海拔高程换算
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港口水利工程高程、水位关系转换56黄海高程基准和85国家高程基准的关系国家85高程基准其实也是黄海高程基准,只不过老的叫“1956年黄海高程系统”,新的叫“1985国家高程基准”,新的比旧的低我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程。
1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
各高程系统之间的关系56黄海高程基准:+85高程基准(最新的黄海高程):56高程基准吴淞高程系统:56高程基准+珠江高程系统:56高程基准我国目前通用的高程基准是:85高程基准一直没搞清楚56黄海高程基准和85高程基准的关系!总算搞明白了!还不明白的看一下吧!标高/绝对标高/高度/建筑标高/结构标高绝对标高:相对对海平面的高度,海平面的标高规定为0,在以上的为正值,以下的为负值,相平的为0,也叫海拔高度,高程相对标高:对于一个地区,通常市政国土部门会测量出某个特定的、固定的点的绝对标高,其他的测点相对于绝对标高的高度,其上为正,下为负;建筑标高:建筑标高和结构标高差别在于装修,通常情况下,施工放线会在结构高度上作出而不是装修高度,一些地区经常忽略掉建筑标高和结构标高的差别。
以上的量单位只能是米(m)高度,值具体的、竖直方向上的距离只能为正或者0,不能为负数,单位是毫米(mm)在生产建设和手工计算习惯意识里,标高;是在建筑房屋时所用的一个术语,一般都是建筑第一层地面是0点,在建筑方线时以这一平面为基点,向下或向上算高度!高程;通俗地讲,就是某一水平面或一点,与相对照的海平面平均高度的高差,其高程即海拔为多少米,称为水准点。
黄海高程系与1985国家高程系高程换算黄海高程系与1985国家高程系之间的高程换算是非常重要的。
黄海高程系是中国海岸线洋与陆交界处的正高程基准面,它是根据中国海洋调查规划设计院于1979年至1999年期间完成的测深工作所制定的。
而1985国家高程系是国家测绘基准面,它是以北京天文台上推的地球引力系统为基础,采用水准网高程数据统一建立的高程基准面。
双方高程系的转换主要涉及到3个参数:正常高、抗拔高和大地水准面偏差。
在进行黄海高程系与1985国家高程系高程换算之前,需要明确要转换的区间范围。
一般情况下,以海拔高度不超过20米的区间为主要转换范围。
在转换过程中,需要首先进行统一样式化处理,保证两个高程体系的表达方式一致。
正常高是指地球表面上每个点处的高度,它是相对于中国大陆上海平均海平面的高度。
对于黄海高程系中的正常高与1985国家高程系中的正常高,它们之间存在线性关系。
具体的转换方法如下:H(hh) = H(85) + 2.18其中,H(hh)表示黄海高程系中的正常高,H(85)表示国家高程系中的正常高,2.18表示两种高程系之间的偏移值。
抗拔高是指地表物体以上的高度,包括物体的本身高度和因重力的作用所造成的“抗拔”作用的高度差。
对于黄海高程系中的抗拔高和1985国家高程系中的抗拔高,在实际的高程换算中可以忽略不计。
大地水准面偏差是指不同大地水准面之间的高程差异,包括大地水准面的参考椭球面、水准面基准面和测量技术等因素造成的差异。
由于黄海高程系和1985国家高程系均基于不同的大地水准面建立,因此二者之间存在较大的差异。
在具体的高程转换中,需要参考不同本地的水准面偏差进行修正才能得到较为精确的结果。
需要注意的是,精度较高的高程换算需要选择正确的参考资料和方法,同时进行场地校正,并对误差进行分析和评估。
对于非专业人士谨慎使用高程转换结果以避免不必要的误解和误用。
绝对标高与相对标高换算公式在施工和工程建设中,知道绝对标高与相对标高的概念以及相互转换的方法是非常关键的。
下面将详细讲解绝对标高与相对标高换算公式。
绝对标高是指某物理点(或地面)到海平面的垂直距离,通常用海拔高度来表示。
而相对标高则是指某物理点(或地面)到一个已知水平面的垂直距离。
因此,在建筑和工程测量中,绝对标高与相对标高的概念是非常重要的。
下面我们将详细介绍如何进行绝对标高和相对标高之间的转换。
