(1:10000水下地形测量)水文1
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地形图、地籍图常用图式本图式适用于1:10000地形图和地籍图表示各种地物、地貌要素的符号、注记和整饰标准、以及使用符号的原则、方法和要求。
1 符号的尺寸(1)符号旁以数字标注的尺寸,均以毫米为单位。
(2)符号旁只注一个尺寸的,表示圆或外接圆的直径、等边三角形或正方形的边长;两个尺寸并列的,第一个数字表示符号主要部分的高度,第二个数字表示符号主要部分的宽度;线状符号一端的数字,单线是指其粗度,两平行线是指含线划粗的宽度(街道是指其空白部分的宽度)。
符号上需要特别标注的尺寸,则用点线引示。
(3)符号线划的粗细、线段的长短和交叉线段的夹角等,没有标明的均以本图式的符号为准。
一般情况下,线划粗为0.12mm,点的直径为0.2mm。
符号非主要部分的线划长为0.0.4mm,非垂直交叉线段的夹角为45º或60º。
2 符号的定位点和定位线(1)符号图形中有一点的,该点为地物的实地中心位置。
(2)圆形、正方形、长方形等符号,在其几何图形中心。
(3)宽底符号(蒙古包、烟囱、水塔等)在底线中心。
(0.4)底部为直角的符号(风车、路标、独立树等)在直角的顶点。
(5)几种图形组成的符号(敖包、教堂、气象站等)在其下方图形的中心点或交叉点。
(6)下方没有底线的符号(窑、亭、山洞等)在其下方两端点间的中心点。
(7)不依比例尺表示的其它符号(桥梁、水闸、拦水坝、溶斗等)在符号的中心点。
(8)线状符号(道路、河流、境界等)在符号的中心线。
依比例尺表示时,在两侧线的中心。
3 符号的方向和配置(1)独立性地物符号除规定按真方向表示外,其它均垂直于南图廓描绘。
(2)土质和植被符号的配置如下:整列式:按一定行列配置,如苗圃、草地、稻田等;散列式:不按一定行列配置,如有林地、灌木林、石块地等;相应式:按实地疏密或位置配置,如疏林、散树、独立树等。
(3)土质和植被面积较大时,其符号间隔可放大1~3倍描绘;在能表示清楚的原则下,也可采用注记的方法表示;还可将图中最多的一种省绘符号,图外加附注说明,但一幅图或一批图应统一。
Development and Innovation | 发展与创新 |·229·2020年第23期水下地形测量技术分析刘士付(山东正元航空遥感技术有限公司,山东 济南 250101)摘 要:无论是海洋还是内陆河湖的航道港口建设、水利工程、水域管理等,都需要进行水下地形的测量,由于水底的不可见性、不易直接接触的特性,水下测量与陆地地形测量的方法有很大的不同。
对此,文章结合生产实际,探讨了常见的水下地形测量方法,为开展相关的水下测量项目提供有益的参考。
关键词:水下地形图;测量技术;定位方法中图分类号:TV221.1;P217 文献标志码:A 文章编号:2096-2789(2020)23-0229-02作者简介:刘士付,男,本科,工程师,研究方向为测绘工程技术。
地球大部分区域被海洋覆盖,海洋开发前景广阔,比如越来越多的海洋工程建设和航运的需要,以及内陆河流、湖泊、水库等的开发利用及治理管护,对于水下地形的探测需求将会更多。
随着卫星导航定位、声学探测、数据通信、计算机数据处理与可视化、图像学和图形学以及现代测量数据处理理论和方法等相关领域的发展,水下地形地貌信息获取技术正在向高精度、高分辨率、自主集成、综合化和标准化方向发展。
文章结合生产实际,对几种常见的水下地形测量方法进行探讨。
1 水下地形测量基本原理无论是海洋还是内陆河湖的水下地形,相对于陆地地形地貌都是偏简单的,基本没有什么建筑物和植被,因此水下地形的测绘主要工作就是定位和水下高程的测绘,个别要求探测水底土质或淤泥厚度。
由于有水体的阻隔,水下测量要素虽然不多,但是测绘难度不小。
在定位方面,基本上多数是通过GNSS 卫星进行定位,部分通过传统的光学测量定位实现。
测绘水下高程时,由于水面高程是易于测量的,多数通过测量水深实现水下高程的解算。
