全站仪放样与RTK放样的精度比较
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在RTK放样测量过程中的影响精J堑的 因素”’l
”转换参数引起的精度损失· 2)基准站与流动站之间的距离误 差f 3)基准站的谟差。
4全站仪和RTK施工放样的成果 对比分析
表2为通过实际测量的一个实例成果 表,是用两种测量方式进行测量的成果埘 比表,点布l殳时为RTK方式,使用的仪
器为拓普康RTK.预l殳精度为±3∞,基
准站|呈在线路的中间,在布设完成后明苏 一光垒站仪进行了复捌,复测时按一圾导 线精度要求厕璇,复渊导线经严密平差后 的单位权中误差为±2.1’.导线的实际槠 度优于规范中有关一级导线的精度要求。 通过对比可“看出.两次成果中坐标最大 差值为一2 67,所测点的误差均小于±5cm 的规范要求。
由表2,我们可以看出垒站仪放样成 果与RTK放样成果的差值有一部分为毫米 级,怛多教差值为厘米级。除A2点比较
作者简介 杜永革C1 9 8 0一)性Ⅲ女话 贯-青海省乐都g学历大学本科职 称助教主要研究方向测试计量技术。
2 全站仪放样的精度分析
使用垒站仪饭啦擗浩放样.各项误差 的来源厦对破样点位误差的影响估算,’l
1)水平角耐设误差的来碌及影响 (I)颦远镜照准误差m.,(2)滇致误差 m。(3)仪器误差m,f4)外界条件的影响
m。t(5)日标偏心引起的误差m。一(6)潮站 偏心引起的误差哦
2)水平距离的测设精度 放样过程中.潮设距离的误差主要来 源干仪器误差.删站偏心引起的距离醋差 等。 (1)仪器误差m.t(2)渊站信心误差 3)地面点的标定误差r 引起地面点标定的因素主要有对巾杆 的偏心4I起的隍差和在地面上进行标记的 误差。 《1)对中杆偏心引起的误差m.-(2)地 面上标记的误差m, 4)各项删|殳误差对放样点平面位置的 综合影响值估算 根据上述对各项误差的分析和估计. 取不同的u值,把各项误差代人式(2 1).求 得各项误荒对垃样点位置中误整的影响. 见表1。
表1各贼差嘴铲龃中误糊
从表I中可看出,随着边长的增长. 其测角中误差减小较快,而潮距中误差和 放样点点位误差的变化不是很明显。
为了能更加直观的反映出各项{昊差对 放样点位置中误差的影响,绘制了各项中 误差折线团.如圈I。
一■自十“t ·《¨十蜘t-^p一{jm*
10∞∞…∞…啪…I蝴
图1
3 RTK放样的精度分析
3。结论
在测量过程中,误差是不可避免的, 为减』,ig差,对环行样品在绕制线圈时尽 量均匀绕满,避免初级、次缎线圈之间发生 漏电现象,在测量之前对样品进行完全退 磁,并保证在每次测量之前对样品进行此 锻炼,减小由多次磁化和退磁效果不好引 人的误差。
万方数据
参考文献 【1】周世昌崩性别量【M】北京:电子I业 出版社1 994 【2】王易真实甩磁路设计呻l北京:国防工 业出版杜2008 9 【3】张志东大学物理实验fM】 北京科学 女艟社2007 8 157-I 60
1 引言
J:程放样是工程测量的一个分支,# 主墼任务是按照蹬计和施T的要求,将圈 纸上设计建(构)筑物的点位.在现场杯定 出来。施t放悱必须j韭循“从总体判局部”, “先控制后碎步1的原∞叫“,现腑&平面 施工放样常采用垒站仪极坐标法我RTK坐 标珐进行放样。本文通过对同一工程.利用 全站仪进行放样的数据与R‘FK放样的敌粘 进行分析比较,得出两者阀的差别及各自 的优越性。
图2全站仪放样成果与盯K放样成果的 对比
5 总结
