实测坐标及高程

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地理坐标系及我国大地坐标系和高程系

地理坐标系及我国大地坐标系和高程系

地理坐标系及我国大地坐标系和高程系地理坐标系是指用经纬度表示地面点位的球面坐标系。

在大地测量学中,对于地理坐标系统中的经纬度有三种描述:即天文经纬度、大地经纬度和地心经纬度。

大地控制的主要任务是确定地面点在地球椭球体上的位置。

这种位置包括两个方面:一是点在地球椭球面上的平面位置,即经度和纬度;二是确定点到大地水准面的高度,即高程。

为此,必须首先了解确定点位的坐标系。

1.地理坐标系对地球椭球体而言,其围绕旋转的轴叫地轴。

地轴的北端称为地球的北极,南端称为南极;过地心与地轴垂直的平面与椭球面的交线是一个圆,这就是地球的赤道;过英国格林威治天文台旧址和地轴的平面与椭球面的交线称为本初子午线。

以地球的北极、南极、赤道和本初子午线等作为基本要素,即可构成地球椭球面的地理坐标系统(图2-3)。

其以本初子午线为基准,向东,向西各分了1800,之东为东经,之西为西经;以赤道为基准,向南、向北各分了900,之北为北纬,之南为南纬。

地理坐标系是指用经纬度表示地面点位的球面坐标系。

在大地测量学中,对于地理坐标系统中的经纬度有三种描述:即天文经纬度、大地经纬度和地心经纬度。

(1)天文经纬度天文经度在地球上的定义,即本初子午面与过观测点的子午面所夹的二面角;天文纬度在地球上的定义,即为过某点的铅垂线与赤道平面之间的夹角。

天文经纬度是通过地面天文测量的方法得到的,其以大地水准面和铅垂线为依据,精确的天文测量成果可作为大地测量中定向控制及校核数据之用。

(2)大地经纬度地面上任意一点的位置,也可以用大地经度L、大地纬度B表示。

大地经度是指过参考椭球面上某一点的大地子午面与本初子午面之间的二面角,大地纬度是指过参考椭球面上某一点的法线与赤道面的夹角(图2-3)。

大地经纬度是以地球椭球面和法线为依据,在大地测量中得到广泛采用。

(3)地心经纬度地心,即地球椭球体的质量中心。

地心经度等同于大地经度,地心纬度是指参考椭球体面上的任意一点和椭球体中心连线与赤道面之间的夹角。

常用坐标系与高程系简介

常用坐标系与高程系简介

常用坐标系与高程系简介2009-09-27 10:06:45| 分类:GIS技术| 标签:|字号大中小订阅坐标系的概念1.坐标系的定义:如果空间上任意一点P的位置,可以用一组基于某一时间系统时刻t的空间结构的数学描述来确定,则这个空间结构可以称为坐标系,数学描述称为P点在该坐标系中的坐标。

牛顿运动学原理要求坐标系是惯性的,惯性是每个物体所固有的当没有外力作用时保持静止或匀速直线运动的属性,基于这个特性,惯性坐标系的定义需与时间无关,通常这样的坐标系需要三个属性来描述(这应该是三维空间的本性吧),首先一个是原点(O),就是坐标系的中心点,第二个是过原点的任意直线(这里称为Z轴),第三个是过原点且与Z轴不重合的任意直线(这里称为X轴),如果X轴与Z轴垂直,会带来较优美的数学描述,我们称这样的坐标系是笛卡尔坐标系。

P点的位置可以用P到原点的距离r,OP与Z轴的夹角,OP与X 轴的夹角来描述(当然也可以有其它等价描述),可以证明这个描述确定的P点是唯一的。

2.GPS领域常用坐标系模型:在GPS测量中,最常用的坐标系模型是协议地球坐标系,该坐标系随同地球一起旋转,讨论随地球一起自转的目标位置,用这类坐标系方便;另外一类是协议天球坐标系,这个坐标系随同太阳系一同旋转,与地球自转无关,讨论卫星轨道运动时,用这类坐标系方便。

天球坐标系的定义是这样的,原点是地球质心(O),Z轴指向地球自转轴(天极,向北为正),X轴指向春分点,根据春分点的定义可以证明X轴与Z轴互相垂直,且X轴在赤道面上,同时为数学描述方便,引入与XOZ成右手旋转关系的Y轴。

