GPS工程测量技术原理及应用

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GPS原理及在工程测量中的应用

GPS原理及在工程测量中的应用
1GP 简 介 S 基 础 上 增 设 4个 GP S点 。 11 GP . S构 成 GP S主 要 由 空 间 卫 星 星 座 、地 面 监控 站 及 用 户 22 G S 测量 的技 术 设 计 . P 设备三部分构成。 221 设 计 依 据 G S 测 量 的 技 术 设计 主 要 依 据 1 9 -_ P 9 9年 建 设 111 .. GP S空 间 卫 星 星 座 由 2 1颗 工作 卫 星 和 3颗 在 轨 备 用 卫
的抗 干 扰 性 和 保 密 性 。 因 此 , S技 术 率 先 在 大 地 测 量 、 程 测 量 、 业 主 提 供 的 两 个 已知 GP 点相 距 12 GP 工 S .4公 里 较 远 且 不 通 视 等 因 素 , 航 空 摄 影 测 量 、 洋 测 量 、 市 测 量 等 测 绘 领 域 得 到 了 应 用 , 在 军 决 定 采 用 GP 海 城 并 S测 量 。 本 次 测量 属 于 第 二次 控 制 点 补 充 测 量 , 着 施 随 事、 通、 交 通信 、 源 、 资 管理 等领 域 展 开 了研 究 并 得 到 广 泛 应 用 。 工 的进 展 前 期 所做 的 5个 GP S点 已不 能 满 足施 工 需要 , 次在 原 有 本
注 入 站和 五 个 监 测 站 组 成 。 控 站 根 据 各 监 测 站 对 G S卫 星 的观 测 相 对 中误 差 小 于 1 5 0 , S 接 收 机 标 称 精 度 的 固 定 误 差 a 主 P /4 0 0 GP ≤ 数 据 , 算 各 卫 星 的轨 道 参 数 、 差 参 数 等 , 将 这 些数 据 编 制 成 导 1 计 钟 并 O mm , 比例 误 差 系 数 b 1 0 ¨ ≤ 0X1 I 。
部发 布的行业 标准《 城市 测量规范》 及 《 、 卫星定位 城市测 量技术 规

GPS测量技术及其在工程测量中应用

GPS测量技术及其在工程测量中应用

GPS测量技术及其在工程测量中的应用摘要:当前,我国的gps测量技术在工程测量中的使用已经愈来愈广泛,同时满足了工程测量的高精度要求。

本文首先通过介绍gps 测量技术的基本原理及特征,结合gps在工程测量中的应用实例,对gps测量技术在工程测量中的应用进行归类分析。

关键词:gps测量技术;静态测量;动态测量;应用中图分类号:p228.4 文献标识码:a 文章编号:随着高科技的进步与发展,gps测量技术在各大工程测量项目中的应用已经越来越广泛,gps测量技术不仅具备高精度、高速度,同时具有全天候性、实时性的优点,传统的常规测量方法正逐步被gps测量技术所替代。

