工程测量中GPS技术的应用分析

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工程测量中GPS技术的应用探析

工程测量中GPS技术的应用探析

制修 理规定 , 全 面实行“ 视情而 修理 的方法 ” , 也就是视 该设备 的 维修 、 以劣充好 的行 为, 均是欠缺职 业道德 的一种体现 。所 以, 地 实际功 能、 工 作状况 、 磨损 程度 , 在充 分地 了解和 掌握 其 问题情 勘 企事业单 位仍然需要不断地加 强企业 中员工 的思 想与职业道
况 损坏程度 、 技术水平 的基础 上再进行设备 的状态维 修与项 目 德 教育 , 帮助广大职 工树立起爱惜运行设 备的 良好风气 , 保证企 维修 , 这样 既可 以有 效地保证 了设备 的完好率 , 又可 以在 保证其 业 中的机械设备能够发挥其最佳效能。 正常使用的 同时 , 充分地发挥 出这 些设备的最好工 作效率 , 并且 3 结束 语 从根 本是避免 了机械 的不坏 不修 ,在坏 了之 后又无法 修好的尴 我们应该深刻地了解 并体会 到, 地勘企业中机械设备 的管理
2 0 1 3年 1 0月
■ 研 宙 舞 啸
地质 ・ 勘察・ 测绘
工程测量中 G P S技术的应用探析
周夏季
( 陕西省电力设计院 陕西省 西安市 7 1 0 0 5 4 )

要: 近 些年 , 经济的发展有 力的推动 了社会 生产的步伐和人 民生活水 平的提 高 , 整个社会 对电力的需求也越 来越
并计算 出天线的相位中心。在对数 ( 1 ) G P S定位测量与传统定位的 比较。要 了解 G P S技术定位 对这些数据进行标准化处理, 据进行 预处理后, 对基 线进 行解算后 , 可 以通过基准 站来获得坐 测量的特点, 就需要比较其和传统定位方式的不同点: ①作业原
并通过气象模 型进 行坐标更正 , 然后解算基 线来获得准 理上的不 同。传统单 点定位 方式主要通 过测码伪距观 测值和卫 标位 置, 确 的结果 。 ②对 G P S网平 差进行处理 , 在对 全部基线进行统计检 星轨 道参 数等进行 定位 的。 而G P S采 用的是精 密单点定位 , 它是

道路桥梁工程测量中的GPS技术应用

道路桥梁工程测量中的GPS技术应用

道路桥梁工程测量中的GPS技术应用引言随着工程技术的不断发展和创新,全球定位系统(GPS)技术在道路桥梁工程测量中的应用越来越广泛。

GPS技术具有高精度、高效率和实时性等优势,已成为工程测量领域不可或缺的重要工具。

本文将讨论在道路桥梁工程测量中GPS技术的应用,并探讨其优势和不足之处。

一、GPS技术在道路测量中的应用1. 实时动态测量GPS技术可以实时动态测量道路的位置、姿态和形状。

通过在车辆或施工机械上安装GPS接收器和天线,可以实时获取车辆的位置和运动状态,实现对道路的动态监测和测量。

这对于道路的设计、施工和监测提供了重要的技术支持。

3. 地形图绘制GPS技术可以通过对地面高程点的测量,实现道路地形图的绘制。

通过采集地面高程点的GPS数据,可以生成道路的立体模型,为道路设计和规划提供直观的参考。

4. 施工机械导航GPS技术可以实现对施工机械的导航和控制。

在道路施工中,通过在施工机械上安装GPS接收器和控制系统,可以实现施工机械的自动导航和定位,提高施工的效率和精度。

2. 桥梁结构监测GPS技术可以实时监测桥梁的运行状态和结构变形。

通过在桥梁上设置GPS监测点,可以实时获取桥梁的位移和变形数据,为桥梁的监测和维护提供重要的技术支持。

三、GPS技术在道路桥梁工程测量中的优势1. 高精度GPS技术具有高精度的测量能力,可以实现对道路桥梁位置、形状和结构的精确测量,为工程设计和施工提供重要的数据支持。