绝对标高和水准高程之间的换算公式为:
绝对标高 = 水准高程 + 高程改正值
水准高程是由高程测量仪测得的高度,高程改正值是指因地球引力和曲率等影响所导致的误差修正值。
通常来说,高程改正值应由专业测量人员进行计算。
相对标高与绝对标高之间的换算公式为:
相对标高 = 绝对标高 - 参考面标高
参考面标高是指已知水平面(通常是指地面)的高度,可以采用专业测量人员进行测量,这个高度指定为零点。
当需要将一定高度的物体水平移动时,可以使用相对标高来计算新的高度。
例如,如果需要将一个建筑物的某个部分降低10厘米,可以确定参考面的高度,然后使用相对标高计算出降低后的高度。
在进行测量和建设工程中,我们需要根据具体需求确定何种标高是最合适的。
同时,我们需要了解绝对标高和相对标高的区别,并掌握它们之间的转换方法,以便为我们的工作提供便利。
海拔高程3001-3500的调整系数
海拔高程调整系数是指根据海拔高度变化而调整的数值系数,用于反映海拔高度对某些物理量(如材料强度、耐候性、摩擦系数等)的影响。
海拔高度越高,调整系数通常会随之增大,以反映环境因素随海拔升高而变化的规律。
海拔高程3001-3500的调整系数是一个具体的数值,具体数值取决于所研究的物理量和环境因素。
一般来说,这个范围内的海拔高度变化较小,但仍然会对某些物理量产生一定的影响。
因此,调整系数在这个范围内可能会有所变化。
在实际应用中,海拔高程调整系数可用于评估不同海拔地区的环境因素对特定工程项目的适用性。
例如,在山区施工时,需要考虑材料强度、耐候性等因素随海拔变化的影响,此时可以使用海拔高程调整系数来评估不同海拔地区的环境因素对工程项目的适用性。
此外,海拔高程调整系数还可以用于评估不同海拔地区的交通、通信等基础设施的可行性。
总之,海拔高程调整系数是一个重要的参数,用于反映海拔高度对物理量的影响,并可用于评估不同海拔地区的环境因素对工程项目的适用性和可行性。
在实际应用中,需要根据具体的研究对象和环境因素来选择合适的调整系数。
海拔的单位是米,符号为“m”。
海拔是指地面某个地点高出海平面的垂直距离。
是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算。
海拔的起点叫海拔零点或水准零点,是某一滨海地点的平均海水面。
它是根据当地测潮站的多年记录,把海水面的位置加以平均而得出的。
扩展资料:
我国海拔基准点:
我国1987年规定将青岛验潮站1952年1月1日~1979年12月31日所测定的黄海平均海水面作为全国高程的起算面。
并推测得青岛观象山上国家水准原点高程为72.260m。
根据该高程起算面建立起来的高程系统,称为1985国家高程基准。
我国各地面点的海拔,均指由黄海平均海平面起算的高度。
我国海拔零点:
按照国际通行的海拔零点标志位于新疆吐鲁番亚尔乡巴村境内。
地理坐标为东经89度11分。
北纬42度56分,“零点”西至交河故城13公里,东至高昌故城50公里,北至苏公塔2公里,南至艾丁湖最低点30公里。
“零点”属特殊地理位置。
新疆吐鲁番盆地是中国最低的内陆盆地,也是世界第二低地,它低于海平面的面积4050平方公里,由零点等高线圈定,最低点海拔-154.43米。
建立中国的内陆海拔零点富有科学意义,具有科普宣传作用,对于开展中外文化交流、发展旅游业都有重大意义。
中国内陆海拔零点标志置于一圆形顶、多角形主体建筑之中,主体建筑约8米,外观典雅大方。
各种高程的换算关系港口水利工程高程、水位关系转换56黄海高程基准和85国家高程基准的关系国家85高程基准其实也是黄海高程基准,只不过老的叫“1956年黄海高程系统”,新的叫“1985国家高程基准”,新的比旧的低我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程。
1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
