一级GPS控制测量技术设计书

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全球定位系统(GPS)测量规范

全球定位系统(GPS)测量规范

第一篇 要求:
最新测绘技术标准与政策法规
!)相邻地区两个观测单元之间的流动站的重合点数: "、 # 级不应少于 $ 点, % 级 不应少于 & 点; ’)相邻点的距离大于 $()* 时,应采用 +,- 静态定位法施测; .)当网中相邻点间距离小于该级别所要求的相邻点间最小距离时,两相邻点必须 直接进行同步观测; /)对于双参考站作业方式,不同观测单元的基准基线宜相互联结,以构成整个网 的骨架; 0) #、 % 级 +,- 网可采用单参考站作业方式,对相邻观测单元的一些流动测站点必 须进行二次设站观测。 !"# 技术设计后应上交的资料: !)野外踏勘技术总结; 。 ’)测量任务书与专业设计书(附技术设计图)
第一章
最新测绘技术标准
当要求提供 !"#$ 国家高程基准或其他高程系高程时,可按高程拟合、大地水准面 精化等方法求得这些高程系统的高程。 !"#% 西安坐标系及 !"$& 年北京坐标系的参考椭球基本参数以及主要几何和物理常 数见附录 ’(标准的附录) 。 !"# 时间系统 。 ()* 测量采用 ()* 时间系统,手簿记录宜采用世界协调时(+,-)
4
("&4;&"& 1I2 测量采用广播星历时,其相应坐标系为世界大地坐标系 01234。该坐 标系的地球椭球基本参数以及主要几何和物理常数见附录 N(标准的附录) 。 1I2 测量采用精密星历时,其坐标系为相应历元的国际地球参考框架 BE!F GG。当 换算为大地坐标时,可采用与 012 34 相同的地球椭球基本参数以及主要几何和物理常 数。 ("&") 当要求提供 &%$’ 西安坐标系或其他参考坐标系时,可按坐标转换等方法求 得这些坐标系的坐标。 — 4@ —

1:500数字化地形图测绘项目技术设计书

1:500数字化地形图测绘项目技术设计书

1:500数字化地形图测绘项目技术设计书1 概述1.1 任务来源随着××市××城区的快速发展,该市原有的地形图已不能满足当前规划设计的要求,因此,××市住房和城乡建设局委托我院在××城区西南方向的××、××及××片区增测1:500数字化地形图,以满足城市规划设计和管理的需要。

1.2 工作内容和范围测区位于××市××城区西南方向的××片区、××片区一带,分为二个独立区块,测图具体范围由××市住房和城乡建设局派人实地指定。

任务内容包括1:500数字化地形图测绘,用1980西安坐标系施测,并将1980西安坐标系的地形图转换为1954年北京坐标系,具体包括:(1)测区控制测量;(2)1:500数字化地形图测绘,并将所测绘的1:500数字化图地形图缩编为1:1000地形图(80坐标),面积约6平方公里;(3)将1980西安坐标系的1:500数字化地形图转换为1954年北京坐标系地形图。

(4)在2009年城区地形图测绘成果的基础上,增加图幅分幅编号,并完善原有图幅结合表(电子版);2 作业区自然地理概况和已有资料情况2.1 作业区自然地理概况××市××城区地处××省西北、云贵高原南麓,是大西南通向沿海港口的重要通道,城区介于东经108°00'~108°07'、北纬24°39'~24°45'之间。

测区地处××城区西南方向城郊结合部,测图范围主要分布有××、××村及京峒等3个村庄,该项目东北面接边地区2009年已测过1:500地形图。

测量技术设计方案书(范本)

测量技术设计方案书(范本)

1.前言广州市是一个位于广东省中部,是一个综合性大都市,供水工程是关系着整个城市之政治、经济繁荣发展之重要支撑点,为了改善广州人民之生活及生产用水问题,我学校承接了广州市白云区江高镇建筑工程职业学校前期综合勘探研究工作,通过野外实地踏堪、地形图测量对该学校进行充分之调查研究、评价、估算,对工程建设之必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性等方面进行综合性研究论证,为建设该工程之决策和审批提供科学之依据。

接到任务后我学校积极组织力量进行现场踏勘,编写技术设计书等。

本测区采用38带坐标。

2.测量依据、原则1、平面采用1954年北京坐标系,高程采用1956年黄海高程系。

2、《城市测量规范》<CJJ8—99)。

3、《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》。

4、《三、四等水准测量规范》<GB12898-91)国家技术监督局颁布。

5、《大比例尺地形图机助制图规范》<GB14912-94)国家技术监督局颁布。

6、《广州市1:500地形测绘技术要求》。

7、本工程《技术设计书》。

2.1 测区范围及任务本工程位于广东省广州市白云区江高镇,南至泉溪村,西有塘贝村,东与丘陵相依,面积约㎡;测区为校内、海拔高m至m。

四周为工业区,通视条件较好,给控制测量及地形图测量不会带太多困难。

1、范围:根据提供预定方案设定之位置<地形图),按照提供之有关资料,以及上述范围进行1:500、地形图之测绘。

2、遵照国家颁布之《城市测量规范》进行1:500、地形图测量布设导线控制点、IV 等水准高程测量。

按M之密度进行设立,实地绘制点之记。

3、以上成果要求提供一套数字化地形图电子文件及地形图。

2.2已有资料1、本工程收集到国家一等点GPS导线点,二点作为本工程平面控制起算点。

2、本工程收集到白云区一等水准点,系1956年黄海高程系成果,作为本工程高程控制起算点。

3、委托方提供之万地形图,万地形图之地物、地貌逼真,取舍恰当,为本次测量工作之交通、选埋、控制点联测及测图分幅等工作提供了方便。

地形图测绘技术设计书【精选文档】

地形图测绘技术设计书【精选文档】

第一章项目概况一、自然地理概况该项目测区位于贵州省贵阳市XXXXXXXX,属于高山地区、地势起伏较大,通视条件较差,给控制测量及地形测量带来较大的困难。

二、项目内容该项目为XXXXXXXX工业园区规划,总面积约6平方公里。

主要内容有:(一)、控制测量,布设约6平方公里的E级或一级GPS控制网.(二)地形测量1、对测区范围内的地形地貌进行全面测绘,比例尺为1:1000。

2、编制1:1000比例尺地形图。

第二章项目进度安排- 1 -第三章已有资料的分析利用1.平面、高程控制资料根据开阳县城GPS(E)级控制网(贵州省第一测绘院所施测的控制点,该网最弱点点位中误差为:1。

5cm,最弱边边长相对中误差为:1/185590)作为测区首级控制起算点.2.图件资料用已有测区1:1万地形图,作为本次测量工作的选埋、埋石、控制点联测提供参考。

