学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:在开展GPS高程测量工作的过程中,大地水准面与高程基准面相互制约的现象比较常见,这类问题的存在大大降低了

  • 标签:
  • 简介:摘要:RTK高程测量技术是最近几年新兴的测量技术,被广泛应用在各个领域中。工程建设一方面要确保作业安全,一方面要确保作业质量。同时,工程的建设需要各类人员以及各种技术的参与,其中工程测绘技术就是一种重要的技术类型。在实际的工程测绘中,RTK测量技术基于自身的优势被广泛利用,体现出了较高的实用价值,因此应引起相关人员的重视。RTK测量技术作为工程测绘领域的一项具有较高信息化水平的测量技术,不仅大大提升了工程测绘的效率,同时测量结果也更加准确,在工程测绘中有很大的利用空间。本文主要分析工程测绘中RTK测量技术的特点,探讨工程测绘中RTK测量技术的具体应用,希望对相关人员有一定的借鉴意义。

  • 标签: RTK 高程测量 精度验证
  • 简介:摘要:GPS测量技术是在综合利用卫星定位技术与遥感技术得以实现的,在进行作业操作时,要计算卫星的运行轨迹,还要考虑大气层情况以及发射与接收设备等因素的影响,如果大气对流层中反射的物质比较多,就会干扰到信号的传输,从而影响到高程测量数据的准确性。而且大部分工程测量具有的已知点相对较少,已知点位置分布不合理、网状不佳等情况,使其水准测量很难进行,这就使得GPS测量时,难以保障控制网的精准度,在测量过程中,高程精度误差相对比较明显。本文主要从加强高线高度的测量、高程数字模型、加强对于大气监测、加强测量控制点的布置、控制电离层时间和误差等方面进行了具体的阐述,以供参考。

  • 标签: GPS平面测量 高程精准度 提高措施
  • 简介:摘要:现阶段,随着科学技术的快速发展, GPS定位技术也越来越受到人们的重视,而 GPS高程测量就是利用 GPS全球定位系统的测量技术来直接测定地面点的高度或者间接确定地面点的高度来完成高程测量。如今,不受天气、昼夜和气候影响的高精度的 GPS定位系统在军事、地学研究等方面得到了广泛的应用,更在水利测绘方面得到了广泛的认可。但是 GPS高程测量的精度由于一些因素的影响受到了一些质疑。因此,为了使其能够更好地为我国重要事业做出贡献,对 GPS的水准测量的深入研究势在必行。

  • 标签: GPS高程测量 水利测绘工程 运用
  • 简介:摘要GPS(GlobalPositioningSystem)技术是现代科学发展下的产物,其以精度高、速度快、费用省等优点被广泛应用。但由于我国使用的是正常高系统,而GPS高程是以WPS-84参考椭球面为基准的大地高,故GPS高程不能直接用于生产实践中。目前,虽然GPS高程拟合拥有众多的方法,但在小面积测区或控制点呈面状分布时,最常用的是曲面拟合法。本文将结合实例,重点比较曲面拟合法中平面拟合法、相关平面拟合法、多项式曲面拟合法的拟合精度,从而总结出科学选取曲面拟合模型和布置公共点的规律,为增加高程拟合精度提供参考价值。

  • 标签: GPS高程拟合 曲面拟合法 平面拟合法 相关平面拟合法 多项式拟合法
  • 简介:摘要:水利工程是我国重要的民生工程,其作用是科学调配水资源、满足社会需求、防止洪涝灾害、保障人民生命财产安全。GPS技术在水利工程中的应用对建设水利工程项目有着重要作用,其操作简单、测量精确,大大提高了工程测量的效率和质量。为保证测绘结果精准性,相关人员需要高度重视GPS测量的应用。文章介绍了GPS测量内容,对水利测绘工程中GPS测量的应用展开分析,并提出GPS测量应用过程的注意事项及其未来发展前景。

  • 标签: GPS高程测量 水利测绘
  • 简介:摘要:科技迅速发展过程,水利测绘技术也呈现快速发展之势,GPS测量技术就是其中之一,其能够对地面信息进行立体定位,结合人造卫星获得测量目标相关参数,能够减少测量人员工作量,节约测量时间。GPS测量技术在水利测绘工程中的应用优势诸多,能够保证测量精度,提高工程建设质量。相关领域人员需要对于该技术的实践运用开展深入探索。

