础和前提,是确保水利工程建设质量和安全的重要手段。

水利工程包括水库、灌溉工程、防洪工程等,这些工程对于人们生活、农业、工业等方面起着至关重要的作用。

RTK定位技术于河道测绘工程中的认识共5页word资料

RTK定位技术于河道测绘工程中的认识共5页word资料

RTK定位技术于河道测绘工程中的认识Abstract: this paper introduces the principle of using the gps-rtk positioning technology, combined with the author in surveying and mapping work of construction case for material, the basis of the analysis of the current system of the gps-rtk positioning technology in water conservancy in surveying and mapping engineering practice, take this, the hope can bring you a reference.Keywords: water conservancy project, RTK technology, river measurement, section measurement引言随着现代空间技术、信息技术特别是计算机技术的飞速发展,测绘科技发生了革命性的变化。

RTK定位技术逐渐得到广泛的应用。

其优势(操作简便、定位精度高、不受天气与通视条件的限制)等优点,是测绘行业必不可少的重要部分。

1 GPS—RTK技术测量的特点定位精度高RTK测量标称精度可达到:1cm +1ppm(平面) ,2cm+1ppm(高程) 。

(2)快速提供三维坐标RTK通过实时处理2s内即可测得三维坐标,测站之间无需通视,是相互独立的观测值,不存在误差积累传播。

(3)作业距离远、操作简便、效率高作业半径能达到15km。

RTK技术的自动化程度高,观测人员主要是摆好基准站,然后进行流动站工作,而其它观测工作如卫星的捕获、跟踪观测等均由仪器自动完成。

RTK测量技术在工程测绘中应用和特点分析

RTK测量技术在工程测绘中应用和特点分析

RTK测量技术在工程测绘中应用和特点分析摘要:本文首先对rtk测量技术的概念及工作原理进行了概括性的描述,然后以某工程测绘应用案例为切入点,对rtk测量技术在工程测绘中的一般工作流程进行了总结,最后针对rtk测量技术的特点(优点及缺点)进行了详细的分析,旨在进一步完善该项技术在工程实际中应用。

关键词:rtk测量技术;工程测绘;应用;特点中图分类号:tb2文献标识码: a 文章编号:1.rtk测量技术概念及工作原理rtk测量技术是一种基于载波相位观测值的实时动态定位技术。

它不仅可以实时提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,而且在精度方面可以达到厘米级的标准。

应用rtk测量技术的过程中,基准站以数据链为传输介质将其观测值以及测站坐标信息等相关数据等传给流动站(流动站由一台或多台gps接收机组成)。

流动站一方面接收基准站提供的数据,另一方面对gps观测数据进行采集,同时在系统中对组成差分观测值展开实时处理。

基准站以某点的精准坐标为基础,进而求出它与卫星之间距离的改正数,然后将此改正数传送到流动站,流动站便会以此改正数为依据来调整其定位结果,如此便能很大幅度提高定位精度,并实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。

流动站无论在静止状态,还是在运动状态都能正常工作。

它能在动态条件下工作,并对周模糊度进行搜索求解,大大拓展了它的应用范围。

[1]rtk测量系统通常包括3大部分:一是gps接收设备,二是数据传输设备,三是软件系统。

其中,数据传输系统是实现实时测量的基础,主要由发射电台(基准站)和接收电台(流动站)两大关键设备组成;软件系统可以对流动站的三维坐标等信息进行实时准确解算。

rtk测量技术不仅兼具gps测量的一般优点,而且观测用时方面、坐标实时结算方面都具有一定优势,所以较为适用于当今这个追求生产效率的时代。

实时动态定位中的快速静态测量模式,能够实现10km范围之内的精准定位,误差甚至可控制在1-2cm。

试析GPS-RTK技术在水利测绘中的应用

试析GPS-RTK技术在水利测绘中的应用

试析GPS-RTK技术在水利测绘中的应用摘要:对于水利工程建设而言,最为重要的就是其中的工程测量环节,这直接影响了工程的质量问题。

在以往的测量工作中,主要是通过工作人员在现场的勘察测量以及自己的工作经验进行测量的,但是随着社会的进步,现如今的测量技术也得到了全面的提升,通常现在会普遍推荐使用GPS-RTK技术,其优点就是在测量的过程中可以完全保证定位的准确性以及提高工作效率,除此之外自动化程度也比较高,因此在工程的测量中被工作人员大肆提倡,那么如何将GPS-RTK技术可以得到更好的发挥,本文会根据一些相关的知识要点做出一些准确分析,研究GPS-RTK技术在工程测量中的有效应用。