第四章坐标高程系统及技术标准一、坐标高程系统1、平面坐标采用1954年北京坐标系。

2.高程系统采用1985年国家高程基准.二、技术标准- 2 -第五章控制测量一、坐标系统和高程系统平面坐标采用1954年北京坐标系,高程采用1985年国家高程基准。

二、平面控制测量(一)平面控制点的基本精度要求三、四等GPS控制网中最弱相邻点的相对点位中误差不得超过±5cm;一、二级控制点相对于起算点的最弱点点位中误差不得超过±5cm.(二)一、二级GPS控制网控制测量1.一、二级GPS控制网布设该测区E级GPS控制网共布设12点,平均边长0.6 km;E 级GPS控制网基础下加密一级GPS控制网,共布设约60 点,平均边长0。

2 km。

- 3 -2.选点、埋石GPS点之间由于边长较长,原则上不要求相互之间通视,但为了便于以后的发展使用,每个控制点至少有一个方向与同等级或高一等级的控制点通视;同时点位还应满足以下要求:视野开阔,通视条件好,便于发展;坚实稳定,易于永久保存;远离大功率无线电发射源200米和高压输电线路50米;视场内障碍物的高度角满足GPS观测条件;交通便利;符合上述条件的旧有控制点可利用其标石和觇标。

e级gps控制测量课程设计

e级gps控制测量课程设计

e级gps控制测量课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握e级GPS控制测量的基本原理和方法,能够独立进行GPS控制测量,并理解其在工程和科研中的应用。

具体目标如下:1.掌握GPS控制测量的基本概念、原理和方法。

2.了解GPS控制测量的精度及其影响因素。

3.熟悉GPS控制测量的数据处理方法。

4.能够使用GPS设备进行控制测量。

5.能够进行GPS控制测量的数据处理和分析。

6.能够运用GPS控制测量结果进行工程和科研的应用。

情感态度价值观目标:1.培养学生的实践操作能力,提高解决实际问题的能力。

2.培养学生对科学探究的兴趣和热情。

3.培养学生团队合作精神,提高沟通与协作能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.GPS控制测量的基本概念、原理和方法。

2.GPS控制测量的精度及其影响因素。

3.GPS控制测量的数据处理方法。

4.GPS控制测量在工程和科研中的应用。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学。

具体包括:1.讲授法:讲解GPS控制测量的基本概念、原理和方法。

2.讨论法:学生针对实际案例进行讨论,提高学生解决问题的能力。

3.案例分析法:分析典型工程案例,使学生更好地理解GPS控制测量的应用。

4.实验法:引导学生进行实际操作,培养学生的实践能力。

四、教学资源为了保证教学效果,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的学习资料。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:制作精美的PPT,直观地展示GPS控制测量的原理和操作过程。

4.实验设备:准备GPS测量仪器和相关设备,为学生提供实践操作的机会。

通过以上教学资源的支持,我们将努力提高学生的学习效果,达到课程目标。

五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化的评估方式,以全面、客观、公正地评价学生的学习成果。

