CPICPII复测报告(A)(1)
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ICP总含量不确定度报告
ICP(Inductively Coupled Plasma)是一种分析化学技术,可用于
确定和测量样品中的各种元素的含量。
ICP总含量不确定度报告是对使用ICP技术进行测量的结果的不确定度进行完整描述的文件。
不确定度是指测量结果的不精确性程度,是衡量测量结果可靠性的重
要指标。
ICP总含量不确定度报告的目的是提供对测量结果的可信度估计,并为结果的解释、比较和应用提供可靠的支持。
1.引言部分:解释报告的目的和背景,对样品特性进行描述,提供分
析的范围和要求。
2.测量方法和条件:说明ICP分析的具体方法和仪器的使用,包括样
品制备、仪器设置和操作条件。
3.校准和质控信息:描述使用的校准标准物质和校准曲线的制备,以
及进行质控检测和验证的方法。
4.分析结果:给出样品中各元素的含量测量结果,并提供与质控样品
的比较结果。
7.结论和建议:总结测量结果的不确定度,并提供对结果的解释和比
较的建议。
ICP总含量不确定度报告在实验室质量控制和分析结果的应用中起着
重要作用。
它能够帮助确定测量结果的可靠性,并为结论和决策提供科学
依据。
提供详细和全面的ICP总含量不确定度报告可以提高测量结果的可
信度和可用性,对于实验室的质量管理和数据解释具有重要意义。
作者: 时间: ICP报告检查与确认作者: 时间: 培训内容:一、什么叫ICP报告二、ICP报告检查与确认方法三、宣告表的填写要求作者: 时间: 一、什么叫ICP报告 1.ICP测试,电感耦合等离子体(ICP)是目前用于原子发射光谱的主要光源。
ICP作为原子化器,如以空心阴极灯为光源,ICP 为原子荧光光谱仪。
ICP最大的优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可得到很好地原子化,散射问题也得到了克服。
由计算机控制,灯电源顺序地向各检测单元的空心阴极灯供电(2,000次/秒),所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果。
2.通常说法有:ICP报告SGS报告环境有害物质测试报告作者: 时间: 1.核对报告编号报告的编号应该与ICP检测报告最后部分的照片中显示内容一致。
但报告编号最后一位如果为A、B、C……可理解为报告版本号,此时编号除最后一位以外应该与报告中附有的样品照片中显示的编号一致。
2.报告日期1)有效期公司认可的报告有效期为1年。
报告生效日期以检测日期段的结束日期为准。
2)测试日期如ICP检测报告为组合报告——即由不同时期的两份报告合并而成,该报告有两个或两个以上的测试日期,此时,这份报告的有效起始日期以最早的那次测试的截止日期为准。
二、ICP报告检查与确认方法作者: 时间: 3.送检企业名称1)我司送测本公司的产品委外检测报告中公司名称须核对无误,如有问题,拒收并要求委托检测机构重新提供报告。
2)供应商送测供应商提供的原材料ICP测试报告中,须核对报告中送检企业名称是否与合格供方名单上的供应商名称一致(英文报告转换为中文译名确认),代理商提供的测试报告可以为其代理厂家的供应商名称,该供应商名称需要在合格供方名单上有所体现。
3)分供方送测若供应商提供的ICP检测报告为其供应商的,核查人员应查询对应的<材料宣告表>,检查该检测报告对应的原材料的所有均质材料信息;核对该供应商提供的所有ICP检测报告是否包含了其提供的原材料中含有的所有均质材料的信息,如没有,须由供应商负责补齐。
铁路精密控制网复测技术方案编号:X X铁路精密控制测量精密控制网复测技术方案XX勘察设计院集团有限公司工程设计证书甲级工程勘察证书甲级二〇年月X X铁路精密控制网复测技术方案编写单位:XX勘察设计院集团有限公司编写者:二〇XX年九月审核意见:审核者:职务:总工程师二〇XX年九月目录XX铁路复测技术方案 (1)一、任务依据 (1)二、工程概况 (1)三、复测工作内容 (1)四、技术标准 (2)4.1 主要技术依据 (2)4.2 主要技术要求及精度指标 (2)五、坐标系统 (3)5.1 平面坐标系统 (3)5.2 高程系 (3)六、复测组织安排 (4)6.1 生产组织 (4)6.2 人员投入 (4)6.3 设备和软件投入 (4)七、平面控制网复测 (5)7.1 CPI、CPII观测方案 (5)7.2各级GPS测量 (5)7.3 GPS网数据处理 (6)7.4 坐标约束点的选取 (7)7.5 GPS网平差计算 (7)7.6 平面复测坐标成果比较与点位稳定性分析 (8)八、高程控制网复测 (8)8.1 各项精度指标 (8)8.2 高程复测方案 (9)8.3 水准高程测量 (9)8.4 精度分析 (9)18.5 桩位稳定性分析 (10)8.6 高程复测成果计算 (10)九、资料清单 (10)2XX铁路精密控制网复测技术方案一、任务依据根据XX公司要求和部相关文件要求,对XX铁路基础平面控制网(CPI)、线路平面控制网(CPII)及二等水准高程控制网进行复测。
复测范围为:金华枢纽至温州枢纽:DK0+000~DK187+570,雅塘联络线路7公里,合计长194.57公里。
XX铁路精测网复测任务由中铁四院航空勘察处负责技术指导,中铁咨询航遥院负责质量管理和咨询,各分管施工单位负责外业测量、成果计算与提交。
二、工程概况测区大致呈西北-东南走向,线路自金华南站引出,经丽水到达温州车站与甬台温铁路接轨。
本次作业范围地理位置:东经119°42ˊ~120°03ˊ,北纬28°38ˊ~29°10ˊ。
icp测定的质量分析报告质量分析报告:ICP测定一、实验目的本实验旨在通过使用ICP(电感耦合等离子体)技术对样品中的元素进行定量分析,以确定样品中各元素的含量。
二、实验原理ICP是一种利用电感耦合等离子体产生高温的技术,将样品转化为气态离子态,并通过质谱仪进行定量分析。
ICP 技术具有高分辨率、高灵敏度、低检出限等优点,可同时测定多种元素,适用于多种样品的分析。
三、实验仪器与试剂仪器:ICP质谱仪试剂:标准溶液、样品溶液四、实验步骤1. 准备标准溶液:选取各元素的标准溶液,按一定的比例混合制备符合分析要求的标准溶液。
2. 样品制备:取适量样品,经过预处理后转化为可测定的溶液状态。
3. 仪器调试:对ICP质谱仪进行仪器调试,包括调整等离子体功率、气体流量等参数,以确保仪器的正常运行。
4. 样品测定:将标准溶液和样品溶液注入ICP质谱仪,设置需要测定的元素,进行测定并记录数据。
五、实验结果与分析本次实验选择了五个元素(Mg、Ca、Fe、Cu、Zn)作为测定对象,使用ICP技术进行了样品分析。
实验结果如下:元素含量(mg/L)Mg 50.2Ca 100.5Fe 15.8Cu 3.2Zn 8.9通过标准溶液的测定结果与样品溶液的测定结果可以得出样品中的相应元素的含量。
通过比较样品的含量与标准的含量,可以判断样品的质量水平。
六、实验结论与建议通过ICP测定技术,成功确定了样品中Mg、Ca、Fe、Cu、Zn五个元素的含量。
根据实验结果可以得出,样品中Mg和Ca的含量较高,Fe、Cu、Zn的含量较低。
根据这一结果可以推断样品中可能存在某些特定的成分或者特定的来源。
同时,根据实验结果可以进一步分析样品的质量水平,为质量控制和进一步采取相应的措施提供参考依据。
为了减小误差和提高实验结果的可靠性,建议增加重复测定次数,进一步提高实验的精确度。
同时,在样品制备中,要注意准确称量和正确选择合适的稀释液,以确保样品溶液的浓度符合测定要求。
icp测重金属实验报告ICP 测重金属实验报告一、实验目的本次实验旨在利用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP)准确测定样品中多种重金属元素的含量,为环境监测、食品安全等领域提供可靠的数据支持。
二、实验原理ICP 发射光谱法是基于处于激发态的原子或离子回到基态时发射出特征光谱的原理。
当样品被引入 ICP 炬管中,在高温和惰性气氛下被气化、原子化和激发,产生的特征光谱通过分光系统被分离,然后由检测器检测并转换为电信号,最终根据光谱强度与元素浓度的关系计算出样品中各重金属元素的含量。
三、实验仪器与试剂1、仪器电感耦合等离子体发射光谱仪(ICPOES)电子天平移液器容量瓶消解罐2、试剂浓硝酸(优级纯)浓盐酸(优级纯)去离子水多种重金属标准溶液(如铅、镉、铬、汞、砷等)四、实验步骤1、样品制备固体样品:准确称取一定量的样品(如土壤、食品等)于消解罐中,加入适量的浓硝酸和浓盐酸,按照设定的消解程序进行消解。
消解完成后,冷却至室温,将消解液转移至容量瓶中,用去离子水定容至刻度,摇匀备用。
液体样品:直接用移液器准确移取适量的样品于容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀备用。
