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关于工程测量中GPS控制测量平面与高程精度的探讨
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摘要:当前,我国经济快速发展,相关的工程项目也日益增多,而在工程项目的施工和推进过程中,要着重做好工程测量工作,并且有效把握相关技术的发展趋势,进一步有效融入信息化测量技术,以此有效确保工程测量质量和效果得到显著提升。结合这样的情况,本文重点探讨和分析工程测量中GPS控制测量平面与高程精度等相关内容,希望本文的分析可以为从业人员提供启示。
关键词:工程测量;GPS;控制测量平面精度;高程精度
1前言
从整体上来看,目前我国的工程测量技术有了重大进展,特别是随着信息化技术的有效发展,使得GPS技术在工程测量过程中得到越来越广泛的应用,并且在整体的工程项目推进过程中发挥至关重要的作用。GPS技术可以使测量的便捷性得到显著提升,同时进一步加强其操作性,确保测量平面和高程精度得到显著提升,以此保证整体工程质量。基于此,本文着重探讨当前工程测量中对测量精度造成影响的原因以及相对应的优化对策,希望能够为提升工程测量精度作出应有贡献。
2.影响工程测量中GPS测量精度的主要原因
2.1难以获得高精度几何水准测量起算点
大多数时候,控制测量点的数值就是大地高与高程异常值之差,高程异常值能够进行拟合而有效得出,它与测量区域的几何水准高程测量指有着十分紧密的内在联系,在实际的操作过程中,无法真正意义上有效获得相对应的高精度几何水准测量起算点,所以要想确保高程精度得到有效提升,就要更精准有效的测量几何水准测量起算点。
2.2测量环境十分复杂而且多变
从实践中来看,工程施工的环境和条件十分复杂,而且比较恶劣,针对这样的情况,在测量的过程中就无法确保其精度,在很大程度上受到相关因素的影响。尽管在理论层面上来看,高程拟合方法可以进一步提升大地水准点的精准度,但是在实际操作环节受到很多不可控因素的影响,对测量结果会造成很大的负面作用,
2.3获得GPS大地高程的测量精度面临巨大的难度
高精度GPS测算的基本前提是在测量的过程中能够获取更高精度的GPS大地高程观测数据。然而这项数据在很大程度上受到很多不确定性因素的影响,与此同时,GPS大地高程观测数据也与电离层与、对流层的延迟以及多路径效应有着十分紧密的内在联系,关,三维坐标和天线对中、整平误差相关因素极有可能导致GPS大地高程观察数据失准,如果GPS静态定位,在这样的情况下,必须确保数据准确,才能充分提升GPS高程测量数据的精确性。
2.4GPS高程拟合方法
GPS高程拟合方法可以使测算数据保持比较高的精度,但是在具体操作环节却面临极大的难度,受到很多不确定性因素的影响,如果遇到比较复杂的地形,测量程序会变得更加繁琐,面临极大的难度,在实际的操作过程中,结合实际情况研制出水准测量法,但是这种方法要针对大地水准面进行拟合模型,取少部分GPS点展开测量,通过多次测量去获得平均数,以此来提高精度,这个过程比较复杂,专业性要求更高。
3.工程测量中GPS控制测量平面与高程精度的提升策略
3.1结合实际情况,选择更切实有效的测量基站与测量点
在实际的操作过程中,要结合相关因素,对影响测量精度的相关因素进行着重把握,以此选择更科学合理的测量基站与测量点。针对相关不利因素进行有效分析,着重把握地下物质密度分布不平均,不符合测量等相关条件,要在选择的过程中更科学合理的选择相对应的操作方法,使测量基站与测量点与相应的精度要求高度吻合。
3.2从根本上有效规避不良天气条件的负面作用
在具体的测量环节,相关人员要结合天气情况,从根本上有效规避不良天气的负面影响,确保信号接收质量更好,使高程计算的误差得到充分的降低,所以在操作的环节要在更好的天气下进行,着重把握测量数据的精准性。
3.3选择高精度信号接收装置
采用GPS测量技术性有针对性的测量,要确保接收信号的设备有更高的精度,提升高程测量的精准性,保证GPS接收仪的质量与精准度。尤其是户外测量的过程中,要进一步结合地形,地质和接收装置的信号质量等因素,确保其质量得到更显著的提升,以此进一步提高测量的精度。
3.4选择科学合理的高程拟合数学模型
建立高程拟合数学模型的时候,相关数据的换算主要通过模拟水准面将模型展现出来,因此针对这样的情况,能够充分看出,表面安装的高度会直接转换的精度与影响相关的数学计算,导致待测点与正常点高程有可能在某种程度上存在比较大的误差,所以针对这样的情况,要尽可能选择符合实际测量情况的高程拟合数模,在这个过程中可以结合实际情况更有效的利用平面拟合法、样条函数法与二次曲面法等相关方法,进一步创新和优化相关方式,融合相应的规范和准则,结合实际操作过程中所体现出的运用效果,使二次曲面模拟所测得的数据误差变
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