1gps测量技术1.1gps测量技术概述gps测量技术通过将用户接收机接收gps卫星发射的信号求解基线向量,从而求解出测量点的具体位置三维坐标。

它包括静态相对定位测量与动态相对定位测量,同时具有高精度、高自动化、高实时性、高速度的特点,为工程测量提供了创新的高技术手段。

当前,gps测量技术已广泛应用于工程测量、航空摄影测量等,其中工程测量的应用包括工程测量控制网的布设、点位选择等,gps测量技术起着重要作用。

1.2gps技术的测量原理gps测量技术主要是以观测站与gps卫星间的距离作为基本观测量。

1.2.1伪距测量通过卫星接收机,将所接收的gps卫星发射测距及电文内容,计算卫星信号从发射到传达用户接收机所需时间,确定卫星与接收机天线间的距离。

由于卫星钟与用户接收机钟存在同步差,导致伪距测量所测距离并非真实值,即伪距。

1.2.2载波相位测量通过测量gps卫星载波信号在其传播路径的相位变化值,以此求解、确定信号传播的距离。

载波相位测量法的精度性较伪距测量高,一般使用载波相位测量进行相对定位。

1.3gps测量技术的特征1.3.1gps测量技术精度高gps测量技术的测量精度较其他传统测量方式高,其精度可达厘米级与分米级。

gps在小于50千米的基线上,其定位精度可达1~2×10-6,而对于100千米至500千米的基线上,其相对定位精度可达10-6~10-7。

工程测量中GPS技术的定位原理及应用

工程测量中GPS技术的定位原理及应用

11 空 间星座 部 分 .
空间部分由 7颗试验卫星和 2 4颗 G S工作卫星组成 , P P GS 工作卫星均匀分布在倾角为 5  ̄ 6个轨道上 ,轨道 高度 约为 5的 2 l4m, x 0k 各轨道升 交点的赤经相 差 6  ̄ 每条轨 道上均匀 分布 0, 着 4颗卫星 , 相邻轨道之间的卫星还要彼此之 间叉 开 4  ̄ 以保 0,
证 全 球 均 匀 覆 盖 的 要 求 , 并在 任 意 时 刻 全球 各 处 都 能 观 测 到 高
3G S P 在工程测量 中的优点
() 1测站之间无需通视 。测站问相互通视一直是测量学的难 题 。G S这一特点 , P 使得选 点更加灵活方便 , 这样可节省大量的
造 标 费用 。
距离 D 即D IPlI 。i 则可以 S和 s为焦点, D为 , =S s i x I ≠i 。 以
焦距 绘出 3组空间 曲面 , 3个 曲面 的交点即为 P点的位置 。这种 方式 需要 3个距离差值 ,至少需要观测 4个 以上 的 G S工作卫 P 星, 才能完成定位工作 。
1 地 面监控 部 分 . 2
地面监控 系统 由 1个主控站 、 3个注入站 和 5个监测 站组
成。
明, 5 k 在< 0 m的基线上 , 其相对定位精度可达 1 ̄ 0 , 2 14 而在 10 0
5 0 m的基线 上可达 1 14 0k 0 ~0 。 () 测时间短 , 力消耗少。用 G S进行静态相 对定位 , 3观 人 P
建材发展导 向 2 1 年 o 00 4月
地质 ・ 察・ 勘 测绘
工程测量 中 G S 术 的定位原 理及应 用 P 技
林 芳
摘 要: 笔者通过多年工作经验, 主要介绍 了 G S的组成及 定位 原理, P 分析了 G S P 在工程测量 中的优 点, 阐述 了 G S P 在工程 测量中 的各个实施步骤 , 并指 出了应用 G S P 在进行工程测量时应该注 意的事项 , 以供同行参考。 关键词 : P ; G S 工程测量; 定位 原理 ; 应用

GPS 测量技术的应用

GPS 测量技术的应用

浅谈GPS 测量技术的应用摘要:随着现代社会科学技术的发展和进步,建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高。

对于建筑工程,使用传统的测量方法已经显示出了它的局限性,而利用gps测量技术,可以有效的实现对于建筑物变形的监测。

它具有传统测量方法无可比拟的优越性,已经在越来越多的测绘工程领域中得到了应用,有着显著的社会效益和经济效益。

本文介绍了gps测量技术的定位原理,阐述了gps在高层建筑测量中应用,最后分析了gps测量技术的优点。

关键词:gps;测量技术;控制网;gps rtk1.gps简介1.1 gps 起源全球定位系统(global positioning system-gps)是美国从本世纪70 年代开始研制,历时 20 年,耗资 200 亿美元,于 1994 年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

1.2 gps 基本原理gps 卫星分布在离地球表面上约 20200km 上空的圆形轨道上,平均约 11 小时 58 分即能绕地球一周,在地球的任何角落,均能于每个时刻至少收到 4 颗以上卫星所传送的电波。

gps 卫星测量乃是利用 gps 卫星所发射的无线电信号以测定点位的三度空间坐标之定位系统,基本上是以距离的测量方式进行,即测量接收机与已知位置的卫星间的瞬间距离。

主要的测量方法有两种:虚拟距离观测与载波相位观测。

在高精度的测量要求下,几乎都采用载波相位观测为主。

gps 卫星提供不同的观测量,其中以电码距离为观测量来定位,应用于导航定位与即时定位方面,是以单独一个观测站接收信号而得定位结果,称为单点定位或绝对定位或导航定位。

次外以载波相位为观测量者,大多以双测站以上同时观测而求得点与点间的基线向量,称为相对定位或差分定位。

1.3 gps rtk 测量简介gps rtk(real time kinematic)技术开始于 90 年代初,是一种全天候、全方位的新型测量系统,称载波相位动态实时差分技术,是目前适时、准确地确定待测点的位置的最佳方式,是基于载波相位观测值基础上的实时动态定位技术。