关键词:测量;GPS-RTK;技术;应用1 引言城市化发展推动了公路的建设进程,目前我国的公路运营里程数正在逐年增加,公路网密度也发生了很大的变化,但是按照公路网密度的等级评价标准来看,我国的公路网仍然存在短板,人均公路里程还是远远落后于发达国家。

公路建设不仅带动了国家经济的发展,也带来了科技的进步,其中以GPS全球定位系统为基础的RTK载波相位差分技术被广泛应用。

该技术具备多种先进功能,包含测量、卫星定位和无线电通讯等多种信息技术,精度高、效率高,对于测量压力大以及要求较高的公路工程非常实用。

2 GPS-RTK技术在工程测量工作中的原理和特点GPS-RTK技术应用到工程测量工作中,其主要应用原理是按照载波相位为测量依据的一种实时差分GPS技术,在实际的工程测量过程中,其系统组成主要包含着卫星信号接收系统、数据处理以及传输系统等。

①工作人员在具体的GPS-RTK技术测量过程中,是通过基准站来将测量到的卫星数据和测站信息进行传送,然后流动站再根据所接收到的基准站的信息对本站的数据信息进行改正,最终得出最准确的工程测量定位信息;②工作人员在应用GPS-RTK技术进行工程测量时,需要在基准站内设置一台信息接收机,然后再设置流动站,流动站可以根据实际的工程测量工作的需要设置多个。

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用GPS-RTK测量技术是当前水利工程测绘领域中最为先进和最为广泛应用的测量技术之一。

GPS-RTK测量技术具有精度高、速度快、成本低等优点,通过GPS卫星信号、接收机和地面监测网等设备的联合运用,实现对水利工程测量数据的高效获取和处理,提高了水利工程测绘工作的能力和质量。

下面,就GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用做一详细介绍。

1、农田灌溉工程测绘农田灌溉工程测绘是水利工程测量中的一个重要方面,通过GPS-RTK测量技术可以实现农田渠道、排灌闸、水库等设施的测量和定位。

GPS-RTK测量技术在农田灌溉工程测绘中的应用可以有效地保证测量数据的精度和准确性,避免了传统测量手段中存在的误差和不确定性,提高了农田灌溉工程的安全性和效益。

2、水利设施管理和维护水利设施管理和维护是水利工程测量的另一个重要方面,GPS-RTK测量技术可以实现对水利设施进行定位和监测,对水位、流量、温度等参数进行实时监测和追踪。

通过GPS-RTK技术获取的数据可以提供给水利部门进行数据分析和决策,以便及时调整和优化水资源的利用和管理。

3、水利工程设计和施工水利工程设计和施工中,GPS-RTK测量技术可以提供更加精确的地形数据和场地测量数据,帮助工程设计师更好地进行设计和规划。

在施工过程中,GPS-RTK测量技术可以实现对施工场地进行实时监测,及时发现和解决工程施工中存在的问题,确保工程的质量和安全。

4、水资源管理和调度综上所述,GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中发挥着重要的作用,为水利部门提供了更加高效和精确的测量手段,提高了水利工程的水平和核心竞争力。

今后,GPS-RTK测量技术将会进一步完善和发展,成为水利工程测绘领域中不可或缺的技术工具。

GPSRTK在河道测量中的应用

GPSRTK在河道测量中的应用

GPS RTK在河道测量中的应用摘要RTK技术是GPS测量技术与数据传输技术的结合,是GPS 测量技术中的一个新突破。

文章阐述了RTK的发展背景、含义、系统的组成以及其在测量领域内的应用于优缺点。

GPS RTK技术以其高精度、高效率、易操作、费用低以及仪器轻便等特点被广泛应用于各种控制测量、地形测量、施工放样等方面。

虽然在测量项目中RTK技术与传统的测量方法相比具有其不可代替的优势,但由于易受外界环境的干扰,所以在观测过程中应认真的对待周围的观测条件和卫星数量,确认基准站与流动站的输入项与设置均正确无误,结合实际考察误差来源以取得最好的观测结果。

