地形图测量方案分解
地形图测量实施方案
地形图测量实施方案地形图测量是地理信息系统(GIS)中的重要一环,它可以为城市规划、土地利用、环境保护等领域提供重要的数据支持。
本文将介绍地形图测量的实施方案,包括前期准备、测量工具、测量方法和数据处理等内容。
首先,进行地形图测量前需要做好充分的准备工作。
这包括确定测量范围和精度要求,选择合适的测量工具和设备,制定详细的测量计划,并对测量区域进行充分的调查和了解。
只有做好充分的准备工作,才能保证地形图测量的准确性和可靠性。
在地形图测量中,测量工具是至关重要的。
常用的测量工具包括全站仪、GPS定位仪、激光测距仪等。
这些工具可以精确测量地形的高程、坡度、地貌等信息,为地形图的绘制提供重要的数据支持。
在选择测量工具时,需要根据测量范围和精度要求进行合理的选择,并严格按照操作规程进行使用和维护。
除了选择合适的测量工具,合理的测量方法也是地形图测量中的关键。
常用的测量方法包括三角测量法、辐射测量法、平面投影测量法等。
在实际测量中,需要根据实际情况选择合适的测量方法,并严格按照操作规程进行测量工作。
同时,还需要注意避免测量误差的产生,提高测量的准确性和可靠性。
完成地形图的测量工作后,还需要进行数据处理和整理。
这包括对测量数据进行质量检查、数据配准和数据融合等工作,最终形成完整的地形图数据。
在数据处理过程中,需要严格按照数据处理流程进行操作,确保数据的准确性和一致性。
总之,地形图测量是地理信息系统中的重要环节,它为城市规划、土地利用、环境保护等领域提供重要的数据支持。
通过合理的测量工具、科学的测量方法和严格的数据处理,可以获得准确可靠的地形图数据,为相关领域的决策提供重要的参考依据。
希望本文介绍的地形图测量实施方案对相关人员有所帮助,谢谢阅读!。
地形图测绘方案
大作业目录一、任务概述 (3)二、测区自然地理概况 (3)三、作业依据 (4)四、技术方案 (4)(一)仪器设备、人员 (4)(二)作业流程 (4)(三)控制测量 (6)(1)建立坐标系 (6)(2)控制点坐标设定 (7)(3)选点、埋石 (7)(4)高程控制测量 (8)(5)平面控制测量 (8)(6)高程的计算 (10)(7)平面坐标的计算 (12)(四)野外数据采集 (13)(1)图根测量 (14)(2)地貌地物测量 (14)(五)地形图绘制 (14)(1)数据处理 (14)(2)绘图顺序 (15)(3)出图打印 (15)本次实习为了保证工程的顺利实施与按时完成,保证该工程的质量能够满足用户的迫切需求,根据有关资料,经过实地踏勘和已有测绘资料的详尽分析,选取上海海事大学临港校区作为本作业测区,并编写该区1: 500 地形图测量方案。
一、任务概述(1)任务名称:上海海事大学临港校区1:500地形图绘制;(2)测区范围:上海海事大学临港校区;(3)地理位置:东经121.90°54”,北纬30.87°38”(4)测绘内容:1 : 50 0 数字化地形图测绘;测区总面积1.46平方公里。
二、测区自然地理概况测区位于上海市浦东新区海港大道1550号,属学校园区,最高楼层不超过10层,区域内道路规划整齐,无较高大建筑物,无较大起伏地形,通视条件好。
三、作业依据(1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/Tl 83 1 4—2009);(2)《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T 73-2010)(3)《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011);(4)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CHIT 2009-2010);(5)《l:500、l:1000、l:2000外业数字测图技术规程》(GB/14 912-2005);(6)国家基本比例尺地形图图式《第1部分:1:500、1:1000 、1:2000地形图图式》CGB/T 20257.1-2007);(7)《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/Tl 83 16-2001);(8)《工程测量规范》(GB50026-2007);(9)《三、四等导线测量规范》(CH/T 2007—2001);(10)《工程测量》期末大作业要求。
地形图测量实施方案
地形图测量实施方案地形图测量是地理信息系统(GIS)中的重要组成部分,也是地理空间数据采集的基础工作。
在地形图测量中,需要通过一系列的测量手段和技术来获取地表的地形信息,包括地形高程、地形起伏、地势坡度等数据,以便为地理信息系统的建设和应用提供可靠的地形数据支持。
本文将介绍地形图测量的实施方案,以期为相关工作提供指导和参考。
一、前期准备工作。
在进行地形图测量之前,首先需要进行一系列的前期准备工作。
包括确定测量区域范围、制定测量方案、准备测量设备和工具等。
同时,还需要对测量人员进行培训,确保其具备必要的测量技能和操作能力。
