GPS技术在公路测量中的应用前景
GPS技术在现代公路测量中的应用研究
GPS技术在现代公路测量中的应用研究摘要:论文简要介绍了gps技术的发展、现代公路测量的技术特点以及gps技术在公路工程中的应用现状;全面地研究了gps技术在公路测量中的应用,对rtk测量的基本原理、作业方式以及地方化转换参数的选取进行了研究,提出了在公路工程中应灵活地选用各种作业方式,分段动态更新地方化转换参数,并综合运用多种检核方法,实现rtk测量成果的全面质量控制。
关键词:gps技术,公路测量,坐标系,坐标转换,质量控制abstract:the paper briefly introduced the development of gps technology, modern highway measurement technology characteristic and gps technology in the present situation of the application of highway engineering; the comprehensive research on the gps technique in highway in the measurement of the application of rtk survey of the basic principle, mode of operation and localization transformation parameters selection are studied, put forward the highway engineering should be agilely choose all kinds of operation modes and block dynamic update localization transformation parameters, and the integrated use of a variety of check method, realize rtk survey results of the total quality control. keywords: gps technology, highway survey, coordinate system, coordinate transformation, quality control中图分类号:p215 文献标识码:a 文章编号:1前言近几年来,随着国民经济的快速增长,我国基础设施建设不断加大投入,公路建设得到突飞猛进的发展,尤其是大批的现代高等级公路建设项目陆续上马。
GPS测绘技术在道路工程测量中的应用
GPS测绘技术在道路工程测量中的应用发布时间:2022-08-04T04:57:51.256Z 来源:《新型城镇化》2022年16期作者:宋凯凯周勇[导读] 将GPS测绘技术应用在道路测量中,可以拥有极高的观测速度,能够减少测绘人员的数量,降低了测绘人员的工作量,并且也将工作程序简单化,应用GPS测绘技术能够将20km范围以内的静态目标进行非常准确的定位。
平原县经纬测绘服务有限公司山东省德州市 253100摘要:在测绘技术飞速发展的新时代,一些优秀的GPS测绘技术在市政道路工程测量中充分发挥了非常重要的作用。
与传统测绘技术相比,GPS测绘技术的应用在测绘工作的效率、精度和方便性方面得到了全面提高。
因此,它受到了工程项目测量企业的重视。
GPS技术是近年来在智能技术中流行的一种高科技定位和导航技术。
该系统具有较高的定位精度和机械自动化程度,已广泛应用于道路工程测量中。
利用GPS技术可以充分利用精确的定位服务,合理配合路面控制网和识别技术,建立更科学、合理、完善的施工项目测量系统和方法,不仅可以进一步提高路面施工项目测绘工作的精度和测量范围,同时也降低了测绘工作者的劳动效率,为新项目建设单位带来了较高的经济和社会经济效益。
关键词:GPS测绘技术;道路工程测量;应用1GPS测绘技术应用在道路测量中的领先优势1.1高观测速度将GPS测绘技术应用在道路测量中,可以拥有极高的观测速度,能够减少测绘人员的数量,降低了测绘人员的工作量,并且也将工作程序简单化,应用GPS测绘技术能够将20km范围以内的静态目标进行非常准确的定位。
GPS测绘技术在道路的测量工作过程中具有较高的观察速度,缩短了道路测量的工期,并且测量的数据精准度度极高,误差非常小。
1.2测量精度更高利用GPS技术进行工程项目测量,可以充分应用该模式和相关测量软件,根据现有地貌图像信息资料,合理确定必须测量的工作对象,然后根据室内空间通信卫星定位技术的应用,保证测量数据信息的准确性。
GPS技术在高速公路测绘工作中的应用
GPS技术在高速公路测绘工作中的应用发布时间:2022-04-29T12:11:50.578Z 来源:《工程管理前沿》2022年1月2期作者:何东林[导读] 在我国城市化进程不断推进的过程中何东林广西壮族自治区自然资源调查监测院 530023 广西南宁摘要:在我国城市化进程不断推进的过程中,道路交通事业快速发展,在此背景下,各领域对通行舒适度和建设质量提出了越来越高的要求,需要在高速公路测绘工程中积极应用新技术,以满足新时期工程建设提出的高要求。
目前,在高速公路测绘工程当中,GPS技术得到较为广泛的应用,通过相关技术的应用,有助于提升测绘效率和质量,在保证测绘数据信息准确、真实、可靠的基础上,为高速公路工程安全、高效地建设奠定基础。
