论工程测绘中的GPS测绘技术
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测绘工程中GPS测绘技术的应用分析李敬才摘㊀要:在新时代的背景下,要不断提高工程测绘水平,就要注重应用更加高效的测绘手段㊂文章结合进一步的探索,以GPS测绘技术为研究对象,总结了GPS测绘技术在工程测绘中的应用途径㊂为不断提高GPS测绘技术水平,职工要提高GPS测绘技术应用能力,不断适应时代发展,提高GPS测绘技术研究水平,以保证工程测绘效率㊂关键词:测绘工程;GPS测绘技术;应用一㊁GPS测绘技术综述(一)GPS概述GPS是 全球定位系统 的缩写㊂美国军方在20世纪70年代开始研制全球定位系统,并在20世纪90年代初开始使用它们㊂开始开发全球定位系统的目的是使用全球定位系统收集并提供军事信息,具有实时全天候导航的军事功能㊂由于GPS技术的不断发展,GPS技术不仅广泛应用于军事领域,而且还广泛应用于水利㊁测绘和运输等行业㊂它也被并入人们的日常生活中,并且对于日常旅行非常方便㊂当今的全球定位系统具有天气无知,精度和地形无知等功能㊂可以以非常低的成本快速为世界各地的用户提供高度准确的定位导航㊂全球定位系统的出现和发展极大地促进了信息技术的发展,提高了人类社会的计算机化水平,并促进了数字经济的发展㊂GPS需要完整的终端系统,监视通道和传输网络,以完成定位,路线监视㊁防盗㊁导航和其他功能㊂(二)GPS测绘技术原理目前,GPS测绘技术已广泛应用于我国的测绘项目中,区间交会法是在运营过程中率先采用的方法㊂间隔交叉法是一种以两个已知点为中心,以目标点与两个已知点之间的距离为半径来测量的目标点的方法㊂通过将间隔集合点方法与GPS配合使用,可以显著提高测绘的准确性,并提高工程测绘的质量㊂在测绘工程中应用GPS测绘技术要求首先定位,将接收器放置在确定的位置,然后使用卫星识别目标㊂卫星可以收集目标的位置信息,并将目标的位置信息发送到预安装的接收器㊂通过简单地收集在接收器处接收到的信息,工程测量师和制图人员可以快速完成测绘操作㊂该要求指出,为了确保工程测绘的高精度,在使用GPS测绘技术进行工程测绘时,必须使用三颗以上的卫星㊂此外,在使用GPS测量和制图技术来设计测量和制图操作时,通常会通过卫星收集两种类型的方位角坐标㊂一个是固定的空间坐标,另一个是以地球中心为原点的固定的地球坐标㊂两个坐标的原点不同㊂有一个很大的不同㊂当工程测量师和制图人员使用GPS测绘技术进行工程测绘时,他们必须注意两个方位坐标之间的差异,并做出合理的选择㊂确保使用GPS测绘技术根据实际情况有效开发工程测绘作业,以确保GPS测绘技术的有用应用㊂二㊁GPS测绘技术在测绘工程中的详细应用测绘工程复杂,因为它包含各种测量内容,并且为了有效地确保测绘工程的质量并进行施工,需要大量的人力资源,物力和财力,因此需要进行投资㊂安全性和可靠性更高的项目㊂同时,当前城市化进程的加速破坏了许多建设项目,对建设工期和测绘业务能力提出了更高的要求㊂使用GPS测绘技术不仅可以满足项目的建设工期和用电要求,而且还可以满足其精度要求,为施工提供方便,并有效地保证了测量作业的顺利完成㊂(一)合理部署控制网络控制网布局的合理性对于确保出色的测绘操作和测绘精度非常重要㊂因此,控制网络的布局应基于对GPS技术的合理使用,结合施工现场的实际情况和详细要求㊂GPS技术基于大数据技术,并使用参考站系统来充分反映向用户发送数据的连接性和动态性㊂其主要过程是在参考站系统中打开控制网络布局,对获取的数据进行采样和分析,整合并计算每个测量节点的3D坐标,对其进行标记,以确保科学性和科学性㊂控制网络布局㊂在控制网络布局的过程中使用GPS技术可以有效地节省控制网络布局的时间和金钱,提高测绘功能,并为后续操作的有序启动提供良好的基础㊂(二)动态实时差异测量动态实时有限差是GPS技术在测绘工程中的一项核心技术,具有连接性好,操作简便,携带方便等特点,因此得到了广泛的应用㊂在应用GPS技术的过程中,测量员可以通过动态实时有限差分来连接和传输数据,可以通过计算机或移动设备分析数据,并满足数据传输的信号要求,从而可以有效地提高可靠性和动态性㊂工程测量性别㊂随着科学技术的不断发展,随着GPS-RTK技术的出现,即时提供测量点的坐标,定位精度达到厘米级,逐渐取代全站仪,测量操作开始,应用将不断增长在规模上㊂(三)在通信工程测绘中应用新技术它为构建通信项目创建了出色的数据基础架构㊂在实际施工过程中,施工人员可以根据通过测绘技术收集的数据和信息来协调施工计划的下一阶段,并完成对整个通信项目过程的监督㊂新的测绘技术使施工人员可以随时监视项目的施工状态并及时发现项目施工问题㊂如果通信项目在线路施工方向偏差方面存在问题,则新的测绘技术的应用将帮助施工人员发现时间偏差