因为地球自转轴受其它天体影响(日、月)在空间产生进动,使得春分点变化(章动和岁差),导致用“瞬时天极”定义的坐标系不断旋转,而旋转的坐标系表现出非惯性的特性,不能直接应用牛顿定律。

我们可以用某一历元时刻的天极和春分点(协议天极和协议春分点)定义一个三轴指向不变的天球坐标系,称为固定极天球坐标系。

大地坐标系统和高程系统

大地坐标系统和高程系统

常用坐标系与高程系简介(2012-05-08 08:48:14)转载▼标签:分类:设计资料克拉索夫斯基北京宋体大地坐标系高程基准杂谈常用坐标系1、北京54坐标系北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

1954年北京坐标系的历史:新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;2、西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。

为此有了1980年国家大地坐标系。

1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG75地球椭球体。

该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。

基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。

西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.257221013、2000国家大地坐标系的定义国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的4个基本参数的定义。

2000国家大地坐标系的原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心;2000国家大地坐标系的Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算,定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋转,X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点,Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。

2000国家大地坐标系高程基准

2000国家大地坐标系高程基准

2000国家大地坐标系高程基准
2000国家大地坐标系高程基准,简称2000高程基准,是中国测绘地理信息局制定的国家高程基准系统。

它是基于地球引力场的垂直测量结果和使用的物质天平仪平均测得的标准高程的高程基准。

2000高程基准的起点是中国国家高程基准起点高程标志的海拔为0.00米。

根据细分区域的需要,将中国划分为不同的高程控制区,每个区域内都有一组高程控制点。

每个高程控制点的高程值都是基于2000高程基准确定的。

2000高程基准在中国的广泛应用,用于工程测量、地理信息系统、地质勘探、水利工程等领域。

它提供了一个统一的高程基准,方便了各个行业之间的数据交流和比对。

测量坐标转换建筑坐标公式

测量坐标转换建筑坐标公式

测量坐标转换建筑坐标公式引言在建筑测量过程中,坐标转换是一项重要的工作。

它涉及将不同坐标系下的位置信息进行转换,以满足具体测量需求。

本文将介绍测量坐标转换中常用的建筑坐标公式,包括平面坐标转换、高程坐标转换以及三维坐标转换。

1. 平面坐标转换平面坐标转换主要涉及将不同测量坐标系下的平面坐标互相转换。

常见的平面坐标系有国家大地坐标系、UTM坐标系等。

建筑测量中常用的公式如下:1.1 国家大地坐标系转化为局部坐标系国家大地坐标系是基于地球的椭球体模型建立的坐标系。

当需要将国家大地坐标系转换为局部坐标系时,可以使用以下公式进行计算:X_Local = X_Geo - X_OriginY_Local = Y_Geo - Y_Origin其中,X_Local和Y_Local表示转换后的局部坐标,X_Geo和Y_Geo表示国家大地坐标系下的坐标,X_Origin和Y_Origin表示局部坐标系的原点坐标。

1.2 UTM坐标系转化为局部坐标系UTM坐标系是一种经纬度的投影坐标系,以地区为单位进行划分。

当需要将UTM坐标系转换为局部坐标系时,可以使用以下公式进行计算:X_Local = X_UTM - X_OriginY_Local = Y_UTM - Y_Origin其中,X_Local和Y_Local表示转换后的局部坐标,X_UTM和Y_UTM表示UTM坐标系下的坐标,X_Origin和Y_Origin表示局部坐标系的原点坐标。

2. 高程坐标转换高程坐标转换主要涉及将不同坐标系下的高程信息互相转换。

常见的高程坐标系有大地水准面、局部高程坐标系等。

建筑测量中常用的公式如下:2.1 大地水准面转化为局部高程坐标系大地水准面是以地球引力为基准的坐标系,用于表示地球表面高程。

当需要将大地水准面转换为局部高程坐标系时,可以使用以下公式进行计算:H_Local = H_Geo - H_Origin其中,H_Local表示转换后的局部高程坐标,H_Geo表示大地水准面下的高程,H_Origin表示局部高程坐标系的起始高程。

