网形及精度统计表2012
精密控制测量技术在中低速磁浮交通中的应用

精密控制测量技术在中低速磁浮交通中的应用龚鹏程中铁第五勘察设计院集团有限公司,北京 102600中低速磁浮交通作为一种现代新型轨道交通工具,经过数十年的发展,已逐步从试验研究转向工程建设,陆续已有北京地铁S1线、长沙机场线等线路建成投入运营。
中低速磁浮交通凭借建设成本低的优势,具有一定的市场需求潜力。
目前,国内高速铁路建设发展迅猛,精密控制测量技术应用成熟。
精测网在勘察设计、施工建设、运营维护各阶段保持坐标基准统一稳定,起着重要作用。
但磁浮交通建造屈指可数,磁浮交通的施工工艺、结构构造与高速铁路存在较大区别。
将高速铁路精密控制测量技术应用于中低速磁浮交通设计、施工、运营中,将为磁浮交通提供稳定、可靠的坐标基准。
1.项目概况清远市磁浮旅游专线一期工程里程范围 DK19+535 ~DK27+558,正线全长 8.014km,设计速度100 km/ h。
其中高架线路长度6.564km,低置结构线路长度0.609km,隧道长度 0.51km。
设银盏温泉、长隆大道、长岗站(预留)、长隆主题公园站4座车站,平均站间距为2.47km,其中最大站间距为 3.285km(银盏站至莲湖站),最小站间距为 1.506km(长岗站至长隆主题公园站),正线铺轨长度15.6km。
设银盏停车场 1座,停车场铺轨长度2.4km。
2.精密控制测量的实施2.1坐标系统的选择磁浮交通工程能够平顺建设、运营的关键在于轨排铺架的准确性。
地球球面向平面投影时,施工坐标反算的边长值与现场实测值存在投影变形差异。
参照高速铁路项目精测网CPⅢ测设经验,在满足边长投影长度变中低速磁浮交通具有线路小半径、选线灵活的特点,作为新型轨道交通逐渐兴起。
以清远市磁浮旅游专线工程建设为例,建立精密控制网,为设计、施工、运营提供精确的位置基准。
本文详细介绍了精密控制测量技术在中低速磁浮交通中的应用,这对类似工程项目有较高的参考价值。
【关键词】中低速磁浮交通;控制测量;精测网;轨道控制网;CPⅢ测量作者简介:龚鹏程,中铁第五勘察设计院集团有限公司工程师,工学学士。
苏布台特大桥网形及精度统计表

项目
单位
数据
备注
平面已知点数
个
2
平面未知点数
个
6
方向观测设站数
站
8
方向观测总数
个
16
边长观测数
条
7
最大边长
m
433.901
SBTQ-5-SBTQ-6
最小边长
m
155.119
SBTQ-6-ZD43-1
验后平面单位权中误差
0.9772
验后测角中误差
"
2.4430
最大平面点位中误差
mm
13.05
+0.00
0 00 00.0
20 57 33.5
3.22
SBTQ-3
SBTQ-4
311 57 48.6
-1.52
311 57 47.1
332 55 20.5
2.93
SBTQ-4
SBTQ-3
0 00 00.0
+0.00
0 00 00.0
152 55 20.5
2.93Βιβλιοθήκη SBTQ-4SBTQ-5192 19 35.7
ZD43-1
5.25
1.51
5.46
5.26
1.47
42 56
-0.19
187 46 02.7
166 05 08.8
2.93
SBTQ-2
SBTQ-1
0 00 00.0
+0.00
0 00 00.0
346 05 08.8
2.93
SBTQ-2
SBTQ-3
214 52 25.4
-0.69
214 52 24.7
2000坐标系GPS控制网测量讨论

2000坐标系GPS控制网测量讨论发布时间:2023-07-12T02:18:11.113Z 来源:《科技潮》2023年13期作者:陈伟[导读] 传统的大地坐标系已经使用了50年,为我国国民经济发展作出了不可磨灭的贡献,取得了非常显著的经济效益。
湖北省地质局第七地质大队湖北省宜昌市 443100摘要:本文以宜昌市夷陵区GPS全域GPS-D级控制网的测量项目为案例进行研究。