并完成准确的更正㊂在通信工程中,常用的测量方法是顺序载波差分测量方法㊂使用这种测量方法时,有必要首先根据电信项目的线路建设计划设置基准点并延长线路㊂扩展完成后,将分析采集的信号以确认线路构造的准确性并减少偏差的现象发生的可能性㊂三㊁结语综上所述,测绘新技术在经过长期的发展及科技进步所带动的优化下㊂目前,已经逐渐趋向于成熟化,自动化和智能化㊂在应用测绘新技术时,使用者需要根据测量对象㊁测量环境的不同,而合理对测绘新技术进行选择搭配,从而确保获得最佳的测量效果㊂随着测绘新技术的功能性不断完善,应用范围不断地拓展,其势必会进一步带动测绘工程的进步,从而为我国的经济建设打下了良好的基础㊂参考文献:[1]邓菁壹.GPS测绘技术在工程测绘中的应用[J].建筑工程技术与设计,2019(23):294.[2]汤良军.GPS测绘技术在工程测绘中的应用[J].地球,2015(z1):122.作者简介:李敬才,男,汉族,辽宁盘锦人,研究方向:测绘㊂041。
工程测绘中GPS测绘技术的作用1 引言GPS技术最先是从美国发展来的,它译成中文叫做全球定位系统。
全球定位系统分别由软件和硬件两部分构成。
通过计算机编程,由软件开发员开发各种使用的软件;组成卫星的各种装置和地面的信号接收设备即为硬件。
随着GPS技术的飞速发展,GPS技术应用的范围也越来越广,作为先进的测量手段和新的生产力,其具有全天候、高精度和自动测量的良好特性,经过多年的发展,在经济建设、交通建设、国防建设以及社会的各个领域GPS技术都取得了骄人的成绩。
在工程测绘这一领域,GPS技术也有非常广泛的应用。
2 分析GPS测量技术的特点与传统的测量技术相比,GPS测量技术有非常明显的进步,其优越性表现在以下几个方面,对于GPS测量的结果,它的精确度更高;且测量时其计算速度更快。
它可以在一天之中任意时刻进行,不仅如此,在传统的测量技术基础之上,GPS还增加了一些新的功能。
让GPS技术与计算机技术相结合,可以在测量时大大简化操作程序,从而可以降低操作员对一些专业知识的要求,极大地拓展了GPS的市场。
2.1 提高了观测速率自从GPS技术被开发出来,其优越性使得其发展迅速。
随着电子科学技术以及软件技术的发展,软件的功能也在不断地改良。
到目前,对20k千米以范围以内的静态目标进行精确的定位只要用15分钟就能够完成。
当基准站与各流动站的距离在1.5千米范围之内时,流动站观测只要不到2分钟就可以完成对静态相对定位的测量。
2.2 定位的准确性更高通过实际测量的数据可以得知,与传统的定位方式相比,GPS的定位有更高的准确度。
具体的数据如下所示,在5千米的范围之内,GPS的定位精度大约在6米至10米之间;在100到150千米的范围内,GPS的定位精确度大约在7米到10米之间;当定位范围达到1000千米时,其精度可达9米至10米。
在300米至1500米的工程测量定位时,倘若进行1个小时以上的观测,那么观测数据的误差能够控制在在1m毫米以内,与传统的ME-5000电磁波测距仪测所测得的数据相比,其精确度有大幅度的提高。
浅析GPS测绘技术在测绘工程中的应用摘要:GPS(全球定位系统)测绘技术是一种通过卫星信号进行精确定位的测绘方法。
它已经在测绘工程中广泛应用,并且在土地勘测、地形测量、地理信息系统等领域中发挥重要作用。
基于此,本篇文章对GPS测绘技术在测绘工程中的应用进行研究,以供参考。
关键词:GPS测绘技术;测绘工程;应用引言GPS测绘技术是一种基于全球定位系统(GPS)的现代测绘技术,其高精度、高效率的特点使其在测绘工程中得到了广泛应用。
本文将对GPS测绘技术在测绘工程中的应用进行浅析。
1GPS测绘技术在测绘工程中的应用特点与优势1.1高精度GPS测绘技术可以实现亚米级甚至亚亚米级的定位精度,对于需要高精度测量的工程项目非常重要。
相比传统的测绘方法,GPS测绘技术具备更高的测量精度,能够满足现代测绘工程对于精确位置信息的需求。
1.2高效率GPS测绘技术可以实现实时、快速的数据采集和处理,大大节省了工程测绘的时间和人力成本。
不需要像传统测绘方法那样设置大量的地面测量控制点,只需使用少量的GPS接收器即可获取大范围的地理数据,提高了测绘工作的效率。
1.3广覆盖性GPS系统是基于卫星的全球定位系统,可以在任何地点、任何时间进行测量,具备全球覆盖的能力。
这使得GPS测绘技术在各种不同地区、各种复杂环境下都可以应用,包括山区、沙漠、海洋等地形地貌。
1.4可追溯性GPS测绘技术的结果可以通过相关的测量校正和验证,具备可追溯性。
这意味着可以通过与已知坐标点的比对来验证GPS测绘结果的准确性,并对其进行校正,保证测绘数据的质量。
1.5实时性GPS测绘技术可以实现实时定位和实时数据传输,对于紧急任务或对动态变化的环境进行测绘具有重要意义。