3. 高效率GPS技术具有高效率的测量能力,可以实现对大范围和复杂地形的道路桥梁的快速测量和监测,提高了工程施工的效率和质量。

4. 自动化GPS技术可以实现对施工机械的自动导航和控制,提高了施工的精度和安全性,降低了施工的人力和物力成本。

四、GPS技术在道路桥梁工程测量中的不足1. 天气限制GPS技术在恶劣的天气条件下,如大雨、大雪和大风等,可能会受到信号干扰,影响测量的精度和实时性。

2. 遮挡限制GPS技术在城市建筑群和浓密植被覆盖的地区,可能会受到信号遮挡,影响测量的精度和可靠性。

工程测绘中GPS测绘技术的作用

工程测绘中GPS测绘技术的作用

工程测绘中GPS测绘技术的作用1 引言GPS技术最先是从美国发展来的,它译成中文叫做全球定位系统。

全球定位系统分别由软件和硬件两部分构成。

通过计算机编程,由软件开发员开发各种使用的软件;组成卫星的各种装置和地面的信号接收设备即为硬件。

随着GPS技术的飞速发展,GPS技术应用的范围也越来越广,作为先进的测量手段和新的生产力,其具有全天候、高精度和自动测量的良好特性,经过多年的发展,在经济建设、交通建设、国防建设以及社会的各个领域GPS技术都取得了骄人的成绩。

在工程测绘这一领域,GPS技术也有非常广泛的应用。

2 分析GPS测量技术的特点与传统的测量技术相比,GPS测量技术有非常明显的进步,其优越性表现在以下几个方面,对于GPS测量的结果,它的精确度更高;且测量时其计算速度更快。

它可以在一天之中任意时刻进行,不仅如此,在传统的测量技术基础之上,GPS还增加了一些新的功能。

让GPS技术与计算机技术相结合,可以在测量时大大简化操作程序,从而可以降低操作员对一些专业知识的要求,极大地拓展了GPS的市场。

2.1 提高了观测速率自从GPS技术被开发出来,其优越性使得其发展迅速。

随着电子科学技术以及软件技术的发展,软件的功能也在不断地改良。

到目前,对20k千米以范围以内的静态目标进行精确的定位只要用15分钟就能够完成。

当基准站与各流动站的距离在1.5千米范围之内时,流动站观测只要不到2分钟就可以完成对静态相对定位的测量。

2.2 定位的准确性更高通过实际测量的数据可以得知,与传统的定位方式相比,GPS的定位有更高的准确度。

具体的数据如下所示,在5千米的范围之内,GPS的定位精度大约在6米至10米之间;在100到150千米的范围内,GPS的定位精确度大约在7米到10米之间;当定位范围达到1000千米时,其精度可达9米至10米。

在300米至1500米的工程测量定位时,倘若进行1个小时以上的观测,那么观测数据的误差能够控制在在1m毫米以内,与传统的ME-5000电磁波测距仪测所测得的数据相比,其精确度有大幅度的提高。

GPS测量技术在工程测量中的应用分析

    GPS测量技术在工程测量中的应用分析

GPS测量技术在工程测量中的应用分析发表时间:2020-12-02T14:01:32.737Z 来源:《建筑实践》2020年21期作者:侯明瑞[导读] GPS定位技术主要是依赖于人造地球卫星来实现对某一具体特定地区的实时监控定位,侯明瑞第八师石河子市城乡规划服务中心(石河子市勘察测量站),新疆石河子 832000摘要:GPS定位技术主要是依赖于人造地球卫星来实现对某一具体特定地区的实时监控定位,当前在我国GPS定位技术已经被应用在工程测量、隧道变通、大坝实时监测等高精度、高密度要求的工程之中。

国家通过对GPS定位技术的使用,设立高精密工程网,从而实现各项高精密要求的测量工程工作的完成。

通过当前GPS测量技术在工程测量之中的具体使用情况反馈来看,GPS测量技术能够以高精度、时效性、全天候性等特性满足测量工程的具体要求。

关键词:GPS测量技术;工程测量;应用1导言近几年,随着科学技术的不段提升,目前高新科学技术越来越多而且都被应用在各自生产生活领域当中。

GPS测量技术作为一种新型技术而得到广泛使用,它在工程测量当中也具有优势,在工程建设项目中可以得到很好的应用。

2 GPS测量技术的具体介绍2.1关于GPS测量技术的概述GPS测量技术是一种建立在信息技术基础下的新型测量手段,其主要是指通过设备来接收测量卫星传输的数据,并对这些数据进行收集、整理和统计以后通过科学合理的分析,以此来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三个模块,分别是地面控制、空间星座、用户设备。