各高程系统之间的关系56黄海高程基准:+85高程基准(最新的黄海高程):56高程基准吴淞高程系统:56高程基准+珠江高程系统:56高程基准我国目前通用的高程基准是:85高程基准一直没搞清楚56黄海高程基准和85高程基准的关系!总算搞明白了!还不明白的看一下吧!标高/绝对标高/高度/建筑标高/结构标高绝对标高:相对对海平面的高度,海平面的标高规定为0,在以上的为正值,以下的为负值,相平的为0,也叫海拔高度,高程相对标高:对于一个地区,通常市政国土部门会测量出某个特定的、固定的点的绝对标高,其他的测点相对于绝对标高的高度,其上为正,下为负;建筑标高:建筑标高和结构标高差别在于装修,通常情况下,施工放线会在结构高度上作出而不是装修高度,一些地区经常忽略掉建筑标高和结构标高的差别。
以上的量单位只能是米(m)高度,值具体的、竖直方向上的距离只能为正或者0,不能为负数,单位是毫米(mm)在生产建设和手工计算习惯意识里,标高;是在建筑房屋时所用的一个术语,一般都是建筑第一层地面是0点,在建筑方线时以这一平面为基点,向下或向上算高度!高程;通俗地讲,就是某一水平面或一点,与相对照的海平面平均高度的高差,其高程即海拔为多少米,称为水准点。
港口水利工程高程、水位关系转换56黄海高程基准和85国家高程基准的关系国家85高程基准其实也是黄海高程基准,只不过老的叫“1956年黄海高程系统”,新的叫“1985国家高程基准”,新的比旧的低0.029m 我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m。
1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
各高程系统之间的关系56黄海高程基准:+0.00085高程基准(最新的黄海高程):56高程基准-0.029吴淞高程系统:56高程基准+1.688珠江高程系统:56高程基准-0.586我国目前通用的高程基准是:85高程基准一直没搞清楚56黄海高程基准和85高程基准的关系!总算搞明白了!还不明白的看一下吧!标高/绝对标高/高度/建筑标高/结构标高绝对标高:相对对海平面的高度,海平面的标高规定为0,在以上的为正值,以下的为负值,相平的为0,也叫海拔高度,高程相对标高:对于一个地区,通常市政国土部门会测量出某个特定的、固定的点的绝对标高,其他的测点相对于绝对标高的高度,其上为正,下为负;建筑标高:建筑标高和结构标高差别在于装修,通常情况下,施工放线会在结构高度上作出而不是装修高度,一些地区经常忽略掉建筑标高和结构标高的差别。
以上的量单位只能是米(m)高度,值具体的、竖直方向上的距离只能为正或者0,不能为负数,单位是毫米(mm)在生产建设和手工计算习惯意识里,标高;是在建筑房屋时所用的一个术语,一般都是建筑第一层地面是0点,在建筑方线时以这一平面为基点,向下或向上算高度!高程;通俗地讲,就是某一水平面或一点,与相对照的海平面平均高度的高差,其高程即海拔为多少米,称为水准点。
85高程转换2000高程
高程转换是指将一个高程系统中的高程值转换为另一个高程系统中的高程值。
在这种情况下,85高程转换为2000高程可能涉及不同的测量单位或者不同的基准。
首先,我们需要确定85高程和2000高程所使用的高程系统和单位。
如果它们使用的是相同的高程系统和单位,那么转换就会比较简单。
但如果它们使用的是不同的高程系统和单位,那么就需要进行详细的转换计算。
假设这里的高程是指海拔高度,以米为单位。
如果85高程和2000高程是基于不同的基准,比如85高程是基于一个特定的基准点,而2000高程是基于另一个基准点,那么就需要进行基准转换。
这可能涉及到使用地球物理学模型和大地水准面理论来进行精确的转换计算。
另外,如果这里的高程是指的大气压力高度,那么85高程和2000高程可能需要考虑地球的气压变化和温度变化,这就需要考虑气象学的知识来进行转换计算。
总之,高程转换涉及到不同的测量系统和基准点,以及可能涉及到地球物理学和气象学的知识。
因此,确切的转换方法取决于具
体的情况,可能需要进行更多的详细研究和计算来得出准确的转换结果。
指代不同、出处不同、侧重点不同。
海拔是指陆地或山岳高出海面的高度。
高程是地面上某点到某一水平面的垂直距离。
海拔从平均海平面起算的平均高度。
高程从某个基准面起算的某点的高度。
海拔和高程的区别1、海拔杨朔《滇池边上的报春花》“这儿属于亚热带,但又坐落在云贵高原上,正当着喜马拉雅山的横断山脉,海拔相当高。
