武汉大学GPS控制网技术总结

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1、项目概况

1、测区概况我们的实习场地在武汉大学信息学部3区。武汉大学3区位于江城武汉,地处长江南岸,武昌东湖之滨,准确定位在风景秀丽的珞珈山南麓,洪山区珞瑜路。测区内的地物主要是建筑物和树木。由于测区属于教学区域,所以车辆相对较少,对GPS长时间的静态测量和人员与仪器的安全比较有利。

2、任务来源本次实习中的任务安排在学期末,是测绘学院出于教学目的组织的教学实习,针对平时课堂中的教学内容和测量工作中的一些实践问题,培养和提高利用所学理论知识解决实际问题以及通过团队协作完成复杂项目的能力。

2、技术依据

1、测量任务书或测量合同书

2、GPS测量规范及规程–全球定位系统(GPS)测量规范,GB/T18314-2001,国家质量技术监督局,国家标准,2001–全球定位系统(GPS )测量型接收机检定规程,国家测绘局,

CH8016-1995–全球定位系统城市测量技术规程,CJJ73-97,建设部,行业标准,1997其他规范及规程三、点位分布WH02 信息学部12舍旁WH03 WH04 国软操场WH05 星湖广场WH07 WH08 友谊广场WH09 信息学部操场WH10 德仁广场WH11 主教正对面WH12 测绘学院房顶

4、外业观测情况使用仪器的型号:接收机类型天线类型Trimble R3Trimble A3LeicaAX1202Topcon Hiper PlusTopcon Hiper Plus 作业技术要求:武汉大学3校区GPS控制网的具体要求为:(1)

等级:国家D级;(2)

控制网覆盖范围:武汉大学3校区;(3)

点数:10个;(4)

平均点间距:100m;(5)

控制点:见武汉大学GPS 控制点成果图(6)

成果:以队为单位,完成设计、选点、观测实际观测总时段数:5 平均设站次数:

45、数据处理 (1)

XXXXX:① 基线处理和质量控制基线处理软件:Trimble Geomatics Office 基线解算方法: 单基线解/基线模式首先我们计算各项观测值的限差:

σ:标准差;a:固定误差;b:比例误差系数;d:相邻点间距离;因为实习GPS网属于D级,所以a<10mm,b<10。经过统计GPS 网中基线的平均长度在500m左右,所以标准差计算结果如下:即12mm因此重复基线较差ds<2σ=34mm 独立环Wx<σ=*12=62mm Wy<σ=*12=62mm Wz<σ=*12=62mm Ws<σ=108mm 同步环Wx<σ=

1、732/5*12=4mm Wy<σ=

1、732/5*12=4mm Wz<σ=

1、732/5*12=4mm 环闭合差报告:

同步环B18-B15-B14B18B15B14闭合差限差△x2

62、188m

45、029m307、217m05△y-

100、484m-

8、608m-109、095m35△z3

27、238m

45、657m3

72、897m25 同步环B18-B17-B16B18B17B16闭合差限差△x2

62、188m-500、256m-2

38、069m15△y-

100、484m-

83、348m-1

83、834m25△z3

27、238m-2

12、022m1

15、219m35异步环B12-B18-B15B12B15B14闭合差(mm)限差(mm)△x-2

62、198m

45、029m307、217m1050△y

100、476m-

8、608m-109、095m1150△z-3

27、214m

45、657m3

72、897m2650异步环B12-B17-B16B12B17B16闭合差(mm)限差(mm)Wx-2

62、198m-500、256m-2

38、069m1150Wy

100、476m-

83、348m-1

83、834m1050Wz-3

27、214m-2

12、022m1

15、219m2750异步环B14-B19-B16B14B19B16闭合差(mm)限差(mm)Wx307、217m5

45、282m-2

38、069m450Wy-109、095m

74、738m-1

83、834m150Wz3

72、897m2

57、678m1

15、219m050重复基线较差的统计:复测基线B24B29较差(mm)限差(mm)△x7

29、881m-7

29、880m134△y1

31、984m-1

31、981m3△z2

64、773m-2

64、769m4长度7

87、560m7

87、557m334复测基线B13B19较差(mm)限差(mm)△x5

45、284m5

45、282m2△y

74、743m

74、738m5△z2

57、680m2

57、678m2长度607、718m607、714m434复测基线B1B7较差(mm)限差(mm)△x4

84、993m4

84、989m4△y2

42、906m2

42、928m22△z-

29、267m-

29、261m6长度5

43、211m5

43、217m634复测基线B12B18较差(mm)限差(mm)△x-2

62、198m2

62、188m10△y

100、476m-

100、484m8△z-3

27、214m3

27、238m24长度4

31、175m4

31、189m1434复测基线B6B26较差(mm)限差(mm)△x

65、321m-

65、321m0△y2

47、559m-2

47、547m12△z-3

44、512m3

44、511m1长度4

29、233m4

29、225m834(2)网平差处理与质量控制网平差软件:Trimble Geomatics Office坐标参照系:BJ54网平差过程:开始设置基准设置平差形式是否引入控制点是否否无约束平差约束平差输出最终结果基线向量改正数统计:高度(mm):一级:~10 ~ 0 :B8 B26 B6 B12 B5 B7 B28 B24 B25 B18 B19 B13 B30 B20 B23 B21三级:1 ~10 :

B16 B4 B10 B3 B27 B15 B17 B22 B14 B29四级:10 ~ :

B1 B2距离(mm):一级:

~5 : B6 二级:-4 ~ 0 : B11 B16 B8 B4 B5 B7 B3 B27 B17 B22 B24 B25 B14 B13 B20 B30 B21三级:1~4 : B26 B1 B28 B15 B19 B2 B29 B30 四级:5~ : B9 B10相邻点距离中误差统计(mm):相邻点距离中误差统计表从点到点组成后验误差(

1、96s)WH09WH02方向角26611

45、5500"00001、7877"D高度

3、494m、009m距离5

43、201m、003mWH09WH08方向角19324

48、4300"00002、7853"D高度

2、540m、010m距离2

65、325m、004mWH09WH10方向角353809、1495"00004、4064"D高度

6、493m、010m距离1

71、696m、003mWH09WH05方向角30610

17、3311"00002、2862"D高度-

2、754m、009m距离301、781m、003mWH09WH11方向角19241

11、9417"00002、9252"D高度

2、997m、011m距离2

10、310m、003mWH02WH08方向角1144806、6494"00001、4573"D高度-、954m、008m距离5

29、286m、003mWH02WH10方向角744207、8273"00001、4236"D高度

2、999m、007m距离6

65、616m、002mWH02WH05方向角5419

50、3849"00002、0883"D高度-

6、248m、009m距离3

67、284m、003mWH02WH11方向角10849

59、1252"00001、6326"D高度-、498m、010m距离5

23、872m、003mWH08WH10方向角2206

53、8134"00001、6818"D高度

3、954m、006m距离4

29、209m、002mWH08WH04方向角30340

10、9075"00001、4067"D高度-

4、126m、006m距离6

61、764m、003mWH08WH12方向角742502、9196"00003、7303"D高度

17、059m、007m距离1

75、045m、002mWH10WH04方向角26731

45、4167"00001、4522"D高度-

8、079m、006m距离7

12、997m、002mWH10WH12方向角1785108、7953"00001、6388"D高度

13、105m、007m距离3

50、681m、003mWH05WH11方向角15244

46、7879"00000、0000"D高度

5、751m、009m距离4

31、146m、000mWH05WH07方向角15141

12、0171"00000、9373"D高度

5、307m、008m距离4

95、281m、003mWH05WH03方向角24519

33、7510"00002、3266"D高度

1、169m、008m距离3

22、092m、003mWH11WH07方向角14436

32、6375"00007、0971"D高度-、444m、009m距离

64、702m、003mWH11WH03方向角2965501、6615"00001、4240"D高度-

4、582m、009m距离5

49、664m、003mWH07WH03方向角29945

12、3026"00001、4149"D高度-

4、138m、006m距离607、700m、003mWH07WH04方向角30116

54、4888"00001、4789"D高度-

4、138m、007m距离706、256m、003mWH07WH12方向角675800、9168"00004、2591"D高度

17、046m、007m距离1

24、899m、002mWH03WH04方向角31035

53、5850"00005、3483"D高度、000m、007m距离

100、094m、003mWH03WH12方向角11135

50、3106"00001、1555"D高度

21、184m、007m距离6

91、956m、002mWH04WH12方向角1135809、5900"00001、1913"D高度

21、185m、006m距离7

87、271m、002m

6、结论与建议结论:

