大坝GPS表面位移观测方案

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利用gps进行坝体水平位移监测后的位移量计算

利用gps进行坝体水平位移监测后的位移量计算

利用GPS进行坝体水平位移监测后的位移量计算利用GPS进行坝体水平位移监测后的位移量计算摘要:将GPS所测水平位移点坐标换算成平行于坝轴线方向和垂直于坝轴线方向的距离,有多种方法。

关键词:GPS;位移量; 换算;方法dam, there are a variet Abstract: GPS measuring point coordinates are converted into parallel to the axis of the dam horizontal displacement distance direction and direction perpendicular to the axis of the dam, there are a variety of ways. Key words: GPS; displacement;Conversion; Method中图分类号:TV22 TV22F40文献标识码:AA 文章编号:岗南水库于2003年开始除险加固,加固期间,恢复了主坝的水平位移观测标点,共5个断面,21个测点;新副坝新设2个断面,4个水平位移观测标点。

水平位移均采用GPS布网进行观测。

各监测点按照E级GPS观测规格独立测定,完成监测点的周期性观测。

规范要求监测坝体水平位移是指沿平行于坝轴线方向和垂直于坝轴线方向的位移量,而采用GPS观测,并经过数据处理后的观测值为位移点的点位坐标,不能直接测出规范要求的位移标点位移量。

为此,必须根据所测位移点坐标换算成平行于坝轴线方向和垂直于坝轴线方向的距离,再计算位移量。

通过以下方法可以完成换算:公式法如右图所示,直线AB为坝轴线,A、B分别为坝轴线的两已知点,C为水平位移观测点, D为C点在直线上的垂足(为未知直线上的垂足(未知点)。

位移点垂直于坝轴线方向的位移量计算(1)、主坝一段坝轴线所在直线方程:(2)、由点到直线的距离公式得到由不同测次得到:,即为水平位移观测点垂直于坝轴线方向的位移量当时,位移方向向下游;当时,位移方向向上游。

gnss大坝位移监测原理

gnss大坝位移监测原理

gnss大坝位移监测原理
GNSS大坝位移监测原理。

GNSS(全球导航卫星系统)是一种利用卫星信号进行定位和测量的技术,它可以实现对大坝位移的高精度监测。

大坝是水利工程中重要的设施,为了确保大坝的安全稳定,对其位移进行监测是至关重要的。

GNSS大坝位移监测原理主要包括以下几个方面:
1. 卫星信号接收,GNSS系统通过接收来自卫星的信号来确定接收点的位置。

在大坝监测中,接收设备安装在大坝上,并接收来自卫星的信号。

2. 数据处理,接收到的卫星信号经过数据处理后,可以确定接收点的位置坐标。

这些坐标可以用来计算大坝的位移情况。

3. 位移计算,通过比较不同时间点接收到的位置坐标,可以计算出大坝在不同时间段内的位移情况。

这可以帮助工程师了解大坝的变形情况,及时发现潜在的安全隐患。

4. 监测与预警,通过连续监测大坝的位移情况,可以及时发现大坝的变形趋势,并进行预警和处理。

这有助于保障大坝的安全性和稳定性。

GNSS大坝位移监测原理的应用可以帮助工程师实时监测大坝的位移情况,及时发现潜在的安全隐患,保障大坝的安全。

同时,利用GNSS技术进行位移监测也为大坝的日常维护和管理提供了重要的技术手段。

随着技术的不断发展,GNSS大坝位移监测原理将会得到更广泛的应用,并在水利工程安全领域发挥更大的作用。

GPS在大坝变形观测中的应用

GPS在大坝变形观测中的应用


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大坝变形监测技术与数据分析

大坝变形监测技术与数据分析

大坝变形监测技术与数据分析大坝是水力工程中重要的建筑物,用于蓄水、防洪和发电等目的。

然而,由于长期受到水压和土体的作用,大坝可能会发生变形,导致其结构稳定性和安全性受到威胁。

因此,大坝变形监测技术和数据分析在保障大坝的安全运行方面起到了至关重要的作用。

一、大坝变形监测技术1. GPS技术:GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位测量的技术,可用于测量大坝的位移变形。