首先对夷陵区的基本情况进行了简要介绍,阐述了已有的资料数据。
然后对控制网测量工作中使用的主要仪器设备进行了详细分析,给出了测量的技术路线图。
最后从选点、埋石、观测和数据处理层面详细介绍了测量工作中需要重点关注的问题及相关要求。
本文的研究对于积累GPS控制网测量经验,提升测量技术水平具有重要的实践意义。
关键词:2000坐标系;GPS控制网;数据处理;选点;埋石引言传统的大地坐标系已经使用了50年,为我国国民经济发展作出了不可磨灭的贡献,取得了非常显著的经济效益。
但是由于大地坐标系确定的年代较为久远,受当时技术水平的限制,其精度相对较低,使用时具有很大的局限性,已然无法满足当代高速发展的基本需要[1]。
当今时代,信息技术和空间技术都取得了空前的发展。
基于此,有必要利用这些先进的科学技术,重新构建大地坐标性体系,使之更好的服务于全球化背景下的环境、资源、海洋、社会问题[2]。
在这样的背景下,提出了2000国家大地坐标系,目前该大地坐标系已经获得国务院的批准,正在全国范围内开展推进。
与原有的大地坐标系相比较而言,新的大地坐标系具有更高的精度,更加有利于促进内地观测技术的高速发展,2000国家大地坐标系的成功建设,可以使我国的测绘基准体系建设提升一个等级[3,4]。
本文主要结合宜昌市夷陵区2000坐标系控制点测量项目,详细阐述了相关测量技术要点。
1.工程概况本项目的主要任务是布设宜昌市夷陵区GPS全域GPS-D级控制网。
包括标石选埋、外业观测、GPS数据处理等。
精密工程监测中各种边角网图形的应用与效果分析

角大于 1 。 0 的测距 边 4条 , 最大 值为 l 。8 。 且 8 0
图 3 洪 沟 渡 槽 水 平位 移 监 测 基 准 网 图
( )就 峪渡槽 4
受 征地协 调影 响 , 准 网 由 Ⅱ1 , 0 Ⅱ2 基 9 Ⅱ2 , 1的
图 1 竹 林 沟渡 槽 及 滑坡 体 水 平位 移 监 测 基 准 网 图
事故 发生 , 并改 善运 营方 式 , 以确 保输水 工 程安 全 。
个基 准点 构 成 水 平 位 移 监 测 网 , 网形 如 图 2所 示 。
网中: 最大 边长 5 3 6n, 短边 长 18 8m, 均边 3 . l最 2 . 平
长 3 8 9 r。基 准 点 间 测 距 边 1 6 . n 1条 , 直 角 大 于 垂 1。 0 的测 距 边 6条 , 最 大 值 为 l 。 3 。其 中 l 1 且 55 I1 点 主要 用 于监 测杏树 沟 渡槽槽 墩测 点 。 ( )洪沟 渡槽 3 该 网由 Ⅱ1 , 6 Ⅱl , 8的 4个 基 准点 构 5 Ⅱ1 , 7 Ⅱ1 成大 地 四边 形 , 作为水 平 位移监 测 网 , 网形 如 图 3所 示 。网 中 : 大边 长 1 8 4 m, 短边 长 6 . " 平 最 3 . 最 9 4 1, 3 1 均边 长 9 . 8 9m。基 准点 间测距 边 6条 , 直 角 大于 垂
s rb s te a p iain o o e ewo k da rmsi r cs n i e rn n trn nd terr s lsa ay i. I ihto h ifr n e o c i e h p lc t fc m rn t r ig a n p e ie e g n ei gmo ioi g a h i e u t n l ss n l fte dfe e c f o g
技术标准统计表

33 基础标准 GB-T 7307-2022 55 度非密封管螺纹 标准化网/基础标
46 基础标准 GB 8918-2022 重要用途钢丝绳 标准化网/基础标准/结
准/互换件标准
构要素
34 基础标准 GB-T12716-2022 60 密封管螺纹 标准化网/基础标准/互
47 基础标准 GB 6403.1~6403.5-86 零件结构要素 标准化网/基础标