这次实习包括两部分:GPS静态测量和RTK动态测量。经过对GPS控制网的内业处理,可以看出各项观测值如环闭合差,基线向量改正数都在限差之内。这说明外业实习的数据是合格的。

在数据合格的前提下,通过静态测量建立了武汉大学三校区的的国家D级GPS控制网,通过动态RTK地形测量获得了武汉大学三校区友谊广场的等高线图。

建议:

这次实习在全体老师的指导下,获得了不错的成果,但我还是觉得有个别地方可以再改进一些:第一,GPS静态测量相比常规的测量方法,节省了很多人力和资金。但GPS静态测量对GPS布网的要求更高。而这次GPS网的布设由于人员没有充分调动起

来,所以很多小组成员并没有融入和参与GPS布网这个环节,这对今后的外业操作和数据处理有很大影响。

第二,尽管实验班已经学习了《GPS的测量原理和应用》,由于时间不够,黄老师也给我们进行了实习前填鸭式的知识疏理,但实习中关于GPS布网所要求的原理与知识却在下学期的教学内容中,所以大部分同学对TGO软件操作中的很多概念,如网平差,约束平差,基线解算没有较为系统的认识。希望今后的GPS 实习前,能给学生对实习数据处理的原理、知识方面进行一些系统的讲解。第三,希望能够学校以后完善仪器使用机制,因为这次实习各种类型的仪器都存在短缺,造成了实习效率低,部分同学比较空闲的现象。

7、附件 GPS控制网示意图三维无约束平差(执行平差在、、、 WGS-84 )无约束平差的平差坐标点名称纬度经度高度WH093031

48、14096"N11421

19、60253"E-

94、232mWH023031

46、97027"N11420

59、27129"E-

90、738mWH083031

39、76022"N11421

17、29379"E-

91、693mWH103031 52、67226"N11421 23、35504"E- 87、739mWH053031 53、92461"N11421 10、46409"E- 96、987mWH113031 41、47842"N11421 17、86999"E- 91、236mWH073031 39、76561"N11421 19、27560"E- 91、680mWH033031 49、55829"N11420 59、48507"E- 95、818mWH043031 51、67341"N11420 56、63416"E- 95、818mWH123031 41、28709"N11421 23、61849"E-

74、634m无约束平差的基线向量改正数观测从点到点观测后验误差残差标准ID(

1、96s)残差B11WH11WH02方向角28850

16、3823"00001、8809"00006、5539"

2、62D高度、497m、010m、021m

1、64距离5

23、872m、004m-、002m-0、37B8WH09WH05方向角30610

24、8933"00002、6127"00003、4488"

2、23D高度-

2、754m、009m-、001m-0、32距离301、782m、003m、000m-0、25B16WH03WH05方向角6519

34、4201"00002、7070"00000、2751"0、12D高度-

1、169m、008m、002m0、32距离3

22、092m、003m-、004m-

2、15B9WH09WH11方向角19241

18、4248"00004、2711"00003、9400"0、81D高度

2、997m、011m-、021m-

1、44距离2

10、311m、005m、015m

2、08B26WH08WH10方向角220701、1093"00001、2025"00000、2160"0、25D高度

3、954m、006m-、005m-

1、22距离4

29、209m、002m、004m

2、02B6WH10WH08方向角2020704、1887"00001、2025"-00000、5175"-0、4D高度-

3、954m、006m-、004m-0、7距离4

29、209m、002m-、005m-

1、96B12WH05WH11方向角15244

54、2612"00001、6951"00009、3813"

1、78D高度

5、751m、009m-、008m-0、33距离4

31、148m、005m、012m

1、2B4WH08WH02方向角29448

23、1646"00001、0043"-00001、0913"-

1、65D高度、954m、008m、001m0、08距离5

29、286m、003m-、001m-0、44B10WH05WH02方向角2342002、7936"00001、9606"-00000、0028"0D高度

6、248m、009m、004m0、57距离3

67、284m、003m、005m

1、58B5WH10WH02方向角25442

27、4553"00000、8513"00000、2631"0、73D高度-

2、999m、007m-、005m-

1、42距离6

65、616m、002m-、001m-0、97B7WH09WH02方向角26611 52、7767"00001、2625"00001、0635"

1、04D高度

3、494m、009m-、007m-

1、17距离5

43、201m、003m-、003m-

1、34B28WH04WH10方向角8731

39、0729"00000、8014"-00000、5617"-

1、28D高度

8、079m、006m-、005m-

1、31距离7

12、997m、002m、001m0、55B3WH09WH10方向角3538 17、1298"00004、4655"-00002、9209"-0、53D高度

6、493m、010m、005m0、43距离1

71、696m、003m-、004m-

1、29B1WH09WH02方向角26611

52、7767"00001、2625"-00000、9734"-0、75D高度

3、494m、009m、014m

1、25距离5

43、201m、003m、002m0、67B15WH07WH11方向角32436 39、1403"000

10、9407"00008、6119"

1、16D高度、444m、009m、003m0、5距离

64、702m、005m、002m0、35B22WH04WH03方向角13035

59、6910"00005、1865"00002、7889"0、77D高度、000m、007m、004m0、98距离

100、094m、003m-、002m-

1、13B17WH03WH11方向角11654

59、9212"00001、5660"-00001、2495"-

1、1D高度

4、582m、009m、004m0、63距离5

49、664m、004m-、003m-0、78B27WH12WH08方向角25425

14、1288"00004、1533"-00005、6250"-

1、08D高度-

17、060m、007m、007m0、96距离1

75、045m、002m、000m0、15B24WH12WH04方向角29358

30、6417"00000、5708"-00000、0008"0D高度-

21、185m、006m-、006m-

1、01距离7

87、271m、002m-、001m-0、51B25WH04WH08方向角1234007、6837"00000、7125"00000、3468"0、86D高度

4、125m、006m-、001m-0、26距离6

61、764m、003m、001m0、31B19WH07WH03方向角29945

19、6138"00000、8046"-00000、5151"-0、79D高度-

4、138m、006m、000m0、07距离607、700m、003m、001m0、7B2WH09WH08方向角19324

55、3564"00002、8580"00000、8419"0、23D高度

2、540m、010m、011m0、78距离2

65、326m、004m、000m0、05B18WH11WH05方向角33244

58、0231"00001、6951"-00001、0195"-0、77D高度-

5、751m、009m-、002m-0、27距离4

31、148m、005m-、002m-0、45B14WH07WH05方向角33141

23、8049"00001、2233"-00000、6465"-0、72D高度-

5、307m、008m、003m0、44距离4

95、283m、004m-、002m-0、44B29WH04WH12方向角11358

16、9340"00000、5708"00000、3787"0、58D高度

21、185m、006m、001m0、17距离7

87、271m、002m、002m0、71B13WH07WH03方向角29945

19、6138"00000、8046"00000、3017"0、31D高度-

4、138m、006m-、004m-0、62距离607、700m、003m-、

002m-0、67B30WH12WH10方向角35851

16、0044"00001、5289"00000、6233"0、41D高度-

13、106m、007m、000m-0、01距离3

50、681m、003m、002m0、47B20WH07WH04方向角3011701、8320"00000、7425"-00000、2214"-0、43D高度-

4、138m、007m-、001m-0、26距离706、256m、003m、

000m0、31B23WH12WH03方向角2913609、8931"00000、7851"-00000、2029"-0、37D高度-

21、184m、007m-、001m-0、23距离6

91、956m、003m、000m0、13B21WH07WH12方向角675808、6957"00004、5743"-00000、3856"-0、14D高度

17、046m、007m、000m-0、02距离1

24、900m、003m、000m-0、11二维约束平差结果(执行平差在、、、 BJ54 )点名称北坐标纵轴误差东坐标横轴误差固定WH09、700m、003m、543m、003mWH02、953m、004m、647m、