评估方式包括:1.平时表现:通过课堂参与、提问、回答问题等方式评估学生的学习态度和理解程度。

公路全球定位系统GPS测量规范

公路全球定位系统GPS测量规范

1 总则1.0.1 为规定利用全球定位系统﹙Global Positioning System, 缩写为 GPS﹚建立公路工程GPS测量控制网(de)原则﹑精度和作业方法, 特制定本规范.1.0.2 本规范是依据公路勘测规范﹙JTJ 061),并参照全球定位系统(GPS)测量规范(CH 2001-92)(de)有关规定, 在收集﹑分析﹑研究和总结经验(de)基础上制定(de).1.0.3 本规范适用于新建和改建公路工程项目(de)各级GPS控制网(de)布设与测量.1.0.4 采用全球定位系统测量技术建立公路平面控制网时,应根据公路勘测规范(JTJ 061)中规定(de)平面控制测量(de)等级﹑精度等确定相应(de)GPS控制网(de)等级.1.0.5 GPS测量采用WGS-84大地坐标系.当公路工程GPS控制网根据实际情况采用1954年北京坐标系﹑1980西安坐标系或抵偿坐标系时, 应进行坐标转换.各坐标系(de)地球椭球基本参数﹑主要几何和物理常数见附录A.高程系统根据实际情况可采用1956年黄海高程系或1985国家高程基准.1.0.6 GPS测量时间系统为协调世界时(UTC). 在作业过程中,附录D "GPS观测手薄" 中(de)开﹑关机时间可采用北京时间记录.1.0.7 GPS接收机及附属设备均按有关规定定期检测.1.0.8 GPS控制测量应按有关规定对全过程进行质量控制.1.0.9 在提供GPS控制测量成果资料时,应执行保密制度中(de)有关规定.2 术语2.0.1 基线Baseline两测量标志中心(de)几何连线.2.0.2 观测时段 Observation sessionGPS 接收机在测站上从开始接收卫星信号进行观测到停止观测(de)时间长度.2.0.3 同步观测 Simultaneous observation两台或两台以上GPS接收机同时对一卫星进行(de)观测.2.0.4 同步观测环 Simultaneous observation三台或三台以上GPS接收机同步观测所获得(de)基线向量构成 (de)闭合环.2.0.5 独立基线 Independent baseline由独立观测时段所确定(de)基线.2.0.6 独立观测环 Independent observable loop由独立基线向量构成(de)闭合环.2.0.7 自由基线 Free baseline不属于任何非同步图形闭合条件(de)基线.2.0.8 复测基线 Duplicate measure baseline观测两个或两个以上观测时段(de)基线.2.0.9 边连式 Link method by a baseline相邻图形之间以一条基线边相连接(de)布网方式.在一个控制网中,不引入外部基准,或虽引入外部基准但并不产生控制网非观测误差引起(de)变形和改正(de)平差方法.在建立公路控制网时,根据需要投影到抵偿高程面上和(或)以任一子午线为中央子午线(de)一种直角坐标系.为一个公路工程项目而建立(de)精度等级最高,并同国家控制点联测能控制整个路线(de)控制网.为满足公路测设放线或施工放样,在首级控制网基础上加密并贯通整条公路(de)控制网.观测时天线平均相位中心标志面(de)高度.3 GPS 控制网分级与设计3.1 GPS 控制网分级3.1.1 根据公路及桥梁﹑隧道等构造(de)特点及不同要求,GPS 控制网分为一级﹑二级﹑三级﹑四级共四个等级.各级GPS控制网(de)主要技术指标规定见表功3﹒1﹒1表3﹒1﹒1 GPS控制网(de)主要技术指标注:①各级GPS控制网每对相邻点间(de)最小距离应不小于平均距离(de)1/2,最大距离不宜大于平均距离(de)两倍;②特殊构造物指对施工测量精度有特殊要求(de)桥梁﹑隧道等构造物.3.1.2 GPS控制网相邻点间弦长精度应按下式计算确定:σ式中:σ—弦长标准差(mm);a—固定误差(mm);b—比例误差(ppm);d—相邻点间(de)距离(km).3.2 GPS 控制网设计3.2.1 GPS控制网(de)布设应根据公路等级﹑线地形地物﹑作业时卫星状况﹑精度要求等因素进行综合设计,并编制技术设计书(或大纲).3.2.2 GPS(de)WGS-84大地坐标系统转换到所选平面坐标系时,应使测区内投影长度变形值不大于2.5cm/km.根据测区所处地理位置及平均高程情况,可按下列方法选定坐标系统:°带平面直角坐标系.(1)投影于1954年北京坐标系或者1980西安坐标系椭球面上(de)高斯正形投影任意带平面直角坐标系.(2)投影于抵偿高程面上(de)高斯正形投影3°带平面直角坐标系.(3)投影于抵偿高程面上(de)高斯正形投影任意带平面直角坐标系.3.2.3 GPS控制网采用公路抵偿坐标系进行坐标转换时,应确定以下技术参数; --参考椭球及其相应(de)基本参数;--中央子午线经度值;--纵横坐标(de)加常数值;--投影面正常高;--测区平均高程异常值;--起算点坐标及起算方位角.公路抵偿坐标系所采用(de)椭球中心、轴向和扁率应与国家参考椭球相同.3.2.4 公路路线过长时,可视需要将其分为多投影带.在各分带交界附近应布设一对相互通视(de)GPS点.3.2.5 同一公路工程项目中(de)特殊构造物(de)测量控制网应同项目测量控制网一次完成设计、施测与平差.当特殊构造物测量控制网(de)等级要求高时,宜以其作为首级控制网,并据以扩展其它测量控制网.3.2.6 当GPS 控制网作为公路首控制网,且需采用其它测量方法进行加密时,应每隔离5km设置一对相互到通视(de)GPS点.当GPS首级控制网直接作为施工控制网时,每个GPS点至少应与一个相邻点通视3.2.7 设计GPS控制网时,应由一个或若干个独立观测环构成,并包含较多(de)闭合条件.3.2.8 GPS 控制网由同步GPS观测边构成多边形闭合环或附合路线时,其边数应符合下列规定:--一级GPS控制网应不超过去5条;--二级GPS控制网应不超过去6条;--三级GPS控制、网应不超过去7条;--四级GPS控制网应不超过去8条;3.2.9 一、二级GPS 控制网应采用网连式、边连式布网;三、四级GPS控制网宜采用铰链导线式或点连式布网.GPS控制网中不应出现自由基线.路线附近具有等级高(de)GPS点时,应予以联测.同一公路工程项目(de)GPS控制网分为多个投影带时,在分带交界附近应同国家平面控制点联测.平原、微丘地形联测点(de)数量不宜少于6个,必须大于3个;联测点(de)间距不宜大于20km,且应均匀分布.重丘、山岭地形联测点(de)数量不宜少于是10个.各级GPS控制网(de)高程联测应不低于四等水准测量(de)精度要求.4 选点与埋石4.1 准备资料:--测区划1:10000-1:150000地形图;--既有各类控制测量资料,包括控制点(de)平面坐标、高程、坐标系统、技术总结等;--测区(de)气象、地质、地形、地貌、交通、通信及供电等资料;--路线走向、线位布设、路线设计数据及大型构造物位置等资料.4.2 选点4.2.1 选点员应按技术要求进行踏勘,并实地核对、调整、确定点位.点位应有利于采用其它测量方法扩展和联测.对需做水准联测(de)点位还应踏勘水准路线.4.2.2 点位应选在基础稳定,并易于长期保存(de)地点.4.2.3 点位应便于安置接收设备和操作,视野开阔,视场内不应有高度角大于15°(de)成片障碍物,否则应绘制点位环视图.4.2.4 点位附近不应有强烈干扰卫星信号接收(de)物体.点位距大功率无线电发射源(如电视台、微波站等)(de)距离应不小于400m;距220Kv以上电力线路(de)距离应不小于50m.4.2.5 点位应利于公路勘测放线与施工放样,且距路线中心线不宜小于50m,并不大于300m.对于大型桥梁、互通式立交、隧道等还应考虑加密布设控制网(de)要求.4.2.6 GPS控制点需要设方位点时,其目标应明显,便于观测;与 GPS点(de)距离不宜小于500m,且与路线垂直.4.2.7 GPS控制网(de)点名应沿公路前进方向顺序编号,并非编号前冠以“GPS”字样和等级.当新点同原有点重合时,应采用原有点名.同一个GPS控制网中禁有相同(de)点名.4.2.8 选定(de)点位应标注于1:10000或1:50000(de)地形图上,并绘制GPS 控制网选点图,填写GPS点之记,点之记格式见附录B.4.3 埋石4.3.1 各级GPS点(de)标石均应有中心标志.中心标志用直径不小于14mm(de)钢筋制作,并用清晰、精细(de)十字线刻成直径小于1mm(de)中心点.标石表面应有GPS点名及施测单位名称.4.3.2 GPS点(de)标石可按附录C预制,亦可现场浇制.埋设时坑底应填以砂石并固密实,或现浇20cm厚(de)混凝土.