础标准/制图标准 10 基础标准 GB-T 4459.5-1999 机械制图 中心孔表示法 标准化网/
基础标准/制图标准 11 基础标准 GB-T 4459.7-1998 机械制图 滚动轴承表示法 标准化
网/基础标准/制图标准 12 基础标准 JB-T 8555-1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法 标准化网/基础标准/制图
螺纹与圆锥外螺纹 标准化网/基础标准/互换件标准
43 基础标准 S 类 标准化网/基础标准/基础零部件
32 基础标准 GB-T 7306.2-2000 55 度密封管螺纹 第 2 部分,圆锥内
44 基础标准 Y 类 标准化网/基础标准/基础零部件
螺纹与圆锥外螺纹 标准化网/基础标准/互换件标准
45 基础标准 Z 类 标准化网/基础标准/基础零部件
网/基础标准/互换件标准
19 基础标准 GB-T 193-2022 一般螺纹 直径与螺距系列 标准化网/
25 基础标准 样子和位置公差未注公差值 GB-T1184-1996 标准化网/
基础标准/互换件标准
基础标准/互换件标准
20 基础标准 GB-T 9144-2022 一般螺纹 优选系列 标准化网/基础标源自换件标准准/结构要素
35 基础标准 A 类 标准化网/基础标准/基础零部件
核电厂次级测量网稳定性分析

0l 8
1 2 3
BL O0l
0 9 .1
0 4 .1
7 .4 5 5
B0 B0 L3 L1 O一 O l
BO B 0 l L 4 L2 O- O B O BO 1 L4 L 1 O- 0
08 . 1
02 - 3 05 . 1
05 . 1
O1 . 6 01 . 9
l 5 9
3 l 5 l 3 7
B O02 L
O 0 3
O .2l
27 49 .
0. 28
BO B0 L 1 L2 O- O l
07 . 2
08 . 1
2 1 2
表 7 经典平差坐标对比表
点号 X m ()
BOl L 0 B 0 I 2 0 B 0 I 3 0 B04 L0 7O 7 8 6 5 l . 8 68 8 3 53 6 . 3 68 l 0 6 4 75 69 9 5 6 7 9 . 3
M ±2it) = n 。 o
从 表 1 以看 出 ,拟稳 ( L O 、B O 4 0可 B O 3 L 0 )平 差与 首次
观测经典平差平面点 的点位较差 均小 于 2 厂 M' M 、 2 M =2 2- =
56m ( ±2 ) . m M =M = mm 。
312 拟 稳 平 差 ..
—.0 0 4 一 . 5 8 O O 12 0 08 .0
返 测 往 测
返 测
B0 l B02 L 0— L 0
6
2 4 7 4.4
0 2 .6
0 0 03 0 . 6 9
09 .8
7 3
表 5 经典平差平面点位精度统计表
点
泰顺县GPS基础控制网布设与数据处理
待 测 点 和 已知 点 连 成 一 个 整 网。共 观 测 1 1个 时 段 ,
G S控 制点 12站 次 , 均 重 复 上站 率 为 22, 于 三 P 0 平 . 高 等 平 均上 站率 t2的规 范要 求 。 >
4 数 据 处 理
4 1 坐 标 系统选 择 与利 用 .
42 基线 解算 . G S三 等 网基 线 解 算 采 用 美 国 Ti l T O .3 P r e G 10 mb 软 件 。综合 各 方 面 因素 相 应 取 舍 基 线 , 后 形成 全 测 最 区的基 线 网 , 在此 基础 上精 确处 理各 条基 线 , 基线 并 使
等 。
对 于泰顺 县典 型的 山区县 , 整个 控制 网的 △s不 可 能都满 足小于 25c / m的投影变 形 , . m k 有些 地 区严重 超 出规范要 求 。合理 的投影 基 准 和 中央 子 午线 成 为本 控 制 网的关 键 ,6个 乡镇高程分 布情 况如表 1 示 。 3 所
之用 。
4 3 平 差计 算 .