所以,在高速公路测绘工程开展中,相关工作人员要积极运用GPS技术,使技术应用广度和深度不断增加,推动测绘工程的发展。
关键词:GPS技术;高速公路;测绘引言GPS测绘技术是高速公路工程技术体系的重要组成部分。
建设单位要在规划设计阶段、施工阶段、运用管理阶段进行准确的测量和放样,为工程项目建设提供详细、准确的数据信息,并对施工全过程进行动态监测。
1 GPS技术特点1)定位精度高。
在高速公路测绘中,测绘和工程制图的精度一直重要。
传统测绘技术中经常由于技术落后和人为错误,导致测绘精度水平较低,误差比较大。
逐渐不能适应现代高速公路质量的要求。
GPS在高速公路中的应用,可以有效提供有高度定位的三维坐标。
与普通测量相比,GPS可以验证dm和cm级数据,满足了高速公路中的精度要求。
红外设备与GPS接收机的测量精度基本一致,但是当测量距离越大时,GPS测量的优势就会显现出来。
2)操作方便速度快。
传统测绘技术在测绘工作时,需要大量的人工读数、数据计算和定点工作。
如果测量误差较大不符合要求,则必须重新测量。
GPS在测绘中的应用,其自动化程度非常高,GPS接收机也逐渐演变为可自动操作的设备,观测者利用处理软件,通过观测而获取数据,提高了观测数据的质量和测量的效率。
GPS测量在市政道路工程中的应用
GPS测量在市政道路工程中的应用摘要随着城市化进程的不断加速,市政道路建设和管理越来越受到重视。
然而,在市政道路项目实施过程中存在许多问题,如数据收集不准确、规划决策不合理等。
因此,在这样的背景下,GPS测量技术应运而生,并作为一种新兴的技术被广泛应用于市政道路工程建设和管理领域。
本文介绍了GPS测量技术在市政道路工程中的应用。
具体分析了其在施工、交通管理以及道路养护中的重要作用和提供的支持和优势。
总结认为,GPS测量技术能够提供精确实时的数据收集、辅助规划、决策选择、路径选择、进程优化、节约成本、提高效率和安全性等方面的支持,在未来市政建设领域将继续起重要支持作用。
关键字:GPS测量技术;市政道路工程;应用研究1GPS测量技术(全球定位系统)是一种利用卫星信号来精确定位地球上物体的技术,该系统为全球性的导航与定位服务。
其基本原理是通过多颗卫星向接收设备发送信号,再由接收设备对这些信号进行处理计算,从而确定接收设备所在的位置坐标。
GPS测量技术可以用于陆地、海洋和空中等各种环境下的位置测量,具有高精度、高效率和便捷性等优点,广泛应用于土地测量、大地测量、交通运输、军事防卫、船舶导航、航空飞行等领域。
一、GPS测量在市政道路工程中的应用现状GPS测量(全球卫星定位系统)在市政道路工程中可以发挥如下作用:道路设计:GPS测量技术能够更精确、高效地确定道路地面点的坐标和海拔高度等因素,对道路设计有着重要参考作用。
工程测量:使用 GPS 测量仪器可以取得现场的数据信息,从而更准确地确定道路路线及其属性,方便工程实施过程控制和质量监测。
卫星图像监测:结合卫星图像技术和道路传感器数据,可以对城市交通的实时动态进行记录和反馈。
可以为追踪城市交通流量、排队长度等维护利润最大化的目的提供确定手段。
道路状况检测:通过对 GPS 数据的处理和分析,可以对道路状况进行全面监测和评价,包括对坑洼和损伤情形、行人流量、车流情况等方面进行检测评价,以帮助政府部门充分评估路面是否需要修缮、交通管理是否需要加强,并配合制定应对措施。
GPS技术在公路测量中的综合应用
科技资讯 SC I EN C E &TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N 测 绘 工 程公路工程建设是一个复杂的施工过程,对测量、施工等要求都比较高。
在现代化的公路工程建设中对公路测量的方法做出更多的要求,对于测量更急需精度高、速度快、成本低且布设较灵活的测量方法。
而GPS技术的出现恰好满足了这一要求,并得到广泛的应用,GPS技术应用到公路测量中具有很好的发展前景。
1 GPS技术的基本内涵1.1关于GPS技术的定义GPS也就是全球定位系统,它起源于20世纪70年代的美国,在1994年这一先进的定位系统全面建成,它是具有海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。
GP S由空间星座、地面控制和用户设备等三部分组成。
而GPS测量技术对测点间地通视和几何图形等方面的要求比常规测量方法更加灵活、方便,已完全可以用来施测各种等级的控制网。
1.2GP S技术的特点及发展现状GPS系统具有很多优越的特点,包括高精度、高效率、全天候、多功能、操作便捷等。
它的定位精度比较高,与红外仪的测量精度相当,并且在距离增长的情况下,GPS 测量就更具有优越性;GP S的观测时间较短,一般在20km以内,观测时间只需5min;并且可同时精确测定测站点的三维坐标; GPS测量可以在一天里的任何时间、地点进行,且不受天气情况的影响。
GPS的特点使其具有极其广阔的应用前景,在大地测量、工程测量、航空摄影测量和海洋测绘方面都得到广泛的应用,如用于工程测量,主要是采用的GPS静态相对定位技术,布设精密工程控制网,用于高层建筑变形监测、隧道贯通测量等精密工程,测绘各种比例尺地形图和施工放样等。
2 GPS技术在公路测量中的综合应用公路的路线一般是呈带状走向,在平面控制测量方面常常采用导线形式。
如果是大桥或长隧道也会布设呈三角网形式。
而GP S技术应用到公路测量中可以将静态与动态相结合,提高公路测量的精准度。