此外,还需要对测量区域的地形特征进行初步调查和分析,为后续的测量工作提供依据。
二、测量设备和工具。
地形图测量需要借助一系列的测量设备和工具来完成。
主要包括全站仪、GPS定位仪、测距仪、测绘软件等。
全站仪可以实现高精度的地形高程测量,GPS定位仪可以获取地理坐标信息,而测距仪可以用于测量地表起伏和坡度等数据。
测绘软件则可以用于数据处理和制图,为后续的地形图制作提供支持。
三、测量方法和技术。
在实际的地形图测量中,需要采用一系列的测量方法和技术来获取地形数据。
主要包括三角测量法、高程测量法、地形测量法等。
三角测量法可以用于获取地表的高程和坡度信息,高程测量法可以实现对地形高程的精确测量,而地形测量法则可以获取地表的地形起伏和地势坡度等数据。
四、数据处理和制图。
在完成地形图测量后,还需要对获取的地形数据进行处理和分析,以便生成地形图和地形模型。
主要包括数据的清理、整理、分析和制图等工作。
通过数据处理和制图,可以将获取的地形数据呈现为直观的地形图和地形模型,为地理信息系统的应用提供可视化的地形信息支持。
五、质量控制和验收。
地形图测量的质量控制和验收是整个测量工作的关键环节。
在测量过程中,需要不断对测量数据进行质量检查和控制,确保数据的准确性和可靠性。
同时,在完成测量后,还需要进行验收工作,对测量结果进行评估和验证,以确保地形图的质量符合要求。
地形图测量实施方案
地形图测量实施方案地形图是地理学、地质学、城市规划等领域的重要工具,它记录了地表的自然和人为地形特征,对于地质勘探、土地利用规划、自然资源管理等具有重要的参考价值。
地形图的制作需要进行实地测量和数据处理,下面将介绍地形图测量的实施方案。
一、前期准备。
在进行地形图测量前,需要进行充分的前期准备工作。
首先要对测量区域进行详细的调查和了解,包括地形特征、地质构造、植被覆盖等情况。
其次要确定测量的具体范围和分区,合理划分测量网格。
最后要准备好测量所需的仪器设备和人员配备,确保测量工作的顺利进行。
二、测量方法。
地形图的测量方法主要包括地面测量和航空摄影测量两种。
地面测量是指在地面上进行测量,包括采用全站仪、GPS等仪器进行地面控制点的布设和测量,以及利用测距仪、水准仪等设备进行地形地貌的测量。
航空摄影测量则是通过航空摄影和遥感技术获取地形图数据,包括航空摄影、卫星遥感和无人机遥感等方式。
根据实际情况选择合适的测量方法,并进行详细的测量计划和方案设计。
三、数据处理。
测量完成后,需要对所采集的数据进行处理和整理。
包括对地面控制点进行精密定位和校正,对地形地貌数据进行数字化处理和高程描高,以及对航空摄影数据进行影像配准和数字高程模型的生成。
此外,还需要进行数据的质量检查和验证,确保数据的准确性和完整性。
四、地形图制图。
最后一步是根据处理好的数据进行地形图的制图。
根据测量范围和分区,进行地形图的分块制图和拼接,绘制地形图的等高线、地貌图、坡度图等内容,并进行地图的设计和美化。
制图过程中需要注明测量日期、测量人员、测量方法等相关信息,确保地形图的可靠性和真实性。
总结。
地形图的测量实施方案涉及到前期准备、测量方法、数据处理和地形图制图等多个环节,需要进行系统的规划和组织。
只有严格按照实施方案进行操作,才能获得准确、可靠的地形图数据,为地理学和地质学等领域的研究和应用提供有力支持。
因此,地形图测量实施方案的制定和执行至关重要,需要高度重视和严格执行。
地形图测绘方案
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:地形图测绘方案# 地形图测绘方案## 概述地形图是地球表面上地形特征的图形表示,它是地理信息系统(Geographic Information System, GIS)中不可或缺的一部分。
地形图的测绘工作对于城市规划、土地评估、资源管理等领域至关重要。
本文将介绍地形图测绘的基本原理和方法。
## 数据收集要开始进行地形图的测绘工作,首先需要收集相关的地理数据。
常用的数据收集方法包括以下几种:1. GPS定位:利用全球定位系统(GPS)接收器获取地点的经纬度坐标。
2. 航空摄影:通过航空摄影机拍摄地面图像,并使用其它测量和建模技术生成三维地形模型。
3. 激光测距:利用激光遥感技术通过发射和接收激光束来测量地面的高程和特征。
4. 遥感图像:利用卫星或飞机上获取的遥感图像来进行地形图的测绘和分析。
## 数据处理在收集到地理数据后,需要对其进行处理和分析,以获取有效的地形信息。
数据处理的步骤如下:1. 数据清理:对收集到的数据进行去噪和校正,确保数据的准确性和一致性。
2. 数据整合:将不同来源的数据整合到统一的数据模型中,以便进行后续的分析和建模。
3. 数据插值:对于缺失的数据点,可以使用插值算法来估计其数值,常用的插值算法有反距离加权插值和克里金插值等。
4. 特征提取:利用图像处理和模式识别算法来提取地理数据中的地形特征,如河流、山脉和湖泊等。
## 地形模型地形模型是地形图测绘的核心内容,它是对地球表面的高程、坡度和坡向等地形特征进行建模和表示的数学模型。
常见的地形模型包括以下几种:1. 数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM):DEM是地球表面高程信息的数学表达,可以通过采样和插值等方法从地理数据中生成。
