GPS在测量中的应用

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GPS-RTK测量技术在测量工程中的应用

GPS-RTK测量技术在测量工程中的应用

GPS-RTK测量技术在测量工程中的应用摘要:随着建设水平的不断进步,传统测量技术已经难以满足当前人们的外业测量需求。

因此通过讨论GPS-RTk测量的技术原理、要点以及应用流程,提出了一种更为精准且高效的路桥工程测量技术。

希望能够以此推进建筑行业发展,全面提高工程施工质量。

关键词:GPS-RTK测量技术;测量工程;应用引言GPS-RTK技术在工程测量中的应用具有较高的定位精度、较高的自动化水平,可实现24小时全年无休的跟踪,而无需耗时的监控,从而为工程师提供可靠的实践支持信息,使工程师能够专注于GPS-RTK技术要求,分析和确定工程现场技术地图的内容,并使用GPS-RTK技术实现总体规划,从而大大提高测量质量和效率。

1 GPS-RTk技术原理GPS-RTk测量作业是在采用全球定位系统的基础上,以载波相位观测值来进行精准测量的一种工程勘测技术。

由于布网方便、测量精度高、测站间无需通视、选点灵活等技术优势的存在,使得其在当前区域公路建设工作中具有极为广泛的应用前景。

并且由于网络通信技术的高度发达,更是弥补了其以往易受卫星信号干扰的缺陷,进一步提高了自身测量结果的精确度。

目前在路桥工程测量中,GPS-RTk技术的应用主要体现在前期勘测阶段进行路线平面、纵面测量,以及测绘带状地形图,并在具体施工环节为桥梁等建筑构造布设控制网,因此能够全程为路桥施工提供参考依据。

2 RTK测量技术的应用优势(1)使用RTK技术进行工程测量的测量效率可以通过机械设备来实现,即使是在工程地形测量中,使用RTK技术可以获得有关特定测量的5千米半径信息,也不需要多次移动设备,不需要设置测量点,整个过程非常方便,测量效率更高,并且结果非常准确;(2)在符合RTK测量技术应用条件的条件下,该技术的定位和使用精度非常高,它允许对整个桌面上的所有数据进行精确测量,并且RTK软件可以在测量过程中计算测量数据,以确保所有RTK测量数据的准确性和效率,并且具有更强的适应性和抗干扰能力;(3)强的映射功能;在技术测量过程中,RTK测量技术允许操作员在移动工作站上设置集成的软件控制系统,从而使其能够利用其映射功能并降低总体运营成本。

GPS-RTK技术的原理及其在工程测量中的应用

GPS-RTK技术的原理及其在工程测量中的应用

GPS-RTK技术的原理及其在工程测量中的应用GPS-RTK技术是一种高精度的全球定位系统技术,通过在全球分布的卫星系统和地面测量设备之间进行通信,实现对地球表面三维坐标系统的精确定位。