在利用GPS测量技术的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都是利用人工进行测量,这种工作方式不仅很难取得精确的数据,而且还有测量比较困难、测量耗费时间较长等诸多问题。

2.2 GPS测量技术相较于传统测量方法的优越性GPS测量技术相较于传统的测量方式具有非常明显的优势。

其具体的表现在以下几个方面:准确性高,GPS测量因为在测量过程中受其他因素的影响很小,所以测量获得的数据更加准确;测量时间短,GPS测量技术的应用可以有效提高工程测量的工作效率,大大缩短测量工作所耗费时间,不仅降低了测量人员的工作难度也为测量人员提供了便利的工作条件。

GPS-RTK技术的原理及其在工程测量中的应用

GPS-RTK技术的原理及其在工程测量中的应用

GPS-RTK技术的原理及其在工程测量中的应用GPS-RTK技术是一种高精度的全球定位系统技术,通过在全球分布的卫星系统和地面测量设备之间进行通信,实现对地球表面三维坐标系统的精确定位。

该技术的原理是利用卫星发射的信号来测量接收器与卫星之间的距离,进而计算出用户的准确位置。

具体来说,GPS-RTK技术是基于三角测量原理,通过将接收器接收到的卫星信号转化为实际距离,然后利用多个卫星的距离数据进行三角定位,从而得出用户的位置坐标。

GPS-RTK技术在工程测量中有着广泛的应用。

其主要优点是高精度、高效率和精度持久性。

对于建筑和土木工程、道路和铁路建设等行业的测量需求来说,精准的测量数据非常重要,可以提高施工建设的质量和效率。

例如,GPS-RTK技术可以用于实地勘察、进行测量建筑设施、标记定位以及水文测量等工程领域。

通过该技术得到的测量数据可以直接导入建筑设计软件,为工程师提供更为可靠和精准的三维模型,以便于他们在设计和实施方案时做更为精准的判断。

总而言之,GPS-RTK技术是一种高精度、高效率和精度持久的全球定位技术,在工程测量领域中有着广泛应用。

随着技术的不断发展和应用提升,该技术将在未来的工程测量领域发挥更多的作用。

抱歉,由于缺乏背景和具体数据,我无法为您提供准确的分析。

请提供更为具体的数据和场景,以便我能够进行更加精确的分析。

在建筑和土木工程领域,GPS-RTK技术被广泛应用于实现高精度的测量。

下面以某铁路建设项目为例,分析GPS-RTK技术的应用和优势。

该项目是新建的高速铁路线路,需要进行完整的勘测、设计和施工。

在测量阶段,GPS-RTK技术被用于提供地理参考框架和针对新建线路的高精度三维坐标。

这样的测量需要高度精确的参考框架支持。

通过GPS-RTK技术和基站,在测量前和测量期间始终维护精确的3D参考框架,确保每个施工组件的位置符合设计要求。

同时GPS-RTK技术可以通过采集能够用于设计验证的大量数据,确保相同或相关组件之间的一致性和准确性。

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。

道路桥梁工程测量中的GPS技术应用

道路桥梁工程测量中的GPS技术应用

道路桥梁工程测量中的GPS技术应用1. 引言1.1 GPS技术在道路桥梁工程测量中的重要性GPS技术在道路桥梁工程测量中的重要性不言而喻。

随着科技的不断发展,GPS技术已经成为道路桥梁工程测量中不可或缺的工具。

其高精度、高效率、实时性和全球性的特点,使得GPS技术在道路桥梁工程测量中具有独特的优势。

在传统的测量方法中,人工测量存在测量精度低、效率低、耗时长等问题。

而GPS技术的应用可以有效地解决这些问题。

通过使用GPS技术,测量人员可以在全球定位系统的支持下,准确获取道路桥梁的坐标信息,实现对工程的精确测量和监控。

GPS技术还可以实现对道路和桥梁建设过程的实时监控,及时发现并解决施工中出现的问题,确保工程质量和安全。

可以说GPS技术在道路桥梁工程测量中发挥着至关重要的作用。

2. 正文2.1 GPS技术原理及应用GPS技术是一种利用卫星信号进行定位的先进技术,其原理主要包括卫星定位原理和信号传输原理。

