深入GPS新技术在工程测绘中应用发展 .pdf

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深入探讨GPS新技术在工程测绘中的应用及发展

摘要:自gps诞生以来,gps测量技术也随之出现和不断发展,

为工程测绘工作提供了一个崭新的定位测量手段,这是测绘的工作

方式的一次根本性的变革,大大提高了工程测绘的工作效率、拓广

了工程测绘的服务范围。本文介绍了gps定位系统的特点、应用原

理及应用实践。

关键词:gps;工程测绘;坐标转换;投影变形:定位技术

中图分类号:tb2文献标识码:a文章编号:

abstract:sincebirth,gpsmeasurementtechnologyappears

andcontinuousdevelopmentfortheengineeringsurveyingand

mappingworkprovidesanewlocationmeasurementmethods,

thisistheworkofthesurveyingandmappingwayafundamental

change,greatlyimprovingtheengineeringsurveyingand

mappingworkefficiencyandextensionengineeringsurveying

andmappingservicescope.thispaperintroducesthe

characteristicsofgpspositioningsystemapplication,

principleandapplicationofthepractice.

keywords:gps;surveyingandmappingengineering;

coordinatetransformation;projectiondeformation:

positioningtechnologies

近几年来,gps系统的建立为工程测绘工作提供了一个崭新的定

位测量手段。由于gps定位技术具有精度高、速度快、成本低的显

著优点,因而在城市与工程控制网的建立、更新与改造中得到了日

益广泛的应用。应用gps静态相对定位技术,布设精密工程控制网,

用于桥梁工程、隧道与管道工程、海峡与地铁贯通工程以及精密设

备安装工程等:布设变形监测控制网,用于城市和矿区油田地面沉

降监测、大坝变形监测、高层建筑变形监测等;应用gps实时动态

定位技术进行各种工程测量如道路施工放样,桥梁、高层建筑物的

动态监测。

一、gps定位系统的特点

1.定位精度高

目前,gps测量基线的精度已经由过去的1o提高到10,而gps

静态相对定位的精度也提高到了毫米级甚至亚毫米级,尤其是高程

精度也达到了毫米级。gps实时动态定位精度也有显著性的突破,

可以达到厘米级的定位精度,可以满足各种工程测量的要求。大型

建筑物、构筑物变形监测,在采用特殊的观测措施、精密星历和适

当的数据处理模型和软件后,平面精度可达亚毫米级,高程精度可

稳定在1mm左右。

2.观测时间短

随着gps系统的不断完善,软件水平的不断提高,观测时间已

由以前的几小时缩短至现在的几十分钟,甚至几分钟,目前采用静

态相对定位模式,观测20km以内的基线所需观测时间,对于双频

接收机仅需15~20min;采用快速静态相对定位模式,当每个流动

站与基准站相距在15km以内时,流动站观测时间只需1~2min;采

取实时动态定位模式,流动站出发时观测l~2min进行动态初始化,

然后可随时定位,每站观测仅需几秒钟。因而用gps技术建立控制

网,可以大大提高作业效率。

3.测站间无需通视

经典测量技术均有严格的通视要求,必须建造大量的规标,这

给经典测量的实施带来了相当的困难。gps测量只要求测站上空开

阔,与卫星间保持通视即可,不要求测站之间互相通视,因而不再

需要建造规标。这一优点既可大大减少测量工作的经费和时间(一

般招标费用约占总经费的30~50%),同时也使选点工作变得非常

灵活,完全可以根据工作的需要来确定点位位置,也可省去经典测

量中的传算点、过渡点的测量工作。

4.仪器操作简便

随着gps接收机的不断改进,gps测量的自动化程度越来越高,

有的已趋于“傻瓜化”。在观测中测量员的主要任务只是安置仪器

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