地籍控制测量中检验方法

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地籍测量中的控制测量措施

地籍测量中的控制测量措施

测量工作。

于局部而言,以一级单线控制测量为主,整体控制测量还应考虑后期加密控制测量的有关方面。

该种方式在一定程度上将消耗较大成本,若采用GPS RTK 技术,则不需要将加密控制测量纳入考虑范围内。

(2)在施工放样中的应用利用专业测量仪器,定点,标注。

常以经纬仪和距离交会施工放样两种手段为主,反复移动测量对象,达到要求为止。

GPS RTK 技术的引入良好的解决该问题,仅需要利用专业软件实现数据传送即可,避免外界因素对测量的干扰。

GPS RTK 系统可实现自动定位,将天线位置进行标注,再与放样测量的坐标比对,自动分析数值差异。

(3)案例分析本文以新疆某河引水改建工程为例。

根据测绘区实际情况,采取GPS RTK 技术控点联测。

利用航空摄影以及测区实际情况,采用航线网布摄像控点,共90个。

其中,24个点组成四等GPS 网,之间不超过5kM 。

采用三、四等水准测量以及三角高程测量为基本控制,利用高程拟合法求得,高程相差平均为25cm ,最大点差70cm 。

利用6台接收机,两台基准站。

启动基准站进入工作状态,由一人刺点,另一人检查无误,利用RTK 联测三维坐标,每个点至少两组数据,再取平均值确定最后坐标值。

为保证其精度,首选3个已知点进行检测,再利用RTK 测量像控点,对已知高程进行反复比较,如表1。

可见,高程较差均在允许范围内,符合要求。

2.3无人遥感技术利用无人机搭载设备,包括高分辨力的CCD 相机、激光扫描仪等设备。

包括微型计算机处理系统,对所扫描的数据加以分析与计算,最后存储为数据与图像。

该技术根据实际情况,常分为手动采集与自动加密两个部分。

手动主要以计算机为依托,根据实际情况进行采集。

并人工操作无人机根据自主意愿选择拍摄,获取数据。

自动加密则是无人机测绘技术的一种自我保护形势。

对所感受到的信息与拍摄内容自动存储,工作人员只需要获取访问权限便能够获取数据。

3结论综上所述,测绘工程中的无线通信技术具有多样化特点,本文仅介绍了三种手段。

浅谈地籍测量的质量检验

浅谈地籍测量的质量检验

浅谈地籍测量的质量检验在地籍测量工作中应针对具体的测量工作,采取有效的措施,对经常发生的问题给予重视,从而保证地籍测量的质量。

标签:地籍测量;质量检验;问题地籍测量质量直接关系着土地的整理质量,因此应采取有效的措施,确保地籍的测量质量。

一是加强法律法规学习,针对地籍测量工作服务领域广泛、行为分散、技术性强等特点,加强土地测绘知识学习;二是规范测绘程序,坚持在测绘工作、测绘管理、成果提交全过程中严格按照国家测绘各项法律法规开展测绘活动;三是完善基础业务工作,进一步完善生产过程衔接和过程产品控制,实现从技术设计书编制、任务下达、内外业分工、过程产品控制,到产品检查验收和最终成果提交全过程可追溯。

因此做好地籍测量的质量检验工作是非常重要的。

一、地籍测量的含义地籍测量是调查和测定土地(宗地或地块)及其附着物的界线、位置、面积、质量、权属和利用现状等基本情况及其几何形状的测绘工作,是进行土地管理的一项十分重要和必不可少的基础性工作。

它是服务于地籍管理的一种专业测量,主要由地籍平面控制测量和地籍细部测量两部分组成。

二、地籍测量的内容地籍测量是调查和测定土地(宗地或地块)及其附着物的界线、位置、面积、质量、权属和利用现状等基本情况及其几何形状的测绘工作。

在权属调查的基础上,地籍测量所绘制的地籍图件有地籍图、宗地图和宗地草图。

一般来说,地籍图的内容包括地籍控制点、必要的地形要素(如道路、水系等)、全部地籍要素(如房屋、界线、界址点等)和文字、数字注记。

地籍测量应遵循“由整体到局部,先控制后碎部”,“步步检核”的测绘原则进行,方能得到精确、合格的地籍成果。

三、地籍测量的任务与作用其内容应该是:1.调查不动产的权属资料、权属位置及拥有土地的编号、土地利用现状类型、质量等级以及与税收有关的地籍要素;2.进行地籍控制测量,测设地籍基本控制点和地籍图根点;3.测定行政区划境界线、土地权属界线、界址点坐标值和权属范围的面积;4.测定测区内各种土地利用类型的图形及其上覆盖物的几何位置和面积;5.进行土地信息的动态监测,及时对原地籍成果进行变更测量,包括地籍图的修测、重测和地籍簿册的修编,以保持地籍成果资料的正确性与现实性;6.根据土地整理、开发与规划的要求,进行有关的地籍测绘工作地籍测量通常要求精确测定土地与地面附着物的平面位置,对高程要求可以放宽或不做要求。

(整理)地籍调查测量成果检查验收办法

(整理)地籍调查测量成果检查验收办法

地籍调查测量成果检查验收办法目录摘要 (3)1、检查验收制度 (4)1.1、作业单位的自检和全检 (4)1.2、作业单位的专检 (4)1.3、验收 (5)2、检查验收依据、步骤及前提条件 (5)2.1检查验收依据 (5)2.2检查验收步骤 (7)2.3检查验收前提条件 (8)2.3.1、数字化地形测量前提条件 (8)2.3.2、数字化地籍测量前提条件 (8)3、分区和抽样方法 (8)3.1分区、分类检查验收 (8)3.2样品抽样方法 (9)4、检查项目和质量评定 (9)4.1数字化地形测量检查项目 (9)4.2数字化地籍调查测量检查项目 (9)4.3质量评定 (10)5、检查比例和内容 (10)5.1、文字部分 (10)5.2、控制测量部分 (11)5.3、地形要素测量部分 (11)5.4、权属调查部分 (12)5.5、地籍图部分 (12)5.6、电脑资料 (13)5.6.1电脑资料是否齐全有序 (13)5.6.2电脑资料的一致性 (13)5.6.3资料的正确性 (13)6、地籍测量成果资料整理要求 (14)7、存在问题的处理 (14)8、验收结论 (15)9、计分方法 (16)9.1重要因子的计分办法 (16)9.1.1、地形地物点的点位误差 (16)9.1.2、地物点的间距精度、地形地物点的高程精度 (17)9.1.3、界址点实地认定 (17)9.2普通因子的计分办法 (17)摘要地籍调查测量是获取和表述宗地的权属、位置、形状、数量、用途等基本情况,提供满足土地登记需要的基础资料的一系列工作总称。