5 结
语
当所有基线 的同步环 、 异步环 、 重复边长等情况完
全 满 足规 范要 求 下进 行 G S网 的平 差计 算 , 差 软件 P 平 采 用 武汉 大 学科 傻 G S数 据处 理 系统 软 件 ( O A) P C S 进
行计算。
泰顺 县 G S基 础 控 制 网作 为今 后 “ 字 泰 顺 ” P 数 建 设 最基 础 的空 间框 架数 据 以及 工程测 量 、 下测 量 、 地 地
规 划 发展 , 为基 础 控 制 网也应 该 与温 州 控 制 网建 立 作
度 表 。采用 边连 接 和 网连 接相 结 合 的方 式 , 有 几 何 具 强度 大 和 辅 助 观 测 校 验 多 等 优 点 。 利 用 1 台 套 0 TI L R MB E系 列 的 双 频 G S接 收 机 ( P 4台 R — 3台 6 2,
利用DEM_制作数字正射影像(DOM)精度分析
Geomatics Science and Technology 测绘科学技术, 2023, 11(4), 396-402Published Online October 2023 in Hans. https:///journal/gsthttps:///10.12677/gst.2023.114046利用DEM制作数字正射影像(DOM)精度分析万阿芳,潘紫阳湖南省第一测绘院,湖南长沙收稿日期:2023年7月10日;录用日期:2023年10月10日;发布日期:2023年10月16日摘要传统的数字正射影像(DOM)是在数字高程模型(DEM)基础上进行生产的,DOM制作中其数字微分纠正通常要用到DEM实现地形的纠正,DEM的精度会在一定程度上影响DOM精度和效果。
随着无人机摄影测量技术的快速发展和DEM成果逐渐丰富,本文探讨并验证了利用不同精度DEM成果制作DOM成果的不同效果,为DOM制作中合理有效选择数据源提供了帮助。
关键词DEM,DOM,数字微分纠正,精度Accuracy Analysis of Digital Orthophoto(DOM) Made by DEMAfang Wan, Ziyang PanThe First Surveying and Mapping Institute of Hunan Province, Changsha HunanReceived: Jul. 10th, 2023; accepted: Oct. 10th, 2023; published: Oct. 16th, 2023AbstractThe traditional digital orthophoto (DOM) is produced on the basis of the digital elevation model (DEM). In the production of DOM, digital differential correction usually requires the use of DEM to achieve terrain correction, and the accuracy of DEM will to some extent affect the accuracy of DOM.With the rapid development of UAV photogrammetric technology and the gradual enrichment of DEM achievements, this paper discusses and verifies the impact of using different precision DEM achievements on DOM achievements, providing assistance for selecting data sources reasonably and effectively in DOM production.万阿芳,潘紫阳KeywordsDEM, DOM, Digital Differential Correction, PrecisionCopyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言数字正射影像(DOM, Digital Orthophoto Map)是将地表航天影像经垂直投影而生成的影像数据集。
冀南摄区正射影像的生产与质量控制方法研究
冀南摄区正射影像的生产与质量控制方法研究王松伟 王赛(河北省第二测绘院 河北石家庄 050031)摘要:该文介绍了正射影像的生产技术流程,重点研究了正射影的生产过程和质量控制方法。
综合运用Inpho、Photoshop和EPT等软件,针对数字正射影像生产过程中出现的扭曲变形、色调不均和几何错位等问题进行了详细的分析研究。
阐述了正射影像生产全过程关键技术环节的质量控制方法,优化了生产流程,提高了生产效率,为自然资源调查监测和实景三维建设等重点领域提供优质的源影像。
关键词:正射影像制作 质量控制 拼接线编辑 Inpho Photoshop中图分类号:P237文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)18-0052-04 Research on the Production and Quality Control Method ofOrthophotos in the Shooting Area in Southern Hebei ProvinceWANG Songwei WANG Sai(The Second Surveying and Mapping Institute of Hebei Province, Shijiazhuang, Hebei Province, 050031 China) Abstract:This paper introduces the technical process of orthophoto production, focuses on the research on the production process and quality control method of orthophotos, comprehensively uses Inpho, Photoshop, EPT and other software to analyze and study in