2. 三角网模型(Triangulated Irregular Network, TIN):TIN是一种将地面分割成许多小三角形的二维数据结构,它可以精确地表示不规则地形。
地形图测量方案
地形图测量方案
地形图是通过测量、绘制、描绘地面的各种物理和自然特征所
制作的地图。
在建筑、交通工程、城市规划等领域中,地形图的准
确性和详尽程度对项目设计和实施至关重要。
本文将介绍地形图的
测量方案,包括数据收集、仪器和辅助设备的使用以及数据处理的
基本流程。
一、数据收集
1. 堪察资料收集:在进行地面测量之前,首先应该收集一些地
形学资料,例如图纸、籍贯记录、空照照片、地形地貌分析等。
这
些资料可以帮助定位,并在实际测量中提供一些参考数据。
2. 地形地貌分析:在进行实际测量之前,需要对测量区域的地
貌进行分析。
根据地势起伏和交通条件合理设立控制点和测量线。
根据地勘报告和实际情况,选定合适的控制点数量、位置和精度。
3. GPS 定位:全球定位系统(GPS)可以帮助确定控制点的位置、应用到辅助测量和导航系统中。
另外,可以使用在线地图和导
航软件确定测量区域,并获得相应的经纬度坐标。
二、测量仪器和辅助设备
1. 双目低空摄影测量仪:该设备采用双目立体技术,测量数据
具有三维信息。
在进行坡度和曲率测量时,可以获得更准确的数据。
测量仪器的选择应根据定位、精度要求和预算等因素。
地形图测量方案
地形图测量方案地形图是指对一定范围内的地理面貌、地物地貌信息进行测量、描述、绘制的地图。
其制作方法主要是通过对地面地形及其它自然和人文地理现象进行实地测量,然后绘制出具有不同特征标志的图像和符号,从而准确地反映地表的真实情况。
地形图的制作对于国家建设、农业生产、水资源开发、城市规划、环境保护等方面都有很重要的意义。
本文将介绍地形图测量方案的基本内容。
一、测量前的准备工作1.确定测量地形图的范围和目的:首先需要明确我们要制作的地图范围,采取何种比例尺制图,及测量所需的图幅张数。
同时,还需要明确测量地形图的目的,以便采取适当的测量方法和技术路线。
2.查阅基础材料和资料:在测量前还需要获取地形地貌的基础材料和相关资料,主要包括比例尺较大的地形地貌图、高程标高表、现场照片、遥感图像等,也可以利用现有的地图、档案、文献、调查报告等资料。
3.现场勘测:在测量前需要对待测地形地貌进行现场深入勘测,包括实地观察,测量地形地貌的形态特征、草木、水洼水道等,同时还要观察并记录自然或人为地形地貌的特征,如沟壑、岩石、建筑物、桥梁等。
二、测量方法的选择1.基本的测量方法:地形地貌测量可以采用直接控制测量法和间接控制测量法。
直接控制测量法包括:水准测量和三角测量和地面控制点布设;间接控制测量法则是以地面控制点的位置和高程作为传统的控制基础,采用电子经纬仪、全站仪、GPS测量系统等高精度的现代测量仪器来测量所需信号的三维位置和高程。
2.测量方案的选择:根据测量的目的和测量条件等选择合适的测量方案,一般有以下几种:(1)水准测量法:主要用于海拔控制点的测量。
根据控制点之间的高程差测量地势高程信息。
(2)三角测量法:主要用来测量控制点之间的位置信息和相关高度。
(3)电子经纬仪测量法:使用电子经纬仪和全站仪等测量现代控制点的位置和相关高度信息。
(4)GPS测量法:采用全球定位系统测量地面控制点的位置、高度和相关特征点的位置和高度。
地形图测绘设计方案
地形图测绘设计方案1. 简介地形图测绘是指通过测量、记录地表高程及地貌特征的方法,将地表特征以图形或数字形式表达出来的一种测绘方法。
地形图测绘在土地规划、水资源管理、农业规划等领域有着广泛的应用。
本文将介绍地形图测绘的设计方案,包括测量方法、数据处理和成图。
2. 测量方法地形图测绘的测量方法主要包括以下几种:•全站仪测量:使用全站仪进行高程测量,可以快速获得地面点的坐标和高程数据。
•GNSS定位:利用全球卫星定位系统(GNSS)进行地面点的定位,获取坐标数据。
•飞行器搭载的激光雷达:通过飞行器搭载的激光雷达扫描地面,获取地表高程数据。
•遥感影像解译:利用遥感影像进行地物的解译,间接获取地形数据。
在测量过程中,应根据实际情况选择合适的测量方法,并结合现场实地勘测,以确保数据的准确性和可靠性。
3. 数据处理地形图测绘的数据处理主要包括数据过滤、插值和等值线生成。
3.1 数据过滤在进行地表特征数据处理前,需要对原始数据进行滤波和去噪处理,以消除数据中的异常值和干扰信号。
常用的数据过滤方法包括中值滤波、均值滤波和高斯滤波等。
插值是将少量的离散数据通过数学方法推算成连续的数据。
在地形图测绘中,插值方法常用的有反距离加权插值(IDW)、克里金插值和三角网插值等。
通过插值方法可以获得地表特征的连续数据,便于后续的等值线生成和成图。
3.3 等值线生成等值线是地形图上用一系列等高线将地表特征连接起来的线条。
等值线的生成是利用插值后的地表数据,根据等高规则绘制的。
等值线的间距和密度可以根据实际需求进行调整。