例如,在灾害监测、车辆监控等领域,GPS测绘技术可以及时获取地理信息,提供实时的决策支持。
2GPS测绘技术在工程测绘中的应用现状2.1土地测量与界址测量GPS测绘技术可以提供高精度、高效率的定位信息,因此被广泛应用于土地测量和界址测量工作中。
探析GPS测绘技术在测绘工程中的应用1. 引言1.1 GPS测绘技术概述GPS测绘技术是一种利用全球定位系统(GPS)进行测量和测绘的技术。
全球定位系统是一种通过卫星和地面设备来确定地球上任何位置的系统。
在测绘工程中,GPS测绘技术可以提供高精度的位置信息,帮助测绘人员准确地绘制地图、测量地形、规划城市等工作。
GPS测绘技术的原理是通过接收卫星发射的信号来确定接收设备的位置。
全球定位系统由一组24颗卫星组成,它们以不同的轨道运行,每颗卫星大约每12小时绕地球运行两次。
接收设备通过同时接收多颗卫星的信号,计算出自己的位置坐标,并与地面控制点进行比对,从而得到更精确的位置信息。
GPS测绘技术在测绘工程中的应用越来越广泛,它可以有效提高测绘工作的效率和精度,同时也可以减少人力和时间成本。
随着技术的不断发展,GPS测绘技术将在测绘领域发挥越来越重要的作用,为城市规划、环境监测、航空航海等领域提供更好的服务和支持。
2. 正文2.1 GPS测绘技术在地形测量中的应用GPS测绘技术在地形测量中的应用可以说是其最为经典和重要的应用之一。
利用GPS技术进行地形测量的主要优势在于其高精度和高效率。
通过在地面或者空中部署GPS接收机,可以快速准确地获取地表各点的三维坐标信息,从而构建出精确的地形模型。
在地形测量中,GPS技术可以实现对地面高程、坡度、方位等参数的实时监测和测量。
这为地质勘探、土地规划、水资源调查等领域的工作提供了重要数据支持。
GPS测绘技术还可以应用于地质灾害监测预警、地形地貌分析、地表形变监测等方面,为相关工作提供重要参考依据。
结合地理信息系统(GIS)技术,利用GPS数据可以实现地形测量数据的多源融合和空间信息可视化,提高地形测量的数据分析和应用效率。
通过将GPS测绘数据与卫星影像、地图数据等结合,可以实现对地形特征的全面、多角度的观测和分析,为地形测量工作提供更为全面和准确的数据基础。
GPS测绘技术在地形测量中的应用不仅提高了测量效率和精度,还为地质勘探、环境保护、城市规划等领域提供了重要的支持和数据基础。
GPS技术在测绘中的应用与发展一、引言:GPS技术的背景和基本原理GPS,全球定位系统(Global Positioning System),是一种通过卫星定位来确定地球上任意位置的技术。
它由美国空军研发,采用一组卫星系统和地面接收器共同工作,可以提供准确的地理位置和时间信息。
GPS技术的发展对测绘行业来说具有重要意义。
本文将探讨GPS技术在测绘中的应用以及其发展。
二、GPS测绘的应用领域1. 土地测绘:在土地测绘领域,GPS技术的应用可以提高测量的精度和效率。
传统的测绘工作需要进行大量的地面测量,而GPS可以实现远程测量,减少了人力和物力的消耗。
通过GPS技术,测绘人员可以快速获取地面控制点的坐标,从而进行辐射性测量,用于土地管理和规划。
2. 海洋测绘:在海洋测绘中,GPS技术可以为航海活动提供定位和导航服务。
通过安装GPS接收器和相关软件,船舶可以确定自身的位置和航向,避免航行中的障碍物,并确保航线的安全。
此外,GPS还可以用于研究海洋水文、地质和生物学等领域。
3. 建筑测量:在建筑测量中,GPS技术的应用可以提高建筑物的定位和高程测量精度。
通过使用GPS接收器,测量人员可以获取建筑物外墙角点的坐标,进而确定建筑物的位置、形状和大小。
此外,GPS还可以用于建筑物的变形监测和结构安全评估。
4. 精细化农业:在农业领域,GPS技术可以提供精细化的土壤测量和作物管理。
通过使用GPS接收器和地理信息系统(GIS)软件,农民可以测量土壤的丰度和水分状况,并根据测量结果进行精确的施肥和灌溉。
此外,GPS还可以用于监测作物的生长和健康状况。
三、GPS技术在测绘中的发展1. 多频GPS技术:传统的GPS技术只能接收和处理L1频段的信号,而多频GPS技术可以同时接收和处理多个频段的信号,提高了定位和测量的精度。
多频GPS技术可以减少由于大气层延迟和信号干扰引起的测量误差,应用于高精度测绘和地形测量。
2. 实时应用:随着技术的发展,GPS定位数据可以实时传输和处理。
GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究一、GPS测绘技术概述GPS是由美国国防部研制的卫星导航定位系统,通过一组由人造卫星发射的微波信号,为地球上的任何点的三维位置提供准确的定位。
GPS系统主要由卫星信号发射器、地面控制系统和用户接收器三部分组成。
