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水平控制网布设讲义
第二章 水平控制网的技术设计;本章提要 ;一、国家水平控制网的布设原则和方案;1)分级布网、逐级控制
传统布网:先以精度高而稀疏的一等三角锁尽可能沿经纬线方向纵横交叉地迅速布满全国,形成统一的骨干大地控制网,然后在一等锁环内逐级(或同时)布设二、三、四等控制网。
现代布网:GPS布网,GPS测量控制网按其精度划分为A、B、C、D、E5级 ,A级网建立我国最高精度的坐标框架, B、C、D、E级分别相当于常规大地测量的一、二、三、四等。; 2)应有足够的精度
控制网的精度应根据需要和可能来确定。作为国家大地控制网骨干的一等控制网,应力求精度更高些才有利于为科学研究提供可靠的资料。
为了保证国家控制网的精度,必须对起算数据和观测元素的精度、网中图形角度的大小等,提出适当的要求和规定。
规范:《国家三角测量和精密导线测量规范》
《全球定位系统测量规范》
; 2)应有足够的精度
满足大比例尺测图的需要
首级图根控制点相对于起算三角点的点位误差
精度: 图上 ≦±0.1mm
实地 ≦±0.1Nmm
影响因素:图根点误差
国家三角点误差
国家三角点误差:﹤ ×0.1Nmm
; 3)应有足够的密度
控制点的密度,主要根据测图方法及测图比例尺的大小而定。比如,用航测方法成图时,密度要求的经验数值见下表,表中的数据主要是根据经验得出的。 ;*;4)应有统一的规格
全国统一技术规格的控制网的依据
大地测量法式
《国家三角测量和精密导线测量规范》
《全球定位系统测量规范》;2、布设方案;2、布设方案;布设方案:
沿经纬线方向布设成纵横交叉的网状图形;在交叉处设置起算边;用拉普拉斯方位角;两起算边之间锁长约200km,约由16~17个三角形组成,平均边长山区约25km,平原约20km。
精度:
测角中误差小于±0.7″。;2)二等三角锁(网)
性质:
(1)国家三角网的全面基础
(2)和一等三角锁点同属国家高等级控制点
作用:
(1)地形测图的基本控制。
(2)加密三、四等三角网的基础。
;布设方案:
1958年??
二等基本锁:
在一等锁环内,先沿经纬线纵横交叉布设二等基本锁(平均边长约15~20km,测角中误差小于±1.2″),将一等锁环分为大致相等的四个区域。
二等补充网:
然后在这四个区域中再补充布设二等补充网(平均边长约为13km。测角中误差小于±2.5″)。;布设方案:
1958年后:
新二网
二等网以全面三角网的形式布设在一等锁环内,四周与一等锁衔接。其平均边长约为13km。
精度:
测角中误差小于±1.0″。
;单三角锁;常用的基本图形有单三角锁、中点多边形、大地四边形、线形锁等(图6-17);3)三、四等三角网
性质:图根测量的基础
主要作用:
测图和各种工程建设的需要
; (b);*;布设方案 ;3 国家三角锁(网)的布设规格及其精度
;4、我国天文大地网基本情况简介:
1)利用常规测量技术建立的国家大地测量控制网:
时间:我国统一的国家大地控制网的布设工作开始于20世纪50年代初,60年代末基本完成,历时20多年。
网、点:共布设一等三角锁401条,一等三角点6182个,构成121个一等锁环,锁长7.3万km。一等导线点312个,构成10个导线环,导线环总长约1万km。总共约5万个大地控制点。;4、我国天文大地网基本情况简介:
1)国家大地测量控制网平差:
平差过程:1982年完成了天文大地网整体平差,网中包括一等三角锁系,二等三角网,部分三等网,共48433个大地控制点,500条起始边和近1000个正反起始方位角,311198个方向观测值,1404条导线测距观测值。
平差结果:网中离大地原点最远点的点位中误差为±0.9m,一等方向中误差为±0.46″。
采用条件联系数法和附有条件的间接观测平差法两种方案独立进行平差,两种方案平差后所得结果基本一致,坐标最大差为4.8cm。
这充分说明我国天文大地网的精度较高,结果可靠。; 2)利用现代测量技术建立的国家大地测量控制网:
这里的现代测量技术主要是指GPS,用GPS技术建立
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