海拔高程换算
各种高程的换算关系
港口水利工程高程、水位关系转换56黄海高程基准和85国家高程基准的关系国家85高程基准其实也是黄海高程基准,只不过老的叫“1956年黄海高程系统”,新的叫“1985国家高程基准”,新的比旧的低0.029m 我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为: 1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m。
1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
各高程系统之间的关系56黄海高程基准:+0.00085高程基准(最新的黄海高程):56高程基准-0.029吴淞高程系统:56高程基准+1.688珠江高程系统:56高程基准-0.586我国目前通用的高程基准是:85高程基准一直没搞清楚56黄海高程基准和85高程基准的关系!总算搞明白了!还不明白的看一下吧!标高/绝对标高/高度/建筑标高/结构标高绝对标高:相对对海平面的高度,海平面的标高规定为0,在以上的为正值,以下的为负值,相平的为0,也叫海拔高度,高程相对标高:对于一个地区,通常市政国土部门会测量出某个特定的、固定的点的绝对标高,其他的测点相对于绝对标高的高度,其上为正,下为负;建筑标高:建筑标高和结构标高差别在于装修,通常情况下,施工放线会在结构高度上作出而不是装修高度,一些地区经常忽略掉建筑标高和结构标高的差别。
以上的量单位只能是米(m)高度,值具体的、竖直方向上的距离只能为正或者0,不能为负数,单位是毫米(mm)在生产建设和手工计算习惯意识里,标高;是在建筑房屋时所用的一个术语,一般都是建筑第一层地面是0点,在建筑方线时以这一平面为基点,向下或向上算高度!高程;通俗地讲,就是某一水平面或一点,与相对照的海平面平均高度的高差,其高程即海拔为多少米,称为水准点。
海拔高程换算
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260米。
废黄河零点高程”=吴凇高程基准-1.763(米)[南海]废黄河零点高程”=1956年黄海高程+0.161(米)废黄河零点高程”=1985国家高程基准+0.19(米)1956年黄海高程”=1985年国家高程基准+0.029(米)1956年黄海高程”=吴凇高程基准-1.688(米)1956年黄海高程”=珠江高程基准+0.586(米)1985年国家高程基准=1956年黄海高程-0.029(米)1985年国家高程基准=吴凇高程基准-1.717(米)1985年国家高程基准=珠江高程基准+0.557(米)高程基准是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据,它包括一个水准基面和一个永久性水准原点。
国家高程基准是根据验潮资料确定的水准原点高程及其起算面。
目前我国常见的高程系统主要包括“1956年黄海高程”、“1985国家高程基准”、“吴凇高程基准”和“珠江高程基准”等四种。
1.“1956年黄海高程”我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,叫“1956年黄海高程”系统,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
该高程系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
该高程系与其他高程系的换算关系为:“1956年黄海高程”=“1985年国家高程基准”+0.029(米)“1956年黄海高程”=“吴凇高程基准”-1.688(米)“1956年黄海高程”=“珠江高程基准”+0.586(米)2.“1985国家高程基准”由于“1956年黄海高程”计算基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,叫“1985国家高程基准”,并用精密水准测量位于青岛的中华人民共和国水准原点。
海拔高程换算
1956黄海需程水准原点的為程是72.289采。
1985国家嵩程糸统的水准原盍的嵩程是72.260采。
废黄河零点壽程"二昊比壽程基准-1.763 (采丿[启海]废黄河零点需程"“956年黄海為程+0.161 (采丿废黄时率点宮程” = 1985国彖窝程基*+0.19 (耒丿1956年黄海富程” = 1985年国•彖需程基准+0.029 (采丿1956年黄海富程”二昊比為程基准-1.688 (采丿1956年黄海壽程”=珠江壽程基准+ 0.586 (采丿1985年国家需程基准= 1956年黄海需程-0.029 (采丿1985年国家需程基准二昊比需程基准-1.717 (采丿1985年国家富程基准二珠江需程基准+ 0.557 (采丿壽程基准是推轉国家统一壽程按制网中所有水准嵩程的起.算依据,它包括一个水准基而和一个永久性水准原点。
