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文檔簡介
國家平面控制網的建立——建立平面大地控制網的方法——建立國家平面大地控制網的基本原則——國家平面大地控制網的布設方案——利用現代測量技術建立國家大地測量控制網——國家平面大地控制網的布設一、建立國家平面大地控制網的方法(一)常規大地測量法1.三角測量法1)網形三角測量的優點是:圖形簡單,結構強,幾何條件多,便于檢核,網的精度較高。不足之處是:在平原地區或隱蔽地區易受障礙物的影響,布設困難,增加了建標費用;推算而得的邊長精度不均勻,距起始邊越遠邊長精度越低。1.三角測量法1)網形2)坐標計算原理:正弦定理3)三角網的元素:①起算元素:已知的坐標、邊長和已知的方位角,也稱起算數據。②觀測元素:三角網中觀測的所有方向(或角度)。③推算元素:由起算元素和觀測元素的平差值推算的三角網中其他邊長、坐標方位角和各點的坐標。2.導線測量法導線測量的優點:故布設靈活,在隱蔽地區容易克服地形障礙;導線測量只要求相鄰兩點通視,故可降低覘標高度,造標費用少,且便于組織觀測;網內邊長直接測量,邊長精度均勻。導線測量的缺點:導線結構簡單,沒有三角網那樣多的檢核條件,有時不易發現觀測中的粗差,可靠性不高。導線網
導線網的形狀由多邊形或多結點組成,測定網的所有邊長和角度。需要一個起始點坐標和起始方位角或已知兩點以上的坐標。對網形要求較低。
3.三邊測量及邊角同測法三邊網
測定網的所有邊長,推算控制點坐標。需要一個起始點坐標和起始方位角或已知兩點以上的坐標。對網形有要求,如三邊網構成的三角形內角在30°~150°之間。邊角網
測定網的所有邊長和角度,或部分邊長與角度,推算控制點坐標。需要一個起始點坐標和起始方位角或已知兩點以上的坐標。對網形要求較寬松。邊角全測網的精度最高,相應工作量也較大。故在建立高精度的專用控制網(如精密的形變監測網)或不能選擇良好布設圖形的地區可采用此法而獲得較高的精度。(二)天文測量法天文測量法是在地面點上架設儀器,通過觀測天體(主要是恒星)并記錄觀測瞬間的時刻,來確定地面點的地理位置,即天文經度、天文緯度和該點至另一點的天文方位角。優點:各點彼此獨立觀測,也勿需點間通視,測量誤差不會積累。缺點:精度不高,受天氣影響大。用途:在每隔一定距離的三角點上觀測天文來推求大地方位角,控制水平角觀測誤差積累對推算方位角的影響。(三)現代定位新技術簡介1、GPS測量全球定位系統是由一系列衛星組成的,它們全天候地提供高精度的世界范圍的定位和導航信息。準確地說,它是由24顆沿距地球20000多公里高度的軌道運行的GPS衛星組成,不停地發送回精確的時間和它們的位置信息。GPS接收器同時收收4~12顆衛星的信號,從而判斷地面上或接近地面的物體的位置,還有它們的移動速度和方向等。GPS接收機利用GPS衛星發送的信號得知某時刻衛星在太空中的位置,并根據無線電波傳送的時間信息來計算GPS接收機與它們間的距離,然后GPS接收機就可以用三角學原理算出自己的位置。GPS控制網異步環同步環同步環同步環同步環GPS控制網的形狀由多個邊連結的多邊形組成,測定構網所需的GPS基線向量。需要幾臺接收機同步觀測。至少需要一個起始點的三維空間坐標。對網形沒有要求。(三)現代定位新技術簡介2.甚長基線干涉測量系統(VLBI)
甚長基線干涉測量系統是在甚長基線的兩端(相距幾千公里),用射電望遠鏡,接收銀河系或銀河系以外的類星體發出的無線電輻射信號,通過信號對比,根據干涉原理,直接測定基線長度和方向的一種空間技術。長度的相對精度可優于10-6,對測定射電源的空間位置,可達0.001″,由于其定位的精度高,可在研究地球的極移、地球自轉速率的短周期變化、地球固體潮、大地板塊運動的相對速率和方向中得到廣泛的應用。(三)現代定位新技術簡介3.慣性測量系統(INS)
慣性測量是利用慣性力學基本原理,在相距較遠的兩點之間,對裝有慣性測量系統的運動載體(汽車或直升飛機)從一個已知點到另一個待定點的加速度,分別沿三個正交的坐標軸方向進行兩次積分,從而求定其運動載體在三個坐標軸方向的坐標增量,進而求出待定點的位置,它屬于相對定位,其相對精度為(1~2)·10-5,測定的平面位置中誤差為±25cm左右。
優點主要是:完全自主式,點間也不要求通視;全天候,只取決于汽車能否開動、飛機能否飛行。缺點主要是:相對測量,精度不高。二、建立國家平面大地控制網的基本原則大地控制網應分級布設、逐級控制
三角(導線)網:一等鎖,二、三、四等網
GPS網:A、B、C、D、E五級;
A級為我國最高精度的坐標框架,B級相當一等大地控制網應有足夠的精度(M)