工作内容包括地籍调查、地籍测量. 规范地籍调查测量,建立健全地籍管理制度,维护土地的社会主义公有制,保护土地所有者和使用者的合法权益,加强土地管理根据原国家土地管理局《城镇地籍调查规程》、国家测绘局《地籍测绘规范》、原广东省国土厅《广东省城镇地籍调查测量实施细则》.数字化地形地籍调查测量成果实行三级检查、一级验收的制度.作业单位对成果进行自检、全检、专检的工作结束后,由市国土资源局向省国土资源厅提出验收申请,由省国土资源厅组织验收或委托市国土资源局组织验收,委托验收结果报省国土资源厅备案。

地籍测量中的控制测量措施

地籍测量中的控制测量措施

地籍测量中的控制测量措施摘要:近几年来,我国的现代化水平逐步增强,社会各个领域对地籍测量技术的需要也更加迫切。

目前来看,测绘工程技术在地籍测量领域的应用为地籍测量工作带来了极大影响。

传统的地籍测量方式已经不能够满足于新时期的地籍测量工作,因此,当前地籍测量工作愈发依赖于测绘工程技术。

基于此,本文对地籍测量中的控制测量措施进行探讨,以供参考。

关键词:地籍测量;控制测量引言随着我国城镇建设的深入开展,使得各城镇之间的土地界限不断的发生变化,为此则需要土地管理工作不断的精进地籍测量技术,从而满足城镇建设的发展要求,以及国家资源等方面的工作需求。

然而,地籍测量工作本身技术含量较高,因而相关的从事人员往往工作压力较大,并且行业之间的竞争也在逐渐变得更加激烈。

因此,为了促进地籍测量和地籍管理工作的进一步发展,以及满足社会发展的需求,需要地籍测量行业内部通过不断的深入思索,挖掘更为先进的地籍测量技术,并对实际操作过程中出现的问题,不断积累经验加以解决。

1 地籍测量的意义①地籍测绘的核心意义便是在于加强土地信息的管理。

土地作为一种国有资产,但是,各地对于该资产的特征却严重缺乏了解,从行为上来看,这也是政府机构不作为的一种表现。

因此,加强土地资源信息管理既是政府的既定职能,也是加强国有资产管理,有效利用国有资产的需要。

②地籍信息是城市发展的客观依据,只有在明确地籍信息的情况下,才能够实现对土地的有效管理。

否则在土地上进行了错误的开发,将意味着城市发展将蒙受巨大的损失。

因此,加强地籍信息管理,是城市土地资源开发及有效利用的需要,为城市的健康发展打下基础。

③土地虽然属于国有,但其租赁性质也导致其成为了商品。

而地图的地籍测绘,意味着需要明确土地相关的商业信息,从而实现土地的管理。

总的来说,地籍测绘工作是社会发展、国家发展必不可少的一部分,而且精准性、时效性也都影响着发展的效率。

2 测绘技术在地籍测量中的应用2.1 现代测量技术RTKGPS在地籍测量中的应用RTKGPS技术是目前广泛使用的测绘技术之一,其核心仍旧是采用GPS (GlobalPositioningSystem)的定位技术支持,在RTK(RealtimeKinematic)的实时动态差分影响下,形成有效的测绘机制。

6-地籍控制测量

6-地籍控制测量

6.2 地籍控制测量
二、地籍控制测量的精度
地籍控制测量的精度取决于界址点的精度和地籍图的精度。 地籍控制测量的精度取决于界址点的精度和地籍图的精度。 界址点的精度 地籍图根控制点的精度与地籍图的比例尺无关。 地籍图根控制点的精度与地籍图的比例尺无关。 与地籍图的比例尺无关 地形图根控制点的精度一般用地形图的比例尺精度来要求: 地形图根控制点的精度一般用地形图的比例尺精度来要求: 地形图根控制点的最弱点相对于起算点的点位中误差为0.1M mm 地形图根控制点的最弱点相对于起算点的点位中误差为 界址点坐标精度通常以实地具体的数值来标定,而与地籍图的比例尺 界址点坐标精度通常以实地具体的数值来标定, 通常以实地具体的数值来标定 精度无关。 精度无关。 一般情况下,界址点坐标精度要等于或高于其地籍图的比例尺精度, 一般情况下,界址点坐标精度要等于或高于其地籍图的比例尺精度, 如果地籍图根控制点的精度能满足界址点坐标精度的要求, 如果地籍图根控制点的精度能满足界址点坐标精度的要求,则也能满 足测绘地籍图的精度要求。 足测绘地籍图的精度要求。
第六章 地籍控制测量
3、控制测量分类
∇按内容分: 按内容分: 平面控制测量:测定各平面控制点的坐标X 平面控制测量:测定各平面控制点的坐标X、Y。 高程控制测量:测定各高程控制点的高程H 高程控制测量:测定各高程控制点的高程H。 按精度分:一等、二等、三等、 ∇按精度分:一等、二等、三等、四等 一级、二级、三级、 一级、二级、三级、图根 ∇按方法分:天文测量、常规测量(三角网、三边网、导线网、 按方法分:天文测量、常规测量(三角网、三边网、导线网、 水准网) 水准网)、卫星定位测量 ∇按区域分:国家控制测量、城市控制测量、小区域控制测量 按区域分:国家控制测量、城市控制测量、