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测绘技术在工程测绘中的应用

GPS测绘技术在工程测绘中的应用

GPS测绘技术在工程测绘中的应用GPS(Global Positioning System,全球定位系统)测绘技术在工程测绘中的应用十分广泛。

这种技术通过接收卫星信号精确测量地面上的点的坐标,能够实时高精度地定位和测量,大大提高了测绘的效率和准确性。

以下是GPS测绘技术在工程测绘中的一些主要应用。

1. 岩土工程测绘:GPS测绘技术在岩土工程中的应用十分重要。

通过GPS技术,可以实时测量地表的坐标和变形,对地下水位进行监测,进而用于岩土工程设计和施工过程的控制。

在基坑开挖中,可以使用GPS测绘技术实时监测基坑边缘的位移,以确保基坑的稳定性。

2. 道路工程测绘:在道路工程中,常常需要进行地形测量和设计。

GPS测绘技术可以快速、准确地获取道路的地表高程和坐标,用于道路的规划和设计。

GPS技术还可以用于道路施工过程中的定位和监测,提高施工效率和质量。

4. 水利工程测绘:在水利工程中,如水库、堤坝和港口等的建设和维护过程中,GPS测绘技术也得到广泛应用。

通过GPS技术,可以对水体的流速、河道的变化和泥沙的运动进行监测和测量。

这些数据对水利工程的规划、设计和管理都十分重要。

5. 管线工程测绘:在管线工程中,包括石油、天然气和城市管网等工程,GPS测绘技术也十分常用。

通过GPS技术,可以精确测量管线的位置、坡度和深度,用于管线的规划、设计和维护。

GPS测绘技术在工程测绘中发挥着重要的作用,能够提供高精度、实时的定位和测量数据,用于工程设计、施工和管理的各个环节,提高了工程测绘的效率和准确性,为工程建设和管理提供了有力的技术支持。

GPS-RTK的使用及测量


2.1RTK的概念
(一)RTK的概念
RTK是载波相位动态实时差分(Real-Time
Kinematic)方法的缩写。
RTK = 载波相位+动态+实时+差分
常规GPS测量:如静态、快速静态、动态测量,
都需要事后进行解算才能获得cm级的精度。
RTK GPS技术:能够在野外实时得到cm级的定
位精度。
2.2RTK的组成
②手簿差分
9、接入CORS单基站
10、 采控制点求参数 移动台对中控制点,到测量—碎步测量里面, 点击平滑采集,采集控制点。
采集完两个或以上控制点之后,可以求适用于小范围测区的四参数。 点击项目—参数计算—计算类型选四参数+高程拟合,高程拟合选固定差改正(三个点以上,高程拟合可以 选平面拟合方法),然后添加点对,源点选择采的点,目标点输入对应的点目标坐标系的坐标。
3、常见的各国GPS
(4)中国的北斗:
北斗导航系统(COMPASS),现有 5颗地球同步卫星 快速定位:北斗导航系统可为服务区域内用户提供全天候、高精
度、快速实时定位服务 简短通信:北斗系统用户终端具有双向数字报文通信能力,可 以 一次传送超过100个汉字的信息。 精密授时 :
未来中国的北斗空间段计划由五颗静止轨道卫星和三十颗非静止轨道卫星组成,
(四)RTK技术原理
2.5RTK技术优势
(五)RTK技术优势
优 势
实时坐标 速度快 经济高效 精度高
RTK通过基准站和移动站得 到实时差分数据,从而可以 实时解算出待测点坐标。
RTK测量一个点的时间 一般只要几秒钟。
单人即可作业。
RTK定位精度一般为 ±(10mm+10-6×D)。 因此,对于平均边长D=2km的四 等平面控制网来说,RTK的定位 精度可以达到1~ 2cm。

GPS在工程测量中的应用

GPS在工程测量中的应用 摘要:工程测量作为工程建设的先行环节,必须保证获取数据资料的精准度。在现实的工程测量工作中,GPS技术已经开始较大范围的应用。GPS技术对工程测量技术具有积极的促进作用,不仅能够提升测量数据的精准度,还提升了工程测量的水平。