国彖壽程基准是根据验潮资料确定的水准原点需程及其起.算而。
目前我国常见的寓程糸统主要包括“1956年黄海為程"、“1985国家寓程基准"、“吴幽壽程基准”和“珠江壽程基准''等四种。
1. “1956年黄海需程"我国于1956年规定以黄海()的多年平拘海平而作为统一基而,叫“1956 年黄海需程"纟统,为中国第一个国家需程糸统,从而结東了过去需程糸统繁杂的局面。
该需程糸以验潮站1950-1956年验潮资料算得的平均海而为零的壽程糸统。
原点段淮.市观象uLo 1956黄海壽程水准原盍的需程是72.289采。
该為程糸占其他壽程糸的换算关糸为:“1956年黄海需程” = "1985年国家壽程基准"+0.029 (采丿“1956年黄海需程吴比寓程基准"-1.688 (采丿“1956年黄海壽程"="珠江壽程基准"+ 0.586(采丿2.“1985国家需程基准"由于“1956年黄海需程"计算基而所依据的验潮站的资料糸列(1950 年〜1956年丿较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海而,以验潮秋1952年〜1979年的潮汐观测资料为计算依据,叫“1985 国家需程基准",并用箱密水准测量住于的中华人氏国水准原点。
各种高程的换算关系
港口水利工程高程、水位关系转换56黄海高程基准和85国家高程基准的关系国家85高程基准其实也是黄海高程基准,只不过老的叫“1956年黄海高程系统”,新的叫“1985国家高程基准”,新的比旧的低0.029m 我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m。
1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
各高程系统之间的关系56黄海高程基准:+0.00085高程基准(最新的黄海高程):56高程基准-0.029吴淞高程系统:56高程基准+1.688珠江高程系统:56高程基准-0.586我国目前通用的高程基准是:85高程基准一直没搞清楚56黄海高程基准和85高程基准的关系!总算搞明白了!还不明白的看一下吧!标高/绝对标高/高度/建筑标高/结构标高绝对标高:相对对海平面的高度,海平面的标高规定为0,在以上的为正值,以下的为负值,相平的为0,也叫海拔高度,高程相对标高:对于一个地区,通常市政国土部门会测量出某个特定的、固定的点的绝对标高,其他的测点相对于绝对标高的高度,其上为正,下为负;建筑标高:建筑标高和结构标高差别在于装修,通常情况下,施工放线会在结构高度上作出而不是装修高度,一些地区经常忽略掉建筑标高和结构标高的差别。
以上的量单位只能是米(m)高度,值具体的、竖直方向上的距离只能为正或者0,不能为负数,单位是毫米(mm)在生产建设和手工计算习惯意识里,标高;是在建筑房屋时所用的一个术语,一般都是建筑第一层地面是0点,在建筑方线时以这一平面为基点,向下或向上算高度!高程;通俗地讲,就是某一水平面或一点,与相对照的海平面平均高度的高差,其高程即海拔为多少米,称为水准点。
海拔和高程的区别
指代不同、出处不同、侧重点不同。
海拔是指陆地或山岳高出海面的高度。
高程是地面上某点到某一水平面的垂直距离。
海拔从平均海平面起算的平均高度。
高程从某个基准面起算的某点的高度。
海拔和高程的区别1、海拔杨朔《滇池边上的报春花》“这儿属于亚热带,但又坐落在云贵高原上,正当着喜马拉雅山的横断山脉,海拔相当高。
”2、高程方纪《三峡之秋》“喀斯特的规律,要看方向、高程,与地下水的关系,以及形成的时间、条件,等等。
”(黄海)高程系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
该原点以“1956年黄海高程系”计算的高程为7289米。
所谓海拔就是超出海水面的高度。
但海面潮起潮落,大浪小浪不停,可以说没有一刻风平浪静的时候,而且每月每日涨潮与落潮的海面高度也是有明显差别的。
因此,人们就想到只能用一个确定的平均海水面来作为海拔的起算面。
海拔也就定义为高出平均海水面的高度。
这就是通常人们所说的高程或绝对高程。
高程指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程,简称高程。
某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定高程。
海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于海平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
通俗点说,高程就是该点到高程基准的标高,以海平面为基准的话高程也就是海拔。
