GPS在工程测量中的应用
GPS在工程测量中的应用
GPS在工程测量中的应用摘要 gps测量具有高精度、高效率的优点,在测量领域得到了广泛的应用。
本文介绍了gps系统的构成,分析了gps系统的特点,并对其在工程测量中的实际应用进行了综述。
关键词 gps;工程测量;rtk中图分类号tu198 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)49-0115-02全球定位系统(global positioning system)是美国国防部研制的借助于分布在空中的多个gps卫星确定地面点位置的种新型定位系统。
由于其具有自动化程度高、全球性、全天候、连续性、实时性导航定位和定时功能等独特的优点,gps已经广泛应用于工程测量方面,包括大地测量、航空摄影测量、地壳运动监测、工程变形监测、资源勘察、地球动力学等多种学科。
1gps构成1.1 空间部分gps由位于距地表20200km的上空的21颗工作卫星和3颗备用卫星构成其空间部分,每4 颗一个轨道面,共6个轨道面,轨道倾角55°。
因此,人们可以在全球任何地方、任何时间借助卫星的分布特点观测到4 颗以上的卫星,从而获得卫星中的导航信息。
1.2 地面控制系统主控制站(master monitor station)、监测站(monitor station)和地面天线(ground antenna)共同组成了gps的地面控制系统。
其主控制站设在美国科罗拉多州春田市(colorado spring)。
地面控制站的作用为收集卫星传回的信息,并对相对距离、卫星星历、大气校正等数据进行计算。
1.3 用户设备部分用户设备部分就是gps信号接收机。
信号接收机的功能是捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并对这些卫星的运行进行跟踪。
接收机通过捕获到跟踪卫星的信号,测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,对卫星轨道参数等数据进行解调。
根据解调的数据,接收机中的微处理计算机按定位解算方法进行定位计算,获得用户所在地理位置的高度、经纬度、时间、速度等准确信息。
GPS测量技术在工程测量中的应用
GPS测量技术在工程测量中的应用GPS测量技术是一种在建筑工程测量中广泛应用的测量工具和技术。
它通过使用卫星信号来测量地面点的坐标,能够在空间中精确地定位建筑物、道路、桥梁、隧道、水坝等工程构筑物的位置,大小和形状,从而帮助工程师在建设过程中更好地规划设计和管理施工。
1.土地测量GPS测量技术可用于测量土地的大小和边界,以及确定土地的所有者和使用限制。
这对于土地评估和合法化地形分析非常重要,可帮助工程师和监管机构提供更准确和可靠的土地数据。
2.建筑测量GPS测量技术可用于测量建筑物的大小和位置以及确定其高度、体积和形状。
这可帮助工程师和建筑师在建设过程中规划和设计建筑物,确保建筑物符合安全标准,并满足预期的使用需求。
3.道路、桥梁和隧道测量4.水坝和水库测量GPS测量技术可用于测量水坝和水库的大小、位置和形状,以便工程师可以更好地规划并进行水力模型分析,确保水坝和水库足够安全,并可有效地控制水流和保护环境。
5.地铁和轻轨测量GPS测量技术可用于确定地铁和轻轨的位置、长度、高度和坡度,以便工程师和建筑师可以设计和规划一个有效、安全的地下交通系统。
优势和局限性GPS测量技术具有很多优势。
它可以从设备附近的任何位置收集数据,从而实现高精度的测量结果。
此外,GPS测量技术可以在较短的时间内测量较大的区域,并提供精确的空间坐标,可以帮助工程师减少出错的可能性。
然而,GPS测量技术也存在一些局限性。
首先,GPS测量技术对天气和大气状况非常敏感,如降雨、云层或其他天气状况,会影响GPS信号的质量和稳定性,导致测量失准。
其次,GPS测量技术有时可能受到邻近高建筑物和树木的干扰,这会影响到设备接收的卫星信号。
因此,在进行GPS测量之前,应该先对周边情况进行充分考虑。
GPS测量技术及其在工程测量中应用
GPS测量技术及其在工程测量中的应用摘要:当前,我国的gps测量技术在工程测量中的使用已经愈来愈广泛,同时满足了工程测量的高精度要求。
本文首先通过介绍gps 测量技术的基本原理及特征,结合gps在工程测量中的应用实例,对gps测量技术在工程测量中的应用进行归类分析。
关键词:gps测量技术;静态测量;动态测量;应用中图分类号:p228.4 文献标识码:a 文章编号:随着高科技的进步与发展,gps测量技术在各大工程测量项目中的应用已经越来越广泛,gps测量技术不仅具备高精度、高速度,同时具有全天候性、实时性的优点,传统的常规测量方法正逐步被gps测量技术所替代。
1gps测量技术1.1gps测量技术概述gps测量技术通过将用户接收机接收gps卫星发射的信号求解基线向量,从而求解出测量点的具体位置三维坐标。
它包括静态相对定位测量与动态相对定位测量,同时具有高精度、高自动化、高实时性、高速度的特点,为工程测量提供了创新的高技术手段。
当前,gps测量技术已广泛应用于工程测量、航空摄影测量等,其中工程测量的应用包括工程测量控制网的布设、点位选择等,gps测量技术起着重要作用。
1.2gps技术的测量原理gps测量技术主要是以观测站与gps卫星间的距离作为基本观测量。
1.2.1伪距测量通过卫星接收机,将所接收的gps卫星发射测距及电文内容,计算卫星信号从发射到传达用户接收机所需时间,确定卫星与接收机天线间的距离。
由于卫星钟与用户接收机钟存在同步差,导致伪距测量所测距离并非真实值,即伪距。
1.2.2载波相位测量通过测量gps卫星载波信号在其传播路径的相位变化值,以此求解、确定信号传播的距离。
载波相位测量法的精度性较伪距测量高,一般使用载波相位测量进行相对定位。
1.3gps测量技术的特征1.3.1gps测量技术精度高gps测量技术的测量精度较其他传统测量方式高,其精度可达厘米级与分米级。
gps在小于50千米的基线上,其定位精度可达1~2×10-6,而对于100千米至500千米的基线上,其相对定位精度可达10-6~10-7。
GPS测量技术及其在工程测量中的应用
GPS测量技术及其在工程测量中的应用1. 引言1.1 GPS测量技术及其在工程测量中的应用GPS测量技术是一种基于全球定位系统的技术,在工程测量中起着至关重要的作用。
通过利用卫星信号和地面接收器,GPS测量技术可以实现高精度的位置和时间信息获取。