等值线生成后,可以通过进一步平滑和优化等处理,提高地形图的质量。
成图是地形图测绘的最后一步,将处理好的地表特征数据以可视化的形式表达出来。
在成图过程中,可以根据需求添加文字说明、图例、北箭等辅助元素,提高地形图的易读性和美观性。
成图常用的软件工具包括ArcGIS、QGIS和AutoCAD等。
这些工具提供了丰富的地图制作功能,可以自定义图层、样式和标注等,使地形图呈现出最佳效果。
地形图测量方案
地形图测量方案引言地形图测量是一项重要的任务,它可以为工程设计、城市规划和环境保护等领域提供重要的基础数据。
在过去的几十年中,地形图测量已经有了很大的发展,但仍然面临着一些挑战。
本文将介绍一种地形图测量的方案,旨在提供一种简单、准确且高效的测量方法,以满足不同应用领域的需求。
测量工具和设备准备在进行地形图测量之前,需要准备一些必要的工具和设备。
以下是常用的测量工具和设备:1.全站仪:全站仪是测量地形高程和坐标的重要工具。
它可以同时测量水平角、垂直角和斜距,精确度较高。
2.GPS接收器:GPS接收器可以用于测量地形点的经纬度坐标。
与全站仪相比,GPS接收器的精确度较低,但适用于大范围的地形测量。
3.测量杆:测量杆通常用于测量地面高程。
它具有刻度尺,可以直接读取地面的高程。
4.计算机:计算机用于数据处理和地形图的生成。
安装一款地形图测量软件可以方便地对测量数据进行处理和分析。
测量步骤在准备好测量工具和设备后,可以按照以下步骤进行地形图测量:1.确定测量区域:选择需要测量的区域,并确保该区域不受其他因素(如建筑物、树木等)的干扰。
测量区域应尽量平坦,以提高测量的精确度。
2.设置测量点:使用全站仪或GPS接收器,在测量区域内设置一系列测量点。
这些测量点应遍布整个区域,并且具有足够的密度以确保测量的准确度。
3.测量地形高程:使用全站仪和测量杆,对每个测量点的地面高程进行测量。
确保全站仪和测量杆的水平仪处于水平状态,以获取准确的测量结果。
4.测量地形坐标:使用全站仪和GPS接收器,对每个测量点的经纬度坐标进行测量。
在使用GPS接收器时,需要确保接收器在开阔的地方,以获取准确的测量结果。
5.数据处理和分析:将测量数据导入计算机,使用地形图测量软件进行数据处理和分析。
根据需要,可以生成高程图、等高线图和三维地形模型等地形图。
6.地形图输出:根据实际需求,将生成的地形图输出为相应的格式,如PDF、JPEG或PNG等。
地形图测量
地形图测量概述地形图是地球表面上各种地形要素的分布在平面上的表示,是地球科学中最常用的图形之一。
地形图的制作需要使用测量技术来获取地面的高程和坐标信息。
本文将介绍地形图的测量方法和常用工具,以及测量数据的处理和应用。
测量方法地形图的测量方法主要分为野外测量和室内绘图两个阶段。
野外测量野外测量是通过地面调查和测量,实地获取地形数据的过程。
以下是常用的野外测量方法:1.地平测量法:地平测量法是最基础的测量方法之一,通过使用水平仪或全站仪来测量地面高程。
该方法适用于平坦地区或小范围的地面测量。
2.三角测量法:三角测量法是采用三角形边长和角度关系来计算地面高程的方法。
通过在地面上设置三角形控制点,通过测量角度和边长的方法,可以计算出每个点的高程。
三角测量法适用于大范围的测量,并且精度较高。
3.全站仪测量法:全站仪测量法是一种先进的测量方法,结合了电子仪器和测量技术。
通过全站仪可以同时测量目标点的坐标和高程信息,同时具有较高的测量精度和效率。
室内绘图室内绘图是在野外测量之后,将采集到的地形数据进行处理和绘制地形图的过程。
以下是常用的绘图工具和软件:1.AutoCAD:AutoCAD是一款功能强大的CAD软件,广泛用于绘制和编辑地形图。
通过导入野外测量数据,可以在AutoCAD中绘制等高线,平面图和立体图等。
2.ArcGIS:ArcGIS是一套专业的地理信息系统软件,可以用于创建和分析地形图。
使用ArcGIS可以对野外测量数据进行插值处理,生成高程图和坡度图等。
3.QGIS:QGIS是一款免费的开源地理信息系统软件,功能与ArcGIS类似。
通过QGIS,用户可以导入野外测量数据,并进行地形图的设计和编辑。
测量数据处理与应用野外测量所得到的数据需要经过处理和分析,然后应用到实际工程和科学研究中。
以下是常用的数据处理方法和应用场景:1.数据处理:测量数据处理包括数据的清洗、去噪和校正等步骤。
清洗可以去除异常值和不合理的数据,保证数据的可靠性。
地形图测绘设计方案
地形图测绘设计方案地形图测绘设计方案一、设计目标本方案旨在通过利用地理信息系统和测量技术,实现对指定区域地形的测绘,准确获取区域地形的相关数据,为后续规划和管理提供科学依据。
二、设计内容1. 选择合适的测绘方法和测量仪器:根据具体需求,选择适合的测绘方法,如全站仪、GPS等,并配备合适的测量仪器。
2. 建立测量控制网络:在被测区域内,根据地形特点和测绘要求,采用三角测量法或交会测量法,建立起测量控制网,作为测绘的基准网络。
3. 进行现场测量:根据测量控制网络,选择适当的测量点进行现场测量,使用测量仪器获取地形数据。
4. 数据处理和分析:将测量得到的数据进行处理和分析,包括测量精度评定、数据加密和精度等级划分,确保地形数据的可靠性和准确性。
