海洋测绘-邱冬炜

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海洋测绘的定义:

海洋测绘(Hydrographic Survey and Charting)是海洋测量和海洋制图的总称。 包括对海洋及其相临陆地和江河湖泊进行 测量和调查,获取海洋基础地理信息,制 作各类海图和编制航行资料等。
海洋测绘的特点


测量工作的实时性 海底地形地貌的不可视性 测量基准的变化性 测量内容的综合性

基于深度基准面的海底深度计算公式: D(x,y)=h(x,y,t)-T(x,y,t)+改正数 海底深度=瞬时测深-瞬时海面高 DB=16.7-(4.5-1)+2=15.2m>15m 达到设计水深。
(三) 重点强化解析
3.根据技术设计,实施海洋定位、水深测量,并对测深 结果进行必要改正,获得海道和海底地形测量成果。


海岛验潮站附近GPS点A正常高HA正常=1.986m, 基于深度基准面的高程HA深=4.434m,该区域高 程异常ξ=0.776m。 L= HA深- HA正常=4.434-1.986=2.448m HB深=1.200m HB正常=-(HB深+L)=-(1.200+2.448)=-3.648m HB大地= HB正常+ξ=-3.648+0.776=-2.872m
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验潮站类型: 长期验潮站:用于计算平均海面,需有 2年以上连续的水位资料 短期验潮站:弥补长期站的不足,应有 30天以上连续的水位资料 临时验潮站:用于进行水位改正,应有 3天以上连续的同步水位资料 海上定点验潮站:在大潮期间与相关长 期站或短期站同步观测一次或三次24小 时或连续观测15天水位资料——用于推 算平均海面、深度基准、瞬时水位,并 提供水位改正
任务和分类

任务:通过对海面水体和海底进行全方位、多 要素的综合测量,获取大气(气温、风、雨、 云、雾等)、水文(海水温度、盐度、密度、 潮汐、波浪、海流等)以及海底等信息数据, 并绘制成专题图。

分类:由海道测量开始,包括海洋大地测量、 海洋重力测量、海洋磁力测量、海洋跃层测量、 海洋声速测量、海道测量、海底地形测量、海 图制图、海洋工程测量等。
2016注册测绘师考试重点难点 强化培训
海洋测绘
(一) 考试所占比重分析
1.测绘综合能力(120分)
考试年份 2011 单项选择题 (共80题) 分值比 (共80分) 8% 多项选择题 (共20题) 分值比 (共40分) 10%
6(75-80题)
2(99-100题)
2012
2013 2014 2015
资料收集和分析
1、任务来源、性质、技术要求;2、测区的自然地理特征 3、技术标准、规范规程及原有测量成果采用
初步设计
4、各施工控制点的等级标石类型和数量; 5、水深测量图幅、测深里程、航行障碍物数量; 6、海岸地形测量的图幅、面积和岸线长度; 7、作业所需仪器、器材以及船只的类型和数量;
实地踏勘
8、根据测区地理气象及技术装备条件,计算各种测量作业的工作量和工作天数 9、根据测区特征和作业技术水平,提出作业方法和注意事项,以及具体的技术要求
2. 深度基准面的确定与传递
深度基准面的计算与传递 在海洋测量中,验潮站的水位应归算到深度基准 面上。长期验潮站深度基准面由陆地高程控制点 进行水准联测,也可以利用连续1年以上水位观 测资料通过调和分析取13个主要分潮采用弗拉基 米尔法计算。 短期验潮站和临时验潮站深度基准面的确定可采 用几何水准测量法、潮差比法、最小二乘曲线拟 合法、四个主分潮与L比值法。由邻近长期验潮 站或具有深度基准面数值的短期验潮站传算,当 测区有两个或两个以上长期验潮站时取距离加权 平均结果。
2.水文观测
海洋水文观测是指在某点或某一断面上观测各种水 文要素,并对观测资料进行分析和整理的工作。主 要观测海水温度、盐度、密度、含沙量、化学成分、 潮汐、潮流、波浪、声速等要素,为编辑出版航海 图、海洋水文气象预报、海洋工程设计以及海岸变 迁和泥沙淤积等海洋科学研究提供资料。
水文观测主要内容有3项:
潮汐观测、潮流观测、声速观测
潮汐观测
海水受太阳、月球等天体引 潮力的作用,并受到海底地 形和海岸形状影响,而产生 的海面周期性升降运动叫做 潮汐。海洋潮汐测量是了解 海洋潮汐性质、掌握海洋潮 汐规律,为海洋开发和科学 研究提供基础数据的工作。

