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1、谈谈工程实例谈工程测绘技术摘要:本文主要以某供热管线工程为例,对测绘技术的应用方法及优越性方面做详细的介绍及阐述。本文通过此次测绘的实践和体会,总结新的测绘技术在城市工程测绘中的应用方法。关键词:测绘技术;GPS;控制测量;应用中图分类号:P2文献标识码:A文章编号:1概述某供热工程是为改善城市环境,实现发电供热联合生产而铺设的地下管线工程。根据管线施工中对测绘作业的需求,应建立施工测绘的控制基础,施测1∶500地形带状图,轴线放样及管线竣工测绘工作,在作业时依据《城市测量规范》。针对以上测绘工作,结合生产设备,我们决定平面控制测
2、量采用全球定位系统(GPS)测量,高程控制测量采用四等水准测量、水准测量结合GPS测量拟合测区似大地水准面,经正常高程约束平差确定控制点的高程,1∶500地形带状图、管线竣工测绘采用全野外数字化测绘完成;轴线放样以管线轴线设计坐标,控制点上自由设站的方法进行。2GPS控制测量2.1作业概况6施工控制点平面坐标要求采用该市平面直角坐标系,该坐标系是以该市城建委二等三角点为坐标“原点”的任意平面直角坐标系统。平面控制测量采用GPS定位技术,联测3个旧四等以上三角点,联测的方法是3个起算点纳入到整个(82个控制点构成)GPS控制网中,参
3、与整体控制网观测。GPS网采用附合导线形式构成,是根据现场选点埋设标志时绘制的草图为基础设计而成,并按《全球定位系统城市测量技术规程》中一级城市GPS网的精度要求作业。GPS数据采集使用3台套Trimble4600LSGPS接收机按拟定好的作业计划同步观测,即同步观测时间视边长长度而定,最少同步观测时间30min,在对空通视条件最好的情况下,可同时接收到5颗以上卫星的信号,且选择在卫星间的图形强度良好的时间段作业,可以削弱城市GPS测量对空通视条件差而产生的影响。基线解算和网平差均使用随机软件GPSurwey2.35在微机上进行,
4、经基线检核,符合《GPS城市测量技术规程》要求,GPS网三维无约束平差说明网内部符合精度较高,基线解所确定的协方差阵的相互比例关系合理,无约束平差确定的网基准可靠。2.2GPS网约束平差GPS网约束平差,应采用联测起算点的平面坐标作为约束条件,归算到大同市坐标系中。但由于该城市坐标系的参考椭球,中央子午线位置的不确定性,6直接利用已知点平面坐标对GPS网约束平差是不可实现的。根据在大同市以往国家三等三角点和大同市控制点联测资料,确立以中央子午线112°30′,投影于克氏参考椭球面上的高斯正形投影平面直角坐标和大同市坐标之间的相互转
5、换关系,将起算点大同市坐标转换为高斯平面坐标,采用约束平差法对起算点的可靠性检验,选择匹配最佳的起算点固定,对GPS网约束平差,并作为最终成果。约束平差后的精度统计,纵向点位误差mx分布在5.3mm~53.3mm;横向点位误差my分布在3.4mm~38.9mm;方位角中误差分布在1.09”~4.48”;边长相对中误差分布在1:56617~1:273077,说明GPS网平面坐标满足城市一级GPS测量的精度要求。再将各控制点高斯平面坐标转换为大同市坐标。在GPS控制网中,有6个控制点为原城市一级导线点,利用城市一级导线旧坐标与GPS测
6、量得新坐标之残差,按白塞尔公式计算重合点上的外符合精度为:±4.7cm,符合城市平面控制四等以下网中最弱点的点位中误差不大于5cm的要求,由此说明,控制点平面坐标采用GPS定位技术测量是有效的合理的。3高程控制测量采用四等水准测量方式,使用WildNA2自动安平水准仪,木制基辅分划(将值10mm)水准尺,4个高程起算点(采用渤海高程基准)与674个待定控制点构成混和水准网施测,并全野外观测据检核,确保观测值(高差)的质量。经内业水准网电算平差后的精度统计:每km水准测量全中误差Mw=±10.47mm,各点位的高程中误差分布在1.6
7、2mm~4.80mm,表明水准测量结果符合《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91)中每km水准测量全中误差±10mm的要求,高程中误差满足城市各等水准网最弱点的高程中误差不超过±20mm的精度要求,水准测量获得控制点高程是可靠的。因位于该城区控制点分布的不集中性,有12个控制点的高程采用GPS测量大地高拟合高程,拟合的方法是利用城区GPS测量的控制网部分,在随机软件上自动拟合测区拟大地水准面,均匀分布在该GPS网中的7个水准测量高程点为约束条件,经GPS网高程约束平差获得28个控制点的正常高程值,其中16个控制点已获得
8、水准测量高程,比较水准测量高程和GPS拟合高程,其残差分布在-15.0~14.4mm之间,由残差按白塞尔公式计算重合点上的外符合精度为±8.8mm,同样符合城市各等水准网最弱点的高程中误差不超过±20mm的精度要求,说明GPS测量大地高拟合控制点高