该技术的原理是利用卫星发射的信号来测量接收器与卫星之间的距离,进而计算出用户的准确位置。

具体来说,GPS-RTK技术是基于三角测量原理,通过将接收器接收到的卫星信号转化为实际距离,然后利用多个卫星的距离数据进行三角定位,从而得出用户的位置坐标。

GPS-RTK技术在工程测量中有着广泛的应用。

其主要优点是高精度、高效率和精度持久性。

对于建筑和土木工程、道路和铁路建设等行业的测量需求来说,精准的测量数据非常重要,可以提高施工建设的质量和效率。

例如,GPS-RTK技术可以用于实地勘察、进行测量建筑设施、标记定位以及水文测量等工程领域。

通过该技术得到的测量数据可以直接导入建筑设计软件,为工程师提供更为可靠和精准的三维模型,以便于他们在设计和实施方案时做更为精准的判断。

总而言之,GPS-RTK技术是一种高精度、高效率和精度持久的全球定位技术,在工程测量领域中有着广泛应用。

随着技术的不断发展和应用提升,该技术将在未来的工程测量领域发挥更多的作用。

抱歉,由于缺乏背景和具体数据,我无法为您提供准确的分析。

请提供更为具体的数据和场景,以便我能够进行更加精确的分析。

在建筑和土木工程领域,GPS-RTK技术被广泛应用于实现高精度的测量。

下面以某铁路建设项目为例,分析GPS-RTK技术的应用和优势。

该项目是新建的高速铁路线路,需要进行完整的勘测、设计和施工。

在测量阶段,GPS-RTK技术被用于提供地理参考框架和针对新建线路的高精度三维坐标。

这样的测量需要高度精确的参考框架支持。

通过GPS-RTK技术和基站,在测量前和测量期间始终维护精确的3D参考框架,确保每个施工组件的位置符合设计要求。

同时GPS-RTK技术可以通过采集能够用于设计验证的大量数据,确保相同或相关组件之间的一致性和准确性。

GPS测量技术在土地测绘中的应用分析

GPS测量技术在土地测绘中的应用分析

GPS测量技术在土地测绘中的应用分析1. 引言1.1 GPS测量技术的介绍GPS测量技术是一种利用全球定位系统(Global Positioning System,GPS)进行位置测量和定位的技术。

GPS系统由一组24颗卫星组成,这些卫星围绕地球轨道运行,可以向地面用户发送信号,用于确定用户的位置和时间。

GPS技术通过测量接收卫星信号的时间延迟和卫星位置信息来计算用户的位置坐标,精度可达几米至几厘米不等。

GPS测量技术在土地测绘领域中具有极大的应用潜力。

传统的土地测绘方法存在着测量精度低、测量效率慢等问题,而GPS技术可以实现高精度的位置测量,并且可以快速获取大量的数据,提高测量效率。

通过GPS技术,可以实现对土地边界、地块面积、地形地貌等信息的快速获取和精准测量,为土地规划、管理和利用提供重要的技术支持。

GPS测量技术的引入为土地测绘带来了便利和精准性,有助于提高土地管理效率和决策水平。

在未来,随着GPS技术的不断发展和完善,其在土地测绘领域的应用前景将会更加广阔。

1.2 土地测绘的重要性土地测绘是对地球表面及地下物体进行测量、记录和描述的科学技术,是地理信息系统(GIS)的基础。

土地测绘的重要性主要体现在以下几个方面:土地测绘是国家基础地理信息资源的重要组成部分。

通过土地测绘可以获取地表、地下等各类地理信息数据,为国家规划、资源管理、环境保护等决策提供重要支撑。

土地测绘对于土地资源的合理利用和保护至关重要。

通过对土地的精确测量和描述,可以科学评估土地资源的数量、质量和空间分布,为土地的开发、规划和管理提供科学依据。

土地测绘对于土地权属的确认和界定起着重要作用。

通过土地测绘可以准确勘定土地所有权或使用权的界限和范围,避免土地纠纷和资源浪费。

土地测绘在现代社会中具有不可替代的重要性,对国家、社会和个人都具有深远影响。

只有通过科学规范的土地测绘工作,才能保障土地资源的合理利用和可持续发展。

2. 正文2.1 GPS测量技术在土地测绘中的应用概述GPS测量技术是利用全球定位系统(GPS)进行测量和定位的一种先进技术,其在土地测绘领域的应用越来越广泛。

GPS技术在工程测量中的应用

GPS技术在工程测量中的应用

GPS技术在工程测量中的应用1概述20世纪80年代以来,随着gps定位技术的出现和不断发展完善,使测绘定位技术发生了革命性的变革,为工程测量提供了崭新的技术手段和方法。

长期以来用测角、测距、测水准为主体的常规地面定位技术,正在逐步被以一次性确定三维坐标的、高速度、高效率、高精度的cps技术所代替,同时定位范围己从陆地和近海扩展到海洋和宇宙空间;定位方法己从静态扩展到动态;定位服务领域己从导航和测绘领域扩展到国民经济建设的广阔领域。

对经典大地测量学的各个方面产生了极其深刻的影响,它在大地测量学及其相关学科领域,如地球动力学、海洋大地测量学、地球物理探测、资源勘探、航空与卫星遥感、地下工程变形监测、运动目标的测速以及精密时间传递等方面的广泛应用,充分显示了卫星定位技术的高精度和高效益。

