⑴ Rtk碎步测量和图根测量的区别
应用RTK进行地籍测量图根控制及精度分析
RTK 技术是GPS技术的一个新突破,该技术为地籍测量工作的可靠性和高效率提供了保障。该技术打破了传统的测量莫测,具有实时性、高效率、高精度的优势,不需要受到气候、季节、通视条件的影响,大大提高了工作效率,减少图根控制点的数量。提高了地籍测量的精度。
1、 RTK工作原理及其优势
1.1 RTK定义
RTK(Real Time Kinematic)载波相位差分技术GPS测量技术与数据传输技术构成的组合系统。高精度的GPS测量必须采用载波相位观测.RTK定位技术就是基于载波相位观测的实时动态定位技术.它能够实时快速地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。
RTK(Rea1 TiMe Kinematic)实时动态测量技术,是以载波相位观测为根据的实时差分GPs(RTDGPS)技术,它是测量技术发展里程中的一个突破,它由基准站接收机、数据链、流动站接收机三部分组成
1.2 RTK工作原理
在RTK作业模式下.基准站通过数据链将其观测的星历数据传送给流动站。流动站通过数据链接收来自基准站的数据,同时采集GPS观测数据,并在系统内进行实时处理,给出厘米级定位结果,历时不到ls。
2、 RTK地籍测量图根控制
沈谭镇总面积54km ,耕地4.3万亩。8345户,总人口2.7万人。下面以该地区地籍测量为例.分析RTK地籍测量测量图根控制,采用1:2000比例尺。地籍测量中的应用地籍中应用RTK技术测定每一宗土地的权属界址点,能实时测定有关界址点及一些地物点的位置并能达到厘米级的精度 将GPS获得的数据进行处理后直接录入GPS系统.可以精确地及时地获得地籍图。
2.1图根点的布设
地籍控制点要有足够的密度。每幅地籍图内至少有两个可以互相通视的埋石控制点。图根控制点的密度既要顾及测图比例尺精度, 又要保证从测站到界址点的量距长度小于50m。采用动态GPS(VRS)平滑测设图根控制点,即自动观测个数不少于l0个观测值并取平均值作为定位结果。
2.2 图根点测量
为了保证地籍测量的精度。在现有控制点基础上.结合实际情况,GPS (RTK)测量, 设图根点若干个。图根点编号为KZ1-KZ216,为GPS(RTK)实施测量,图根点标志以“钢钉”为主,部分采用“木桩”和“刻十字”。采用GPS(RTK)方法测量时,首先选择一个地势高,开阔无遮挡的地方架设基准站,基准站设置成功后,使用仪器自带软件对已知点平差成果求取转换七参数。再对原有控制点进行测量,平面坐标(X、Y、H)与原有成果比较,精度可靠的情况下再进行测量。
因地形限制无法采用GPS RTK技术观测图根时,可在E级GPS或GPS RTK图根点的基础上发展二级图根导线或布设不多于三条边,总长不超过100m 的支导线。但利用支导线测量的图根点总数不得超过图根点总数的30%。测边时应加入加常数、乘常数、倾斜改正将导线边长改正到高斯平面上。当气象改正数大于边长的1/10000时加入气象改正。其中边长的水平距离按近似公式计算:D=S·COSα
式中:D为边长的水平距离,S为经气象改正、加(乘)常数改正后的斜距(m), α为竖直角。图根导线主要技术要求如表1。
表1 图根导线限差表
3 、精度分析
为了对测量之后的精度进行检验,在上述地籍RTK测量之后。采用全站仪对部分相互通视的点实测的边长、高差与测量坐标反算边长、高差比较,最大边长较差0.018m。最小边长较差0.00lm。边长间距中误差为0.007m。高差(△H)最大较差为0.053m,最小为0.000m。结果表明所测点精度良好。可以看出,RTK实测精度完全符合导线测量精度要求,而且误差分布均匀,不存在误差积累问题。