通过安装在大坝上的GPS接收器,可以精确测量大坝的坐标变化,并实时监测其变形情况。

通过GPS技术,可以及时发现大坝的变形趋势,为进一步的分析和预测提供数据支持。

2. 建筑物振动监测技术:震动传感器和振动检测设备可用于监测大坝的振动情况。

通过安装在大坝上的传感器,可以实时测量大坝的振动频率、振幅和振动模态等参数,从而判断大坝的结构变形情况。

这些数据可以帮助工程师监测大坝的状况,并进行相应的结构分析和评估。

3. 应变监测技术:应变测量传感器可用于测量大坝结构的应变情况。

通过在大坝表面安装应变测量设备,可以获取到大坝不同部位的变形情况。

这些数据对于分析大坝的结构稳定性和安全性非常重要,可以帮助工程师判断大坝是否存在变形问题,并采取相应的措施进行修复。

二、大坝变形数据分析1. 数据处理与分析:收集到的大坝变形数据需要进行处理和分析。

首先,需要对原始数据进行筛选和去噪,排除异常值和干扰因素。

然后,将数据进行整理和归类,建立适当的数据库。

接下来,可以利用统计学和数据分析方法来分析大坝的变形趋势、变形速率等参数,以及变形与其他因素的关系,如降雨量、温度等。

2. 变形预警与预测:通过对大坝变形数据的分析,可以建立变形的预警模型。

根据大坝的历史数据和相关参数,可以进行变形预测,及时发现潜在的变形趋势,并采取必要的措施进行修复和加固。

预测模型的准确性将直接影响到大坝的安全性和可靠性。

3. 结构健康评估:通过大坝变形数据的分析,可以对大坝进行结构健康评估。

大坝观测设施施工方案

大坝观测设施施工方案

大坝观测设施施工方案一、项目概述本项目旨在为大坝的安全稳定运行提供实时监测数据,以及进行大坝的结构分析和变形测量。

通过建立一套完善的大坝观测设施,可以及时发现大坝可能存在的问题,以便采取相应的措施进行修复和加固,确保大坝的安全运行。

二、施工目标1.建设一套完善的大坝观测设施,包括监测点的设置、传感器的安装、数据采集与处理系统的建设等。

2.建立可靠的监测体系,能够实时获取大坝的结构变化、渗流情况以及地质环境等数据。

3.提高大坝的安全运行水平,减少因大坝问题引起的灾害事故,保护人民财产安全。

三、施工方案1.确定监测点和传感器类型:根据大坝的重要结构部位、地质条件和水情等因素,选取适当的监测点和传感器类型。

监测点的布置应满足最大程度的监测准确性和全面性。

主要监测指标包括大坝的位移变化、应变情况、渗流流量等。

2.传感器的安装:根据确定的监测点安装相应的传感器。

传感器的安装应按照相关标准进行,保证传感器的稳定性和可靠性。

同时,为了方便日后的维护和更换,还需要进行相应的记录和标识。

3.数据采集与处理系统建设:建设一套完整的数据采集与处理系统,包括数据采集设备、数据传输设备、数据处理软件等。

采集设备应能满足大坝监测的需要,包括实时监测和定期抽取的数据。

数据采集设备和传感器之间的连接应采用可靠的传输线路,保证数据的准确性和实时性。

数据处理软件应能够及时处理和分析采集到的数据,并提供相应的报警功能。

4.建立数据管理系统:建立一套完善的数据管理系统,包括数据存储、备份和查询等功能。

数据存储应有备份措施,以防止数据丢失。

同时,为了方便数据的查询和分析,还应建立相应的数据库系统。

5.防雷和防水措施:为了保护设施的安全和稳定运行,需要采取一系列的防雷和防水措施。

包括安装避雷装置、防雷接地网等,以及防水措施,如密封装置、防水材料等。

6.安全管理和维护:在施工和日常运行中,均需要进行相应的安全管理和维护工作。

包括设施的定期检查和维护、设施人员的安全培训等。

大坝安全监测方案

大坝安全监测方案

大坝安全监测方案引言大坝作为重要的水利工程设施,其安全性对于防洪、供水以及社会稳定至关重要。

为了确保大坝运行的安全性和可靠性,进行大坝安全监测是必不可少的。

本文档旨在提供一种大坝安全监测方案,通过对大坝的各项监测数据进行实时监测和分析,以便及时发现潜在的安全隐患并采取相应的措施,确保大坝的安全稳定。