003mWH08、416m、003m、806m、002mWH

10、560m、003m、140m、003mWH05、046m、000m、365m、000m北东WH

11、377m、000m、001m、000m北东WH07、748m、002m、640m、002mWH03、670m、004m、099m、002mWH04、571m、004m、896m、002mWH

12、968m、000m、271m、000m北东坐标变化量点名称D北坐标D东坐标D高度WH09、002m、001m、001mWH02-、001m、001m、002mWH08、000m、001m、002mWH

10、001m-、001m、001mWH05、000m、000m-、001mWH

11、000m、000m-、003mWH07、000m、001m-、001mWH03-、003m、000m-、002mWH04-、002m-、001m-、001mWH

12、000m、000m、000m基线向量改正数观测从点到点观测后验误差残差标准ID(

1、96s)残差B11WH11WH02方向角28850

15、8816"00001、1009"00006、0533"

2、32D高度、498m、010m、021m

1、68距离5

23、872m、003m-、002m-0、53B16WH03WH05方向角6519

35、4823"00001、6993"00001、3374"0、53D高度-

1、169m、008m、002m0、37距离3

22、092m、003m-、003m-

2、1B8WH09WH05方向角30610

24、6399"00002、5408"00003、1954"

2、04D高度-

2、754m、009m-、002m-0、34距离301、781m、003m-、001m-0、67B26WH08WH10方向角220701、1221"00001、1967"00000、2288"0、26D高度

3、954m、006m-、005m-

1、22距离4

29、209m、002m、004m

2、01B6WH10WH08方向角2020704、xx"00001、1967"-00000、5050"-0、39D高度-

3、954m、006m-、004m-0、7距离4

29、209m、002m-、005m-

1、97B9WH09WH11方向角19241

19、2505"00003、0662"00004、7657"0、94D高度

2、997m、011m-、021m-

1、47距离2

10、310m、003m、014m

1、81B12WH05WH11方向角15244

54、0967"00001、1927"00009、2168"

1、74D高度

5、751m、009m-、008m-0、33B4WH08WH02方向角29448

23、1130"00000、9877"-00001、1428"-

1、73D高度、954m、008m、001m0、09距离5

29、286m、003m-、001m-0、59B10WH05WH02方向角2342003、3796"00001、6254"00000、5831"0、43D高度

6、248m、009m、004m0、59距离3

67、284m、003m、005m

1、54B5WH10WH02方向角25442

27、3705"00000、8187"00000、1782"0、47D高度-

2、999m、007m-、004m-

1、41距离6

65、616m、002m-、001m-

1、1B7WH09WH02方向角26611

GPS控制网技术总结

GPS平面控制网 技术总结 班级:测绘工程091班 姓名:李天赐 学号:200903227 学校:兰州交通大学

目录 GPS平面控制网技术总结 (2) 1 概况 (2) 1.1测区已有控制资料及利用情况 (2) 1.2 坐标系统和高程系统 (2) 2 GPS控制网的布设 (2) 2.1 GPS控制网的布设方案及要求 (3) 2.2 选点、埋石 (3) 2.3 GPS网的主要指标 (3) 3 GPS外业数据采集 (3) 3.1所用仪器 (3) 3.2 仪器检验 (3) 3.3 GPS测量作业的基本技术要求 (4) 3.4 作业过程 (4) 4 GPS基线向量的解算及检核 (4) 4.1 GPS基线向量的解算 (4) 4.2 精度统计 (5) 5 GPS网的平差处理 (5) 5.1 无约束平差 (5) 5.2 约束平差 (5) 6. 结论 (5) 7 提交资料 (6) 8 体会 (6)

GPS平面控制网技术总结 1 概况 GPS卫星定位技术是一项多功能、高效、快速、省时和高精度的定位技术,已在国内外测量界得到推广和应用,特别在城市控制测量、工程测量和地籍测量中得到广泛应用。 为了满足我院测绘工程专业学生教学实习和学院建设的需要,在兰州交通大学校园内建立了D级GPS 控制网。该控制网使用3台Unistrong双频GPS接受机进行外业观测。 本控制网利用以前埋设的控制点,由学生完成选点、网的技术设计、外业观测、数据处理工作,前后历时7天,于2011年12月16日前完成全部工作。 1.1测区已有控制资料及利用情况 (1)已收集到的地形图资料有校园示意图。 (2)控制点资料。 测区内已经搜集到的控制点资料有:地方独立坐标系下的GPS D级点2个。其坐标数据如表1所示: 表1 已知点坐标和高程 1.2 测区位于高斯3度投影带第34带,中央子午线经度为102°。平面坐标系采用地方独立坐标系,投影面为参考椭球体;高程系统采用1985国家高程基准。 2 GPS控制网的布设 2.1 GPS控制网的布设方案及要求 (1)以D级GPS控制网作为首级控制,本GPS控制网以同步环为基本单元,采用边连接的方式布网,将2个已知点和2个待定点连接成如下网形:(网型附后) (2)D级GPS控制网的最长边为294.603m,最短边为136.848m,平均边长为225.976m。图形结构较好。本网共布设4个点,其中2个已知点为兰州交通大学地方独立坐标系下的D级GPS点,2个未知点为D级GPS 点。 (3)GPS控制网中联测了2个地方独立坐标系下的D级GPS点,以便将GPS定位结果转换至地面坐标系时作为起算数据。 2.2 选点、埋石 在测区范围内共布设了12个控制点,选择其中4个点作为D级GPS点,在点位选择上主要考虑点位分布合理,密度均匀,而且便于直接使用。根据GPS测量规范要求,首先充分利用原有控制点点位标石;其次点位应选在视野开阔、点位周围高度角大于15度以上天空无障碍物(如树林、高楼、水塔及高程建筑物等)的地方;无强烈反射无线电波的金属或其它障碍物或大范围水面,点位远离强功率电台、电视发射塔、微波中继站、高压变电所等要求。因此,我们将4个GPS点布设在校园内人行道、交叉路口上等合适的地方,每个点位均做到稳固可靠,便于到达,使用方便,可长期保存。各点均已埋设标石,各GPS点位见网图和点之记。

gps控制测量技术总结

项目概述 1 概述 1.1 项目来源 根据国家测绘局《关于全面加快数字城市地理空间框架建设试点与推广工作的通知》(国测国字〔2008〕38号)和《关于伊春等五市列入2009年数字城市地理空间框架建设第一批推广计划的批复》(国测国字〔2009〕8号)等文件要求及受**市人民政府委托,******承担数字**地理空间框架建设项目。“**市1:500数字化地形地籍图测绘”工作是数字**地理空间框架建设的重要组成部分。 1.2 测区概况 **市地处广西西部,** 地区中部,**市(右江区)建成区面积约50平方公里。本测区范围位于东经106°34′-106°47′,北纬23°46′-23°56′之间。 **市地处珠江水系上游,是国家确定的南(宁)贵(阳)昆(明)经济区中心地带,是滇、黔、桂三省(区)边缘交通枢纽、重要的物流集散地和大西南出海通道的咽喉,是中国与东盟双向开放的前沿。**市交通便利,是泛珠三角经济区和中国西南地区与越南等东南亚国家开展直接贸易或转口贸易的黄金宝地。 1.3完成任务情况 **市测区C块控制面积约9.63平方公里,2010年3月10日进入测区开始选点埋石、观测工作,2010年5月17日整个测区外业工作全部结束。 选埋石情况如表1、表2: 表1 1.4作业技术依据、系统基准、起算数据来源和控制网精度要求 1.4.1作业技术依据 1.《第二次全国土地调查总体方案》(2007,国务院第二次全国土地调查领导办公室)。 2.《第二次全国土地调查技术规程》(TD/T 1014-2007)。 c.《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)。 d.《土地权属争议调查处理办法》(2003,国土资源部)。

