图根控制点的密度和精度要求(精)
- 格式:ppt
- 大小:1.50 MB
- 文档页数:14
数字地形测量基本要求1.1数字地形测量1.1.1图根控制测量1.1.1.1图根点精度要求图根点平面位置中误差相对于图根起算点的点位中误差不大于5cm,高程中误差不大于5cm。
1.1.1.2图根控制点的布设(1)图根控制网采用一级图根导线形式,测角中误差为土12〃,测距中误差为土12mm。
界址(界址)控制点宣布设成多结点网形或附合线路形式,附合线路长度不超过1500米。
测区内各等级GPS点可作为图根导线的起算点。
多结点导线线应有足够的网形强度,联测足够数量且分布均匀的高等级控制点,以保证界址(图根)控制点的点位精度均匀分布。
一般情况下不布设二级图根导线。
(2)图根控制点应保证足够的密度,按照数字测量的要求,结合地籍要素测量需要,图根点的密度一类地形每不;不少于96点,二、三类地形每不;不少于 64点,建筑密集区域需适当增加密度。
(3)个别困难地带(如死胡同),一级导线确实无法贯通的,可用去导线方式补充发展支导线不得超过一站,并且需要往返测量。
(4)图根导线采用全站仪施测,不宜超过两次附合,采用手簿记录或电子记簿。
图根埋石点须用一级图根导线联测。
1.1.1.3图根控制点的埋设(1)图根点采用固定标志,如用水泥钉或在水泥地上刻十字,并标明点号。
点位应选在视野开阔、通视、设站良好,便于使用保存的地方。
(2)埋设图根控制点时,每幅图至少应埋设1个固定点(如大铆钉、水泥桩),并且每个固定点要和一个相近GPS一级点通视,以保证每幅图不少于2个埋石点。
1.1.1.4图根控制点编号图根控制点的编号以作业小组为单位,以不同的字母开头,后带三位流水号排列,采用“英文字母” + “阿拉伯数字”表示,第一位用大写英文字母A、B、C、……代表作业组号,后用阿拉伯数字流水编号,从1至999,为不影响图面美观,编号不得大于999。
流水编号允许缺号或跳号,但不得重复。
为避免同其它等级控制点混淆,图根控制点编号中的英文字母不使用E、I、O等字母。
浅谈GPS技术在地籍测绘控制测量中的应用摘要:本文介绍了地籍控制测量的概念、原则等相关知识,从gps 网技术设计依据、gps网测量精度标准及分级、gps测量的外业实施三方面阐述了gps技术在地籍控制测量中的应用。
关键词:gps技术;地籍测绘;控制测量随着我国城市化进程加快和人口增长,土地的价值逐渐被重视,这对地籍测绘的现实性和准确性要求不断提高。
gps卫星定位技术的出现并成功应用于地籍测绘控制测量工作中,极大地提高了地籍测绘工作的效率,使测绘工作的方式方法发生了根本性的变化。
1.地籍控制测量地籍控制测量是指在地籍测绘前期工作中,为满足地籍基础控制和测制地籍图之需,以地籍区或地籍子区为范围,以国家等级点为基础,按规范要求而采用三角测量、导线测量、全球定位系统定位等方法,测定基本控制点和图根控制点的过程。
地籍平面控制网包括基本控制网和地籍图根控制网。
基本控制网分为二、三、四等控制网和一、二级控制网。
根据城镇规模,各等级控制网均可作为城镇首级控制,为满足测绘地籍图需要,要在基本控制网点的基础上布设地籍图根控制网,可根据实际需要按两级布设。
2.城镇地籍平面控制网的布网原则2.1应遵循“从高级到低级”、“从整体到局部”、“分级布网逐级控制”的原则。
首级网应一次全面布设,加密网可视地籍测量的次序,分期分批布设,具备条件的城镇也可布设全面网或越级布网。
2.2城镇地籍平面控制网尽量利用已有的等级控制网(国家三角网或城市平面控制网)进行加密,但对原有成果必须进行可靠地分析和检测,以符合现行规程要求。
2.3坐标系统的选择。
《规程》中规定:“地籍平面控制测量坐标系统尽量采用国家统—坐标系统,条件不具备的地区可采用地方坐标系或任意坐标系。
”即地籍平面控制网的坐标系统最好和国家统一坐标系取得一致,但为满足地籍及城市管理工作的需要,应要求由地籍测量中反算的边长(如用解析法施测界址点坐标反算的界址边长)与实量的边长尽可能相符,即要求长度的相对变形限值为1/40000或2.5cm/km,当长度的相对变形值大12.5cm/km时可采用;投影于抵偿高程面上的高斯正形投影3°带的平面直角坐标系统;高斯正形投影任意带的平面直角坐标系统,投影面可采用黄海平均海水面或城镇平均高程面,即所谓地方坐标系或任意坐标系。
GPS RTK图根控制测量规本标准是根据我国现阶段全球定位系统实时动态〔RTK〕测量的技术水平制定的。
本标准容涉及目前应用广泛的单参考站RTK测量技术和基于CORS系统的网络RTK测量技术。
本标准是在GB/T 18314"全球定位系统〔GPS〕测量规"、CJJ 73"全球定位系统城市测量技术规程"、GB50026"工程测量规"的根底上,结合生产实际的情况制定的。
全球定位系统实时动态〔RTK〕定位测量除应符合本标准的要求外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规的规定。
全球定位系统实时动态〔RTK〕测量技术规1 围本标准规定利用全球定位系统实时动态测量〔RTK〕技术,实施平面一级、二级、三级控制测量和五等高程控制测量、地形测量的技术要求、方法。
其他相应精度的定位测量可参照本标准执行。
2 引用标准以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
但凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单〔不包括订正的容〕或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
但凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 18314全球定位系统〔GPS〕测量规CJJ 73 全球定位系统城市测量技术规程CH/T 2008-2005 全球导航卫星系统连续运行参考站网建立规CH 8016 全球定位系统〔GPS〕测量型接收机检定规程GB 50026 工程测量规GB/T 14912 1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图技术规程3 术语3.1 实时动态测量〔RTK〕 Real Time KinematicRTK测量技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。
在RTK测量模式下,参考站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站,流动站不仅采集卫星观测数据,还通过数据收来自参考站的数据,并在系统组成差分观测值进展实时处理。
公路勘测规范-5.2图根控制测量
5.2.2图根点的精度,相对于等级控制点的点位中误差不应大于所测比例尺图上的0.1mm,这也是在展点误差范围之内。
高程中误差不应大于测图基本等高距的1/10,这是为了使图根点高程误差对等高线不产生显著的影响。
5.2.3图根点的密度,除应考虑测图比例尺和地区难易程度及测图的最大视距外,还应考虑测图方法,如采用光电测距仪测记法时,可适当放宽。
5.2.4图根三角的各项规定,是根据最弱点点位中误差,图上精度0.1mm推算的。
5.2.5
图根导线的各项技术指标,是根据最弱点的点位中误差,为图上0.1mm计。
5.2.7图根导线采用支导线形式时,由于支导线可靠性及精度校差,所以规定支导线的边数不宜多于4条,边长应往返丈量,并分别测左右角。
当采用光电测距仪极坐标测记法时,边长可适当放大。
5.2.9图根解析补点采用交会补点时,当交会角在30°~150°之间时,交会误差最小,交会补点的质量最高。
图解交会点的精度,可低于解析点。
交会点的高程较差,可适当放宽。
5.2.11图根水准测量的技术要求,是根据图根水准测量每1km 高差中误差为20mm进行设计,并根据实际经验制定的。
5.2.12光电测距三角高程图根测量,其精度相当于40√Lmm。
5.2.13
图根经纬仪三角高程测量的技术指标,是按边长小于0.5km,对向观测高差较差小于0.2m,附合或闭合差为等高距的1/10考虑的。
地形图测量技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1 地形图测绘1.1 图根控制测量图根控制点是直接供地形图测绘使用的依据。
图根控制点的密度应根据实地地物、地貌的复杂程度,地形图测绘的测量手段和作业方式等情况决定;图根点的密度不得小于每平方公里14个。
图根控制点相对于邻近等级控制点的点位中误差不得大于0.2米,高程中误差不得大于0.1米。
图根控制点宜选在地势较高、视野开阔的地方并应设定标志,相邻点间必须通视。
根据实地情况结合目前的测量设备以及技术手段,本测区图根控制点的平面测量可采用光电测距导线、GPS快速静态/静态相对定位和GPS RTK等满足精度要求的方法。
图根控制点的高程测量可采用水准测量、光电测距导线、GPS 快速静态/静态相对定位和GPS RTK等满足精度要求的方法。
当解析图根点不能满足测图要求时,可增补少量图解交会点或视距支点作为测站点测图。
由图根点上可支出一个支点,支点边长不宜大于地形点最大于400米。
1.1.1 图根控制测量采用光电测距导线施测时的要求图根平面控制测量应闭合或符合于路线等级控制点上。
当需要加密时,图根控制点不宜超过两次符合;条件受限时,可布设成支导线,支导线的边数不得超过3条。
图根导线测量的主要技术要求:导线全长小于3000米,平均边长300米,40,不小于1个测回,测角中误差小于±20秒,导线的方位角闭合差小于n导线相对闭合差小于1/4000。
组成节点后,节点间或节点与起算点的长度不得大于2100米。
1.1.2 图根控制测量采用GPS快速静态/静态相对定位施测时的要求图根控制测量采用GPS快速静态/静态相对定位施测时的要求基本等同首级GPS控制测量的要求。
区别为标准差计算时固定误差a和比例误差系数b的取值不同,图根控制测量时a取10mm,b的取20mm/km。
测定图根控制点的高程采用GPS快速静态/静态相对定位时,必须联测6个等级高程控制点用来进行高程拟合。
控制测量技术方案控制测量是地籍细部测量的基础,也是获取界址点、土地面积准确的保障,本调查范围应遵循从整体到局部、由高级到低级、分级布网逐级加密的原则,建立地籍平面控制网。
本项目利用现有的平湖市GPS控制网成果,平面采用平湖市城市坐标系,比例尺采用1:500,高程系统采用1985国家高程基准,分幅及编号按国家基本比例尺地形图的分幅和编号。
(1)基础平面控制网基础平面控制网采用GPS静态定位测量,GPS控制网布设为D级GPS网。
基础控制网要求一次布设完成,控制点数量应根据实际情况决定,分布尽量均匀,网型结构坚固合理,施测后整体平差。
(2)一级GPS点及图根控制一级GPS点及图根控制点是在基础控制(首级网和加密控制网)点的基础上,加密的直接供测图及测定界址点使用的控制网。