GPS-RTK技术在公路测量中的应用前景探讨
GPS-RTK技术在公路测量中的应用前景探讨摘要:RTK技术又可以称之为载波相位动态实时差分技术,是对两个测站载波相位观测进行实时处理的一种差分方法,能够将测量点在相应坐标系中的三维坐标全面呈现出来,且可以达到厘米级的精度。
该技术凭借自身高精度实施定位,且速度相对较快等优势得到了技术人员的广泛青睐。
本文笔者根据工作实践经验对GPS-RTK技术在公路测量中的应用前景进行了分析探讨。
关键词:公路测量;GPS-RTK技术;应用前景1GPS-RTK在公路测量中的应用1.1GPS-RTK基本原理与技术优点首先,GPS-RTK的基本原理。
主要是利用两台以上的接收机同时进行卫星信号的接受,并将其安置于已知坐标的测站点上,并将其测站点上的接收机作为基准站,将在待测点位置上安装的接收机视为流动站。
前者可以对相关观测数据、基准站站点坐标,运用数据链的形式来向流动站进行实时传送,而后者则可以运用无线电设备来对基准站传输的各项观测数据进行接受。
同时,还要在相应的系统内部,合理组成差分观测值实行科学恰当的差分处理,及时纠正观测的载波相位,将星历、卫星的误差与钟差消除,尽可能将电离层、对流层对相应观察结果产生的影响控制在最小范围内,以此来确保定位结果的准确可靠性。
在此基础上获得精度相对较高的,待测点方面的三维坐标,真正获得厘米级的测量精度。
其次,在技术优点方面。
相比于传统测量技术来讲,GPS-RTK技术不仅可以达到厘米级的定位精度,实时性较好,可以将待测点位置的三维坐标高效率的呈现出来,还能够进行全天候的作业,且很少会受到测量条件、气候等相关自然因素的影响。
另外,这项技术的数据处理能力也相对较强,提供的数据不仅具有较高的安全可靠性,且几乎不会存在误差累积。
也正是因为该技术的拥有的这些特点,其在应用推广中得到了诸多技术人员的广泛青睐。
1.2GPS-RTK的具体应用探究就目前来讲,GPS-RTK技术在公路测量中的应用主要体现在以下几个方面。
文献综述GPS在道路测量中的应用
专业文献综述GPS在道路测量中的应用[前言]随着我国国民经济的快速增长以及西部大开发的实施,我省的高等级公路建设迎来前所末有的发展机遇。
目前公路勘测中虽已采用电子全站仪等先进仪器设备,但常规测量方法受横向通视和作业条件的限制,作业强度大,且效率低,大大延长了设计周期。
勘测技术的进步在于设备引进和技术改造,在目前的技术条件下引入GPS技术应当是首选.段志彪,祝绍朋在《GPS 在道路测量中的应用》一文中说到GPS作为一项高新技术,具有全天候、高精度、速度快等显著特点, 在建筑、交通运输等许多行业中得到了广泛的应用。
简述了GPS测量技术的发展状态, 介绍了GPS测量用于道路测设中的控制测量、路线桩点实时放样测量, 通过利用GPS进行高程测量结果与水准测量结果进行对比分析,最后GPS测量作出了总结。
当前,用GPS静态或快速静态方法建立沿线总体控制测理,为勘测阶段测绘带状地形图,路线平面、纵面测量提供依据;在施工阶段为桥梁,隧道建立施工控制网,这仅仅是GPS在公路测量中应用的初级阶段,其实,公路测量的技术潜力蕴于RTK(实时动态定位)技术的应用之中,RTK技术在公路工程中的应用,有着非常广阔的前景.1关键词:GPS道路应用[主题]:GPS技术应用于公路测量是公路外业勘测的一项重大技术革命,其应用及开发的前景十分广阔.尤其是实时动态(RTK)定位技术在公路测量中蕴含着巨大的技术潜力,GPS 技术在公路测量中的应用及其对公路勘测的巨大推进作用。
一.GPS技术应用在道路测量中的方法段志彪,祝绍朋在《GPS 在道路测量中的应用》提到具体作业方法是设置GPS基准站一台, 并将一些必要的数据, 如坐标系转换参数、预设精度指标、基准站坐标等输入GPS手薄,一台或多台GPS流动站在若干个待测点上设站;基准站与流动站同时接收卫星信号,同时基准站通过电台将其观测值和设站信息一起传送给流动站; 流动站将接收到的来自基准站的数据及GPS观测数据, 组成差分观测值进行实时处理。
GPS技术在公路测量中的应用前景探讨
GPS技术在公路测量中的应用前景探讨作者:马东任霞来源:《城市建设理论研究》2013年第06期摘要:GPS技术应用于公路测量是公路外业勘测的一项重大技术革命,其应用及开发的前景十分广阔。
尤其是实时动态(RTK)定位技术在公路测量中蕴含着巨大的技术潜力,本文主要介绍了GPS中的RTK技术在公路测量中的应用及其对公路勘测的巨大推进作用。
关键词:GPS;RTK;静态定位;动态定位中图分类号:P228.4 文献标识码:A 文章编号:1、GPS技术发展现状全球定位系统GPS(GlobalPositioningSystem)是美国陆海空三军联合研制的卫星导航系统,具有全球性、全天侯、连续性、实时性导航定位和定时功能,能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。
单点导航定位与相对测地定位是GPS应用的两方面;对常规测量而言相对测地定位是主要的应用方式。
GPS测地型接收设备是实现测地定位的基本条件,接收机有单频与双频之分,双频机能以L2观测值修正电离层折射影响,最适宜于中、长基线(大于20km)测量,具有快速静态测量的功能,可升级为RTK功能;单频机适宜于小于20km的短基线测量,对于一般工程测量具有良好的性能价格比。