D级GPS控制测量技术设计书要点

目录 一、课程设计的目的和任务 (3) 1.1.设计目的 (3) 1.2.任务概述 (3) 二、测区概况 (3) 2.1.测区自然地理概况 (3) 2.2民族种类 (3) 2.3已有资料情况 (3) 2.4测区的范围: (3) 三、设计的依据 (3) 四、主要的技术指标 (4) 4.1GPS测量 (4) 4.2水平角观测 (6) 4.2.1水平距离的观测 (6) 4.2.2导线网 (6) 五、坐标系统的选择 (7) 六、设计方案 (7) 6.1布网的原则 (7) 6.1.1.GPS网型网型方案设计 6.2.图上展绘已知点(或图上查找已知点) (7) 6.3按点位要求与测区情况在图上选点布网 (8) 6.4.判断和检查点间的通视(主要点间) (9) 6.5.外业选点埋石 (10) 6.5.1选点 (10) 6.5.2标志埋设 (10) 六、仪器设备的选择 (11) 七、外野实测方案设计 (11) 7.1. GPS外业工作的原则 (11) 7.2安置天线要求 (12) 7.2.1对仪器设备的要求 (12) 7.3观测方法 (13) 7.3.1 GPS 观测方法 (13) 7.4 地籍勘丈 (13) 7.4.1 、地籍勘丈的方法: (13) 7.4.2. 宗地图编号 (13) 7.4.3. 地籍图的规格及分幅 (13) 7.4.4 地籍勘丈的基本精度 (14) 7.4.5界址点的施测方法 (14) 7.4.6 界址点边长的检核: (14)

7.4.7 地籍图的表示原则: (15) 7.4.8 宗地图 (15) 7.4.9面积量算与汇总统计 (15) 7.4.10提交成果 (15) 7.5数据的记录 (15) 八、数据处理的方法与要求 (17) 8.1.外业观测数据处理 (17) 8.2外业观测数据质量检核 (17) 8.3数据处理和平差计算 (18) 8.3.1数据处理 (18) 8.3.1无约束平差 (19) 8.3.2约束平差 (19) 8.4 GPS 高程拟合 (19) 七、提交成果 (19) 八、参考文献 (20)

一级GPS控制测量技术设计书

G P S 控制测量设计书

1.工作大纲 ____________________________________________ 1 1.1任务来源___________________________________________ 1 1.2工作内容及任务______________________________________ 1 2. 技术设计方案_______________________________________ 1 2.1概述_________________________________________________ 1 2.1.1项目区概况_________________________________________________ 1 2.1.2已有资料及其利用情况_______________________________________ 1 2.2技术标准和要求______________________________________ 2 2.3技术路线和技术方案 ___________________________________ 2 2.3.1控制测量设计原则___________________________________________ 2 3.项目目组织实施计划和进度安排 _______________________ 5 3.1项目组织机构 _________________________________________ 5 3.1.1组织机构设置计划本项目组织机构设置计划如下图所示___________ 5 3.1.2各部分的具体职责___________________________________________ 5 3.1.3项目设备资源配置计划_______________________________________ 5 3.2项目进度安排 _________________________________________________ 5 4.质量管理措施、进度控制措施、生产安全保障措施_______ 6 4.1质量保证措施 _________________________________________________ 6 4.2项目进度控制 _________________________________________________ 6 4.3生产及资料安全保障措施 _______________________________________ 6 5. 提交成果资料_______________________________________ 7 6附录 ________________________________________________ 8 6.1GPS点之迹 ____________________________________________ 8

GPS控制网平差总结报告

西南林业大学 《全球卫星定位系统原理》GPS控制网平差实习 (2012级) 题目静态GPS控制网平差总结报告 学院土木工程学院 专业测绘工程 学号20120456023 学生姓名施向文 任课教师朱毅 西南林业大学土木工程学院测绘工程系 2015年07月 12 日

目录 1 实习目的 (1) 2 实习任务 (1) 3 数据处理依据 (1) 4 精度要求 (1) 5 已有成果数据 (2) 6 数据处理过程 (3) 6.1创建作业及数据导入 (3) 6.2基线预处理 (3) 6.2.1静态基线处理设置 (3) 6.2.2处理基线 (3) 6.2.3搜索闭合环 (3) 6.3设置坐标系 (4) 6.4网平差 (4) 6.5高程内外符合精度检验 (5) 6.5.1内符合精度 (5) 6.5.2外符合精度 (5) 7 数据处理成果 (6) 7.1二维平面坐标平差 (6) 7.1.1 平差参数 (6) 7.1.2 平面坐标 (6) 7.2高程拟合 (9)

7.2.1 平差参数 (9) 7.2.2 外符合精度 (10) 7.2.3内符合精度 (11) 8 质量简评 (15) 9 总结 (15)

静态GPS网平差总结报告 1 实习目的 通过对静态GPS控制网的数据处理,从实践中加深对理论知识的理解。通过本次实习还可以熟悉GPS数据处理软件,现在的数据处理基本用软件处理,使用软件也是必备的一个技能。 2 实习任务 本次实习的任务: (1)静态GPS外业数据基线预处理,预处理基线的方差比应尽量调整在99.9,处理后搜索闭合环要基本合格。 (2)选择/建立坐标系,建立昆明87坐标系。 (3)输入已知点并进行网平差,检测内外符合精度。 (4)撰写数据处理总结报告。 3 数据处理依据 依据《卫星定位城市测量技术规范CJJ/T 73—2010》备案号J990—2010 4 精度要求 二维平差中误差1cm 高程拟合中误差2cm 高程内符合中误差3cm 高程外符合中误差5cm

gps控制测量技术总结

* *市1:500数字化地形地籍图测绘GPS W量专业技术总结 编写单位:****** 编写者:年月曰 审核意见: 审核者: 职务: 年月曰

项目概述 1概述 项目来源 根据国家测绘局《关于全面加快数字城市地理空间框架建设试点与推广工作的通知》(国测国字〔2008〕38号)和《关于伊春等五市列入2009年数字城市地理空间框架建设第一批推广计划的批复》(国测国字〔2009〕8号)等文件要求及受**市人民政府委托,******承担数字**地理空间框架建设项目。“ **市1:500数字化地形地籍图测绘”工作是数字**地理空间框架建设的重要组成部分。 测区概况 **市地处西部,**中部,**市(右江区)建成区面积约50平方公里。本测区范围位于东经106° 34'—106° 47',北纬23° 46'—23° 56'之间。 **市地处珠江水系上游,是国家确定的南(宁)贵邙阳)昆(明)经济区中心地带,是滇、黔、桂三省(区)边缘交通枢纽、重要的物流集散地和大西南出海通道的咽喉,是中国与东盟双向开放的前沿。 **市交通便利,是泛珠三角经济区和中国西南地区与越南等东南亚国家开展直接贸易或转口贸易的黄金宝地。 完成任务情况 **市测区C块控制面积约平方公里,2010年3月10日进入测区开始选点埋石、观测工作,2010年5月17日整个测区外业工作全部结束。 选埋石情况如表1、表2: 表 作业技术依据、系统基准、起算数据来源和控制网精度要求作业技术依据 1.《第二次全国土地调查总体方案》(2007,国务院第二次全国土地调查领导办公室)。 2.《第二次全国土地调查技术规程》(TD/T 1014-2007 )。 c.《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007 )。 d.《土地权属争议调查处理办法》(2003,国土资源部)。 e.《城镇地籍数据库标准》(TD/T 1015-2007 )。 f.《第二次全国土地调查数据库建设技术规范》(2007,国土资源部)。