  • 标签: GPS高程测量 水利测绘 应用
  • 简介:  摘要:地表高程测量是地理信息科学中的重要内容,对于地理信息系统(GIS)建设、地貌分析、水资源管理等领域具有重要意义。随着遥感技术的不断发展,基于遥感数据的地表高程测量方法逐渐成为研究热点。本文将从遥感数据的获取、处理和应用方面,对基于遥感数据的地表高程测量方法进行深入探讨和研究,并提出未来研究展望。

  • 标签:   遥感数据 地表高程测量 地理信息系统 地貌分析
  • 简介:使用跟踪杆配合全站仪测量高程的方法越来越普及,使用传统的三角高程测量方法已经显示出了他的局限性。经过长期摸索,总结出一种新的方法进行三角高程测量。这种方法既结合了水准测量的任一置站的特点,又减少了三角高程的误差来源,同时每次测量时还不必量取仪器高、棱镜高。使三角高程测量精度进一步提高,施测速度更快。

  • 标签: 全站仪 三角高程 测量 新方法
  • 简介:摘要:本文研究了三角高程测量在基坑监测中的应用, 通过分析三角高程测量的误差来源,探讨 了 影响三角高程测量精度的主要因素。 研究了使用徕卡 TM30 全站仪 进行三角高程测量时,随着距离、垂直角变换引起的误差,分析了具体适用范围 。 利用三角高程测量代替水准测量的方法,解决了水准仪架设困难和危险的问题,减少了工作时间,提高了工作效率。