2gps测量的基本原理与方法2.1gps测量的基本原理测量学中的交会法测量里有一种测距交会确定点位的方法。

与其相似,gps的定位原理就是利用空间分布的卫星以及卫星与地面点的距离交会得出地面点位置。

简言之,gps定位原理是一种空间的距离交会原理。

设想在地面未定边线上征用gps接收机,同一时刻发送4颗以上gps卫星升空的信号。

通过一定的方法测量这4颗以上卫星在此瞬间的边线以及它们分别至该接收机的距离,据此利用距离交会法推演出来测站p的边线及接收机钟差δt。

图3-1gps定位原理例如图3-1,设立时刻ti在测站点p用gps接收机同时测出p点至四颗gps卫星s1、s2、s3、s4的距离ρ1、ρ2、ρ3、ρ4,通过gps电文解译出四颗gps卫星的三维坐标,用距离交会的方法求解p点的三维坐标(x,y,z)的观测方程为:式中的c为光速,δt为接收机钟差。

2.2gps定位方法分类利用gps进行定位的方法有很多种。

若按照参考点的位置不同,则定位方法可分为(1)绝对定位。

即为在协议地球坐标系中,利用一台接收机去测量该点相对于协议地球质心的边线,也叫做单点定位。

GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究

GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究

GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究1. 引言1.1 研究背景随着经济的快速发展和城市化进程的加速推进,人们对地理信息的需求日益增加,而传统的测绘技术已经无法满足现代社会对高精度地理信息的需求。

如何利用先进的GPS测绘技术来提高测绘工程的效率和精度,已经成为当前研究的热点问题之一。

通过对GPS测绘技术的深入研究和应用,可以进一步完善和发展现代测绘技术,推动测绘工程领域的发展和进步。

为了更好地探讨GPS测绘技术在测绘工程中的应用,本文将从GPS测绘技术的概述、在测绘工程中的具体应用、其优势和发展趋势以及影响因素等方面展开研究,从而全面了解和把握GPS测绘技术在测绘工程中的现状和未来发展趋势。

【内容到此结束】1.2 研究意义GPS测绘技术在现代测绘工程中的应用越来越广泛,其具有高精度、高效率、高可靠性等诸多优势,对于推动测绘业的发展起到了重要作用。

通过对GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究,可以深入了解其原理、方法和实际操作过程,从而提高测绘工程的效率和精度,降低成本,增强工程质量。

GPS测绘技术的不断发展完善,也为测绘行业带来了更多的可能性和挑战,需要及时研究应用新技术、新方法,以适应行业发展的需要。

在当前信息化时代,GPS测绘技术的应用已经成为测绘工程中不可或缺的重要工具,其应用价值和意义正在不断凸显。

深入研究GPS测绘技术在测绘工程中的应用,不仅可以促进测绘技术的创新和发展,更有助于提升测绘行业的核心竞争力,推动测绘工作向着更加高效、精准、智能的方向发展。

【2000字】2. 正文2.1 GPS测绘技术概述GPS测绘技术是一种利用全球卫星定位系统(Global Positioning System,GPS)进行测量和定位的现代测绘技术。

通过接收并解算卫星发射的信号,GPS测绘技术可以精准地确定任何地点的经纬度、高程和时间信息。

在测绘工程中,GPS技术的应用越来越广泛,包括土地测绘、建筑工程、地质勘探等领域。

GPS定位测量技术的优势及其在工程测绘中的运用

GPS定位测量技术的优势及其在工程测绘中的运用

GPS定位测量技术的优势及其在工程测绘中的运用摘要:伴随着科学技术的不断发展, GPS技术被越来越多地运用到了各个领域,尤其是 GPS静止定位技术,已被大量地用于工程测量工作。

采用 GPS静止位置技术进行工程测绘,能够有效地改善施工现场的施工质量,从而建立起施工现场的施工现场,从而达到施工现场的施工现场的要求;这将极大地促进工程测量工作的质量,可以促进工程测绘工作的发展。

