论gpsrtk在地质矿产测量中应用

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1、论GPSRTK在地质矿产测量中应用[摘要]GPS全球定位系统在已在各行各业中得到广泛应用。尤其是GPSRTK测量作业效率高、精度高、数据可靠等特性在测绘行业中得以充分发挥,其作业不受通视条件影响、操作简单,能有效减少因地形复杂带来的繁重工作量特点较为突出。随着我国经济的快速发展,矿产资源的综合开发利用已成为地质矿产经济核心。本文主要对GPSRTK技术在地质矿产测量工作中的应用做以下概述,供学习、探讨。[关键词]GPSRTK技术地质测量应用[中图分类号]P623.3[文献码]B[文章编号]1000-405X(2013)-7-193-31GPS测量的技术特点(1)测站点间无需通视。测站点间互

2、相通视是测量学的难题,GPS这一特点使野外选点工作既灵活又方便。需指出的是测站点上方应无遮挡且较为开阔为宜。(2)定位精度高。一般双频接收机基线解为5mm+lppm,红外测距仪标称精度为5mm+5ppmo看似精度相近,可当随着距离的增加GPS测量的优越性愈加突出,大量实验证明,在小于50km的基线上,其相对定位精度为12X10-6,而在100〜500km范围内可迖10-6左右。(1)全天候作业。GPS可在任何时间、地点实时进行观测,一般不受天气状况的影响。(2)观测时间较短。进行控制网静态观测时间一般一个时段在40min左右即可。2利用GPS布设首级控制网2.1步骤(1)布网方案。按照图

3、纸设计好测区内点位,并根据图形特性进行野外选点工作。选点时点位应尽量开阔、无遮挡,各边长间距较为相近为宜。(2)组成环线。利用搜集来的国家等级点(已知点)最好3个以上,其中一个以上供已知点检核用。把选定的各点与已知点连接起来组成环形网。(3)GPS静态观测。按环形路线进行静态观测,测区条件差、测边距离较长时可增加时段或观测时间以提高观测精度。(4)平差计算。讲观测到的数据导出传输于电脑,利用专业软件进行解算、平差,最后得到各测点的三维坐标值。2.2建立某矿区E级GPS控制网(1)工作区概况工作区西起三门峡市湖滨区磁钟乡,东至逼池曹窑一带,隶属湖滨区磁钟乡、高庙乡、陕县王家后乡、观音堂镇和

4、逼池县陈村乡。呈近东西向的长条状展布。工作区属低山丘陵区,海拔标高390-900米。工作区按照地理位置及矿带划分了三个工作区,分别为:陕县XX沟-柴洼深部铝工作区、逼池县XXX-XX山深部铝工作区、滝池县XX深部铝工作区。(1)作业依据①《全球定位系统(GPS)测量规范》GP-T18314-2009o②《地质矿产勘查测量规范》ZBD10001-89o③《城市测量规范》GJJ8-99o④《工程测量规范》,GB/50026-2007o⑤《]:500、1:1000、1:200地形图图式》GB/T20257.1-2007。⑥《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程》,GB-T

5、14912-2005o⑦《河南省滝池县曹窑以西煤下铝普查总体设计(2011-2011年度)》。(2)已有成图成果情况①测区周围有大山顶、红树岭、荆山、马头山、览增山、焦地寨等国家控制点。经现场踏勘寻找,控制点均保存完好,可以作为本次矿区控制测量的起算数据。测区高程采用GPS拟合高程。②控制点位置利用1/5万地形图选定。③控制点工作量:E级GPS控制点79个。(3)控制测量测区首级控制布设E级GPS网,起算点为测区附近的国家三角点。坐标系统采用1954年北京坐标系和1956年黄海高程系。E级GPS网点共埋设79个,其编号为GE01、GE02、GE03……GE79,为下步的物探布线、勘探线布

6、设、工程点测量提供测量依据。作业方法:采用双频LeicaGPS1200GPS全球定位仪和中海达华星A8型GPS全球定位仪,仪器标称精度为土5mm+lppm,按E级网精度要求进行静态观测。观测作业时采用3台套LeicaGPS1200接收机和4台套中海达GPS接收机,按边连接方式观测:数据采集间隔10〃、观测时间245’、GD0P(1)静态定位。静态定位测量模式是指在定位测量过程中,接收机天线的位置相对于周围地面点而言,处于静止状态。静态定位测量模式一般应用在受客观因素影响较大、自然条件比较恶劣的地区实施常规测量比较困难的情况下,进行测量。在观测过程中,要求GPS-RTK接收机对GPS卫星进

7、行同时、同步、连续观测,实时解算整周未知数和观测站的三维坐标,如果解算结果的变化趋于稳定,且其精度已满足设计要求,便可以结束实时观测。(2)动态定位测量模式。动态定位测量模式是指在定位测量过程中,接收机天线的位置相对于周围地面点而言,处于运动状态。动态定位测量是基于载波相位观测值、伪距观测值、基准站坐标等用无线电数据传输链传送给运动中的流动站,流动站在采集GPS观测数据的同时,通过无线电数据传输链接收基准站所发射的信息,将载波相位观

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