5. 地图制作:根据测量结果,绘制地形图,包括地形高程图、坡度图、等高线图等,以及地形剖面图、河流图、道路图等相关图件。
三、设计步骤1. 前期准备:明确测绘区域范围,获取地图资料和相关图件,确定测绘的具体目的和要求。
2. 确定测量控制网:根据地形特点,确定测量控制网的布设方式和测量点的位置,进行布设和测量。
3. 进行现场测量:根据测量控制网,选择适当的测量点进行现场测量,使用测量仪器获取地形数据。
4. 数据处理和分析:将测量得到的数据进行处理和分析,包括测量精度评定、数据加密和精度等级划分,确保地形数据的可靠性和准确性。
5. 地图制作:根据测量结果,绘制地形图,包括地形高程图、坡度图、等高线图等,以及地形剖面图、河流图、道路图等相关图件。
四、设计要求1. 精确度要求:根据测绘目的和使用范围,确定地图的精确度要求,确保地图数据的准确性和可靠性。
2. 表达方式:地形图要使用直观清晰、易于理解的表达方式,使用户能够直观地了解和认识地形特征。
3. 数据标准:根据国家测绘标准和规范,确定地形图的数据标准,确保地图数据的交流和共享。
4. 地理信息系统应用:在地形测绘过程中,应充分利用地理信息系统技术,对测量数据进行存储、管理和分析处理。
测绘地形图的方法与步骤
测绘地形图的方法与步骤地形图是一种展示地表自然和人为特征的图形表示,可以帮助我们了解地球表面的地势变化,地形图在城市规划、农业、水利和环境保护等领域起着重要作用。
测绘地形图的方法和步骤是一项繁琐而精细的工作,下面将从数据收集、仪器使用以及数据处理等方面介绍测绘地形图的方法与步骤。
一、数据收集测绘地形图的第一步是收集数据。
数据收集可以通过现场测量、遥感技术和地理信息系统(GIS)等多种途径实现。
现场测量是指在地面内插装置控制下,使用测量仪器进行测量,以获取地形数据。
遥感技术则是通过卫星或飞机等遥感设备采集数据,包括高程、影像和地物特征等。
地理信息系统则是通过采用数字化技术,收集和处理各种地理数据。
二、仪器使用测绘地形图的第二步是使用仪器进行测量。
常用的地形测量仪器包括全站仪、GPS定位仪和激光测距仪等。
全站仪可以测量地点的水平和垂直角度,并通过地勘范围仪记录测量结果。
GPS定位仪则可以使用卫星信号确定测量点的经纬度坐标,提供准确的位置信息。
激光测距仪则可以测量距离和高程,用于获取地形数据。
在使用仪器进行测量时,需要选择合适的测量方法和程序。
例如,在地形测量中,可以采用三角测量法、交会测量法和辐射法等。
三角测量法是通过测量三角形的边长和角度来计算地点的位置。
交会测量法则是通过测量具有公共点的两条线段,从而确定地点的位置。
辐射法是通过已知位置的基准点到未知位置的目标点之间的直线距离和方位角来计算目标点的位置。
三、数据处理测绘地形图的最后一步是数据处理。
数据处理可以包括数据的整理、校正和细化等环节。
整理数据是将收集到的各种地理数据整合在一起,形成数据集。
校正数据则是对数据进行质量检查和纠正,确保测量结果的准确性和可靠性。
细化数据则是通过数据分析和建模等方法,对地形数据进行进一步的处理,以生成地形图。
在数据处理过程中,可以使用地形图软件或地理信息系统软件来处理和分析数据。
这些软件可以根据测量数据生成地图,并提供各种地理分析工具,如缓冲区分析、高程分析和地形剖面绘制等。
地形图测绘方案
地形图测绘方案一、引言地形图测绘是指通过测量地面上的各种地形地貌特征,制成地图以反映地面的形态和地貌分布特征。
地形图测绘在地质勘探、环境规划、土地开发等领域有着重要的应用。
为了获得准确可靠的地形图数据,需要制定详细的测绘方案,包括选取适当的测量方法和仪器设备等。
二、测绘方法和工具1.方法选择地形图测绘可以采用多种方法,包括地面测量和航测两种主要方式。
根据具体情况选择合适的测绘方法,综合考虑测绘精度、成本和工作效率等因素。
•地面测量法:地面测量法是指在地面上通过人工或机械测量设备,对地面进行点测或线测,然后根据这些数据进行插值或外推得出地形图。
常用的地面测量方法包括全站仪测量、电子经纬仪测量和GPS定位测量等。
•航测法:航测法是指通过航空器携带的测量设备,对地面进行空中摄影测量,然后通过图像解译和数字处理得出地形图。
航测法可以分为航片测量和航空激光雷达测量两种方法。
2.工具准备根据选择的测绘方法,准备相应的测量设备和工具。
具体的工具包括以下几个方面:•地面测量工具:全站仪、电子经纬仪、GPS定位设备、测量杆等。
•航测工具:航空相机、航空激光雷达设备、摄影测量软件等。
•数据处理工具:数字地形模型(DTM)软件、地理信息系统(GIS)软件等。
三、测绘过程1.地面测量过程地面测量过程包括以下几个步骤:1.确定测区范围:根据地理要求和测绘任务需求,确定测区的范围和边界。
2.设置控制点:根据测区范围,设置一定数量的控制点,用于定位和校正测量数据。
3.进行地面测量:根据测区的实际情况,选择合适的测量方法和仪器设备,进行地面测量工作。
4.采集数据:通过测量仪器,采集地面测量的数据,在各个控制点和待测点处测量地形高程和坐标等信息。