2 水下地形测量定位方法2.1 传统光学定位方法在短距离内或者GNSS 卫星信号不好的区域,可以采用传统光学定位方法进行测量,主要仪器有测距仪、经纬仪、全站仪等,定位方法有前方交会法、后方交会法、极距法。
海洋测绘1:1万水下地形测量和深水岸线调查试生产项目作业方法的探究摘要:通过本次宁波市域海洋测绘1:1万水下地形测量和深水岸线调查试生产项目,针对试生产过程,总结试生产过程中的可行经验和关键技术,探讨一些可用于生产的技术方法和手段。
关键词:水位站;水位观测;平均海平面;理论最低潮位面;测深;GPS-RTK 无验潮Abstract: 1:10000 underwater topographic surveying and the deep-water shoreline surveying pre-production project in the Ningbo City are introduced. Some viable experience in pre-production process and key technologies are summarized and discussed.Keywords: hydrometric gage;hydrometric observation;mean sea level;theoretically lowest tide level ;bathymetric survey;GPS-RTK without tidal observation1 引言为加快推进省委省政府关于“发展海洋经济,建设海上浙江”重大战略部署,省政府专门就海洋测绘下发了《关于切实做好全省海洋测绘工作的通知》,明确全省海洋测绘工作是省重点专项工作,明确全省海洋测绘工作由省测绘与地理信息局统一组织实施,统筹安排全省海洋测绘的项目实施,负责编制全省海洋测绘工作方案并对全省海洋测绘工作进行了全面部署。
宁波市域海洋测绘工作是全省海洋测绘工作的重要组成部分,也是建设海洋经济强市的重要保障性工作。
项目年度计划经省测绘与地理信息局批准后实施。
为了更好的完成宁波市域海洋测绘与调查工作,采取有效的工作方法和手段,提供可靠数据,宁波市于2011年8月开始启动了试生产,我公司本次的试生产项目为1:1万比例尺水下地形测量和深水岸线调查。
上海华测水下地形测量RTK无验潮推荐方案上海华测导航技术有限公司中国上海目录一 RTK技术原理 (3)二水下地形测量无验潮原理 (3)三具体施工流程 (4)1. 测量前的准备工作 (4)2.施工区域内参数的获取 (5)3.水下地形测量的实施 (5)4.内业数据的处理 (5)5.设备安装及界面示意图 (6)四.X900双频RTK性能介绍及主要指标 (10)(一)产品简介: (11)(二)产品优势: (11)(三)技术参数 (12)五.华测D330单频测深仪性能及技术指标 (15)六.标准配置清单: (16)七.华测售后服务承诺 (18)八:上海华测水上经典客户(排名不分先后) (19)水下地形测量推荐方案(RTK无验潮)目前RTK-GPS技术作为新一代的卫星导航定位方法已经很成熟,因其具备全天候、精度高、作用距离远、效率高的特点,与传统的测量方式相比有着巨大的优势,已被广泛的应用于各种工程测量之中。
特别是水上施工定位、水下地形测量的广泛应用,使得GPS成为海上船舶定位必不可少的选择,极大的提高了工作效率,解决了常规仪器不能解决的问题。
一RTK技术原理RTK GPS实时动态定位技术是一项以载波相位观测为基础的实时差分GPS测量技术。
其系统组成主要有GPS接收设备、无线电数据传输系统及支持实时动态差分的软件系统三个部分组成。
具体做法是:在基准点上设置参考站,连续接收可见GPS卫星信号,并通过数据链电台实时地将测站坐标及观测数据传送到流动站。
流动站在接收GPS卫星信号的同时,根据参考站传输来的数据,由软件系统根据相对定位的原理进行差分解算,实时的得出流动站的三维坐标及精度。
二水下地形测量无验潮原理水下地形测量的主要任务是确定水下某一点的泥面标高, 即A点的平面坐标(X, Y,Z)GPS(x,y,h0)水面A点(x,y,z )换能器ha s H其中:h=天线高a=吃水H=水深b=杆长b水底其中水底高程Z 只和h0及S 相关,与潮位无关,从而达到无验潮。