埋设(de)GPS点应待沉降稳定后方可使用.4.3.3 GPS点位于山区岩石地段时,可利用基岩凿成坑穴,埋入中心标志并浇灌混凝土.标石顶端外形尺寸应符合附录C(de)规定.4.3.4 GPS点位于耕作地区时,应埋设于非耕种地上,并露出地面少许;当必须埋设于耕地时,标石顶面应埋设于耕种表土层以下.对冰冻地区,其埋设深度应大于该地区(de)冰冻深度.4.3.5 GPS点位于沙丘或土层疏松地区,应适当增大标石尺寸和基坑底层现浇混凝土(de)面积与厚度.4.3.6 当有牢固永久性建筑物可用以设置标石时,可在建筑物上凿孔埋入中心标志并浇灌混凝土,其顶端外形尺寸应符合附录C(de)规定.4.3.7 利用原有平面控制点时,应确认该点标石完好,并符合同级GPS点观测与埋石要求,且能长期保存.4.3.8 为特殊构造物而设计(de)一、二级GPS控制网可视需要埋设有强制对中装置(de)观测墩.4.3.9 所有GPS点在埋石处应设置明显(de)指向标志,并现场绘制交通路线略图,填写点之记.5 观测5.1 技术指标表5.1.1 GPS控制网观测基本技术指标.5.2 观测计划5.2.1 进入测区前,应事先编制GPS卫星可见性预报表.预报表应包括可见卫星号﹑卫星高度角﹑方位角﹑最佳观测星组﹑最佳观测时间﹑点位图形强度因子﹑概括位置坐标﹑预报历元﹑星历龄期等.5.2.2 观测作业前,应根据接收机台数﹑GPS图形﹑卫星可见性预报表编制观测计划.在实施中,应依照实际作业情况,及时作出调整.5.2.3 观测作业后,应及时绘制联测草图以备后续作业调度使用.5.3 作业要求5.3.1 观测组必须执行调度计划,按规定(de)时间进行同步观测作业.5.3.2 观测人员必须按照GPS接收机操作手册(de)规定进行观测作业.5.3.3 天线安置在脚架上直接对中整平时,对中精度为1mm.5.3.4 天线安置在觇标上时,应将标志中心投影至基板上,然后在基板上对中整平.如觇标顶部对信号和信息有干扰,则应卸去.5.3.5 每时段观察应在测前﹑测后分别量取天线高.两次天线高之差应不大于3mm,并取平均值作为天线高.5.3.6 观测时应防止人员或其它物体触动天线或遮挡信号.5.3.7 接收机开始记录数据后,应随时注意卫星信号和信息存储情况.当接收或存储出现异常时,应随时进行调整,必要时应及时通知其它接收机以调整观测计划.5.3.8 在现场应按规定作业顺序填写观测手簿,不得事后补记.观测手簿(de)格式见附录D.5.3.9 经检查所有规定作业项目全部完成,且记录完整无误后方可迁站.得作任何剔除或删改.磁盘应贴好标签,并妥善保存.6 基线解算与检核6.0.1 外业观测结束后及时进行观测数据(de)处理和质量分析,检查其是否符合规范或技术设计要求.6.0.2 基线解算中所需(de)起算点坐标,可按下列顺序选用:--国家或其它等级高(de)GPS控制网点(de)既有WGS--84坐标值;--国家或其它等级高(de)控制点转换至WGS—84(de)坐标值;-- GPS单点定位观测2h以上(de)平差值提供(de)WGS--84坐标值.6.0.3 当GPS控制网点间距离小于20km时,可不考虑对流层和电离层(de)修正;当大于20km时,每时段应于始﹑中﹑终各观测一次气象元素,并采用标准模型加入对流层和电离层(de)修正.6.0.4 采用M台接收机同步观测时,每一时段应解算出M(M-1)/2条GPS基线向量边,并计算出该观测时间段(de)同步环坐标分量闭合差.当各基线(de)同步观测时间超过观测时间(de)80/100时,其闭合差值应符合式Wx≤(√n/5) ·σ (6﹒0﹒4-1)Wy≤(√n/5) ·σ (6﹒0﹒4-2)Wz≤(√n/5) ·σ (6﹒0﹒4-3)W =√Wx2+ Wy2+Wz2≤(√3n/5) ·σ (6﹒0﹒4-4)式中:W—同步环坐标分量闭合差(mm);σ—弦长标准差(mm);n --同步环中(de)边数.当各基线同步观测时间为观测时间性段(de)40/100-80/100时,其同步环坐标分量闭合差可适当放宽.当各基线同步观测时间少于观测时间段(de)40/100时,应按异步环处理. 6.0.5 由独立观测边组成(de)异步环(de)坐标分量闭合差应符合式(6﹒0﹒5-1)- (6﹒0﹒5-4)(de)规定:Vx≤3√n·σ (6﹒0﹒5-1)Vy≤3√n·σ (6﹒0﹒5-2)Vz≤3√n·σ (6﹒0﹒5-3)V≤3√3n·σ (6﹒0﹒5-4)式中:V—异步环坐标分量闭合差(mm);σ—弦长标准差(mm);n –异步环中(de)边数.6.0.6 同一条边任意两个时段(de)成果互差,应小于GPS接收机标准精度(de)2√2倍.6.0.7 当网中有两个或两个以上已知点时,应按本规范第6﹒0﹒5条(de)规定计算已知点之间(de)附合闭合差.6.0.8 当检查或数据处理时发现观测数据不能满足要求,应对成果进行全面(de)分析,并对其中部分数据进行补测或重测,必要时全部数据应重测.7 GPS控制网平差计算7.0.1 平差时应首先以一个点(de)WGS-84系坐标作为起算依据进行无约束平差,检查GPS基线向量网本身(de)内符合精度、基线向量间有无明显(de)系统误差,并剔除含有粗差(de)基线边.7.0.2 当用M台接收机同步观测时,应从计算出(de)M(M-1)/2条GPS观测边中选取(M-1)条边参加GPS网平差计算.选取(de)原则是:--独立(de)观测边;--网形构成非同步闭合环,不应存在自由基线;--必须不含明显(de)系统误差;--组成(de)闭合环基线数和异步环长度应尽量小.7.0.3 在进行GPS控制网平差前,应根据实际需要选定起算数据和相应(de)地面坐标,并应对起算数据(de)可靠性及精度进行检查分析.7.0.4 GPS控制网可以采用三维约束平差或二维约束平差法.约束平差时,约束点(de)坐标、距离或方位角可作为强制约束(de)固定值,也可作为加权观测值.当采用三维约束平差时,可只假定一个点(de)大地作为高程起算数据.当采用二维约束平差时,应先将三维GPS基线向量转换为二维基线向量.7.0.5 当GPS控制网分为多个投影带,且在分差交界附近联测国家控制点时,可分片进行平差.平差时应有一定数量(de)重合点,重合点位互差不得大于两倍(de)点位中误差.7.0.6 平差结果应输出所选直角坐标(de)三维或二维坐标、基线向量改正数、基线长、方位、点位精度、转换参数及其精度,并同时输出单位权中误差及其它要求输出(de)内容.7.0.7 为计算GPS控制网点(de)正常高,先利用已联测高程(de)GPS点正常高和经GPS控制网平差得到(de)大地高,求其高程异常值,然后采用拟合或插值等方法求其它 GPS点(de)高程异常值和正常高.7.0.8 计算结束后,应对所处理(de)数据及结果进行分析,并写入总结报告.8 成果验收与资料提交8.0.1 GPS测量工作结束后应编写技术总结,并按测绘产品检查验收规定(CH 1002—95)和测绘产品质量评定标准(CH1003—95)(de)要求进行验收.8.0.2 GPS测量工作技术总结应包括:--任务来源、项目名称、施测目(de)、施测单位及施量起讫时间,参加作业人员、工作量及作业简况;--作业依据及技术精度要求;--测区范围与位置、测区概况,测区已有测量资料情况及检核、采用情况;--GPS接收机型号、数量及相应(de)技术参数,仪器检验情况等;--坐标系统与起算数据(de)选定及相应(de)参数;--选点、埋石情况;--野外观测方案、作业中(de)问题、观测成果检查以及执行技术规定情况; --观测数据质量分析与野外检核计算情况;--数据处理软件以及处理过程说明;--平差计算和精度分析;--存在问题和需要说明(de)问题;--各种附表和附图.8.0.3 成果验收(de)重点:--接收机检验方法和结果;--GPS控制网网形设计与联测图;--GPS控制网(de)布设应满足公路路线及大型构造物勘察设计与施工放样(de)要求;--起算数据和坐标系统(de)选择;--野外资料(de)检核与计算;--数据处理、平差过程及其成果精度.8.0.4 提交(de)资料应包括:--测量任务书和技术设计书(或大纲);--GPS接收机检验资料;--卫星可见性预报和观测计划;--GPS坐标成果表;--点之记;--观测手簿和存储介质(包括数据处理过程中生成(de)文件); --平差计算资料和成果磁盘;--GPS联测示意图;--标注有GPS点位(de)1:10000或者1:50000地形图;--所使用(de)原始资料;--技术总结和成果验收报告.