在工程测量中,GPS技术可以用于测量建筑物、土地、道路等各种工程项目,为工程规划、设计和施工提供了准确的空间数据支持。
GPS测量技术的原理是基于卫星定位系统,通过接收来自多颗卫星的信号,测量接收器与卫星之间的距离,从而确定接收器的位置。
在工程测量中,GPS技术可以实现快速、准确的数据采集,极大地提高了工程测量的效率和精度。
例如,在建筑测量中,GPS技术可以用于确定建筑物的位置、高度和结构;在土地测量中,可以用于测量土地的边界、面积和地形;在道路测量中,可以用于测量道路的线路、坡度和曲率。
通过结合GPS技术,工程测量可以更加精准和可靠。
总的来说,GPS测量技术在工程测量中扮演着重要的角色,为工程项目的规划、设计和施工提供了关键的数据支持。
随着技术的不断发展,GPS测量技术将在工程领域发挥更加重要的作用,未来的应用前景将更加广阔。
2. 正文2.1 GPS测量技术的原理GPS测量技术的原理主要基于卫星定位原理。
GPS系统是由24颗卫星组成的卫星星座,这些卫星分布在地球轨道上,每颗卫星都携带有高精度的原子钟。
通过接收这些卫星发射的信号,并计算信号传播时间,可以确定接收器与卫星的距离。
GPS测量的原理可以简单描述为三角定位法。
接收器接收到至少3颗卫星的信号,通过测量信号的传播时间和卫星位置信息,可以确定接收器和卫星之间的距离。
利用3个卫星可以确定接收器在地球上的位置,而4个以上的卫星可以提供更精确的定位信息。
除了距离测量外,还需要考虑钟差、大气延迟等误差对测量结果的影响。
通过对多颗卫星信号的接收及数据处理,可以消除或校正这些误差,提高测量的精度和准确性。
GPS测量技术的原理基于卫星定位原理,通过测量卫星信号的传播时间和位置信息,确定接收器在地球上的位置,从而实现精准的定位和测量。
GPS测量技术在工程测量中的应用
GPS测量技术在工程测量中的应用GPS(全球定位系统)是利用卫星定位技术来确定地球上任何一个点的位置,俗称“卫星定位”。
它的出现对于工程测量领域来说具有革命性的意义,为后来的数字化测量技术发展奠定了基础。
以下是GPS测量技术在工程测量中的应用:1.土地测量GPS技术在土地测量中的应用非常广泛。
利用GPS定位技术可以精确地测量土地的边界,顺利完成土地分割、编制地籍图和测量地征等工作。
通过GPS定位技术,土地边界测量的精度得到了极大的提升,更为方便快捷。
2.建筑工程测量在建筑工程测量中,GPS与激光测量一起运用,用于确定建筑物的位置、高度和基础边界,优化建筑物的设计和组建。
GPS可以有效的提高测量的精度,使建筑师能够在设计中更加细致的考虑周围环境的影响。
3.道路测量在道路测量中,GPS可以用于边界测量和提高测量精度。
道路设计方案建立后,借助GPS技术可以计算出坡度和曲面,从而更好地施工和规划。
同时,在设计周期内,GPS还可用于监测道路施工过程中的凸起和下陷情况。
在水力学、河道治理和水利建设等方面都有广泛的应用。
GPS可以用于监测水流速度、流量和水位变化,并能在应用中发挥出极高的效益。
同时,GPS还可用于测量水库或者水坝堤坝的位置、大小和边界等。
5.采矿测量正是由于GPS技术极高的测量精度,使其在采矿测量中应用越来越广泛。
利用GPS技术,可以计算出有效矿区的面积以及矿区内各矿区的位置、面积和精确度。
尤其是在地下采场的测量中,GPS技术更能够发挥出其优势。
总之,GPS技术在工程测量中的应用,对于提高精度、提高效率、降低工程成本都起到了非常重要的作用。
在未来的发展中,随着技术水平的不断提高,GPS将在工程测量中又能够作出更大的贡献。
GPS技术在工程测量中的应用
GPS技术在工程测量中的应用1概述20世纪80年代以来,随着gps定位技术的出现和不断发展完善,使测绘定位技术发生了革命性的变革,为工程测量提供了崭新的技术手段和方法。
长期以来用测角、测距、测水准为主体的常规地面定位技术,正在逐步被以一次性确定三维坐标的、高速度、高效率、高精度的cps技术所代替,同时定位范围己从陆地和近海扩展到海洋和宇宙空间;定位方法己从静态扩展到动态;定位服务领域己从导航和测绘领域扩展到国民经济建设的广阔领域。
对经典大地测量学的各个方面产生了极其深刻的影响,它在大地测量学及其相关学科领域,如地球动力学、海洋大地测量学、地球物理探测、资源勘探、航空与卫星遥感、地下工程变形监测、运动目标的测速以及精密时间传递等方面的广泛应用,充分显示了卫星定位技术的高精度和高效益。
2gps测量的基本原理与方法2.1gps测量的基本原理测量学中的交会法测量里有一种测距交会确定点位的方法。
与其相似,gps的定位原理就是利用空间分布的卫星以及卫星与地面点的距离交会得出地面点位置。
简言之,gps定位原理是一种空间的距离交会原理。
设想在地面未定边线上征用gps接收机,同一时刻发送4颗以上gps卫星升空的信号。
通过一定的方法测量这4颗以上卫星在此瞬间的边线以及它们分别至该接收机的距离,据此利用距离交会法推演出来测站p的边线及接收机钟差δt。
图3-1gps定位原理例如图3-1,设立时刻ti在测站点p用gps接收机同时测出p点至四颗gps卫星s1、s2、s3、s4的距离ρ1、ρ2、ρ3、ρ4,通过gps电文解译出四颗gps卫星的三维坐标,用距离交会的方法求解p点的三维坐标(x,y,z)的观测方程为:式中的c为光速,δt为接收机钟差。
2.2gps定位方法分类利用gps进行定位的方法有很多种。
若按照参考点的位置不同,则定位方法可分为(1)绝对定位。
即为在协议地球坐标系中,利用一台接收机去测量该点相对于协议地球质心的边线,也叫做单点定位。
GPS技术在工程测量中的应用
檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪为0即可;④照准待测点测出其高程。
下面从理论上分析一下这种方法是否正确。
结合(1)、(3)H'B=W+D'tan a'.(4)H'B为待测点的高程,W为测站中设定的测站点高程,D'为测站点到待测点的水平距离,a'为测站点到待测点的观测垂直角。
从(4)可知,不同待测点的高程随着测站点到其的水平距离或观测垂直角的变化而改变。
将(3)代入(4)可知H'B =HA+i-l+D'tan a'.(5)按三角高程测量原理可知H'B=W+D'tan a'+i'-l'.(6)将(3)代入(6)可知H'B =HA+i-l+D'tan a'+i'-l'.(7)这里i'、l'为0,所以H'B =HA+i-l+D'tan a'.(8)由(5)、(8)可知,两种方法测出的待测点高程在理论上是一致的。
也就是说我们采取这种方法进行三角高程测量是正确的。