word格式-可编辑-感谢下载支持1总则1.0.1为统一全国水库水文泥沙观测内容和技术要求,保证水库水文泥沙观测成果质量,制定本规范。
水库水文泥沙观测是水库(包括水电站)规划、设计、运行、管理的组成部分。
水库水文泥沙观测的任务是收集水库水文泥沙资料并据以探索水库水沙运动规律,为保证工程安全、发挥工程效益、搞好管理运行、验证和改进工程设计,促进工农业生产和科学研究提供依据。
目前我国现有的水文泥沙观测规范中,尚缺乏统一的、能反映水库特点的水库水文泥沙观测规范。
为了统一水库的水文泥沙观测技术要求,需全面系统地制定一套全国通用的水库水文泥沙观测规范。
1.0.2本规范适用于全国大型及重要的中型水库,其它类型水库可参照执行。
本规范是针对大型水库和重要的中型水库制定的,主要根据全国已建大中型水库水文泥沙观测的经验编写而成。
我国水库根据库容大小分为5类,分类情况见表1。
表1我国水库分类表重要的中型水库是指防洪、发电、供水、综合利用等功能特别重要或水库泥沙问题突出的中型水库。
1.0.3水库水文泥沙观测规范包括以下技术内容:1水库淤积测量;word格式-可编辑-感谢下载支持2进、出库水文泥沙测验;3库区水文测验;4变动回水区水流泥沙测验;5坝区水文泥沙测验;6水库异重流测验;7水库水文水资源、水环境监测与调查;8水库水文泥沙测验资料整编;9其它需要观测项目。
1.0.4水库水文泥沙观测作业前应根据项目要求收集、整理、分析并利用测区内已有资料,制定经济合理的技术方案,编写技术设计书。
作业中应加强内、外业质量检查。
作业后应组织验收,做好资料整理、工程技术报告书或说明书的编写工作。
重大项目的技术设计、成果报告应通过专家审查。
为顺利开展水库水文泥沙观测工作,在水库规划设计阶段,应由规划设计部门对水库各项水文泥沙观测工作进行综合考虑并作出全面规划,在水库工程的规划设计报告中列出水库水文泥沙观测经费,经费的概(预)算应纳入工程总造价和水库运行管理成本中。
2022《测绘综合能力》注册测绘师考试题库(包含各题型)一、单选题1.按照现行《基础地理信息标准数据基本规定》,1∶10000基础地理信息地图投影方式采用()。
A、正轴等角割圆锥投影B、通用墨卡托投影C、等距离圆锥投影D、高斯—克吕格投影答案:D解析:根据《基础地理信息标准数据基本规定》(GB21139—2007)第4.4条规定,地图投影方式应为:1∶100万比例尺地形图采用正轴等角割圆锥投影;我国现行的大于等于1∶50万的各种比例尺地形图,都采用高斯—克吕格投影,其中1∶25000~1∶500000比例尺地形图按6°分带;1∶500~1∶10000比例尺地形图采用3°分带,确有必要时,按1.5°分带。
2.CORS的基准站网组成不包括()。
A、基准站B、数据中心C、数据通信网络D、数据接收设备答案:D解析:本题考查CORS的组成。
GNSS连续运行基准站网(CORS)是南若干连续运行基准站(简称“基准站”)及数据中心、数据通信网络组成的,提供数据、定位、定时及其他服务的系统。
3.我国现行的大地原点、水准原点分别位于()。
A.北京、浙江坎门B.北京、山东青岛C.陕西泾阳、浙江坎门D.陕西泾阳、山东青岛A、AB、BC、CD、DE、E答案:D解析:大地测量系统与框架基本知识。
我国现行大地原点在陕西省泾阳县永乐镇,高程原点在山东省青岛市观象山。
4.(2015)隧道施工控制网的主要作用是()。
A、控制隧道的长度B、测量隧道断面尺寸C、变形监测D、保证隧道准确贯通答案:D解析:1.4中的内容。
隧道施工测量的主要任务是保证洞内各项建(构)筑物以规定的精度按照设计位置修建,保证各开挖工作面按照规定的精度在预定位置贯通。
5.地图语言不包括()。
A、符号B、色彩C、大小D、注记答案:C解析:地图符号系统称为地图语言(符号、色彩、注记),它是表达地理要素的工具。
利用地图可以直观、准确地获得地理空间信息。