通过j:面的工程实例分析,利用垒站 仪进行工程放样与利用RTK进行工程放样 的精度都能够满足实际工程的需求.因此 在实际放样过程中.我们可以根据现场的 实际情况采用何种仪器进行放样。全站仪 施工放样技术具有测量精度高(一般情况 下可选毫米级),仪器的集成化.自动化和 智能化程度高等优点。直接利用施工控制 点和放样点的坐标进行放样工作,避免了 大量的放样数据的准备工作,提高了施工 铆I量的工效,同时也减少了施工放样中可 能出现的差错。缺点是不通视、人为影响, 堆科等固素的影响,往往会降低了工作效 率,不但浪费时间和精力.而且定位精度也 受到影响。利用RTK放样不但克服了传统 放样法和牛标放样法的缺点,而且具有现
参考文献 [I】张正禄,李广云,潘圆荣等工程测量学 [Ml武汉武汉大学出版社2005 【羽南京工业大学aI绘工程教研室刊量学 【MJ北京:国防i业出版社2005 【5】是责才奎站扭在建筑.T-W,I艘.t.t-中的应 用IJl^西建筑2007.(1砷sBo-361
【卅安采强,王艳年,王泽民邵雌术在工
程测量中的应用[JI域市勘察2004,但L
22-24
【0}4胜国,姚培军耵嫩术在工程放样中
的应用㈨岩土工程糙木2006.(砷212~
214
*者简介 吕±花(1 9 8 0一l女&旅I程 Ⅱ江苏滨海^本科±要从事I程涮■ Ri的研究。 单荚杰fI 9 81一)男汉旗助教 Ⅱ苏滨海^硕±±要从事测量学与GIS 方Ⅲ的研究。
特刖外(估计点位有移动,其他点刨g差鞍大 的点均位于两端,即RTK成果的i矍差与
万方数据
基准站的距离成正比。为了更直观地j≥映
出垒站仪放样成果与RTK放样成果的差
值,绘制了差值折线图,如图2。百度文库
洲时间短,精度高、无须通视.现场给出精 确坐标等优点,但其放样精度远远不厦全 站仪。RTK技术仍存在许多误差,例:外 界因素所造成的误差我们耍特别注意,如 多路径效应等。
基础及前沿研究。目“&镕e 2㈨#镕 鹪 州lNA scl眦E ANDⅡ口mLOGY l悼∞M^T10N J∞2。10
全站仪放样与RTK放样的精度比较
吕士花1单英杰2 1,江苏省盐城市滨海县厉屋管理所测绘队 224500;2。江苏联合职业技术学院南京分院21 001 9
摘要 日前.仝#&自"K在I程方自的自月《木≈ 广泛,起t艰i要的作目。¥tf屯月4 T} 目奎≈R在进行IⅡ放#中T№,±4i” 雕目井对被样的精度进行分*.井目《T“ m盯K在连行1程被样十■n产i谩i的犀 目噩甘艘样的精度进行分*。通过砷IH《 样盏据的分#叱艟最e群&利m女%n} RTK艘辑的扼女^。 关键词 ±镕Ⅱ被#:RTK放#:#&0*
2 3样品的退磁不完垒引起的误差 因为磁感应强度和隘场强度—般呈现 的是非线性函数,B不仅与H有关.还与样 品的磁经历有关,在测量初始,为获{舁B. H为0的状态,须对样品进行退磁,以淌除
剩磁的存在,退磁方法有蜘基磁、交流退磁
和直流换向退碰…,一股多采用交流退 磁.印在样品加低频交变磁场,一般频率为 50Hz的交流信号,使其振幅有大运新喊小 至零。并且样品退磁后需经过一段时间才 能开始测量,固为去掉磁场后.要经过一段 时间后才能达到稳定状态,但在实际测量 中,往往做不到这一点。
表2垒站仪放样成果帐放样成果对比表
导线坐标铡显成累/m
RTK坐杯测毓成果/m
点名
筹值/cm dy
试灵敏度下降。 2 2样品的磁化分布不均匀引起的浸差 环形样品被磁化后.一般认为漏硅通
报小,可忽略不计。并且在磁化时内部没有 退融场存在.因而所测得的磁性就是物质 的磁性。但环行样品内径和外径的半径不 同,其磁场强度不同”1,将引起样品径向 不均匀磁化当样品的外经和内径之比一定 是,还与样品材料的磁导率有关。碰导率越 高,磁化越不均匀,所以.一般取样品的平 均直径与径向宽度之比不小于8,此时融化 场分布不均匀引起的误差不大于o.5%。