关键词:GPS;工程测量;应用 随着社会经济水平的提升,工程项目建设环境更为复杂,传统工程测量技术已无法满足新时期工程测量的基本要求。GPS测量技术是在人造卫星观测站的作用下,针对工程项目分布区域构建完整的观测网,精准地获取测量数据,为工程项目建设提供更有参考价值的数据信息,帮助建设方优化项目设计方案,确定各区域的地形信息,以此减少工程项目中的设计风险、质量风险的一种新型测量技术。

1GPS技术概述 GPS的组成部分有三个,一是空间卫星,二是地面控制,三是接收装置,以上结构的共同配合之下,能够迅速锁定地面位置。接收装置用于接收卫星信号,由电源、主机以及天线等结构组成,有导航型,也有大地接收机型。地面监控包括主控站、监控站以及主控站。应用GPS过程当中,位置坐标主要通过地面站向卫星发射信号,接收装置收到之后,测量接收点、地球卫星二者之间距离,通过测量计算,生成空间坐标。大型接收机的测量精度能够达到1mm。

2GPS测绘技术的优势 2.1测量精度高 当今时代,我国很多工程测绘仍然采用传统的测量技术,这些传统的测量技术对于一些结构简单、精度要求低的工程还可以勉强应付。但是随着科技的快速发展,对于测绘技术的要求也就相应提高。基于此,在传统测绘技术已经不能满足需求的时候,GPS技术应运而生,其首要优势就是具有非常高的精度。GPS技术在最初研发的目的是提升军用设备的打击精度,虽然民用精度相较于军用精度有所降低,但是在测绘工程中确实具有压倒性的优势。其独有的静态测量功能,可以将测量精度精确到毫米范围。

2.2工作效率高 科技的发展也使GPS测量技术获得了进一步的完善。在传统测绘工程中,需要大量的人力资源,而利用GPS测绘技术,可以有效提升测绘工作的效率,减轻人力负担。在利用GPS技术进行测绘时,人们一般只需要短短十几分钟就可以完成相关工作,并可以提供更为准确的数据搜集、数据分析以及定位等工作。在提升效率的同时,也使得工程企业的成本获得了减轻,间接提升了企业的经济效益。

GPS测量技术及其在工程测量中应用

GPS测量技术及其在工程测量中的应用摘要:本文分析了gps测量技术的概况,gps工程测量的原理,同时,也分析了gps测量技术在公路工程中的应用,最后,对工程测量技术的发展趋势进行了预测。

关键词:gps测量技术;工程测量;应用一、前言gps测量技术是目前比较先进的测量技术,其在高速公路工程测量中有很好的运用,能够提高高速公路工程测量的效率和准确度,因此,研究其在工程测量中的应用很有现实意义。

二、gps测量技术概况在国内工程测绘行业的形成与发展过程中,经历了数次较大规模的技术革新,其中gps测量技术的出现促进了工程测绘领域的重大变革,而且成为国内工程测绘整体工艺与技术水平发展的重要影响因素。

与传统的测量技术相比,gps测量技术在速度、精确度、操作程序、费用等方面都表现出了较为优越,而且gps测量技术基本取消了常规的测距、测角手段,使得其测量范围逐渐扩大。

在国内工程测绘中,技术人员通过利用gps所特有的卫星定位技术构建的gps网,可以将实地测量的各类数据通过gps网传输到工程测绘管理部门,相邻点的距离可以达到上万公里,而且有效保证了测量工作的连续性和精确性。

例如:利用gps高差与三角高差的差值分析,对比数据由gps网中随机拙取,共抽取8条基线,并对其进行三角高差测量。

由此可以得出,每一段的gps高差与三角高差的差值都优于规范要求,在小面积范围内gps高差精度已经达到了四等高程导线的精度。

gps系统的全称为卫星测时导航或全球定位系统,它是以卫星为基础的无线电导航定位系统,是美国国防部于1973年12月批准研制的。

整个系统由空间gps卫星星座、地面监控系统以及用户设备gps接收机三大部分组成。

近年来,由于美国政府取消了部分gps 系统限制民用精度的政策,并且研发了一系列用以提高民用精度的技术,且进一步改善系统的可用性、可靠性和安全性,使得gps系统开始广泛的应用于各种运载工具的导航以及高精度的大地测量、精密工程测量等诸多领域。