图根控制网一般分为:一级图根、二级图根.其测量方式可选用RTK技术,也可以使用附合导线或结点网导线。
图根控制点密度是根据界址点、地物点位置及其密度决定,通常每平方公里应布设100—400点。
1、GPS基础控制网测量① GPS网的布设在本调查区及周围2000Km2的范围内统一布设18个D级GPS点作为基础平面控制网,在此基础上发展一级GPS点及图根控制点,采用4台以上GPS接收机进行数据采集。
②选点、埋石a.GPS点之间由于边长较长,不要求相互之间通视;b.点位应满足视野开阔,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;c。
GPS点应埋设标石,也可以在较为固定的水泥路面上切割标石面,埋放中心标志的办法;d。
提供GPS点点之记一份,点之记为DWG或DOC格式.③外业观测a。
外业使用经检验合格的GPS接收机进行静态定位模式观测.b。
D级GPS静态相对定位测量的仪器要求见下表。
表:GPS静态定位测量仪器要求表c. D级GPS静态相对定位测量技术设计指标见下表:表:GPS静态定位测量技术设计表d。
大比例尺数字测图技术要求1图根控制1.1图根点密度要求一般基础地形图测绘:64点/平方公里。
地籍测量:建成区100点/平方公里,非建成区80点/平方公里。
每幅地形图保证2个以上互相通视的固定图根点(或等级控制点)。
1.2图根点埋设固定(埋石)图根点:道路、水泥地面需埋设带十字丝的标志,一般用测钉;周围刻画10cmX10cm方框,红漆涂写点号;田地等空旷处应埋设现浇混凝土桩,尺寸10cmX40cmX15cm,中间埋标芯。
一般图根点:道路、水泥地面可用普通水泥钉做标志,或者刻十字丝做标志,周围刻画10cmX10cm方框,红漆涂写点号;田地等空旷处可打木桩,尺寸3cmX3cmX30cm,中间以铁钉做标志,木桩桩面涂红或钉上红布。
1.3图根点的编号图根控制点编号采用“字母”+“数字”表示,第一位用大写英文字母A、B、……,代表乡镇(作业组长)号,后用阿拉伯数字流水编号,允许缺号或跳号,但不得重复。
为避免同其它等级控制点混淆,图根控制点编号中的英文字母不使用C、D、E、I、O等字母;固定图根点编号前加“T”。
1.4图根点测量空旷处可采用RTK测量,建筑密集区宜采用光电测距图根导线测量。
RTK测量,采用5个以上具有水准高程、均匀分布、能控制整个测区的参考点建立转换参数,测区采用同一个转换参数进行测量。
基准站必须架设在已知点上。
RTK测量技术要求严格执行《浙江省RTK测量技术规程》,采用杭州CORS系统测量的还需执行《杭州市卫星定位综合服务系统使用技术规定》。
重点:收敛精度平面 1.5cm、高程 2.0cm,历元数大于10个,至少采用轻便脚架进行整平对中。
图根导线测量,宜布设成附合导线或导线网,采用2“级全站仪进行测量。
严格按DB33的技术要求操作。
1.5图根点计算RTK测量按《浙江省RTK测量技术规程》要求提供转换参数、残差表,同一基站2次测量比较表。
图根导线应用软件进行严密平差,提交平差报告。
所使用的起算点成果必须为最终成果,平差前应进行严格检查。
GPS RTK图根控制测量规范本标准是根据我国现阶段全球定位系统实时动态(RTK)测量的技术水平制定的。
本标准内容涉及目前应用广泛的单参考站RTK测量技术和基于CORS系统的网络RTK测量技术。
本标准是在GB/T 18314《全球定位系统(GPS)测量规范》、CJJ 73《全球定位系统城市测量技术规程》、GB50026《工程测量规范》的基础上,结合生产实际的情况制定的。
全球定位系统实时动态(RTK)定位测量除应符合本标准的要求外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。
全球定位系统实时动态(RTK)测量技术规范1 范围本标准规定利用全球定位系统实时动态测量(RTK)技术,实施平面一级、二级、三级控制测量和五等高程控制测量、地形测量的技术要求、方法。
其他相应精度的定位测量可参照本标准执行。
2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 18314全球定位系统(GPS)测量规范CJJ 73 全球定位系统城市测量技术规程CH/T 2008-2005 全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范CH 8016 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程GB 50026 工程测量规范GB/T 14912 1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图技术规程3 术语3.1 实时动态测量(RTK) Real Time KinematicRTK测量技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。
在RTK测量模式下,参考站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站,流动站不仅采集卫星观测数据,还通过数据链接收来自参考站的数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理。