”2、高程方纪《三峡之秋》“喀斯特的规律,要看方向、高程,与地下水的关系,以及形成的时间、条件,等等。
”(黄海)高程系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
该原点以“1956年黄海高程系”计算的高程为7289米。
所谓海拔就是超出海水面的高度。
但海面潮起潮落,大浪小浪不停,可以说没有一刻风平浪静的时候,而且每月每日涨潮与落潮的海面高度也是有明显差别的。
因此,人们就想到只能用一个确定的平均海水面来作为海拔的起算面。
海拔也就定义为高出平均海水面的高度。
这就是通常人们所说的高程或绝对高程。
高程指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程,简称高程。
某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定高程。
海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于海平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
通俗点说,高程就是该点到高程基准的标高,以海平面为基准的话高程也就是海拔。
海拔XX米,即高程为XX米(绝对高程),是黄海高程系统专用语。
另有城建高程系统、假设高程系统等(相对高程),在用语上不能用海拔,只能用相对高程、相对标高或标高。
海拔高程也称海拔高度,就是某地与海平面的高度差。
严格的海拔高程(简称海拔高),是地面点沿重力线到似大地水准面的距离。
海拔是怎么计算的海拔位置从哪里算
海拔高度也称绝对高度,就是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算,是表示地面某个地点高出海平面的垂直距离。
海拔的起点叫海拔零点或水准零点是某一滨海地点的平均海水面。
1海拔的高度计算方法海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于
海平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
这个海平面相当于标尺中的0刻度。
因此,海拔高度又称之为绝对高度或者绝对高程。
测绘专家们通过在沿海设置验潮站的办法。
选择对一个国家或地区来说具有位置适中、外海海面开阔、海底平坦、地质结构稳定、有代表性和规律性的半日潮等特点的港区建立一个长期使用的验潮站,根据长期验潮资料来确定一个平均海水面,把它作为零高程面。
然后用精密水准测量联测到陆地上预先设置好的水准原点,测定出这个点的海拔高度作为一个国家或整个地区的起算高程。
海拔零点标志位于新疆吐鲁番亚尔乡巴村境内。
地理坐标为北纬42度56 分,东经89度11分。
“零点”西至交河故城13公里,东至高昌故城50公里,北至苏公塔2公里,南至艾丁湖最低点30公里。
“零点”属特殊地理位置。
1海拔高度水平原点不同的海域的海平面高度是不一样的,如巴拿马运河
的太平洋侧海平面比大西洋侧海平面高20厘米。
中国大陆:海拔采用青岛港验潮站的长期观测资料推算出的黄海平均海面作为基准面(零高程面)。
台湾:以基隆港东岸设置“台湾水平原点”作为测量基准点。
椭球高度和海拔高度的差值表
摘要:
I.椭球高度和海拔高度的定义及区别
A.椭球高度的定义
B.海拔高度的定义
C.椭球高度和海拔高度的区别
II.椭球高度和海拔高度的转换方法
A.椭球高度转换为海拔高度
B.海拔高度转换为椭球高度
III.椭球高度和海拔高度的差值表
A.差值表的定义和作用
B.差值表的实例展示
正文:
椭球高度和海拔高度是地球表面高程的两种表示方法,它们之间的差值表可以帮助我们更准确地理解和计算地球表面的高程。
首先,我们需要了解椭球高度和海拔高度的定义及区别。
椭球高度是指某一点到椭球面的垂直距离,而海拔高度是指某一点到海平面的垂直距离。
因此,椭球高度和海拔高度的区别在于参考面的不同。
椭球高度是以地球的椭球面为参考面,而海拔高度是以海平面为参考面。
其次,我们需要了解椭球高度和海拔高度的转换方法。
将椭球高度转换为海拔高度,需要减去椭球面与海平面之间的距离;将海拔高度转换为椭球高