综上所述:将全站仪任一置点,同时不量取仪器高、棱镜高。
仍然可以测出待测点的高程。
测出的结果从理论上分析比传统的三角高程测量精度更高,因为它减少了误差来源。
整个过程不必用钢尺量取仪器高、棱镜高,也就减少了这方面的误差。
同时需要指出的是,在实际测量中,棱镜高还可以根据实际情况改变,只要记录下相对于初值增大或减小的数值,就可在测量的基础上计算出待测点的实际高程。
4提高全站仪三角高程测量精度的建议影响高差测量精度主要是竖直角观测误差、测距误差、仪器高与棱镜高量测误差,其中竖直角观测误差较之其他两项的影响要大得多。
故竖直角的测定误差是全站仪三角高程测量的主要误差,所以在观测中应采取适当的措施提高竖直角的观测精度。
在实际操作中通常应采取以下措施来减少各种误差对高差的影响:(1)仪器要严格仔细整平,可以利用全站仪的自动补偿功能来消除整平误差的影响。
(2)前、后视均采用觇牌作为照准目标,因为照准误差将直接影响竖直角的观测精度,从而影响到高差测量的精度。
GPS技术在工程测量中的应用
GPS技术在工程测量中的应用摘要:随着工程测量事业的快速发展,在工程测量中,GPS测量技术的应用至关重要。
由于GPS测量技术操作起来比较简单,且该技术本身的自动化程度很高,所以应用该技术于工程测量中,不仅提高了工程测量的工作效率,同时也提高了测量的精度,扩大了测量的范围。
本文首先阐述了GPS技术的概念,然后分别研究了GPS技术在工程测量中的应用优势、具体应用以及发展前景。
关键词:GPS技术;工程测量;应用一、GPS技术的概念GPS技术系统的英文全称是Global Positioning System,经常被简称为GPS 技术。
GPS技术是一项通过卫星进行定位的全球定位技术,能够运用在工程测量中,为其提供准确的测量数据,同时减少外界环境对测量结果的影响,进一步提高测量数据的精确性和可靠性。
GPS技术主要由三部分组成,即空间部分(GPS 星座)、地面控制部分(地面监控系统)和用户设备部分(GPS信号接收机)。
人们可以利用GPS技术对工程现场进行全天候、全地形的测量,提高路桥测量结果的准确性,最终强化工程质量管理。
二、GPS技术在工程测量中的优势(1)适应性较强。
GPS技术有良好的适用性,能够针对道桥工程的具体施工模块准确测量并获取相关数据,辅助工程管理人员构建完善的控制网,准确定位工程实施区域和细节,提高施工自动化水平。
即使施工环境异常复杂,也能够穿透重重障碍,做好测量工作,并将测量误差控制到最低。
而且,GPS技术不会受到外在天气的干扰,无论遇到暴风、阴霾或者雨雪天气,依然能够准确测量重要数据,判断工程质量是否符合标准要求。
无论在白天还是夜晚,GPS技术都不会因为时间、空间、光线和能见度的变化而影响测量结果。
(2)精度高。
GPS技术的高精度体现在误差较小、定位和测量精确两个方面。
由于GPS技术依托24颗卫星和5个以上的监测站,而且分布均匀,实现地域全覆盖,使其对各个目标的定位和测量均可以实现高精度。
GPS测量技术在工程测绘中的应用及特点
GPS测量技术在工程测绘中的应用及特点GPS(全球定位系统)是一种利用卫星信号进行测量并确定地球上任一位置的技术。
它是目前最常用的测量定位技术之一,被广泛应用于工程测绘领域。
下面将详细介绍GPS测量技术在工程测绘中的应用及特点。
一、GPS在工程测绘中的应用1.土地测绘:GPS可以精确测量和确定地表的地理位置和边界,用于土地测绘、土地划分和土地使用规划。
它可以准确测量位置坐标、海拔高度和地表特征,提供精确的地图和地形模型数据。
2.建筑测量:GPS可以应用在建筑物定位、控制测量和建筑监测中。
例如,在建筑物的建设过程中,GPS可以用于测量建筑物的位置和高度,以确保施工准确无误,避免出现误差。
3.水利工程测量:GPS可以用于水利工程测量,包括水库、大坝和河流的测量。
它可以提供精确的地理位置信息、水位高度和地形特征,有助于水利工程设计和管理。
4.道路工程测量:在道路建设和改造过程中,GPS可以用于确定道路的位置、线路、轮廓和高程。
它可以提供精确的测量结果,使道路工程设计和施工更加准确和高效。
5.矿山测量:GPS可以用于矿山勘探、矿区规划和矿山管理。
它可以确定地下矿藏的位置和规模,提供矿山地质和地形信息,有助于矿山资源的开发和利用。
6.市政工程测量:GPS可以用于城市规划和市政工程建设。
通过GPS测量,可以确定城市各个建筑物、道路、桥梁和其他设施的位置和高度,为城市规划和市政工程提供准确的数据支持。
二、GPS测量技术在工程测绘中的特点1.高精度:现代GPS接收器可以提供亚米级的定位精度,甚至更高。
这种高精度使得GPS成为工程测绘的重要工具,能够满足工程测绘中对精度要求较高的需求。
2.实时性:GPS可以提供实时的定位结果,快速反馈测量数据。
这使得工程测绘过程更加高效,能够及时调整和纠正测量方案,提高工程测绘的效率。
3.经济性:相比传统测量技术,GPS测量所需的设备和人力成本相对较低。
同时,GPS可以同时测量多个点位,减少了工程测绘的工作量和时间。
GPS测量技术及其在工程测量中的应用
GPS测量技术及其在工程测量中的应用GPS测量技术是一种基于全球定位系统的测量技术,可以用于实现准确定位、精确测量和定位等功能,广泛应用于各种领域的工程测量。
本文将介绍GPS测量技术的原理、误差来源、信号接收与处理、常见应用及其在工程测量中的应用。
一、GPS测量技术原理GPS是美国国防部研制的一项卫星导航系统,由24颗运行于近地轨道上的卫星组成,可以向全球任何地方提供准确而连续的导航和测量服务。
GPS测量技术的原理是通过测量接收天线从卫星发射的信号所需的时间以及该信号的相位信息来确定接收器的位置。
GPS 信号的传播速度是已知的,接收信号的时间之差可以通过计算来确定接收器与卫星之间的距离,而通过同时接收多个卫星的信号并对其进行定位计算,可以最终确定接收器的位置。
二、误差来源虽然GPS技术具有高精度和准确性,但是其中也存在诸多误差,主要来源包括以下几种:(1)大气延迟误差大气延迟误差是由于GPS信号在穿过大气层时遇到折射而导致的时间延迟。
这一误差由于受到大气中的水汽、离子等因素的影响而产生,同时会随着信号传播路径的变化而变化。
(2)多径效应误差多径效应误差是由于GPS信号在反射或绕射衍射时产生的反弹信号引起的,这些信号可能会使接收器误判信号的真实路径和时间,从而导致误差发生。
(3)钟差误差GPS信号的发射时间需要由卫星上的原子钟进行计时,然而,这些原子钟可能存在一些误差,包括漂移误差和偏移误差,这些误差会引起GPS信号传输时钟精度的问题。