实测标高

实测标高

实测标高=后视读数+后视标高-前视读数高程的计算有两种方法 1 已知高程+高差=待测高程 (高差法)高差=前视度数-后视觉读数2 已知高程+已知高程点读数=HH - 待测点读数=待测高程 (等高法)表格中有: 观测点站点每站的前/后视读数高差高差闭合差高程结果qq:35542491 我会尽我所能地面高+后视读数=仪器高度仪器高度-塔尺读数=塔尺处的高程<必须知道一个已知的地面高,你自己设一个也是可以的>后视器高中间视前视高程备注1.100 180.695 179.5951.200 179.495179.595+1.1=180.695180.695-1.2=179.495高层建筑沉降观测技术的应用摘要:随着社会的不断进步,物质文明的极大提高及建筑设计施工技术水平的日臻成熟完善,同时,也因土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾,高层及超高层建(构)筑物越来越多。

为了保证建构筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。

关键词:高层沉降观测随着社会的不断进步,物质文明的极大提高及建筑设计施工技术水平的日臻成熟完善,同时,也因土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾,高层及超高层建(构)筑物越来越多。

为了保证建构筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。

现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。

特别在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。

2000大地坐标系对应的高程系

2000大地坐标系(Datum 2000)是一种广泛应用于大地测量和地理信息系统(GIS)中的坐标参考系统。

它通常用于确定地球表面上各个点的位置,并同样提供了与地球表面上点的高程相关的数据。

下面将介绍2000大地坐标系对应的高程系,并提供一些相关的参考内容。

2000大地坐标系的高程系基于大地水准面(ellipsoid)和距离海平面(mean sea level)的测量值。

大地水准面是一个近似于地球形状的椭球体表面,而距离海平面是与大地水准面相对应的参考水平。

为了提供一致的海拔高度测量,需要对这两个参考值进行测量和调整。

在2000大地坐标系中,高程的单位通常使用米(m)来表示。

与2000大地坐标系相关的高程参考数据可以通过不同的方式获取和使用。

首先,地形图(topographic maps)是一种常见的用于显示地球表面高程变化的地图。

这些地图通常使用等高线(contour lines)来表示地形的高度。

等高线是连接具有相同高度值的地点的线条。

地形图还可以提供其他高程数据,如峰值高度、河流水深等。

使用地形图,可以通过查找特定位置所在等高线的高度值来确定该位置的高程。

这种方法比较直观,但可能不够精确,尤其是在复杂地形的区域。

其次,卫星测高(satellite altimetry)是一种使用卫星技术来测量地球表面高程的方法。

卫星测高可以提供全球范围的高程数据,并且具有较高的精度。

这种方法通过使用卫星搭载的高度计来测量地球表面的高度,并与参考水准面进行校准。

卫星测高数据可以通过卫星数据提供商或相关的科学机构获取。

此外,地形数据集(digital elevation models,DEMs)是一种以数字形式表示地球表面高程的数据集合。

DEM可以提供更精确的高程数据,因为它们是通过大地测量和卫星测高技术得到的。

DEM通常以栅格或点云的形式提供,并可以在GIS软件中使用。

使用DEM,可以直接查询特定位置的高程值,并通过插值方法计算给定地点周围的高程。

2000国家大地坐标系高程基准

2000国家大地坐标系高程基准
2000国家大地坐标系高程基准,简称2000高程基准,是我国使用的地理坐标系中的一个基准系统,用于测量和表示地表的高程。

该基准系统以国家海洋局1993年发布的《中华人民共和国国家基本测绘工程基本测量地理空间直角坐标系和大地坐标系标准》为依据,以"中国一级水准基准"为基础,通过全国水准网加密、调整,形成的大地高程基准。

2000高程基准采用后启地理坐标系,使用地理坐标系的高程数值表示地表高程。

基准面为一条南北走向的直线,称为"2000基准线",该基准线为全国各地的高程测量提供了一个统一的基准标准。

2000高程基准的确定方法主要是通过测定全国各地的基准点,即测定各地的水准点高程,然后通过数据处理和统计分析,得出基准面的方程式,从而确定了2000高程基准。

该基准系统的精度和稳定性较高,能够满足国内大部分地理测量和工程测量的需求。

2000高程基准在国内广泛应用于测绘、航空航天、地质勘探、城市规划、水利水电、通信等领域。

2000坐标系高程与85高程解释

标题:探讨2000坐标系高程与85高程解释一、引言在地理信息领域中,2000坐标系高程和85高程是两个重要的概念,它们对于地图制作、工程测量和地理定位等方面都有着重要的意义。