海拔XX米,即高程为XX米(绝对高程),是黄海高程系统专用语。
另有城建高程系统、假设高程系统等(相对高程),在用语上不能用海拔,只能用相对高程、相对标高或标高。
海拔高程也称海拔高度,就是某地与海平面的高度差。
严格的海拔高程(简称海拔高),是地面点沿重力线到似大地水准面的距离。
海拔和相对高度计算
使用GPS设备计算
打开GPS设备进入地图界面 找到需要测量海拔的地点并确保GPS信号良好 点击地图界面上的海拔测量功能等待GPS设备自动计算海拔 记录测量结果并可与其他测量方法进行对比
使用地图和三角函数计算
确定观测点的纬度和经度 查找该点的海拔高度数据 使用三角函数计算海拔 考虑地球的曲率和大气折射的影响
利用海拔和相对高度的 数据可以评估灾区的受 灾程度为救援物资的分 配和安置点的选择提供 科学依据。
通过监测海拔和相对高度 的变化可以评估灾后重建 的选址和安全性为重建工 作提供技术支持。
海拔和相对高度的
05
注意事项
测量精度问题
海拔和相对高度的计算需要使用高精度的测量工具和数据
测量时需要注意消除误差和偏差以确保结果的准确性
在林业资源调查中海拔和相对高 度的数据可以帮助确定森林的层 次和生长状况。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
通过海拔和相对高度的计算可以 评估土地的适宜性以确定是否适 合种植特定作物或树木。
海拔和相对高度的计算还可以用 于农业和林业资源的可持续利用 和管理。
城市规划和建设
海拔和相对高 度用于城市规 划中的土地利
用和分区
海拔和相对高 度影响城市排 水系统的设计
和建设
相对高度在城 市景观设计中 的应用如建筑 物的布局和高
度控制
海拔和相对高 度在城市环境 保护和生态修
复中的作用
灾害预警和救援
海拔和相对高度测量可以 帮助预测山洪、泥石流等 自然灾害的发生提前预警 减少人员伤亡和财产损失。
在灾害发生时海拔和相对 高度的数据可以帮助救援 人员确定受灾区域的位置 快速定位并展开救援。
海拔和相对高度的
地理海拔高度计算公式
地理海拔高度计算公式海拔高度计算方法海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于海平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
这个海平面相当于标尺中的0刻度。
因此,海拔高度又称之为绝对高度或者绝对高程。
测绘专家们通过在沿海设置验潮站的办法。
选择对一个国家或地区来说具有位置适中、外海海面开阔、海底平坦、地质结构稳定、有代表性和规律性的半日潮等特点的港区建立一个长期使用的验潮站,根据长期验潮资料来确定一个平均海水面,把它作为零高程面。
然后用精密水准测量联测到陆地上预先设置好的水准原点,测定出这个点的海拔高度作为一个国家或整个地区的起算高程。
海拔零点标志位于新疆吐鲁番亚尔乡巴村境内。
地理坐标为北纬42度56分,东经89度11分。
“零点”西至交河故城13公里,东至高昌故城50公里,北至苏公塔2公里,南至艾丁湖最低点30公里。
“零点”属特殊地理位置。
多高算是海拔高高原是指海拔超过l000米,面积较大,顶面起伏较小,周围形成陡坡的高地.高原素有“大地的舞台”之称,它是在长期连续的大面积的地壳抬升运动中形成的.它以较大的高度区别于平原,又以较大的平缓地面和较小的起伏区别于山地.有的高原表面宽广平坦,地势起伏不大;有的高原则山峦起伏,地势变化很大.高原海拔高,气压低,氧气含量少,利用这一低压缺氧环境,可提高人体的体力耐力素质,故其成为体育界耐力训练的“宝地”.另外高原地区接受太阳辐射多,日照时间长,太阳能资源非常丰富.高原区水的沸点低于100℃,如用普通饭锅煮饭,则会夹生.按高原面的形态可将高原分几种类型:一种是顶面较平坦的高原,如中国的内蒙古高原;一种是地面起伏较大,顶面仍相当宽广的高原,如中国青藏高原;一种是分割高原,如中国的云贵高原,流水切割较深,起伏大,顶面仍较宽广。
黄土高原是中国四大高原之一,高原大部分为厚层黄土覆盖.陕西黄土高原地层出露完整,地貌形态多样,是中国黄土自然地理最典型地区。
海拔高度计算方法海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于海平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
高程常数怎么计算公式
高程常数怎么计算公式高程常数是地球物理学中一个重要的参数,它用来描述地球表面上不同地点的海拔高度。
在地球科学研究中,常常需要对地表进行高程测量,以便进行地质勘探、地形测绘等工作。
高程常数的计算是这些工作中的重要一环,下面我们将介绍高程常数的计算公式及其应用。
高程常数的计算公式通常采用大地水准面作为基准面,即以海平面为零点,以此来测量地表的高程。