5.数据处理:将采集到的数据进行处理和分析,生成地形图最初的数据基础。
2.航测过程航测过程包括以下几个步骤:1.飞行计划:根据测区范围和特点,制定航测的飞行计划,包括飞行高度、相机安装角度等参数。
地形图测量方案分解
地形图测量方案分解目录一、任务概述。
1二、测区自然地理概况。
1三、作业依据。
2四、技术方案。
3一)仪器、设备。
3二)作业流程。
4三)基础控制测量。
5四)地形图测绘。
6五)内业处理。
24五、测绘成果质量及安全保证措施。
24六、生产组织实施计划。
25为了保证本次工程的顺利实施与按时完成,保证该工程的质量能够满足用户的迫切需求,根据用户提供的有关资料,经过实地踏勘和已有测绘资料的详尽分析,编写该区1:2000地形图测量方案。
一、任务概述1.任务名称:XXX露天矿矿区1:500地形图测绘工程。
2.测区范围:XXX露天矿区。
3.地理位置:东经106°12′05″~106°12′49″,北纬26°37′28″~26°38′17″。
4.测绘内容:1:500数字化地形图测绘。
任务总量:测图总面积为1.45平方公里。
二、测区自然地理概况XXX工作区位于贵州省清镇市北西约27km处,行政区划属清镇市流长乡管辖,矿区范围由12个拐点圈定,总长1.61km,北起冷水大田,南至老黑山高程为1635.1米的半山腰。
三、作业依据本工程的测绘成果应符合《测量规范》和《地形图测绘规范》等相关规范的要求。
四、技术方案一)仪器、设备本工程所需的仪器设备有全站仪、GPS测量仪、平板电脑、电子计算器等。
二)作业流程本工程的作业流程包括基础控制测量、地形图测绘、内业处理等环节,每个环节都应按照相关规范进行操作。
三)基础控制测量基础控制测量是测绘工作的关键环节,应在测区内设置足够数量的控制点,并对控制点进行精确测量。
四)地形图测绘地形图测绘是本工程的主要任务,应按照1:500比例尺进行测绘,采用全站仪和GPS测量仪进行现场测量。
五)内业处理内业处理是保证测绘成果质量的重要环节,应对测量数据进行精确处理,生成符合要求的数字化地形图。
五、测绘成果质量及安全保证措施为保证测绘成果质量,应对测绘数据进行多次核对和校验,并在测绘完成后进行验收。
地形测绘实施方案
地形测绘实施方案地形测绘实施方案一、前期准备工作1.明确测绘目标:确定测绘地区范围和需要测绘的地形要素,例如地势高低、山川河流等。
2.获取基础数据:收集和整理相关地理信息和基础数据,包括地图、卫星图像、气候数据等。
3.确定测绘方法:根据测绘目标和地形特点,选择合适的测量方法,如地面测量、航测、卫测等。
二、测绘现场操作1.现场勘测:根据测绘目标和地形特点,在实地进行勘测,包括量测地势、山川河流、建筑物等。
2.测量设备配置:根据测绘方法选择合适的测量设备,并进行现场配置和准备工作,例如安装和校正测量仪器。
3.实施测量工作:根据测量方法进行测量工作,包括测量地面高程、地形形状、地貌特征等,同时记录和标示测量点。
三、数据处理与分析1.数据收集与整理:将现场测量数据进行收集和整理,包括测量数据、图像数据等,确保数据的完整性和准确性。
2.数据处理与分析:对收集到的测量数据进行处理和分析,包括数据校正、误差分析等,得出准确的地形数据。
3.地形特征提取:根据测量数据和分析结果,提取出地形要素的特征,例如地势高低分布、河流走向等。
四、成果制作与报告1.制作地形图:根据测量数据和地形特征,使用专业的地理信息软件制作地形图,包括立体图、等高线图、地势图等。
2.成果报告:撰写测绘报告,详细介绍测绘过程、方法、数据处理和分析结果等,并附上地形图和测量数据。
3.结果呈现:根据需要,制作图表、展板、PPT等形式,将测绘成果进行呈现和展示。
五、质量控制与评估1.质量控制:在整个测绘过程中,严格执行质量控制措施,如测量仪器的校验和校准、数据的验算和比对等,确保测绘成果的准确性和可靠性。
2.质量评估:对测绘成果进行质量评估,比较测绘结果与实际地形的一致性,评估测绘的合理性和准确度。
六、总结与改进1.总结经验:总结测绘过程中的经验和问题,提炼出有效的测绘方法和操作规范,为今后的地形测绘提供参考。
2.改进措施:根据总结的经验和问题,提出改进措施,如设备更新、方法改进等,提高地形测绘的效率和准确度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录一、任务概述 (1)二、测区自然地理概况 (1)三、作业依据 (2)四、技术方案 (3)(一)仪器、设备 (3)(二)作业流程 (4)(三)基础控制测量 (5)(四)地形图测绘 (6)(五)内业处理 (24)五、测绘成果质量及安全保证措施 (24)六、生产组织实施计划 (25)为了保证本次工程的顺利实施与按时完成,保证该工程的质量能够满足用户的迫切需求,根据用户提供的有关资料,经过实地踏勘和已有测绘资料的详尽分析,编写该区1:2000地形图测量方案。
一、任务概述1.任务名称:新疆宝明矿业有限公司石长沟露天矿矿区1:500地形图测绘工程。
2.测区范围:新疆宝明矿业有限公司石长沟露天矿区。
3.地理位置:东经 106°12′05″~106°12′49″北纬 26°37′28″~26°38′17″4.测绘内容: 1:500数字化地形图测绘。