”转换参数引起的精度损失· 2)基准站与流动站之间的距离误 差f 3)基准站的谟差。
4全站仪和RTK施工放样的成果 对比分析
表2为通过实际测量的一个实例成果 表,是用两种测量方式进行测量的成果埘 比表,点布l殳时为RTK方式,使用的仪
器为拓普康RTK.预l殳精度为±3∞,基
准站|呈在线路的中间,在布设完成后明苏 一光垒站仪进行了复捌,复测时按一圾导 线精度要求厕璇,复渊导线经严密平差后 的单位权中误差为±2.1’.导线的实际槠 度优于规范中有关一级导线的精度要求。 通过对比可“看出.两次成果中坐标最大 差值为一2 67,所测点的误差均小于±5cm 的规范要求。
由表2,我们可以看出垒站仪放样成 果与RTK放样成果的差值有一部分为毫米 级,怛多教差值为厘米级。除A2点比较
作者简介 杜永革C1 9 8 0一)性Ⅲ女话 贯-青海省乐都g学历大学本科职 称助教主要研究方向测试计量技术。
2 全站仪放样的精度分析
使用垒站仪饭啦擗浩放样.各项误差 的来源厦对破样点位误差的影响估算,’l
1)水平角耐设误差的来碌及影响 (I)颦远镜照准误差m.,(2)滇致误差 m。(3)仪器误差m,f4)外界条件的影响
m。t(5)日标偏心引起的误差m。一(6)潮站 偏心引起的误差哦
2)水平距离的测设精度 放样过程中.潮设距离的误差主要来 源干仪器误差.删站偏心引起的距离醋差 等。 (1)仪器误差m.t(2)渊站信心误差 3)地面点的标定误差r 引起地面点标定的因素主要有对巾杆 的偏心4I起的隍差和在地面上进行标记的 误差。 《1)对中杆偏心引起的误差m.-(2)地 面上标记的误差m, 4)各项删|殳误差对放样点平面位置的 综合影响值估算 根据上述对各项误差的分析和估计. 取不同的u值,把各项误差代人式(2 1).求 得各项误荒对垃样点位置中误整的影响. 见表1。
表1各贼差嘴铲龃中误糊
从表I中可看出,随着边长的增长. 其测角中误差减小较快,而潮距中误差和 放样点点位误差的变化不是很明显。
为了能更加直观的反映出各项{昊差对 放样点位置中误差的影响,绘制了各项中 误差折线团.如圈I。
一■自十“t ·《¨十蜘t-^p一{jm*
10∞∞…∞…啪…I蝴
图1
3 RTK放样的精度分析
3。结论
在测量过程中,误差是不可避免的, 为减』,ig差,对环行样品在绕制线圈时尽 量均匀绕满,避免初级、次缎线圈之间发生 漏电现象,在测量之前对样品进行完全退 磁,并保证在每次测量之前对样品进行此 锻炼,减小由多次磁化和退磁效果不好引 人的误差。
万方数据
参考文献 【1】周世昌崩性别量【M】北京:电子I业 出版社1 994 【2】王易真实甩磁路设计呻l北京:国防工 业出版杜2008 9 【3】张志东大学物理实验fM】 北京科学 女艟社2007 8 157-I 60
1 引言
J:程放样是工程测量的一个分支,# 主墼任务是按照蹬计和施T的要求,将圈 纸上设计建(构)筑物的点位.在现场杯定 出来。施t放悱必须j韭循“从总体判局部”, “先控制后碎步1的原∞叫“,现腑&平面 施工放样常采用垒站仪极坐标法我RTK坐 标珐进行放样。本文通过对同一工程.利用 全站仪进行放样的数据与R‘FK放样的敌粘 进行分析比较,得出两者阀的差别及各自 的优越性。
图2全站仪放样成果与盯K放样成果的 对比
5 总结