监测内容和指标大坝安全监测的内容主要包括以下几个方面:1.坝体位移监测:监测大坝的沉降、水平位移和垂直位移等参数,以评估大坝坝体的稳定性。

2.坝基及周边地质监测:监测大坝周围地质变形、地下水位、地震等因素,以判断大坝在不同环境条件下的稳定性。

3.水位和流量监测:监测大坝上游水位和下游流量,以实时掌握大坝的水文情况,为大坝运行提供依据。

4.渗流监测:监测大坝内部和周围的渗流情况,以判断大坝渗漏的情况和渗流对大坝稳定性的影响。

5.应力监测:监测大坝的应力情况,包括坝体与坝基之间的应力分布和变形情况。

根据上述监测内容,我们可以确定以下几个重要的监测指标:•大坝位移指标:包括水平位移和垂直位移。

•坝基及周边地质指标:包括地质变形、地下水位和地震参数。

•水位和流量指标:包括水位和下游流量。

•渗流指标:包括渗流速度和渗流量。

•应力指标:包括应力分布和变形情况。

监测方法和技术坝体位移监测坝体位移监测是大坝安全监测中的关键部分。

常用的监测方法包括:•钢管测斜仪:通过安装在大坝上的测斜仪对大坝位移进行监测。

•GPS测量:通过安装在大坝上的GPS测量系统对大坝的水平和垂直位移进行监测。

•水准测量:通过进行水准测量,对大坝的水平位移和高程变化进行监测。

坝基及周边地质监测坝基及周边地质监测是判断大坝稳定性的重要手段。

常用的监测方法和技术包括:•岩土应力仪:通过安装在大坝周边的岩土应力仪对大坝周边地质应力进行监测。

•地下水位测量:通过安装在大坝周边的地下水位测量系统对大坝周边地下水位进行监测。

•地震监测:通过安装在大坝周边的地震监测仪器对地震活动进行监测。

GPS在大坝变形监测上的应用

GPS在大坝变形监测上的应用

GPS在大坝变形监测上的应用随着GPS定位技术的不断发展,尤其是差分定位模式,使得的定位精度有了质的跨跃。

GPS开始逐渐渗入到各行各业当中,对大坝进行变形监测,也成为全球定位系统的重要功能之一。

本文介绍了GPS的工作特点和原理,并结合工程实例,分析了GPS在大坝变形监测上的具体应用方式。

标签:大坝;变形监测GPS;差分定位引言传统的变形监测技術多利用测量设备进行人工监测,其实效性和准确性、精确性不高,且在面临复杂地形条件时,难度较大,无法保证工作的效率和质量。

目前,变形监测正向多门学科交叉联合的边缘学科方向发展,成为相关学科的研究人员合作研究的领域。

随着GPS 定位技术的不断发展,实现了变形监测的自动化和精确性,使得建筑工程和大型基础建设的安全性得到极大保障,其未来发展前景巨大。

虽然近年来,科研人员在探究GPS 技术在变形监测工作中取得了许多成果,但仍有许多关键性技术问题没有得到解决。

1 GPS技术的特点全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)是美国从2O世纪70年代开始研制的用于军事部门的新一代卫星导航与定位系统,由空间卫星星座、地面监控站及用户设备三部分构成。

GPS 技术作为一种全新的测量手段,其优点主要体现在不存在误差积累、精度高、速度快、全天候、无需通视和点位不受限制,并可同时提供平面和高程的三维位置信息。

正是因为全球定位系统具有巨大优越性,因此在美国发展了GPS 全球定位系统以后,许多国家和地区都在构建自己的全球卫星定位系统,如俄罗斯的GLONASS和欧洲的伽利略全球卫星定位系统都在建设中或已经建成。

我国的北斗卫星定位系统也已在亚太地区投入实用,不仅能够进行室外定位而且具有了室内定位的技术水平,解决了世界性的难题。

随着科学技术的不断快速发展,全球定位系统(GPS)也在不断的发展完善当中,并在各行各业的测量及监测活动中得到了大量的应用。

将全球定位系统应用于大坝的变形监测当中,能够对大坝和的状态进行精确的测量,经过平差计算后,可将平面位置的精度控制在1—2mm范围,高程的精度保持在5—8mm范围。