任务总量:测图总面积为1.45平方公里二、测区自然地理概况荣祥工作区位于贵州省清镇市北西约27km处,行政区划属清镇市流长乡管辖,北起冷水大田,南至老黑山高程为1635.1米的半山腰,总长1.61km。
矿区范围由12个拐点圈定,其范围拐点直角坐标见表1:表1 清镇市流长乡荣祥铝铁矿山矿区范围拐点坐标表工作区属峰丛地貌,山脊走向北东,海拔高程1282~1588m,相对高差306m。
在矿区东部至东北部的碳酸盐岩分布区,沟谷深切,发育悬崖峭壁,高差在20~60m之间;矿区中部地形切割小,地形相对较缓,坡度一般在15~40°之间。
地势呈东高西低,北部高差一般为100m左右。
区内属亚热带季风湿润性气候区,气候温和,四季分明。
年平均降雨量为1192.5mm,年最大降雨量1601.8mm,最大日降雨量为221.2mm(1963年7月11日)。
年最高日气温为34.5℃(1961年7月2日),最低日气温-8.6℃(1977年2月10日),相对湿度83%。
每年4~9月为雨季,6~7月雨量较集中,多雷暴雨,偶有冰雹。
12月至次年2月有间断性凌冻。
村落分布零散,区内交通以汽车运载为主,至清镇市有县级公路相通,交通较便利。
本测区测绘困难类别程度属于较难。
三、作业依据(1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314—2009);(2)《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T 73-2010)(3)《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)(4)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T 2009-2010)(5)《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》(GB/14912-2005);(6)国家基本比例尺地形图图式《第1部分:1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》(GB/T 20257.1-2007);(7)《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T18316-2001);(8)《新疆宝明矿业有限公司1:500数字化地形图测绘技术设计书》;四、技术方案(一)仪器、设备硬件本次测绘任务投入的主要仪器设备有:3台KOLIDA双频GPS接收机;;Lenovo笔记本电脑2台,绘图仪1台,打印机1台,复印机1台,车辆2部。
软件KOLIDA GPS数据处理软件包,成图软件为南方CASS7.0以及配套的文字处理软件。
(二)作业流程(三)基础控制测量按照要求,在已有的2个GPS 一级点G06和G15的基础上加密测量控制点,在测区范围内增设2个二级控制点GM01和GM02,保证GPS控制网具有较高的可靠性。
根据测区情况布设若干个图根点,满足外业采集的需要。
1 选点和埋石1.1 各等级GPS 控制点应选在视野开阔、地基稳固、能够长期保存、便于使用的地方,如主要道路、广场、桥梁等,本测区房顶上原则上不选。
1.2 各等级GPS 控制点的周围应便于架设接收设备和操作,视场内不应有高度角大于15°的成片障碍物;点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等)不小于200米的距离,与高压输电线(1万伏以上)的距离不小于50米。
1.3 位于软土地基的点可埋设预制标石,标石预制规格必须符合GPS《规范》要求。
测量标志统一采用专门在厂家定做带十字的测量标志。
位于水泥路面、沥青路面的GPS E级点可以现浇路面标志,标志采用专门在厂家定做的带十字的测量标志。
1.4 各等级GPS点要求实地绘点之记,点之记中需注明3个明显地物点的间距,注记至0.1米。
点之记在控制测量结束时应整理好。
2 GPS外业观测2.1 GPS外业观测使用满足要求的双频GPS接收机3台,采用静态定位方式进行GPS外业观测,测前进行仪器鉴定。
出测前必须装好电池,开机试验,保证作业用电需要。
2.2 在测站上GPS天线可利用基座与脚架直接对中整平,对中误差应≤3mm。
2.3 观测过程中,人员不得擅自离开测站,并应防止仪器受震动和被移动,防止人和其它物体靠近天线,遮挡卫星信号。
2.4 接收机观测过程中不应在接收机近旁使用对讲机和手机,确需使用,在安全作业的前提下要尽量远离天线。
2.5 应仔细准确地量取天线高,要求每时段测前测后各量一次,较差不得超过3mm,两次取平均值作为最后结果。
天线高记录数据不得涂改。
在每个测站上,均要求使用统一的《GPS野外观测记录表》进行准确记录,记录内容为:点名、观测日期、天气状况、观测员、时间、天线高、接收机编号等,字迹要求端正清楚;2.6 及时输出当天的GPS接收数据,并且按照年月日进行编号备份。