RTK系统由GPS接收设备、无线电通讯设备、电子手薄及配套设备组成,整套设备在轻量化、操作简便性、实时可靠性、厘米级精度等方面的特点,完全可以满足数据采集和工程放样的要求。
鉴于GPS系统在轨卫星数有限,在对空通视受遮挡的条件下,不能保证正常解算,影响定位的精度和可靠性。
实践表明,单频GPS系统由于多环境的制约,存在着很大的局限性。
随着俄罗斯的全球导航卫星系统(CLONASS)的不断完善,利用GLONASS来改善GPS性能的双星座系统(GLONASS+GPS)已由美国Ashtech公司研制成功,这种全天候、全地域、高精度的系统为用户提供了更为完善的接收设备,双星座系统的接收设备GPS接收设备的新水平。
公路测量中GPS技术的应用
1G S 术发 展现 状 P技 全球定位系统 G S是 2 P 0世纪 7 O年代由美 国陆海空三军联合研制的新—代空间卫星导航定 位系统 。具有全球性 、 全天侯 、 连续性、 实时性导 航定位和定时功能 , 能为各类用户提供精密的三 维坐标、 速度和时问。 单点导航定位与相对测地定 位是 G S P 应用的两个方面;对常规 量而言相对 9 测地定位是主要的应用方式。 相对测地定位是利用 L 和 L 载波相位观 1 2 测值实现高精度测量 ,其原理是采用载波相位测 量局域差分法: 在接收机之间求一次差 , 在接收机 租卫星观测历元之间求二次差 ,通过两次差分计 算解算出待定基线的长度 ;求解整周模糊度是其 关键技术 , 根据算法模型 , 设计 了静态 、 快速静 态 以及 R K等作业模式。静态作业模式主要用于地 T 壳变形观测 、 国家大地测量、 大坝变形观测等高精 度测量;快速静态测量以其高效的作业效率与厘 米级精度广泛应用于一般的工程测量 ; R K测 而 T 量以其快速实时 , 厘米级精度等梅 广泛应用 于 数据采集( 如碎部测量) 与工程放样中。R K技术 T 代表着 G S P 相对测地定位应用的主流。 2G S P 技术在公路测量中的应用前景 随着我 国国民经济 的快速增 长和西部大开 发的实施 ,我 国的高等级公路建设迎来前所末有 的发展机遇 , 这就对勘测设计提出了更高的要求 , 随着公路设计行业 软件技术 和硬件设备的发展 , 公路设汁已实现 C D化 , A 有些软件本身还要求提 供地面数字化测绘产品的支持; 建立勘测、 设计 、 施 工、 后期管理一体化的数据链 , 减少数据转抄、 输入等中间环节,是公路勘测设计 “ 内外业一体 化 ” 求 , 是影 响高 等级 公路 设 汁技术 发展 的 的要 也 “ 瓶颈” 所在 。目前公路勘测中虽已采用电子全站 仪等先进仪器设备 , 但常规测量方法受横向通视
GPS在公路工程测量中的应用
GPS在公路工程测量中的应用摘要:数字化测图是近几年随着计算机地面测量仪器数字化测图软件的应用,而迅速发展起来的全新内容已广泛应用于测绘。
而GPS做为数字化测绘的先进技术应用于公路测量则是公路外业勘测的一项重大技术革命其应用及开发的前景十分广阔,尤其是实时动态 RTK 定位技术在公路测量中蕴含着巨大的技术潜力。
本文对GPS在公路测量中的应用及其对公路勘测的巨大推进作用做了讲述,最后对GPS技术在公路测量中的应用前景做了展望。
关键词:GPS全球卫星定位系统;GPS控制网;RTK一、GPS定位技术的应用现状如人们所说"GPS的应用仅受人们的想象力制约,但GPS问世以来已充分显示了其在导航定位领域的霸主地位许多领域,也由于GPS的出现而产生革命性变化。
目前几乎全世界所有需要导航定位的用户都被GPS的高精度全天候全球覆盖,方便灵活和优质价廉所吸引。
GPS应用于测量GPS技术给测绘界带来了一场革命,利用载波相位差分技术RTK在实时处理两个观测站的载波相位的基础上,可以达到厘米级的精度与传统的手工测量手段,相比GPS技术有着巨大的优势。
当前GPS技术已广泛应用于大地测量资源勘查地壳运动、地籍测量等领域。
二、GPS系统的应用1.GPS系统能够实施三维导航定位测量在20000KM高空的GPS卫星从地平线升起至没落,可以近乎无干扰地通过大气层而到达地面,每一个用户在任何地方都能够同时接收到来自4--12颗GPS卫星导航定位信号,用以测定他的实时点位和其他状态参数实现全球性全天时的连续不断的导航定位。
2.GPS信号能够用于运动载体的七维状态参数和三维姿态参数GPS卫星发送的导航定位信号不仅携带着内容丰富的导航,而且调制着各个用于测量距离的伪随机噪声码。
换言之GPS信号的两个载波、两个伪噪声码和导航电文为运动载体的多参数和广用途测量提供了丰富的数据载体。
3.GPS卫星能够为空间广大用户提供高精度多用途的导航定位服务3.1 GPS技术的陆地应用各种车辆的行驶状态监测旅游者或者旅游车的景点,导游应急车辆的快速引行和探寻大气物理监测地球、物理资源勘探工程建设的施工放样测量大型建筑和煤气田的沉降监测、陆地海洋大地测量基准的测定。
GPS技术在公路测量中的应用现状及前景概述
ห้องสมุดไป่ตู้
Di C S i n n h i u t o n r s e t f A p a i 1 f G S n n g w y S r e S U S o o t e S a i n a d P o p c o p I c t 01 P i i h a u v y t i o
法模型, 设计了静态 、 快速静态 以及 R K等作业模 T
对于一般工程测量具有 良好的性能价格 比。 T R K系 统 由 G S接收设备 、 P 无线电通讯设备 、 电子手薄及
配套设备组成, 整套设备在轻量化 、 操作简便性 、 实