通过至少三颗卫星的信号,接收器可以计算出自身的准确位置。

GPS技术在道路桥梁工程测量中具有广泛的应用价值。

GPS技术可以实现高精度的空间定位,可以准确测量各个测点的坐标,为施工提供准确的定位信息。

GPS技术具有全天候、全天时的测量能力,不受天气和时间的限制,可以随时进行测量工作。

GPS技术还可以实现远程监控和数据传输,提高了施工效率并减少了人力成本。

在道路测量中,GPS技术可以用于测量道路线型、路面高程、路面坡度等参数,为道路设计和施工提供数据支持。

在桥梁测量中,GPS技术可以用于测量桥梁的位置、高度、倾斜度等参数,确保桥梁施工的精准度。

在施工监控中,GPS技术可以用于监测施工机械的位置和运行状态,确保施工安全和质量。

GPS技术在道路桥梁工程测量中具有重要的应用意义,可以提高测量精度、提高施工效率、降低成本,是现代道路桥梁工程中不可或缺的技术手段。

2.2 GPS在道路测量中的具体应用1. 道路规划和设计:利用GPS技术可以快速准确地获取道路的地理信息和地形数据,从而进行道路的规划和设计。

GPS技术在工程测量中的应用

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测量技术在工程测量中的应用

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技术在测绘工程中的应用

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

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。

建筑工程测量中GPS测绘技术的应用_10

建筑工程测量中GPS测绘技术的应用_10

建筑工程测量中GPS测绘技术的应用发布时间:2022-12-09T09:02:14.217Z 来源:《城镇建设》2022年第15期第8月作者:何西德[导读] GPS是在现代科学发展中随之兴起的一种先进的导航定位技术。

何西德身份证号码:52010219780925****摘要:GPS是在现代科学发展中随之兴起的一种先进的导航定位技术。

GPS测量较之传统的测量技术有着十分明显的优点,并在工程测量中占据着越来越重要的地位。

本文就对建筑工程测量中GPS测绘技术的应用展开简要的探讨。

关键词:建筑测量;GPS测绘;技术应用一、建筑工程测量中GPS测绘技术的特点GPS的组成部分有三个,一是空间卫星,二是地面控制,三是接收装置,以上结构的共同配合之下,能够迅速锁定地面位置。

接收装置用于接收卫星信号,由电源、主机以及天线等结构组成,有导航型,也有大地接收机型。

地面监控包括主控站、监控站以及主控站。

应用GPS过程当中,位置坐标主要通过地面站向卫星发射信号,接收装置收到之后,测量接收点、地球卫星二者之间距离,通过测量计算,生成空间坐标。

大型接收机的测量精度能够达到1mm。

1、实时性。

以传统静态相对定位技术为例,在观测半径20km范围内的基线时,需要消耗15~60min才能准确获取测量数据。

然而应用GPS技术只需要5min即可完成流动站初始化观测作业,在短时间内多次获取测点位置数据,C/A码测量速度为0.1m/s。

2、全天候。

GPS系统具备全天候导航定位的使用功能,且不会受到气候、测区地理环境等因素的限制影响,可以24h全天候开展工程测量作业。

3、操作简单。

在建筑工程测量期间,工作人员仅需在各处观测点安装GPS接收机、搭设天线、检查设备运行工况即可,GPS系统将基于程序运行准则,自动完成卫星信号捕捉、跟踪观测等操作。

在观测完毕后,再将电源关闭、收起GPS接收机,抗干扰性强。

与传统工程测量技术相比,GPS测量系统创新性采取了扩频、伪码技术,GPS接收机无需向外发射信号,对所接收卫星信号进行解译处理即可,最大程度上减小了外部干扰源对信号传输质量、测量精度造成的影响。