关键词:GPS定位;测量技术;优势;应用1GPS定位测量技术的应用优势1.1测量精准度较高在 GPS定位测量技术中,其最大的优点是精度。

近年来,随着 GPS技术的发展和改进,其数据的准确性也在不断提高。

比如两个频率的 GPS接收机,其精度在5毫米之内,可以做到百万分之一的精度,而单频率的 GPS接收机,则可以做到10毫米之内,百万分之一的精度。

当前, GPS定位测量技术在众多测量技术中处于领先地位,具有其它测量技术所不能达到的水准。

随着我国工程施工环境的日趋复杂,深挖施工日益频繁,而 GPS定位技术具有不受地形、地貌等因素影响,精度可达到1毫米以下的特点,能够满足深挖施工的需要。

同时,将 GPS 定位测量技术与数字化数据信息处理技术相结合,并根据工程测绘的实际需求,对测量结果的精度进行有效控制,并呈现出厘米级和毫米级的测量结果。

1.2功能性齐全因为GPS定位测量技术具有很强的实用性,因此可以在军事、汽车、科学等诸多工程领域中进行应用,为其提供有效的技术支撑。

在工程测绘方面, GPS定位测量技术可以满足不同类型工程的差异性测绘需求,它可以调用相应的功能,显示出高精度的测绘结果,这样不但可以有效地提升各种工程的测绘精度,而且还可以消除测绘作业中存在的不利因素,保证了工程建设的高质量进行。

随着科技的不断发展, GPS定位与测量技术的功能将逐步提高,多域覆盖将成为一种必然。

1.3全天候使用GPS定位测量技术主要是通过卫星定位系统来完成测量功能,就当前而言,GPS卫星的发射数目比较多,不管在什么地区都可以使用卫星定位系统,因此GPS定位测量技术不受到时间和空间的约束,能够实现全天候的服务。

GPS-RTK技术在工程测量中的应用

GPS-RTK技术在工程测量中的应用摘要:当前工程建设规模往往具有规模化、复杂化的特征,并对测量技术提出了更高的要求。

现阶段,GPS-RTK技术颇具代表性,其兼具操作便捷、精度高等多重应用优势,是工程测量中较为关键的支撑技术,能够高效完成测量工作,从而为工程的施工夯实基础。

关键词:GPS-RTK技术;工程测量;应用在工程测量中应用GPS-RTK技术,其具有定位精准度高、自动化水平高等优点,且能突破时间与空间的约束,实现24h全天候定位,其现场观测时,不会耗用较多的时间成本,能给工程测量人员提供可靠的信息支持。

实践中,技术人员可以依照GPS-RTK技术定位要求,立足于工程现场实际,分析并确定工程测绘内容,采用GPS-RTK技术实现整体统筹规划,进而显著提升测量工作质量与效率。

1GPS-RTK技术概述1.1理论概述GPS-RTK技术作为一种新型空间定位技术,因定位精准性及效率高的独特优势,在我国各个领域中取得了良好的应用效果。

RTK技术又被称为实时动态技术,是一种根据机器设备获取物体载波数值与观测点相位差值进行定位的技术,能够进一步完善GPS测量结果,提高测量结果的实时性,并将传统静态测量转变为数据信息的实时动态测量。

根据载波相位差分进一步提高测定精度,实现厘米(/cm)级甚至毫米(/mm)级测量精度的飞跃,为提高测量效率提供技术支持。

在GPS-RTK技术实际应用中,测绘工作以基准站点为渠道,通过获取被测物体的相关参数,对流动站的数据进行校正,从而自动生成差分测量值,保证所获取数据的准确性。

1.2GPS-RTK技术的优势GPS-RTK技术融合GPS与RTK两种技术,可充分发挥GPS技术与RTK技术的优势。

不仅如此,此项技术的应用与操作过程相对简单,多数工作人员经过培训便可掌握技术的使用要点。

在常规测绘环境下,GPS-RTK技术一次便可实现对半径为 5.0m区域的测量,解决了传统定点测绘过程需要不断搬运测量设备的问题,进一步提升了传统地质测绘工作的效率。