用户接收器接收来自卫星的微波信号,通过计算收到信号的时间差来确定用户位置的经纬度和高程,从而实现精确定位。
通过将GPS技术与地理信息系统(GIS)、遥感技术等相结合,可以实现测绘工程的高精度、高效率、智能化测量和数据处理。
二、GPS测绘技术在测绘工程中的应用1. 地形测绘GPS测绘技术可以用于地形测绘,通过在地表布设GPS接收器,利用卫星信号来确定地表各点的经纬度和高程信息,从而绘制出高精度的地形图。
与传统的地形测绘方法相比,GPS测绘技术具有操作简便、测量速度快、精度高等优势,可以大大提高地形测绘的效率和精度。
2. 土地利用规划在土地利用规划中,GPS测绘技术可以用于准确测量土地的边界、面积和地形等信息,为土地规划和利用提供精确的基础数据。
利用GPS测绘技术进行土地利用规划,不仅可以提高数据的准确性和可靠性,同时也可以加快规划编制的速度,提高规划效率。
3. 基础设施建设GPS测绘技术可以用于基础设施建设的规划、设计和施工。
在道路建设中,可以利用GPS测绘技术进行地形测量和路径规划;在建筑施工中,可以利用GPS测绘技术进行地基测量和建筑定位。
利用GPS测绘技术进行基础设施建设,不仅可以提高测量和定位的精度,也可以提高工程施工的效率。
4. 矿产资源调查在矿产资源调查中,GPS测绘技术可以用于测量矿区的边界、矿藏的分布及其规模等信息。
利用GPS测绘技术进行矿产资源调查,可以提高勘探的效率和准确性,为矿产资源的开发和利用提供科学依据。
5. 灾害防治在灾害防治中,GPS测绘技术可以用于测量灾害影响区域的变化、规划灾害防治措施和监测灾害预警。
利用GPS测绘技术进行灾害防治,可以提高对灾害影响区域的监测和预警能力,加强对灾害的防治和救援工作。
GPS测绘技术在测绘工程中的应用乔承志摘㊀要:GPS是著名的全球定位系统㊂GPS主要由以下三部分组成:空间星座,用户设备和地面控制㊂许多人知道GPS可以用于定位和导航,但不能用于测绘项目㊂GPS主要利用卫星的精确定位功能进行相应的操作,并向用户提供准确的数据信息㊂GPS测绘技术主要旨在将现代高科技技术与传统测绘技术相结合㊂GPS测绘技术可以弥补传统测绘技术的不足,而测绘工程应用可以防止各种因素的干扰,并确保数据信息的准确性㊂因此,文章重点介绍GPS测绘技术在测绘工程中的应用㊂关键词:GPS;测绘;特定操作一㊁GPS测绘技术的操作原理GPS的测量和制图技术主要是为了最大化 全球定位中的距离会合方法,这需要使用兼容的GPS接收器㊂固定的GPS接收器不能随意更改接收器的位置,主要是在使用GPS测绘技术时,但是必须将它们固定在一个位置上,以确保接收到的数据信息的准确性㊂由于定位信息的发送时间不同,因此,GPS接收器接收数据信息的时间也不确定㊂当GPS接收器接收到相应的数据信息时,它必须使用高级信息技术来分析和计算信息传输的收益㊂通过构建3D坐标,可以在人们面前更直观地显示地理位置信息㊂二㊁GPS测绘技术在测绘工程中的应用分析与传统的测绘技术相比,GPS测绘技术具有操作简便,速度快,精度高和耐候性强的优点,但GPS测绘技术仍存在许多问题,存在弊端㊂例如,如果使用GPS测量和制图技术进行工程检查,则应及时发现并解决在施工过程中出现的问题,因为GPS测量和制图技术只能用于检测已完成的项目㊂我发现在使用GPS测量和制图技术的项目中也忽略了一个问题㊂这是处理它的最佳时间㊂同时,由于该项目已经完成,因此,使用GPS测量和制图技术来解决该项目的问题非常困难甚至有效㊂另外,在使用GPS测量和制图技术将项目映射到测量时,需要提高检查的严谨性,并且许多需要点对点测量和制图的区域没有实现㊂操作人员无法及时发现问题的这些部分,也无法及时解决问题的这些部分㊂毕竟,整个项目都存在弊端和问题,这大大降低了项目的整体质量㊂另外,一些测绘人员的专业知识水平相对较低,不能很好地操作各种设备,不能很好地利用GPS测绘技术,而不能充分利用GPS技术㊂三㊁在测绘工程领域对GPS技术的特定操作(一)选址和徽标设置使用GPS进行测量的过程必须满足选择测量点的要求㊂选择GPS测量点的过程需要方便的运输,接收器安装和视野㊂测量点的宽度应非常高㊂同时,有必要避免干扰因素,例如电视信号塔和高压线㊂(二)实地观察在GPS测量中,现场观测主要是天线设备和数据观测㊂要执行天线放置操作,需要检查天线的对准,水平和方向,并检查天线的高度㊂其中,对准主要在固定位置,天线应放在三脚架上,设备应放在标记的中心以确保对准,找到水平位置和底座,在中央㊂方向是使天线的方向标记线指向北方的第一种方法,其误差范围为ʃ(3ʎ 