第4章_地籍控制测量要点解析.ppt

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第四章 地籍控制测量 §4.1 概 述 §4.2 地籍控制测量坐标系 §4.3 地籍控制测量的基本原则和精度要求 §4.4 地籍控制测量的基本方法 §4.1.1 地籍控制测量概述 地籍控制测量是根据界址点和地籍图的精度要求,视测区范围的大小、测区内现存控制点数量和等级等情况,按测量的基本原则和精度要求进行技术设计、选点、埋石、野外观测、数据处理等的测量工作。 特点 1.精度要求高。地籍图比例尺通常较大,地籍要素间的相对精度要求较高。所以低级平面控制测量精度要求较高,以达到界址点和地籍要素的精度要求。 2.地籍图根控制点的精度与地籍图的比例尺无直接关系。 3.地籍控制点的精度与比例尺无直接关系。现代地籍要求地籍控制网点有更高的绝对精度和相对精度,并且其精度指标有很高的可靠性。 §4.1.2 地籍控制测量坐标系 坐标系:凡是用来确定地面点的位置和空间目标的位置所采用的参考系。 1、1954北京坐标系 “1954年北京坐标系”,是采用苏联克拉索夫斯基椭圆体,在1954年完成测定工作的,所以叫“1954年北京坐标系”,我国地形图上的平面坐标位置都是以这个数据为基准推算的。 2、1980西安坐标系 1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。为此有了1980年国家大地坐标系。1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。 3.独立坐标系 相对独立于国家坐标系外的局部平面直角坐标系。 (1)抵偿高程面法。 (2)抵偿子午线法。 (3)以测区中心处的子午线为投影带中央子午线,以城市平均高程面作为投影面法。 4、2000国家大地坐标系 国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的4个基本参数的定义。 2000国家大地坐标系的原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心; X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点,Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。 采用广义相对论意义下的尺度。 2000国家大地坐标系采用的地球椭球参数的数值为: 长半轴 a=6378137m 扁率 f=1/298.257222101 地心引力常数 GM=3.986004418×1014m3s-2 自转角速度 ω=7.292l15×10-5rad s-1 5、WGS84坐标系 一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向BIH (国际时间)1984.O定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BIH 1984.0的零子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系统。 建立WGS-84世界大地坐标系的一个重要目的,是在世界上建立一个统一的地心坐标系。 6、坐标系统转换 是指某位置由以坐标系的坐标转换成另一坐标系的坐标的换算工作。 §4.2 地籍控制测量要求 4.2.1 地籍控制测量点的布设 地籍控制测量的原则 地籍控制点是进行地籍测量和测绘地籍图的依据。 遵循的原则是:从整体到局部,由高级到低级分级控制(分级布网,但也可越级布网)。 1.地籍控制点埋石的密度 地籍测量工作,不仅要测绘地籍图和界址点坐标,而且日常的地籍管理更是要频繁地对地籍资料进行变更。修测地籍图和随时测定变更后的界址点坐标是一项非常重要的工作。因此,控制点的密度应根据界址点的精度、密度、地籍图比例尺、地籍测量资料的更新和恢复界址点位置的需要等因素来综合考虑。为满足日常地籍管理的需要,在城镇地区,应对一、二级导线点全部埋石。在通常情况下,地籍控制网点的密度为: (1) 城镇建城区 100-200米(布设二级地籍控制); (2) 城镇稀疏建筑区 200-400米(布设二级地籍控制); (3) 城镇郊区 400-500米(布设一级地籍控制)。 2、地籍控制点之记和控制网略图 所谓点之记,一般说就是用图示和文字描

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