GPS在工程测量中的应用

科技论 坛
・ 1・ 6 Βιβλιοθήκη G S在工程测量中的应用 P
周艳梅 ’ 杜继伟 , 刘春梅 ’ 姜 涛
(、 力 市 国土 资 源局 , 1铁 黑龙 江 铁 力 12 0 2 黑龙 江省 区域 调 查 所 , 龙 江 哈 尔滨 10 0) 5 50 、 黑 5 00
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关键 词 : P ; G S 工程 测 量 ; 用 应
1概述 l. I1用途广泛。G S 3 P 技术可以应用于国民经济的各个领域对 于测 2 世纪 8 0 0年代以来, 随着 G S P 定位技术的出现和不断发展完善, 绘工作者而言,P 定位系统己应用: GS 大地测量地 壳板块运动监测, 建立 使测绘定位技术发生了革命 『 生的变革, 为工程测量提供了崭新的技术手 各种工程监测网和进行各种工程测量等。G S P 技术在工程测量中的应 段和方法。长期以来用测角 、 测距、 测水准为主体的常规地面定位技术, 用有着广泛 的前景, 特别是 自动变形监测系统 、 工程施工的自动控制 系 正在逐步被以一7 生 欠f确定三维坐标的、 高速度 、 高效率 、 高精度 的 C S P 方向。 技术所代替, 同时定位范围己从陆地和近海扩展到海洋和宇宙空间症 1. .2自动化程度高。 G S 3 用 P 接收机进行测量时, 仅需一人将天线准 位方法 已从静态扩展到动态症 位服务领域己从导航和测绘领域扩展到 确地安置在测站上, 量测天线高, 接通电源启 动接收单元' 器即自动开 f 义 国民经济建设的广阔领域。对经典大地测量学的各个方面产生 了 极其 始工作, 在结束测量时只需关闭电源, 接收机便完成野外数据采集, 若在 深刻的影响, 它在大地测量学及其相关学科领域, yy 动力学、  ̄ g¥ n 海洋大 、0 钡站上需要作长时间的连续测量, 还可实行无人值守的数据采集, 地测量学、 地球物理探测、 资源勘探 、 航空与卫星遥感、 地下工程变形监 通过数据传输, 将所采集 的定位数据传输到数据处理 中心, 自动化 实现 测、 运动 目标的测速以及精密时间传递等方面的广泛应用, 充分显示了 的 G S P 测量和计算 。 卫星定位技术的高精度和高效益。 1. . 3 3定位精度高。 短距离( 公里以内 度可达毫米级, 长距离 1 5 精 中、 1GP S简介 ( 几十公里甚至几百公里湘 对精度可达到 1 7 1 8 O 至 O 。差分导航的 1 P 构成 .G S 1 精度可达米级至厘米级。 大型建筑物、 构筑物变形监测’ 在采用特殊的观 GS P 主要由空间卫星星座 、 地面监控站及用户设备三部分构成 。 测措施 、 精密星历和适 当的数据处理模型和软件后, 平面精度可达亚毫 1 . G S空间卫星星座由 2 颗工作卫星和 3 .1 P 1 1 颗在轨备用卫星组 米级, 高程精度可稳定在 l m左右。 m 成。2 颗卫星均匀分布在 6个轨道平面内鼽 道平面的倾角为 5。+ 4 5 = 卫 1. .4全天候实时动态观测。应用 G S 3 P 定位、 导航' 不受天气的影响, 星的平均高度为 2 2 0k , 0 0 m运行周期为 1 8rn lh5 i。卫星用 L波段的 可以全天候地工作。这一 特点保证了变形监测的连续陛和自动化 。 a 一 两个无线电载波向广大用户连续不断地发送导航定位信号, 导航定位信 1 P 在工程测量中的应用特点 .GS 4 号中含有卫星的位置信 息, 使卫星成为—个动态的已知点 。在地球的任 工程控制网是工程建设 、 管理和维护的基础萁 网型和精度要求与 规模密切相关 。一般地, 工程控制网覆盖面积小, 点位 何地点、 任何时刻, 在高度角 1。 以 ' 5 上 平均可同时观测到 6 颗卫星, 工程项 目的性质 、 最 多可达到 9 颗。 密度大、 精度要求高。用常规的方法多采用边角网。 1 . G S地面监控站主要 由分布在全球的一个主控站 、 .2 P 1 三个注人 采用 G S P 定位的方法建立工程控制网, 具有点位选择限制少, 作业 站和五个监测站组成。 主控站根据各监测站对 G S P 卫星的观测数据计 时间短, 成果精度高, 工程费用低等优点。 