剖析工程测量误差控制的有效措施

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1、剖析工程测量误差控制的有效措施摘要:本文首先论述了工程测量屮产生误差的原因,包扌舌测量仪器设备的影响、自然条件的影响、人为因素的影响三个方面,并提出了工程测量中误差控制的有效措施。关键词:工程测量;测量误差;有效控制Abstract:Thispaperfirstdiscussesthecauseoftheerrorinengineeringmeasurement,ineludingthemeasurementinstrumentsandequipment,theinfluenceofnaturalconditions,theimpactofhumanfactor

2、sinthreeaspects,andputsforwardsomeeffectivemeasurestocontroltheerrorinengineeringmeasurement.Keywords:engineeringmeasurement;measurementerror;effectivecontrol中图分类号:P25文献标识码:文章编号:1、测量仪器设备影响产生的误差1.1同仪器和干扰冇关的误差天线相位中心变化:天线的机械中心和电子相位中心一般不重合,而且电子相位中心是变化的,它取决于接收信号的频率、方位角和高度角。天线相位中心的变化,可使点位坐

3、标的误差一般达到3〜5cm。因此,若要提高RTK测量的定位精度,必须进行天线检验校正。①多路径误:多路径误差是RTK测量中最严重的误差,其大小取决于天线周围的环境,一般为几厘米,高反射环境下可超过10cm。多路径误差可通过选择地形开阔、不具反射面的点位、采用具有削弱多径误差的各种技术的天线、基准站附近铺设吸收电波的材料等措施予以削弱。②信号干扰:信号干扰可能有多种原因,如无线电发射源、雷达装置、高压线等,干扰的强度取决于频率、发射台功率和至干扰源的距离。为了削弱电磁波幅射副作用,必须在选点时远离这些干扰源,离无线电发射台应超过200米,离高压线应超过50米。③气

4、象因素:快速运动中的气象峰面,可能导致观测坐标的变化达到l-2dmo因此,在天气急剧变化时不宜进行RTK测量。1.2同距离有关的误差①电离层误差:电离层引起电磁波传播延迟从而产生误差,其延迟强度与电离层的电子密度密切相关,电离层的电子密度随太阳黑子活动状况、地理位置、季节变化、昼夜不同而变化,白天为夜间的5倍,冬季为夏季的5倍,太阳黑子活动最强时为最弱时的4倍。利用下列方法可使电离层误差得到有效的消除和削弱:利用双频接收机将L1和L2的观测值进行线性组合来消除电离层的影响:利用两个以上观测站同步观测量求差(短基线);利用电离层模型加以改正。实际上RTK技术一般都

5、考虑了上述因素和办法。但在太阳黑子爆发期内,不但RTK测量无法进行,即使静态GPS测量也会受到严重影响。太阳黑子平静期,其误差一般小于5X10。②对流层误差:对流层是高度为40km以下的大气层,其大气密度比电离层更大,大气状态也更复杂。対流层与地面接触并从地面得到辐射热能,其温度随高度的上升而降低,GPS信号通过对流层时也使传播的路径发生弯曲,从而使距离测量产生偏差,这种现象叫做对流层折射。对流层的折射与地面气候、大气压力、温度和湿度变化密切相关,这也使得对流层折射比电离层折射更复杂。对流层折射的影响与信号的高度介有关,当在天顶方向其影响约为2.3m;当在地面方

6、向其影响可达20mo2、自然条件影响产生的误差在观测过程中所处的外界自然环境,如地形、温度、湿度、风力、大气折射、交通状况等因索都会给观测结果带來各种影响。而且这些因索随时都有变化,由此对观测结果产生的影响也随之变化,必然使观测结果带有误差。由于地形复杂、周边建筑物较多,通视条件不好就会带来观测误差;温度的高低变化会影响仪器的止常状态,比如气泡居中就会不稳定,而使光线产生不规则的光,大气透明度会影响照准精度。比如近地面大气层的密度分布一般随离开地面的高度而变化。因此,光线通过在不断按梯度变化的大气层时,会引起折射系数的不断变化,导致视线成为一条各点具有不同曲率的

7、曲线,在垂直方向产生弯曲,并且弯向密度较大(靠近地面)的一方,这种现象叫做大气垂直折光。该现象可使读数减小,视线离地面越近,折射越大,对水准测量的精度影响也越大;风力的影响主要体现在仪器的颤动上,立尺者扶不稳扶不直,从而造成观测误差;在城市的主干道、地域繁华的商业街,由于车辆的来回穿梭、人流的涌动,也会影响测量成果的精准性和时间性。3、人为因素影响产生的误差观测者是通过自己的感觉器官来进行工作的,由于感觉器官鉴别力的局限性。比如,当用望远镜的十字丝照准目标时,由于观测者感官不同,照准可能偏左一些也可能偏右一些。此外,在进行仪器的安置、瞄准、读数、立尺、司镜员梭镜

8、摆放的位置等都会产生误差

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