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关于GPS技术在工程测量中运用探讨
关于GPS技术在工程测量中运用的探讨
摘要:随着进入21世纪的信息化世界,经济不断的发展。因此测绘产业技术也必须相应的提高。特别是有关GPS技术的运用,更应该得到更好的发展。本文从作者自身工作方面对GPS技术进行相关的分析和探讨。
关键词:GPS定位系统 GPSKTK
引 言
近年来,GPS接收机的小型化、小功耗给GPS用于工程测量提供了有利的硬件条件。在软件方面,GPS快速定位方法也有较大的进展,这些都促使GPS在工程测量中得到较广泛的应用。实践证明,在缩短工期、降低成本和设计的灵活性方面,GPS技术较常规技术有不少优越之处。
1、GPS定位系统的fit成、定位原理
GPS(全球定位系统)为美国第二代卫星导航系统。GPS定位系统由卫星星座(空间部分)、地面监控系统(地面部分)、GPS接收机(用户设备部分)组成。星座由24颗卫星组成,其中21颗GPS工作卫星,3颗备用卫星,大致均匀分布在6个近似圆的轨道面上;地面监控系统是整个系统的中枢,由5个监测站、1个主控站、3个注入站组成,分布在美国本土和科罗拉多以及三大洋的美国军事基地,它主要的功能是:完成对GPS卫星信号的实时监测,向每颗卫星提供其编写并播发的导航电文,包括卫星星历(即一系列描述卫星运动轨道参数的数据)、卫星钟差和大气修正参数等;GPS接收机是能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,由主机、天线和电源组成。GPS卫星发送的导航定位信号即GPS信号,是一种全球共享的信息资源。各类用户,在任何地点、任何气候、任何时刻均可用GPS接收机接收信号,进行导航定位测量。
GPS定位原理,类似于传统的后方交会。如果已知空间GPS卫星的瞬时位置,若仅确定测站点的三维坐标则GPS接收机只要接收到3颗GPS卫星发射的信号,即得卫星到测站点的几何距离,就可根据后方交会原理,确定出测站点的三维坐标。由于造价的原因,GPS接收机中的时钟精度有限。与GPS时间相比有较大的偏差,因而需要将这一时间作为待定参数,与待定空间参数并求解,故最少需要观测4颗GPS卫星。由于各种偏差的存在,GPS接收机根据接收信号所确定的量不是上述的几何距离,而是带???一定偏差的伪几何距离一伪距。由于伪距是通过测码或测相而确定的,因此,作为GPS的基本观测值,一般是指测码伪距和测相伪距(载波相位)。
2、GPS在工程测量中的应用
2.1 建立工程控制网
工程控制网是工程建设、管理和维护的基础,其网型和精度要求与工程项目的性质、规模密切相关。一般来讲,工程控制网覆盖面积小、点位密度大、精度要求高。用常规的方法,多采用边角网。采用GPS定位的方法建立工程控制网,具有点位选择限制少,作业时间短,成果精度高,工程费用低等优点。可应用于建立工程首级控制网,变形监测控制网,工矿施工控制网,工程勘探、施工控制网,隧道等地下工程控制网等等。应用GPS技术建立控制网,通常采用载波相位静态差分技术,以保证达到毫米级精度。应用GPS技术建立道路勘探、施工控制网和隧道工程控制网等具有显著的优势。道路勘探、施工控制网,具有横向很窄、纵向很长的特点。采用传统的三角锁、导线方案,多数需要分段实施,以避免误差积累过大。采用GPS技术,由于点与点之间不需要通视,可以布设很长的GPS点构成的三角锁,以保持长距离线路坐标控制的一致性。通过在实际应用的情况比较,我们总结出在平均边长在5公里以下的工程GPS控制网,用双频接收机观测20-30min即可达到满足工程精度要求的良好结果。因此在实际工作中,当观测条件良好时,工程GPS控制网的观测时段可以比规范规定的时间缩短10-20min,这对进一步提高GPS测量的效率无疑具有积极的作用。
2.2 变形监测
变形监测主要是监测像大桥、水库大坝、高层大楼等建筑物、构筑物的地基沉降、位移以及整体的倾斜等状况。监测工作的特点是被监测体的几何尺寸巨大,监测环境复杂,监测技术要求高。常规的监测技术是应用水准测量的方法,监测地基的沉降;应用三角测量(或角度交会)的方法,监测地基的位移和整体的倾斜。GPS技术在该领域有广泛的应用。我们在坑口塘水库大坝变形监测中建立高精度GPS监测网,最后得出毫米级精度的绝对平面位移与相对垂直监测数据;最后用TCAl800全站仪(1mm测距精度的自动照准精密型全站仪)进行检测比对,实践证明GPS测量完全可以取代高精度边角网测量。这样给我们启示:在不低于二等精度的GPS控制网。应用在短边监测网如水库大坝监测中,完全可以替代常规边、角监测网,而且可以取得毫米级甚至亚毫米级精度的绝对平面位移与相对垂直监测数据;在有条件(解决多路径效应,如采用扼流圈天线)的情况下,小范围内以大地高
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