xx水泥灰岩详查测量复习总结

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1、山西省XX水泥灰岩矿详查工程测量技术总结XXX地质队二OO九年六月XXX水泥灰岩矿详查工程测量技术总结编写:工程负责:审核:XXX地质队二OO九年六月一、工程概况二、作业依据及坐标系统三、仪器设备状况四、平面控制测量五、高程控制测量六、全野外数字化测图七、工程测量八、工作量统计九、提交资料十、结论附表GPS控制点成果表工程点坐标成果表23’04〃〜36。23’49〃1.X=4029000.02.X=4030000.03・X=4030000.04.X=4029742.05・X=4029742.06.X=4028600.07・

2、X=4028600.08.X=4029000.0一、工程概况为配合对XXX水泥灰岩矿的地质详查工作,XXX地质队测量队根据设计要求对山堵灰岩矿的矿区和厂区进行包括矿山控制,矿山地形,厂区控制,厂区地形,地质点,钻孔和探井,剖面实测等等测量工作。XX矿区位于XX乡山脑村,行政区划隶属XX乡、XX乡管辖,地理坐标为:东经113。09742〃〜113°10,47〃,北纬36。由10个点坐标圈定(3°带)。Y=38424800.0Y=38424800.0Y=38425333・0Y=38425333.0Y=38426400・0Y=3

3、8426400.0Y=38425797・0Y=38425797.0矿区距xx市约13km,有柏油路相通,长邯高速、长邯铁路距矿区约8公里,交通条件十分优越。矿区距拟建厂区直线距离2.5km。二、作业依据及坐标系统(一)作业依据:1、CH2001-92《全球定位系统(GPS)测量规范》;2、GB50026-93《工程测量规范》;3、GB/T7929-1995《1:5001:10001:2000地形图图式》;4、本项目技术设计书。(二)坐标系统:平面采用1954年北京坐标系,中央子午线为114°o高程采用1956年高程基准。三

4、、仪器设备状况本次测量使用仪器包括GPS9600单频接收机4台、RTK中海达动态GPS1台。现场所有使用仪器均经山西省测绘局仪器鉴定所鉴定合格,且都在鉴定有效期以内。现场测量前还对使用的仪器进行常规检测,确认仪器合格后才投入使用。!1!、平面控制测量此次测量工作起算点利用山西省测绘资料档案馆提供的“xxl”和“xx2”2个I级军控点坐标作为测区的平面及高程起算数据。经实地踏勘,“xxl”标石保存完好,而xx2标石被破坏,但埋石土坑还在,只能作为检查用。由"xxl”起算推算出“xx2”坐标相差值为:AX=0.6米,△Y=0.

5、6米,△H=0.1米。由此可以断定点位没有问题。成果见下表:点名纵坐标X(m)横坐标Y(m)高程H(m)备注Xxl4029377.15938423656.4721045.600IJKXx24029364.10038427261.8621267.100IJK矿区首级平面控制布设了E级GPS点12个,编号为ZY01—ZY12,厂区控制网布设了E级GPS点4个,由矿区的ZY01和ZY02起算。GPS观测采用四台9600GPS接收机进行同步构网观测。外业观测时认真进行了星历预报,保证卫星接收时满足下表技术要求:项目要求HD-820

6、0标称精度5mm+lppm*DGPS定位模式静态定位卫星高度角$15。有效观测卫星数$4有效观测时段±45分钟采样间隔15秒GD0P值W6GPS外业数据独立观测闭合环检核限差公式:WxW3历*§WyW3历*§WzW3屈*§Wx、Wy、Wz分别为x、y、z方向的闭合差式中:6=阿+•巧彳8——相邻点间弦长精度,mm;A固定误差,mm;B比例误差系数,pmm;D相邻点间距离,km;GPSE级网中A取值为10mm,B取值为20mm。观测时严格按照规范要求,准确对中。观测人员都严格按照规定时间进行作业,保证有足够的同步观测时间。接

7、收机开启前和作业过程中,逐项填写观测手簿,精确量取天线高两次,准确记录,确保无误。GPS基线数据解算采用9600GPS数据处理软件进行,所有基线向量数据符合相应限差要求,然后采用数据后处理软件对GPS网进行平差计算。详见GPS平差计算。五、高程控制测量本测区GPS点和图根点高程测量采用卫星定位方法,通过已知点咼程拟合后解算未知点咼程。各项指标均符合规范要求,具体解算精度及成果见附件《GPS控制测量计算》。六、全野外数字化测图潞城市山堀灰岩矿矿区1/2000和厂区1/500地形图采用全野外数字化采集数据。外业使用RTK中海达

8、动态GPS进行数据采集,内业使用南方CASS7.1数字化成图软件编辑,最终提供AutoCAD2006格式的*・dw百图形文件,所有线型、字体的比例及格式均严格按照设计书要求执行。数字地形图分层要求见下表:层名层号颜色号控制点KZD红色独立地物DLDW11居民地JMD紫色交通及附属设施DLSS青色水系及附

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