为保证GPS RTK(含网络RTK)测量精度,应进行检核。其检核方法为每个图根点均应有两次独立的观测结果,两次测量结果的平面坐标较差不得大于+3cm、高程的较差不得大于+5cm,在限差内取平均值作为图根点的平面坐标和高程。
4、结语
综上所述,在地籍图根控制测量中,RTK技术操作简单、精度高、效率快,与传统的测量技术相比,能够有效的确保测量结果的精确。并且根据实例分析发现,RTK图根测量与导线测量方法相比。不会产生误差积累,定位精度高,可以说GPS RTK技术非常适合大规模的数字化地形图测量。
⑵ 全站仪碎步测量如何操作
碎步测量的原理是,利用全站仪测量方位角、距离,全站仪自动求出碎部点与测站点的坐标差值三△x,△y,将该差值分别与测站坐标x,y相加,求得碎部点坐标。
测出全站仪与碎部点高差h,用测站点高程+高差h+仪器高-棱镜高=碎部点高程
1,要用全站仪测量或者放样都需要有两个已知点。一个是测站点(架设仪器的)一个是后视点(架设棱镜杆的)。在全站仪中输入测站点坐标和后视点坐标,然后操作全站仪镜头,对准棱镜杆底部的杆尖处(如果由于现场障碍实在看不到可以选择对准冷镜头上方的顶尖处)。然后确定。刚才这个设置过程是给全站仪建立坐标系的过程。
2,后视点非常重要,是为全站仪提供方位角的,(方位角:一条直线与北方向顺时针旋转所形成的夹角)只有有了方位角,全站仪才能确定其他各点的坐标。
3,测量细部的各点,有很简单的方法,就是直接在要测量的点上架设棱镜,然后用全站仪直接对准棱镜提取坐标。如果有全站仪看不到的点,那就换测站点,重复以上步骤.
⑶ 经纬仪怎么碎步测量 要详细步骤 !!!
采用三角高程测量原理!碎步点要素:X,Y,Z 极坐标法!1、最好在所布设的水准点上设站,这样精度更高些!设站,首先定向(必须的),获得一个坐标方位角。那什么对中整平就不说了哈!2、在碎步点立尺,直接读取水准尺上下丝读数,视距D公式计算。。。测水平角。3、有一个角度,一个距离点位就出来了!可能说的不好,可以继续讨论!
⑷ 碎步测量步骤
碎部测量是指基于控制下直接进行散点测量。如地形测测绘,在导线点测量叫控制测量,而将仪器架设在控制点上进行各地形点采集则叫碎部测量。
地形图碎步测量要点1.首先应熟悉仪器。
2.在平原地区,野地地形较简单,
但主要沟坎不可放过,
因地势较平坦,
高程点可以稀一些,
但有明显起伏的地方,
高处应延坡走向有一排点,
坡下有一排点,
这样画出的等高线才不会变形,
画上沟坎后,
等高线钻进沟坎,这样等高线才不会相交。平原地区的房屋应在一排房的两边控制,
不可以用短边两点和长边距离画房,
那样误差太大。有必要时该上房则上房
,可以得到事半功倍的效果。有些地方无法看到,可用仪器把周围打出来,里面的用钢尺量,
不要以为钢尺量的不准,
实践证明,量出来的和测的一样准,
而且可以提高效率。
测图时一定要注意电杆的类别和走向以及是否有地下接口。有的电杆上边是输电线,下边是配电线或通讯线,应画主要的。成行的电杆不必每一个都测,可以隔一根测一根或隔几根测一根,因为这些电杆是等间距的,在做内业时可用等分插点画出,
精度也很高,
但有转向的电杆一定要测。道路要测一边,量出路宽,这样画出来才好看。
地下光缆不可放过,
但有些光缆,
例如国防光缆须经某些部门批准方可在图上标出。
3.在测山区时,主要是地形,但并不是点越多越好,
做到山上有点,
山下有点,确保山脊线,山谷线等地性线上有足够的点,
这样画出的等高线才想且不变形。在山区特别是在半山腰建的房子,
要把周围的大坎画出
,
这样在图上才可看出房屋是一层层的,有立体感。