5ʎ)㊂观测和开发过程的主要任务是捕获和跟踪卫星信号,完成信号的接收和处理,并最终获得有用的数据㊂天线放置工作完成后,将GPS接收器放置在天线附近,并将点源连接到电线㊂确认操作正确后,开始查询操作㊂有两种方法来记录查询的效果㊂一种是使用接收器自动处理最终观测结果并将其存储在内存中㊂这对于及时查询和使用很有用㊂其次,查询者必须在查询后填写查询手册㊂观测记录是GPS定位中的唯一数据,并且是分析和处理操作的主要内容和基础㊂(三)效果验证和数据处理流程考虑到观测效果,有必要做好验证工作,提高野外观测的精度,并满足精度要求㊂观察工作完成后,应及时检查材料,并按规定和标准要求检查分析效果㊂如果有任何不合格的症状,则应运行第二种策略或补充测试㊂效果受到限制后,可以处理数据㊂室内数据处理过程主要是调整的计算,数据的预处理,坐标系的有用转换的完成或地面与Internet之间的联合协调的执行㊂四㊁如何提高GPS测绘的精度(一)合理选择GPS测绘设备在GPS测绘过程中,为了有效利用GPS测绘设备的性能,有必要根据实际情况做好准备,科学合理地选择GPS测绘设备㊂测绘前要仔细检查GPS接收机的基本性能和参数,有效地调整和控制现有的误差,以有效地提高GPS测绘的精度,需要采取多种措施㊂例如,星历信息的误差,卫星时钟的误差和天线中心坐标的误差会影响GPS测量和制图的准确性,因此GPS测量和测绘设备应合理地防止上述误差,因此必须选择㊂(二)优化GPS测绘技术在GPS测绘过程中,需要对测绘区域进行调查和制图,以更好地了解和了解该区域的自然地理条件㊂基于此,GPS测绘技术和基本操作员行为如下:针对平滑的测量和制图操作进行了优化㊂同时,有必要完善GPS测绘/地图创建系统,加强监测/管理,提高测绘/地图创建管理水平㊂在GPS测量和制图阶段,将严格筛选测量数据的可靠性,以防止不必要的错误㊂(三)选择正确的映射方向在GPS测绘过程中,有必要根据实际情况合理选择测绘位置,以保证测量数据的准确性和实用性㊂同时,有必要对测绘区域进行全面的调查㊂在此基础上,不仅要严格控制测点和无线电台,合理设置雷达距离,减少电磁干扰,而且要提高GPS测绘精度,防止测绘误差的发生㊂五㊁结语综上所述,根据GPS测量和制图技术,可以完成复杂地形区域的测量以执行工程测量和制图任务,从而确保测量精度㊂在测绘实践中,为了充分利用GPS测绘技术,需要控制以下几个关键点:点的选择和标准化;现场观察;效果验证和数据㊂参考文献:[1]关杰良.测绘新仪器㊁新技术在测绘工程中的运用探究[J].中国战略新兴产业,2018(44):144.[2]王春玲,方新生.浅析测绘工程技术在地籍测量中的应用研究[J].居舍,2018(30):73.作者简介:乔承志,男,汉族,河南开封人,研究方向:测绘㊂651。
GPS定位测量技术的优势及其在工程测绘中的运用摘要:在工程测量工作中应用GPS技术,有利于提高测绘工作的效率,有利于提高定位数据信息的精确性,也有利于提高工程测量工作的自动化水平,还有利于加强对于灾害的预测工作。
因此,相关工作人员应该充分发挥GPS技术在工程测量工作中的优势,提高实际工作的规范性与科学性,严格按照相关要求来进行测量任务。
关键词:工程测绘;GPS定位测量;应用优势前言现阶段,GPS伪距差分测绘技术在建筑工程测量中的应用范围最广,几乎所有的商用差分GPS接收机均采用这种技术。
这种技术的主要应用过程为:基于基准站的接收机设备,计算目标观测点位到可见卫星(一般确定四颗位置确定的卫星即可)之间的距离,之后将这一通过计算获得的距离具体值与含有误差的测量值相互比较,最终将与所有可见卫星的测距误差全部传输给测绘人员。
测绘人员可以利用测距误差,实现对测量伪距的修正,最后基于修正后的伪距,将观测点位的精确位置相关参数求出,待消去公共误差之后,便可得到较为精准的观测点位信息。
1 GPS测绘技术在工程测量中的应用优势GPS测绘技术中,定位系统起支撑作用。
现阶段的GPS定位系统由三个部分组成,分别是:(1) GPS卫星及其构成的星座,属于空间部分。
(2)地面监控系统,属于地面控制部分。
(3) GPS信号接收机,属于用户设备部分。
GPS卫星的主要作用是:(1)能够接收来自地面站发射的导航电文以及其他信号;(2)能够接收地面站发出的各种指令,从而对出现偏差的轨道进行修正或是启动备用设备;(3)能够连续不断地向地面发送GPS导航以及定位信号地面监测系统一般设置一个主控站、三个注入站、五个监测站。
主控站内一般设置大型电子计算机,以其为主体,负责开展数据的收集、计算、传输作业。
监测站的主要功能是,收集并传递各类型信息并将之传递给主控站。
注入站一般设有特定型号的抛物面天线、固定电路C波段发射机和计算机,主要作用是将来自主控站的导航电文注入卫星存储器中。
论GPS测绘技术在工程测绘中的应用摘要:本文从gps技术概述及其在工程测绘中发展现状,分析讨论了gps工作原理、组成及其特点,并着重讲解了gps技术在工程测绘中的应用,主要包括gps外业测绘,gps布网工作和实时动态测绘方法应用。