验潮井
水尺


水尺验潮 井式验潮 超声波验潮 压力式验潮 GPS潮位
3.
4.
根据技术设计,确定海图的类型和投影方式,进行海 图制图综合,并按照海图图饰制作海图。 根据海洋测绘项目特点和要求,对项目过程质量进行 控制,并对项目成果进行整理、检查、验收和归档。
5.
海洋测绘规范(15项)

GB/T 2676—2006 海图纸 GB 4696—1999 中国海区水上助航标志 GB 5863—1993 内河助航标志 GB 12319—1998 中国海图图式 GB 12320—1998 中国航海图编绘规范 GB 12327—1998 海道测量规范 GB/T 17834-1999 海底地形图编绘规范 GB/T 12763.1—1991 海洋调查规范 总则 GB/T 12763.2—1991 海洋调查规范 海洋水文观测 GB/T 12763.3—1991 海洋调查规范 海洋气象观测 GB/T 12763.7—1991 海洋调查规范 海洋调查资料处理 GB/T 13474—1992 船用潮汐、潮流图表编制方法 GB/T 14477—1993 海图印刷规范 GB/T 14914—2006 海滨观测规范 GB/T 50138-2010 水位观测标准
要点:海洋定位方法
测深方法与改正。
重要考点
1 海洋测量定位






定义:海洋定位是利用两条以上的位置线,通过图上 交会或解析计算的方法确定海上某点位置。 海上位置线分为方位、角度、距离、距离差位置线。 海洋定位常用方法: 光学定位(前方交会、后方交会、侧方交会、极坐标 法) 无线电定位(测距法(圆-圆定位)、测距差(双曲 线法)) 卫星定位(码相位和载波相位观测法) 水声定位(通过测定船台设备和水下声学应答器基阵 间的声波信号传播时间或相位差。水声定位的基本定 位方式有测距和测向两种,工作方式有直接工作、中 继工作、长基线工作、短基线工作、拖鱼工作等。)
*高程控制测量
方法:几何水准测量* 、测距高程导线、三 角高程测量*、GPS高程测量* 技术要求:


测距三角高程测量可代替四等水准测量,但三角高程网各 边的垂直角应进行对向观测 三角高程的起算点需进行水准联测 GPS高程测量,平坦地区:已知水准点不少于4个,间隔不 超过15km;困难地区:不少于3个
2012 0.3(第3题第3问) 2013 0.2(第3题第4问) 2014 0
2015 0.2(第3题第4问)
海洋测绘 测绘航空摄影 房产测绘
大地测量
界线测绘 工程测量 地籍测绘
地理信息系统工程 摄影测量 与遥感 地图编制
(二) 海洋测绘大纲要求
1. 2.
根据项目要求,确定海洋测绘内容,进行技术设计。 根据技术设计,实施海洋控制测量,并进行测区深度 基准面的联测传递。 根据技术设计,实施海洋定位、水深测量,并对测深 结果进行必要改正,获得海道和海底地形测量成果。
验 潮
目的:

为了确定各验潮站的多年平均 海水面、深度基准和各分潮的 调和常数 获得测深时的水位改正数

测深
测深

测深杆 测深锤 回声测深仪



多波束测深系统
机载激光测深系统

3.海洋测量技术设计
步骤:收集分析资料、初步设计、实地勘察、技术设计 书编制。 内容 : 测量目的和测区范围 确定测量比例尺和划分图幅、技术方法和仪器设 备 测量工作技术保障措施 编写技术设计书和绘制相关附图。
技术设计书编制
(三) 重点强化解析
2. 根据技术设计,实施海洋控制测量,并进行测区深度 基准面的联测传递。
要点:海洋控制测量
深度基准 基准传递。
重要考点
1.控制测量: *平面控制测量: 方法:三角测量、导线测量、卫星导航定位测量 按平面控制精度,海洋平面控制点分为: 海控一级点(以H1表示) 海控二级点(以H 表示) 测图点(以H c表示)