由于GPS所采集的是WGS-84坐标,在向地方坐标系转换的过程中必然导致转换模型误差和已有控制误差的引入,并且在实际的工作过程中,常用的是正常高系统,而GPS 所采集的则是基于椭球面的大地高,在大地高向正常高转换的过程中,由于转换方法的不同必然导致高程精度有所差异,因此必须重视对水平精度和高程精度的合理评定。

本文结合实际,举例具体说明其在河道定测作业模式中的应用。

提出了运用GPS RTK技术获取观测信息的新方法。

并对RTK技术在河道图根控制测量、碎部测量中的操作步骤及注意事项做了必要的说明;同时详细的进行了该技术与常规测量方法的精度比较。

关键词RTK GPS 图根测量精度分析GPS RTK在河道测量中的应用1 引言随着全球定位系统(GPS)技术的快速发展,RTK(Real Time Kinematic)测量技术也日益成熟。

GPS RTK技术以其高精度、高效率、易操作、费用低以及仪器轻便等特点被惯犯应用于各种控制测量、地形测量、施工放样等方面。

在地形复杂,通视情况较差,导线测量有困难的测区,RTK可以代替传统的三角网、导线网等方法,且相对导线测量可以大大缩短作业时间。

目前的GPS测量技术难以替代传统的精密几何水准测量方法。

但在平缓地区,利用RTK高程曲面拟和技术的方法测量图根控制点、碎部点,完全可以满足大比例尺地形图的测图精度,大大节省作业时间。

探析RTK测量技术在水利工程中的重要应用的论文

探析RTK测量技术在水利工程中的重要应用的论文

探析RTK测量技术在水利工程中的重要应用的论文但是随着各种新的工程测量新技术的进展,对测量技术人员的要求也越来越高。

在这种状况下,就要要求我国的工程测量人员必需随着测量技术的进展不断更新自己的技术水平,只有这样才能够对新的测量设备进行正确的操作,在工程测量工作的开展中才能供应精确的数据,是工程质量基础保证。

一、RTK技术概述1.实时动态(RTK)测量系统,是GPS测量技术与数据传输技术的结合,是GPS测量技术中的一个新突破。

RTK测量技术是以载波相位观测量为依据的实时差分GPS测量技术,其基本思想是:在基准站上设置1台GPS接收机,对全部可见GPS卫星进行连续地观测,并将其观测数据通过无线电传输设备,实时地发送给用户观测站。

在用户站上,GPS接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据,然后依据相对定位原理,实时地解算整周模糊度未知数并计算显示用户站的三维坐标及其精度。

通过实时计算的定位结果,便可监测基准站与用户站观测成果的质量和解算结果的收敛状况,实时地判定解算结果是否胜利,从而削减冗余观测量,缩短观测时间。

2.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。

数据传输系统由基准站的放射电台与流淌站的接收电台组成,它是实现实时动态测量的关键设备。

3.软件系统具有能够实时解算出流淌站的三维坐标的功能。

4.RTK测量技术除具有GPS测量的优点外,同时具有观测时间短,能实现坐标实时解算的优点,因此可以提高生产效率。

二、求转换参数依据RTK的原理,参考站和移动站直接采集的都为WGS84坐标。

参考站一般以一个WGS84坐标作为起始值来放射,实时地计算点位误差并由电台放射出去。

移动站同步接收WGS84坐标并通过电台来接收参考站的数据,条件满意后就可到达固定解。

在RTK应用中,转换参数也许分为校正参数、四参数、七参数和拟合参数。

四参数和七参数并不是一个概念,四参数是同一椭球不同坐标系之间的转换参数。

RTK技术在河道测量中的应用

RTK技术在河道测量中的应用

RTK技术在河道测量中的应用摘要:随着国民经济的快速发展,国家和地方政府对河道工程建设投资的加大,每年都有大批的河道工程建设。

而大多数河道工程都位于偏远地区,高等级测量控制点极少,给河道工程施工测量带来很大困难。

由于全球定位系统(GPS)技术的快速发展,GPS RTK技术广泛应用于测量中,因其精度高、实时性和高效性强,成为最先进的技术设备和最经济的测量方法,在很大程度上提高了工作质量和效率。