  • 标签: 三角高程测量 误差来源 精度分析
  • 简介:摘要:随着我国科技的不断发展, GPS技术被越来越多地应用到了各领域的发展中。尤其近几年来, GPS技术普遍被应用于工程测量中的平面与高程精度控制中,大大提高了工程测量的精确度。   关键词:工程测量 ;GPS技术 ;控制措施    1GPS测量技术目前的发展状况   随着我国工程量的增多, GPS测量技术被越来越广泛地应用其中。 GPS测量技术是一种定位准确、测量所需时间短、精准性较高的一种现代化智能测量技术,在确保工程测量效率的同时大大提高了工程测量的准确性。同时, GPS测量技术对较大范围的工程测量优势十分显著。例如:在对野外工程进行测量时,由于地理因素等问题,许多大型的工程测量设备是无法进入到施工现场的,这时就可以利用 GPS技术来进行工程测量,大大降低了工作人员的工作难度。另外,就目前的 GPS技术发展来讲,我国应用最多的 CPS测量技术是通过摇感技术与卫星定位技术来实现的。因此导致了在 GPS测量中由于大气层的影响会使测量的精准度产生一定的偏差。 GPS技术在工程测量中存在的不足   ( 1)测量地域不空旷造成信号接收出现干扰现象,从而信息不准,造成测量一定的误差,甚至导致信号的非线性传播与影响,计算时引入一定的误差。   ( 2) GPS-RTK测量技术的实施过程中,必须先符合起算基准点的精度,该起算点应该为高等级的控制点,且起算基准点和观测点之间具有较好的位置关系,进行观测时,基准点的精度要经过若干个高等级控制点的连续测算、复核,要求基准点的坐标在各个方位观测情况下具有一直的精度,这个要求较高,工作量很大。   ( 3)在进行小型工程测量过程中,由于区域范围很小, GPS测量技术的优势得不到体现,最终还是要用传统测量方法和常规测量仪器进行联测,增大工程测量的工作量。   ( 4) GPS测量过程中,所选择的控制点位置的差异也会直接影响到观测点位的精度。开发的电子地图,这些电子地图相互不兼容,从而影响测量成果共享和交流等。    2工程测量 GPS控制平面与高程精度产生偏差的原因    2.1天气原因造成的偏差   在 GPS技术测量中,由于许多大型的测量工作都是需要在野外进行的,因此在 GPS测量中就会出现因天气不好而造成的 CPS信号受到干扰的问题,从而导致测量数所产生偏差。同时在 GPS技术测量中还会出现因天气原因导致大气层较厚,阻碍了 GPS信号的接收与传输,因此在工程测量中会出现偏差问题。    2.2地理环境原因造成的偏差   在 GPS技术测量时,由于地理原因造成的数据值偏差问题是十分常见的。这主要体现在对具有强磁场区域的工程测量中。 GPS技术测量时,强磁场区域内电磁波会与 GPS所发出的电波信号产生交缠、相互干扰,使 GPS信号接收能力降低,从而导致高程异常的问题。另外,因 GPS技术测量均是野外进行,这就会使 GPS技术受到野外地下密布的不均匀物质环境影响,导致 GPS在测量过程中产生较大的重力,从而造成测量数据的偏差,给工程测量带来了一定的麻烦。    2.3高程拟合模型的选择问题   除了天气原因和地质原因的影响,在 GPS技术测量中,对高程拟合模型的选择也是导致测量数据偏差的一个最为重要的因素。一般而言,选择不同的高程拟合模所产生的测量结果之间会存在着一定的偏差值。因此,为了能够降低测量工作人员的工作负担,在选择高程拟合模型时,还是要根据工程测量的实际情况来分析选择,降低工程测量的偏差率。    2.4信号接收设备的质量原因   在 GPS技术测量中,信号接收设备的质量是测量数据值产生偏差的最大原因。例如: GPS信号接收设备质量不合格的前提下,是无法在恶劣的天气环境下准确地接到数据信号的。同时,在较为厚重的大气层环境下,质量不合格的 GPS信号接收设备不具备穿透气层的能力,会直接影响到测量的准确性,还会减慢工程测量的效率,最终会大幅度增加工程测量的成本支出。    3工程测量中 GPS平面与高程精度控制措施    3.1避免恶劣天气对 GPS测量数据的影响   天气对 GPS测量数据的准确性有着较大的影响。因此为解决这一问题,工程测量人员要在测量前对天气因素进行分析,避免在恶劣的天气环境下进行工程测量。同时,在工程测量时,要考虑到大气层对测量数扭偏差的影响,最好选择在天气情况良好、大气较稀薄的环境下进行 GPS技术测量,确保将测量数据的偏差值降至最低。    3.2选择合理的测量基站及测量点   工程测量基站的选择及测量点的选择决定了 CPS测量数据的准确性。根据我国现阶段工程测量的情况来看,大部分野外地质环境的地下磁场区域较大、不符合工程测量的标准要求,使信号在接收时容易与电磁场互相干扰,因此会严重地影响到 GPS数据测量的准确度。为避免这一情况的发生,在选择测量基站及测量点时,要针对工程的实际情况,尽量选择电磁场较弱的区域,提升工程测量的准确率。    3.3选择高精准度的信号接收设备   信号接收设备对提高 GPS测量数据的精准度有着十分重要的作用。为确保工程测量数据的准确性,相关部门人员在选择 GPS信号接收设备时,一定要确保设备的信号接收能力与设备的质量。尤其是野外测量时,对信号接收设备的质量要求极高,如果信号接收设备的要求达不到工到程需求,就会造成测量数据的偏差。因此在工程测量中,要结合测量区域内地质环境需求,选择最为符合测量要求的信号接收设备,提高数据值的真实准确性,避免数据偏差的产生。    3.4选择合适的同高程拟合模型   高程拟合模型的建立可以更加客观地将工程测量的数据显示出来。一般情况下,在建立高程拟合模型时,相應的数据计算均是通过高程模式水面的反射将模型显现出来的。因此表面的测量高度也会直接转换为与精准度影响相关的数值来表示。同时,在选择合适的高程拟合模型时,可以采用平面拟合模型、样条函数拟合模式、二次曲面拟合模型等方式对工程测量的数值进行偏差控制。    3.5重视提升天线测量的精准度   工作人员对天线测量精度的重视程度决定了 GPS技术测量偏差的控制。因此,工程测量技术人员在测量前要根据实际的工程要求对天线装置进行合理的布局,保证测量时能够将基站及测量点的数据偏差值降至最低。    4结束语   综上所述可知,要想提高 GPS技术测量值的精确性,就必须要控制偏差值的出现。采用先进的科学技术理念,结合 GPS技术的优势,将测量偏差控制在最小的范围内。另外,工程测量相关人员在现阶段 GPS技术大量应用的环境下,必须要掌握 GPS技术对测量偏差的控制方法,提升工程测量数据的准确率。

  • 标签:
  • 简介:摘要:近年来,信息化建设的发展迅速,在测绘新技术不断涌现的背景下,GPS测绘技术的应用优势不断凸显出来。该技术具备作业范围广、测量精度高、操作便捷、自动化水平高等优势,在很多领域中得到了普遍应用。