地籍调查测量成果检查验收办法

地籍调查测量成果检查验收办法

地籍调查测量成果检查验收办法目录摘要 (3)1、检查验收制度 (4)1.1、作业单位的自检和全检 (4)1.2、作业单位的专检 (4)1.3、验收 (5)2、检查验收依据、步骤及前提条件 (5)2.1检查验收依据 (5)2.2检查验收步骤 (7)2.3检查验收前提条件 (8)2.3.1、数字化地形测量前提条件 (8)2.3.2、数字化地籍测量前提条件 (8)3、分区和抽样方法 (8)3.1分区、分类检查验收 (8)3.2样品抽样方法 (9)4、检查项目和质量评定 (9)4.1数字化地形测量检查项目 (9)4.2数字化地籍调查测量检查项目 (9)4.3质量评定 (10)5、检查比例和内容 (10)5.1、文字部分 (10)5.2、控制测量部分 (11)5.3、地形要素测量部分 (11)5.4、权属调查部分 (12)5.5、地籍图部分 (12)5.6、电脑资料 (13)5.6.1电脑资料是否齐全有序 (13)5.6.2电脑资料的一致性 (13)5.6.3资料的正确性 (13)6、地籍测量成果资料整理要求 (14)7、存在问题的处理 (14)8、验收结论 (15)9、计分方法 (16)9.1重要因子的计分办法 (16)9.1.1、地形地物点的点位误差 (16)9.1.2、地物点的间距精度、地形地物点的高程精度 (17)9.1.3、界址点实地认定 (17)9.2普通因子的计分办法 (17)摘要地籍调查测量是获取和表述宗地的权属、位置、形状、数量、用途等基本情况,提供满足土地登记需要的基础资料的一系列工作总称。

工作内容包括地籍调查、地籍测量. 规范地籍调查测量,建立健全地籍管理制度,维护土地的社会主义公有制,保护土地所有者和使用者的合法权益,加强土地管理根据原国家土地管理局《城镇地籍调查规程》、国家测绘局《地籍测绘规范》、原广东省国土厅《广东省城镇地籍调查测量实施细则》.数字化地形地籍调查测量成果实行三级检查、一级验收的制度.作业单位对成果进行自检、全检、专检的工作结束后,由市国土资源局向省国土资源厅提出验收申请,由省国土资源厅组织验收或委托市国土资源局组织验收,委托验收结果报省国土资源厅备案。

数字地籍测量中的数据质量检验方法与程序实现探讨

数字地籍测量中的数据质量检验方法与程序实现探讨

数字地籍测量中的数据质量检验方法与程序实现探讨摘要:在这个阶段,城市地籍调查是重建项目的一个组成部分,地籍调查数据的结果有误差的,这影响了土地分配和改造的有效性,不利于地籍调查工作的有序进行。

本文分析了数字地籍测量的发展趋势,提出了一种有效的数据质量检查与处理方法。

关键词:数字地籍,测量;数据质量,检验方法;程序一、引言地籍是指一本书,其中记录了国家土地的基本状况,包括边界、质量、土地所有权及其用于特定目的的用途。

地籍管理是指国家实施的一套工作计量系统,用于研究土地所有权,自然和经济状况,并出版知识书籍。

地籍测绘技术和方法是当今测绘技术应用程序的集成。

这些是与测绘技术和方法同步开发并提供地籍管理的专业测绘和指导。

在新时代,城市现代化进程加快,地籍测量被广泛执行,以数字技术为中心的新测量系统被广泛使用,这为土地分配和管理提供了主要支持。

“ 3S”技术是地籍测量的关键技术,在原始数据收集和处理中起着重要作用。

在数字地籍测量系统普及的基础上,重视数据质量检查与处理非常重要,对地籍测量结果也具有广泛的意义。

二、数字地籍测量的概述及分类数字地籍测量是基于计算机的,并支持外部输入/输出设备以及硬件和软件,以收集、输入、绘制、打印和管理各种地籍信息数据。

它是一个综合的操作系统,将地籍研究纳入了国外和内部业务。

主要优势是可以通过这些数据建立一个图形库,这样可以更好的进行管理数字地籍测量模式有三种,首先野外数字地籍测量模式,其次数字摄影地籍测量模式,最后内业扫描数字化地籍测量模式。

(1)全野外数字地籍测量模式这是尚未绘制大型地籍图的城市地区的推荐和推荐测量模式。

在使用后续软件处理收集的数据之后,通过处理以后,可以获得很多大数据,对今后该模式建立数据库奠定了基础。

(2)数字摄影测量模式这种数据收集方法基于使用计算机技术的数字成像和摄影测量的基本原理,数字图像处理,图像匹配,模式识别以及许多其他理论和方法领域,并使用专业的摄影测量软件收集并处理收集的数据。