度,需要加上椭球面与海平面之间的距离。
最后,我们来看一下椭球高度和海拔高度的差值表。
差值表是将地球表面上每一点的椭球高度和海拔高度进行对比,得出它们之间的差值。
通过差值表,我们可以更直观地了解地球表面高程的变化规律。
例如,我们可以发现海拔高度较低的地区,其椭球高度与海拔高度的差值较小,而海拔高度较高的地区,其椭球高度与海拔高度的差值较大。
海拔高怎么计算方法是什么
海拔高度也称绝对高度,就是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算,是表示地面某个地点高出海平面的垂直距离。
海拔的起点叫海拔零点或水准零点是某一滨海地点的平均海水面。
1海拔是怎幺计算的先选取某海岸做常年的海平面观察,取常年平均位为基准海平面(海拔0米)。
据此埋设基准点。
我国现在用的是黄海海平面,基准点在青岛附近。
由此海拔标高就利用精密布置、测量、计算得出的水准网就可以将全国各地的海拔高度统一。
为获得精确的高度,要用各级精度的水准仪或是精确修正过的GPS高程测量。
差一些的还可以用三角测量法。
气压计法是用于野外勘探、考古、登山之用;超声波是测较深的海湖深度的。
无论怎幺测,都要利用前面说的水准网做为参考,是一个相对的高度。
如要测珠峰高度,一直以来的做法就是先通过漫长的水准网和水准线路将标高引到喜马拉雅山下,登山队员在山顶插标志,用三角函数计算而得,所以会有50厘米的中误差(也就是精确到1米范围内的样子吧)。
当前测珠峰高程大多使用GPS测高,精度会有提高
1海拔高度水平原点不同的海域的海平面高度是不一样的,如巴拿马运河的太平洋侧海平面比大西洋侧海平面高20厘米。
中国大陆:海拔采用青岛港验潮站的长期观测资料推算出的黄海平均海面作为基准面(零高程面)。
台湾:以基隆港东岸设置“台湾水平原点”作为测量基准点。
日本:以东京湾的平均海面作为基准,实际测量的基准点位于东京都千代。
etopo1高程换算ETopo1(地球地形高程数据)是由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)制作的高分辨率海洋和陆地地形数据集。
该数据集提供了全球范围内, 1弧分(1/60度)分辨率下的海拔高度信息,以及海底深度等相关信息,数据的垂直分辨率精度为1米。
在科学、军事、商业等领域都具有广泛的应用价值,例如通过ETopo1可以进行水文、地理、地物分类、建筑模型等方面的应用,特别是在考古领域,ETopo1数据则为大规模历史文化遗产的研究提供了更深层次的支持。
ETopo1数据的高度单位是米。
它可以被称为整个海洋地形和陆地海拔高度的数字海图。
ETopo1数据的生成具有以下两种方式:1、采用海陆一体的方式进行生成海底地形信息。
例如,采用遥感技术,通过激光雷达、卫星图像识别等手段获取海岸线的边界,然后再通过测量等其他方式获取更深的海底地形数据,并将其整合成一个数据信息。
2、采用对区域进行建模分析的方法。
例如,当进行区域分析时,可能需要对环境条件、气象情况、水文地质等因素进行建模和分析。
在这种情况下,ETopo1数据将帮助分析者了解地形条件的变化情况,并且可以提取出数据中存在的海洋深度和地形高度数据。
随着移动设备的发展,现在ETopo1提供了一种便携式的格式,使得用户可以在任何地方访问该数据,从而为应用创造更为便利的条件。
现在,ETopo1已成为许多国际大型组织和项目的主要数据源之一,例如:测绘学、航空、地理、气象等领域都在使用ETopo1数据,因此ETopo1已经成为全球领先的地形数据集之一。
ETopo1数据的导入和处理需要有一定的技术要素,通常需要使用像ESRI、ArcGIS等软件的支持才能最好地应用,不过,它可以通过网络访问和直接下载。
总的来说,ETopo1作为全球领先的地形高程数据集之一,它对于许多应用领域具有广泛的价值和意义。
我们相信随着越来越多的人开始使用ETopo1,它将会在未来呈现出更加丰富的数据和更广泛的应用场景。
海拔高怎么计算多少以上算海拔高
海拔高度也称绝对高度,就是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算。
那幺,海拔高度怎幺计算呢?下面小编整理了一些相关信息,供大家参考!