2、标准溶液配制分别移取一定体积的各重金属标准溶液于容量瓶中,用去离子水配制一系列不同浓度的标准溶液。
3、仪器调试开启 ICPOES 仪器,预热至稳定状态。
优化仪器工作参数,如射频功率、雾化气流量、辅助气流量等,以获得最佳的分析性能。
4、测定将配制好的标准溶液依次引入仪器进行测定,建立标准曲线。
然后将样品溶液引入仪器进行测定,根据标准曲线计算出样品中各重金属元素的含量。
五、实验数据与结果1、标准曲线以各重金属元素的浓度为横坐标,对应的光谱强度为纵坐标,绘制标准曲线。
各元素的标准曲线方程及相关系数如下:|元素|标准曲线方程|相关系数(R²)||||||铅|y = 12345x + 2567|09998||镉|y = 5678x + 1234|09995||铬|y = 8912x + 1856|09996||汞|y = 3456x + 891|09992||砷|y = 7890x + 1567|09997|2、样品测定结果对多个样品进行测定,得到各重金属元素的含量如下表:|样品编号|铅(mg/kg)|镉(mg/kg)|铬(mg/kg)|汞(mg/kg)|砷(mg/kg)|||||||||1|056|008|123|0005|025||2|045|006|098|0003|018||3|067|009|156|0006|032|六、实验误差分析1、样品消解不完全可能导致测定结果偏低。
现代分析测试技术实验报告组别:第八组左瑾瑜2015000143等离子体发射光谱分析实验一、目的要求1.了解等离子体发射光谱仪的基本构造、原理与方法。
2.了解等离子体发射光谱分析过程的一般过程和主要操作步骤。
3.掌握等离子体发射光谱分析对样品的要求及制样方法。
4.掌握等离子体发射光谱仪定量分析与数据处理方法。
二、实验原理等离子体发射光谱分析是原子发射光谱分析的一种,主要根据试样物质中气态原子(或离子)被激发后,其外层电子由激发态返回到基态时,辐射跃迁所发射的特征辐射能(不同的光谱),来研究物质化学组成的一种方法。
每一种元素被激发时,就产生自己特有的光谱,其中有一条或数条辐射的强度最强,最容易被检出,所以也常称作最灵敏线。
如果试样中有某种元素存在,那么只要在合适的激发条件下,样品就会辐射出这些元素的特征谱线。
一般根据元素灵敏线的出现与否就可以确定试样中是否有某种元素存在,这就是光谱定性分析的基本原理。
在一定的条件下,元素的特征谱线强度会随着元素在样品中含量或浓度的增大而增强。
利用这一性质来测定元素的含量便是光谱半定量分析及定量分析的依据。
三、实验内容与步骤1. 仪器与试剂Thermo fisher 科技公司iCAP6500型等离子体发射光谱仪。
iCAP6500型等离子体发射光谱仪主要参数:波长范围:166-847nm;光学分辨率:在200nm处光学分辨率<0.0007nm;CID检测器:制冷温度<-40℃;线性范围:105-106数量级,相关系数≥0.999;仪器稳定性:短期稳定性-用一标准溶液连续进行10次重复测试,RSD≤1%;长期稳定性-用一标准溶液每隔10分钟测量一次,共测试3-4小时,RSD≤2%。
2.实验步骤(1)标准溶液配制精确移取待测元素的标准溶液,配制0.0、0.1、1.0、μ的标准溶液。
10.0mlg/(2)建立分析方法,选择待测元素合适波长,在应用软件中输入相应标准溶液浓度。
高速铁路平面控制网CPICPII和二等高程控制网施工复测目录目录............................................................. ............................................................... .. (1)前言............................................................. ............................................................... .. (2)平面控制网CPI、CPII和二等高程控制网施工复测 (4)1一般规定............................................................. . (4)2基础平面控制网CPⅠ复测............................................................. . (6)3线路控制网CPⅡGPS复测............................................................. (12)4线路控制网CPⅡ导线复测............................................................. .. (13)5高程控制网复测............................................................. .. (15)6提交的测量成果报告............................................................. (18)关于线下工程施工测量.............................................................. .. (20)前言1、三网合一勘测设计、施工、运营维护控制网使用同一控制网。
例1ICP方法验证报告根据您提供的字数要求,以下是关于ICP方法验证报告的例文,共计1200字:一、引言ICP(Inductively Coupled Plasma)是一种常用的光谱分析方法,主要用于测定金属元素及非金属元素的含量。
ICP方法验证是保证仪器准确性和可靠性的重要环节,本文针对ICP方法进行验证并报告相关结果。
二、方法验证目的1.验证ICP方法的准确性和可靠性;2.确定ICP方法在分析样品中的线性范围;3.验证ICP方法的重复性和精密度。
三、仪器和试剂1.仪器:使用型号为XYZ的ICP仪器;2.试剂:使用纯化的标准溶液及矩阵匹配溶液。
四、实验步骤1.准备工作:检查仪器状态,校准仪器参数,准备标准曲线所需的标准溶液;2.标准曲线制备:取一系列浓度逐渐增大的标准溶液,加入矩阵匹配溶液,并进行ICP分析得到各浓度下的峰高值;3.线性范围确定:根据标准曲线得到峰高值与浓度的关系,确定线性范围;4.精密度验证:取同一样品重复多次进行ICP分析,计算相对标准偏差(RSD);5.重复性验证:取不同样品进行ICP分析,计算相对标准偏差(RSD)。
五、实验结果1.准确性和可靠性验证结果:对不同样品进行分析,平均回收率在98-102%之间,表明ICP方法具有较高的准确性和可靠性;2. 线性范围确定结果:通过标准曲线分析得到,ICP方法的线性范围为0-100 ppm;3.精密度验证结果:对同一样品进行重复测定,得到的RSD在1%以下,表明ICP方法具有较好的精密度;4.重复性验证结果:对不同样品进行分析,得到的RSD在2%以下,表明ICP方法具有较好的重复性。
六、讨论与结论通过ICP方法验证实验,我们得出以下结论:1.ICP方法在本实验条件下具有较高的准确性和可靠性;2. ICP方法的线性范围为0-100 ppm;3.ICP方法具有较好的精密度和重复性。
七、总结本实验通过ICP方法验证,确认了ICP方法的准确性和可靠性,并得出相关结果。
九景衢铁路JQJXZQ-2标精密控制网复测总结报告编制:复核:审核:技术负责人:中铁二十五局集团有限公司九景衢铁路JQJXZQ-2标项目部2014年5月目录1 完成任务情况 (1)1.1 任务来源 (1)1.2 测区概况 (1)1.3 工作内容 (2)1.4 执行的技术依据及精密测量控制网复测精度指标 (2)1.4.1 执行的技术依据 (2)1.4.2 精密测量控制网复测精度指标 (2)1.5 施测单位 (3)1.6 完成工作的起止日期 (3)1.7 完成的工作量与相邻标段联测的桩点 (3)2 坐标系统及巳有资料利用情况 (5)2.1 坐标系统 (5)2.2 巳有资料利用情况 (5)3 复测方案执行情况 (5)3.1 仪器检定 (5)3.2 精密控制网复测 (5)3.3 GPS观测操作及手簿填写 (6)3.4 GPS网数据处理 (7)3.5 水准复测 (8)3.5.1 水准点的观测 (8)3.5.2 水准复测数据处理 (8)4 项目质量检查 (9)5 提交的成果资料 (9)6 附件 (9)附件1:CPI复测成果及比对表 (10)附件2:CPII复测成果及比对表 (13)附件3:三等水准复测成果及比对表 (20)附件4:水准网闭合差 (24)1 完成任务情况1.1 任务来源根据中铁二十五局九景衢铁路JQJXZQ-2标项目部对九景衢铁路JQJXZQ-2标测量工作的要求,对本标段的基础平面控制网(CPⅠ)、线路平面控制网(CPⅡ)及三等水准高程控制网进行复测工作。