时可靠性 、 厘米级精度等方面的特点, 完全可以满足
piao n s nr u nt n o i wa re. l t nadi omosu ci r g ys vy ci te f o f hh u
Ke wo d : vg t n S tlt’ mi ga d Ra gf " o a o i o y tm ; a i n mai; tt y r s Na iai aelrTi n n n ig Glb l st n S se RrlT me Kie t S ai o i i P i c c
P st n n ; n m ai o i o i g o i o i g K e t P st n n i i c i
1 GP S技术 发展现 状
式。 静态作业模式主要用于地壳变形观测、 国家大地 测量、 大坝变形观测等高精度测量; 快速静态测量 以 其高效的作业效率与厘米级精度广泛应用于一般的 工程测量; P K测量 以其快速实时、 米级精度 而 T 厘 等特点广泛应用于数据采集 ( 如碎部测量) 与工程放
摘 要 : P 技术应用于公路测量是公路外业勘测的一项重大技术革命 ,其应用及开发前景十分广 阔, GS 尤其是实时动态( T 定位技术在公路测量 中蕴含着巨大的技术潜力。本文主要介绍 了G S中的 R K技 R K) P T 术在 公 路测量 中的应用及 其对公 路勘 测 的 巨大推进作 用 。 关键词: P “ G S 导航卫星测 时与测距全球定位系统” R K; ; T 静态定位 ; 动态定位
GPS高程拟合在公路工程测量中的应用
3、实验评估
通过对实验结果的分析和评估,我们发现GPS高程拟合技术在公路工程测量 中具有较高的应用前景。然而,在实际应用中仍需注意以下几点:首先,需要选 择合适的测量区域,确保卫星信号的质量和数量;其次,需要选择性能稳定的接 收机和合适的拟合方法,以保证测量结果的准确性;最后,需要充分考虑地形因 素对GPS高程拟合的影响,以便于提高测量精度和可靠性。
GPS高程拟合在公路工程测量中的 应用
01 引言
目录
02 方法与步骤
03 实验结果与分析
04 结论与展望
05 参考内容
引言
全球定位系统(GPS)技术的发展为公路工程测量带来了革命性的变革。传 统的工程测量方法逐渐被GPS所取代,大大提高了测量效率和精度。然而,GPS高 程测量一直以来是工程测量的难点,由于受到多种因素的影响,如卫星信号遮挡、 地形复杂等,导致高程测量精度难以保证。为了解决这一问题,GPS高程拟合技 术应运而生。本次演示将介绍GPS高程拟合在公路工程测量中的应用方法及其优 势。
结论与展望
1、实验结论
本次演示通过实验研究了GPS高程拟合在公路工程测量中的应用方法及其优 势。实验结果表明,GPS高程拟合技术能够克服传统测量方法的局限性,具有较 高的测量精度和可靠性。在实际应用中,需要选择合适的测量区域、布置性能稳 定的接收机并采用合适的拟合方法,充分考虑地形因素对GPS高程拟合的影响。 通过合理应用GPS高程拟合技术,能够提高公路工程测量的工作效率和成果质量。
2、研究展望
尽管GPS高程拟合技术在公路工程测量中已经得到了一定的应用,但仍有许 多问题值得进一步研究和探讨。例如,如何提高GPS高程拟合的精度和可靠性、 如何将GPS高程拟合技术与其他测量技术进行集成、如何推广应用GPS高程拟合技 术在其他领域等。这些问题都需要进一步研究和探讨。
GPS定位技术在公路工程测量中的应用
() 1 测站 与测 站 相 互 之 间不 需 要 通 视 。 测 站 与 测 站 相 互 之 间 的通 视 在 测 量 中是 难 以解 决 好 的 问题 .而 运 用 G S技 P
术 , 以让 选 点更 加 地 符 合 实 际 需 求 。 可 ( ) 位 测 出 的 数 值 与 真 实 数 值 更 为 接 近 。G S的 测 量 2定 P
1 球 卫 星 定 位 的 简称 。 早 是 出 于 军 事 的 需 要 而 P 最 研发 ,P G s拥 有 良好 的抗 干 扰 能 力 以及 保 密性 ,而 且 具 有 全 球 性 的特 点 , 会 依 赖 于 良好 的 天 气 状 况 , 够 不 问断 地 提 不 能
■ 标 准 与检 测
翘 楚 婕 材
2f 0阜 l )
GPS 定 位 技 术 在 公 路 工 程 测 量 中 的 应 用
兰 合
西路 桥 建 设 有 限公 司 , 西 南 宁 50 0 ) 广 3 0 1
摘 要 GP S定位 技 术 与传 统 公 路 测 量方 法相 比具 有 突 出优 点 , 在 应 用 过程 中也 存 在 一 些 缺 陷 , 响 了数 但 影
据 的 准 确性 。RT 技 术 是 基 于 G S技 术 的创 新 和 改 进 , 实 际测 量 工 作 中显 示 了其广 阔的 应 用 前 景 。 K P 在
关 键词 G S定位 技 术 ; P 公路 测量 ; K KT
随着 科 学 技 术 发 展 , P G S技 术 已被 引 入 公 路 行 业 。笔 者
精 度 与 红 外 仪 的测 量 精 度 较 为 接 近 。 是 一 旦 所 测 量距 离 的 但