本文将从深度和广度的角度,对这两个概念进行全面评估并撰写相关文章,帮助读者更深入地理解它们。

二、2000坐标系高程的概念及应用1. 2000坐标系高程的定义在地理信息系统中,2000坐标系高程是指使用国家2000大地坐标系和国家2000高程基准的大地高程。

它是地图制图和测量的基础,能够准确地反映地球表面的高低起伏。

2. 2000坐标系高程的应用2000坐标系高程广泛应用于地图制图、城市规划、水利工程、土地利用规划等领域。

通过对地表高程的测量和计算,能够为相关工程和规划提供准确的数据支持。

三、85高程的概念及应用1. 85高程的定义85高程是指基于1985国家高程基准的高程数据。

它是衡量地面高低的重要参数,对于土地资源利用、农田灌溉和地质灾害监测具有重要作用。

2. 85高程的应用85高程数据广泛应用于资源调查、地质灾害预测、地形分析等领域。

通过对地表高程的精确测量和分析,可以为相关领域的决策提供科学依据。

四、2000坐标系高程与85高程的关联分析1. 数据来源与基准面的差异2000坐标系高程和85高程的基准面不同,导致在实际测量和应用过程中存在一定的差异。

需要根据实际情况进行数据转换和修正,以保证数据的一致性和准确性。

2. 应用范围和精度要求根据不同的工程和领域需求,选择合适的高程数据是十分重要的。

不同基准面和精度要求下,需要对数据进行合理的选择和转换,以满足实际应用的需求。

五、总结与展望通过对2000坐标系高程和85高程的深度和广度的探讨,可以更好地理解和应用这两个概念。

在今后的工程测量、地图制图和地理信息系统应用中,需要根据实际需求,合理选择和使用相关高程数据,以确保数据的准确性和可靠性。

个人观点:在地理信息领域中,高程数据是非常重要的地理要素之一,对于城市规划、资源管理和环境保护等方面都有着重要的作用。

2000坐标系高程

2000坐标系高程2000坐标系来自于国际地球参考系统(IGRS)的最新版本,它是一种地理坐标系统,用于确定地球上的位置和高度。

2000坐标系由经纬度和高程三个方向构成,能够精确地描述地球上的任何一个点的地理位置。

本文将围绕2000坐标系高程进行讨论。

2000坐标系高程是指地球表面在水准面上的高度,也就是海拔高度。

它是三维空间中一个重要的变量,与经度和纬度一样,被广泛用于地理信息系统(GIS)、地质勘探、工程设计等领域。

2000坐标系高程的确定,主要依靠测量方法和计算方法。

测量2000坐标系高程的方法有多种,其中最常用的是全站仪测量法、GPS测量法和大地水准测量法。

全站仪测量法和GPS测量法主要依靠精密的仪器和卫星信号,能够高效地完成对地球表面高程的测量。

而大地水准测量法采用水准仪和水准站等设备,先通过水准测量确定基准面,再测量其他点的高程。

这种方法精度高,但需要耗费大量时间和人力物力。

除了测量方法,还有计算方法可以用于确定2000坐标系高程。

常见的方法有三角高程法和插值法。

三角高程法依靠已知点、距离、高程等参数,采用三角函数求解目标点的高程。

而插值法则依靠已知点的高程值,通过数学模型推算确定目标点的高程。

这两种方法都能较快地获得目标点的高程值,但精度稍低。

需要注意的是,在不同的地区和领域,2000坐标系高程的计算和使用也可能会有所不同。

比如,不同的地区可能会采用不同的地理基准面进行计算,这会影响到高程值的精度和可比性。

另外,在工程设计中,可能还需要考虑到地形和地貌的变化,以及水文水路等因素对高程的影响。

总的来说,2000坐标系高程是地球表面重要的地理信息之一,能够为各种地理、天文、气象、气候和环境研究提供基础数据和支撑。

鉴于其重要性,我们需要对高程的计算和使用进行精细的规划、管理和控制,以确保数据质量和准确性。

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