地籍控制测量的名词解释

地籍控制测量的名词解释

地籍控制测量的名词解释地籍控制测量是土地管理和地籍调查中的一个重要环节。

它是指通过测量、标定、记录和校验地籍桩号、控制标志点及其相关要素的空间位置关系,以确定土地边界、土地面积和土地权属关系。

地籍控制测量涉及测量技术、地理信息系统、法律法规等多个学科领域,对土地管理和资源管理具有重要意义。

一、地籍控制测量的基础概念地籍控制测量的核心概念是地籍桩号、控制标志点和土地权属。

地籍桩号是指固定在地面上,标识地籍边界的点位之一。

它通常由具备测量资质和授权的测量机构实施,采用测绘仪器进行测量定位,并根据一定的测量规范进行记录和存档。

地籍桩号的精度和准确性对土地边界的确定和土地权属的划定具有重要影响。

控制标志点是指位于土地或地理空间中的标志物、标志点或界桩等,用于测量和确定地籍桩号的位置关系。

控制标志点可以是实地物理标志点,也可以是虚拟的地理位置点。

在地籍控制测量中,控制标志点的配置和管理是重要的工作内容,它们在地籍测量、地理信息系统和土地调查中扮演着传递和维系地理信息的关键角色。

土地权属是地籍控制测量的核心目标之一。

土地权属是指土地使用者对土地所享有的权益,包括土地所有权、土地使用权和土地经营权等。

在地籍控制测量中,通过确定土地边界和位置关系来划定土地权属界限,进而保障土地权益的合法性和稳定性。

二、地籍控制测量的技术方法地籍控制测量主要采用测量仪器、测量技术和地理信息系统等综合手段进行实施。

测量仪器包括全站仪、GPS定位仪、水准仪、经纬仪等,用于测量地籍桩号和控制标志点的位置坐标、高程等信息。

测量技术包括测量原理、观测方法、数据处理等,用于保证测量数据的准确可靠性。

地理信息系统是地籍控制测量的重要工具,用于整合、管理和分析地籍数据、地理数据和土地信息。

在地籍控制测量中,还涉及到辅助设备和测量方法。

辅助设备包括标尺、测量棒和测量杆等,用于测量长度、高度和角度等。

测量方法包括距离测量、角度测量和高程测量等,用于确定地籍桩号和控制标志点的位置关系。

浅谈地籍测量中几种控制测量方法应用

浅谈地籍测量中几种控制测量方法应用

静态 G S控制网的不足之 处:@G S P P 测量受卫星分布状况
限制 、 天气环境 影响及 G S信号受 多种 无线信号 干扰 、 P 仪器上
空 受 电磁 波 影 响 及 光 反 射 造 成 多 路 径 误 差 等 , P G S测 量 数 据 的
增大基准 站 电台的发射距离 及基准 站能够接 收到 更多 的 G S P
关键词: 地籍测量 ; P G S静态测量; 导线测量
引 言
地 籍 测 量 为土 地 管 理 提 供 精 确 、 靠 的 地 理 参 考 系 统 , 不 可 且
测量 ,同步传递高程等优 点。导线测量每站需观测水平方向折
角、 垂直角 , 斜距及测距时主站 的气压、 温度 、 仪器高、 觇高等 , 利
也规定 了所有仪器 能达到的测角、 测边精度 , 起始数据精度 , 导
线总长等指标 , 从而保证 了最弱点中误差 。 影响导线精度的因素 有设备 系统误差 、 外界观测条件 、 作业人员技能等 , 以在导线 所 测量作业前, 尽量根据技术要求选定好 作业人 员和设备 , 并做好
设备的检校。导线测量也有其 明显 的缺点: ①观测要素 多, 制 控 范 围较小,导线精度受导线总长度的影响;②相对于 G SR K P T 等作业方法 , 需要投入人员较多 , 推进速度较慢 ; 导线测量要 ③
地 质 ・ 察 ・ 绘 勘 测
建 材 与 装饰 2 1 0 00年 4月
浅谈地籍 测量 中几 种控 制测 量方法应 用
王 忠 慧
摘 要 : 文章对城镇地籍测量 中的各 种控制 测量方法 的应用适宜性及其精度等进行分析 比较 , 并介绍了 G SR K C R 等新技术 P T 、O S 在地籍测量中的应用 , 以实例论证不同情况下适用的不同作业方法, 分析误差来源 , 可有效控 制误差 , 并指 导实 际工作 。笔者根据多年从 事地籍测量的相关工作经验 , 并结合实际工作 。 对地籍测量 中的几种控制测量方法 的应用进行一些探讨 。

地形地籍测量检查内容与检查方法

地形地籍测量检查内容与检查方法

- - .地形地籍测量检查内容及检查方法****************二O O五年二月九日地形地籍测量检查内容及检查方法一、首级控制(平面、高程控制)测量1.1.仪器设备检查情况1.1.1 仪器检定工程是否齐全,检验结果是否符合要求,检验资料是否齐全。

1.1.2 水准仪i角有无检查记录,精度是否符合限差规定。

1.1.3 用于等级水准测量的水准标尺,有无检查标尺零点差及有关的真长改正值。

1.2. 控制网布设1.2.1 所布设的首级控制点是否满足测区要求,特别是测区边缘能否控制,是否能满足下一级控制开展的需要。

1.2.2 所布设的控制点是否逐级开展,有无先布设低等级控制,再布设高等级控制现象,无特殊情况,不能先布低等级控制后布设高等级控制;如有先布设低等级控制,再布设高等级控制时,低等级的控制网与高等级控制网的联测方法及平差方法是否正确;闭合导线的联测及检查是否正确,能否保证控制点点位的精度。

1.2.31.2.4 埋石:a、控制点能否便于较长时间保存。

B、埋石点的标石规格和中心标志是否符合设计书的要求,标石是否规整光滑,字体是否字模压印或锯刻,字体朝向是否符合要求。

C、凿(锯)石点的框边深度、中心钉、字体、朝向是否符合标准和设计书的要求。

D、点之记(Ⅳ等点从上等级)或点位说明(5秒点)是否符合要求,点位略图、交通线路说明是否清楚,点位说明是否清楚。

1.2.5 起算数据:起算点等级、精度、坐标系统及投影面和投影带是否符合本测区的要求,高程系统是否正确,平面坐标和高程数据的来源是否可靠,高程导线起闭点是否经相应等级水准联测。

1.2.6 联测略图:a、联测的方法、方向是否正确,与观测记录是否一致。

b 、平面、高程的联测是否标明,起始方向点有无标注。

C、图例是否齐全,是否与计算机上的文件内容一致。

1.2.7 观测记录手簿:(1) 普通记录手簿的封面、封底是否按规定填写:等级、测区、统一编号、日期、测量单位。

第4讲_地籍控制测量

第4讲_地籍控制测量


所谓坐标系是用来确定地面点的位置和
空间目标的位置所采用的参考系。 一、大地坐标系

大地坐标系是以参考椭球面
为基准的,其两个参考面为:
起始子午面和赤道平面(见图)

过地面点P的子午面与起始子午面之间的夹角,称为
大地经度L;地面点P的法线与赤道平面的交角,称为
大地纬度B;地面点P沿法线方向至椭球面的距离,称 为大地高h。

三、高程基准
在通常的情况下,地籍测量的地籍要素是以二维坐 标表示的,不必测量高程。


房地产测绘一般不要求测定界址点和碎部点的高程。
但地籍测量规程中规定,在某些情况下,土地管理 部门可根据本地实际情况,有时要求在平坦地区测绘 一定密度的高程注记点,或要求在丘陵地区和山区的 城镇地籍图上表示等高线,以便使地籍成果更好地为 经济建设服务。
平均高程面为投影面;
4. 当城市面积小于25km2时,直接在平面上计算。
(4)平面坐标转换