鄱阳湖基础地理测量(北纬29度以北) 1:10000水下地形测量专业技术总结江西省水文局二O一一年元月鄱阳湖基础地理测量(北纬29度以北)1:10000水下地形测量专业技术总结编写单位:江西省水文局编写人:李凯建2011 年1 月16 日审核人:王贞荣年月日批准人:李国文年月日目录1测区概况 (1)2测量的范围及内容 (2)3 已有资料情况 (2)4主要技术依据和技术要求 (3)4.1主要技术依据 (3)4.2主要技术要求 (3)5 成果技术指标和规格 (4)6 地形测量设计方案 (5)6.1软、硬件环境及要求 (5)6.2水下地形测量要求 (5)6.3图边测绘、接边..................................................... 错误!未定义书签。
6.4水下植被调查......................................................... 错误!未定义书签。
6.5质量控制 ................................................................. 错误!未定义书签。
6.6质量保证措施 ......................................................... 错误!未定义书签。
6.7技术措施................................................................. 错误!未定义书签。
6.8上交资料和归档成果及资料内容和要求 (9)鄱阳湖基础地理测量(北纬29度以北)1:10000水下地形测量专业技术总结1概况鄱阳湖是我国第一大淡水湖泊,是我国重要的商品粮棉油基地之一,位于江西省北部,长江中下游南岸,古称彭湖。
鄱阳湖汇集赣江、抚河、信江、饶河、修河等五大河流,形成完整的鄱阳湖水系,流域面积为16.22万km2。
水下地形测量方法解析随着工程技术的发展,水下地形测量技术的应用更加广泛,文章结合水下地形测量的作用和技术特点进行分析,望广大同行给予指导。
标签:作用;特点;区别GPS技术1 水下地形测量的具体作用(1)很多大坝在泄洪的过程中会因大坝溢流坝段下游冲刷形成大型的冲刷坑,所以必须对冲刷坑的深度和淤泥厚度进行监测。
(2)大坝在建成后会拦截很多淤积物、垃圾、野生植物,这就会对大坝上游造成影响,从而导致大坝运行受到干扰,所以要对大坝上游的淤积变化进行监测。
(3)大坝下游的桥梁在泄洪过程中会受到水流冲刷,这样就会影响到水下桥墩的结构安全,所以必须采取措施对桥墩的水下结构进行监控,并及时补救。
2 水下地形测量的特点2.1 水下地形的完全不可预见性随着水流的冲刷,水下地形结构往往是千变万化的,所以在测量的过程中不能忽略每一个测点。
在测量过程中会因为水流的流动方向造成测量重复和遗漏的现象,所在测量前必须根据比例尺的要求在水下的每个地形点制定好断面方向,并进行均匀布测。
如果不能对断面进行布测时可以使用散点法,但要保证比例尺的设定间距。
2.2 常用的水下地形测量方法与同步性水下地形测量我们经常会用到断面索定位法、交会法、极坐标法、无线电定位法、GPS定位等方法,下面我就针对这些测量方法进行分析。
(1)断面索定位法:这种方法比较适用于1:500比例尺水下地形图。
当水面的测量面较窄、测深点的密度大时,其他的测量方法是不能满足的,所以当水下地形图确定为1:500时多采用此方法。
(2)交会法:和陆地测量一样。
水下地形测量也分为前方交会法和后方交会法。
(3)极坐标法:这种测量方法需要使用经纬仪在水面配合,如果测量水面较小、无风浪可以使用这种方法。
(4)无线电定位法:多用于大江河和海洋的测深定位,目前中种方法是测距精度最高、操作最为方便的方法,同时它受视线和气候的影响最小。
(5)GPS定位:这是我们在本文重点讨论的测量方法。
2.3 水下地形点的高程计算公式陆地测量中可以对地形进行直接的测定,但是在进行水下地形测量时要将水面高程进行刨除,这就形成了以下公式:H=W-d(H:图上高程W:相应水位d:水深)通过这个公式也反映出水下的地形高程是由水位高程和水深两个部分组成的。
水下地形测量水下地形测量,是指利用各种科学技术手段对水下地形特征进行测绘和分析的过程。