最后得出:在以后的工程测绘中,gps测绘技术将不断提高了我们测绘成果的质量,为我们赢得了良好的社会和经济效益。
关键词:gps技术;工程测绘;布网;实时动态测绘中图分类号: [tu198+.2] 文献标识码: a 文章编号:一、gps技术概述及其在工程测绘中发展现状现如今工程测绘已经受到越来越多的重视,寻求好的测绘方法和测绘技术也成为人们重点关注的对象。
随着社会的发展,各种测绘方法和测绘设备也不断的被发现,gps技术也就是在不断的发展中出现的。
gps技术在工程测绘中,以其高效率,低成本,高精度,不需要通视等特点受到人们的欢迎。
在工程测绘中得到不断的应用。
gps其中文全称为全球卫星定位系统(global positioning system),它是无线式导航系统,其系统基础为已经发射的地球卫星。
我国测绘采用的是美国发射的24颗导航卫星。
通过测绘地面三维坐标来实现导航或者定位。
随着经济的发展,我国工程测绘面临前所未有的机遇和挑战,而gps测绘技术又具有很多优点,所以,gps测绘技术在工程测绘中得到了越来越多的应用。
gps技术在工程中的初级应用是:用gps 静态或者快速静态方法建立沿线总体控制测绘;同时,在工程施工阶段为闸门、渠道、堤坝建立施工控制。
而更高一级的应用是在工程测绘中采用rtk技术,即所谓的实时动态定位技术。
它将在工程测绘中具有更加广阔的应用前景。
二、gps工作原理、组成及其特点1、gps技术工作原理gps系统是卫星导航地位系统,采用的方法为距离交会法,该方法的原理是:将gps接收机设置在要求的某一位置点,gps卫星发出的导航电文中,在某时刻接受三颗(a,b,c)或者三颗以上的gps 卫星发出的导航电文。
浅析GPS测绘技术在测绘工程中的应用摘要:GPS技术被应用于测绘工程领域,使计量工作的精度和工作效率得到极大的改善,从而使施工的质量和效益得到明显改善。
在进行具体的测量时,必须了解GPS技术在测量中的作用机理,并结合工程的实际条件,结合工程场地的地形条件,对其进行标准化处理,以保证其精度和工作效率。
基于此,下文将对GPS测绘技术在测绘工程中的应用展开详细的分析。
关键词:GPS测绘技术;测绘工程;有效应用1 GPS原理分析GPS在实际工程之中的测量原理相对来说较为简便,其主要是借助高轨测距原理,将测量点位以及空间卫星之间的距离作为基础性观测点,之后对相应的观测信息展开测量。
在通常状况下,其会使用伪距测量以及载波相位测量这两种形式来接受相应的观测量。
其中,伪距测量就是在依据信号接收设施所获取的信号来对观测站点以及空间卫星之间的所处距离展开计算分析,以此实现工作人员可以获取基础性的观测量数据,但是这样一种技术方式在实际使用的进程中,存有较多的缺陷,容易产生测量误差问题,这就容易导致GPS空间卫星以及接收设施无法保持一致性,因此现阶段,工作人员在进行测量工作的进行,很少会使用这一技术来展开工作。
而载波相位技术则是经由对GPS载波信号传输渠道的测量传播路径展开确定,此种方式与伪距测量的信息相对比来看,载波相位的完善性与精准度更加良好,因此在现阶段工程测量中,载波相位技术的使用频率更高。
2 GPS测绘技术的发展历程GPS测绘技术经历了持续的发展过程。
起初,GPS主要用于军事领域,但随着技术的不断成熟和设备的逐渐普及,其应用范围逐渐扩大到民用领域。
在测绘工程中,GPS技术的发展经历了从单点定位到差分GPS、实时动态定位等多个阶段,不断提升了定位的精度和效率。
随着卫星系统的更新和技术的创新,GPS测绘技术在工程测绘、地理信息系统等领域的应用不断深化和拓展,为现代测绘工程提供了强大支持。
3 GPS技术在工程测绘中的特点(1)定位精度高。
2019.23科学技术创新论工程测绘中的GPS 测绘技术王黎黎(哈尔滨市水文水资源勘测总站,黑龙江哈尔滨150000)1概述所谓的GPS 技术就是一种比较先进的全球定位系统,在实际的工程建设中得到了大范围的应用。
这种技术是现代科学不断发展的产物,对于工程测量的准确性进行有效的保证,而且这种技术对工作人员的要去不是很高,从某种程度上减少了工作人员的工作量。
另外,这种技术不断朝着智能化和自动化的方向发展。
本文从GPS 技术概述及其在工程测绘中发展现状,分析讨论了GPS 工作原理、组成及其特点,并着重讲解GPS 技术在工程测绘中的应用,主要包括GPS 外业测绘,GPS 布网工作和实时动态测绘方法应用。
最后得出:在以后的工程测绘中,GPS 测绘技术将不断提高了我们测绘成果的质量,为我们赢得了良好的社会和经济效益。
2GPS 测量技术的特点2.1定位精度高在实际的工程测量工作中,通过实践证明GPS 技术能够准确的得出测量结果其精确度较高。