坐标转换是指某点位置由一坐标系的坐标转换成
另一坐标系的坐标的换算工作,也称为换带计算。它
包括6°带与6°带之间、3°带与3°带之间、3°带与 6°带之间以及3°(6°)与任意投影带之间的坐标转换。
坐标转换计算(也称换带计算)利用高斯正、反算公 式(即高斯投影函数式)进行。具体做法是:先根据点 的坐标值(X,Y),用投影反算公式计算出该点的大 地坐标值(L,B),再应用投影正算公式换算成另一 投影带的坐标值(X′,Y′)。
五、地籍控制点点之记和控制网略图
为了今后应用控制点寻找方便,必须在实地选点埋石
后,对每一控制点填绘一份点之记。 为了更好地了解整个测区地籍控制网点分布情况, 检查控制网布网的合理性和控制点分布等情况,必 须绘制测区控制网略图。

地籍控制测量和地籍细部测量的概念和方法

地籍控制测量和地籍细部测量的概念和方法

地籍控制测量和地籍细部测量的概念和方法
地籍测量和一般测量工作的施测一样,也必须遵循“先整体后局部”、“先控制后细部”的原则,首先进行地籍控制测量。

地籍控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。

对地籍测量来说,通常只对测区建立平面控制,仅在山区和丘陵地区才实施高程控制测量。

地籍平面控制在精度上要满足测定宗地界址点坐标精度的要求,在密度上要满足权属界址等地籍细部测量的要求。

根据《城镇地籍调查规程》规定,地籍平面控制测量应尽量采用国家统一坐标系,条件不具备的地方也可采用地方坐标系或独立坐标系。

首级控制网可以三角网、边角网、导线网的形式布设,也可采用人造卫星定位技术(GPS)测定控制点的坐标。

在基本控制网的基础上,再布设地籍图根控制网,以加密控制满足测量界址点的需要。

地籍细部测量在地籍控制测量的基础上进行,其目的是测定每宗地的权属界址点位置、形状、面积等基本情况。

地籍细部测量工作的内容是:(1)土地权属界址点及其他地籍要素的测定。

(2)绘制基本地籍图。

(3)面积量算。

地籍细部测量在测定土地权属界址点方面可采用以下三种方法:
(1)解析法:测区的全部界址点位置是根据实测数据按公式解析计算出其坐标。

(2)部分解析法:采用解析法测量街坊外围界址点和街坊内部明显界址点坐标,其余界址点位置依靠勘丈值来确定。

(3)图解法:不测定界址点坐标,界址点位置全部靠界址点勘丈数据来确定。

第6章.地籍控制测量

第6章.地籍控制测量

等级 二等 三等 四等 一级 二级
卫星高 度角 15 15 15 15 15

点位几何图形强度 因子PDOP 6 6 6 6 6
地籍平面控制网在精度上要满足测定界址点坐标的精 度要求; 在密度上要满足整个地籍调查区细部测量的要求; 在控制点点位埋设上要顾及日常地籍管理的要求。
地籍平面控制网的布设分为:基本(首级)平面控制网 和图根平面控制网。
(2) 与城市控制网坐标系统一致
有时城市控制网坐标系与国家坐 标系不一致,即城市采用地方独立坐标 系,这时经综合分析原因后,在不宜与 国家坐标系统一致时,地籍控制测量坐 标系统应与城市控制网坐标系统一致。
• (3) 如果当地已有某个测量坐标系,则 地籍平面控制网的坐标系原则上应与其 一致
地图投影学
我国采用高 斯正形投影

中央子午线 N
高斯平面直角坐标系
K1 K2
O
S 分界子午线
L1
L2
高斯投影基本原理

K1 N(X)
高斯平面直角坐标系
K2
高斯投影的特点
正形投影,等角投影 中央子午线投影后为直线,且长度不变
中 央 子
其他子午线变化
赤道投影后亦为直线

W

午 线
Y
E
其他纬线变化
L1
S
L2
展开

投影带
高斯平面直角坐标系
为了控制长度变形
格 林 尼 治 59 60 1 2 3 4 5 6 7 赤0° 6° 18° 道 12°
6°带
3°带
从0°子午线起,每 隔经差6 °自西向 东分带,依次编号 1,2,3…,60
自东京1.5°起, 每隔经差3 °自西 向东分带,依次编 号1,2,3,…,120

第六章地籍控制测量

第六章地籍控制测量

(二)城市坐标系
在城镇地区,则尽可能利用已有 的城市坐标系与城市控制网点来建立 当地的地籍控制网点。这些控制网点 一般都与国家控制网进行了联测,并 且有坐标变换参数。
(三)独立坐标系
城镇地区的地籍测量应尽可能沿用 该地区已有的国家坐标系或城市坐标系, 若无法利用,则可根据测区地理位置与 平均高程,以投影长度变形不大于 2.5cm/km的原则选择独立坐标系,并 在有条件时与国家坐标系联测。
(四)独立平面直角坐标系
在不具备经济实力的条件下,而又 要快速完成本地区的地籍调查与测量工 作,或面积小于25km2时,可考虑建立独 立平面坐标系,建立步骤如下:
1、起始点坐标的确定; 2、起始方位角的确定。
1、起始点坐标的确定
(1)在图上量取起始点平面坐标。 选择一适当的特征点,例如主要道
三高程基准在通常的情况下地籍测量的地籍要素是以二维坐标表示的不必测量高如有要求一般采用1985国家高程基准四地籍测量平面坐标系的选择四独立平面直角坐标系一国家坐标系国家坐标系花费大量的人力物力财力及几十年的努力建立应尽可能利用以便使地籍控制测量成果与国家坐标系成为一整体
地籍测量
第六章 地籍控制测量
支导线边长应往返观测, 角度应分别测左、 右角各一测回,其测站圆周角闭合差不应 超过40〞。
m
S1 S2 S
Ym2 2R2
H R
(0.0123Ym2 157.0H)106
公式(6-5)
• 式中:Ym、H应为公里单位计算。
减少因长度变形而引起的误差,一般采 用如下方法:
若因测区地面平均高程引起的变形大于 2.5cm/km时,则采用测区平均高程面作 为归算面以减少变形,这是因为H值变得 很小,由式(6-1)可知,△S必然也很小。