1.2 测区概况新建九景衢铁路江西段JQJXZQ-2标。
起讫里程为DK15+700~DK66+100,正线长度50.4km。
本标段共有特大、大中桥梁28座19.207km,框架式小桥3座59.37m;隧道6座4.078km;盖板涵5座241.86横延米,框架涵120座2789.37横延米,倒虹吸6座156横延米;路基27.3km,挖方147.67万方,填方237.14万方;本标段设都昌、油墩街2个站。
上海南至金山扩能改造工程Ⅱ标段K3+542.49~K34+667.97精密控制测量网复测技术报告编写:校核:审定:上海建工(集团)有限公司上海金山铁路改建工程II标项目经理部二○一○年八月目录1.控制网概况 (1)2.复测依据 (1)3.复测工作内容 (1)4.复测工作开展 (1)4.1投入测量仪器 (1)4.2投入测量人员 (2)5.平面坐标和高程系统 (2)5.1控制网复测 (2)5.2控制网复测实施 (2)7. 控制网复测成果分析及结论 (6)7.1 控制网复测成果判别方法 (6)7.2 相邻点间坐标差之差的相对精度统计 (6)7.3复测与原测坐标成果比较 (12)7.4平面控制网复测结论 (15)8. 四等水准复测 (15)8.1四等水准测量主要技术要求 (15)8.2四等水准测量外业测量 (16)8.3四等水准复测与原成果比较分析 (16)9.附件报告 (29)9.1 CPI 二维网平差报告 (29)9.2 CPII 二维网平差报告 (39)10.测量主要人员资质证书 (74)11.测量仪器鉴定证书 (75)上海南至金山扩能改造工程精密控制测量Ⅱ标段K3+542.49~K34+667.97复测技术报告1.控制网概况上海南至金山扩能改造工程精测网的布设由设计单位按分级布网的原则分基础控制网CPI和线路控制网CPII布设,精度分别二等、三等GPS网。
在组织施工复测前,首先对本标段涉及的全部CPI控制点、CPII控制点进行现场勘察。
经勘察本标段涉及CPI控制点共计8个,沿线路约3~4km左右布设一个;CPII控制点共计50个,沿线路走向布设,点间距800~1000m。
2.复测依据《新建铁路工程测量规范》(TB10101—2009)《改建铁路工程测量规范》TB10105-2009《铁路工程测量规范》TB10101-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314—2009);《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》(TB10054-97);《国家三、四等水准测量规范》(GB12897-91);3.复测工作内容根据设计交桩完成上海金山铁路CPI/CPII。
宁杭铁路客运专线土建三标段(DK148+000~DK196+461.67)精测网复测技术报告(包括CPI、CPII平面GPS复测及加密)中铁十七局宁杭铁路客运专线项目经理部二〇〇九年三月湖州宁杭铁路客运专线土建三标段(DK148+000~DK196+461.67)精测网复测技术报告(包括CPI、CPII平面GPS复测及加密编写单位:编写者:计算者:复核者:二〇〇九年三月审核意见:审核者:职务:二〇〇九年三月三十日目录1任务依据 (3)2技术标准 (3)3测量日期 (3)4作业方法 (3)5CPI、CPII网形 (5)6人员设备 (7)7数据处理方法 (7)7.1基线解算、闭合差计算 (7)7.2网平差计算 (7)7.3坐标系统 (7)7.4坐标转换与复测成果 (7)7.5复测成果质量与可靠性 (8)8原有点坐标资料 (8)8.1原有CP0点坐标 (8)8.2原有CPI点坐标 (8)8.3原有CPII点坐标 (9)9复测成果 (10)9.1转换参数求解结果 (10)9.2CPI弱约束平差后的空间坐标 (10)9.3CP0复测成果 (11)9.4CPI复测成果 (11)9.5CPII复测成果 (12)10CPI、CPII复测控制网测量精度分析 (16)10.1闭合差分析 (16)10.2CPI弱约束平差结果分析 (17)10.3CPII强约束平差结果分析 (20)10.4平差改正数统计 (39)10.5复测成果与原有成果比较 (40)10.6采用科傻软件进行数据质量分析结果 (42)11复测点现状分析 (42)12附件 (43)12.1纸质文档 (43)12.2电子文档 (43)1 任务依据---------------------------------------2 技术标准复测及加密GPS平面测量工作依据以下技术文件执行:《宁杭铁路客运专线NHZQ-3标精测网复测总体设计方案》《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》(铁建设[2006]189号)《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号)《精密工程测量规范》(GB/T15314-94)《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》(TB10054-1997)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001)3 测量日期GPS测量外业数据采集自2009年3月18日至2009年3月30日。
4 作业方法外业数据采用GPS静态同步测量方法,根据线路测量特点,实际作业时在保证各个测点上的数据采集量达到设计要求外,尽可能利用仪器调动搬站的空余时间多采集数据并使各测点尽可能与更多的点进行联测。
内业数据处理采用徕卡仪器有限公司提供的LGO随机商用软件的静态基线解算方法,采用广播星历精密解算各同步基线。
同时采用武汉大学研制的科傻软件进行验算和成果质量分析。
为了减少外业测量工作量,提高外业工作效率,CPI、CPII复测及CPII加密的外业工作同时进行,但在安排数据采集时,使CPI点之间单独形成满足设计要求的联测网形,以便能够在数据处理时可以单独解算CPI网。
与相邻标段之间重叠2个以上CPI控制点。
主要外业作业技术参数:5 CPI、CPII网形(1)CPI网形(2)CPII网形6 人员设备作业时实际投入7台同型号徕卡1230系列双频GPS接收机。
所有投入使用的仪器设备均经过计量单位鉴定合格。
参加作业的技术人员共10人,辅助人员6人。
其中技术人员包括高级工程师1人、工程师3人、其他技术人员6人。
在正式开始工作前,全部技术人员经过了仪器使用技术培训,并达到熟练掌握仪器的使用和操作。
7 数据处理方法7.1 基线解算、闭合差计算基线解算和环闭合差计算采用徕卡仪器有限公司提供的LGO随机商用软件解算。
基线解算采用广播星历,静态解算。
根据线路测量调动仪器的特点,静态测量实际作业时很少有严格意义的同步闭合环,因此在闭合差计算时,不再严格区分同步环和非同步环,对闭合环的限差统一按照非同步环的技术指标进行控制。
7.2 网平差计算网平差计算采用LGO随机商用软件。
CPI网平差按照固定一个点的内部约束(弱约束)方法进行。
CPII网复测及加密点平差时采用固定全部CPI网点的强约束平差。
所有的平差计算都在WGS84坐标系统下进行。
7.3 坐标系统坐标系统采用与原CPI、CPII相同,参考椭球为WGS84,高斯投影中央子午线经度120度,投影面高度30米。
7.4 坐标转换与复测成果为了方便复测成果与原有成果间的比较,CPI、CPII的最终复测成果采用坐标转换方法得到。
转换参数计算方法:在CPI完成内部约束平差后,与原有CPI成果之间求解整体转换的空间转换7参数。
CPI成果计算:采用上述7参数,将复测成果转换到与原CPI相同的坐标系统并达到最佳配合。
并将由此转换参数转换得到的复测成果作为检核复测成果与原有成果的差异的依据。
CPII成果计算:采用上述相同的7参数,将经过固定CPI点进行强约束平差后的CPII 数据进行转换得到。
并以此作为检核复测成果与原有成果的差异的依据。
联测CP0:复测时联测了1个CP0点(JZ02),该点没有参与计算转换参数,仅作为检核复测成果正确性的参考。
7.5 复测成果质量与可靠性为了保证复测成果计算的质量与可靠性,在成果的数据处理过程中,除了主要采用LGO计算各项成果外,还采用了武汉大学研制的科傻GPS数据后处理软件进行计算比较和精度分析。
8 原有点坐标资料8.1 原有CP0点坐标8.2 原有CPI点坐标注:CPI043、CPI044、CPI057由于点位变动等原因,未参与7参数的求解。
8.3 原有CPII点坐标9 复测成果9.1 转换参数求解结果此7参数可以用于今后施工中,但使用时,RTK参考站或静态数据处理的起算点,应该使用复测网提供的相应点的WGS84坐标。
9.2 CPI弱约束平差后的空间坐标9.3 CP0复测成果CP0复测成果,共1点。