增 加 ,P 在 测 量 中所 具 有 的优 势 就 能 够 充 分 地 发挥 出来 。 Gs () 3 所需 要 观 测 的 时 间 较 为 短 暂 。 不 超 过 2k 的 短基 在 0i n 线 , 量 工作 人 员 花 费 5 i 时 间 就 可 以完 成 观 测 。 测 a r n的 () 4 可提 供 三 维 坐标 信 息 。 利用 G S进 行测 量 的时 候 , P 不 但 能够 有 效 地 测 出观 测 站 的 平 面 位 置 . 可 以 有 效 地 测 出观 还 测 站的 大 地 高程 。 可得 到 观 测 点 的三 维 坐 标 。 即 ( ) 际 操 作 简 单 且 方 便 。 G S测量 中许 多 的 工 作 可 以 5实 P 由仪 器 来 完 成 。 不 需 要 测 量 工 作 人 员 采 用 手 工 的 办 法 来 操 并
浅析GPS在公路工程测量中的应用
浅析GPS在公路工程测量中的应用摘要:GPS技术能够很好地解决公路工程测量线路长和沿线地形复杂等问题,该技术已经被广泛应用于工程测量中。
本文首先就其测量原理及特点进行了分析,在此基础上,不仅分析了静态GPS技术在公路工程测量中的具体应用步骤,同时还从六个方面分析了该技术在公路工程测量中的具体应用,包括如何建立控制网,测设公路的实际中线,测量公路的纵、横断面图等,GPS技术的优点使得其具有很好的发展前景。
关键词:GPS技术公路工程测量1引言随着公路的不断升级,公路工程中对测量的精度也提出了更高的要求,考虑到公路的沿线很,且已知点的数量很少,如果是利用常规的测量手段进行布网,一方面是布网的可行性较低,另一方面布网的精度达不到施工要求。
随着科技的不断发展,GPS技术已经被广泛应用于公路工程测量中。
GPS技术的主要优点在于精度很高,作业时间较短,并且可以全天工作不受天气、通视条件等的影响,其在道路工程中的运用能够在一定程度上提高测量工作的效率。
在沪宁、沪杭等高速公路上已经应用该GPS技术来建立首级控制网,实践表明该技术能够达到常规方法难以实现的精度,同时也能够缩短工期,具有很好的实际价值。
2 GPS测量的技术的原理及特点2.1 GPS技术的基本原理该测量系统实质上是一种采用距离交会法的卫星导航定位系统,在需要被测量的位置处假设GPS接收机,接收卫星发出的导航电文,并对电文进行一定的数据处理,进而转化为该测量位置的三维坐标。
2.2 GPS技术的一般特点GPS之所以能够被各行各业广泛应用,主要是因为该技术具有如下几方面的特点:(1)由于该系统能够接收到卫星信号,所以各测点之间不需要保证通视;(2)能够测出被测点的三维坐标,并且测量精度高;(3)测量的时间很短,能够很好地缩短工程测量工期;(4)由于该技术采用的是智能化系统,所以对其的操作十分简便;(6)不会受到天气的影响,所以能够全天候的进行作业,提高工作效率。
GPS测绘技术在道路工程测量中的应用_15
GPS测绘技术在道路工程测量中的应用发布时间:2022-09-26T01:39:38.649Z 来源:《建筑设计管理》2022年10期作者:姚文峰[导读] 在道路施工过程中最主要的环节是工程测量,姚文峰民航机场建设工程有限公司天津 300456摘要:在道路施工过程中最主要的环节是工程测量,工程测量阶段测量数据的准确性与后续道路施工的施工质量有必然相关的作用,因此为了能够使得道路施工质量达到符合标准,必须在道路施工前进行精准测量。
对此,必须不断引进先进测绘技术和方法,以此来提高道路工程测量的效率和质量。
本文主要对GPS测绘技术进行了分析,主要针对GPS测绘技术的概念以及优势展开介绍,并分析了GPS测绘技术在道路工程测量中的应用要点,结合应用过程提出了相应的加强改进方式,旨在为今后道路工程建设过程中不断应用GPS技术提供相应的参考和借鉴,逐步提升我国道路工程测量技术。
关键词:公路工程;测绘;GPS技术;技术应用引言GPS技术系统的英文名字为GlobalPositioningSystem,所以该系统经常被称为GPS技术。
对该技术进行中文翻译,表达的是全国定位系统技术,该全球定位系统应用面很广,GPS技术的系统核心为卫星导航定位系统,该卫星导航定位系统是通过人造卫星在地球轨道内进行绕行,然后将数据、语音、电视等信号通过卫星进行信号传输转发回地面。
如今GPS技术在道路桥梁测量工作中具有广泛应用,GPS技术的应用能够更为准确的测量数据,为道路桥梁工程建设提供前期的数据准备,同时也能对道路工程实际施工进行实时监测。
该GPS技术如今在工程领域具有较为广泛的应用,可以大力提高我国工程技术的质量。
1GPS技术的概述GPS技术主要是通过卫星设备来进行定位,这里的卫星指人造卫星,这里的卫星设备一般是在地球轨道上具有一定运动规律的卫星,这些卫星能够对我们所需要的信号进行实时传输,从而实现精准定位。
GPS在运行中具有多平面轨道,就我们可观测到的卫星数量多达六颗,再进行准确位置确定时对卫星的空间布局要精准,这里需要通过至少三颗卫星来实现信号的传输以此实现规定距离的位置确定。
GPS定位技术在公路工程中的应用现状及前景
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GPS定 位技 术 在公 路 工程 中的应 用现 状及 前 景
刘 平 利
( 河南省地 质调查 院 河南郑 州