附录A 大地坐标系有关资料A1 WGS-84大地坐标系(de)地球椭球基本参数、主要几何和物理常数 A1.1 地球椭球基本参数长半径a=6378m地球引力常数(含大气层)GM=3986005×108m3s-2正常化二阶带谐系数C2.0=-484.16685×10-6地球自转角速度w=7292115×10-11rads-1A1.2 主要几何和物理常数短半径b=6356752.3142m扁率第一偏心率平方e2第二偏心率平方e2椭球正常重力位2s-2赤道正常重力-2A2 1980西安坐标系(de)参考椭球基本参数、主要几何和物理常数A2.1 参考椭球基本参数长半径a=6378140m地球引力常数(含大气层)GM=3986005×108m3s-2二阶带谐系数J2=1082.63×10-6地球自转角速度w=7292115×10-11rads-1A2.2 主要几何和物理常数短半径b=6356755.2882m扁率a=1/298.257第一偏偏心率平方e2第二偏偏心率平方e2椭球正常重力位u0=2s-2赤道正常重力y0=9.780318m s-2A3 1954年北京坐标系参考椭球(de)基本几何参数长半径a=6378245m短半径b=6356863.0188m扁率a=1/298.3第一偏心率平方e2第二偏心率平方e2附录B GPS点之记工程名称:调制:校核:附录D GPS观测手簿工程名称:附录E 本规范用词说明一、本规范条文,要求执行(de)严格程度(de)用词,说明如下:1.表示很严格,非这样做不可(de)用词:正面词一般采用“必须”;反面词一般采用“严禁”.2.表示严格,在正常情况下均应这样做(de)用词:正面词一般采用“应”;反面词一般采用“不应”或“不得”.3.表示允许稍有选择,在条件可时首先应这样做(de)用词:正面词一般采用“宜”或“可”;反面词一般采用“不宜”.二、条文中指明应按其他有关标准、规范执行(de)写法为:“应按……执行”或“应符合……要求或规定”.非必须按所指定(de)标准、规范或其他规定执行(de)写法为:“可参照……”.附件公路全球定位系统(GPS) 测量规范(JTJ/T 066-98)条文说明1﹒总则1.0.1 自1980年第一台商ET用GPS接收机问世以来,随着GPS工作卫星(de)不断入轨和GPS接收机性能(de)不断提高和改进,GPS测量技术已广泛应用于我国国民经济建设(de)各个部门.公路测设部门是80年代后期开始运用GPS测量技术(de).由于公路建设(de)特点,无论是在测量原则,还是在测量精度和作业方法等方面均有别于其它行业.因此,为了将GPS商量技术更好地应用于公路工程建设,有必要制定本规范.目前GPS测量技术在公路测设中主要用于建立公路工程测量控制网.最近推出RTK方法后虽可使运用范围扩大,但由于尚处于推广阶段,故本规范规定(de)应用范围是公路测量控制网(de)布设与测量.作为建立公路测量控制网(de)主要手段之一,GPS定位技术应用于公路建设(de)主要方法是静态相对定位及快速静态定位.因为这两种方法能够获得高精度(de)定位,故本规范规定了按静态相对定位及快速静态定位建立测量控制网(de)方法.1.0.4 公路勘测规范(JTJ 061)中根据公路等级及所需(de)测量精度等规定了相应(de)控制测量等级.GPS测量作为建立公路测量控制网(de)有效手段之一,为保证各规范间(de)衔接和一致,GPS控制网(de)等级是根据公路勘测规范(JTJ 061)中相对应(de)具体规定确定(de).1.0.6 GPS测量(de)时间系统采用协调世界时(UTC),而实际作业人员为调度方便起见,一般在记录时采用北京标准时(BST).因此本规范规定在“GPS观测手簿”中(de)有关观测作业计划及开关机时间可采用北京标准时(BST).两者可用BST=UTC+8h式进行换算.3 GPS控制网分极与设计3.1.1 GPS控制网分级GPS测量技术具有精度高、灵活性强等特点,各等级(de)观测方法和观测时间没有很大差异,但为了和公路勘测规范(JTJ061)相适应,根据公路勘测(de)特点,将GPS控制网分为一、二、三、四级共四个等级.表3.1.1 GPS控制网与公路平面控制测量等级关系GPS控制网等级与主要技术指标中有关每对相邻点间(de)平均距离,是根据公路勘测中(de)实际情况确定(de).如四级GPS控制网主要是直接作为高速公路(de)施工控制网,其平均距离规定为500m较为适宜;三级GPS控制网主要是作为高速公路(de)首级控制网,测设时还需在此基础上加密低一级控制网,GPS控制网中(de)点作为加密低一级控制网(de)起算数据,其每对相邻点间(de)平均距离规定为1km较为适宜;一、二级GPS控制网,主要应用于大型桥梁、隧道等测量控制网(de)建立,其实际作业中要求相邻点间(de)平均距离较长.表中固定误差和比例误差(de)规定是既考虑到施测控制网(de)等级,又结合目前接收机发展(de)状况而确定(de).点位中误差是指GPS控制网中(de)点相对于联测(de)高等级控制点(de)相对点位误差.3.2 GPS控制网设计3.2.2 为了使GPS控制网投影长度变形值小于2.5cm/km,必要时可采用公路抵偿坐标系.公路低偿坐标系除可移动中央子午线外,亦可选择自己(de)参考椭球.一般情况下该椭球(de)中心、轴向和扁率与国家参考椭球相同,只不过其长半径有一改正量.设某公路抵偿坐标系位于海拔高程为h(de)曲面上,该地(de)大地水准面差距为ξ,则该曲面离国家参考椭球(de)高度(hn)为:长半径(de)改正量为:式中: da——椭球长半径(de)改正量(m)a——国家参考椭球(de)长半径(m)N——抵偿坐标系控制网原点在国家参考椭球中卯圈(de) 曲率半径(m)则公路抵偿坐标系参考椭球(de)长半径aL为:GPS定位成果是相对于WGS-84椭球而言(de),地方抵偿坐标系坐标是相对于某一地方椭球而言(de),因此必须将GPS定位成果投影成与国家大地测量控制网或地方独立控制网相匹配容.其要点是使 GPS基线向量网与常规地面测量控制网原点重合,起始方位一致,这样使两者在方向和尺度上均具有可比性.两者在起始方向上(de)偏差可利用地面网原点至起始方位点(de)大地方位角A0和GPS控制网相应方位上(de)大地方位角A求得.显然,两坐标系在起始方向上(de)偏差对转换精度具有直接(de)影响.坐标系转换关系(de)确定+是根据两坐标系公共点(de)坐标来确定(de),其公式如下:Xis XitZis Zit式中:T=[△X △Y △Z K εx εy εz]1 0 0 Xit 0 -Zit YiC= 0 1 0 Yit Z 0 -Xit0 0 1 Zit -Yit Xit 0Xit ,Yit,Zit,;Xit,Yit,Zit—公共点在两坐标系中(de)坐标;εx,εy,εz—两坐标系间(de)旋转参数;K—两坐标系间(de)尺度比.影响转换参数求定精度(de)主要因素有:(1)地面网观测值与卫星网观测值不匹配;(2)地面网坐标精度和卫星网(de)精度;(3)公共点(de)分布情况等.3.2.4 “必要时”是指东西方向(de)路线过长时,即使采用抵偿坐标系,仍然难以保证其投影长度变形值小于2.5cm/km,为此,可将整个路线分成多个投影带.在分带附近布设一对相互通视(de)GPS点,是为使采用其它测量方法进行加密和扩展时两分带在该处(de)坐标能统一和唯一.3.2.5 一项公路工程中往往分布着多种大型构造物,如桥梁、互通立交、隧道等,为保持GPS控制网精度(de)一致性,使用构造物测量控制网与路线测量控制网协调一致,无论其等级如何,应一次设计、布设、平差.而对于特殊构造物,由于它们对测量精度要求高,故在进行GPS控制网平差时,可以先将特殊构造按首级控制网平差,然后把首级控制网点作为固定点,对次级网平差.为提高GPS控制网(de)精度,也可将两级网联合进行统一平差.3.2.6 GPS控制网作为公路工程项目(de)首级控制网时,每隔5km应布设一对相互通视(de)GPS点,是为在采用其它测量方法进行加密时可布设成附合导线(de)形式.当GPS控制网直接作为施工控制网时,每一点至少与一个相邻点通视,是为了便于施工放样顺利进行.3.2.7 衡量GPS控制网测量质量高低(de)主要指标与其它测量方法一样,同样是精度和可靠性.采用不同(de)布网方法,其总基线数、独立基线数、剩余独立基线数均不会相等,其同步环闭合条件、异步环闭合条件亦不相同,因而控制网(de)精度、可靠性等也不同.显然,闭合条件越多,其精度和可靠性越好,因此在布网时应尽可能使整个网中包含较多闭合条件.3.2.8 评定基线处理结果质量(de)重要依据之一是非同步环闭合差.为避免基线过多时误差可能相互掩盖,所以组成非同步环(de)基线数不宜过多;根据经验与测算,对不同等级(de)基线数作了具体(de)规定.3.2.9 所谓网连式布网,是指相邻同步图形之间有两个以上公共点相连接(de)布网方法;所谓边连式布网,是指相邻同步图形之间仅有两个公共点相连(de)布网方法;所谓铰链导线式布网是指沿路线方向,布设成具有多个结点且同步环与同步环相套(de)布网方法;所谓点连式布网,是指相邻同步图形之间仅有一个公共点连接(de)布网方法.显然依图形几何强度和可靠性指标由强到弱(de)布网方式分别为网连式、边连式、铰链导线式和点连式,据此规定了各级网(de)布网方式.。

