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我国工程测量中常用的坐标系统

第一篇:我国工程测量中常用的坐标系统

我国常用的坐标系统

1、WGS84坐标系

WGS84椭球参用国际大地测量于地球物理联合会第17届大会所

给出的推荐值,其中:a=6378137

f=1/298.257223563

坐标原点是地球的质心

Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极方向,X轴指向BIH1984.0

的零度子午面和赤道的交点,Y轴于Z、X轴构成右手坐标系

2、BJ54坐标系

该坐标系源自于原苏联采用过的1942年普尔科夫坐标系。

该坐标系采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:

a=6378245f=1/298.3BJ54坐标系的缺点:

a、克拉索夫斯基椭球参数同现代精确的椭球参数的差异较大。

b、椭球定向不十分明确,椭球的短半轴既不指向国际通用的CIO

极,也不指向目前我国使用的JYD极。参考椭球面与我国大地水准面

呈西高东低的系统性倾斜。

c、该坐标系统的大地点坐标是经过局部分区平差得到的,因此,

全国的天文大地控制点实际上不能形成一个整体。

3.XIAN80坐标系

1980年西安大地坐标系统所采用的地球椭球参数采用了IAG

1975年的推荐值,它们是:a=6378140f=1/298.257

大地原点:我国中部陕西泾阳县永乐镇。

椭球的短轴平行于地球的自转轴(由地球质心指向1968.0JYD地

极原点方向),起始子午面平行于格林尼治平均天文子午面,椭球面

同似大地水准面在我国境内符合最好,高程系统以1956年黄海平均海

水面为高程起算基准。

因1980年国家大地坐标系天文大地网整体平差,而1954年北京

大地坐标系属局部平差,使两系统的坐标值存在偶然差(也包括局部

性系统差)。两系统间的差异,使地形图圈廓线位置发生变化,按

1980年国家大地坐标系测的图与按1954年北京坐标系测的图,在接

边处会产生裂隙,这给实际工作带来不便。经分析,差值主要来自椭

球参数和定位改变而产生的系统差部分。

4、新BJ54坐标系

为此,有关部门提出,将全国天文大地网整体平差的结果,通过

1980年国家大地坐标系的定位参数dX、dY、dZ(表示克拉索夫斯基

椭球中心相对于1975年国际椭球中心的三个坐标分量)和与克拉索夫

斯基椭球参数da、dα,整体换算到克拉索夫斯基椭球体上,形成一个

新的坐标系。有称为54向80过渡坐标系,有的称1954年北京坐标

系(整体平差转换值),但习惯上称新1954年北京坐标系。

椭球的几何参数与克氏椭球一样,而定位与定向的依据又完全与

80坐标系一样。

新54与旧54比较:两系统同一点坐标的不同主要是由于一个是

全国统一平差的结果,另一个是局部平差的结果。

新54与80坐标系比较:两系统同一点坐标的不同主要是由于两

系统定义不同产生的系统差。

第二篇:测量实习——坐标计算原理

坐标计算原理

坐标增量设直线两端点A和B的坐标分别为XA、YA、和XB、

YB。两点间坐标值之差称为坐标增量,纵坐标增量以∆X表示,横坐标

增量以∆Y表示。若A为始点,B为终点,则A至B的纵、横坐标增量

分别为

∆XAB=XB-XA

∆YAB=YB-YA

反之,若B为始点,A为终点,则B至A的纵、横坐标增量应为

∆XBA=XA-XB

∆YBA=YA-YB

用通式表示为

∆X始-终=X终-X始

∆Y始-终=Y终-Y始

以上可以看出,A至B及B及A之坐标增量的绝对值相等,而符

号相反。可见,一直线之坐标增量的符合取决于直线的方向,即取决

于直线方向所指的象限,而与该直线所在的象限无关。如果已知直线

AB的长度SAB,同时已知该直线的坐标方位角,那么,AB两点间的

坐标增量也可以由下式求得

∆XAB=SAB.cosαaB

∆YAB=SAB.Sinα

写成通式为

∆X始-终=S.cosα

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