4 00 ) 5 0 1 Nhomakorabea摘 要 : P 定位 技术是一 项有 着广泛应 用前景 的高科技技术 , 定位精度 高 , 测时 间短 . 作 简便 等特 点对于经 典曩 量技术 来说是 一 Gs 其 观 操 I 次重大突破 。 当前, P 定位技术 在公路 工程 中主要应 用于公路 控制 测量 . GS 公路 测设和桥 , 隧形变监测等方 面。 国正 处在一个基础设施 , 我 交 通运输 等嚼建设 飞速 发展 的 时期 , 着G S 随 P 技术 的进一 步发展和 完善 , 它必将 在我 国公路工程 和公路 管理 中迅 速普及 。 关键词 : s GP 定位技术 公路 工程 应 用现状 前 景 中 图分 类 号 : P 9 T 7 文献标识码 : A 文章编 号 : 6 2 3 9 ( 0 0 0 ( ) 0 4 — 1 1 7 - 7 1 2 1 ) 6b 一 0 7 0
GPS测绘技术在道路工程测量中的应用
GPS测绘技术在道路工程测量中的应用摘要:测量数据的精确性直接关系到后续道路工程的施工质量和效果,因此,必须不断引进更加先进的测绘技术和方法,提高道路工程测量的效率和质量。
文章系统地分析了GPS测绘技术的使用功能优势,并针对GPS测绘技术以及GPS测绘技术在道路工程测量工作中的应用要点进行了研究,结合工程实例阐述了GPS测绘技术在道路工程测量应用中的策略,以期为后续类似工作的开展提供必要的参考和借鉴。
关键词:公路工程;测绘;GPS技术;技术应用引言作为工程建设的重要环节,工程测量是一个基础性工作,也是保障工程质量的前提性工作。
有效开展工程测量,可以为工程建设、规划、设计提供有力的数据支持,能够避免很多设计上的缺陷、为工程质量提供保障,有助于工程可靠性、安全性的保障。
随着技术的发展,测绘技术种类也越来越多,技术工艺也在不断完善,针对测绘新技术的特点、意义、应用进行研究,对我国测绘工程的建设发展意义重大。
1GPS技术1.1概念及发展历程GPS的全称为全球定位系统(GLOBALPOSITIONINGSYSTEM),该项技术历时近20年,由美国出资研制,于1994年全面建成,是能够全方位、多角度进行实时监控与定位的新一代卫星导航与定位系统。
它是用实时记录和全天候的导航卫星在全球范围内进行定位的系统,可以监测从位置、速度到时间的多维信息,且精度高,地面与高空距离9000km之间均可,同时不受载体的任何限制。
在精度的划分上,GPS主要有高精度和普通精度之分;在导航和时间信息的解出方式上,GPS通过卫星来接收用户传送的数据。
GPS的精度越高,价格越高,其中高精度GPS接收系统精度可达cm、mm级别;采用差分技术的普通GPS,则只可定位精度在10m以内。
1.2应用范围GPS最初被广泛应用在军事领域,且价格昂贵,随着技术升级和应用的推广,GPS的整体价格水平下调,从而更加广泛地应用在各个领域,其中民用范围领域扩大尤为显著。
GPS技术在公路工程测量中的应用
GPS 技术在公路工程测量中的应用【摘要】随着我国科学技术的迅猛发展,在各个领域当中, GPS 技术已经被广泛应用。
如今,GPS 技术能够在公路测量工作中进行应用更是为推动我国公路行业的良好发展,为我国公路行业奠定了良好的基础。
在公路测量中使用GPS 技术可以有效的提高测量数据的准确性,实现了很多传统测量中无法解决的问题。
基于GPS 技术的多项优点,本文对此技术做以简单的探讨,供相关人员参考。
【关键词】GPS;公路工程;测量公路测量工作贯穿着工程项目的各个阶段,在进行公路测量和设计需要沿线路布设四等或等外水准路线,以满足设计和施工的需求。
目前,在工程测量中各方面技术日益走向成熟,GPS 测量及定位等技术在公路工程测量中得到广泛的应用。
这项技术的应用是公路勘测领域的一项重大技术革命,有着十分广阔应用前景。
一、 GPS 技术概况1 GPS 技术概述GPS 技术在应用时,其接收装置能够利用各个测量点位无线电的传输时间差值,精确计算传输距离,进而确定测量点位置。
拥有全球卫星定位系统的GPS 包括两个形式:一是全球化的高精度GPS 网,多应用于科研。
二是PIK 定位和差分GPS 定位,多应用于地理、工程测绘及定位。
其中PIK 定位是一种利用载波相位观测的实时动态定位技术,大大提升定位点的精准性。
差分GPS 定位是一种定位方式,它可以通过基准站进行定位、分转、修改。
2 GPS 系统组成GPS 系统主要由三个部分组成:即空间星座部分、地面监控部分和用户设备部分。
(1)空间星座部分。
由3 颗在轨备用卫星和21 颗工作卫星共同组成了GPS 空间星座部分,也就是(21+3)GPS 星座,这部分卫星均匀分布在6 个轨道平面内,各个轨道之间交角精准的控制为60 度。
平均每个卫星距地面约20200km,每个卫星绕地球运行周期都是11h58min。
在地面任何一个观测点每天至少可以有4 颗卫星进行覆盖,最多时覆盖卫星数可达11 颗。
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GPS技术在公路测量中的应用前景
GPS技术在公路测量中的应用前景
1、GPS技术发展现状
全球定位系统GPS(GlobalPositioningSystem)是美国陆海空三军联合研制的卫星导航系统,具有全球性、全天侯、连续性、实时性导航定位和定时功能,能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。
单点导航定位与相对测地定位是GPS应用的两个方面;对常规测量而言相对测地定位是主要的应用方式。
相对测地定位是利用L1和L2载波相位观测值实现高精度测量,其原理是采用载波相位测量局域差分法:在接收机之间求一次差,在接收机和卫星观测历元之间求二次差,通过两次差分计算解算出待定基线的长度;求解整周模糊度是其关键技术,根据算法模型,设计了静态、快速静态以及RTK等作业模式。