GPS控制测量技术总结

四川路桥集团叙永至古蔺高速公路 A合同段第四分部 控制测量技术总结

A合同段第四分部 二0一三年七月二十一日 目录 1概述 1.1工程概况 1.2技术规范 1.3 技术依据 2测量实施 2.1 测量准备 2.2控制点选点 2.3控制点埋设 2.4、数据采集 2.5、数据传输 2.6、预处理 2.7、基线解算 2.8、GPS网平差 3提交资料 附件1 控制点成果表 附件2 控制点示意图 附件3 平差报告 附件4 控制点点之记 附件5 GPS观测手薄

四川路桥集团叙永至古蔺高速公路A合同段第四分部 控制测量技术总结 1、概述 1.1、工程概况 叙永(震东)至古蔺(二郎)高速公路A合同段第四分部地处德耀镇集美村四组至德耀镇集美村1组之间,里程为K9+670~K15+819,全长6146米。该段地形属于盆周山区向云贵高原北部过度地带,整个区域内地形复杂、山势陡峭、沟谷纵横。标段范围内有桥梁、路基、隧道、涵洞等工程,为了方便以后施工需要依据业主提供的已知控制点在标段范围内布设施工控制网。范围内大部分为水田旱地,呈台阶状,大部分控制点只能布设于旱地田埂边。测区范围内只有有一条土质机耕道贯穿,机耕道路面窄,路面质量差,交通不方便;另外由于地形复杂为测量选点增加了难度,测量通视条件较差,因此不宜采用导线测量和三角测量,宜采用GPS静态测量进行首级控制测量。 整个标段呈带状分布,里程较短,面积较小,可以视作平面,对控制点进行了三维无约束平差、二维约束平差和高程拟合。 1.2、技术规范 《全球定位系统(GPS)测量规范》 (GB/T 18314-2009) 《公路全球定位系统( GPS)测量规范》(JTJ_T_066-1998) 1.3、技术依据 根据业主提供的G09、G10、T55-1、T55-3进行GPS控制测量,其中G09、G10、T55-3在解算时将平面坐标和高程一并带入解算,T55-1则只将平面坐标带入解算。平面坐标系为业主提供的工程坐标系(北京54坐标系、中央子午线为105°、投影面高程0米),高程基准为1985年国家高程基准。 根据要求,本次GPS静态控制测量的首级控制为四级GPS控制测量,然后根据首级控制点利用RTK技术采集施工控制点的坐标和高程,采集施工控制点时不少于30秒。 2、测量实施 2.1、测量准备 1、人员配备

武汉大学GPS控制网技术总结

武汉大学GPS控制网技术总结 1、项目概况 1、测区概况我们的实习场地在武汉大学信息学部3区。武汉大学3区位于江城武汉,地处长江南岸,武昌东湖之滨,准确定位在风景秀丽的珞珈山南麓,洪山区珞瑜路。测区内的地物主要是建筑物和树木。由于测区属于教学区域,所以车辆相对较少,对GPS长时间的静态测量和人员与仪器的安全比较有利。 2、任务来源本次实习中的任务安排在学期末,是测绘学院出于教学目的组织的教学实习,针对平时课堂中的教学内容和测量工作中的一些实践问题,培养和提高利用所学理论知识解决实际问题以及通过团队协作完成复杂项目的能力。 2、技术依据 1、测量任务书或测量合同书 2、GPS测量规范及规程–全球定位系统(GPS)测量规范,GB/T18314-2001,国家质量技术监督局,国家标准,2001–全球定位系统(GPS )测量型接收机检定规程,国家测绘局, CH8016-1995–全球定位系统城市测量技术规程,CJJ73-97,建设部,行业标准,1997其他规范及规程三、点位分布WH02 信息学部12舍旁WH03 WH04 国软操场WH05 星湖广场WH07 WH08 友谊广场WH09 信息学部操场WH10 德仁广场WH11 主教正对面WH12 测绘学院房顶

4、外业观测情况使用仪器的型号:接收机类型天线类型Trimble R3Trimble A3LeicaAX1202Topcon Hiper PlusTopcon Hiper Plus 作业技术要求:武汉大学3校区GPS控制网的具体要求为:(1) 等级:国家D级;(2) 控制网覆盖范围:武汉大学3校区;(3) 点数:10个;(4) 平均点间距:100m;(5) 控制点:见武汉大学GPS 控制点成果图(6) 成果:以队为单位,完成设计、选点、观测实际观测总时段数:5 平均设站次数: 45、数据处理 (1) XXXXX:① 基线处理和质量控制基线处理软件:Trimble Geomatics Office 基线解算方法: 单基线解/基线模式首先我们计算各项观测值的限差: σ:标准差;a:固定误差;b:比例误差系数;d:相邻点间距离;因为实习GPS网属于D级,所以a<10mm,b<10。经过统计GPS 网中基线的平均长度在500m左右,所以标准差计算结果如下:即12mm因此重复基线较差ds<2σ=34mm 独立环Wx<σ=*12=62mm Wy<σ=*12=62mm Wz<σ=*12=62mm Ws<σ=108mm 同步环Wx<σ= 1、732/5*12=4mm Wy<σ= 1、732/5*12=4mm Wz<σ=

gps控制测量技术总结

g p s控制测量技术总结 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目概述

1 概述 项目来源 根据国家测绘局《关于全面加快数字城市地理空间框架建设试点与推广工作的通知》(国测国字〔2008〕38号)和《关于伊春等五市列入2009年数字城市地理空间框架建设第一批推广计划的批复》(国测国字〔2009〕8号)等文件要求及受**市人民政府委托,******承担数字**地理空间框架建设项目。“**市1:500数字化地形地籍图测绘”工作是数字**地理空间框架建设的重要组成部分。 测区概况 **市地处西部,** 中部,**市(右江区)建成区面积约50平方公里。本测区范围位于东经106°34′-106°47′,北纬23°46′-23°56′之间。 **市地处珠江水系上游,是国家确定的南(宁)贵(阳)昆(明)经济区中心地带,是滇、黔、桂三省(区)边缘交通枢纽、重要的物流集散地和大西南出海通道的咽喉,是中国与东盟双向开放的前沿。**市交通便利,是泛珠三角经济区和中国西南地区与越南等东南亚国家开展直接贸易或转口贸易的黄金宝地。 完成任务情况 **市测区C块控制面积约平方公里,2010年3月10日进入测区开始选点埋石、观测工作,2010年5月17日整个测区外业工作全部结束。 选埋石情况如表1、表2: 表1

作业技术依据、系统基准、起算数据来源和控制网精度要求 作业技术依据 1.《第二次全国土地调查总体方案》(2007,国务院第二次全国土地调查 领导办公室)。 2.《第二次全国土地调查技术规程》(TD/T 1014-2007)。 c.《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)。 d.《土地权属争议调查处理办法》(2003,国土资源部)。 e.《城镇地籍数据库标准》(TD/T 1015-2007)。 f.《第二次全国土地调查数据库建设技术规范》(2007,国土资源部)。 g.《第二次全国土地调查成果检查验收办法》(2007,国务院第二次全国土 地调查领导办公室)。 h.《第二次全国土地调查成果汇交办法》(国务院第二次土地调查领导小组 办公室)。 i.《广西第二次土地调查实施方案》(桂土调查办发[2007]3号,以下简 称《实施方案》)。 j.《广西城镇土地调查实施方案》(广西第二次土地调查领导小组办公室,二OO九年二月)。 k.《城市测量规范》(CJJ8-99)。