GPS测绘技术详解

GPS测绘技术详解

GPS测绘技术详解近年来,全球定位系统(GPS)已经成为了现代测绘工程中不可或缺的一项技术。

无论是在土地测量、建筑测绘、道路规划还是导航系统中,GPS都起到了关键的作用。

本文将详细介绍GPS测绘技术的原理和应用,让我们一起来了解这一令人惊叹的技术吧。

一、GPS基本原理GPS是一种由美国政府主导的卫星导航系统,由一组在轨道上运行的卫星以及接收器组成。

卫星向地球发送无线电信号,并通过接收器接收和解码这些信号,从而确定接收器的位置、速度和时间。

GPS的基本原理是三角测量法,也就是通过测量接收器与至少三颗卫星之间的距离差来计算接收器的位置。

二、GPS测绘的应用领域1. 土地测量:在土地测量中,GPS技术可以用于确定地块的边界和面积,提高测绘的准确性和效率。

通过使用GPS接收器采集地面上的点位数据,可以生成数字高程模型和地形图,为土地规划和土地管理提供依据。

2. 建筑测绘:在建筑测绘中,GPS技术可以用于定位建筑物的基点和确定建筑物的高程。

通过在建筑工地上放置GPS接收器,可以实时监测建筑物的沉降情况,确保建筑物的稳定性。

3. 道路规划:在道路规划中,GPS技术可以用于确定道路的位置、宽度和坡度,提高道路规划的精度和安全性。

通过使用GPS接收器采集道路上的数据,可以生成数字地图和导航系统,为司机提供准确的导航信息。

4. 导航系统:在导航系统中,GPS技术可以用于确定车辆、船只和飞机等交通工具的位置和速度,为驾驶员或船长提供准确的导航指引。

通过接收卫星信号,导航系统可以计算出最佳的行驶路线和预计到达时间。

三、GPS测绘的优势和挑战GPS测绘技术相比传统测绘方法具有许多优势。

首先,GPS测绘可以实现实时定位和数据采集,大大提高了测绘的效率和精度。

其次,GPS测绘可以减少人工测量和标注的工作量,降低了人力成本。

此外,GPS还可以应用于大规模测绘,覆盖范围广、操作灵活,适用于各种地形和环境。

然而,GPS测绘也面临着一些挑战。

GPS定位技术在测绘中的作用与优势

GPS定位技术在测绘中的作用与优势

GPS定位技术在测绘中的作用与优势引言在测绘领域,定位是一个关键的环节。

准确的位置信息对于绘制地图、规划工程以及实施科学研究都至关重要。

传统的测量方法存在着许多限制,而GPS定位技术以其高精度和全球性的特点逐渐成为测绘领域的首选。

本文将探讨GPS定位技术在测绘中的作用与优势。

GPS定位技术的基本原理全球定位系统(GPS)是由一系列卫星、地面控制站和接收设备组成的卫星导航系统。

GPS定位技术基于三角测量和时间差测量的原理,通过接收多颗卫星发射的无线信号来测量接收者与卫星之间的距离,从而实现准确的定位。

GPS定位技术在测绘中的作用1. 高精度的地图制作:传统的测量方法需要大量的劳动力和时间,且精度难以保证。

而GPS定位技术可以提供高精度的位置信息,从而改善地图的制作质量。

2. 工程测量与规划:在工程建设中,确定地理位置对于设计和规划是至关重要的。

GPS定位技术可以快速、准确地获取位置信息,有助于确定工程的布局和建设方案。

3. 地球物理勘探:地球物理勘探是研究地球内部结构和性质的一种方法。

GPS 定位技术可以提供准确的位置信息,帮助科学家们更好地分析和研究地球的动态变化。

GPS定位技术的优势1. 高精度:GPS定位技术可以在米级别甚至亚米级别提供定位精度,远远超过了传统测量方法的精度。

这使得在制图、勘探和规划中可以更准确地定位,并减少了误差。

2. 实时性:GPS定位技术可以实时获取位置信息。

接收设备上的显示屏可以显示当前的位置,并能够提供导航指引。

这对于速度和时效要求较高的应用非常重要,例如车辆导航和测量车辆速度。

3. 全球性:GPS定位技术是一种全球性的定位技术,不受地理位置的限制。

无论在世界的任何地方,只要有GPS信号覆盖,就可以进行定位。

这使得GPS在海洋、荒漠和偏远地区等无人区域具有巨大的优势。

4. 多样化的应用:GPS定位技术已经广泛应用于测绘、导航、气象、农业等领域。

例如,通过GPS定位技术可以精确测量农田面积,提高农业生产效率。

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。

GPS-RTK技术在建筑工程测量中应用

GPS-RTK技术在建筑工程测量中应用

GPS-RTK技术在建筑工程测量中应用提纲:一、GPS-RTK技术在建筑工程测量中的应用概述二、GPS-RTK技术的优势及与其他测量技术的比较三、GPS-RTK技术的实际应用场景及算法分析四、GPS-RTK技术在建筑工程测量中的问题及解决方案五、GPS-RTK技术未来在建筑工程测量领域的发展方向一、GPS-RTK技术在建筑工程测量中的应用概述GPS-RTK是指在全球定位系统(GPS)辅以实时运动相位数据、称为载波相位或观测数据,采用差分技术进行实时精密定位。

在建筑工程测量中,GPS-RTK技术广泛用于建筑物的描画、地形图的制作、分区测量线路、地图绘制等方面。

GPS-RTK技术应用于建筑工程测量中,可实现大面积的高精度测量,同时也可提升作业效率,使建筑工程测量更加精准和高效。

二、GPS-RTK技术的优势及与其他测量技术的比较与传统的测量技术相比,GPS-RTK技术拥有更高的精度和更快的作业效率。

它可以通过全球卫星网络实现测量,减少了测量时间,实现了高效的测量。

GPS-RTK技术还可以实现多点同时成像,大大提高了测量的类别无法完成,其测量精度达到亚厘米甚至毫米级别,这大大缩短了建筑工程测量的周期,实现了快速的精度和高效性。