1海拔高度计算方法海拔是指地面某个地点或者地理事物高出或者低于海
平面的垂直距离,是海拔高度的简称。
这个海平面相当于标尺中的0刻度。
因此,海拔高度又称之为绝对高度或者绝对高程。
测绘专家们通过在沿海设置验潮站的办法。
选择对一个国家或地区来说具有位置适中、外海海面开阔、海底平坦、地质结构稳定、有代表性和规律性的半日潮等特点的港区建立一个长期使用的验潮站,根据长期验潮资料来确定一个平均海水面,把它作为零高程面。
然后用精密水准测量联测到陆地上预先设置好的水准原点,测定出这个点的海拔高度作为一个国家或整个地区的起算高程。
海拔零点标志位于新疆吐鲁番亚尔乡巴村境内。
地理坐标为北纬42度56 分,东经89度11分。
“零点”西至交河故城13公里,东至高昌故城50公里,北至苏公塔2公里,南至艾丁湖最低点30公里。
“零点”属特殊地理位置。
1多高算是海拔高高原是指海拔超过l000米,面积较大,顶面起伏较小,周围形成陡坡的高地.高原素有“大地的舞台”之称,它是在长期连续的大面积
的地壳抬升运动中形成的.
它以较大的高度区别于平原,又以较大的平缓地面和较小的起伏区别于山地.有的高原表面宽广平坦,地势起伏不大;有的高原则山峦起伏,地势变化很大.高原海拔高,气压低,氧气含量少,利用这一低压缺氧环境,可提高人。
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260米。
废黄河零点高程”=吴凇高程基准-1.763(米)[南海]
废黄河零点高程”=1956年黄海高程+0.161(米)
废黄河零点高程”=1985国家高程基准+0.19(米)
1956年黄海高程”=1985年国家高程基准+0.029(米)
1956年黄海高程”=吴凇高程基准-1.688(米)
1956年黄海高程”=珠江高程基准+0.586(米)
1985年国家高程基准=1956年黄海高程-0.029(米)
1985年国家高程基准=吴凇高程基准-1.717(米)
1985年国家高程基准=珠江高程基准+0.557(米)
高程基准是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据,它包括一个水准基面和一个永久性水准原点。
国家高程基准是根据验潮资料确定的水准原点高程及其起算面。
目前我国常见的高程系统主要包括“1956年黄海高程”、“1985国家高程基准”、“吴凇高程基准”和“珠江高程基准”等四种。
1.“1956年黄海高程”
我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,叫
“1956年黄海高程”系统,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。
该高程系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统。
原点设在青岛市观象山。
1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。
该高程系与其他高程系的换算关系为:“1956年黄海高程”=“1985年国家高程基准”+0.029(米)
“1956年黄海高程”=“吴凇高程基准”-1.688(米)
“1956年黄海高程”=“珠江高程基准”+0.586(米)
2.“1985国家高程基准”
由于“1956年黄海高程”计算基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,叫“1985国家高程基准”,并用精密水准测量位于青岛的中华人民共和国水准原点。
1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。
1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260米。
习惯说法是“新的比旧的低0.029m”,黄海平均海平面是“新的比旧的高”。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“1985年国家高程基准”=“1956年黄海高程”-0.029(米)
“1985年国家高程基准”=“吴凇高程基准”-1.717(米)
“1985年国家高程基准”=“珠江高程基准”+0.557(米)
3.“吴凇高程基准”
“吴凇高程基准”采用上海吴淞口验潮站1871~1900年实测的最低潮位所确定的海面作为基准面,该系统自1900年建立以来,一直为长江的
水位观测、防汛调度以及水利建设所采用。