  • 标签: 工程测量 GPS控制测量平面 高程精度分析
  • 简介:摘要 :随着现代科学技术的发展和进步,工程建筑行业也取得了迅速发展, GPS 测量技术在工程测量中的应用越来越广泛,该技术在原有的工程测量技术方面 得到了 创新, GPS 技术广泛应用于现代工程测量,主要有以下几个优点:一是该技术测量速度快 、 效率高。第二 就是 操作比较简便,这样可以大大提高测量工作的效率。但是,采用 GPS 测量技术时,其高距离的精度受到很多方面的影响,从而精度较低,影响整体测量的质量 。 因此,现代应用 GPS 控制测量时,必须分析其中的平面和高精度,从而有效降低其误差,达到提高测量质量的目的。

  • 标签: 工程测量 GPS 控制测量 平面 高程精度
  • 简介:摘要本文对在一些水运工程中提供的测量控网点直接用于GPSRTK求解转换七参数使用时,无法满足测量精度要求,尤其是对高程影响更大,通过对原因分析、采用合理的控制网加密方法,提高了GPSRTK高程测量精度,满足了工程精度要求,并用一些方法对GPSRTK的高程测量精度予以验证。

  • 标签: GPS RTK 高程 加密方法 精度
  • 简介:摘要:随着我国科技的不断发展, GPS技术被越来越多地应用到了各领域的发展中。尤其近几年来, GPS技术普遍被应用于工程测量中的平面与高程精度控制中,大大提高了工程测量的精确度。   关键词:工程测量 ;GPS技术 ;控制措施    1GPS测量技术目前的发展状况   随着我国工程量的增多, GPS测量技术被越来越广泛地应用其中。 GPS测量技术是一种定位准确、测量所需时间短、精准性较高的一种现代化智能测量技术,在确保工程测量效率的同时大大提高了工程测量的准确性。同时, GPS测量技术对较大范围的工程测量优势十分显著。例如:在对野外工程进行测量时,由于地理因素等问题,许多大型的工程测量设备是无法进入到施工现场的,这时就可以利用 GPS技术来进行工程测量,大大降低了工作人员的工作难度。另外,就目前的 GPS技术发展来讲,我国应用最多的 CPS测量技术是通过摇感技术与卫星定位技术来实现的。因此导致了在 GPS测量中由于大气层的影响会使测量的精准度产生一定的偏差。 GPS技术在工程测量中存在的不足   ( 1)测量地域不空旷造成信号接收出现干扰现象,从而信息不准,造成测量一定的误差,甚至导致信号的非线性传播与影响,计算时引入一定的误差。   ( 2) GPS-RTK测量技术的实施过程中,必须先符合起算基准点的精度,该起算点应该为高等级的控制点,且起算基准点和观测点之间具有较好的位置关系,进行观测时,基准点的精度要经过若干个高等级控制点的连续测算、复核,要求基准点的坐标在各个方位观测情况下具有一直的精度,这个要求较高,工作量很大。   ( 3)在进行小型工程测量过程中,由于区域范围很小, GPS测量技术的优势得不到体现,最终还是要用传统测量方法和常规测量仪器进行联测,增大工程测量的工作量。   ( 4) GPS测量过程中,所选择的控制点位置的差异也会直接影响到观测点位的精度。开发的电子地图,这些电子地图相互不兼容,从而影响测量成果共享和交流等。    2工程测量 GPS控制平面与高程精度产生偏差的原因    2.1天气原因造成的偏差   在 GPS技术测量中,由于许多大型的测量工作都是需要在野外进行的,因此在 GPS测量中就会出现因天气不好而造成的 CPS信号受到干扰的问题,从而导致测量数所产生偏差。同时在 GPS技术测量中还会出现因天气原因导致大气层较厚,阻碍了 GPS信号的接收与传输,因此在工程测量中会出现偏差问题。    2.2地理环境原因造成的偏差   在 GPS技术测量时,由于地理原因造成的数据值偏差问题是十分常见的。这主要体现在对具有强磁场区域的工程测量中。 GPS技术测量时,强磁场区域内电磁波会与 GPS所发出的电波信号产生交缠、相互干扰,使 GPS信号接收能力降低,从而导致高程异常的问题。另外,因 GPS技术测量均是野外进行,这就会使 GPS技术受到野外地下密布的不均匀物质环境影响,导致 GPS在测量过程中产生较大的重力,从而造成测量数据的偏差,给工程测量带来了一定的麻烦。    