在大地水准面下,地球表面上不同地点的高程可以用以下公式来计算:H = N + h。
其中,H表示地表的高程,N表示大地水准面的高程,h表示地表的大地高程。
大地水准面的高程通常是通过全球定位系统(GPS)等技术来测量得到的,它是一个固定的数值,可以作为基准来计算地表的高程。
而地表的大地高程则是指地表相对于大地水准面的高度差,它通常是通过水准测量仪等设备来测量得到的。
在实际应用中,我们常常需要对地表的高程进行精确测量,以满足不同的工程需求。
为了提高测量的精度,我们需要考虑到地球的椭球形状、重力场等因素,因此高程常数的计算公式还需要考虑这些因素的影响。
在考虑地球形状和重力场的影响时,高程常数的计算公式可以表示为:H = N + h + ΔH。
其中,ΔH表示由地球形状和重力场引起的修正项,它通常是一个与地表位置相关的函数。
在实际应用中,我们可以通过地球物理测量等手段来确定ΔH的数值,从而更精确地计算地表的高程。
除了以上的基本计算公式外,高程常数的计算还需要考虑到地球自转、地球潮汐等因素的影响。
这些因素会对地表的高程产生周期性变化,因此在实际应用中,我们还需要进行相应的修正计算,以得到更精确的高程常数。
在地球科学研究和工程应用中,高程常数的精确计算对于地表测量和地质勘探等工作具有重要意义。
通过合理的计算公式和精确的测量技术,我们可以更准确地了解地球表面的地形特征,为地质勘探、地形测绘等工作提供可靠的数据支持。
总之,高程常数的计算是地球科学研究和工程应用中的重要一环,它涉及到地球形状、重力场、地球自转等多个因素的影响。
海拔高程换算
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260米。
废黄河零点高程”=吴淞高程基准—1.763 (米)[南海]废黄河零点高程”=1956年黄海高程+ 0.161 (米)废黄河零点高程”=1985国家高程基准+ 0.19 (米)1956年黄海高程” =1985年国家高程基准+ 0.029 (米)1956年黄海高程”=吴淞高程基准—1.688 (米)1956年黄海高程”=珠江高程基准+ 0.586 (米)1985年国家高程基准=1956年黄海高程—0.029 (米)1985年国家高程基准=吴淞高程基准—1.717 (米)1985年国家高程基准=珠江高程基准+ 0.557 (米)高程基准是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据,它包括一个水准基面和一个永久性水准原点。
国家高程基准是根据验潮资料确定的水准原点高程及其起算面。
目前我国常见的高程系统主要包括“ 1956年黄海高程”、“ 1985国家高程基准”、吴淞高程基准”和珠江高程基准”等四种。
1 . “ 1956年黄海高程”我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,叫“ 1956年黄海高程”系统,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
该高程系以青岛验潮站1950 —1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
该高程系与其他高程系的换算关系为:“ 1956年黄海高程” =“ 1985年国家高程基准” + 0.029 (米)“ 1956年黄海高程”=吴淞高程基准”—1.688 (米)“ 1956年黄海高程”=珠江高程基准” + 0.586 (米)2 . “ 1985国家高程基准”由于“ 1956年黄海高程”计算基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年〜1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年〜1979年的潮汐观测资料为计算依据,叫“ 1985国家高程基准”,并用精密水准测量位于青岛的中华人民共和国水准原点。
海拔和高程的区别
海拔和高程的区别指代不同、出处不同、侧重点不同。
海拔是指陆地或山岳高出海面的高度。
高程是地面上某点到某一水平面的垂直距离。
海拔:从平均海平面起算的平均高度。
高程:从某个基准面起算的某点的高度。
1、海拔:杨朔《滇池边上的报春花》:“这儿属于亚热带,但又坐落在云贵高原上,正当着喜马拉雅山的横断山脉,海拔相当高。
”2、高程:方纪《三峡之秋》:“喀斯特的规律,要看方向、高程,与地下水的关系,以及形成的时间、条件,等等。
”(黄海)高程:系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
该原点以“1956年黄海高程系”计算的高程为72.289米。
所谓海拔就是超出海水面的高度。
但海面潮起潮落,大浪小浪不停,可以说没有一刻风平浪静的时候,而且每月每日涨潮与落潮的海面高度也是有明显差别的。