土石坝纵向位移的观测方法

土石坝纵向位移的观测方法

土石坝纵向位移的观测方法
嘿,朋友们!你们有没有想过,咱们那些高大上的土石坝,它们是怎么保持那么稳固的?别急,让我来给你们揭秘一下。

得提提那个“望”字,就是咱们要通过望远镜或者千里眼去瞅瞅坝体。

想象一下,你站在山顶上,手里捧着那台能放大千里的望远镜,眼睛一眨不眨地盯着坝体,生怕错过任何一个小动作。

这可不是闹着玩的,因为一旦发现不对劲,咱们就得赶紧采取行动,不然后果不堪设想啊!
接下来,咱们得说说“看”这个字。

咱们得用那种高科技的仪器,就像个超级侦探一样,仔细研究坝体的每个角落。

这些仪器可聪明了,它们能自动分析数据,告诉你坝体有没有发生位移。

要是发现问题,咱们可得赶紧采取措施,防止更大的灾难发生。

再来说说“摸”,这可是个技术活。

咱们得亲自下到坝体下面,用手摸摸地面,感受一下坝体是否稳定。

有时候,一些细微的变化可能肉眼看不出来,但咱们得用心去感受,这样才能确保万无一失。

别忘了“听”。

咱们得时刻关注坝体的声音,听听有没有什么异常的声音。

比如,要是听到嘎吱嘎吱的声音,那可就得小心了,这可能是坝体在悄悄变形呢。

所以,咱们得时刻保持警惕,不能掉以轻心。

好了,朋友们,这就是咱们土石坝纵向位移的观测方法啦。

虽然听起来有点复杂,但只要咱们用心去做,就能确保坝体的安全。

记得哦,安全第一,预防为主,这样才能让我们的生活更加美好!。

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1工程概况参考本大坝监测设计资料2编写依据(1)《工程测量规》GB50026-2007(2)《全球定位系统(GPS)测量规》GB/T 18314-2009(3)《精密工程测量规》GB/T 153-94(4)《国家三角测量规》GB/T 17942-2000(5)《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005(6)《本大坝安全监测设计方案》(7)《混凝土大坝安全监测技术规》SDJ336-893传统表面变形监测方案及精度估算3.1传统表面变形监测方案目前大坝常规的监测方法是将水平位移和垂直位移分开观测3.1.1水平位移监测水平位移监测有如下几种方法:引线法,视准线法,激光准直法,正/倒垂线法,前方交会法和精密导线法等。

L引线法该法采用一条不锈钢钢丝(直径0.6~1.2mm)在两端点处施加力,使其在水平面的投影为直线从而测出被测点相对于该直线的偏距。

引线法的特点是:受外界影响小,应用普遍。

其测量精度主要取决于读数精度,人工读数精度为±0. 2mm~±0.3mm,自动读数精度优于±0.1mm。

但引线的两端一般要设有正倒垂线,以提供测量的基准,客观上增加了系统的成本。

L视准线法视准线法用于测量直线型大坝的水平位移,对于非直线型大坝,可采用分段视准线的方法施测。

视准线法又可分为活动砚牌法和测小角法。

测小角法精度优于活动砚牌法。

视准线法的特点是:工程造价低,精度低,不易实现全自动观测,受外界条件的影响比较大,而且变形值不能超出系统的最大偏距值。

L激光准直法激光准直法利用激光的单色性好和方向性强的特点,建立起一条物理的视准线作为测量基准,根据测量原理的不同可分为直接准直和衍射法准直,后者精度高于前者。

对于衍射法准直,根据其传播介质不同,主要有2种方式:大气激光准直和真空激光准直。

a大气激光准直大气激光准直让激光直接在大气中传播,应用对象是坝长小于300m、坝高较低的大坝,如泉水双曲薄拱坝(坝长109m),测量相对精度为10'5—10'6。