detail the problems of distortion, uneven tone and geometric misalignment in the production of digital orthophotos, and expounds the quality control methods of key technical links in the whole process of orthophoto production, which optimizes production process, improves productivity, and provides high-quality source images for key areas such as the survey and monitoring of natural resources, and real 3D construction. Key Words: Orthophoto production; Quality control; Match line editing; Inpho; Photoshop数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,DOM)是利用数字高程模型对经扫描处理的数字化航空像片,经逐像元进行投影差改正、镶嵌,按国家基本比例尺地形图图幅范围剪裁生成的数字正射影像数据集。
道路测量计算
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点名
坐标误差
误差椭圆参数
高程中误
差(mm)
Mx(mm)
My(mm)
M(mm)
A(mm)
B(mm)
F(度分)
P1
27.78
19.81
34.12
28.41
18.89
163 39
P2
36.25
44.47
57.37
51.86
24.53
125 44
P3
48.42
66.92
82.60
67.20
48.04
GPS13
3176636.668
33493.170
P1
3174829.246
32797.301
P2
3172710.198
34796.150
P3
3173863.209
36692.609
P4
3175875.414
34951.963
P5
3175866.510
36705.964
P6
3174722.403
34871.831
P6
27.67
20.41
34.39
28.08
19.84
170 05
P5
P3
61.67
55.25
82.80
66.99
48.67
145 45
P5
P6
62.02
43.41
75.70
62.20
43.16
64 04
P3
P2
57.99
56.60
81.03
60.12
54.33
96 44
P3
GPS16
66.48
49.03
97 24
P4
31.60
30.46
43.90
36.01
25.10
138 03
P5
59.15
63.90
87.07
67.60
54.88
56 00
P6
25.68
26.36
36.79
30.24
20.96
47 08
点间误差
起点名
终点名
纵横向误差
误差椭圆参数
高程点间
误差(mm)
纵向(mm)
横向(mm)
M(mm)
网形及精度统计表
项目
单位
数据
备注
平面已知点数
个
3
平面未知点数
个
6
方向观测设站数
站
8
方向观测总数
个
29
边长观测数
条
0
最大边长
m
最小边长
m
验后平面单位权中误差
验后测角中误差
"
最大平面点位中误差
mm
87.07
点名:P5
最大平面相邻点间误差
mm
82.80
P5-P3
最大方位角误差
"
5.69
P5-P3
最大边长误差
mm
最大边长比例误差
高程已知点数
个
0
高程未知点数
个
0
高差观测数
段
0
验后高程单位权中误差
mm
最大高程中误差
mm
最大高程相邻点间误差
mm
优化设计模拟数据精度表
测站
照准点
方位角中
误差(")
边长中误
差(mm)
边长相对
中误差
沧山
P1
2.13
沧山
GPS16
0.00
沧山
P2
3.37
P1
GPS13
2.44
P1
P4
4.18
82.60
67.20
48.04
97 24
P3
P6
62.55
37.53
72.95
62.83
37.07
108 38
GPS16
P6
30.17
21.06
36.79
30.24
20.96
47 08
GPS16
P2
51.23
25.83
57.37
51.86
24.53
125 44
153 22
P1
P6
28.21
37.36
46.81
37.36
28.20
4 33
P1
GPS16
26.80
21.11
34.12
28.41
18.89
163 39
GPS13
P4
34.86
26.68
43.90
36.01
25.10
138 03
P4
P5
61.85
36.47
71.81
62.68
35.03
79 02
P4
P1
P6
3.71
P1
GPS16
2.68
GPS13
P4
3.34
GPS13
P1
2.44
P4
P5
4.29
P4
P6
3.64
P4
P1
4.18
P4
GPS13
3.34
P5
P3
5.69
P5
P4
4.29
P5
P6
4.14
P3
P2
5.26
P3
GPS16
3.61
P3
P6
3.85
GPS16
沧山
0.00
GPS16
ห้องสมุดไป่ตู้P1
2.68
GPS16
A(mm)
B(mm)
F(度分)
沧山
P1
27.62
20.03
34.12
28.41
18.89
163 39
沧山
P2
46.28
33.90
57.37
51.86
24.53
125 44
P1
GPS13
25.32
22.87
34.12
28.41
18.89
163 39
P1
P4
26.90
48.51
55.47
48.52
26.89
P6
2.98
GPS16
P3
3.61
GPS16
P2
4.13
P6
GPS16
2.98
P6
P1
3.71
P6
P4
3.64
P6
P5
4.14
P6
P3
3.85
优化设计模拟控制点成果表
点名
坐标
高程
( m )
备注
X( m )
Y( m )
沧山
3172888.269
32730.524
GPS16
3173636.560
33899.071