因此,人们就想到只能用一个确定的平均海水面来作为海拔的起算面。
海拔也就定义为高出平均海水面的高度。
这就是通常人们所说的高程或绝对高程。
高程指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程,简称高程。
某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定高程。
海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于海平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
通俗点说,高程就是该点到高程基准的标高,以海平面为基准的话高程也就是海拔。
海拔XX米,即高程为XX米绝对高程,是黄海高程系统专用语。
另有城建高程系统、假设高程系统等相对高程,在用语上不能用海拔,只能用相对高程、相对标高或标高。
海拔高程也称海拔高度,就是某地与海平面的高度差。
严格的海拔高程简称海拔高,是地面点沿重力线到似大地水准面的距离。
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我国高程基准换算关系
1985国家高程基准科技名词定义中文名称:1985国家高程基准英文名称:National Vertical Datum 1985定义:采用青岛水准原点和根据由青岛验潮站1952年到1979 年的验潮数据确定的黄海平均海水面所定义的高程基准。
其水准原点起算高程为72.260m。
我国常见高程系统及其换算关系1985年国家高程基准=1956年黄海高程-0.029 (米)1985年国家高程基准=吴凇高程基准-1.717 (米)1985年国家高程基准=珠江高程基准+0.557 (米)1985年国家高程基准=废黄河零点高程-0.19 (米)1985年国家高程基准=大沽零点高程-1.163 (米)1985年国家高程基准=渤海高程+3.048 (米)国家85高程基准由来我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,叫"1956年黄海高程系统",为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,叫“1985国家高程基准”,并用精密水准测量位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985 年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m。
1985年国家高程基准已于1987 年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260 米。
习惯说法是"新的比旧的低0.029m",黄海平均海平面是"新的比旧的高"。
中华人民共和国水准原点1956年9月4日,国务院批准试行《中华人民共和国大地测量法式(草案)》,首次建立国家高程基准,称“1956年黄海高程系”,简称“黄海基面”,系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
海拔高怎么计算 多少以上算海拔高
海拔高怎么计算多少以上算海拔高
海拔高度也称绝对高度,就是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算。
那幺,海拔高度怎幺计算呢?下面小编整理了一些相关信息,供大家参考!
1海拔高度计算方法海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于海
平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
这个海平面相当于标尺中的0刻度。
因此,海拔高度又称之为绝对高度或者绝对高程。
测绘专家们通过在沿海设置验潮站的办法。
选择对一个国家或地区来说具有位置适中、外海海面开阔、海底平坦、地质结构稳定、有代表性和规律性的半日潮等特点的港区建立一个长期使用的验潮站,根据长期验潮资料来确定一个平均海水面,把它作为零高程面。
然后用精密水准测量联测到陆地上预先设置好的水准原点,测定出这个点的海拔高度作为一个国家或整个地区的起算高程。
海拔零点标志位于新疆吐鲁番亚尔乡巴村境内。
地理坐标为北纬42度56 分,东经89度11分。
“零点”西至交河故城13公里,东至高昌故城50公里,北至苏公塔2公里,南至艾丁湖最低点30公里。
“零点”属特殊地理位置。
1多高算是海拔高高原是指海拔超过l000米,面积较大,顶面起伏较小,周围形成陡坡的高地.高原素有“大地的舞台”之称,它是在长期连续的大面积
的地壳抬升运动中形成的.