(四)地形图测绘1.数字地形图的基本要求1.1图根点精度要求一级图根点位中误差:±5cm二级图根点位中误差:±5cm(均为图根点相对于图根起算点的点位中误差)1.2地物点的分类根据不同的精度要求,地物点总体上按两类进行划分:1.2.1一类是主要地物点,指道路、管道、电网设施等明显建筑物拐点。
1.2.2 二类是次要地物点,主要指设站施测困难的明显建筑物拐点及农村居民地明显建筑物拐点以及其它地物点。
1.3 地形图高程精度1.3.1 建筑区和地面硬化区,其高程注记点的高程中误差相对于邻近图根点的点位中误差不得大于±0.1m, 一般地区点位中误差不得大于±0.15m。
1.3.2 其它地区地形图高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。
等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差,应符合表4规定:表4 高程精度要求1.3.3 同一幅图采用一种基本等高距。
2. 图根控制测量依据测区范围实际作业情况,按照RTK操作的测量技术标准及国家的行业规范施测,求得图根控制点的坐标。
利用单基站GPS-RTK(实时动态差分定位技术),通过流动站与基准站二者之间的数据链,组成差分观测值进行实时处理,直接得到图根控制点的坐标。
2.1 GPS-RTK图根平面测量主要技术要求应符合表5规定:表5 GPS-RTK图根平面测量主要技术要求2.2GPS-RTK高程测量主要技术要求应符合下表规定:表6 GPS-RTK高程测量主要技术要求2.3计算转换参数:利用用户提供的GPS点的两套坐标(WGS-84坐标与吉木萨尔县地方坐标)直接求解所在测区的转换参数,采用的参考点应在三个点以上,所选参考点应分布均匀,且能控制整个测区,并在实际作业过程中注意已知点坐标检查;也可以自己架设基站,实测所选用参数转换点的WGS84坐标关联求解,采集坐标时,不得外推。
测定高程时,参考点应适当增加。
转换时应根据测区范围及具体情况,合理采用四参数(二维)或七参数(三维)的数学模型。
GPS-RTK参考点等级及转换残差要求应符合下表规定。
表7 GPS-RTK参考点等级及转换残差要求2.4 测量控制手簿设置控制点的单次观测的平面收敛精度应≤2cm,高程收敛精度应≤3cm。
2.5测量控制手簿设置碎部点的单次观测的平面收敛精度应≤3cm,高程收敛精度应≤5cm。
2.6 控制点平面和高程成果在限差之内取各次观测成果的平均值。
2.7 用GPS-RTK方法施测的平面和高程控制点成果应采用适当手段以相应的等级检测坐标、边长和高程,其检测点应均匀分布测区,且检测点不少于总点数的10%,检测技术要求见表8:表8 GPS-RTK平面控制点检核测量技术要求2.8 GPS-RTK接收机的选择应符合表9规定:表9 GPS-RTK接收机的选择2.9GPS-RTK接收设备检验和维护按CJJ /T 73—2010和JJF 1118—2004的相关要求执行。
2.10 基准站的点位技术要求GPS-RTK基准站的选择应符合CJJ/T 73—2010《卫星定位城市测量技术规范》的相关要求,并还应符合下列要求:①GPS-RTK基准站宜选择在等级控制点上,也可以选择在测区中心区域的临时固定点上;②用电台进行数据传输时,基准站宜选择在测区相对较高的位置;③用移动通信进行数据传输时,基准站必须选择在测区有移动通信接收信号的位置;④选择需用作转换参数参考点的建筑物上的控制点,宜选择埋设在地基不易沉降的稳定建筑物上。
2.11流动站的观测技术要求①GPS-RTK观测的采样间隔为1s。
②GPS-RTK流动站进行图根控制点坐标观测时可采用强制对中杆对中、整平,每次观测历元数应≥15个。
③GPS-RTK流动站不宜在隐蔽地带、成片水域和强电磁波干扰源附近观测。
④GPS-RTK流动站有效观测卫星数≥5个,PDOP值≤6。
2.12 GPS-RTK测量操作要求①测量控制手簿中设置参考点WGS-84坐标(已知或外业现场采集)与当地坐标的转换参数、平面和高程的收敛精度。
②基准站可架设在转换参考点上,也可架设在测区中心符合观测要求的任意点上(WGS-84坐标外业现场采集)。
③基准站和流动站安装流程具体可参照不同的GPS-RTK接收机商家所提供的说明书或操作手册。
④检测周边已有同等级以上控制点,符合限差要求后可进行未知点测量。
⑤对控制点需初始化观测3次,符合限差要求后换点观测,否则重测。
⑥对碎部点初始化观测1次,每点观测历元数≥15个,取其平均。
2.13 外业观测记录和成果输出2.13.1 GPS-RTK外业观测记录采用仪器自带的天线、内存卡和测量控制手簿,记录项目及成果输出包括下列内容:①转换参考点的点名(号)、残差、转换参数;②基准站点名(号)、流动站点名(号);③基准站、流动站的天线高、观测时间;④基准站发送给流动站的基准站WGS-84坐标、WGS-84坐标的增量;(碎部点除外);⑤流动站的平面、高程收敛精度;⑥流动站的WGS-84坐标、平面和高程成果;⑦测区转换参考点、观测点位图。
2.13.2 GPS-RTK外业观测记录注意事项:①天线高测前丈量二次取中数(架三角架),测后复核,对中杆可固定高度,高度取位至0.001m。