水下地形测量在海洋科学、水文学以及海洋工程等领域具有重要的应用价值。
本文将围绕水下地形测量的方法、工具、应用以及未来发展进行探讨。
一、水下地形测量的方法水下地形测量有多种方法,主要可以分为船载测深和潜水测量两种。
1.船载测深:船载测深是指通过在测量船上安装测深仪器,通过发射声波或电磁波束,测量声波或电磁波束在水下反射后返回的时间和强度来确定水下地形特征的一种方法。
常用的船载测深仪器有单梁测深仪、多梁测深仪等。
2.潜水测量:潜水测量是指通过潜水员携带相关测量设备,直接下潜到水下目标位置进行测量的方法。
潜水测量常用的设备包括潜水测量取样器、潜水相机等。
二、水下地形测量的工具水下地形测量的工具包括测深仪器、声纳系统、潜水取样器、测深航线规划软件等。
1.测深仪器:测深仪器是进行船载测深的关键设备。
常用的测深仪器有单梁测深仪和多梁测深仪。
单梁测深仪主要通过发射声波束实现测深,并能够得到水下地形的精确信息。
多梁测深仪则可以通过多个声波束的工作实现更精确的测量结果。
2.声纳系统:声纳系统是一种通过声波发射和接收来实现对水下地形测量的设备。
利用声纳系统可以快速获取水下地形特征,并且具有高分辨率和较远探测距离的特点。
3.潜水取样器:潜水取样器是一种用于潜水测量的设备,潜水员可以通过潜水取样器获取水下地形的物理样本,例如岩石、海底沉积物等,以便进行后续分析。
4.测深航线规划软件:测深航线规划软件是用于计划和设计测深船航线的软件工具。
通过输入航线的起点、终点和测深仪器的参数等信息,软件可以自动规划出最优的测深航线,提高测量效率和准确性。
三、水下地形测量的应用水下地形测量广泛应用于海洋科学、水文学以及海洋工程等领域。
1.海洋科学:水下地形测量用于研究海底地形、海岸线的演变、海底地形的起源和形成过程等方面。
通过水下地形测量可以了解海洋的地貌特征,为海洋地质学、海洋物理学等学科提供重要的数据支持。
水文地质测绘水文地质测绘水文地质测绘是水文地质勘察的基本工作方法之一,是其他工作的基础。
水文地质测绘具有综合性质,与地质测绘同时进行,又称综合性地质、水文地质测绘。
在有较大或相同比例尺的地质图、地貌图时,可只进行水文地质测绘。
(一)、测绘比例尺及工作量测绘比例尺,一般在规划阶段为1:5万~1:10万;初勘阶段为1:2.5万~1:5万;详勘阶段为1:5000~l:2.5万。
测绘观测路线,宜垂直岩层(岩体),构造线走向和沿地貌变化显著的方向布置。
水文地质观测点宜布置在具有控制性的地质、地貌和水文地质点、地下水人工补给点和污染点、自然地质现象发育处。
水文地质观测点和路线长度按表12-7布置。
表1 水文地质测绘的观测点数和路线长度测绘比例尺测绘中利用同位素方法可查明地下水起源、形成、补给、水位、流向、流速、污染范围和途径。
(二)、测绘工作的内容水文地质测绘需研究区域地质构造、岩性、地貌、第四纪地质、自然地质现象、气象、水文、植被、人类活动、地下水天然露头和人工露头。
1. 地貌、地层、地质构造(1) 地貌地貌是一个地区内外力综合作用的历史产物,对地下水的补给。
径流、排泄、水质水量变化有相当大的控制作用。
不同地貌单元地下水富集情况不同,研究河流阶地、古河床、古冲沟、古风化壳,古岩溶等区地下水富集情况,对找寻地下水有实际意义。
因此应查明地貌的形态、成固类型及各种地貌单元的界线和相互关系,判明含水层分布和地下水富集与地貌形态的关系。
(2)地层岩性对于沉积岩地区,分析受地壳运动、海陆变化控制的沉积旋回特征与沉积环境,才能了解沉积岩性的垂直与水平方向的变化,才能了解含水层的分布情况. 对于第四纪地质的研究,在平原区、山前区研究第四纪沉积物的年代及成因类型、接触关系,对地下水补给、径流、含水层富水性起着重要作用。
因此应查明地层岩性、成因类型、时代、层序及接触关系,从而判明各个不同时期岩层的富水性、含水层厚度和稳定程度。
1:10000地质灾害测量方法在收集了《湖南省临武县1:10万地质灾害调查与区划》、《湖南省临武县1:5万地质灾害详细调查报告》、《1:5万临武县区域矿产调查报告》、《湖南省临武县矿山地质环境调查与评价》及《湖南省临武县2010—2020年地质灾害防治规划》资料的基础上,确定1:10000地质灾害测量范围,明确重点调查区域。