首級圖根點相對于起算三角點的點位誤差,圖上不超過±0.1mm;相鄰國家三角點的點位誤差小于1/3×0.1Nmm大地控制網應有一定的密度大地控制網應有統一的技術規格和要求
《大地測量法式》、《國家三角測量和精密導線測量規范》《全球定位系統(GPS)測量規范》三、國家平面大地控制網的布設方案
1.一等三角鎖系布設方案
2.二等三角鎖、網布設方案3.三、四等三角網1)插網法
3.三、四等三角網2)插點法
4.我國天文大地網基本情況簡介我國天文大地網從1951年至1975年共25年建成:一等三角鎖系:共有5206三角點,構成326個鎖段,形成120個鎖環,鎖系長達7.5萬km。一等導線22條,全長約1.24萬km,含426個導線點。二等三角鎖(網),共14149個點;二等三角全面網,共19329個點。二等導線48條,全長約6800萬km,含400個導線點。一、二等起始邊:467條。拉普拉斯方位角:458個。用于推算垂線偏差的天文點:2218個。天文水準和天文重力水準路線:全長6.4萬km包括部分三等網,總共約有5萬個大地控制點,31萬個觀測量。四、利用現代測量技術建立國家大地測量控制網
一般可把GPS網分為兩大類:一類是全球或全國性的高精度的GPS網(A、B級網),另一類是區域性的GPS網(C、D、E級網)。
1.92中國GPS大會戰
由國家測繪局、國家地震局、石油部、地礦部、煤炭部等部門共同施測。全網由27個點組成(其中有6個點有副站),平均邊長800km,使用4臺MINI-MAC2816、13臺Trimble4000SST和17臺AshtechMDXⅡC/A雙頻接收機觀測,平差后在ITRF91地心參考框架中的定位精度優于0.1m
(ITRF—國際地球參考架)2.96GPSA級網96GPSA級網共包括33個主站,23個副站,與92GPSA級網點重合21個。96GPSA級網觀測時共使用了53臺雙頻GPS接收機。經數據精處理后基線分量重復性水平方向優于4mm+3ppm,垂直方向優于8mm+4ppm,地心坐標分量重復性優于2cm。全網整體平差后,在ITRF93參考框架中的地心坐標精度優于0.1m,基線邊長的相對精度優于1×10-8
3.國家高精度GPSB級網全網由818個點組成,分布全國各地(除臺灣省外)。東部點位較密,平均站間50~70km,中部地區平均站間100km,西部地區平均站間距150km。外業自1991年至1995年結束。經數據精處理后,點位中誤差相對于已知點在水平方向優于0.07m,高程方向優于0.16m,平均點位中誤差水平方向為0.02m,垂直方向為0.04m,基線相對精度達到10-7。4.全國GPS一、二級網全國GPS一、二級網是軍測部門建立的,一級網由40余點組成,相鄰點間距平均為683km。外業觀測自1991年5月至1992年4月進行,使用10臺MINIMAC2816接收機作業。網平差后點位中誤差,絕大多數點在2cm以內。二級網由500多個點組成,二級網是一級網的加密。5.中國地殼運動觀測網絡中國地殼運動觀測網絡是中國地震局、總參測繪局、中國科學院和國家測繪局聯合建立的,第一期于1999年10月觀測結束,主要是服務于中長期地震預報,兼顧大地測量的目的。該網絡是以GPS為主,輔以激光測衛(SLR)以及甚長基線干涉測量(VLBI)以及重力測量的觀測網絡,它由三個層次的網絡組成,即25站連續運行的基準網、56站定期復測的基本網和1000站復測頻率低的區域網。五、國家平面大地控制網的布設包括以下工作:技術設計,實地選點,建造覘標,標石埋設,外業測量,平差計算等
1.技術設計1)收集資料2)實地踏勘3)圖上設計4)編寫技術設計書2.實地選點:選點圖,點之記,選點技術總結。
3.建造覘標
尋常標
雙錐標(鋼標)
微相位差照準圓筒4.標石埋設大地點的坐標,實際上指的就是標石中心的坐標。
點之記全國天文大地網的整體平差全國天文大地網整體平差于1982年全部完成。該網在1980年大地坐標系的參考橢球面上進行的,方向觀測值和邊長都歸算到參考橢球面上。在測定基線或有拉普拉斯方位角的方向觀測值誤差方程中,采用消去一個或兩個相應的未知數,以保持固定邊長及固定方位角平差后保持不變。按照完全獨立的兩種方案來進行平差計算:分區坐標參數平差法和條件聯系平差法。兩種平差結果幾乎完全一致(坐標最大差為±4.8cm),網中離大地點最遠點的點位中誤差為±0.84m。全部網點平差后將大地經緯度換算成的6°帶及3°帶的高斯平面直角
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