静态作业模式主要用于地壳变形观测、国家大地测量、大坝变形观测等高精度测量;快速静态测量以其高效的作业效率与厘米级精度广泛应用于一般的工程测量;而RTK测量以其快速实时,厘米级精度等特点广泛应用于数据采集(如碎部测量)与工程放样中。
RTK技术代表着GPS相对测地定位应用的主流。
GPS测地型接收设备是实现测地定位的基本条件,接收机有单
输入等中间环节,是公路勘测设计“内外业一体化”的要求,也是影响高等级公路设计技术发展的“瓶颈”所在。
目前公路勘测中虽已采用电子全站仪等先进仪器设备,但常规测量方法受横向通视和作业条件的限制,作业强度大,且效率低,大大延长了设计周期。
勘测技术的进步在于设备引进和技术改造,在目前的技术条件下引入GPS技术应当是首选。
当前,用GPS静态或快速静态方法建立沿线总体控制测理,为勘测阶段测绘带状地形图,路线平面、纵面测量提供依据;在施工阶段为桥梁,隧道建立施工控制网,这仅仅是GPS在公路测量中应用的初级阶段,其实,公路测量的技术潜力蕴于RTK(实时动态定位)技术的应用之中,RTK技术在公路工程中的应用,有着非常广阔的前景。
下面就RTK技术在公路勘测中的应用作简单的介绍。
3、RTK技术在公路测量中的应用
3.1 实时动态(RTK)定位技术简介
实时动态(RTK)定位技术是以载波相位观测值为根据的实时差分GPS(RTDGPS)技术,它是GPS测量技术发展的一个新突破,在公路工程中有广阔的应用前景。
众所周知,无论静态定位,还是准动态定位等定位模式,由于数据处理滞后,所以无法实时解算出定位结果,而且也无法对观测数据进行检核,这就难以保证观测数据的质
量,在实际工作中经常需要返工来重测由于粗差造成的不合格观测成果。
解决这一问题的主要方法就是延长观测时间来保证测量数据的可靠性,这样一来就降低了GPS测量的工作效率。
实时动态定位(RTK)系统由基准站和流动站组成,建立无线数据通讯是实时动态测量的保证,其原理是取点位精度较高的首级控制点作为基准点,安置一台接收机作为参考站,对卫星进行连续观测,流动站上的接收机在接收卫星信号的同时,通过无线电传输设备接收基准站上的观测数据,随机计算机根据相对定位的原理实时计算显示出流动站的三维坐标和测量精度。
这样用户就可以实时监测待测点的数据观测质量和基线解算结果的收敛情况,根据待测点的精度指标,确定观测时间,从而减少冗余观测,提高工作效率。
3.2 应用
实时动态(RTK)定位有快速静态定位和动态定位两种测量模式,两种定位模式相结合,在公路工程中的应用可以覆盖公路勘测、施工放样、监理和GIS(地理信息系统)前端数据采集。
3.2.1 快速静态定位模式。
要求GPS接收机在每一流动站上,静止的进行观测。
在观测过程中,同时接收基准站和卫星的同步观测数据,实时解算整周未知数和用户站的三维坐标,如果解算结果的变
化趋于稳定,且其精度已满足设计要求,便可以结束实时观测。
一般应用在控制测量中,如控制网加密;若采用常规测量方法(如全站仪测量),受客观因素影响较大,在自然条件比较恶劣的地区实施比较困难,而采用RTK快速静态测量,可起到事半功倍的效果。
单点定位只需要5-10min(随着技术的不断发展,定位时间还会缩短),不及静态测量所需时间的五分之一,在公路测量中可以代替全站仪完成导线测量等控制点加密工作。
3.2.2 动态定位测量前需要在一控制点上静止观测数分钟(有的仪器只需2~10s)进行初始化工作,之后流动站就可以按预定的采样间隔自动进行观测,并连同基准站的同步观测数据,实时确定采样点的空间位置。
目前,其定位精度可以达到厘米级。
动态定位模式在公路勘测阶段有着广阔的应用前景,可以完成地形图测绘、中桩测量、横断面测量、纵断面地面线测量等工作。
测量2~4S,精度就可以达到1~3cm,且整个测量过程不需通视,有着常规测量仪器(如全站仪)不可比拟的优点。
3.3 RTK技术的优点
3.3.1 实时动态显示经可靠性检验的厘米级精度的测量成果(包括高程)。
3.3.2 彻底摆脱了由于粗差造成的返工,提高了GPS作业效率。
3.3.3 作业效率高,每个放样点只需要停留1~2s,流动站小组作业,每小组(3~4人)可完成中线测量5~10km.若用其进行地形测量,每小组每天可以完成0.8~1.5km3的地形图测绘,其精度和效率是常规测量所无法比拟的。
3.3.4 在中线放样的同时完成中桩抄平工作。
3.3.5 应用范围广—可以涵盖公路测量(包括平、纵、横),施工放样,监理,竣工测量,养护测量,GIS前端数据采集诸多方面。
3.3.6 如辅助相应的软件,RTK可与全站仪联合作业,充分发挥RTK与全站仪各自的优势。
3.4 推广建议
3.4.1 GPS静态定位技术和动态定位技术相结合的方法可以高效、高精度地完成公路平面控制测量。
3.4.2 生产过程中采用常规方法和GPS技术相结合生产流程可
以极大地提高生产效率。
3.4.3 随着GPS技术特点是RTK技术的发展,各个厂家相继推出了具有自主专利技术的仪器,其初始化时间越来越短,跟踪能力也越来越强,精度越来越高,可靠性越来越强,有着良好的性价比,在勘察设计单位具有代替全站仪的趋势,单位设备更新时应考虑这一因素。
3.4.4 GPS技术在公路测量中的应用,是公路测量的一项革命性的技术革新,它将对传统的作业理念予以更新。
4、结语
GPS在公路勘测中的应用,对高等级公路的勘测手段和作业方法产生了革命性的变革,极大地提高了勘测精度和勘测效率,特别是实时动态(RTK)定位技术将在公路勘测、施工和后期养护、管理方面有着广阔的应用前景。