野外调查采用1:1万地形地质图作为工作手图,采用GPS进行定位并圈定灾害体范围。
地质灾害调查包括对滑坡及隐患点、崩塌及危岩、泥石流及隐患点、不稳定斜坡等的调查。
调查工作按重点调查区和一般调查区进行。
对此前已经做过调查工作的地质灾害点(隐患点)以收集资料综合分析为主,根据资料完整程度或典型性,选择部分点作补充调查或核查;对于新近报灾点及本次遥感解译发现的点做全面定点调查。
保证工作区内所有地质灾害点均有完整的资料。
对县城、村镇、矿山、重要公共基础设施以及地质灾害高发区内的所有居民点均做地质灾害现场排查,避免遗漏。
地质灾害野外调查以实地测量为主,测量代表性剖面,并进行拍照、录像或绘制素描图。
按照《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范(1:50000)》附录A野外调查表格式逐一填写,不得遗漏主要要素。
重点调查区应采用点、线、面相结合,以遥感和野外调查结合的方式,对区内地质灾害实测调查,不得“漏查”地质灾害。
对重大灾害隐患点进行大比例尺地面和剖面测绘,辅以必要的物探、钻探、山地工程等验证。
一般调查区可采用线路调查为主的方式进行,调查可能产生崩塌、滑坡、泥石流而对居民点的安全造成威胁的斜坡、沟谷以及对村镇有威胁的地面塌陷、地裂缝隐患,同时兼顾公路、铁路、河流沿线地质灾害危险性的调查。
对危及县城、集镇、重要公共基础设施安全的灾害点须全部调查,并进行大比例尺剖面测绘。
一、野外调查工作方法1、走访每一个城镇居委会及行政村,收集现有调查和上报的地质灾害点,结合地质环境条件,确定所要调查对象的数量、位置、分布,逐一进行调查评估。
鄱阳湖基础地理测量(北纬29度以北) 1:10000水下地形测量专业技术总结江西省水文局二O一一年元月鄱阳湖基础地理测量(北纬29度以北)1:10000水下地形测量专业技术总结编写单位:江西省水文局编写人:李凯建2011 年1 月16 日审核人:王贞荣年月日批准人:李国文年月日目录1测区概况 (1)2测量的范围及内容 (2)3 已有资料情况 (2)4主要技术依据和技术要求 (3)4.1主要技术依据 (3)4.2主要技术要求 (3)5 成果技术指标和规格 (4)6 地形测量设计方案 (5)6.1软、硬件环境及要求 (5)6.2水下地形测量要求 (5)6.3图边测绘、接边..................................................... 错误!未定义书签。
6.4水下植被调查......................................................... 错误!未定义书签。
6.5质量控制 ................................................................. 错误!未定义书签。
6.6质量保证措施 ......................................................... 错误!未定义书签。
6.7技术措施................................................................. 错误!未定义书签。
6.8上交资料和归档成果及资料内容和要求 (9)鄱阳湖基础地理测量(北纬29度以北)1:10000水下地形测量专业技术总结1概况鄱阳湖是我国第一大淡水湖泊,是我国重要的商品粮棉油基地之一,位于江西省北部,长江中下游南岸,古称彭湖。
鄱阳湖汇集赣江、抚河、信江、饶河、修河等五大河流,形成完整的鄱阳湖水系,流域面积为16.22万km2。
鄱阳湖南北长173km左右,东西最宽处约74km。
鄱阳湖东北部为丘陵,其余为滨湖平原和低丘岗地。
入江水道最窄处在屏峰卡口仅约2.8km,湖岸线长约1200km。
湖盆区以松门山为界,分为南北两部分,南部宽广为湖区,北部狭长为湖水入长江水道区。