安徽省合肥市城区GPS控制测量技术总结

安徽省合肥市城区GPS控制测量技术总结 一、测区概况 合肥市位于安徽省西南部,万河上游。测区内平均高程为海拨121米。主要河流有赵河和潘河并在测区东南部交汇,给测绘工作带来一定困难。测区内道路成网,县乡道路纵横交错,四通八达,省道豫49自北向南纵贯测区,省道2324横穿东西,交通便利,便利了测绘工作的开展。 测区包括城区及其附近地区,测区控制范围大致位于东经113°12′21″-113°19′30″,北纬39°00′13″-39°01′42″之间,面积为96KM2。测图范围大致为东经113°53′59″-112°58′31″,北纬39°01′35″一33°05′42″,面积为 36.75KM2,合1:1于图幅147幅。 二、作业依据和已有测绘资料 1.中华人民共和国建设部标准《全球定位系统城市测量技术规程》。 2.国家测绘局颁布的《全球定位系统(GPS)测量规范》(CH2001-92)。 3、CHl002-95《测绘产品检查验收规定》。 4、CHl003-95《测绘产品检查评定标准》。 5、《合肥市1:1000比例尺航测数字化成图测绘工程技术设计书》 三、坐标系的选择 测区平均高程85m,中央子午线精度为117°,测区投影分带为6°带的第20带,3°带的第39带。GPS网的平面坐标系统选用54北京坐标系,高程采用85黄海国家高程基准。 四、仪器设备和软件 GPS控制测量采用上海中翰科技有限公司合肥分公司的Smart-3100IS型GPS测量系统,为12通道单頻接收机,其静态相对定位精度为: 静态基线±(5mm +1ppmD) 高程±(10mm+2ppmD) Smart-3100IS型GPS测量系统配备有Planning星历预报软件(可预报30天内测区各测点一天24小时的卫星分布状况及健康状况)、Spectrum Survey 后处理解算软件(包含数据传输、基线向量处理、GPS网平差软件、多种GPS数据格式转换等功能),完全能满足GPS 控制测量数据处理的要求。 GPS实测和数据处理时采用的其它设备移动电话、计算机和必要的交通工具等。 五、四等(或D级)GPS网的设计和观测 1.GPS布网 充分利用GPS测量的优点,实测GPS控制点45个,其中已知点4个,未知点41个,组成最小同步环135 个,多边形异步环8 个(计算选取)。独立基线54条,其中必要基线44条,多余基线10条,平均重复设站数为1.7/站。多于《规范》规定的1.6/站。

校园控制网技术总结

湖南安全职业技术学院 校 园 控 制 网 技 术 总 结 实习项目:校园控制网 实习时间:2010年10月20日—2010年12月5日实习地点:湖南安全职业技术学院 专业:测绘与地质工程技术 班级:测绘1101班 指导教师:XXX

一.序言 1.1实习目的 巩固、扩大和加深学生从课堂上所学的理论知识,获得测量实际工作的初步经验和基本技能,着重培养学生的独立工作能力、团队合作能力,进一步熟练测量仪器的操作技能,提高内业计算能力和对于大专生重点培养学生的动手能力和吃苦耐劳的精神,所以实习对于我们们一次很好的锻炼机会。 实习地点:湖南安全职业技术学院 1.4实习任务 完成城市一级导线平面控制、三等水准控制测量 1.5实习组织 测绘与地质工程技术1101班第二小组 小组人员: 组长: 组员: 二.测区概况 2.1测区概述 (1)测区地势较为平坦,最大高差约为9米,地势起伏不大,校园内,通视条件良好。 (2)测区内交通便利,内居民点较多,路边有许多商店、饭店等,经济情况较好。 2.2测区已有测绘成果 (1)测区有以前的学长所测得校园地图和路线图 (2)学长以前打得测钉 三.平面控制网的布设及施测

3.1平面控制网的布设 3.2选点、造标、埋石方法及情况; 根据城市一级导线测量的主要技术要求:平均边长为0.5km,且两点间需通视,选点情况如上图: 3.3施测技术依据及施测方法;

我们们使用的是J2全站仪进行实习测量。按照城市一级导线测量的主要技术要求,测距时一测回读数较差应该≤10mm、单程各测回较差≤15mm,测角度使用两个测回 一级导线观测技术要求 等级测角中误 差 测距中误 差 测回 数 方位角闭合 差 导线全长相对闭 合差 一 级 ±5"±15mm 2 ±10"√n ≤1/15000 3.4观测成果质量分析。 观测完后,内业计算的角度闭合差为11″,测距相对中误差为1/39734 完全符合城市一级导线的限差要求。 四.高程控制网的布设及施测 4.1高程控制网的布设

D级GPS控制网设计书

北京建筑大学西城校区D级GPS控制网技术设计书 班级: 姓名: 学号:

一、任务概述 由于校园改造,校园实习场原有控制点被破坏,为了保障测绘实践教学,需要重新建立校园控制网。校园首级平面控制拟布设D 级GPS 控制网,首级高程控制拟布设二等水准网。 二、测区状况 测区位于北京市西城区展览馆路1号,占地12.3公顷,总建筑面积为20.2万平方米。校区经过长期建设,故行道树高大,像篮球场北侧道路。高大的树木在很大程度上给GPS 测量工作带来了不便。 校园周边现有北京市C 级GPS 控制点4个,分别为:西直门桥、紫竹桥西、公主坟、复兴门桥。 三、级别和精度要求 δ=22)*(d b a 式中:δ—GPS 基线向量的弦长中误差(mm ),亦即等效距离误差。 a —GPS 接收机标称精度中的固定误差(mm )。 b —GPS 接收机标称精度中的比例误差系数(ppm )。 d —GPS 网中相邻点间的距离(km )。 四、布设原则 1.GPS 网一般应采用独立观测边构成闭合图形,如三角形、多边形或附合线路,以增加检核条件,提高网的可靠性。 2.GPS 网作为测量控制网,其相邻点间基线向量的精度,应分布均匀。 3.GPS 网点应尽量与原有地面控制点相结合。重合点一般不少于3个(不足时应联测),且在网中分布均匀,以可靠地确定GPS 网与地面之间的转换参数。 4.GPS 网点应考虑与水准点重合,而非重合点,一般应根据要求以水准测量(或相当精度的测量方法)进行联测,或在网中布设一定密度的水准联测点。 5.为了便于GPS 的测量观测和水准联测,减少多路径影响,GPS 网点一般应设在视野开阔和交通便利的地方。

gps控制测量技术总结

g p s控制测量技术总结 Prepared on 24 November 2020

项目概述

1 概述 项目来源 根据国家测绘局《关于全面加快数字城市地理空间框架建设试点与推广工作的通知》(国测国字〔2008〕38号)和《关于伊春等五市列入2009年数字城市地理空间框架建设第一批推广计划的批复》(国测国字〔2009〕8号)等文件要求及受**市人民政府委托,******承担数字**地理空间框架建设项目。“**市1:500数字化地形地籍图测绘”工作是数字**地理空间框架建设的重要组成部分。 测区概况 **市地处西部,** 中部,**市(右江区)建成区面积约50平方公里。本测区范围位于东经106°34′-106°47′,北纬23°46′-23°56′之间。 **市地处珠江水系上游,是国家确定的南(宁)贵(阳)昆(明)经济区中心地带,是滇、黔、桂三省(区)边缘交通枢纽、重要的物流集散地和大西南出海通道的咽喉,是中国与东盟双向开放的前沿。**市交通便利,是泛珠三角经济区和中国西南地区与越南等东南亚国家开展直接贸易或转口贸易的黄金宝地。 完成任务情况 **市测区C块控制面积约平方公里,2010年3月10日进入测区开始选点埋石、观测工作,2010年5月17日整个测区外业工作全部结束。 选埋石情况如表1、表2: 表1