它以较大的高度区别于平原,又以较大的平缓地面和较小的起伏区别于山地.有的高原表面宽广平坦,地势起伏不大;有的高原则山峦起伏,地势变化很大.高原海拔高,气压低,氧气含量少,利用这一低压缺氧环境,可提高人。
黄海高程系与1985国家高程系高程换算
黄海高程系与1985国家高程系高程换算黄海高程系与1985国家高程系之间的高程换算是非常重要的。
黄海高程系是中国海岸线洋与陆交界处的正高程基准面,它是根据中国海洋调查规划设计院于1979年至1999年期间完成的测深工作所制定的。
而1985国家高程系是国家测绘基准面,它是以北京天文台上推的地球引力系统为基础,采用水准网高程数据统一建立的高程基准面。
双方高程系的转换主要涉及到3个参数:正常高、抗拔高和大地水准面偏差。
在进行黄海高程系与1985国家高程系高程换算之前,需要明确要转换的区间范围。
一般情况下,以海拔高度不超过20米的区间为主要转换范围。
在转换过程中,需要首先进行统一样式化处理,保证两个高程体系的表达方式一致。
正常高是指地球表面上每个点处的高度,它是相对于中国大陆上海平均海平面的高度。
对于黄海高程系中的正常高与1985国家高程系中的正常高,它们之间存在线性关系。
具体的转换方法如下:H(hh) = H(85) + 2.18其中,H(hh)表示黄海高程系中的正常高,H(85)表示国家高程系中的正常高,2.18表示两种高程系之间的偏移值。
抗拔高是指地表物体以上的高度,包括物体的本身高度和因重力的作用所造成的“抗拔”作用的高度差。
对于黄海高程系中的抗拔高和1985国家高程系中的抗拔高,在实际的高程换算中可以忽略不计。
大地水准面偏差是指不同大地水准面之间的高程差异,包括大地水准面的参考椭球面、水准面基准面和测量技术等因素造成的差异。
由于黄海高程系和1985国家高程系均基于不同的大地水准面建立,因此二者之间存在较大的差异。
在具体的高程转换中,需要参考不同本地的水准面偏差进行修正才能得到较为精确的结果。
需要注意的是,精度较高的高程换算需要选择正确的参考资料和方法,同时进行场地校正,并对误差进行分析和评估。
对于非专业人士谨慎使用高程转换结果以避免不必要的误解和误用。
高程和海拔的区别是什么
高程就是某点到高程基准的标高,以海平面为基准的话高程也就是海拔。
海拔XX米,即高程为XX米(绝对高程),是黄海高程系统专用语。
高程高程指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程,简称高程。
某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定高程。
高程基准点:水准基面,通常理论上采用大地水准面,它是一个延伸到全球的静止海水面,也是一个地球重力等位面,实际上确定水准基面则是取验潮站长期观测结果计算出来的平均海面。
中国以青岛港验潮站的长期观测资料推算出的黄海平均海面作为中国的水准基面,即零高程面。
中国水准原点建立在青岛验潮站附近,并构成原点网。
用精密水准测量测定水准原点相对于黄海平均海面的高差,即水准原点的高程,定为全国高程控制网的起算高程。
海拔是指地面某个地点高出海平面的垂直距离。
是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算。
海拔的起点叫海拔零点或水准零点,是某一滨海地点的平均海水面。
它是根据当地测潮站的多年记录,把海水面的位置加以平均而得出的。
海拔基准点:我国1987年规定将青岛验潮站1952年1月1日~1979年12月31日所测定的黄海平均海水面作为全国高程的起算面。
并推测得青岛观象山上国家水准原点高程为72.260m。
根据该高程起算面建立起来的高程系统,称为1985国家高程基准。
我国各地面点的海拔,均指由黄海平均海平面起算的高度。
黄海高程黄海高程是以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
该原点以“1956年黄海高程系”计算的高程为72.289米。
所谓海拔就是超出海水面的高度。
但海面潮起潮落,大浪小浪不停,可以说没有一刻风平浪静的时候,而且每月每日涨潮与落潮的海面高度也是有明显差别的。
因此,人们就想到只能用一个确定的平均海水面来作为海拔的起算面。
海拔也就定义为高出平均海水面的高度。