与传统的测量数据不同,GPS-RTK的测量数据更容易被分析和应用。

三、GPS-RTK技术的实际应用场景及算法分析GPS-RTK技术在建筑测量中应用的最主要的场景包括地形图制作、建筑物描画、分区测量线路、地图绘制等。

地形图制作时,GPS-RTK技术可以逐渐绘制地形图,对地形进行分析,以便查寻某些特殊的区域,如山区。

在建筑物描画时,GPS-RTK技术可以精确定位建筑物的尺寸和位置。

在分区测量线路时,GPS-RTK技术可以同时测量多个点,可以快速准确地确定建筑物的位置和结构。

GPS-RTK技术采用LAMBDA算法,它采用最小二乘法进行求解,从而获得高精度的位置信息,并将其转化为地图的坐标系。

浅析GPS测量技术在工程测量中的应用

浅析GPS测量技术在工程测量中的应用

浅析GPS测量技术在工程测量中的应用GPS(Global Positioning System)是一种通过卫星定位来实现地理位置测量的技术。

它在工程测量中广泛应用,能够提高测量的准确性和效率。

本文将就GPS测量技术在工程测量中的应用进行浅析。

一、GPS测量技术概述GPS是一种通过卫星信号来获取位置信息的技术。

它通过接收来自卫星的信号,并根据信号的传播时间和卫星的位置来计算接收设备的位置。

目前,全球共有30颗左右的GPS 卫星,它们按照固定的轨道在地球周围运行,覆盖全球绝大部分地区。

通过对多颗GPS卫星的信号进行接收和处理,就可以精确地确定接收设备的位置信息。

在工程测量中,GPS技术通常与测量仪器相结合,可以实现高精度的位置测量。

通过GPS技术,测量人员可以准确地获取地点的经纬度、高度等信息,从而实现各种工程测量任务,比如地形测量、建筑测量、道路测量等。

二、GPS测量技术在地形测量中的应用地形测量是工程测量的一个重要领域,它通常用于绘制地图、规划道路、建筑物等。

传统的地形测量通常需要进行实地测量和测绘,费时费力。

而通过GPS技术,可以大大简化地形测量的流程,提高工作效率。

GPS测量技术在工程测量中具有很多优势,比如测量精度高、工作效率高、成本低等。

但与此GPS测量技术也面临着一些挑战,比如天气影响、信号阻塞等。

在实际工程测量中,需要对GPS测量技术进行合理的应用和技术调整,才能发挥其最大的作用。

GPS测量技术在工程测量中具有广泛的应用前景,它可以提高测量的准确性和效率,为工程测量带来新的发展机遇。

随着技术的不断进步和应用的不断扩大,相信GPS测量技术将在工程测量中发挥越来越重要的作用。

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量一 样, 1和 无论 使用静态 G S P 或者动 态 G S P 进 行控 制测量, 应首先复 核起算基准 点 的精度 , 起算 点应为高等 级的控制 点, 并且 起 算基 准 点和 观测 点之 间 具有 较好 的位 置 分布 。 () 2 大量 的工程 事倒证 明, 虽然 GS P 高程测 量能 够达到 一定的精 度, P 但G S 施测 的市政 T 测量控制 点, 程 应进 一步用常 规仪器 进行水准 连测 , 保证 高程精 度满 足市政 工程建 设的 需要 。从 关林 大道应 用 国产 静态 GS完成的控 制测量 P 到体 育大道 、政 府东 西路和 王城 大道 应用进 口动 态 G S完成的控 制测量 , P 控 制 点的平 面坐 标精度 均能 满足 《 城市 测量 规范 》的要 求, 高程精 度大 部分 但 超过 规 范要 求, 需要 采用 水 准仪 进行 常规 连 铡 。 ()P 测量 中所选 择的控 制点位 置的差 异直 接影 响到观测 点位 的精 度 。 3G S 由于G S P 测量 是通 过接 收卫星 发射 的信号 经过数据 处理 而得到 点位坐标 ( 包括 高程) 因此 任何可 能影响信号 接收 的情 况发生时, 的, 所测定 的点位 坐标 都可能 产生 误差 。为此, 在选 择测 量 点位 时应注 意 以下几 点 : 点位视 野开 阔, ① 向上 4 5度视角 范 围内没 有任 何障 碍物 : ②远 离大 功率 无线 电发射 源, 间距不 小于 40 远 离高压 输 电线 路, 0 米, 间距 不小于 2 0 : 远离 具有 强烈干扰 卫星信 号 0米 ③ 接 收 的物 体 , 尽量 避 开大 面积 的 水域 。 并 () P 测 量更 适用 于视野 开 阔、无 不 良障 碍物 的新 区建设和 野外 勘探 4G S 定位等 。在老 城区 的建设 中, 用 G S 量, 者根本 接收 不到信 号, 者虽 使 P 测 或 或 接收 到信号, 但一 直处 于浮动状 态, 不能 固定, 或者 出现 假固定, 要么根 本不能 读出数据, 要么虽读 出 了数据, 但往往 误差较大, 这样做 既无效率, 又无精度, 根 本显 示不 了 G S的优 越 性 。 P ()P  ̄量成 果与常规 测量成 果之间, 5G S U 不同 型号Gs P 测量 成果之 间存在误 差, 时误 差还 比较大 。 在 以后 的工 作 中, 有 需要 做进 一 步 的探 讨 5结 语 G S技 术具 有精 度 高 、观测 时间 短 、测站 间不 需要 通视 和全 天候 作业 P 等优 点, 得三维 坐标 的测定变 得简 单, 使 因此, 该技术 除应用 于航天 、 航海等领 域 外, 己广 泛应用 于工程 测量 的建立 工程测 量控 制网 、 T 下 的碎 部测 量与放 RK 样 、区域差 分系统 下碎部 测量与 放样 以及变形 监测 建的各个 领域, 同时G S P 技 术也有 一些缺 点 但 随着 科学的 发展, P 技术将 具有 更广 阔的应用 前景 。 GS
点测 定后传入 计算机 , 由专业 成 图软 件 、在人 工适 当的干预 下, 形成所 要的成 果 图。采用 R K技术进 行放样 , 定界标 点, T 标 是坐标 的直接标 定 , 不象 常规 放 样 那 样,需要 后视 方 向 、用解 析法 标 定,因而 简捷 易行 。 3 .4 区域 差分 网下 的碎 部测 量 与放样 区域 性 G S 分系统 下的碎 部测 量与放 样 。是 基于 区域 G S P差 P 差分 网进行 的。 区域差分 与 R K单基 点载波 相位 差分 的原理 相似, 同的是区域 差分 的 T 不
1前言 在测 绘领域 , 随着全 站仪 的推 广普 及, 统的经 纬 仪 、测 距 仪逐渐 被 取 传
代 。近 年来 , 随着 G S 量技术 的发展 , P测 测绘 领域的作 业方法 更是 发生 了历 史 性 的变革 。G S 量通 过接 收卫 星发射 的信 号 并进行 数据 处理, P测 从而求 定测 量 点 的空 间位 置,以其 全天 候 、 自动 化 、高精 度 、高 效益 等 显著 特 点赢 得 了广 大测绘 工作 者 的信赖, 已成 功 应用 于工程 测量 、航空 摄影 测量 、工程 现