关键词:RTK技术;河道测量;应用分析1 RTK技术的测量原理RTK测量技术,即实时动态测量技术,是基于GPS全球定位系统而发展起来的。

随着GPS技术的广泛应用,人们对于GPS的定位准确性的要求越来越高。

RTK即GPS差分技术,为了获得精确的定位数据,用户观测站要对其接收到的数据进行校正。

RTK技术的测量原理是在基准站和用户观测站上分别放置一台接收机,同时接收同一个GPS卫星发出的信号,并将基准站上接收的数据与当前位置数据进行比较,算出GPS差分值。

然后,将算出的差分值及时地传送给用户观测站,进行数据校正,算出用户观测站的准确位置。

2 GPS-RTK技术在河道工程测量中的应用2.1 加密测量控制点控制测量是进行测量之前必做的一项工作。

我国河道工程建设主要集中在偏远地区,高等级的控制点相对较少,而通过常规的三角网和测距仪测的数据误差很大,而且也受很多自然环境的影响,工作效率低。

采用GPS-RTK技术加密控制点的测量,不仅工作简单,而且对环境的要求很低,只要在测量区域方圆在15Km以内并且具有3个高等级测控点即可,工作效率高。

2.2 测量水下地形对河道地形图进行测量时,由于水下地形很复杂,而人眼又无法观看得到,因此,河道地形测量是其中最难的环节。

河道地形资料是不是准确,对水利工程建设起着至关重要的作用。

对河道地形进行测量,传统的方法大部分是采用三杆分度仪、六分仪以及全站仪,然后在测深仪的配合下进行测量。

不过,传统的测量技术存在一些不足,例如:测量范围受到限制,精度不高,工作量大,所需要的人员多等。

浅谈RTK技术在水利工程渠道测量中的应用

浅谈RTK技术在水利工程渠道测量中的应用

浅谈RTK技术在水利工程渠道测量中的应用摘要:随着科学技术水平的不断进步,全球卫星定位系统GPS在测量领域中也在不断的发展,尤其是近些年来RTK测量性能不断的被完善,已被广泛的应用到了很多行业中。

RTK技术是GPS测量技术和数据传输相结合而构成的实时定位技术。

该技术操作简单,精度高,实用性非常高,使其在水利工程渠道测量中也得到了非常广泛的应用,扮演着越来越重要的角色。

关键词:RTK技术;水利工程;测量;应用一工程概况实例哈密市五堡防洪体系及河沟治理项目一标段就是通过利用RTK技术进行水利工程渠道的测量。

该工程建设地点位于哈密市五堡镇境内,距哈密市约75km,距五堡镇政府约10km,设防标准为三十年一遇洪水,工程等级为Ⅳ级,主要建筑物级别为4级,次要建筑物为4级。

三道沟五堡段山洪沟提升改造长9.0km,起点为恰普渠首,末端为五堡西部戈壁滩。

桩号0+000~1+870段,采用两岸现浇混凝土护岸;桩号1+870~2+530段为浆砌石结构;桩号2+530~4+200,采用左岸现浇混凝土护岸;4+200处为分水口建筑物;4+200~9+000左侧为五堡镇,采用左岸现浇混凝土护岸。

工程与道路、石油管道交越。

在水利工程建设中,由于RTK技术测量精度比较高,并且有高效性和实时性,又由于该技术属于先进技术设备,所以备受水利工程行业的青睐,其在使用上能够充分发挥经济效益,并能大大的提高工作质量和工作效率。

二 RTK技术的测量原理及测量特点2.1 RTK技术测量原理所谓RTK技术就是实时载波相位差分技术,这种技术可以实时的收集到测站点在制定坐标系中的三维定位结果。

并且,在RTK技术模式下,基准站会通过数据链把观测值以及观测站坐标信息一同传输到流动站,这是流动站不但通过数据链能接收到来自基准站的数据,还会采集GPS观测的数据,然后在系统中组成差分观测值进行实施处理的同时,得出厘米级定位结果,且所用时长不到两秒。