大气激光准直由于受大气折射及喘流的影响而引起光束的抖动,测量精度低且不易实现自动化观测。

最新发展是采用CCD技术,消除了光斑随机抖动的难题,实现了自动化监测,测量精度达+/-0.1mm,在南桠河闸坝顶及城电厂等工程中有着成功的应用。

b真空激光准直真空激光准直将波带板激光准直系统置于一个真空管道中,减少了光束的折射和抖动的误差,综合精度高达1*10'7-2*10'7。

与引线法相当,主要用于长坝、高坝的变形观测,已成功应用于太平哨、丰满、龚且、云峰、桓仁、宝珠寺等工程。

激光准直法的发展方向是双向位移观测(垂直位移和上下游水平位移),在两端点处安装倒垂线作为水平位移的基准点,安装双金属标作为顺治位移的基准以实现双向位移观测。

L正倒垂线法正倒垂线既可以实现水平位移监测,又可以实现土坝的挠度观测。

正垂线是一端固定于坝顶附近,另一端悬挂重锤,以便观测坝体各点间及坝体相对于坝基的位移观测,以及坝体的挠度观测。

倒垂线是一端埋设在大坝基础深层基岩处,另一端浮起,来测定大坝的绝对位移。

新近研制的垂线观测仪采用线阵CCD传感器实现自动读数,在X,Y方向上的坐标精度优于±0.1mm。

上前方交会法对于拱坝的拱冠或下游面等观测效率比较低或观测位置不易到达的点位进行观测时,可以用角度前方交会法测定其水平位移。

前方交会的误差源有:测角误差,交会角及图形结构基线长度外界条件的变化等因素。

其实际精度一般为±1mm--±3mm,精度较低,另外其测量和计算过程复杂,因此不单独使用,而是作为备用手段或配合其他方法使用。

L精密导线法精密导线作为监测拱坝水平位移的方法,应用比较广泛,但量边工作量大,测角的旁折光影响大。

为克服这些问题,宣布设成类似于高能物理加速器工程中的测高直伸环形网,通过测量狭长三角形的边长和高的途径来间接提高测角精度。

从而避免旁折光的影响。

该法的精度取决于量边精度,如果用铟瓦尺量边,精度完全可以达到亚毫米级。

但观测方法繁琐,计算复杂,误差逐点累加,可靠性差,工作效率低。

3.1.2垂直位移监测垂直位移监测主要有几何水准法和流体静力水准法。

上几何水准法几何水准法是垂直位移监测的主要方法,精度容易满足。

主要的测量工作有:a.由水准基准点校测各工作基点,对混凝土大坝和土坝分别用一、二等水准测量;b.用工作基点测定各变形点,较上述要求可降低一个等级。

几何水准法可以满足大部分要求,主要问题是观测自动化问题,目前可考虑采用电子水准仪(每公里往返测高差误差为±0.3mm--±0.4mm),可以显著工作效率。

上流体静力水准法流体静力水准法测量原理是连通管原理。

用连通管法测定垂直位移,一般可采用移动式的连通管,根据起测基点的高程,通过连通管测得的高差,来引测标点的高程。

连通管由胶管、玻璃管及刻划尺等组成。

该法不受大气折光的影响,很容易实现读数及传输的自动化,测量精度优于±0.1mm,在垂直位移监测中有着广泛的应用。

但连通管法受温度的影响较大,不够稳定,而且测点基本上要处于同一水平位置,高差测量围较小。

近年来研制开发出了通过压力传感器测量液体压力的变化来计算高差变化的仪器,扩大了测量围。

3.2传统观测方案误差来源测量误差总体上分为三类:与操作者有关误差、与仪器有关误差以及与环境有关误差。

随着现在仪器的逐渐进步以及观测方法的改进,观测者只要认真按照规操作,与观测者有关的误差可以降至很小,而与环境相关误差如果能精确测定环境温度,气压及湿度,再避免在大气环境剧烈变化等不利环境下观测,与观测相关的误差同样可以降到可以接受的程度。

当前,制约观测精度提高的瓶颈仍然是观测仪器自身的稳定性及精度。

4传统方案的局限性由于受现场观测条件限制以及常规仪器自身不可避免的缺陷,传统的观测方案存在以下缺点:4.1观测精度低由于现场条件限制,工作基点大都离监测点数公里远。

距离的增加,各类误差如目标照准误差,大气改正误差,尤其是测角和测距误差对点位的综合误差明显增大。

4.2受通视条件限制常规仪器观测要求观测点与工作基点之间,工作基点与工作基点之间通视,这是制约现场观测的一个很大瓶颈。

现场条件复杂,部分监测点设置在较高的危岩体边缘,很难找到比较合适的工作基点能与所有的监测点通视。

通视条件限制同样是导致观测距离增加的主要原因。

因为部分监测点所在高程较高,导致工作基点选在较远的山头,造成仰角过大,大气折光差增大。

4.3受气候影响大受制于光电测距的原理,全站仪等常规只能在光照不太强或者阴天的情况下工作,而一旦强烈则会对全站仪自动寻找目标产生严重干扰,无法观测。

晴天时,一天之中只有早上10点前,下午4点半后几个小时的有利观测时段。

同样在阴雨天气和有雾天气也无法观测,而阴雨天体却是边坡变形最严重的时期,此时无法观测导致光学仪器方案变形监测无法很及时地发现边坡变形。

4.4劳动强度大传统的方案需要进行多测回测角、测距并且要精确测定大气改正参数并进行多项误差改正才能达到相应的观测精度,这导致外业劳动强度大、实际作业中效率非常低。