2.海洋测绘方法 定位
为海洋表面、水体和水 底各种标志位置的确定服 务。在海洋中对航行中的 船舶的定位 主要采用 GNSS卫星定位的方法。 单点定位 信标定位 精密定位 RTK PPK PPP

天文和光学定位
(交会法、极坐标法)


无线电定位
卫星定位 水声定位
(岸台:圆圆、双曲线定位)
(水下声标)
验 潮
(水位观测、潮汐观测)
通过设置验潮站进行潮汐观测。 分类:长期验潮站、短期验潮站、临时验潮站、海上定点验潮站。 方法:沿岸验潮站采用验潮仪或水尺,其 观测误差不大于2cm。海上定点验潮站采用 水位计或回声测深仪,水位计观测误差不 大于5cm;回声测深仪观测,站位处水深不 得超过50m,观测误差不大于水深的1%。
3(10-12题)
6(11-16题) 5(12-16题) 4(13-16题)
4%
8% 7% 6%
1(84题)
1(84题) 1(84题) 1(84题)
5%
5% 5% 5%
(一) 考试所占比重分析
2.测绘案例分析(120分)
年份 2011 题数 0 分值 0 6分 5分 0 5分 百分比 0% 5% 4% 0洋测深是确定海底表面至某一基准面的 差距。确定深度基准面的基本原则: 充分考虑船舶航行安全。 保证航道或水域水深资源的利用效率,衡量 航道水深资源利用率的尺度就是深度基准面 保证率。 相邻区域的深度基准面尽可能一致。
2. 深度基准面的确定与传递 我国采用理论最低潮面作为(海图)深度基 准面。 基于深度基准面的海底深度计算公式: D(x,y)=h(x,y,t)-T(x,y,t) 海底深度=瞬时测深-瞬时海面高
确定 测区 的深 度基 准面
水深 测量 时设 置
潮流观测 海水的水平流动称为潮流。由外海经内 海向港湾流动的潮流为涨潮流;由港湾 流向外海的潮流为落潮流。 潮流按照流向的变化可分为:往复式潮 流、回转式潮流。 验流点一般选择在锚地、港口和航道入 口及转弯处、水道或因地形条件影响流 向流速改变的地段,观测内容包括流速 和流向。
海洋测绘备考建议

适应“大测绘”模式,规避知识盲点。 适应“方案”模式,熟悉测绘流程、把 握技术指标。
适应“应试”模式,明确概念、提炼重点。

(三) 重点强化解析
1.
根据项目要求,确定海洋测绘内容,进行技术设计。
要点:海洋测绘内容、基准、方法。
了解


知识基础
海洋面积占全球的70% 我国海岸线长达1.8万千米 我国水域面积达300多万平方千米 我国岛屿6500个
2
海控一、二级点布测的方法:GPS测量、导线测量和三角 测量。 测图点布测的方法:GPS快速测量法、导线、支导线和交 会法测定。
各项要求与限差参见表2-1和表2-2。 海洋测量控制点等级▲表2-1
海洋测量控制点精度要求 ▲表2-2
卫星定位精度要求: 1,主控点: 不超过10cm;1/10万(常规大地测量 相对误差) 2,次控点:不超过50cm;1/1万(常规大地测量相 对误差)
海道测量
任务:进行水深测量和海岸地形测量,获取海底地 貌、底质情况和航行障碍物等资料。 海道测量的基本内容: (1)控制测量。 (2)进行水位观测,确定平均海面、深度基准面和 计算水深测量时的水位改正。 (3)进行水深测量、助航标志的测量、航行障碍物 的调查探测、水文和底质测定等。 (4)海岸地形测量。 根据测区距海岸的远近、水下地形的复杂状况 和制图的要求,海道测量可分为四类:港湾测量、 沿岸测量、近海测量和远海测量。
重要考点
1.海洋测绘基准

基准包括:大地基准、高程基准、深度基准、重力基准。
大地基准
坐标基准:CGCS 2000 投影:采用高斯投影和墨卡托投影 垂直基准:分为陆地高程基准和深度基准。 陆地高程基准:1985年国家高程基准; (离陆地远的岛礁——当地平均海面) 深度基准:采用理论最低潮面(弗拉基米尔斯基理论 最低潮面) 重力基准:2000国家重力基准
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