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测量方案编制样本.
项目测量总体设计方案(样板稿)
一、概述
1.1 工程概况
叙述与测量体系的建立有关的工程内容。
2.2 设计测量桩位情况
描述设计院提供的测量基准桩桩位情况,包括平面控制和水准控制桩位。
2.3 测区概况
表述测量区域地理位置、地形地貌特点、天气气候情况及交通状况。
二、测量方案
2.1 测区既有资料
2.2 测量依据
依据主要的测量技术规范及设计资料。
⑴《新建铁路工程测量规范》(TB10101—99);
⑵《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》 (TB10054-97);
⑶《全球定位系统(GPS)测量规范》 (GB/T18314-2001);
⑷《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》(铁建设 [2006]189号);项目
级别 卫星高度角(°) 有效卫星数 时段中任一卫星有效观测时间(min) 时段长度(min) 观测时段 数 数据采样间隔(S) PDOP或GDOP B ≥15 ≥6 ≥30 ≥90 ≥2 ≥15 ≤6 项目
级别 卫星高度角(°) 有效卫星数 时段中任一卫星有效观测时间(min) 时段长度(min) 观测时段 数 数据采样间隔(S) PDOP或GDOP ≥15 ≥4 ≥20 ≥60 ≥1~2 ≥15 ≤8 表2.3.2-2 C级(三等)GPS测量的精度指标
控制网级别 基线边方向中误差 最弱边相对中误差 C ≤1.7″ ≤1/100000 表2.3.2-3 C级控制点的定位精度(m)
控制点级别 可重复性测量精度 相对点位精度 C 15 10 注:1.可重复性测量精度:控制点两次定位坐标差的中误差或补设、增设控制点时,现有已知控制点发展的新控制点相对于已知点的坐标中误差;
2.表中数据为X、Y坐标方向的中误差;
3. D为基线长,单位为mm。
2.3.2 测量设备
将测量所需设备进行列表。
2.3.3 人员配置
对测量人员列表。
2.3.4 平面坐标系统
论述当地的平面坐标系统。
2.3.5 平面控制测量
2.3.5.1 CPⅠ、CPⅡ控制网复测构网复测CPⅡ控制网沿线路呈带状布设,保证了CPⅡ网的精度均匀及减少了尺度比的误差影响。全网采用边连接形式构网,由多个重叠大地四边形和中点多边形组成。180度后重新对中整平,以防止对中整平粗差的出现。
接收机在观测过程中不在其近旁使用对讲机、手机等通讯工具以避免干扰GPS接收机接收卫星信号。
2.3.5.5主要作业技术指标
(可参照有关规范,进行更改,下列仅作参考)
GPS网采用静态定位技术施测,同步作业图形之间采用网连接的方式。为保证GPS网的高精度和高可靠性,提出了CPⅡ比“规范”中C级网更高的精度要求,主要有以下两点:
⑴ 延长观测时间
《规范》中C级网(CPⅡ)时段长度要求大于60分钟即可,而在此次观测中时段长度一般都是90分钟,均≥60分钟。
⑵ 较强的图形结构
因CPⅡ控制点是线状布网形式,在网形设计时做到:
① 至少每个点有3条及以上独立基线相连接;
② GPS独立基线传递必须是边连接,组成大地四边形或多边形连接;
③ 在选取独立基线构网时,要考虑以邻近点之间的短边传递为佳,每一时段中尽量不选择太长的边。
为便于整个GPS网的内业平差处理和成果的比较分析,在GPS观测时控制点的编号和原控制网的编号一致。
GPS观测的主要技术指标如下:
⑴ 同步观测健康卫星数≥6;几何图形强度因子PDOP≤8。
⑵ 卫星截止高度角为15°;观测时段长度≥90分钟;
⑶ 平均重复设站次数≥2.0;历元采样间隔为15秒;
⑷ 天线对中精度≤1mm;对天线高量测三次,并取均值作为天线高,保证天线高度读数的准确无误。
外业记录包括:工程名称、点号、观测者、记录者、接收机类型与编号、观测日期、观测时间段、天线高、卫星状况等。采用北京标准时BTS记录,并与协调世界时UTC进行换算。
××仪器的天线高量测方法
2.3.5.6 CPⅠ外业观测操作流程
项目
时段 GPS编号 控 制
点 号 开始时间
(时-分) 结束时间
(时-分) 用 时(min) 日 期
(年-月-日) 操作人员 观测人 指挥员 1 2.3.5.7 CPⅡ外业观测操作流程
项目
时段 GPS编号 控 制
点 号 开始时间
(时-分) 结束时间
(时-分) 用 时(min) 日 期
(年-月-日) 操作人员 观测人 指挥员 1 2.3.6 CPⅠ、CPⅡ基线解算及精度分析
2.3.7 CPⅠ、C
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