GPS静态测量技术方案

GPS静态测量技术方案一、引言随着全球导航卫星系统(GNSS)技术的不断发展,高精度、高效率的测量方法在各个领域中得到了广泛应用。

其中,GPS静态测量技术以其高精度、高稳定性和可靠性,在大地测量、工程测量、形变监测等领域发挥着重要作用。

本文将对GPS静态测量技术的原理、方法、实施步骤以及数据处理等方面进行详细阐述,以期为相关领域的研究和应用提供参考。

二、GPS静态测量技术原理GPS静态测量技术是通过接收GPS卫星发射的信号,利用接收机对信号进行处理和解析,从而获得地面测站的三维坐标信息。

其基本原理包括以下几个方面:1.卫星信号接收与处理:接收机接收GPS卫星发射的微波信号,通过解码和处理获取卫星的轨道信息和钟差信息。

2.伪距测量:接收机利用卫星信号的传播时间和光速计算得到测站到卫星的伪距。

由于信号传播受到大气层折射、多路径效应等因素的影响,伪距存在一定的误差。

3.载波相位测量:与伪距测量相比,载波相位测量具有更高的精度。

通过观测载波信号的相位变化,可以得到测站到卫星的精确距离。

4.差分定位技术:为了提高定位精度,通常采用差分定位技术。

通过在已知坐标的基准站和流动站之间建立差分关系,消除公共误差源(如大气层折射、卫星钟差等),从而提高流动站的定位精度。

三、GPS静态测量技术方法根据观测方式和数据处理方法的不同,GPS静态测量技术可分为以下几种方法:1.静态相对定位:在两个或多个测站上同时安置接收机进行长时间观测,通过对观测数据进行后处理,得到测站之间的相对位置关系。

该方法精度高、稳定性好,适用于高精度大地测量和形变监测等领域。

2.快速静态定位:在较短的时间内(如几分钟)对测站进行静态观测,通过快速数据处理方法获得测站的近似坐标。

该方法适用于工程测量等需要快速获取结果的场合。

3.实时动态定位(RTK):利用载波相位差分技术,在基准站和流动站之间实时传输观测数据和差分改正信息,实现流动站的实时高精度定位。

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(2019年第2期:Development and Innovation|发展与创新|・207.GPS工程测量技术原理及应用李晨华(陕西省咸阳市中铁一局集团第四工程有限公司,陕西咸阳712000)摘要:随着我国通信技术快速的发展,GPS技术被广泛运用在了各个领域中,GPS技术是一种定位技术,尤其是在工程测量中占领着重要的地位,其推动着我国工程測量的有序的开展,并且弥补了传统工程测量技术中不足之处,提升了我国工程测量的质量与工作效率。

本文对GPS X程测量技术的原理进行简单的描述,并且详细的说明了GPS X程测量技术的应用,以期为相关的工作提供参考价值。

关键词:GPS:工程测量;技术原理;应用中图分类号:P228.4文献标志码:A文章编号:2096-2789(2019)02-0207-021GPS工程测量技术原理1.1GPS系统构成在1994年,美国的国防部建设了由空间卫星部分、地面监控系统以及用户设备等三部分组成的GPS定位系统。

其中,24颗卫星组成了空间卫星部分,且平均的分布在6个轨道上,实现了对全球全面的监控,任何时间、任何地点都会接收到来自于4个卫星的信号。

地面监控系统则是由主控站、监测站、地面天线以及注入站等部分组成,用户部分则是由GPS接收机、数据处理软件等等组成,主要就是接收来自于卫星的信号,并且根据信号进行导航定位21。

1.2GPS系统的定位原理在待定位置架设GPS接收机,将待定位置与已知位置的卫星距离进行测量,且按照两点间的距离公式组成方程组,最终计算出待定位置的三维坐标,这是GPS系统的定位原理。