在山区测图最好在山顶或半山腰设站,这样可以减少搬站,效率高。
5.碎步草图,在山区要和地形联系起来。
房屋相对位置要画好,
这样回去后便于处理内业和查错。
有写地物如电杆,
井盖,
可提出单独画,会使草图清晰不乱。
注:1.在碎步测量支站时,有时站支的太远,定向要跑很远,为了避免这样,你可以一下支出两站,让两站较进,一个做摆站点,一个做定向点。
2.有些全站仪,如苏一光,在换电池后须重新定向,但跑尺的正在另一个山上或很远,再去定向很费时费事,你除了可以在搬站时换电池,还可以在电池快没电之前,先测一个点,然后换下电池,再用测的这个点定向,问题就解决了。
计算机技术的迅速发展和信息革命浪潮的冲击
测绘必然由自动化、数字化、信息化方向发展。数字测图取代模拟测图将成为必然。目前数字测图有两种模式
1.数字测记模式:
野外测记,
业成图。
一般使用的仪器是全站仪,
测量时全站仪直接记录点号、三维坐标,但是不能记录点间连接方式,
同时配画标注测点点号的人工草图,
到室内将坐标直接从全站仪传入计算机,
然后根据草图采用人机交式编辑成图。
这种方法成本交低,且精度交高,被普遍采用。
2.电子平板测绘模式:内外业一体化
,所显即所测,实时成图。电子平板模式--全站仪+便携机+测图软件,外业测图时同时把数据传给计算机绘图,从而使数字测图的质量和效率全面超过白纸测图。随着便携机价格的下降,电子平板将发展成数字测图的住流。随着科技的进一步发展,数字测图将向自动化方向发展。1.全站仪自动跟踪测量模式。测站为自动跟踪是全站仪,
可以无人操作,可以遥控开机测量,全站仪自动跟踪,
自动描准,自动记录。我想在测量山地地区的等高线时十分方便。2.GPS测量模式。随着RTK实时动态定位技术的发展,它能够提供测点在指定坐标系的三维坐标成果在测程20KM以内可达到厘米几级精度。
RTK与电子平板测图系统连接,就可以现场成图,
并能实时给出点位坐标,
实现一步数字测图(无需先控制后碎部)提高了劳动生产率。
3.由于棱镜技术的发展也将大大减轻野外作业的劳动强度
⑸ gps碎步测量算土方量
完全可以,没有问题!基本原理是:第一步,将施工前的GPS高程点展到CAD中并进行切分断面,得到若干条施工前的原始断面线;第二步,跟第一步相同的方法对开挖后的高程点上剖切得到施工后的断面线,注意:第二次剖切的位置必须跟第一次重合;第三步:将两次切分线叠合在一起生成剖切断面,计算每个断面上的挖方面积,用相邻断面面积的平均值乘两断面间的间距就是这两个断面间的开挖量的,累加这些量就是总挖方量!操作过程还真不是这里打几行字能说清楚的,下面是一堆砂子的断面剖切法算量图,你可以参考一下。
纯手工打字回复,望采纳
⑹ 导线测量和碎步测量的区别
导线测量是指将一系列测点依相邻次序连成折线形式,并测定各折线边的边长和转折角,再根据起始数据推算各测点平面坐标的技术与方法。碎步测量从一个点开始,向前迈出一步,要用全站仪测量或者放样都需要有两个已知点。
⑺ 有26平方公里的肥城市地形测量,简述从控制到碎步测量到成图的要求,方法,步骤
一、首先明确地形图的基本内容:数学要素、地形要素、图内注记要素、图内整饰要素。
二、作业步骤:
1、接收任务;2、资料收集;3、技术设计;4、基本控制测量;5、图根控制测量;6、碎部点采集;7、编绘地形图;8、资料的检查与验收;9、技术总结;10、提交成果。
⑻ 地形图碎步测量中大多采用什么方法进行测量
如果是平原地区采用RTK方法,如果是市区的话采用全站仪数字测图
⑼ 碎步测量具体步骤