这就是通常人们所说的高程或绝对高程。
海拔和高程的关系
海拔和高程的关系
嘿,您知道不,咱今儿来聊聊这海拔和高程的关系。
我呀,以前总觉得这俩词儿差不多,后来仔细一琢磨,发现还真不是那么回事儿。
您瞧啊,这海拔,说的就是从海平面算起,一个地方有多高。
比如说那高山,一说到它的海拔多少多少米,咱心里就有个大概的数,知道它有多高峻。
那高程呢,范围就更广啦。
它不光能从海平面算,还能从别的基准面算。
就好比在一个大工程里,工程师们会根据具体情况定个专门的基准面来算高程。
我有一回出去旅游,到了一个山区。
当地人跟我讲这山的海拔多高多高,我就问他们知不知道高程咋算。
他们一脸懵地看着我,估计心里在想:这人咋这么较真儿呢!
其实啊,海拔和高程就像一对兄弟,有相似的地方,又有各自的特点。
咱搞清楚了它们的关系,以后再碰到相关的事儿,心里就透亮多啦!。
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1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260米。
废黄河零点高程”=吴凇高程基准-1.763(米)[南海]
废黄河零点高程”=1956年黄海高程+0.161(米)
废黄河零点高程”=1985国家高程基准+0.19(米)
1956年黄海高程”=1985年国家高程基准+0.029(米)
1956年黄海高程”=吴凇高程基准-1.688(米)
1956年黄海高程”=珠江高程基准+0.586(米)
1985年国家高程基准=1956年黄海高程-0.029(米)
1985年国家高程基准=吴凇高程基准-1.717(米)
1985年国家高程基准=珠江高程基准+0.557(米)
高程基准是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据,它包括一个水准基面和一个永久性水准原点。
国家高程基准是根据验潮资料确定的水准原点高程及其起算面。
目前我国常见的高程系统主要包括“1956年黄海高程”、“1985国家高程基准”、“吴凇高程基准”和“珠江高程基准”等四种。
1.“1956年黄海高程”
我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,叫
“1956年黄海高程”系统,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
该高程系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“1956年黄海高程”=“1985年国家高程基准”+0.029(米)“1956年黄海高程”=“吴凇高程基准”-1.688(米)
“1956年黄海高程”=“珠江高程基准”+0.586(米)
2.“1985国家高程基准”
由于“1956年黄海高程”计算基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,叫“1985国家高程基准”,并用精密水准测量位于青岛的中华人民共和国水准原点。
1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260米。
习惯说法是“新的比旧的低0.029m”,黄海平均海平面是“新的比旧的高”。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“1985年国家高程基准”=“1956年黄海高程”-0.029(米)“1985年国家高程基准”=“吴凇高程基准”-1.717(米)
“1985年国家高程基准”=“珠江高程基准”+0.557(米)
3.“吴凇高程基准”
“吴凇高程基准”采用上海吴淞口验潮站1871~1900年实测的最低潮
位所确定的海面作为基准面,该系统自1900年建立以来,一直为长江的水位观测、防汛调度以及水利建设所采用。
在上海地区,“吴淞高程基准”=“1956年黄海高程”-1.6297(米)=“1985年国家高程基准”-1.6007(米),远离上海的地区,此值又有不同。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“吴凇高程基准”=“1956年黄海高程”+1.688(米)
“吴凇高程基准”=“1985年国家高程基准”+1.717(米)