定位技术作为GPS测量技术中应用最为广泛的一项技术,Z以在时间地点提供位置信息服务。

定位技术主要包括二种:(l)Cell【D定位技术。

利用基站Cell的信息让用户位置得到定位,利用基站定位用户位置,但是定位数据精度受到基站位置的分布以及覆盖情况的影响。

(2)AFLT定位技术。

通过对基站导频信息以及码片的方式,使用三角定位法获取最终位置。

(3)AGPS定位技术。

通过辅助无线网络让定位功能得以实现。

1.3GPS虚拟现实技术使用计算机具备的虚拟仿真功能,形成模拟环境的技术就是虚拟现实技术,作为一门交叉技术,使用计算机可以让环境模拟化和立体化得以实现。

在绘图技术和测量技术两者结合的基础上,虚拟现实技术可以构建岀逼真的测绘环境,展开实地测绘。

同时,通过三维图形让测绘流程和重点部分在计算机中呈现出来,在复杂恶劣的环境中,虚拟现实技术能够得到广泛的使用。

虚拟现实技术的使用能够发掘出测量方案中的不足,目前虚拟现实技术也成为了测量技术中必不可少的构成。

1.4实时动态技术实时动态测量技术也就是RTK技术,这项技术是一种新型的测量技术,这项技术不需要后续解算工作,可以实施获得厘米精准度的定位,常使用载波相位差分法。

在地形测图以及工程放样工作中实时动态技术也得到了广泛的应用,让外业的作业效率出现了明显的提高。

这项技术最大的特征就是测绘效果好、自动化程度高,对于外界环境的要求比较低,能够有效控制人为误差,减少外部因素的干扰。

2GPS系统的应用优势2.1测量精准度高随着卫星技术不断的完善,其对于测量的精准度有着很大的提升。

而且现如今的卫星定位技术来说,静止定位上偏差可以控制在毫米之内,即使是动态定位,出现的误差也可以控制在厘米之间。

精准度高作为技术的主要优势,一般情况下,一台双频的接收机精度可以达到5mm+lXD,其精度和红外仪表的精准性不相上下。

在一些长距离定位工作中,GPS的优越性也就得到了呈现,距离加长更加能够体会出GPS定位的优势来,距离 越长,GPS定位技术的优势更加明显。

2.2实时测量GPS技术可以实现实时测量,主要原因在于测量人员可以自主安排测量的时间,不会受到地域和空间因素的影响。

传统的测量技术受到地域与空间的限制性较大,极易受到外界天气以及地域的影响,甚至是在恶劣的环境中,影响了测量的结果。

GPS技术的运用大大降低了自然环境因素带来的影响,并且以实时测量的优势,为测量人员的工作带来了较多的方便之处。

另外,由于GPS技术的优势决定了观测工作不受到时间和地点的限制,更不会受到天气影响,使用这项技术进行观测的时间比较短,一般用30min的时间,选择使用快速静态的定位方法,还会让观测时间进一步缩短。

2.3测量效率高传统的测量技术的运用,需要大量的测量人员,以及测量时间,如果处于地理环境恶劣的地域中,甚至会给测量人员带来一定的安全隐患。

GPS测量技术在配置上更加完善,定位的时候使用的是实时动态定位的工作模式,有着更快的定位速度,能够提供出三维坐标,展开实时定位。

在测量工作中,观测站不需要达到通视要求,可以进行灵活的选点,但是要保证观测站需要具备开阔性,避免让信号接受工作受到影响。

同时GPS测量 技术己经达到了很高的自动化程度,GPS接收机也在不断完善中,技术的操作越来越简单化。

在观测过程中,只要整平天线,确定天线高度以后就可以打开电源,完成自动观测,自动接收数据,获得观测点上的三维坐标,让观测工作获取了诸多便利。

GPS技术的运用却可以降作者简介:李晨华(1984—),女,工程师,研究方向:工程測量。

・208•|发展与创新|Development and Innovation2019年第2低传统测量方式中带来的不良影响,降低了人力资源的浪费,节约了大量时间,从而提高测量人员的工作效率。

3GPSI程测量技术的应用分析3.1控制测量GPS技术在工程测量中的应用主要将地面的接受设施作为了测量信号的接收对象,可以通过空间卫星实施测量定位,在工程测量中,可以将GPS技术分为静态和动态两种类型。

以某个工程测量为例,分析静态定位,在开始测量之前,在施工区域内将接收装置成排摆放,并且观察起定位间的距离。

观测时间控制在45min左右。

收集并记录定位结果数据,对其进行分析,保证建筑结构与实际操作之间的误差较小131=3.2施工水准点测量在传统的测量技术中,即使经过实地考察,其也不能满足于工程测量水准点控制的实际需求。

而将GPS测量技术运用在施工水准点测量中,具有较高的实际价值。

GPS测量技术的水准点测量要使用GPS接收机对导航信号进行釆集,才能确定出水准点的具体位置,作业流程包含安置天线、应用GPS接收机以及记录观测内容。

在观测计划之下对外业展开观测,方便于完成进程,从而让外业观测效率得到提升,让测量结果更加准确[41o 3.3GPS虚拟技术的运用传统测量技术极易受到自然环境的影响,对测量的结果造成一定的误差,甚至出现安全隐患。