碎部测量是指基于控制下直接进行散点测量。如地形测测绘,在导线点测量叫控制测量,而将仪器架设在控制点上进行各地形点采集则叫碎部测量。 地形图碎步测量要点1.首先应熟悉仪器。 2.在平原地区,野地地形较简单, 但主要沟坎不可放过, 因地势较平坦, 高程点可以稀一些, 但有明显起伏的地方, 高处应延坡走向有一排点, 坡下有一排点, 这样画出的等高线才不会变形, 画上沟坎后, 等高线钻进沟坎,这样等高线才不会相交。平原地区的房屋应在一排房的两边控制, 不可以用短边两点和长边距离画房, 那样误差太大。有必要时该上房则上房 ,可以得到事半功倍的效果。有些地方无法看到,可用仪器把周围打出来,里面的用钢尺量, 不要以为钢尺量的不准, 实践证明,量出来的和测的一样准, 而且可以提高效率。 测图时一定要注意电杆的类别和走向以及是否有地下接口。有的电杆上边是输电线,下边是配电线或通讯线,应画主要的。成行的电杆不必每一个都测,可以隔一根测一根或隔几根测一根,因为这些电杆是等间距的,在做内业时可用等分插点画出, 精度也很高, 但有转向的电杆一定要测。道路要测一边,量出路宽,这样画出来才好看。 地下光缆不可放过, 但有些光缆, 例如国防光缆须经某些部门批准方可在图上标出。 3.在测山区时,主要是地形,但并不是点越多越好, 做到山上有点, 山下有点,确保山脊线,山谷线等地性线上有足够的点, 这样画出的等高线才想且不变形。在山区特别是在半山腰建的房子, 要把周围的大坎画出 , 这样在图上才可看出房屋是一层层的,有立体感。 在山区测图最好在山顶或半山腰设站,这样可以减少搬站,效率高。 5.碎步草图,在山区要和地形联系起来。 房屋相对位置要画好, 这样回去后便于处理内业和查错。 有写地物如电杆, 井盖, 可提出单独画,会使草图清晰不乱。 注:1.在碎步测量支站时,有时站支的太远,定向要跑很远,为了避免这样,你可以一下支出两站,让两站较进,一个做摆站点,一个做定向点。 2.有些全站仪,如苏一光,在换电池后须重新定向,但跑尺的正在另一个山上或很远,再去定向很费时费事,你除了可以在搬站时换电池,还可以在电池快没电之前,先测一个点,然后换下电池,再用测的这个点定向,问题就解决了。 计算机技术的迅速发展和信息革命浪潮的冲击 测绘必然由自动化、数字化、信息化方向发展。数字测图取代模拟测图将成为必然。目前数字测图有两种模式 1.数字测记模式: 野外测记, 业成图。 一般使用的仪器是全站仪, 测量时全站仪直接记录点号、三维坐标,但是不能记录点间连接方式, 同时配画标注测点点号的人工草图, 到室内将坐标直接从全站仪传入计算机, 然后根据草图采用人机交式编辑成图。 这种方法成本交低,且精度交高,被普遍采用。 2.电子平板测绘模式:内外业一体化 ,所显即所测,实时成图。电子平板模式——全站仪+便携机+测图软件,外业测图时同时把数据传给计算机绘图,从而使数字测图的质量和效率全面超过白纸测图。随着便携机价格的下降,电子平板将发展成数字测图的住流。随着科技的进一步发展,数字测图将向自动化方向发展。1.全站仪自动跟踪测量模式。测站为自动跟踪是全站仪, 可以无人操作,可以遥控开机测量,全站仪自动跟踪, 自动描准,自动记录。我想在测量山地地区的等高线时十分方便。2.GPS测量模式。随着RTK实时动态定位技术的发展,它能够提供测点在指定坐标系的三维坐标成果在测程20KM以内可达到厘米几级精度。 RTK与电子平板测图系统连接,就可以现场成图, 并能实时给出点位坐标, 实现一步数字测图(无需先控制后碎部)提高了劳动生产率。 3.由于棱镜技术的发展也将大大减轻野外作业的劳动强度
⑽ 全站仪碎步测量的具体作业方法是什么
主要有两个意思,一个是杜绝你测站点和后视点坐标输错,另个就是可以检查下测站点到后视点水平距离,如果差的大,就要检查是否点位不牢固移动了!