(4)几何因素误差GPS信号在穿过大气层时会发生层流变形,这会导致接收信号出现偏转,从而使得接收器测量的距离与真实距离不同。
三、信号接收与处理GPS信号的接收和处理需要依靠专门的接收器和软件。
在信号接收过程中,接收器需要收集来自至少四颗卫星的信号,以确保精确定位。
接收器会接收从卫星发射的信号,并对其进行解码和识别,从而获得时间和相位信息。
接收器会将这些信息发送到计算机中进行数据处理、精度检验和位置计算等。
GPS测量技术在工程测量中的应用
GPS测量技术在工程测量中的应用摘要:GPS测量技术有着较多的技术优点,包括功能性强、定位精度高、观测时间短、操作简单等,适合在工程测绘中进行广泛应用。
随着我国经济水平和国家建设的加快,工程测绘在数量和规模也在持续增长,GPS测量技术在工程测绘中的应用能够大大提高工程测绘的质量和效率,所以需要加大对GPS测量技术的分析研究,提高GPS测量技术的应用效果。
关键词:GPS测量技术;工程测量;应用1、总结GPS测量技术在工程测量中应用的优势第一,作业范围广泛。
利用GPS测绘技术进行工程测量可以利用GPS技术的定位功能进行远距离定位。
传统的测绘技术在进行定位测量时具有较大的局限性,在一些工程测绘当中需要通过多次测量才可以达到精度要求,测量误差相对较大,而利用GPS测绘技术可有效开展远距离测量,弥补传统测绘技术的不足,提高测量精度,减小误差,提高整体的测绘质量。
第二,操作简便。
GPS测绘技术主要是利用GPS接收设备与卫星定位系统采集地面信息,不需要太多的人为操作,可降低人力成本,也可以减少人工操作失误,提高测绘精度。
在设定相关卫星参数与程序模型之后,可以对某一时间段以及空间点进行定位。
在时间定位的过程中也可以利用信息节点传输技术以及载波相位测量进行整周未知数的计算,控制累积误差,提高作业效率与精准度。
与传统的测绘技术相比,GPS测绘技术的工作量相对较少,所需的测绘人员少,操作较为简便。
第三,测量精度高。
在应用GPS测绘技术时,可以利用GPS接收系统采集地面位置信息,所采集的测绘数据会经过专用程序或随机程序的计算,同时可以通过GPS卫星系统的准确定位获取地理空间的坐标数据,从而提高测绘精度。
相比于其他测绘手段,GPS测绘技术的准确度更高,可减小误差累积,且后续数据是利用计算机处理的,无需人工处理,可提高数据处理的价值。
2、阐述GPS测量技术在工程测量中的具体应用2.1、现代化城市建设中的应用城市管网的精度要求较高,同时涉及面积大,应用频率高,并且城市管网主要在城市地面分布,这些导致城市化建设发展过程中,出现不同程度的破坏现象,为城市建设持续稳步发展造成较大影响。
GPS在工程测量中的应用
・ 1・ 6 Βιβλιοθήκη G S在工程测量中的应用 P
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摘 要: G S 随着 P 定位技术的出 现和不断发展完善 使测绘定位技术发生了 革命 J的变 为工程测量提供了崭新的 生 革, 技术手段和方法。以下 重点探 讨 了 G S在 工程测量 中的应 用。 P ’
关键 词 : P ; G S 工程 测 量 ; 用 应
1概述 l. I1用途广泛。G S 3 P 技术可以应用于国民经济的各个领域对 于测 2 世纪 8 0 0年代以来, 随着 G S P 定位技术的出现和不断发展完善, 绘工作者而言,P 定位系统己应用: GS 大地测量地 壳板块运动监测, 建立 使测绘定位技术发生了革命 『 生的变革, 为工程测量提供了崭新的技术手 各种工程监测网和进行各种工程测量等。G S P 技术在工程测量中的应 段和方法。长期以来用测角 、 测距、 测水准为主体的常规地面定位技术, 用有着广泛 的前景, 特别是 自动变形监测系统 、 工程施工的自动控制 系 正在逐步被以一7 生 欠f确定三维坐标的、 高速度 、 高效率 、 高精度 的 C S P 方向。 技术所代替, 同时定位范围己从陆地和近海扩展到海洋和宇宙空间症 1. .2自动化程度高。 G S 3 用 P 接收机进行测量时, 仅需一人将天线准 位方法 已从静态扩展到动态症 位服务领域己从导航和测绘领域扩展到 确地安置在测站上, 量测天线高, 接通电源启 动接收单元' 器即自动开 f 义 国民经济建设的广阔领域。对经典大地测量学的各个方面产生 了 极其 始工作, 在结束测量时只需关闭电源, 接收机便完成野外数据采集, 若在 深刻的影响, 它在大地测量学及其相关学科领域, yy 动力学、  ̄ g¥ n 海洋大 、0 钡站上需要作长时间的连续测量, 还可实行无人值守的数据采集, 地测量学、 地球物理探测、 资源勘探 、 航空与卫星遥感、 地下工程变形监 通过数据传输, 将所采集 的定位数据传输到数据处理 中心, 自动化 实现 测、 运动 目标的测速以及精密时间传递等方面的广泛应用, 充分显示了 的 G S P 测量和计算 。 卫星定位技术的高精度和高效益。 1. . 3 3定位精度高。 短距离( 公里以内 度可达毫米级, 长距离 1 5 精 中、 1GP S简介 ( 几十公里甚至几百公里湘 对精度可达到 1 7 1 8 O 至 O 。差分导航的 1 P 构成 .G S 1 精度可达米级至厘米级。 大型建筑物、 构筑物变形监测’ 在采用特殊的观 GS P 主要由空间卫星星座 、 地面监控站及用户设备三部分构成 。 测措施 、 精密星历和适 当的数据处理模型和软件后, 平面精度可达亚毫 1 . G S空间卫星星座由 2 颗工作卫星和 3 .1 P 1 1 颗在轨备用卫星组 米级, 高程精度可稳定在 l m左右。 m 成。2 颗卫星均匀分布在 6个轨道平面内鼽 道平面的倾角为 5。+ 4 5 = 卫 1. .4全天候实时动态观测。应用 G S 3 P 定位、 导航' 不受天气的影响, 星的平均高度为 2 2 0k , 0 0 m运行周期为 1 8rn lh5 i。卫星用 L波段的 可以全天候地工作。这一 特点保证了变形监测的连续陛和自动化 。 a 一 两个无线电载波向广大用户连续不断地发送导航定位信号, 导航定位信 1 P 在工程测量中的应用特点 .GS 4 号中含有卫星的位置信 息, 使卫星成为—个动态的已知点 。在地球的任 工程控制网是工程建设 、 管理和维护的基础萁 网型和精度要求与 规模密切相关 。一般地, 工程控制网覆盖面积小, 点位 何地点、 任何时刻, 在高度角 1。 以 ' 5 上 平均可同时观测到 6 颗卫星, 工程项 目的性质 、 最 多可达到 9 颗。 