在上海地区,“吴淞高程基准”=“1956年黄海高程”-1.6297(米)=“1985年国家高程基准”-1.6007(米),远离上海的地区,此值又有不同。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“吴凇高程基准”=“1956年黄海高程”+1.688(米)
“吴凇高程基准”=“1985年国家高程基准”+1.717(米)
“吴凇高程基准”=“珠江高程基准”+2.274(米)
4.“珠江高程基准”
珠江高程基准是以珠江基面为基准的高程系,在广东地区应用较为广泛。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“珠江高程基准”=“1956年黄海高程”-0.586(米)
“珠江高程基准”=“1985年国家高程基准”-0.557(米)
“珠江高程基准”=“吴凇高程基准”-2.274(米)
以上四种高程基准之间的差值为各地区精密水准网点之间的差值平均值,以上差值数据取自《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-1989)。
除以上四种高程系统外,在我国的不同历史时期和不同地区曾采用过多个高程系统,如“广州高程基准”、“大沽零点高程”、“渤海高程”、“波罗的海高程”、“大连零点高程”、“废黄河零点高程”、“坎门零点高程”和“安庆高程系”等。
不同高程系间的差值因地区而异,以下高程系的换算关系仅供参考,具体差值以当地测绘主管部门提供值为准。
5.“广州高程基准”
广州高程基准即广州城建高程系统,该高程系与其他高程系的换算关系
为:
“广州高程基准”=“1985国家高程系”+4.26/4.439(米)
“广州高程基准”=“1956黄海高程系”+4.41(米)
“广州高程基准”=“珠江高程基准”+5.00(米)
6.“大沽零点高程”
“大沽零点高程”在天津地区应用广泛,目前采用的是“1972年天津市大沽高程系2003年高程”。
该高程系与1985年国家高程基准的换算关系为:
“大沽零点高程”=“1985年国家高程基准”+1.163(米)
7.“渤海高程”
“渤海高程”亦是我国使用较广泛的高程系统,其与1985年国家高程基准的换算关系为:
“渤海高程”=“1985国家高程系”-3.048(米)
8.“波罗的海高程”
“波罗的海高程”为前苏联国家高程系统,我国新疆境内尚有部分水文站一直使用该高程系,其与1956年黄海高程的换算关系为:
“波罗的海高程”=“1956年黄海高程”-0.74(米)
9.“大连零点高程”
“大连零点高程”的基点设在辽宁省大连市的大连港原一号码头东转角处,该基点在大连零点高程系中的高程为3.765米。
该高程系在1959年以前在中国东北地区曾广泛使用,1959年中国东北地区精密水准网在山海关与中国东南部水准网连接平差后,改用1956年黄海高程系统。
大连基点高程在1956年黄海高程系的高程为3.790米。
其与1956年黄海高程的换算关系为:
“大连零点高程”=“1956年黄海高程”-0.025(米)
10.“废黄河零点高程”
江淮水利测量局,以民国元年11月11日下午5时废黄河口的潮水位为零,作为起算高程,称“废黄河口零点”。
后该局又用多年潮位观测的平均潮水位确定新零点,其大多数高程测量均以新零点起算。
“废黄河口零点”高程系的原点,已湮没无存,原点处新旧零点的高差和换用时间尚无资料查考。
该高程系与其他高程系的换算关系为:
“废黄河零点高程”=“吴凇高程基准”-1.763(米)[南海]
“废黄河零点高程”=“1956年黄海高程”+0.161(米)
“废黄河零点高程”=“1985国家高程基准”+0.19(米)
11.“坎门零点高程”
民国期间,军令部陆地测量局根据浙江玉环县坎门验潮站多年验潮资料,以该站高潮位的平均值为零起算,称“坎门零点”。
在坎门验潮站设有基点252号,其高程为6.959米。
该高程系曾接测到浙江杭州市、苏南、皖北等地,在军事测绘方面应用较广。
该高程系与1985年国家高程基准的换算关系为:
“坎门零点高程”=“1985年国家高程基准”+0.2566(米)
12.“安庆高程系”
“安庆高程系”原点设在安庆市民国时期的安徽省陆军测量局大门前,为独立系统,假定高程50 米。
建国后,经联测,推算出废黄河高程为23.805
米。
此外,香港目前采取的高程基准为1980年确定的HKPD,为“平均海面”之下约1.23米。
台湾高程基准以基隆港平均海水面为高程基准面。
高程基准是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据,他包括一个水准基准面和一个永久性水准原点。
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