2.3高程拟合模型的选择问题   除了天气原因和地质原因的影响,在 GPS技术测量中,对高程拟合模型的选择也是导致测量数据偏差的一个最为重要的因素。一般而言,选择不同的高程拟合模所产生的测量结果之间会存在着一定的偏差值。因此,为了能够降低测量工作人员的工作负担,在选择高程拟合模型时,还是要根据工程测量的实际情况来分析选择,降低工程测量的偏差率。    2.4信号接收设备的质量原因   在 GPS技术测量中,信号接收设备的质量是测量数据值产生偏差的最大原因。例如: GPS信号接收设备质量不合格的前提下,是无法在恶劣的天气环境下准确地接到数据信号的。同时,在较为厚重的大气层环境下,质量不合格的 GPS信号接收设备不具备穿透气层的能力,会直接影响到测量的准确性,还会减慢工程测量的效率,最终会大幅度增加工程测量的成本支出。    3工程测量中 GPS平面与高程精度控制措施    3.1避免恶劣天气对 GPS测量数据的影响   天气对 GPS测量数据的准确性有着较大的影响。因此为解决这一问题,工程测量人员要在测量前对天气因素进行分析,避免在恶劣的天气环境下进行工程测量。同时,在工程测量时,要考虑到大气层对测量数扭偏差的影响,最好选择在天气情况良好、大气较稀薄的环境下进行 GPS技术测量,确保将测量数据的偏差值降至最低。    3.2选择合理的测量基站及测量点   工程测量基站的选择及测量点的选择决定了 CPS测量数据的准确性。根据我国现阶段工程测量的情况来看,大部分野外地质环境的地下磁场区域较大、不符合工程测量的标准要求,使信号在接收时容易与电磁场互相干扰,因此会严重地影响到 GPS数据测量的准确度。为避免这一情况的发生,在选择测量基站及测量点时,要针对工程的实际情况,尽量选择电磁场较弱的区域,提升工程测量的准确率。    3.3选择高精准度的信号接收设备   信号接收设备对提高 GPS测量数据的精准度有着十分重要的作用。为确保工程测量数据的准确性,相关部门人员在选择 GPS信号接收设备时,一定要确保设备的信号接收能力与设备的质量。尤其是野外测量时,对信号接收设备的质量要求极高,如果信号接收设备的要求达不到工到程需求,就会造成测量数据的偏差。因此在工程测量中,要结合测量区域内地质环境需求,选择最为符合测量要求的信号接收设备,提高数据值的真实准确性,避免数据偏差的产生。    3.4选择合适的同高程拟合模型   高程拟合模型的建立可以更加客观地将工程测量的数据显示出来。一般情况下,在建立高程拟合模型时,相應的数据计算均是通过高程模式水面的反射将模型显现出来的。因此表面的测量高度也会直接转换为与精准度影响相关的数值来表示。同时,在选择合适的高程拟合模型时,可以采用平面拟合模型、样条函数拟合模式、二次曲面拟合模型等方式对工程测量的数值进行偏差控制。    3.5重视提升天线测量的精准度   工作人员对天线测量精度的重视程度决定了 GPS技术测量偏差的控制。因此,工程测量技术人员在测量前要根据实际的工程要求对天线装置进行合理的布局,保证测量时能够将基站及测量点的数据偏差值降至最低。    4结束语   综上所述可知,要想提高 GPS技术测量值的精确性,就必须要控制偏差值的出现。采用先进的科学技术理念,结合 GPS技术的优势,将测量偏差控制在最小的范围内。另外,工程测量相关人员在现阶段 GPS技术大量应用的环境下,必须要掌握 GPS技术对测量偏差的控制方法,提升工程测量数据的准确率。

  • 标签:
  • 简介:摘 要:

  • 标签:
  • 简介:摘 要:目前, GPS技术正逐渐替代常规的测绘方式,被广泛地运用于工程测绘之中。在工程测绘工作中,平面与高度的测绘工作是最重要的一环,其成果的可靠性与准确性,将会影响到整个工程的整体施工质量。在平面、高程等施工过程中,若出现误差,将不能符合现行的精度标准和标准,对整体施工的质量与安全造成极大的危害。因此,本文着重讨论了 GPS在施工过程中对平面和高程的控制,以供同行借鉴。

  • 标签: 工程测量 GPS 测量平面 高程精度