作业技术依据、系统基准、起算数据来源和控制网精度要求 作业技术依据 1.《第二次全国土地调查总体方案》(2007,国务院第二次全国土地调查 领导办公室)。 2.《第二次全国土地调查技术规程》(TD/T 1014-2007)。 c.《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)。 d.《土地权属争议调查处理办法》(2003,国土资源部)。 e.《城镇地籍数据库标准》(TD/T 1015-2007)。 f.《第二次全国土地调查数据库建设技术规范》(2007,国土资源部)。 g.《第二次全国土地调查成果检查验收办法》(2007,国务院第二次全国土 地调查领导办公室)。 h.《第二次全国土地调查成果汇交办法》(国务院第二次土地调查领导小组 办公室)。 i.《广西第二次土地调查实施方案》(桂土调查办发[2007]3号,以下简 称《实施方案》)。 j.《广西城镇土地调查实施方案》(广西第二次土地调查领导小组办公室,二OO九年二月)。 k.《城市测量规范》(CJJ8-99)。

网络技术复习总结

计算机网络课复习要点 第一章绪论 1、计算机网络体系结构的定义 层和协议的集合。它描述的是每一层的功能必须有足够的信息以便实现者可以为每一层编写程序或设计硬件使之遵守有关的协议。注意协议实现的细节、接口的规范不属于网络体系结构的内容。 试题为什么协议实现的细节、接口的规范不属于网络体系结构的内容 它们被隐藏于机器内部对外界不可见。 试题“一个网络中所有机器上的接口不必都一样”是否正确是 试题“网络中每台机器只要能够正确使用所有协议即可不必要求所有机器上的接口都一样” 2、什么是层在网络软件设计中为什么要分层各层间的关系 层是网络设计中的一段或块专门的软件或硬件它向用户提供特定服务但将内部状态和算法细节隐藏起来。分层的目的是降低网络设计的复杂性。各层间的关系是每一层都是建立在其下一层的基础上并向上一层提供特定的服务。 试题“不同的网络其层的数目、各层的名字、内容和功能都不尽相同”是否正确是 试题“网络的每一层都可看作一种虚拟机它向上一层提供特定服务”是否正确是 试题“网络软件是高度结构化的”是否正确是 试题“一台机器上的第n层与另一台机器上的第n层进行对话。在对话中用到的规则和约定合起来称为第n 层协议”是否正确是 3、什么是对等体 不同机器上包含对应层的实体。 试题“对等体可能是进程、硬件设备、或人”是否正确是 试题在哪一层数据从发送机器直接传递到接收机器其它层次的数据实际传递方向和逻辑传递方向最下层或物理层数据实际传递方向在发送机器上是从上层到下层在接收机器上是从下层到上层 逻辑传递方向从发送机器的对等体到接收机器的同层对等体。 4、什么是协议 是指通信双方关于如何进行通信的一种约定。它是一组规则用来规定同一层上的对等实体之间所交换的消息或分组的格式和含义。

gps控制测量技术总结修订稿

g p s控制测量技术总结 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

项目概述

1 概述 1.1 项目来源 根据国家测绘局《关于全面加快数字城市地理空间框架建设试点与推广工作的通知》(国测国字〔2008〕38号)和《关于伊春等五市列入2009年数字城市地理空间框架建设第一批推广计划的批复》(国测国字〔2009〕8号)等文件要求及受**市人民政府委托,******承担数字**地理空间框架建设项目。 “**市1:500数字化地形地籍图测绘”工作是数字**地理空间框架建设的重要组成部分。 1.2 测区概况 **市地处西部,** 中部,**市(右江区)建成区面积约50平方公里。本测区范围位于东经106°34′-106°47′,北纬23°46′-23°56′之间。 **市地处珠江水系上游,是国家确定的南(宁)贵(阳)昆(明)经济区中心地带,是滇、黔、桂三省(区)边缘交通枢纽、重要的物流集散地和大西南出海通道的咽喉,是中国与东盟双向开放的前沿。**市交通便利,是泛珠三角经济区和中国西南地区与越南等东南亚国家开展直接贸易或转口贸易的黄金宝地。 1.3完成任务情况 **市测区C块控制面积约9.63平方公里,2010年3月10日进入测区开始选点埋石、观测工作,2010年5月17日整个测区外业工作全部结束。 选埋石情况如表1、表2: 1.4作业技术依据、系统基准、起算数据来源和控制网精度要求 1.4.1作业技术依据 1.《第二次全国土地调查总体方案》(2007,国务院第二次全国土地调查 领导办公室)。 2.《第二次全国土地调查技术规程》(TD/T 1014-2007)。 c.《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)。 d.《土地权属争议调查处理办法》(2003,国土资源部)。 e.《城镇地籍数据库标准》(TD/T 1015-2007)。 f.《第二次全国土地调查数据库建设技术规范》(2007,国土资源部)。

GPS控制测量技术总结报告

GPS控制测量技术总结报告 地质工程与测绘学院 实习报告 实习名称: GPS控制测量实习报告 专业: 测绘工程 班级: 2011260 学生姓名: xxxxxx 指导教师: 王利刘万林成伟赵超英 赵丽华杨成生瞿伟黄观文 实习地点: 眉县太白实习基地 GPS控制测量技术总结报告 一、测区概述 此次实习区域为长安大学太白山实习基地位于宝鸡眉县太白山脚下,属秦岭山脉。基地内有房屋、水池、花草、山丘(植被茂盛)。既有平坦的的生活区域,也有陡峭崎岖的山地,这为控制测量提供了很好的地物地貌条件。测区的山上部分虽植被茂盛,但多数为矮小的灌木或者其它杂草,无高大的能遮挡视线的植被,所以通视情况优良,便于接收机的架设和RTK的施测。其次,无论山上还是山下,都有方便的道路,各个控制点都方便到达。 二、实习任务 1、静态测量:在导线控制测量网的基础上,再新增两个GPS控制点,总共布设8个GPS控制点,用静态相对定位模式施测一个D级GPS网,为动态RTK提供基本控制点,满足实习需要。

2、动态测量:根据GPS静态测量所获得的控制点成果,作为动态GPS测量的基本控制点。以此作为位置基准,开展RTK GPS测量工作,完成太白山实习基地 1:1000的地形图测绘。 三、实习目的 了解GPS控制测量作业的全过程,掌握GPS静态和动态测量数据处理的基本知识,巩固课堂学习的理论知识,将理论与实践有机结合,提高理论水平与外业操作能力。 四、施测单位 五、实习时间: 2014-5-21--------2014-5-28 六、作业依据及参考资料: GB/T 18414-2009<<全球定位系统(GPS)测量规范>> CJJ/T 73-2010<<卫星定位城市测量技术规范>> CH 1002-95<<测绘产品检查验收规定>> CH1003-95<<测绘产品质量评定标准>> CJJ/T 8-2011<<城市测量规范>> CH/T 2009-2010<<全球定位系统实时动态(RTK)测量技术规范>> 七、(一)GPS 静态测量方案 1、布网方案 采用三台华测GPS接收机按边连式施测GPS控制网,等级为D 级。 2、坐标系统、高程系统和时间系统 GPS基线向量为WGS—84坐标系,GPS网平差成果为测区 相应的独立坐标系坐标。高程系统采用WGS—84大地高系统。 时间系统采用北京时间系统或UTC时间系统。

C级控制网的精度等总结.