详细地讲,GPS 接收机的双频功能来看,其基线的精准度以达到了5mm+1ppm ,精确度的相似程度达到了红外仪,除此之外,GPS 的测量技术不会受到环境因素的影响,充分利用这点优势可以在地形条件恶劣以及周围施工环境不便的条件下进行工作。
不仅如此,GPS 定位系统技术有着较高的精确度,还能在短时间内进行长距离的精准度定位,其精准的距离可以细致到厘米的范围。
2.2观测时间短GPS 定位系统技术所耗费的时间较短,在工程测绘的实际工作中普遍运用的是动态定位模式,传统的测绘技术最快可以在几分钟以内完成工作任务,而新的测绘方式大大提高了速度只需要几秒的时间就能够完成工作任务,在能够提高了测绘效率的同时还能够保证测绘的准确性。
利用GPS 技术进行测绘工作并不需要工作人员进行通视,仅仅只需要空间具有一定的开拓性就能够打破观测条件等因素的限制,这样一来大大缩短了测量时间,还能够节省一部分经费,由此可见,运用GPS 技术进行测量工作是具有一定的灵活性。
2.3自动化水平较高在测绘工程测量工作中,技术人员将GPS 技术加以改进,使GPS 技术在很大程度上有了很大的改进,将这种接收仪器越来越简单化、智能化的发展。
在GPS 系统工作的过程中,技术人员只需要将施工中所需要的设备以及施工中观测方式进行改革和逐渐完善系统,然后在把相应的数据通过软件再进行处理,最终的测量工作只需要在得出结果的三点坐标即可,而其余的测量步骤就需要卫星或者是另外的检测技术来共同完成,这样的检测方式很大程度上提高了自动化工作水平以及检测结果的效率。
2.4全球全天候定位在进行测绘工程的检测过程中,可以运用数量较多的导航卫星,其分布状况比较具均匀,无论是地球表面的任何位置都能够进行系统的检测工作,这样一来就能够保证测绘工作的精确程度,运用GPS 检测技术通常不会受到气候变化的影响,所以它将全球全天候定位的优势发挥的淋漓尽致。
3GPS 测量技术在工程测绘中的应用3.1可以进行房屋地形的测绘测绘工程的工作范围较为广泛,GPS 技术的应用也较为普遍,尤其是针对房屋和地形的测绘工作是比较常见的。
具体来说,GPS 技术中时事动态差分法是一种应用较为普遍的方式方法,对于房屋地形测绘工程来讲,运用这种方法是最有效快速提高测绘结果精确度的。
时事动态差分法这种方式主要的作用就是将房屋土地的界址点等有关的数据进行测量分析,从而保证最终测量结果的精确度达到一定的范围之内。
时事动态差分法能够弥补传统的电子测绘方式方法的弊端,更加完善了测绘工作的效果,工作人员只需要一人就能够完成由多人的任务。
3.2GPS 技术在现代化城市建设中的具体应用城市化建设工作中,GPS 测绘技术在一定程度上将城市控制网精确在标准的范围之内,针对其相应的面积以及所使用的频率标准都是非常高的,但是,在具体的工程建设实施过程中,城市建设控制网会因为诸多因素从而受到影响,这样一来就会受到很严重的破坏,更甚者最终可能致使网络系统出现故障,因此,城市控制网应该受到重视并加强监督建设,控制点的精确度也应不断的改善提高,其中最为普遍的就是对导线的测量还有对工时进行控制,由于GPS 技术在城市规划中的准确度和所覆盖的范围比较广泛具有较为明显的技术优势。
因此,GPS 技术逐渐替代了传统的导线测量方法,为以后的城市建设工程提供了先进的技术方法。
3.3GPS 技术在水下工程中测绘中的应用一些水下工程的测量尤其是纵向测量普遍采用探测仪进行,能够依据超声波在水下传播的时间从而测绘出水的深度,与此同时,潮位仪还能够进行潮位测定工作,将水的深度以及地形的高程进行更正。
水下工程的横向位置测量运用较为普遍的技术是差分GPS ,从而解决了曾经所使用的经纬仪等传统定位仪器然后产生的操作繁琐、抗外界干扰性低等诸多问摘要:测绘工作中应用最为广泛的技术就是GPS ,它能够精确的对所需要测量的点进行定位,现如今工程测绘受到的重视程度很高,而如何获取更好的测绘方法以及测绘技术也将成为建筑施工技术人员的重点关注对象,伴随着社会的不断发展进步,各种测绘技术、测绘方法、测绘设备也在不断的被改善,GPS 技术的产生为测绘技术带来突飞猛进的发展。
GPS 测绘技术在工程测绘中,以其高效率,低成本,高精度,不需要通视等特点受到人们的青睐。
在工程测绘中得到不断的应用。
本文主要说明GPS 技术在工程测绘中所发生的问题进行分析研究。
关键词:GPS 技术;工程测绘;全球定位系统中图分类号:P228.4文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)23-0043-02(转下页)43--科学技术创新2019.23宁夏中宁县某水泥用石灰岩矿区位于中宁县城南16km 处,东北方向距新堡镇14km,行政区划隶属新堡镇管辖。
地势南西高北东低,为中低山地形地貌。