地籍测绘成果的检查

地籍测绘成果的检查

地籍测绘成果的检查地籍测绘成果主要包括地籍控制测量、地籍细部测量、地籍图和宗地图。

1.地籍控制测量成果的检查地籍控制测量的质量主要包括数据质量、点位质量和资料质量等方面,其具体检查内容如下。

(1)数据质量①起算数据:检查起算点坐标的正确性和相关控制资料的可靠性。

②数学精度:检查基本控制点精度的符合性。

③观测质量:检查仪器检验项目的齐全性,检验方法的正确性;观测方法的正确性;各种记录的规整性;成果取舍和重测的正确性、合理性;各项观测误差的符合性。

④计算质量:检查平差计算的正确性。

(2)点位质量①选点质量:检查控制网布设合理性;点位选择的合理性和点之记内容的齐全性、清晰性。

②埋设质量:检查标石类型的正确性;标志设置的规范性和标石埋设的规整性。

(3)资料质量①整饰质量:检查观测和计算资料整饰的规整性;成果资料整饰的规整性;技术总结和检查报告的规整性。

②资料完整性:检查成果资料的完整性;技术总结内容和检查报告内容的完整性。

2.地籍细部测量成果的检查地籍细部测量成果的质量主要包括界址点测量、地物点测量和资料质量等方面,其具体检查内容如下。

(1)界址点测量①观测质量:检查测量方法的正确性;观测手簿记录、属性记录和草图绘制的正确性、完整性;界址点测量方法的正确性;各项观测误差与限差的符合正确性。

②数学精度:检查界址点相对位置精度;界址点绝对位置精度;宗地面积量算精度。

(2)地物点测量①观测质量:检查测量方法的正确性;观测手簿记录、属性记录和草图绘制的正确性、完整性;地物、地类测量精度;各项观测误差与限差的符合情况。

②数学精度:检查地物点相对位置精度和地物点绝对位置精度。

(3)资料质量①整饰质量:检查观测和计算资料整饰的规整性;成果资料整饰和技术总结、检查报告的规整性。

②资料完整性:检查成果资料的完整性;技术总结、检查报告内容的完整性。

3.地籍图的检查地籍图的质量主要包括数学精度、要素质量和资料质量等方面,其具体检查内容如下。

地籍控制测量的特点及当前地籍控制测量的常用方法。

地籍控制测量的特点及当前地籍控制测量的常用方法。

地籍控制测量的特点及当前地籍控制测量的常用方法。

地籍控制测量是指为了建立和维护地籍档案,将地理要素准确、一致地表示在地籍图上的测量工作。

它是土地管理和土地资源利用的重要环节,具有以下特点:1.高精度要求:地籍控制测量是基于地籍框架的测量工作,要求测量结果的精度高,通常要达到毫米级或更高的精度。

2.大范围覆盖:地籍控制测量是面向整个地籍系统的测量工作,要求能够覆盖广泛的地理区域,包括城镇、农村、山区等不同的地理环境。

3.长期稳定性:地籍控制测量的结果需要长期稳定性,以确保地籍档案的更新和维护工作能够持续进行。

这意味着测量方法和技术需要具有高度的可靠性和持久性。

4.数据一致性:地籍控制测量需要保证地理要素在不同地籍档案中的一致性,即同一地理要素在不同地理坐标系下具有相同的位置和形状。

当前地籍控制测量的常用方法包括:1.全球定位系统(GPS)测量:GPS是一种基于卫星定位的测量技术,可以实现对地理位置的高精度测量。

它主要用于测量控制点的坐标和高程,是地籍控制测量中常用的方法。

2.电子全站仪(Total Station)测量:电子全站仪是一种集测角、测距、测高和测坐标于一体的高精度测量仪器。

它可以快速、准确地获取控制点的坐标和高程,广泛应用于地籍控制测量中。

3.数字摄影测量:数字摄影测量是利用数字相机对地物进行拍摄,并通过图像处理和测量技术获取地物的坐标和高程信息。

它具有快速、经济、高精度等特点,常用于地籍控制测量中对大范围的地理要素进行快速测量和更新。

4.激光扫描测量:激光扫描测量利用激光束对地物进行扫描,并通过对扫描点云数据进行处理和分析,获取地物的坐标和形状信息。

它可以实现对地物的三维测量,具有高精度和全面性的优势,常用于地籍控制测量中的建筑物和地下设施的测量工作。

综上所述,地籍控制测量具有高精度要求、大范围覆盖、长期稳定性和数据一致性等特点。

当前地籍控制测量常用的方法包括GPS测量、电子全站仪测量、数字摄影测量和激光扫描测量等。

地籍测量中控制测量方法

地籍测量中控制测量方法

地籍测量中控制测量方法地籍测量是指对一定范围的地表进行测量、定位,准确记录地块的位置、外形、面积等基本信息。

其中,控制测量是地籍测量的重要环节之一,通过测量已知点的坐标,确定其他点的坐标,以建立一个坐标系,为后续的测量工作提供基准。

控制测量方法主要包括以下几个方面:1.控制点选择在控制测量中,要选择具有稳定性和可靠性,并且容易找到和测定的地物作为控制点。

一般情况下,选择建筑物的角点、边线交点、地界标志物等地物作为控制点。

同时,还需考虑控制点之间的相互关系,保证整个控制网的可靠性。

2.控制点的测量方法控制点的测量常采用全站仪配合全站定位系统进行,通过全站仪测量控制点的水平、垂直方向的角度和距离,然后使用全站定位系统进行定位。

全站仪可以精确测量控制点在地面上的水平、垂直角度,并能通过导线测量方法得到控制点的水平距离,再结合大地测量学原理计算出控制点的空间坐标。

3.控制网的建立控制网是由多个控制点组成的空间点位结构。

在建立控制网时,需按照一定规律在控制点上布设控制标志,记录控制点的名称、坐标、高程等信息,并进行精确的定位。

控制网的布设应满足精度要求,控制点之间要满足一定的几何关系,如闭合、平差等。

4.控制网的观测控制网一般采用闭合观测方式。

即从一个控制点开始,按照一定方向和顺序观测至最后一个控制点,再从最后一个控制点返回到第一个控制点,通过观测数据的闭合差和角度调整控制点坐标,使之符合精度要求。