2.2 RTK技术测量的特点2.2.1精度高RTK技术的测量精度非常高,测量精度可达到lcm + 1ppm(平面),2cm + lppm(高程),能够通过实时处理2s内而迅速的提供出三维坐标,并且作业距离远,操作非常简便,效率非常高。

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用

GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用
3GPS-RTK技术分析
目前在社会经济的发展中,数字化技术发挥了越来越重要的作用,再加上计算机科学技术不断更新和进步,出现了越来越多的测量设备和方法。在GPS定位技术变得越来越先进、各种软件设备和硬件设备越来越高端的同时,GPS卫星定位系统技术由于具有简单的操作方式、全天候监测、没有任何通视要求、效率高、精度高等一系列的优势,可以将被测目标的三维坐标一次性的确定下来,因此逐渐地取代了之前的测水准、测距和测角等测量手段,其在水利工程测绘工作中得到了广泛地应用。GPS-RTK技术能够更加高效、稳定、灵动、简单地开展测量工作,测量工作者普遍青睐于其在功耗、速度、性能和作用等方面的优势。GPS-RTK系统的基本原理就是在设置好了移动站以及基准站之后进行载波相位观测。基准站在对载波相位测量进行跟踪的同时,通过数据链将观测值、卫星跟踪状态、测站坐、及接收机工作状态给发射出去;流动站在对GPS卫星信号进行接受的时候进行载波相位观测,同时还可以还通过数据链将自基准站的信息进行接受,将相对于基准站点的基线向量给实时的解算出来,并通过已知设置的投影方法和转换参数,将流动站的地方坐标给计算出来。
关键词:GPS-RTK测量技术;水利工程测绘;应用
1导言
水利工程建设开始前,通过测绘技术了解施工场地地形地貌,并通过合理规划使用促进施工场地土地使用效率提升。水利工程地形测绘时要利用相应技术、设备,结合地形情况选择制定合适的测绘方案,大幅度提高测绘质量与效率。文章针对GPS-RTK测量技术在水利工程测绘中的应用进行了分析,以供参考。
水利工程设计时严格遵循规章制度,并将编制好的地质说明书提供给地质部门,技术人员分析地质报告的可行性,了解水利工程开采时可能遇到的地质情况,这也是水利工程生产的重要性基础资料。水利工程生产前做好工程测绘工作,全面了解整个施工区域资源分布情况,并掌握基础性的水文、地质信息,方便后续生产活动进行。水利工程生产工作大多要在地下完成作业,只有了解地质情况,才能保证安全性。通过完善的工程测绘细致把握地质环境,分析技术资料,有目的的展开活动。

探析GPS RTK测量技术在水利测绘中的应用

探析GPS RTK测量技术在水利测绘中的应用

探析GPS RTK测量技术在水利测绘中的应用摘要:实践证明,GPS RTK测量技术在水利测绘中的应用,对于减少测绘工作量、保障数据精度和可靠性等方面具有重要意义。

为了充分发挥其作用,本文概述了GPS RTK测量技术,阐述了GPS RTK测量技术应用的主要特征及其优势,对GPS RTK测量技术应用存在的问题及其质量控制进行了分析,并对GPS RTK测量技术在水利测绘中的具体应用进行了探讨。

关键词:GPS RTK测量技术;问题;质量控制;水利测绘一、GPS RTK测量技术的概述GPS RTK测量技术与传统测量方法和GPS的一般测量所不同的是,其可以达到极具专业水准的精确测量数据。

在水利工程建设中,GPS RTK系统的使用能够对测绘点所在位置进行准确定位,且误差极小,测量数据可靠度高。

研究表明,只有GPS在进行定位时,往往容易受到多种因素的影响,静态测量方式主要用于长线带状或大的测区控制测量用,虽然操作麻烦,但精准度也高,就是效率有点低。

GPS RTK定位系统进行测绘工作时,以GPS技术为基础,结合动态测量RTK技术,实现了将GPS测量技术与数据传输技术结合的理念。

其中RTK技术的作用通过以下形式表现:RTK技术的运用通过GPS接收机对GPS卫星采集到的数据进行记录,包括达标卫星个数及PDOP值等信息,接着GPS接收机能够将搜集到的信息和数据进行准确计算和处理,最后便得到准确性较高的测量数据。

GPS RTK定位系统包括地面控制系统、卫星接收设备以及空间卫星群等部分。

二、GPS RTK测量技术应用的主要特征及其优势1、GPS RTK测量技术具有的特征:GPS RTK测量技术具有如下特点:1)定位精度高,数据可靠。

GPS RTK系统的采用集合了全球定位系统技术及动态测量技术,可以实现位置精准定位,数据传递误差小。

甚至在一定范围内,其平面和高程测量精准度达到厘米级。

2)集成化程度高,自动化功能强:工程实践表明,RTK技术可以完成多种内、外测绘工作,流动站也可以通过相应软件完成多种测绘工作,大大较少了工作人员强度,减少了误差。