常规监测方法在很长一段时间为大坝,大型建筑物等形变监测作出了贡献,但其监测方法时效性低,测量成果不具有同时性,降低了成果的科学性和使用价值,而且采用常规方法观测周期长,无法实时地了解建筑物的变形情况。

5 GPS 变形监测的必要性、可行性及其优势5.1GPS变形监测的必要性前面已经指出,在大坝采用常规仪器进行变形监测精度有限,受天气环境影响较大,且受到现场通视条件差的严重制约,不能很好地满足大坝安全监测的要求。

因此,寻找一种高精度、高效率且不受通视条所限的新方法对大坝变面位移进行安全监测显得尤为必要。

国外很多成功案例表明:GPS变形监测方法被认为是在边坡、大坝变形监测领域最有发展前景的一种新方法。

5.2GPS全球定位系统简介及应用于变形监测的可行性5.2.1GPS全球定位系统简介GPS (Global Positioning System)全球定位系统是由美国国防部牵头研发并负责运营管理的一套卫星导航定位、授时系统。

该系统由布设在太空中的24 颗GPS导航卫星组成的空中部分、一个地面控制中心、三个注入站、五个监测站组成的地面控制系统,以及用户接收机三大部分组成。

系统于1973年获批准建设,1993年7月初步实现全球定位能力,1996年4月系统具备完全的全球定位能力。

GPS自建成以来,其在军事、交通、测绘、农业等诸多领域得到了广泛的应用。

5.2.2GPS全球定位系统在测绘领域中的应用GPS 技术自应用在测绘领域以来,已经对整个测绘技术产生了革命性的影响,直接导致三角测量等传统测绘方法走入历史,目前在测绘领域中的应用主要有:(1)建立和维持全球性的参考框架目前GPS已经成为建立、维持全球性参考框架的重要手段。

以高精度、测站数最多的国际地球参考框架ITRF2000为例,该坐标框架枢纽站的地心坐标优于4mm,比例尺的精度优于0.5ppb。

(2)建立各级国家控制网由于GPS定位技术具有高精度、全天候、测站间无需通视等优点,因而已基本取代传统方法而成为建立各级平面控制网的主要手段。

用GPS技术建立起的国家控制网有两种,一种是仿照传统方法在全国围布设A级网和B级网,然后再加密C级网和D级网。

另一种方法是建立起全国性的连续运行参考站,再在此基础上布设GPS点来组成国家平面控制网。

(3)布设城市控制网、工程测量控制网,进行各种工程测量国外资料表明,利用GPS来布设国家控制网、城市控制网、工程测量控制网时,所需要的时间约为常规方法的1/6,所需费用约为常规方法的1/3,而且精度也比常规方法好,因而得到了广泛的应用。

(4)在航空摄影测量中的应用在传统的航空摄影测量作业模式中,需要在测区终布设一定数量的控制点,在困难地区这是一项十分艰巨的任务。

而利用安置在航测飞机上的GPS接收机来测量航空摄影仪的光学中心在曝光瞬间的三维坐标,就可以大量减少甚至不需要地面控制点。

5.3GPS技术应用于变形监测的可行性GPS自应用到测绘领域以来,人们就一直在努力探索其在变形监测领域的可行性,并取的较大进展。

目前GPS应用在变形监测领域的成功案例不胜枚举,理论及方法已经得到完善且趋于成熟。

隔河岩大坝外观变形监测系统和龙羊峡水电站近坝库岸滑坡监测系统这两个工程成功应用实例可以说是国将GPS 技术应用在大坝变形监测领域的先驱。

南方测绘于近年在变形监测领域取得巨大突破,已成功实施大冶铁矿GPS 变形监测系统、以中全生产研究院合作的首云铁矿GPS 变形监测系统、河湾抽水蓄能电站上水库GPS表面位移监测系统等项目。

下面从宏观上介绍隔河岩、龙羊峡两个经典变形监测项目,再从微观上介绍南方测绘在河湾抽水蓄能电站上水库GPS变形监测系统采用的技术手段和方法。

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