“吴凇高程基准”=“珠江高程基准”+2.274(米)
4.“珠江高程基准”
珠江高程基准是以珠江基面为基准的高程系,在广东地区应用较为广泛。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“珠江高程基准”=“1956年黄海高程”-0.586(米)
“珠江高程基准”=“1985年国家高程基准”-0.557(米)
“珠江高程基准”=“吴凇高程基准”-2.274(米)
以上四种高程基准之间的差值为各地区精密水准网点之间的差值平均值,以上差值数据取自《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-1989)。
除以上四种高程系统外,在我国的不同历史时期和不同地区曾采用过多个高程系统,如“广州高程基准”、“大沽零点高程”、“渤海高程”、“波罗的海高程”、“大连零点高程”、“废黄河零点高程”、“坎门零点高程”和“安庆高程系”等。
不同高程系间的差值因地区而异,以下高程系的换算关系仅供参考,具体差值以当地测绘主管部门提供值为准。
5.“广州高程基准”
广州高程基准即广州城建高程系统,该高程系与其他高程系的换算关系为:
“广州高程基准”=“1985国家高程系”+4.26/4.439(米)
“广州高程基准”=“1956黄海高程系”+4.41(米)
“广州高程基准”=“珠江高程基准”+5.00(米)
6.“大沽零点高程”
“大沽零点高程”在天津地区应用广泛,目前采用的是“1972年天津市大沽高程系2003年高程”。
该高程系与1985年国家高程基准的换算关系为:
“大沽零点高程”=“1985年国家高程基准”+1.163(米)
7.“渤海高程”
“渤海高程”亦是我国使用较广泛的高程系统,其与1985年国家高程基准的换算关系为:
“渤海高程”=“1985国家高程系”-3.048(米)
8.“波罗的海高程”
“波罗的海高程”为前苏联国家高程系统,我国新疆境内尚有部分水文站一直使用该高程系,其与1956年黄海高程的换算关系为:
“波罗的海高程”=“1956年黄海高程”-0.74(米)
9.“大连零点高程”
“大连零点高程”的基点设在辽宁省大连市的大连港原一号码头东转角处,该基点在大连零点高程系中的高程为3.765米。
该高程系在1959年以前在中国东北地区曾广泛使用,1959年中国东北地区精密水准网
在山海关与中国东南部水准网连接平差后,改用1956年黄海高程系统。
大连基点高程在1956年黄海高程系的高程为3.790米。
其与1956年黄海高程的换算关系为:
“大连零点高程”=“1956年黄海高程”-0.025(米)
10.“废黄河零点高程”
江淮水利测量局,以民国元年11月11日下午5时废黄河口的潮水位为零,作为起算高程,称“废黄河口零点”。
后该局又用多年潮位观测的平均潮水位确定新零点,其大多数高程测量均以新零点起算。
“废黄河口零点”高程系的原点,已湮没无存,原点处新旧零点的高差和换用时间尚无资料查考。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“废黄河零点高程”=“吴凇高程基准”-1.763(米)[南海]
“废黄河零点高程”=“1956年黄海高程”+0.161(米)
“废黄河零点高程”=“1985国家高程基准”+0.19(米)
11.“坎门零点高程”
民国期间,军令部陆地测量局根据浙江玉环县坎门验潮站多年验潮资料,以该站高潮位的平均值为零起算,称“坎门零点”。
在坎门验潮站设有基点252号,其高程为6.959米。
该高程系曾接测到浙江杭州市、苏南、皖北等地,在军事测绘方面应用较广。
该高程系与1985年国家高程基准的换算关系为:
“坎门零点高程”=“1985年国家高程基准”+0.2566(米)
12.“安庆高程系”
“安庆高程系”原点设在安庆市民国时期的安徽省陆军测量局大门前,为
独立系统,假定高程50 米。
建国后,经联测,推算出废黄河高程为23.805 米。
此外,香港目前采取的高程基准为1980年确定的HKPD,为“平均海面”之下约1.23米。
台湾高程基准以基隆港平均海水面为高程基准面。
高程基准是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据,他包括一个水准基准面和一个永久性水准原点。