GPS测绘手册

V△x≤3σ
V△y≤3σ
V△z≤3σ
b.在无约束平差确定的直效观测量基础上,在国家坐标系或城市独立坐标系下进行约束平差。约束平差中,基线向量的改正数与剔除粗差后的无约束平差结果的同名基线相应改正数的较差(dV△x,dV△y,dV△z)应符合下式要求:
dV△x≤2σ
dV△y≤2σ
dV△z≤2σ
8.技术总结与上交资料
。接收机的检验包括一般性检视﹑通电检验和实测检验。
⑦技术设计任务书编写
a.任务的来源及工作量
b.测区概况
c.布网方案
d.选点和埋石
e.观测
f.数据处理
g.完成任务的具体措施
h.提交的成果资料
6.GPS测量的外业实施
①选点
(1)点位应选在视野开阔处,视场内障碍物的高度角不宜超过15度。
(2)点位应远离大功率的无线电发射源和高压输电线,离高压线不少于50m,离发射源距离不少于200m。
注:1.在各观测时段,观测时间符合规定的卫星,为有效观测卫星;
2.计算有效观测卫星总数时,应将各时段卫星观测总数扣除其间的重复卫星数;
3.观测时段长度,应为开始记录数据到结束记录的时间段;
4.观测时段数≥1.6,指每站观测一时段,至少60%测站在观测一时段;
(2)天线的安置
a.在正常点位,天线应架设在三角架上,并安置在标志中心的上方直接对中,天线基座上的圆水准器气泡必须整平。
c.天线的定向标志应指向正北,并顾及当地磁偏角的影响,以减弱相位中心偏差的影响。天线定向误差依精度不同而异,一般不超过±30~50。
d.挂风天气安置天线时,应将天线进行三方向固定,以防倒地碰坏。雷雨天气安置天线时,应注意将其底盘接地,以防雷击天线。
e.架设天线不宜过低,一般应距地面1m以上。天线架设好后,在圆盘天线间隔1200的三个方向分别量取天线高,三次测量结果之差不应超过3mm,取其三次结果的平均值记入测量手簿,天线高记录取至0.001m。

(完整word版)公路全球定位系统(GPS)测量规范

1 总则1.0.1 为规定利用全球定位系统﹙Global Positioning System, 缩写为 GPS﹚建立公路工程GPS 测量控制网的原则﹑精度和作业方法,特制定本规范。