密度大、 精度要求高。用常规的方法多采用边角网。 1 . G S地面监控站主要 由分布在全球的一个主控站 、 .2 P 1 三个注人 采用 G S P 定位的方法建立工程控制网, 具有点位选择限制少, 作业 站和五个监测站组成。 主控站根据各监测站对 G S P 卫星的观测数据计 时间短, 成果精度高, 工程费用低等优点。 可应用于建立工程首级控制网, 算各卫星的轨道参数 、 钟差参数等’ 并将这些数据编制成导航电文, 传送 变形监测控制网, 工矿施工控制网, 工程勘探、 施工控制 网, 隧道等地下工 到注 入站, 再由注 ^ 站将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储 程控制网, 等等。 器中。 应用 G S P 技术建立控制 网通常采用载波相位静态差分技术, , 以保 1 . G S用户设备由 G S .3 P 1 P 接收机 、数据处理软件及其终端设备 证达到毫米级精度。 应用 G S P 技术建立道路勘探 、 施工控制网和隧道工 伎口 计算机游 组成。G S P 接收机可捕获到按一定卫星高度截止角所选择 程控制 网等具有显著的优势, 道路勘测 、 施工控制网, 具有横向很窄 、 纵 的待测卫星的信号, 跟踪卫星的运行 ’ 并对信号进行交换 、 放大和处理霜I 向很长的特点。采用传统的三角锁 、 导线方案, 多数需要分段实施, 以避 通过计算机 和相应软件, 经基线解算 、 网平差, G S 求出 P 接收机 中心例 免误差积累过大, G S 采用 P 技术, 由于点与点之间不需要通视, 可以敷设 很长的 G S P 点构成的三角锁, 以保持长距离线路坐标控制的—致性。 站点) 的三维坐标 。 1 P 测量的基本原理 -G s 2 隧道 、 地铁等地下工程, 一般采用对向施工, 有时还需采用立井施工. GS P 定位原理, 类似于传统的后方交会, 如果在需要 的位置某点 P 以提高贯通速度。 为了保证贯通精度, 必须建立地面精密控制网。 隧道纵 架设 G S P 接收机, 在某一时刻同时接收 3颗 G S卫星所发射的信号, 向跨度大, P 即 其上方周围多为崇山峻岭, 地铁上方, 高楼大厦林立 。用 G S P 测得卫星到测立J 占 点的几何距离, 就可根据后方交会原理确定出测站点的 技术建立隧道、 地铁工程控制网解决 了这类工程的一大难题。 2结 论 三维坐标。G S P 卫星发射测距信号和导航电文导航 电文中含有卫星的 位置信息, 用户用 G S接收机在某一时刻 t同时接收三颗以上的 G S P i P GS P 技术具有精度高、 速度快 、 不受气候条件及通视条件的限制等 卫星信号测 录出测 接 收机天线 中 P 心) 至三颗以上 G S P 卫星的距 优点另 外,P G S接收机具有 自动观测的特点, 这为实现大型工程建筑物 离并解算出该时刻 G S P 卫星的空间坐标, 据此利用距离交会法解算 出 变形监测的 自动化奠定 了基础。实践证明,P G S是一种值得选用的有效 测站 P的位置, 设在时刻 t i 在测站 P G S 用 P 接收机同时测得 P点至三 方法三 维坐标的测定变得简单 因此孩 技术除应用于航天、 航海等领域 颗 GS P 卫星 s, s lZ 3的距离分别为 s, , , s l 2 3 通过 G S电文解译 出该时 外, ss P 已广泛应用于工程测量的建立工程测量控制网、 T R K下的碎部测晕 刻三颗 G S P 卫星的三维坐标为(i Z0 1 ,用距离交会的方法求解 与放样、区域差分系统下碎部 量与放样以及变形监测建的各个领域, x ̄i & 23 0 P点的 三维坐 标 。 同时 G S P 技术也有一些缺点。 P 测量得到的是大地高水 准测量得到 GS 在 GS P 定位中,P 卫星是高速运动的卫星, GS 其坐标值随时间在快 的是正皆高最 精密的水准测量 lm的误差大约是 0 mm k . 。水准测量是 5 速变化着, 需要实时地由 G S P 卫星信号测出测站至卫星之间的距离, 传统的进行高精度沉降检测的方法, 实 但费时, 效率低, 费力, 野外工作两大, 时地 出卫星的导航电文解算出卫星的坐标值并进行测站点的定位, 而 G S 测 根 P 高程测量不仅可 以节省经费, 更重要的是高效率和实时性 , 用 据其运动状态可以将 G S P 定位分为静态定位和动态定位, 根据对 G S G S P P 测量测定的大地高来研究工程测量和变形监测沉降变化是大地测 信号的不同观测量, 可以区分两种定位方法:伪距定位法, G S a 用 P 卫星 量的—个研究方向。 但随着科学的发展,P 技术应用前景将更加广阔。 GS 的 伪噪声编码信号测 定接收机到 G S P
GPS技术在测绘工程中的应用
GPS技术在测绘工程中的应用摘要:GPS技术因其准确度高,测量效率高等优势。
工程测绘过程中,GPS能够很好地提高测绘准确性和相关测绘数据的可靠性,大大提高了工程测量的效率,缩短了测绘工期,确保测绘结果能够更好地服务于建设项目。
关键词:GPS技术;测绘工程;应用前言全球定位系统GPS是一种可以定时和测距的空间交汇定位的导航系统,可以向全球用户提供连续、实时和高精度的三维位置、三维速度和时间信息等。
GPS测绘技术的测量过程,主要是通过在固定位置安装GPS接收机,根据GPS卫星发出的导航电文,对某一时刻的GPS距离进行测量,形成三维坐标,以此来达到更加精确的定位。
1 GPS定位特征分析1.1测量精度较高GPS测绘技术与传统的测量技术相比,具有更精确的测量结果,其在静态测量精度方面已经提高到毫米甚至亚毫米级,很多高程精度也能够达到毫米级。
在动态测量精度定位方面,也有可以达到厘米级,可以满足各个工程测量领域的需求,同时也可以实现如建筑物变形测量等特殊的测绘要求。
与传统的测量技术相比,GPS测绘技术在精度方面有着其他传统测量方式无法比拟的优势。
1.2测量时间短科学技术的快速发展促进了GPS系统的不断完善,相应的软件水平也在不断的提升,以往需要几个小时才能完成的测量,GPS系统只需要几十分钟,甚至几分钟便可以实现。
如静态测量定位给IE模式,对于20km以内的极限测量,只需要15~20分钟便可以实现;动态定位模式下,流动站只需要1~2分钟就可以快速起动完成数字化,进而可以根据测绘需求随时进行定位,每个流动站观测值需要几秒钟的时间。
因此,很多测绘工程都利用GPS技术建立起一个全面控制的网络,可以极大的提高测绘效率。