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RTK定位技术于河道测绘工程中的认识
曾国宝王天罡
广州市孛特勘测技术科技有限公司广东省510610
摘要:在水运工程中,由于大量的人力、物力和财力的投入使得水运工程受到了社会各界的高度关注。

测绘技术的应用能够大大提高准确性,降低工程的成本。

本文对RTK定位技术在水运河道测绘中的应用进行分析,以供参考。

关键词:RTK;河道;测绘;应用
一、前言
当前测绘行业迅猛发展,测量方式已经发生了重大变革。

RTK技术的出现使得野外的测量不受到光学仪器的限制,但是这种技术也有一定的局限,如强磁场干扰、太阳黑子等,也会对测绘质量带来一定的影响。

但总体而言,RTK技术在河道测绘中的应用效果显著,取得了很好的经济效益。

二、河道测绘的作用
如果不在水运施工之前进行测绘,就会造成一定的事故,比如实际的耐力和期望值相差很远,水运工程测绘的作用可分为以下几点:
1、对水运进行指导
进行河道工程建设的时候,如果不进行测绘,或者测绘结果不完整、不科学、不准确等,就会使整个工程出现错误,竣工之后因为达不到预期的效果和设计标准,因而造成沉船托底等安全事故。

因此,在工程施工之前,进行必要的河道测量是非常重要的,首先,通过测绘可以掌握水面交通的航向,其次,可以通过航道的布局图设计成港口周边的交通运输路线,或者是制定出整体规划方案,从而对河道行船进行合理、科学的指导。

2、为水运提供安全保障
水运系统除了要注重科学性与可行性以外,还要注重安全性,因为这关系到生命财产安全。

在设计和规划水运的时候,就必须要针对实际情况,制定出不同级别的运输路线。

比如,在进行沿海、近海、远海等不同的水运项目施工的时候,会面临一些安全威胁。

进行施工的时候,要进行准确的勘察与测绘,这样才能够疏通水运交通,营造最安全的水运条件。

另外,进行测绘之后得到的水运交通方案,可以在一定程度上改善水运设施,提高水运的效率。

3、规划水运交通
水运交通是我国交通的一部分,它又具有成本低、易于调节、运送量大、安全性低的特质。

在未来,水运交通会得到大力的发展。

在进行水运工程项目设计和规划的时候,对其进
行科学、合理的测量,便能够解决水运交通难题,规划水运交通,并且还完善了水运工程的一些设施和设备,使得水运交通工具更加的快速和方便。

三、RTK定位技术简介
实时动态测量技术(RealTimeKinematic,简称RTK),是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS测量技术,它是GPS测量技术发展中的一个新突破。

RTK测量是根据GPS的相对定位理论,将一台接收机设在基准站,另一台或几台接收机放在流动站上,同步采集相同卫星的信号。

基准站在接收GPS信号并进行载波相位测量的同时,通过数据链将观测值、卫星跟踪状态和测站坐标信息按照RTCM数据格式一起传送给流站,流动站通过数据链接收来自基准站的数据,并对数据解调后,利用GPS控制器内置的随机实时数据处理软件,与本机采集的GPS观测数据组成差分观测值,进行实时处理,给出待测点的坐标、高程及实测精度。

四、GPS—RTK测量技术在河道测量的优点
1、观测站间无需通视
观测站点中良好的通视条件一直是传统测量中的困难问题,然而通过GPS测量技术则无需通视,并且测站点之间的距离相对灵活。

这一特点可以在建立平面控制网中效果显著,因为一些国家的已知控制点离河边较远,这一特点使点位的选择更加灵活。

2、测量精度高,测量速度快
实践证明,GPS的测量精度较高,一般双频GPS接收机基线解算精度为5mm+lppm,RTK快速测量中精度可以达到厘米级,而实际操作中测量1一3s,精度即可达到10一20mm。