1.0.2 本规范是依据《公路勘测规范》﹙JTJ 061),并参照《全球定位系统(GPS)测量规范》(CH 2001-92)的有关规定, 在收集﹑分析﹑研究和总结经验的基础上制定的。

1.0.3 本规范适用于新建和改建公路工程项目的各级GPS控制网的布设与测量。

1.0.4 采用全球定位系统测量技术建立公路平面控制网时,应根据《公路勘测规范》(JTJ 061)中规定的平面控制测量的等级﹑精度等确定相应的GPS控制网的等级。

1.0.5 GPS测量采用WGS-84大地坐标系。

当公路工程GPS控制网根据实际情况采用1954年北京坐标系﹑1980西安坐标系或抵偿坐标系时,应进行坐标转换。

各坐标系的地球椭球基本参数﹑主要几何和物理常数见附录A.高程系统根据实际情况可采用1956年黄海高程系或1985国家高程基准.1.0.6 GPS测量时间系统为协调世界时(UTC). 在作业过程中,附录D "GPS观测手薄" 中的开﹑关机时间可采用北京时间记录.1.0.7 GPS接收机及附属设备均按有关规定定期检测.1.0.8 GPS控制测量应按有关规定对全过程进行质量控制.1.0.9 在提供GPS控制测量成果资料时,应执行保密制度中的有关规定.2 术语2.0.1 基线Baseline两测量标志中心的几何连线。

2.0.2 观测时段 Observation sessionGPS 接收机在测站上从开始接收卫星信号进行观测到停止观测的时间长度。

2.0.3 同步观测 Simultaneous observation两台或两台以上GPS接收机同时对一卫星进行的观测。

2.0.4 同步观测环 Simultaneous observation三台或三台以上GPS接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

GPS控制点等级要点

3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3。

3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3。

4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3。

7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3。

10世界大地坐标系1984(GPS84)World Geodetic System 1984 由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC—9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系.3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

测绘项目测量技术设计书(模板)

XXXXXXX1:500数字化地形图技术设计书审批意见:总工程师:年月日审批人(签章):主要负责人:年月日批准单位:申报单位:株洲市云龙测绘有限公司2016年10月XX省XX市XXX1:500数字化地形图测绘技术设计书为满足XXXXXX规划建设的需要,受XXXX(委托单位名称)的委托,我公司承担了XXXXX(具体项目地块名称)1:500数字化地形图测绘任务。

为保质保量按期完成该项目,特制定本设计书,望项目技术人员在作业过程中认真执行。

一、概述1.1测区概况XXXXX位于XX市XXXXX及其周围区域,隶属XX市XX区。

测区位于东经110°20′~110°25′和北纬19°50′~19°52′之间。

测区内主要有XXXXX、XXXXX、XXXXX等住宅小区,测区地势平坦,平均海拔为XX米,交通便利,通视良好。

本次作业的主要任务是进行由甲方指定范围内约XXX 平方公里的1:500数字化地形图测绘。

1.2 测区已有成果资料的分析与利用1.2.1 控制资料测区内有XX市XXXX局于XXXX年XX月测量的XX个一级图根导线点,其点名为E002、E015、E007,其坐标系为:XXXXXX坐标系;高程系为:1985国家高程基准。

成果如下:注:上表单位为米。

经实地踏勘,上述3个一级图根导线点标志均完好,经检测其已知点坐标数据正确,误差符合测量规范要求,成果可靠。

鉴于本次测区面积较小,因此将上述三点作为起算点发展二级图根用于测图。

1.2.2 地形资料有甲方提供的覆盖测区的1:500航片,可用于图根选点和安排生产;有XX市XXXX局提供的XXXXX,按照其提供坐标准确标绘在本次所测绘地形图上。

1.3 作业依据(1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314—2009);(2)《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T 73-2010)(3)《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)(4)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T 2009-2010)(5)《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》(GB/14912-2005);(6 ) 《国家基本比例尺地形图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》(GB/T 20257.1-2017);(7)《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T18316-2001);(8)《XX市XXXXX1:500数字化地形图测绘技术设计书》;1.4坐标和高程系统1.4.1坐标系统:XXXXX坐标系。

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G P S 控制测量设计书1.工作大纲 ____________________________________________ 11.1任务来源___________________________________________ 11.2工作内容及任务______________________________________ 12. 技术设计方案_______________________________________ 12.1概述_________________________________________________ 12.1.1项目区概况_________________________________________________ 12.1.2已有资料及其利用情况_______________________________________ 12.2技术标准和要求______________________________________ 22.3技术路线和技术方案 ___________________________________ 22.3.1控制测量设计原则___________________________________________ 23.项目目组织实施计划和进度安排 _______________________ 53.1项目组织机构 _________________________________________ 53.1.1组织机构设置计划本项目组织机构设置计划如下图所示___________ 53.1.2各部分的具体职责___________________________________________ 53.1.3项目设备资源配置计划_______________________________________ 53.2项目进度安排 _________________________________________________ 54.质量管理措施、进度控制措施、生产安全保障措施_______ 64.1质量保证措施 _________________________________________________ 64.2项目进度控制 _________________________________________________ 64.3生产及资料安全保障措施 _______________________________________ 65. 提交成果资料_______________________________________ 7 6附录 ________________________________________________ 86.1GPS点之迹 ____________________________________________ 8泸州市金山村控制测量工程(一级GPS控制测量设计书)技术设计书1.工作大纲1.1任务来源为满足泸州市金山村泸职院2016级工程测量1班在金山村进行的数字化测图实训任务,泸职院2016级工程测量1班在金山村及其邻近地区开展控制测量工作。

1.2工作内容及任务为科学、有效开展此次控制测量工作,我班在实训老师的带领下,由实训老师提供共2个精度为四等控制点作为起算点,由我小组自行解算出2个精度为四等控制点作为起算点。

由实训老师统一部署,我班在泸州市金山村附近开展一级GPS控制测量工作。

此次控制测量需在金山村及其邻近区布设5个GPS控制点。

2.技术设计方案2.1概述2.1.1项目区概况泸州市龙马潭区金山村地处于厦门蓉高速泸州收费站旁,属于四川南部丘陵,地势连绵起伏,气候四季分明,属于亚热带季风性湿润气候。

金山村位于B= 105°37′,L= 28°5′2.1.2已有资料及其利用情况1.2017年12月,实训老师提供2个一级GPS成果点(LZ304、LZ4084)为此次一级GPS 控制测量平面及高程起算点。

2.利用奥维地图上提供的金山村影像资料,可谓本次控制测量选点、布网、以及外业观测工作调度用图3.2017年12月,由我小组自行解算出T02与T03坐标数据为一级GPS控制测量平面及高程起算点。