1.3测站间无需通视传统的测量方式对于观测点的通视要求较高,这也为测量工作带来了很大的障碍,同时也增加了人员的工作强度。
GPS测量条件下,只要求测站的上方开阔,能够与卫星保持通视,便可以实现测量工作,对于测站之间则没有通视的要求,所以也不需要为了测绘工作建造大批的觇标,可以极大的减少测量的经费,节约测量时间。
GPS在工程测量中的应用
GPS在工程测量中的应用摘要:随着GPS测量技术的出现,最早的GPS测量技术仅用于军事项目。
随着软件工程的不断发展,近年来,GPS测量技术以其测量精度高、操作方便、受工作环境影响小等优点,在工程建设中得到了有效的应用。
它在保证工程质量的同时保证了工程的进度。
然而,由于自身的局限性,GPS测量技术在工程测量中存在一些不足。
本文主要对GPS测量技术在工程测量中的应用进行了深入探讨。
关键词:GPS;工程测量;应用1GPS测量技术具体介绍1.1GPS测量技术概述GPS测量技术是一种基于信息技术的新型测量方法。
主要是指通过设备接收测量卫星传输的数据,对这些数据进行科学合理的收集、组织和统计分析,以获得准确的计算结果的技术。
GPS测量技术的测量系统主要包括地面控制、空间星座和用户设备三个模块。
当使用GPS测量技术相关设备进行测量工作时,可以实现数据和信息的自动化控制。
在传统的工程测量工作中,使用人工测量。
这种工作方法不仅难以获得准确的数据,而且存在测量方法困难、测量时间长等问题。
1.2GPS测量技术与传统测量方法相比的优势与传统的测量方法相比,GPS测量技术具有显著的优势。
其具体表现为:精度高,GPS测量过程中受其他因素影响较小,因此测量得到的数据更准确;测量时间短,GPS测量技术的应用可以有效地提高工程测量工作的效率,大大缩短测量工作的时间,不仅降低了测量人员的工作难度,而且为他们的工作条件提供了极大的便利。
1.3GPS测量技术特点的具体说明GPS测量技术的特点主要体现在三个方面:定位时间更快、测量方法更方便、测量结果更准确。
定位时间更快,与传统的手动定位方法相比,GPS测量技术使用卫星进行定位。
测量人员可以使用卫星在很短的时间内获得他们想要测量的目标的具体信息,并通过GPS测量仪器和其他设备传输获得的数据和信息。
然后,测量员可以使用这些数据和信息进行具体分析,以计算测量结果。
与传统的手工使用测量工具进行现场测量相比,GPS测量技术的使用不仅可以大大提高测量工作的效率,而且在进行一些高风险的测量工作时,可以极大地确保测量人员的安全。
GPS在工程测量中应用论文
GPS在工程测量中的应用摘要:gps 技术在测绘行业深入最早,也是精度最高的应用领域。
发展至今,定位技术从载波相位相对测量定位技术到差分定位技术、再到广域差分定位技术,其定位精度己达厘米级甚至毫米级,作业方式也从原来的静态测量到目前的实时动态测量技术,从而大大提高了作业效率。
本文结合工程实例探讨了ps 测量技术在工程测量中的具体应用。
关键词:gps工程测量具体应用中图分类号:p228.4 文献标识码:a 文章编号:gps的出现给测绘领域带来了根本性的变革, 具体表现: 在大地测量方面, gps定位技术以其精度高、速度快、费用省、操作简便等优良特性被广泛应用于大地控制测量中。
时至今日, 可以说gps 定位技术已完全取代了用常规测角、测距手段建立的大地控制网。
一般将应用gps 卫星定位技术建立的控制网叫gps 网。
归纳起来大致可以将gps网分为两大类: 一类是全球或全国性的高精度gps 网,这类gps网中相邻点的距离在数百公里至上万公里, 其主要任务是作为全球高精度坐标框架或全国高精度坐标框架,为全球性地球动力学和空间科学方面的科学研究工作服务,或用以研究地区性的板块运动或地壳形变规律等问题。
另一类是区域性的gps网, 包括gps 城市网、矿区网和工程网等, 这类网中的相邻点间的距离为几公里至几十公里,其主要任务是直接为国民经济建设服务。
在工程测量领域, gps定位技术正在日益发挥其巨大作用。
如, 利用gps可进行各级工程控制网的测量、gps用于精密工程测量和工程变形监测、利用gps 进行机载航空摄影测量、利用rtk 技术进行点位的测设等。
在灾害监测领域, gps 可用于地震活跃区的地震监测、大坝监测、油田下沉、地表移动和沉降监测等, 此外还可用来测定极移和地球板块的运动。
一、gps 测量技术在工程测量中的具体应用1、 gps 定位技术在工程测量中的应用在工程测量过程中使用gps 定位技术,主要是把数学中的几何原理与物理学科中的原理进行完美结合,同时使用gps系统中分布在空间的各个卫星进行遥感测量,然后将测量的数据传递到地面的接收设备,并在接收设备内进行处理,从而实现对测绘工程相关数据的多角度定位测量。
GPS在工程测量中的应用
GPS在工程测量中的应用一、GPS简介全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)是美国从20世纪70年代开始研制的用于军事部门的新一代卫星导航与定位系统,历时20年,耗资200多亿美元,分三阶段研制,陆续投入使用,并于1994年全面建成。
GPS是以卫星为基础的无线电卫星导航定位系统,它具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的精密三维导航与定位功能,而且具有良好的抗干扰性和保密性。
因此,GPS技术率先在大地测量、工程测量、航空摄影测量、海洋测量、城市测量等测绘领域得到了应用。
二、GPS测量的基本原理GPS系统是一种采用距离交会法的卫星导航定位系统。
如图l示:在需要的位置P点架设GPS接收机,在某一时刻ti同时接收了3颗(A、B、C)以上的GPS卫星所发出的导航电文,通过一系列数据处理和计算可求得该时刻GPS接收机至GPS卫星的距离SAP、SBP、SCP,同样通过接收卫星星历可获得该时刻这些卫星在空间的位置(三维坐标)。
从而用距离交会的方法求得P点的维坐标(Xp,Yp,Zp),其数学式为:SAP2=[( Xp-XA)2+(Yp-YA) 2+(Zp+ZA) 2]SBP2=[( Xp-XB)2+(Yp-YB) 2+(Zp+ZB) 2]SCP2=[( Xp-XC)2+(Yp-YC) 2+(Zp+ZC) 2]式中(XA,YA,ZA), (XB,YB,ZB), (XC,YC,ZC)分别为卫星A,B,C 在时刻ti的空间直角坐标。
在GPS测量中通常采用两类坐标系统,一类是在空间固定的坐标系统,另一类是与地球体相固联的坐标系统,称地固坐标系统,我们在公路工程控制测量中常用地固坐标系统。