观测方法主要包括方向角观测、距离观测和高程观测。

5.控制网的计算与调整观测数据经过计算与调整后,可以得到每个控制点的坐标。

计算中通常采用最小二乘法进行平差,使观测数据与预测值之间的差异最小,以得到最优的控制点坐标。

同时,还需进行闭合差检核,判断控制网的平差精度是否满足要求。

以上就是地籍测量中控制测量方法的主要内容。

通过选取合适的控制点,使用全站仪进行测量,建立控制网并进行观测、计算与调整,可以建立起一个准确可靠的坐标系,为地籍测量提供基准,保证测量结果的准确性和可靠性。

地籍测量中勘测定界的流程及方法

地籍测量中勘测定界的流程及方法

地籍测量中勘测定界的流程及方法【摘要】土地勘测定界(以下简称勘测定界)是根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要,实地界定十地使用范围、測定界址位置、调绘十地利用现状,计算用地而积,为自然资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。

对切实保护耕地、加强土地管理具有举足轻重的作用。

【关键词】土地勘测定界;流程;方法技术方案通常采用以下步以执行:(1)收集调查区相关资料,编写技术设计书。

收集调查区及周围的高等级控制成果;(2)外业调查,需本宗地和相邻宗地到现场,将用地范围内的权属界线、行政界线、土地利用界线、基本农田界线、用地转用范围等转绘到工作地图上。

(3)实际测量或者根据坐标实际放样权属位置;(4)在界标放样埋设后,用解析法进行界址点测量;(5)进行面积计算、汇总和专项用地统计工作,(6)进行土地勘测定界图制作;(7)输出勘测定界报告书;资料整理、检查验收。

一、权属界线的调查(1)收集并核实已有的权属资料(可以首先考虑采用所有权调查的成果),如原有的权属资料未发生变化,又与实地一致,则将用地范围内的权属界线、行政界线转绘到工作底图上。

界址点和房角、围墙角、道路拐角等特征点位重合的地方以界址点位置为准。

如原有权属资料发生变化或与实地不一致,应重新进行确权,现场确权。

当已有的权属资料不能满足需要或存在明显错漏时,需进行现场重新确权。

土地主管部门主持,用地范围内的权属双方(法人代表或委托代理人)和调查技术人员到场,进行指界确认,指界时调查人员跟指界人通常采用界桩和红色油漆现场做标记,调查结束后,双方指界人应进行签字确认。

(3)争议界的处理。

当权属界线存在争议时,本着实事求是和相互谅解的原则,由权属相关单位进行协商确权,也可在上级主管部门的主持下进行协商确权。

争议确权结束后,由权属双方签字确认。

二、土地利用类型的调查依据全国统一的土地分类,利用界址线和地形图.上的有关土地利用类型界线,通过现场调查及实地判读,将用地范围内及其附近的各土地利用类型界线测绘或转绘在工作底图上,并标注二级土地利用类型编号。

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浅析地籍控制测量中的检验方法摘要:测量工作是很重要的工作,它是对土地权属界位置、土地面积,并以反映土地利用类型、分布状况以及质量等级为主要目的的测量工作。

文章主要针对地籍测量的一些问题进行了分析探讨。

关键词:地籍测量;数据检验;质量检验;碎部测量
一概述
地籍测量是土地管理工作的重要基础,它是以地籍调查为依据, 以测量技术为手段, 从控制到碎部, 精确测出各类土地的位置与大小、境界、权属界址点的坐标与宗地面积以及地籍图,以满足土地管理部门以及其它国民经济建设部门的需要。

地籍测量是利用测量仪器,通过几何计算来获取地面物体的平面位置,通过坐标的形式表现出来。

人、仪器、外部环境和工艺流程都可能产生误差或错误,如何使这些因素的影响降到最小,同时避免错误,是保证数据质量的关键。

目前各地的地籍测量都要建立地籍信息管理系统,地籍信息管理系统的构建工作是一项复杂的系统工程,是土地管理部门的工作重点。

数据是管理系统的“血液”,系统源数据质量的优劣,决定了系统实际应用价值的大小。

系统源数据主要是图形数据和属性数据两大类。

无论图形数据还是属性数据,都要从外业直接或间接采集才能得到。

本文从外业采集手段和流程分阶段进行检查来确保数据源的质量。

二已有成果的检验分析
对已有成果的检验主要是对已有成果的精度进行评定,看其精度能否满足本次测量工作需要。

通常可以利用自由网平差的办法来对已知点的坐标点精度情况进行评定,同时加入高精度全站仪提供的尺度精度来检验已知点的稳定性或精度,在点数较少时可采用以下的简单的方法来检验。

在平面网的控制点中,一般来说,当测区平面控制点大于2 个时,可用其中部分点为基准点,利用平差后的结果检查另一部分点,依据规范要求的限差来比较点的精度。

当测区仅有两个点时,要通过以下方法来检查。

(1)在通视条件下,用全站仪测量两点的平距和高差,转换到同一坐标系与已知点的坐标反算值进行比较。

其精度应满足要施测级别的上一级别最低的精度要求。

例如,根据已知点要施测四等网,那么起算点的精度应满足三等网中最弱边边长相对中误差的要求1/80000的倍。

(2) 不通视时,可用gps 来进行,利用它自身的尺度因子来进行检核;当自查无误后,才可进入下一步控制测量。

必要时要进行相关改正来提高精度,防止对控制网产生扭曲。

在高程资料分析中,当大于一个高程基准点时应进行高程联测,看其闭合差是否满足规范限差要求。

三控制测量中的数据质量检验方法
3.1 地籍测量概述
地籍测量和一般测量工作的施测一样,也必须遵循“先整体后局部”、“先控制后细部”的原则,首先进行地籍控制测量。