可应用于建立工程首级控制网, 算各卫星的轨道参数 、 钟差参数等’ 并将这些数据编制成导航电文, 传送 变形监测控制网, 工矿施工控制网, 工程勘探、 施工控制 网, 隧道等地下工 到注 入站, 再由注 ^ 站将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储 程控制网, 等等。 器中。 应用 G S P 技术建立控制 网通常采用载波相位静态差分技术, , 以保 1 . G S用户设备由 G S .3 P 1 P 接收机 、数据处理软件及其终端设备 证达到毫米级精度。 应用 G S P 技术建立道路勘探 、 施工控制网和隧道工 伎口 计算机游 组成。G S P 接收机可捕获到按一定卫星高度截止角所选择 程控制 网等具有显著的优势, 道路勘测 、 施工控制网, 具有横向很窄 、 纵 的待测卫星的信号, 跟踪卫星的运行 ’ 并对信号进行交换 、 放大和处理霜I 向很长的特点。采用传统的三角锁 、 导线方案, 多数需要分段实施, 以避 通过计算机 和相应软件, 经基线解算 、 网平差, G S 求出 P 接收机 中心例 免误差积累过大, G S 采用 P 技术, 由于点与点之间不需要通视, 可以敷设 很长的 G S P 点构成的三角锁, 以保持长距离线路坐标控制的—致性。 站点) 的三维坐标 。 1 P 测量的基本原理 -G s 2 隧道 、 地铁等地下工程, 一般采用对向施工, 有时还需采用立井施工. GS P 定位原理, 类似于传统的后方交会, 如果在需要 的位置某点 P 以提高贯通速度。 为了保证贯通精度, 必须建立地面精密控制网。 隧道纵 架设 G S P 接收机, 在某一时刻同时接收 3颗 G S卫星所发射的信号, 向跨度大, P 即 其上方周围多为崇山峻岭, 地铁上方, 高楼大厦林立 。用 G S P 测得卫星到测立J 占 点的几何距离, 就可根据后方交会原理确定出测站点的 技术建立隧道、 地铁工程控制网解决 了这类工程的一大难题。 2结 论 三维坐标。G S P 卫星发射测距信号和导航电文导航 电文中含有卫星的 位置信息, 用户用 G S接收机在某一时刻 t同时接收三颗以上的 G S P i P GS P 技术具有精度高、 速度快 、 不受气候条件及通视条件的限制等 卫星信号测 录出测 接 收机天线 中 P 心) 至三颗以上 G S P 卫星的距 优点另 外,P G S接收机具有 自动观测的特点, 这为实现大型工程建筑物 离并解算出该时刻 G S P 卫星的空间坐标, 据此利用距离交会法解算 出 变形监测的 自动化奠定 了基础。实践证明,P G S是一种值得选用的有效 测站 P的位置, 设在时刻 t i 在测站 P G S 用 P 接收机同时测得 P点至三 方法三 维坐标的测定变得简单 因此孩 技术除应用于航天、 航海等领域 颗 GS P 卫星 s, s lZ 3的距离分别为 s, , , s l 2 3 通过 G S电文解译 出该时 外, ss P 已广泛应用于工程测量的建立工程测量控制网、 T R K下的碎部测晕 刻三颗 G S P 卫星的三维坐标为(i Z0 1 ,用距离交会的方法求解 与放样、区域差分系统下碎部 量与放样以及变形监测建的各个领域, x ̄i & 23 0 P点的 三维坐 标 。 同时 G S P 技术也有一些缺点。 P 测量得到的是大地高水 准测量得到 GS 在 GS P 定位中,P 卫星是高速运动的卫星, GS 其坐标值随时间在快 的是正皆高最 精密的水准测量 lm的误差大约是 0 mm k . 。水准测量是 5 速变化着, 需要实时地由 G S P 卫星信号测出测站至卫星之间的距离, 传统的进行高精度沉降检测的方法, 实 但费时, 效率低, 费力, 野外工作两大, 时地 出卫星的导航电文解算出卫星的坐标值并进行测站点的定位, 而 G S 测 根 P 高程测量不仅可 以节省经费, 更重要的是高效率和实时性 , 用 据其运动状态可以将 G S P 定位分为静态定位和动态定位, 根据对 G S G S P P 测量测定的大地高来研究工程测量和变形监测沉降变化是大地测 信号的不同观测量, 可以区分两种定位方法:伪距定位法, G S a 用 P 卫星 量的—个研究方向。 但随着科学的发展,P 技术应用前景将更加广阔。 GS 的 伪噪声编码信号测 定接收机到 G S P

