对gps在工程测量中的应用分析

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时间:2018-10-25

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1、对GPS在工程测量中的应用分析摘要:随着GPS技术的不断发展和广泛应用,其在工程测量中的作用和地位越来越突出。本文主要从GPS技术的独特性和优越性以及在工程测量中的应用方面进行简要论述和探讨,也需要借此为其他研究人员提供参考和借鉴。  关键词:GPS;工程测量;应用  GPS主要由三个主要部分组成,分别是空间卫星部分、地面控制部分和用户部分。其中,空间卫星部分与卫星是密不可分的,24颗卫星的合理分布确保了同一时刻有四颗甚至更多卫星对地球控制点的探测;相应的,地面控制部分主要由三个部分组成,分别是主控站、

2、注入站和监测站,通过地面控制可以确保GPS的正常运行;这里所强调的用户则是相对于GPS而言的,即接收机的授时和定位,是一种服务整体。在工程测量中,GPS测量方法相对于其他传统的测量方法而言,具有不可替代的独特性和优越性。  GPS定位测量的独特性及其优越性分析  测量精度高  在工程测量中,与普通的测量方法相比GPS测量的精度更高。例如,当基线小于等于50千米时,GPS的相对定位精度高达十万分之一,当基线大于等于1000千米时,GPS的相对定位精度则高达千万分之一,以此类推,当基线越长的时候,其相对定位

3、的精度就越高。除此之外,从实时动态定位和文时差定位角度来说,GPS的定位精度可记录到厘米级和分米级,而这种高精度的测量,完全可以满足各种工程测量的需求。  无需建造觇标  GPS测量方法与其他测量方法相比,具有一个非常明显的优势,即测量时测站之间是否能够相互通视是没有要求的,因此,GPS测量时不需要再建造觇标。我们知道,觇标的建造会对点位的选择造成一定的约束和影响,也会增加测量工作的经费和时间等,而通过GPS测量,不仅可以提高点位选择的灵活性,也能够减少测量工作的成本和花费的时间,相对其他测量方法而言具

4、有明显的优越性。  自动化程度高  在所有的工程测量方法中,GPS测量的自动化程度相对较高,实际操作也相对简单。例如,在工程实际测量中,测量人员只需要对仪器的高度进行量取、对测量仪器的动态工作进行实时观测以及开关仪器即可,一切的测量工作都由仪器本身完成,测量工作人员不需要进行多余的操作。与此同时,GPS卫星定位的发展方向逐步趋于轻重量、易携带和低功耗。  可提供全球统一的三维地心测量坐标  在工程测量中,GPS测量方法与其他普通的测量方法相比,其功能更为强大,因为GPS测量在保证测定观测站平面位置的精确

5、度的同时,还能够保证测定观测站的大地高程的精确度,这一强大的功能得益于GPS测量拥有可提供全球统一的三维地心测量坐标。当然,也正是因为GPS拥有这一独特的优势,不仅为研究大地水平面的形状和确定地面点的高程提供了新的方法,也为其在航空摄影测量和精密导航中的应用,提供了更为精确的高程数据。  观测具有连续性  GPS拥有24颗卫星,由此可见其卫星数量之多,并且由于这些卫星的独特且合理的分布,使得至少拥有4颗卫星可以同时运转,这样不仅确保了全球地面的连续覆盖,也保证了GPS在观测过程中,可以在任何时间、任何地

6、点连续观测,受到天气状况影响的可能性较小,因此,其具有全天候、实时性的特点。如今,随着科学技术的发展和对GPS测量技术的深入研究,现代GPS卫星定位仪已经具有了防水的装置,即使遇到阴雨的天气,也可以正常工作。  正是因为GPS测量技术具有这么多优点,使其成为工程测量中最重要的测量方法之一,在现代工程测量中也得到了广泛的应用。  GPS技术在工程测量中的应用  工程控制X的建立  为了方便工程的管理和维护,在工程项目中需要建立一个控制X络,通过控制X络对整个工程的建设、管理和维护进行全面而有效的控制,而控

7、制X络的精度与工程项目的性质和规模都是相关联的,因此,要想确保控制X络的精度,必须采用精度高的定位方法。一般的工程控制X络建设必须满足三个要求,分别是覆盖面适中、点位密度大、精度高,相对于一般的定位方法来说,采用GPS定位方法则具有较多的优势。例如,在点位选择方面GPS的限制较少,实际工作中耗费的时间和经费较少,成果精度相对高等。  在工程测量中采用GPS技术建立工程控制X,可以利用载波相位静态差分技术对精度进行确保,保证其精度达到毫米级;在道路探索、施工控制X和隧道工程中可采用GPS定位摘要:随着GP

8、S技术的不断发展和广泛应用,其在工程测量中的作用和地位越来越突出。本文主要从GPS技术的独特性和优越性以及在工程测量中的应用方面进行简要论述和探讨,也需要借此为其他研究人员提供参考和借鉴。  关键词:GPS;工程测量;应用  GPS主要由三个主要部分组成,分别是空间卫星部分、地面控制部分和用户部分。其中,空间卫星部分与卫星是密不可分的,24颗卫星的合理分布确保了同一时刻有四颗甚至更多卫星对地球控制点的探测;相应的,地面控制部分主要由三个部分

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