1矿层特征含矿地层为下奥陶统马家沟组(Om)的Om2、Om32个岩性段,岩性为灰色中-厚层灰岩、灰色中-厚层含燧石结核灰岩、灰色中-厚层含燧石条带灰岩。
对应Om2、Om3岩性段划分了K2、K3共2个矿层。
矿层受层位控制,含矿地层总体为一走向北西-南东的山脊,倾向190°-225°,呈单斜产出,倾角23°-31°。
矿层在该矿区内延伸长约570m,矿层中除含燧石结核及燧石条带灰岩夹层外无其它夹层,矿层连续完整对应性较好。
1.1K2矿层K2矿层分布于矿区中部马家沟组第二岩性段(Om2),矿区内沿走向延伸长约570m,平均厚度为43.77m。
主要岩性为灰色厚层含燧石条带(结核)灰岩,灰色中-厚层灰岩,呈单斜层状产出。
矿层沿山梁出露,矿层北部被F4断层斜切,矿体厚度由东向西,总体上有渐减趋势。
矿层倾向190°~240°,倾角30°~50°。
1.2K3矿层矿层分布于矿区西南部马家沟组第三岩性段(Om3)。
矿区内沿走向延伸长约490m,平均厚度为105.10m。
主要岩性为灰色中-厚灰岩、燧石条带(结核)灰岩、灰色中-厚层灰岩。
呈单斜层状产出。
矿层连续性好,矿层厚度稳定。
矿层倾向180°-240°,倾角20°-50°。
2矿层品位含量该矿区K2和K3两个矿层化学成分平均品位计算结果详见表1。
表1矿区矿层平均品位计算结果表K2 K3样本数:141个样本数:125个矿层编号含量(%)最大值最小值平均值最大值最小值平均值平均值MgO 2.00 0.08 0.66 2.17 0.08 0.70 0.68fSiO27.70 2.28 4.55 8.40 0.82 3.75 4.24宁夏中宁县某水泥用石灰岩矿地质特征及其矿石加工技术性能艾爱(中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队,宁夏银川750021)摘要:本文主要介绍宁夏中宁县某水泥用石灰岩矿地质特征及其矿石加工技术性能。
关键词:水泥用石灰岩;地质特征;加工技术性能中图分类号:P619.22+5文献标识码:A文章编号:2096-4390(2019)23-0044-02(转下页)题,在很大程度上提高了水下工程的测绘工作效率。
3.4在大型桥梁以及隧道工程测量中的具体应用大型桥梁工程的施工人员使用多种多样的控制测量手段,通过一系列的仪器设备,然而这些常规的控制测量手段需要耗费大量的精力,不仅需要漫长的作业时间,还会因为天气、环境等因素的影响,最后还会导致测量结果出现误差。
伴随着我国经济建设的快速发展,全国各地的大型桥梁工程不断的涌现,特别是像杭州湾跨海大桥这种,跨海长度居然达到了30千米的距离亦出现了。
针对于这些大型桥梁工程,桥两岸的通视是非常困难的,这样一来就需要运用传统的测量方法直接针对大桥工程控制网、大桥施工测量工作的布置工作是相当困难。
所以,施工技术人员应研究出更适用于大型桥梁工程建设的测量方法。
如何能够更加精确的测量以及施工是必要的环节,所以,GPS技术的产生和发展为桥梁工程问题提供了有效解决问题的方式方法。
4工程测绘中GPS测绘技术的应用前景GPS技术的出现大大提高了工程施工速度以及工作效率,GPS测绘技术与传统的测绘技术比较来看,其优势较为明显,比如监测效率高、监测的精准度高,GPS测绘技术易于操作,功能较为全面等等,工程测绘领域中GPS测绘技术的运用不亚于一次新的技术革命,这种技术依托于测量理论的基础之上,能够打破原有测绘技术的局限性针对传统的测量方法进行改善,被广泛运用发哦现代工程测绘工作中,根据现阶段的GPS测绘技术情况来看,其技术水平在不断的提高,技术的完整性不断的进行改善,在今后的工程测绘工作中GPS测绘技术势必会更加智能且全面化的方向发展,拥有更加强大的空间和更广阔的发展途径。
结束语综上所述,GPS测绘技术还不会受到自然天气的因素影响,操作方法简单科学,GPS设备轻巧易拿,受到工程测绘施工人员的青睐,其应用广泛。
GPS测绘技术为今后的工程测绘工作提供了最有力的保障技术支持,同时也为现代化城市建设及工程控制网建设奠定了扎实的技术基础,为工程测绘的测量精确度提供了高保障,以便最终的测绘结果不仅仅具有科学性,还为工程测绘工作创造了可靠的环境。
参考文献[1]黄珏靖.GPS测绘技术在工程测绘中的应用分析[J].科技创新与应用,2014(11).[2]孙玉松.论GPS测绘技术在工程测绘中的应用[J].黑龙江科技信息,2013(27).[3]薛会元.浅析GPS测绘技术在工程测绘中的应用[J].科技与企业,2014(9).[4]康宗道.工程测绘中GPS测绘技术的应用探析[J].河南科技,2014(5).[5]樊能均.工程测绘中GPS测量技术应用综述[J].科技创新与应用,2014,4:292.44 --。