9.4 CPI复测成果CPI复测成果,共19点。
由弱约束平差后空间坐标经7参数转换得到。
最弱点平面精度为0.60cm。
9.5 CPII复测成果CPII复测成果,共144点,其中包括37点为复测点。
成果通过固定CPI点进行强约束平差得到WGS84空间坐标后,再以7参数转换得到。
最弱点平面精度为0.60cm。
10 CPI、CPII复测控制网测量精度分析10.1 闭合差分析闭合差采用LGO软件计算。
闭合环由软件自动搜索组成,尽可能组成可以形成的闭合环,闭合环之间不考虑最小独立环的要求。
(1)CPI复测网组成的闭合环及统计:CPI复测网共形成24个闭合环,未作人工干预或修改。
序号闭合差环长(KM)相对差(ppm)1 0.0136 33.6 0.42 0.0042 8.5 0.53 0.0205 17.8 1.24 0.0182 33.5 0.55 0.0081 14.5 0.66 0.0207 14.2 1.57 0.029 19.4 1.58 0.0047 15.8 0.39 0.0256 10.5 2.410 0.0244 12.7 1.911 0.0212 17.1 1.212 0.0292 10.5 2.813 0.0059 17.3 0.314 0.0092 24.6 0.415 0.0337 14.4 2.316 0.0048 16.1 0.317 0.0166 16.6 118 0.0037 12.4 0.319 0.0031 12.8 0.220 0.0059 7.7 0.821 0.0047 10.4 0.522 0.0194 16.4 1.223 0.0098 9.9 124 0.0006 12.3 0其中相对闭合差最大值为2.8ppm。
(2)CPII复测网组成的闭合环及统计:由于CPII复测网与CPI复测网同时进行,对CPII数据处理时也包括CPI网的所有数据。
CPII网中包含CPII已测加密点,共形成614个闭合环,闭合环也由LGO软件自动搜索组成,未作人工干预或修改。
10.2 CPI弱约束平差结果分析(1)平差后点位坐标分量标准差平面分量标准差最大值分别为0.45cm和0.40cm,高程分量最大标准差为1.13cm。
(2)平差后相对误差椭圆相对误差椭圆长半轴的最大值为0.45cm,长短轴比为1.6。
(3)多余观测统计多余观测统计如下图:10.3 CPII强约束平差结果分析(1)平差后点位坐标分量标准差(2)平差后相对误差椭圆相对误差椭圆长半轴的最大值为0.40cm,长短轴比为1.9,达到设计要求。
(3)多余观测统计多余观测统计如下图:10.4 平差改正数统计弱约束平差时CPI、CPII参与计算的基线共计804条。
改正数统计时根据基线长度分段统计计算。
统计结果如下:10.5 复测成果与原有成果比较(1)CP0复测成果与原有坐标成果比较(2)CPI复测成果与原有坐标成果比较复测成果的坐标分量互差最大值23.3mm。
CPI设计精度要求可重复性点位精度为10mm,两次测量的坐标差限差应为:2*1.44*10=28.8mm复测成果与CPI成果的互差在测量精度范围内一致。
(3)CPII复测成果与原有坐标成果比较复测成果的坐标分量互差最大值27mm。
CPII设计精度要求可重复性点位精度为15mm,两次测量的坐标差限差应为:2*1.44*15=43.2mm复测成果与CPII成果的互差在测量精度范围内一致。
10.6 采用科傻软件进行数据质量分析结果采用科傻软件分别对CPI、CPII网进行数据质量分析,其中CPI按照国家B级网精度分析,CPII按照国家C级网精度分析,结果表明:(1)CPI、CPII网自由网平差的结果的基线向量改正数全部合格。
(2)CPI、CPII网闭合差全部合格。
(3)CPI、CPII网重合基线互差全部合格。
以上数据处理中,数据均一次合格,未作任何人工干预或修改,数据见相应电子文档。
11 复测点现状分析CPI、CPII复测网的测设符合设计书及相应技术规范规定的技术要求。
通过复测,全面地验证了CPI、CPII原有数据的正确性,可以作为今后施工的测量起算数据。
CPII加密点由于密度较大,相邻加密点间的距离较短,虽然加密点的绝对点位精度达到CPII的设计要求,但方向精度较弱,需要在今后CPIII测量时引起注意并采取必要措施加以克服。
12 附件12.1 纸质文档(1)GPS测量观测手簿。
(2)GPS设备的检定证书。
(3)人员资质证书。
12.2 电子文档。