GPS-RTK技术在工程测量中的应用

GPS-RTK技术在工程测量中的应用摘要:随着社会经济建设的不断发展,基础工程建设也在扩大,测量技术的要求也越来越高。

在工程方面,由于工作条件和能见度方面的限制,常规工程技术无法再满足测量精度的要求。

当时,全球定位系统-RTK技术应运而生,仅满足了当时的发展需要,并广泛用于工程测量。

关键词:GPS-RTK技术;工程测量;应用策略引言在工程测量中应用GPS-RTK技术,其具有定位精准度高、自动化水平高等优点,且能突破时间与空间的约束,实现24h全天候定位,其现场观测时,不会耗用较多的时间成本,能给工程测量人员提供可靠的信息支持。

实践中,技术人员可以依照GPS-RTK技术定位要求,立足于工程现场实际,分析并确定工程测绘内容,采用GPS-RTK技术实现整体统筹规划,进而显著提升测量工作质量与效率。

1GPS-RTK技术在工程测量工作中的原理和特点GPS RTK技术用于工程测量,其应用的主要原理是基于载波相位的差分实时GPS技术。

作为实际工程测量工作的一部分,其系统主要包括卫星信号接收系统、数据处理和传输系统。

(1)在对GPS RTK进行专门技术调查期间,工作人员通过参考站传送测量的卫星数据和测站信息,然后移动站根据参考站收到的信息调整该站的数据信息,最后获得关于技术测量定位的最准确信息。

(2)在技术测量中应用GPS RTK技术时,工作人员应在参考站安装一个信息接收器,然后安装一个移动站,该移动站可根据实际技术测量的需要进行配置。

工作过程中,罗夫站和参考站必须同时站起来接收GPS卫星传输的信号,以帮助工程水工获得罗夫站位置的准确坐标。

与我国传统的工程勘测技术相比,GPS RTK技术具有许多优点,具体如下:(1)工程采纳过程更加直观。

通过应用GPSRTK技术,可以显示项目的实时勘测结果,方便测量员随时检查工程坐标;(2)测量时间短。

通过应用GPS RTK技术,可以在5秒内访问高精度的工程三维坐标,并且所需的工程测量时间比传统测量技术更短。

GPS测量技术在工程测量中的应用

GPS测量技术在工程测量中的应用摘要:科学技术的快速发展推动了工程测绘水平的极大提升。

GPS测量技术的快速发展,给工程测绘带来了革命性的变化,大大提升了工作效率和服务范围。

本文对GPS在工程测绘中的实施进行了探析,供同行参考借鉴。

关键词:GPS;工程测量;特点;应用近年来,随着我国经济的发展,GPS 技术应用研究的逐步深入,全球定位系统已广泛应用于工程建设领域中,在道路与桥梁的建设中发挥着重大的作用。