地籍控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。

对地籍测量来说,通常只对测区建立平面控制,仅在山区和丘陵地区才实施高程控制测量。

地籍平面控制在精度上要满足测定宗地界址点坐标精度的要求,在密度上要满足权属界址等地籍细部测量的要求。

根据《城镇地籍调查规程》规定,地籍平面控制测量应尽量采用国家统一坐标系,条件不具备的地方也可采用地方坐标系或独立坐标系。

首级控制网可以三角网、边角网、导线网的形式布设,也可采用人造卫星定位技术(gps)测定控制点的坐标。

在基本控制网的基础上,再布设地籍图根控制网,以加密控制满足测量界址点的需要。

地籍细部测量在地籍控制测量的基础上进行,其目的是测定每宗地的权属界址点位置、形状、面积等基本情况。

地籍细部测量工作的内容是:
(1)土地权属界址点及其他地籍要素的测定;
(2)绘制基本地籍图;
(3)面积量算。

地籍细部测量在测定土地权属界址点方面可采用以下三种方法:
(1)解析法:测区的全部界址点位置是根据实测数据按公式解
析计算出其坐标;
(2)部分解析法:采用解析法测量街坊外围界址点和街坊内部明显界址点坐标,其余界址点位置依靠勘丈值来确定;
(3)图解法:不测定界址点坐标,界址点位置全部靠界址点勘丈数据来确定。

3.2 常规控制测量的数据质量检验
在控制测量中,常规测量是指使用全站仪测量边、角进行边角网的布设,常规的导线网平差,目前内业平差已经实现了电算化,极大的提高了内业的效率。

检验一般检查导线闭合差、最弱点点位中误差,最弱边边相对中误差等,检验方法比较成熟。

导线闭合差反映的是导线基本的精度指标,它分为坐标闭合差和角度闭合差,其精度和它自身精度及起闭的基准点精度有关。

规范对此按照级别有明确的规定,在实际作业中以规范的限差为要求执行。

最弱点点位中误差是点的精度要求,它与导线闭合差没有严格必然的因果关系。

但必须在满足上述条件时才考虑它的精度,它的精度从一个侧面反映了它对下级导线的适用性。

最弱边边相对中误差是一个相对误差概念,整体上反映了网的精度,也与基准点有关。

它们三者有不可替代性,在检验时要同时考虑,互相检验。

3.3 gps 控制测量的数据质量检验
全球定位系统(gps)是美国国防部研制的分布在地球轨道上多个gps 卫星确定地面点位置的一种新型定位系统。

与常规方法相
比,gps定位技术建立控制网的特点是:自动化程度高、全天候、高精度、定位速度快、布点灵活和操作方便等。

gps 定位技术在控制测量中的质量检验,主要从以下四方面来进行阐述。

(1) 三维无约束平差中的质量检验。

三维无约束平差的主要目的是考察gps 基线向量网本身的内符合精度以及考察基线向量之
间有无明显的系统误差和粗差,其平差应在不引入外部基准,或者虽引入外部基准但并不会由其误差使控制网产生变形和改正。

(2)二维无约束平差中的质量检验。

(3)利用gps的尺度因子进行比较法来检验。

由于gps 基线向量本身提供了尺度基准和定向基准,故gps 网平差时只引入一个位置基准,在商业软件中都会自动引入;
(4)同步环、异步环的检验。

可以参考不同等级的要求来进行各种限差的比较,在gps 的规范中各项有明确的要求。

四碎部测量中的数据检验方法
4.1 支导线及测算路径的检核
在比较复杂的地区进行解析法地籍测量,布设支导线十分重要,其比例有时可达1/3(占图根点)。

而支导线的可靠性不高,大量的支导线如何检核成为一项重要的技术问题。

作为测算起算用的一类点采用勘丈边长与反算边长比较进行检核(一般应小于±5cm),确认正确后方可使用,如n4n5、m4m5 边等。

新测算出的二类点应及时勘丈与其它相邻已知点间的距离,与反算边长比较检核其正确
性,如n6n3、m6m3边,见图1。

图1 支导线检核示意图
通过勘丈由两条支导线端点分别测算出的相邻但不相连的点
n7、m7 的边长与其坐标反算值相比(一类地区不大于±10cm内,二类地区不大于±15cm 内),便可对两条相对独立的支导线的正确性进行互相检核。

因n7m7 大致与n3n3平行,称为纵向检核边,在条件许可的情况,还应在与n3m3大致垂直的方向(横向)进行类似的互相检核。

如果,n7 与m7 无法直接丈量,可选一重合点p,由两个线路分别测算出其坐标,通过点p的两组坐标比较,同样可对两个支导线进行检核。

实际作业时,通常从两条支导线的端点开始对向测算,使支导线的正确性尽早得到检核,减少因错误带来的工作损失。

4.2 地物点及界址点的质量检核
碎部测量就是以控制点为基础,测定地物、地貌的平面位置和高程,同时还要测量界址点的平面位置。

碎部测量工作包括两个过程。

一是测定碎部点(含界址点)的平面位置和高程;二是利用地图等面在图上绘制各种地物、地貌和地籍要素。

界址点是界址线的拐点,它的精度直接影响了宗地的位置、面积等属性信息。

界址点的正确性检核常采用直接与间接两种方法:一是直接堪量界址边与反算边相比较;二是界址边无法直接勘丈时,通过勘丈界址点至邻近地物点的相关距离与其反算边相比较。

因此,使界址点得到100%的检核。

碎部测图常用的方法主要是数字测图法,其方法由于周期短、精度高、转换精度损失低,可以很好满足地籍测图的要求。

地面数字测图是指利用全站仪、gps接收机等仪器采集的数据及其编码,通过计算机图形处理而自动绘制地图的方法,外业采集坐标,内业使用制图软件制图。

五结束语
地籍测量数据处理的核心问题是数据的质量问题和与之相应的提高数据质量管理的检验方法,只有全面解决数据的质量问题,统一对数据的质量要求,使之满足规范性、适用性、兼容性的要求,才能从根本性解决这类问题。

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