这是常规仪器(如全站仪)的精度不可比拟的,且距离越远,优势更加明显。

这些精度在水深地形测量完全符合水运工程规范的要求。

3、操作简便,效率较高
GPS静态观测时只要操作员将三脚架摆好和仪器设备连接好后,进行对中、整平,将收集作业模式调到静态接收模式。

设置一个基准站可以使用多次,基准站未受外力移动还可以使用多天,这在水深测量中效率极高。

4、全天候作业
GPS观测以及TRK测量工作,都可以在任何时段连续的工作,不受到天气状况的影响。

五、GPSRTK技术在水利工程测量中的应用
1、工作概述
某地多数河道由于当初设备落后没有进行过地形测绘工作,以致后来的设计及施工远远不能满足要求。

因此有必要对不符合要求山塘和河道进行地形测绘工作。

以往的大部分山塘河道测量工作,由于受仪器限制,根本无法将当地城市坐标系和国家85高程引入,而且测量不仅费工费时,还要求点间通视,效率低下。

而堤坝大桥等放样工作以往都由经纬仪、全站仪等仪器操作完成,效率不高。

断面测量更是由现场人员皮尺拉距,确定间距,断面与河道垂直度更是无法保证,完全凭测量跑尺人员的方向性把握。

传统的测量技术已无法满足要求,因此使用GPS测量逐渐成为必要趋势。

在RTK作业模式中,基准站与流动站在满足测图精度的情况下,测程一般可达10~20km,而且绘图人员均在实际现场,避免了由于绘图工作者不了解实际地形而造成的返工问题。

通过大量的分析和研究,动态GPS(RTK)测量平面精度可达到一级导线测量的要求,高程精度可达到等外水准的要求。

完全满足一般水利工程测绘需要。

2、工作方法
使用GPSRTK进行水利测绘工作,需进行两步操作:
(1)做好控制测量。

根据任务需要,收集测区高等级控制点做好点校正工作,点校正工作就是求出已知控制点坐标和WGS84坐标的转换参数。

点校正完成后,埋设测区控制点并进行观测。

(2)碎步测量。

在进行山塘河道测绘作业时,采用RTK测量,仅需一人背着仪器在要测的地貌碎部点测量1~2S,并同时输入特征编码,通过手簿可以实时知道点位精度,把一个区域测完后回到室内,由专业的输出软件就可以输出所要求的数据。

进行堤坝、大桥放样工作采用RTK技术放样时,前提也是做好点校正,完成点校正后仅需把设计好的点位坐标输入到电子手簿中,只需一人背着GPS接收机,走到接收机提醒要放样点的位置,既迅速又方便,大大提高工作效率。

断面的测量方法相对比较复杂一些,它是建立在已把整个山塘或河道地形图总体大概轮廓已测绘完毕的基础上,再把断面线以特定格式予以导入RTK手薄,再进行线放样操作,手薄会实时显示偏移程度。

3、工作中容易出现的问题和解决对策
在野外实际水利测绘作业中,经常会出现很多问题。

主要概括下就是流动站无法完成初始化、基准站信号或时有时无,流动站卫星信号接收不好等。

出现这些问题的原因多是因为测区植被丰富、森林茂密所造成。

树林中有时会有足够的信号来计算概略位置,但信号清晰度难以达到厘米水平的精确定位。

因此,RTK在这些区域测量有一定的局限性。

当出现这些问题后,可采用以下方法尝试解决:
(1)基准站点必须设置在开阔的地方。

四周无明显障碍物及干扰源。

(2)避开卫星信号和质量不好的时段。

(3)检查基准站是否正确启动并通过电台发射数据。

六、结束语
RTK技术在河道测绘中的应用,改变了传统的测绘方法,大大降低了测绘的劳动强度,提高了河道测绘的质量保证了水深点位密度。

可以说RTK技术具有广阔的发展前景。

随着2014年4月份国务院常务会议研究部署要求,加快推进节水供水重大水利工程建设,提出要统筹使用税费、价格等改革措施促进节水增效,加强终端配套设施建设,解决好“最后一公里”问题,使重大水利工程为经济社会持续健康发展提供坚实后盾。

随着我国大兴水利的热潮,水利测绘的作用越发重要。

要做好水利测绘工作,离不开RTK测绘技术。

广大的水利工作人员要加强对该项技术的应用,提高操作水平,才能更好的发展RTK技术的效果,促进水利建设事业的持续发展。

参考文献
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