C级控制网的精度等总结 C级(;邢控制网的建立,为全省提供较高密度的地心坐标,加上精密星历的应用,将大大提高C那测量的精度(估计为10~7),从而可拓宽GPS技术在全省的应用领域,如在精密工程测量;城市三维形变监测;大型水工建筑物、高层建筑物、大型桥梁的实时监测;线路工程勘测;大比例尺的“三图”测绘;公安、交通、航道安全系统等领域的应用,有着广阔的前景。另外,高精度的C级C邢控制网点的成果,为C咫测量提供更为可靠和更没有争议的起算点坐标,对于规范CPS作业手段和作业程序,以及对GIS测量精度的客观评价,也具有权威性和准确性。 测区东部、南部和西部有国家一等三角锁和二等三角网,经全国整体平差,平面成果为1980西安坐标系坐标。Ⅲ等底雅水准路线,由西向东穿过测区中部。以上已知数据作为测区的平面和高程起算依据。 为了保证成果成图资料的精度能满足地质工程和地质勘查的需要,在国家一、二等三角点的基础上布设C级GPS网,全网共计82点,按点边连接的混合方式布设成大地四边形以保证整网精度。GPS网见图1。 然而,我国的大地坐标框架近年来在应用中遇到诸多方面的问题,如:!成果毁坏严重;"全国现行的大地坐标框架点位平面位置的相对精度比!"#点位精度低*+,个数量级;#点位多埋设在山上,应用极其不便;$*-.)北京坐标成果兼容性很差,*-(/西安坐标虽经过统一平差和转换,但精度问题依然存在;%由于没有一个相应精度和相应分辨率的似大地水准面模型,在把!"#大地高转换为正常高的过程中精度严重损失% GPS-C级网是国家GPS-B级网的加密,是对传统控制网的改造,为用户的实际应用确立了统一的WGS-84坐标起算点,求解出WGS-84与1954、1980坐标系之间的转换参数,更加满足了用户对空间数据基准框架的需要,为下一级gps网D、E级的布设提供了测量基准,也可以使已经完成的城域GPS网改算到统一的坐标框架之中,其定位精度较以往三角测量有1-2个数量级的提高,为研究地球局部重力场、地球动力学、板块相对运动和火山活动的监测提供准确的数据资料。 省域C级GPS控制网的建立,产生了较高密度的地心坐标,加上利用精密星历,将大大提高GPS测量的精度,从而可拓宽GPS技术的应用领域,如地质矿产调查和监测,精密工程测量,城市与矿区三维变形监测,大型水工建筑物、高层建筑物、大型桥梁的实时监测,线路工程测量,大比例尺地形图、地图测绘.它在地质、矿产、能源、公安、银行、交通、航道、安全系统等领域的应用,将有着广阔的前景. 省域内的厘米级精度似大地水准面的建立,可以实现在省域内用GPS大地高代替水准高,用GPS测量代替四等水准测量.这样在公路测量、勘界测量、像片控制测量、城乡测量、施工放样等领域内将具有广阔的应用前景,也将大大提高测量速度,缩短测量工期,从而带来巨大的经济效益.同时,在此理论基础上建立的城市似大地水准面模型,也会为城市测量手段带来新的革命. 工作步骤: (&)建立基础性、高精度的空间数据基准框架’("$)*+,- (.)建立有统一坐标系统的全省高精度’"#$!级,平面控 制基本网- (%)确定几种国家新旧坐标系之间的转换参数,解决各地方

[指南]D级GPS控制测量专业技术总结

[指南]D 级GPS 控制测量专业技术总结 D 级GPS 空制测量专业技术总结 编写单位 : 桂林理工大学 编 写 者 : 黄均毅 2010年 12 月 6日 审核意见 : 年月日 桂林市七星区GPS 空制测量技术总结 一、测区概况 七星区位于桂林市的东南部,北至迭彩区,南至 穿山公园,西至象山区,东 至桂 林环城公路。测区内平均高程为海拔 150 米。测区房屋较多,通视不是很好。 但测区平坦,交通便利,便利了测绘工作的开展。 测区控制范围大致位于东经 110?17' 49" - 110?19' 57" ,北纬 25?15' 50" - 、作业依据和已有测绘资料 1、《GPS 与数字化测图实习指导书》 2、本次实习《技术设计书》 3. 中华人民共和国建设部标准《全球定位系统城市测量技术规程》。 测绘局颁布的《全球定位系统(GPS )测量规范》(CH2001-92)。 城市各级GPS 空制网平均边长 表1(单位:km ) 等级 C D E 一级 二级 平均距离 10,15 5,10 2,5 1 城市各级GPS 空制网最弱边相对中误差表2 25?18' 00" 之间。 4. 国家

等级固定误差 a 比例误差b 最弱边相对中误差 C 10 5 1/120000 D 10 10 1/80000 E 10 20 1/45000 一级10 20 1/20000 二级15 20 1/10000 表3: 级别相邻点基线分量中误差相邻点间平 均距离/km 水平分量垂直分量 /mm /mm B 5 10 50 C 10 20 20 D 20 40 5 E 20 40 3 三、坐标系的选择 中央子午线精度为111?,测区投影分带为6?带的第19带,3?带的第38带。GPS网的无约束平差平面坐标系统选用WGS-8坐标系,高程采用85黄海国家高程基准。横轴加常数500000m GPS的约束平差选择桂林本地的自建坐标系统和无大地水准模型的椭球,卫星星历采用广播星历。四、起算数据 点名点号北坐标东坐标高程 羊角D002 2797286.431757.57 206. 山669 228 屏风D001 2797937.430882.47228.

E级GPS控制测量技术总结

※分类号:教材密级:秘密 编号:01 新校区控制点测量 E级GPS控制测量技术总结 编写单位名称:11土管01班第三组 2013年 1 月 6 日

一、测区概况 本次实习要求通过GPS定位测量综合训练,掌握布设GPS控制 网的方法,培养自身的测量能力,熟悉GPS技术。能使用GPS 进行静态数据的采集并且数据处理,可以完整的整理出坐标数据。本次实习的范围为江西应用技术职业学院黄金校区,先布设E级 GPS控制网,在测区内布设了5个GPS控制点,再进行GPS控制 测量。黄金校区地势平坦,视野开阔,是一个基本无干扰的测区,所以此次实习较为简单。 二、作业依据 1、CH 2001-92《全球定位系统(GPS)测量规范》 2、CJJ 73-97《全球定位系统城市测量技术规程》 3、CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》 4、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》 5、CJJ 8-85《城市测量规范》 三、坐标系的选择和已有资料利用情况 本次实习采用1980西安坐标系,高程系采用1985年国家高程基准。此次测量任务利用分布在第三食堂和校门口两个已知点,经过对这两点的分析可知,这两点的坐标系统与此次测量所用坐标系统相同,点位保存完整,精度及等级也能达到本次测量要求,无需进行换带计算。只需将此已知数据引入测区即可。 四、作业流程 1、仪器设备和软件

GPS控制测量采用3台中海达双频GPS接受机(标称精度 5mm+1pmm·D,D以Km计),为双频接收机,其静态相对定位精度为: 静态基线±(5mm +1ppmD) 高程±(10mm+2ppmD) 中海达GPS测量系统配备有星历预报软件(可预报30天内测区各测点一天24小时的卫星分布状况及健康状况)、solution 后处理解算软件(包含数据传输、基线向量处理、GPS网平差软件、多种GPS数据格式转换等功能),完全能满足GPS控制测量数据处理的要求。 2、E级GPS网的设计和观测 (1)GPS布网 充分利用GPS测量的优点,实测GPS控制点5个,其中已知点2个,未知点3个,组成最小同步环3个,多边形异步环3个(计算选取)。独立基线5条,其中必要基线7条,多余基线0条。(2)GPS观测 在实际外业观测过程中,使用3中海达型GPS接收机,同时在三个 GPS点上进行观测, 有效观测卫星数≥4颗, 时段长度≥90分钟。 丈量天线高度, 均从天线的三面丈量三次, 在三次较差不大于 3mm时,取平均值为最后结果。结束观测时, 再丈量一次天线高, 以作校核。在观测过程中, 自始至终有人值守, 并经常检查有效卫星的历元数是否符合要求,否则及时通知其它两台仪器, 延长

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