变 形 测 量 、 资源 调 查 等 诸 多 领 域 。 2 GP S定 位 系统 的 组成 .定 位原 理 G S( P 全球定位 系统 ) 为美 国第 二代卫 星 导航系统 。G S P 定位 系统 由卫星 星座 ( 间部分) 空 、地 面监控 系 统 ( 面部 分) P 地 、G S接 收机 ( 户设 备部 分) 用 组成 。星座 由 2 颗 卫星组 成, 中2 颗 G S 作卫星 , 颗 备用卫 星, 4 其 l P工 3 大致 均 匀分布 在 6个近似 圆 的轨道面 上 : 面监控系 统是 整个系 统的 中枢, 5 监 地 由 个 测 站 、 1个主 控 站 、3个 注 入 站 组 成 。 分布 在美 国本土 和科 罗拉 多以及 三大 洋 的美 国军事基 地, 主要 的功能 它 是: 完成对 G S F 卫星 信号 的实时监测 , 向每颗 卫星提 供其编 写并播 发 的导航 电 文, 括卫星 星历 ( 包 即一系 列描 述卫 星运动 及其 轨道 参数 的数 据) 、卫星 钟差 和大气 修正参 数等 :P G S接 收机是 能够 接收 、跟踪 、变换 和测量 G S 号 的 P 信 接收设备 , 由主机 、天线和 电源 组成 。G S 星发送 的导航 定位 信号 即 G S P卫 P 信号, 是一 种全 球共 享 的信息 资源 。各 类用 户, 在任 何地 点 、任何 气候 、任 何时刻 均可 用 G S接收机 接 收信 号, 行 导航定位 测 量 。 P 进 GS定位原 理, P 类似于传 统 的后方交 会 。 果 己知 空间 G S 如 P 卫星的瞬 时位
下 。
置, 仅确定 测站 点的三维 则 G S 若 P 接收机 只要接 收到 3 G S 颗 P 卫星 所发射 的信 号, 即测 得卫星到 测站点 的几何距离, 就可根据 后方交会 原理, 定出测站 点的 确
三 维坐标 。 由于造价 的原 因,P接受 机 中的时钟精 度有 限, P 时间相 比有较大 的 GS 与G S 偏差, 因而 需要 将这 一时间作为待 定参数, 与待定 空间参数 一并求解, 故最少 需 要 观测 4 G S 颗 P 卫星 。由于各 种偏差 的存在 ,P 接 收机根据 接收 信号所确 定 GS 的量不是 上述 的几 何距 离, 而是带 有一 定偏差 的伪几 何距离 , 即伪距 。由于伪 距 是通过测 码或测 相而确 定 的, 因此, 作为 GS的基本观 测值 , 般是指 测码 P 一
基 准站 往往 多于 1 多基准 站组 成基准 网, 个, 基准 网提供 各个基准 站 的差 分信 息 , 户接收 机根据 自己的位置 确定各基 准站 差分信 息的权, 用 按非等 权平差 后 形 成 自己的差 分 改正 数 。 现差 分 定位 。 实 4 G S测量 应注 意 的问 题 P 工程 的实施充分 体现 TGS P  ̄量 的优越 性, 但在 工程施 工和后 续工程的建 设 中也暴露 出 了一些 问题 。针对 这 些 问题及 G S P 测量 中应 注意的 事项总结 如
应 用 技 术
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Caiedcl i h e hoR isna  ̄oyv nccn: gew n e
工程测量中 G S技术的应用分析 P
王 定
( 绍兴市城 市规划 测绘 院 浙江 绍兴 32 0) 100 [ 摘 要] 文介 绍 了G S定位 系统 的组 成 、定位原 理, 其在 工程测 量 中的应 用和 应注 意的 问题作 了详细 的阐述, 本 P 对 供大 家参考 。 [ 关键词 ]P 测 量 观 测 监 测站 GS 中图 分类号 :H 7. T 8 17 文 献标识码 : A 文 章编号 :09 94 (00 0- 24O 10 — 1X2 1)9 02 1
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