GPS 测量通过接收卫星发射的信号并进行数据处理,且具有良好的抗干扰性和保密性。

本文着重探讨一下GPS 在工程测量领域的应用。

一、全球定位系统(GPS)全球定位系统(GPS)是“卫星授时测距导航/全球定位系统”的简称。

该系统由美国国防部于1973年组织研制,历经20年,耗资近300亿美元,于1993年建设成功,主要为军事导航与定位服务。

GPS利用卫星发射的无线电信号进行导航定位,具有全球性、全天候、高精度、快速实时三维导航、定位、侧速和授时功能,并具有良好的保密性和抗干扰性。

GPS已成为美国导航技术现代化的重要标志,被称为本世纪继阿波罗登月计划之后的又一重大航天技术。

GPS 不但可以用于军事上各兵种和武器的导航定位,在民用上也具有广泛的应用。

GPS定位技术的引入,引发了测绘技术的一场革命,使得测绘领域步入了一个崭新的时代。

二.GPS 构成2.1 空间卫星星座GPS 空间卫星星座由21 颗工作卫星和3 颗在轨备用卫星组成。

24 颗卫星均匀分布在 6 个轨道平面内,轨道平面的倾角为55°,卫星的平均高度为20200km,运行周期为11h58min。

卫星用L 波段的两个无线电载波向广大用户连续不断地发送导航定位信号,导航定位信号中含有卫星的位置信息,使卫星成为一个动态的已知点。

在地球的任何地点、任何时刻,在高度角15°以上,平均可同时观测到6 颗卫星,最多可达到9 颗。

2.2 地面监控站GPS 地面监控站主要由分布在全球的一个主控站、三个注入站和五个检测站组成。

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浅谈GPS在工程测量中的应用
摘要:随着我国建筑技术的不断完善发展,工程测量在工程建设
中的作用日益增加,工程测量是工程施工的质量保证,在工程中
占据着重要的地位。本文就工程测量工作中常见的问题进行了分
析,并对工程测量在施工过程中的应用进行了探讨。
关键词:工程;工程测量;施工过程;应用
1、工程测量与工程质量的关系
对于工程质量而言,它所涉及的方面是广泛的,因此,施工质量
的提高也有很多的措施。总结出对施工质量的保障措施,它们都
有一个共同点;规范的操作和合理的监控,这两点是提高施工质
量必不可少的措施。而工程测量在保障工程质量的阶段中起着非
常重要的作用。众所周知,测量放线开辟了道路建设,并为工程
施工提供了方向。工程测量的测量放线是确保工作正确进行的重
要组成,它为实施项目的各个部分的进行提供了一个准确的测量
数据。准确、详细的测量工作关系到一个工程项目的顺利建设,
也为工程建设提供了一个重要的技术保证。以确保施工质量,并
提供方法和手段来更好的完成质量检验工作。可以这样进行说明:
如果没有测量,工程施工将寸步难行,施工质量将无从谈起。在
项目设计阶段,也要依赖于施工现场的测量,同样也是要建立在
准确的基础上。在后期阶段的设计检查阶段,工程测量也提供了
一个重要工程测量方法。所以,在后期阶段的设计检查阶段,工
程测量也提供了一个重要工程测量方法。所以,在工程建设的各
个阶段都应该重视工程测量。
二、工程测量的重要性
1、对施工质量的影响
2、对企业效益的影响
三、工程测量在工程各阶段的施工质量管理
1、工程定位及基础施工阶段
2、主体结构施工阶段
3、装饰装修施工阶段
四、提高工程测量技术的措施
1、转变观念,重视测量工作
从企业领导层的角度要高度重视测量工作,树立质量意识加强测
量工作的质量监督,以充分发挥测量工作的质量监控作用;在从
业人员的角度来看从业人员要树立吃苦耐劳、认真严谨、负责的
职业精神。
2、加强设备更新力度
随着施工质量要求和标准的不断提高,不断引进新的测量设备和
技术提高测量数据的准确性、精密性、可靠性,在资金投入上企
业要有计划地更新和改造测量设备。
3、加强工程测量的组织管理
(1)要建立严格的质量责任制,加强执行单位在工程质量方面
的管理和监控制度。通过对质量责任的层层落实,确保每个员工
都能为工程建设的质量安全尽职尽责。
(2)严把质量检查关。在工程项目的开头和结尾施工阶段要对
这两个过程中的技术应用、方案实施以及质量检测进行认真的贯
彻执行,各个环节都要设置专人填写质量检查报告。
(3)在施工过程中要加强对关键工序、关键环节的质量检查。
一旦出现质量问题就要进行及时地研究和探讨,以实现施工过程
的的高质量运行。
4、注重专业人才建设
测量工作是一项技术性强的专业性工作,对从业技术人员的业务
能力要求较高,因此企业应该重视对技术人员的培养和引进,引
进专业专职测量技术人才,加强对技术人员的施工技能培训。
(1)要增强施工人员的质量意识,要确保每个施工人员都具备
较强的读图能力。
(2)要采用先进的测试仪器对各个施工环节和各个施工阶段进
行质量检测,在促进工作效率提高的同时,保证质量检测的准确
性。工作人员要对测试进行全面的复核和检查,为测量放线工作
提供良好的施工环境。
五、结语
综上所述,工程的测量是指在工程项目建设实地勘测、建筑设
计和工程施工等各个过程进行的测量,是一项难度较大的工作,
且技术性强。因此,在施工过程中,我们必须充分认识到测量的
重要性,施工单位应加强员工对精确程度重要性的认识,在技术
上提供准确数据以保障工程的顺利进行,有效消除工程的质量隐
患,促进建筑行业的发展。
参考文献
[1]魏伟.工程测量在施工质量管理中的重要性[J].城市建筑,
2013,24:146.
[2]何家斌.工程测量技术的问题探究[J].黑龙江科技信息,2013,
29:226.
[3]李建业.工程测量对于施工质量管理的重要性分析[J].城市
建筑,2013,20:129.

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