因此,为了解决上述问题,GPS测量技术应借助于虚拟现实技术,为工程测量建立一个可以供测绘的虚拟环境,并且与实际的测量结果进行比较分析,找出存在的误差。

同时虚拟技术可以利用计算机系统,将工程测量具体模型进行构建,且以三维立体的形式展现出来,测量人员可以通过虚拟技术构建的施工模型进行测量,明确工程测量中的重点,规范工程测量中的安全隐患冈。

3.4与传统测量技术相结合对于卫星信号较弱的施工地区,GPS测量技术很难发挥作用,还是需要依赖于传统的工程测量技术。

因此,在此等施工地区时,可以釆用解析法将GPS测量技术与传统测量技术有机结合,在卫星信号微弱的地方,GPS测量系统对信息的反馈测量出现了较大的误差,导致GPS测量技术的精准度高的特点难以充分发挥,与传统测量技术相结合可以提升工程测量的精准度,确保工程施工的安全以及质量。

4GPS测量技术的具体应用4.1房地产测绘工程在房地产测绘工程中,使用GPS测量技术需要和实时动态技术互相结合,在深入研究GPS观测数据之后可以对数据进行有效的处理,需要在GIS系统中将数据录入进去,从而得到更加精准的定位图。

如果测绘地区处于被遮蔽的地区,没有办法实现精准的定位,可以使用测量仪器辅助测绘,如使用全站仪利用图解法进行地域的精准测量。

在地质勘探工作中,实时动态技术能够更加精准地测定出界桩的位置,能够在勘测放样以及量算工作之后,准确测算出土地被使用的范围和面积。

同时,实时动态技术还在土地规划中得到应用,通过对土地进行动态的监测,利用精准度高的优势,让成本得到节约,控制施工时间,让实时监测在土地规划中发挥出重要的作用。

4.2桥梁隧道工程在桥梁隧道工程中,由于工程十分复杂,传统测绘技术在使用上受到了很大限制,不仅容易受到外界的干扰,无法保证工程进度和工作量,同时测量精度也达不到要求。

在一些大型的桥梁工程里,工程所跨越的地域相对较广,并不能达到两岸通视。

在隧道工程中,由于隧道长度问题,隧道内会出现弯道,传统测量技术在应用上具有很大的测量难度。

使用GPS测量技术不容易受到外界因素影响,具有较高的精准度,测绘隧道工程也有很好的应用效果,能够有效控制成本,提升测量数据的精准性。

4.3海上工程后处理差分GPS技术可以进行大比例尺测量,在海上工程测量工作中,为了达到更好的效果,要使用差分基站和船站的接收机,两个站点同时使用接收机测量导航信号,再经过基站展开校正,在测量之后及时修正数据。

后处理拆分GPS技术需要接收站处理超过三个导航信号,将信号和数据在一个计算机中进行分析处理。

最后使用后拆分软件对处理结果进行校正,观测数据的校正要使用时间对应法,来获得精准坐标。

最近几年,国家资源短缺愈发明显,对于海洋资源的开发成为了能源开发的重要项目,随之海上工程逐渐增多,让后处理拆分GPS技术获得了更加广阔的应用空间。

5结束语综上所述,随着技术不断的发展,GPS工程测量技术得到了广泛的运用,其保证了工程测量结果的精准度,确保了工程的施工质量。

虽然在实际的工程测量中,GPS工程测量技术的运用还存在着一定的局限性,且随着GPS工程测量技术不断的研发与运用,不断的缩小了工程测量技术产生的误差,为我国的工程建设提供了技术保障。

参考文献:[1]沈■文.工程测量中GPS技术的应用及精度研究[J].工程技术研究,2018(12):211-212.⑵田强.工程测量中GPS技术应用及其精度[J].低碳世界,2016(26):117-118.[3]刘勇.GPS測量技术及其在工程浏量中的应用[J].世界有色金属,2017(11):92-93.[4]蔡瑞斌.GPS测量技术在工程测绘中鈴应用[J].智能城市,201&4(18):44-45.[5]鲍捷,王志华,孙熙.GPS技术在工程測量中鈴应用[J].经纬天地,2018(4):70-72.。

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