鄱阳湖是一个吞吐型、季节性的无控制的通江大湖,高水湖相,低水河相,洪枯水的湖泊面积及湖体容积相差达几十倍之多,具有“高水是湖,低水似河”、“洪水一片,枯水一线”的独特形态,是长江洪水重要调蓄场所。
保护鄱阳湖自然生态环境,“永远保持鄱阳湖一湖清水”,引领经济社会又好又快发展,江西省委、省政府于2008年提出了建立“鄱阳湖生态经济区”的战略部署。
2009年12月,国务院正式批复《鄱阳湖生态经济区规划》,这标志着鄱阳湖生态经济区建设上升为国家战略。
由于鄱阳湖区现有的基础资料缺乏,不能准确定量反映鄱阳湖现状情况,制约了鄱阳湖生态经济区建设进程。
为贯彻落实5月26日省委书记苏荣视察鄱阳湖的指示精神,调动一切资源、利用一切技术,开展一次全面的鄱阳湖实地测绘,获取适地适时的资料,进行定性和定量分析,为研究鄱阳湖、利用鄱阳湖、保护鄱阳湖提供科学的基础性资料,服务于鄱阳湖生态经济区建设,推进鄱阳湖水利枢纽工程建设。
7月22日省鄱建办组织召开了鄱阳湖基础地理测量启动暨技术培训会,标志着鄱阳湖基础地理测量正式拉开序幕。
2测量范围内容及完成任务情况1、测量范围根据鄱阳湖基础地理测量联合工作组的统一安排,我局将承担完成鄱阳湖测区北纬29度以北(黄海高程10米以下)的通江水体及康山、军山湖、珠湖三个内湖的1:10000水下地形测量,面积约600平方公里。
2、完成任务情况完成鄱阳湖测区北纬29度以北(黄海高程10米以下、部分10米以上)的通江水体1:10000水下地形测量面积平方公里;康山、军山湖、珠湖三个内湖的1:10000水下地形测量面积平方公里。
3 已有资料情况(1)平面控制点:省测绘局GPSC级网以上成果和江西省水利规划设计院GPSD级网成果以及原有成果,可利用的已知点78个。
(2)高程控制点:省测绘局GPSC级网以上成果和江西省水利规划设计院GPSD级网成果以及原有成果,可利用的已知点80个,可利用的三、四等水准点约26个。
(3)地形图资料:江西省测绘局九十年代完成的1:1万、1:5万航测图,作为本项目工作图使用。
4主要技术依据和技术要求1、主要技术依据鄱阳湖基础地理测量联合项目组编制的《鄱阳湖基础地理测量技术方案》,经江西省水利厅(赣水办字【2010】77号文件)批准实施,执行如下技术规范:(1)《水利水电工程测量规范》(规划设计阶段)》 SL197-97 (2)《国家基本比例尺地形图分幅和编号》 GB/T13989-1992 (3)《1:5000 1:10000地形图图式(06年)》 GB20257.2-200 (4)《数字测绘成果质量要求》 GB/T 17941-2008(5)《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2009 (6)《测绘技术设计规定》 CH1004-2005(7)《测绘技术总结编写规定》 CH1001-2005(8)《全球定位系统实时动态测量(RTK)测量规范》 CH/T2009-2010(9) 《江西省水文局鄱阳湖基础地理测量作业细则》2、主要技术要求(1)基本等高距:采用1985国家高程基准,基本等高距1m ,8~15m湖区加注0.5m间曲线。
图幅等高线高程中误差应不大于±1/3h,水下地形等高线高程中误差可放宽一倍。
(2)地形图上地物点对邻近图根点的平面位置中误差应不大于图上±0.5mm。
水下地形点的平面位置测定中误差可放宽一倍;隐蔽困难地区地物点平面位置中误差可放宽半倍。
(3)高程注记点对邻近图根高程控制点的高程中误差不应大于±1/4h。
(4)高程注记点应选在明显地物点和地形特征点(平地可按均匀分布)上,其密度应视图上负载量的大小而定,在图上每100cm2内,平地、丘陵地测注10~20个;山地、高山地测注8~15个。
5 成果技术指标和规格(1)采用的坐标系统:2000国家大地坐标系;高斯正形投影3度带(中央子午线117°);(2)采用的高程基准:1985国家高程基准;(3)图幅划分按《国家基本比例尺地形图分幅和编号》要求;(4)本项目地形采用全野外采集,数字地形图数据为MAPGIS、DXF 格式,提供信息中心的数据为SHP格式;各类图件按A1规格绘制;各种文字报告、资料用A4纸张装订成册,作正式成果资料上交。