(如:WGS-84世界大地坐标系和1980年西安大地坐标系。
)在实际使用中需要根据坐标系统间的转换参数进行坐标系统的变换,来求出所使用的坐标系统的坐标。
这样更有利于表达地面控制点的位置和处理GPS观测成果,因此在测量中被得到了广泛的应用。
工地gps测量仪
工地GPS测量仪简介工地GPS测量仪是一种先进的测量设备,利用全球定位系统(GPS)技术进行测量和定位。
这种测量仪广泛应用于工地测量、土地规划和建筑工程等领域,提供准确的位置和坐标信息,帮助工程师和测量师完成各种测量任务。
原理工地GPS测量仪通过接收来自卫星的定位信号,计算接收器与卫星之间的距离,并根据多个卫星的距离信息确定接收器的精确位置。
测量仪中的接收器通过收集多个卫星的信号,并与预存储的卫星轨道信息进行比对,以确定接收器的准确位置。
该测量仪通常由GPS接收器、数据处理单元和显示屏组成。
GPS接收器负责接收卫星信号,并将接收到的信息传输给数据处理单元。
数据处理单元利用接收到的信息计算位置坐标,并将结果显示在显示屏上。
功能和应用1.测量工地边界和地块分割:工地GPS测量仪可以帮助测量师快速准确地确定工地的边界和地块分割线。
通过在边界点上设置测量仪,接收卫星信号并记录位置坐标,可以绘制出工地的准确边界图。
2.土地规划和建筑设计:工地GPS测量仪在土地规划和建筑设计中扮演着重要的角色。
通过测量仪精确测量地形和地貌,测量师可以获得具体的地理信息,为土地规划和建筑设计提供准确的数据。
3.工程测量和测量控制:在工程测量中,工地GPS测量仪可以提供高精度的定位信息,帮助工程师确定标志物的位置、测量建筑物的高度和长度等。
此外,测量仪还可以用于控制机械设备和导航车辆,确保施工过程的准确性和高效性。
4.拓扑测量和地理信息系统:工地GPS测量仪在拓扑测量和地理信息系统中也扮演着重要的角色。
通过收集各个节点的位置坐标,可以绘制出网络拓扑图和准确的地理信息图。
这对于电信、水利、能源等行业的规划和维护非常关键。
优势和局限优势:•高精度测量:工地GPS测量仪具有高精度的定位和测量能力,可提供准确的位置和坐标信息。
•快速操作:使用工地GPS测量仪进行测量操作简单易行,只需设置设备并等待信号接收即可。
•多功能应用:工地GPS测量仪可用于测量工地边界、土地规划、建筑设计、工程测量等多种应用领域。
GPS技术在工程测量中的应用
GPS技术在工程测量中的应用摘要:社会和经济的不断进步,现代的全球定位技术(GPS)、数字化技术、遥感技术(RS)、地理信息技术(GIS)等许多新的技术在工程测量中得到研究和应用。
该文阐述了GPS测量技术的特点,同时结合实际对GPS在水电水利工程中的应用进行讨论,说明GPS的优点和特点。
关键词:GPS 测量技术GPS技术在我国被应用在城市控制网、大地网、工程控制网的改造和建立,应用的十分广泛,在石油勘探、地下铁路、高速公路、通信线路、建筑变形、隧道贯通、山体滑坡、大坝监测、海岛或海域测量、地震的形变监测等也已广泛地使用GPS技术。
GPS定位技术的应用在我国已深入各个领域。
1 GPS系统的组成地面监控系统和空间卫星群两大部分组成了GPS全球定位系统,与此同时,卫星接收设备也是测量用户应当拥有的部分。
1.1 GPS的地面控制系统地面控制系统主要设立区域包括了大西洋、印度洋、太平洋和美国。
GPS地面控制系统主要由一个主控站、三个注入站和五个监测站组成的,各监控站对GPS的观测数据是由卫星的星历计算和改正卫星钟的参数等并将这些数据通过注入站注入到卫星中的。
是根据主控站通过;同样也对卫星实行控制对卫星发行命令,以及备用卫星的调度等。
监测卫星工作状态,接收卫星信号通过监控站来完成的,而将主控站计算的数据注入到卫星中由注入来完成的。
1.2 GPS的用户利用信号进行导航定位等接收GPS卫星发出的信号,有关测量领域一般是由部分由GPS接收机、数据处理软件以及像计算机、气象仪器等相应的用户设备组成从而完成工作的。
目前随着科学技术在现代的飞速发展,那些就是体积小、重量轻便于携带的GPS定位装置和高精度的技术指标为工程测量带来了极大的方便。
2 GPS卫星导航定位的原理要实现精确定位有两个问题需要解决:要确定卫星的准确位置及准确的测定地球上我们所在地点至卫星的距离。
在位置P点架设GPS 接收机,通过计算与一些数据处理可得知该时刻GPS卫星至GPS接收机的距离sap、sbp、scp,在某一时刻接收了3颗(a、b、c)以上的GPS卫星所发出的导航电文,而这些卫星在该时刻空间的位置(三维坐标)同样可以通过接收卫星星历可获得。
GPS
GPS在测量中的应用GPS测量技术具有测量时间短、技术含量高、精确度高等优点,在工程测量实践中发挥着越来越重要的作用,但同时GPS 测量技术也同样存在着一些有待解决的问题。
根据一些所学知识以及引用一些案例,来具体的分析一下GPS 在实际工程测量中的应用。
GPS (Global Position System,全球定位系统)是由接收装置和环球通讯卫星所组成的无线电导航定位系统,能够为用户提供精确的时间信息、导航与三维坐标。
GPS 作为新一代卫星导航与定位系统,不仅具有全球性、全天候、连续的精密三维导航与定位能力,而且具有良好的抗干扰性和保密性。
随着数字化进程的不断加剧,全球定位系统的迅速发展, GPS 技术已经成为了工程测量中不可或缺的重要技术,对工程测量有着深远的影响。
1 GPS 系统概述1.1 GPS 系统组成GPS 全球定位系统由空间卫星群和地面监控系统两大部分组成。
此外,测量用户还有卫星接收设备。
GPS 的空间卫星群由24 颗高约20 万公里的GPS 卫星群组成,并均匀分布在6 个轨道面上,卫星的轨道运行周期为11 小时58 分,这样可以保证在任何时间和任何地点地平线以上可以同时接收4~11 颗GPS 卫星发送出的信号。
GPS 用户部分由GPS 接收机、数据处理软件及相应的用户设备如计算机、气象仪器等组成,其作用是接收GPS 卫星发出的信号,利用信号进行导航定位等。
1.2 GPS 测量的技术特点相对于常规的测量方法, GPS 测量拥有诸多优势特点。
(1)测站之间无需通视:这一特点使得选点更加灵活方便。
但测站上空必须开阔,以使接收GPS 卫星信号不受干扰。
(2)定位精度高:一般双频GPS 接收机基线解精度为5mm +1 ×D,而红外仪标称精度为5mm+5×D, GPS 测量精度与红外仪相当,但随着距离的增长,GPS 测量优越性愈加突出。
(3)观测时间短:采用GPS 布设控制网时每个测站上的观测时间一般在30~40min 左右,采用快速静态定位方法,观测时间更短。