2.2技术标准和要求《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73-2010《全球定位系统(gps)测量规范》(GB、T18314-2009)2.3技术路线和技术方案首先完成一级GPS点的埋设,点位埋设完备后根据埋设时间安排一级GPS网观测。

2.3.1控制测量设计原则在已有2个国家四等GPS点的基础上布一级GPS控制网,以LZ304、LZ4084、T03、T02 4个GPS点作为此次一级GPS控制网的平面及高程起算点。

2.3.1.1采用的坐标系平面坐标系:80坐标系高程基准:1985国家高程基准2.3.1.2 一级GPS网的精度一级GPS网约束平差后,其相对精度不应低于1 ×10 -52.3.2 一级GPS网设计方案2.3.2.1 一级GPS点的布设2.3.2.2 一级GPS点的选点和埋石GPS点应选在利于长期保存和交通方便,对天同时良好的地方,卫星高度角≥15°,距离一万伏以上的高压电力线,广播电视塔等信号干扰源应远离。

应充分利用保存完好的原已有控制点,点与点之间不要求通视一线GPs点的埋设规格部分参照《全球定位系统充(Gs)测量规范》的要求埋设,石顶部20×20cm,下底30×30cm,高10cm。

标石的字头应大致指北一级GPS点的中心标志,按应用不锈钢制作,标志中心应刻有清晰、精细的十字线或嵌入不同颜色金属(不锈钢或铜)制作的直径小于0.5mm的中心点一级GPS点的点号。

2.3.2.4 GPS接收机的对中整平安置GPS接收机的基座必经过反复对中整平,整平后将管水准器旋转180°之后再次查看对中器是否严格对中,切勿一次性对中整平。

2.3.2.5观测计划第一观测时段I4、T02、I1、I2第二观测时段I4、I2、LZ304、I3第三观测时段I4、I3、LZ4084、I5第四观测时段I4、I5、T03、I12.3.2.6 一级GPS点的观测和记录一级GPS点的观测采用4台中海达双频GHN接收机观测,用边连接方式严格按布设图的设计方案推进,技术要求如下:卫星高度角=15:有效观测P星数≥4颗:平均重复设站数≥1.8:时段长度=90分钟:数据采样间隔10秒:闭合环或附合路线的边数不大于8条:几何图形强度因子Pop值应小于6,对中误差应小于3mm.GPS接收机的仪器高量至毫米,估读至0.1毫米,即小数点后第4位(例如1.3245m,“5”即为估读数值)。

在GPS接收机互为120°的3个方向上量取的天线高互差小于3m,并如实填写天线高。

开机前量测3次,取平均值作为最后结果。

作业人员在接到正式开机指令前,正确调整接收机模式(静态模式)开机并试验性采集静态数据5分钟,随即关机接到正式开机指令后,打开接收机电源,采集90分钟的数据,并注意GPS接收机电源情况锁定卫星情况、接收卫星数据情况.观测期间,不得在GPS附近50米以内使用电话、对讲机等通讯设备数据下载时应按观测时段分别建文件夹存放数据数据下载后采用中海达随机软件转换为?RINEX数据,以备数据处理.2.3.2.7一级GPS点的数据处理1.外业观测数据处理一级GPS控制网的野外数据处理宜利用GPS接收机的随机软件,按原码采用双差相位观测值进行基线解算,采用双差固定解作为最终结果。

外业观测采集的数据应转成RINEX格式进行备份。

2.外业观测数据质量检核相邻点间基线长度精度用下式表示:σ= ±√a^2+(b*d)^2 式中:σ—标准差(基线向量的弦长中误差mm ) a —固定误差b —比例误差系数=1ppm d —相邻点间距离(km )同一时段观测值的数据剔除率,其值宜小于10%。

同步环闭合差应满足下表要求:GPS 网点的基线向量解算使用HGO 处理软件,非固定解的基 向量不得采用,同一时段观测值的数据采用率不低于80%。

基线解算的质量检验53 重复基线(复测基线)的长度较差d2不应超过2√5omm同步环坐标分量闭合差限差不得超过σmm 。

同步环坐标闭合差限不得超过53σmm 式中σ=√5^2=(1*d*10^-6)^2D ——同步环中各基线边平均距离(km)异步环坐标分量闭合差Wx 、Wy 、Wz 的限差均不得超过3√momT 异步环的坐标闭合差Ws 不得超过3√3nomm 式中σ=√5^2+(1*d*10^-6)^2D ——异步环中各基线边平均距离(km) PS 网平差处理无约束网平差采用合格的基线向量,利用中海达随机处理软件,选择地心模型,在 S-84坐标系下进行GPS 网的无约束平差。

无约束网平差后,基线分量的改正数(HsF,F)的绝对值不大3σ 约束平差已知点兼容性的检验约束网平差前应对已知点的兼容性进行检验,检验方法:无约束网平差合格后,固定3个已知点中任意2点的08国家坐标系的坐标,同时固这2点的1985国家高程基准的高程,选用地心模型和当地大地水准面,进行GPS 网g 约束平差。

分别比较另外1已知点点的坐标,其位移差在0.2m 以内,说明已知点兼容性较好,可作为已知点参与平差,否则作未知点处理。

国家08坐标系下的约束网平差无约束网平差合格后,固定经检验合格的3个已知点的2000国家坐标系的坐标及其85高程,选}用地心模型和当地大地水准面,进行GPS 网约束平差。

约束网平差后,最弱边的相对精度不得低于1× 10-5。

3.项目目组织实施计划和进度安排3.1项目组织机构3.1.13.1.2各部分的具体职责1.实训老师职责实训老师是项目开展的指挥部和决策中心,统管整个项目的计划、组织、控制、协调工作,本班共4个实训小组,在实训老师领导下开展工作,直接领导:并随时互相保持保持联络。

项目人员应经常到现场指导及监督生产,以保障项目各个环节的顺利实施,且制定生产计划,解决后勤保障与安全,并进行验收成果。

2.各实训小组职责负责贯彻和落实项目相关的计划与要求,解决生产有关的技术问题,进行生产,并且负责选点、埋石、观测和基线解算质量进行检查并整理资料提交验收。

3.1.3项目设备资源配置计划3.2项目进度安排严格按照实训日期要求进行:1.前期准备工作(制作基准点、踏勘、选点)14天。

2.控制点埋设2天3.控制点观测3天4.GPS数据处理以及网平差2天5.检查验收、资料整理、验收报告、成果移交2天以上工作和工作内容安排交叉进行4.质量管理措施、进度控制措施、生产安全保障措施4.1质量保证措施技术管理和质量管理除严格按实训老师要求外还应注意以下几点:1.全体人员在工作时参照.《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73-2010与《全球定位系统(gps)测量规范》(GB、T18314-2009)进行工作。

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