6 外业测量1、仪器设备使用情况本次测量利用江西CORS网,采用了8套中海达V8GNSSRTK和6套南方S82T RTK进行野外地形点数据采集,水下地形测量采用南方S82T RTK 流动站+南方SDH28型测深仪或中海达V8GPSRTK+中海达HD-360型(HD-27T型)测深仪方式进行,CORS网信号未覆盖地方布设基准站。
本次测量所采用的仪器都经过有关部门检定并出具了仪器检定书。
本次测量采用南方数字测图软件cass9.0、MAPGIS、水下测量采用测深设备随机处理软件。
2、碎部点采集本次测量所采用的仪器都经过法定计量部门的检定并出具有仪器检定证书。
(1) 测区坐标系统转换参数的获取利用水利规划设计院提供的2000坐标以及84坐标数据用有关软件或者RTK手簿进行转换参数求解,就近选取分布均匀且能够控制整个测区的不少于3个点的高等级起算点,分区求解转换参数,经校核已知点满足精度要求后再进行碎部点的采集。
(2)岸上高程点采集野外岸上的沙洲、草滩等实测,利用江西CORS网,先求解转换参数后采用动态GPSRTK进行碎部点的平面及高程采集。
(3) 水下地形测量本次测量的水下地形测量采用江西CORS网,测量设备采用了6套南方S82T RTK流动站+南方SDH28型测深仪和5套中海达V8RTK流动站+中海达HD-360型(HD-27T型)测深仪方式进行,CORS网信号未覆盖地方仍采用基准站布设。
具体操作方法是:①水下地形测量基本上在无风的天气进行,采用断面法施测,先在测深仪随机导航软件下,预先按技术要求做好断面计划线,计划线根据河段或湖面情况布置成与水流方向大致成垂直的方向,断面间距为150m左右。
②将GPS RTK仪器安装在测深仪探头上,船上GPS RTK仪器应与测深仪平面位置一致,并保证测深仪垂直于水面。
精密量测测深仪探头到GPS几何中心的垂直高,作为GPS RTK天线高,将测深仪吃水水深定位0,直接可采用下式求出水底高程:h实际水面=hGPS 几何中心-DGPS 天线到测深仪探头h水底点高程=h实际水面-h测深③水下地形点的采集密度以能显示出水下地形特征为原则。
水下地形点点距为图上1~3cm,实际距离为100~300米。
水下地形变化复杂区域测深仪采集点距适当缩短以反映地形特征,满足水下地形等高线的勾绘。
对于部分反映水下特征的地形,在枯水季节进行了补测。
对于沼泽地或船不能到达的浅水区域采取测量人员穿下水裤涉水测量。
④水下地形测量沿作业边界往外扩测100米,以满足接图需要。
(4) 外业测量的质量控制①利用测区外围已知点进行坐标系统参数的求解后,校测已知点再进行外业数据的采集,每天开始和结束时都要校正。
②尽可能避开大风天气进行水下地形测量,由于2010年鄱阳湖滞水时间长,导致水下水生植物全部浸死,故没有水草对本次水下测量的影响。
水域测量时,水深在3米以内时,采用测深杆实测水深,在水深大于3米时,采用测绳实测水深,以检核测深仪测量成果精度,检测点数在3%左右。
③每天外业结束后及时将采集数据导出并进行合理性检查如有疑问或问题及时处理或重测。
④项目质检组随机抽查已测区域进行外业检查。
⑤项目外业结束后,项目质检组组织技术人员对所测范围进行了外业抽查,抽查外业面积约总测绘面积的30%,检查结果表明精度达到技术设计要求。
7 内业成图1、内业整理(1)将各作业组采集的数据备份并进行内业成图,在南方cass9.0成图软件下直接生成等高线或等深线,绘制后的等高线应光滑,符合自然变化规律,为了便于建库,后期线划图采用Mapgis进行成图。
(2)为了便于各内业组开展工作,按图幅分块进行内业的整理,并严格进行图幅的接边,同时,由于本次测量由三家单位协作完成,在做好本单位接边的同时做好与相邻协作单位的图幅接边工作。
2倍。
(3)图幅接边的最大误差不得大于地物、地貌允许中误差的2如相邻图幅的基本等高距不同,则等高线接边的最大误差不得超过较大一2倍,其误差可平均配赋,并可注意现状地种基本等高距允许中误差的2物的拼接,不得改变其真实形状,地貌的拼接不得产生变形。