通过j:面的工程实例分析,利用垒站 仪进行工程放样与利用RTK进行工程放样 的精度都能够满足实际工程的需求.因此 在实际放样过程中.我们可以根据现场的 实际情况采用何种仪器进行放样。全站仪 施工放样技术具有测量精度高(一般情况 下可选毫米级),仪器的集成化.自动化和 智能化程度高等优点。直接利用施工控制 点和放样点的坐标进行放样工作,避免了 大量的放样数据的准备工作,提高了施工 铆I量的工效,同时也减少了施工放样中可 能出现的差错。缺点是不通视、人为影响, 堆科等固素的影响,往往会降低了工作效 率,不但浪费时间和精力.而且定位精度也 受到影响。利用RTK放样不但克服了传统 放样法和牛标放样法的缺点,而且具有现
参考文献 [I】张正禄,李广云,潘圆荣等工程测量学 [Ml武汉武汉大学出版社2005 【羽南京工业大学aI绘工程教研室刊量学 【MJ北京:国防i业出版社2005 【5】是责才奎站扭在建筑.T-W,I艘.t.t-中的应 用IJl^西建筑2007.(1砷sBo-361
【卅安采强,王艳年,王泽民邵雌术在工
程测量中的应用[JI域市勘察2004,但L
22-24
【0}4胜国,姚培军耵嫩术在工程放样中
的应用㈨岩土工程糙木2006.(砷212~
214
*者简介 吕±花(1 9 8 0一l女&旅I程 Ⅱ江苏滨海^本科±要从事I程涮■ Ri的研究。 单荚杰fI 9 81一)男汉旗助教 Ⅱ苏滨海^硕±±要从事测量学与GIS 方Ⅲ的研究。
特刖外(估计点位有移动,其他点刨g差鞍大 的点均位于两端,即RTK成果的i矍差与
万方数据
基准站的距离成正比。为了更直观地j≥映
出垒站仪放样成果与RTK放样成果的差
值,绘制了差值折线图,如图2。百度文库
洲时间短,精度高、无须通视.现场给出精 确坐标等优点,但其放样精度远远不厦全 站仪。RTK技术仍存在许多误差,例:外 界因素所造成的误差我们耍特别注意,如 多路径效应等。
基础及前沿研究。目“&镕e 2㈨#镕 鹪 州lNA scl眦E ANDⅡ口mLOGY l悼∞M^T10N J∞2。10
全站仪放样与RTK放样的精度比较
吕士花1单英杰2 1,江苏省盐城市滨海县厉屋管理所测绘队 224500;2。江苏联合职业技术学院南京分院21 001 9
摘要 日前.仝#&自"K在I程方自的自月《木≈ 广泛,起t艰i要的作目。¥tf屯月4 T} 目奎≈R在进行IⅡ放#中T№,±4i” 雕目井对被样的精度进行分*.井目《T“ m盯K在连行1程被样十■n产i谩i的犀 目噩甘艘样的精度进行分*。通过砷IH《 样盏据的分#叱艟最e群&利m女%n} RTK艘辑的扼女^。 关键词 ±镕Ⅱ被#:RTK放#:#&0*
2 3样品的退磁不完垒引起的误差 因为磁感应强度和隘场强度—般呈现 的是非线性函数,B不仅与H有关.还与样 品的磁经历有关,在测量初始,为获{舁B. H为0的状态,须对样品进行退磁,以淌除
剩磁的存在,退磁方法有蜘基磁、交流退磁
和直流换向退碰…,一股多采用交流退 磁.印在样品加低频交变磁场,一般频率为 50Hz的交流信号,使其振幅有大运新喊小 至零。并且样品退磁后需经过一段时间才 能开始测量,固为去掉磁场后.要经过一段 时间后才能达到稳定状态,但在实际测量 中,往往做不到这一点。
表2垒站仪放样成果帐放样成果对比表
导线坐标铡显成累/m
RTK坐杯测毓成果/m
点名
筹值/cm dy
试灵敏度下降。 2 2样品的磁化分布不均匀引起的浸差 环形样品被磁化后.一般认为漏硅通
报小,可忽略不计。并且在磁化时内部没有 退融场存在.因而所测得的磁性就是物质 的磁性。但环行样品内径和外径的半径不 同,其磁场强度不同”1,将引起样品径向 不均匀磁化当样品的外经和内径之比一定 是,还与样品材料的磁导率有关。碰导率越 高,磁化越不均匀,所以.一般取样品的平 均直径与径向宽度之比不小于8,此时融化 场分布不均匀引起的误差不大于o.5%。