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GPS在工程测量中的应用
工程测量的任务和作用应用实例的概述
工程测量是研究工程建设在规划、勘测设计、施工和运营管理各阶段所进行的测量工作。
按工程建设的对象不同,工程测量又分为:水利、建筑、公路、铁路、矿山、隧道、桥梁、城市和国防等工程测量。
工程测量贯穿与工程建设的全过程
在道路工程中,GPS目前主要用于建立各种道路工程控制网及测定航测外控点等。
高等级公路的迅速发展对勘测技术提出了更高的要求,由于线路长、已知点少,因此,用常规测量手段不仅布网困难,而且难以满足高精度的要求。
目前,国内已逐步采用GPS技术建立线路首级高精度控制网。
GPS技术同样应用于特大桥梁的控制测量中。
由于无需通视,可构成较强的网形,提高点位精度,同时对检测常规测量的支点也非常有效。
如在江阴长江大桥的建设中,首先用常规方法建立了高精度边角网,然后利用GPS对该网进行了检测,GPS检测网达到了毫米级精度,与常规精度网的比较符合较好。
GPS技术还在隧道测量中具有广泛的应用前景,其测量无需通视,减少了常规方法的中间环节,因此,速度快、精度高,具有明显的经济和社会效益。
差分动态GPS在道路勘测方面主要应用于数字地面模型的数据采集、控制点的加密、中线放样、纵断面测量以及无需外控点的机载GPS航测等方面。
1994年6月,在同济大学试验了KART实时相位差分卫星定位系统,在1km范围内达到了优于2cm的精度,因此,能够用于线路控制网的加密。
工程测量的服务对象是各种工程建设、城镇建设和土地规划与管理工作,另外还有各种变形监测工作。
工程测量的任务和作用主要表现在以下三方面:
1.大比例尺地形图的测绘
城镇建设、土地规划与管理等需要有大比例尺的地形图、地籍图;另外,在工程建设设计阶段,工程人员也需要在大比例尺地形图上进行区域规划和建筑物的设计,并在地形图上获得设计所依据的各项数据。
2.施工放样
在工程建筑施工时,工程人员要将图纸上设计的建筑物,放样过程中,使用测量仪器,把图纸上设计好的建筑物的平面位置和高程在地面上标定出来,作为施工的依据
3.变形监测
大型水库、桥梁、高大建筑物在建成之后,由于各种应力的变化可能引起地层基础和建筑物本身的变形、倾斜等变化。
若这种变形变化过大,会影响工程建筑物的正常运转使用,甚至危及建筑物和人民财产的安全。
因此,在建筑物建成后的运营管理阶段,对建筑物的稳定性及变化情况进行监督测量,以确保建筑物的安全。
三、应用实例
1.GPS测量的技术设计
(1)设计依据GPS测量的技术设计主要依据2007年建设部与质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准《工程测量规范》、2001年质量技术监督局发布的国家标准《全球定位系统(GPS)测量规范》及工程测量合同有关要求制定的。
(2)设计精度根据工程需要和测区情况,选择城市或工程一级GPS网作为测区首级控制网。
要求平均边长小于1 km,最弱边相对中误差小于或等于1/20 000,GPS接收机标称精度的固定误差a≤10 mm,比例误差系数b≤20mm/1000m,边长相对中误差小于或等于1/40000。
(3)设计基准和网形如图2所示,控制网共12个点,其中联测已知平面控制点2个,高程控制点5个。
采用3台GPS接收机观测,网形布设成边连式。
(4)观测计划根据GPS卫星的可见预报图和几何图形强度,选择最佳观测时段,并编排作业调度表。
2. GPS测量的外业实施
(1)选点GPS测量测站点之间不要求一定通视,图形结构也比较灵活,因此,点位选择比较方便。
但考虑GPS测量的特殊性,并顾及后续测量,选点时应着重考虑:
①每点最好与某一点通视,以便后续测量工作的使用。
②点周围高度角15°以上不要有障碍物,以免信号被遮挡或吸收。
③点位要远离大功率无线电发射源、高压电线等,以免电磁场对信号的干扰。
④点位应选在视野开阔、交通方便、有利扩展、易于保存的地方,以便观测和日后使用。
⑤选点结束后,按要求埋设标石,并填写点之记。
(2)观测GPS外业观测工作主要包括:天线安置、开机观测、观测记录等内容。
观测前,应将天线安置在测站上,对中、整平,保证天线安置的相对中误差不应大于2mm,天线高的量取应精确至1mm。
每当观测任务结束时,必须对观测数据的质量进行分析并做出评价,以确保观测成果和定位结果的预期精度。
4.GPS测量的数据处理
GPS网数据处理分为基线解算和网平差两个阶段,采用随机软件完成。
经基线解算、质量检核、外业重测和网平差后,得到GPS控制点的三维坐标(见表1),其各项精度指标符合技术设计要求。
(二)在工程中的应用
2.GPS的动态测量(RTK)在崇礼喜鹊梁风电工程的应用
喜鹊梁风电工程的测量主要应用了GPS的两大功能:静态功能和动态功能。
静态功能是通过接收到的卫星信息与地面已知控制点联测解算,确定测区一级网点的三维坐标;动态功能是通过卫星系统联测已知点差分解算,把已知的风机三维坐标点位,实地放样地面上。
崇礼喜鹊梁风电项目是于2006年开始,应用GPS测量,控制测量使用了静态功能这一技术在测区内布设一级控制点10点。
经过多次的复测验证,GPS技术控制测量的精度可以完全满足该工程勘察设计和建设的精度要求。
崇礼喜鹊梁风电工程地势起伏较大,工程区域为山地,大范围的密林、密灌地使通视较为困难,而规范对附合导线长、闭合导线长及结点导线间长度等有严格规定。
2006年在工程开工前对该工程实施GPS的静态测量,对65平方公里测区进行一级网控制,布设一级点10点,已知点4点,去除1最弱点,测区共布点13点。
已知控制点YZWB、WDGL、HLBS,然后进行网点联测解算后,各个指标都符合规范要求。
然后取两个已知点与一个解算点,利用两台天宝(Trimble)4800GPS的RTK进行交换基站点位复测三次,四次成果坐标对比,最弱点位误差小于1.5cm,满足测区精度,所以GPS动态RTK差分解算满足山区70平方公里范围的布控要求。
从以上可知,RTK测量可以用于工程的控制测量是非常有效的新技术。
原来3人8天的外业任务,使用GPS动态RTK测量仅用3人6小时时间,可见利用GPS测量能大大提高作业的效率,减轻劳动强度,同时保证了测设质量。
全球定位系统具有性能好、精度高、应用广的特点,是迄今最好的定位
系统。
随着全球定位系统的不断改进,硬、软件的不断完善,应用领域正在不断地开拓也提高了测绘行业的效率,目前已遍及国民经济各种部门,并开始逐步深入人们的日常生活。