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时间:2019-11-05
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1、第2章地球体与地图投影第2节大地测量系统第2节大地测量系统我国的大地坐标系统;大地控制网;全球定位系统;预习提纲我国建国后所采用的两种大地坐标系统;大地控制网的构成;平面控制网和高程控制网的构成和测量方法;全球定位系统的种类、构成及功能;大地测量过程参考椭球体大地原点大地原点坐标大地控制网和大地点坐标克拉索夫斯基椭球参数a=6378245mb=6356863mf=1/298.3第2节大地测量系统第2章地球体与地图投影一、我国的大地坐标系统-北京54坐标系1980年前:北京54坐标系参考椭球体:克拉索夫斯基椭球体大地原点:前苏联的普尔科沃1954年北京坐标系的历史:新中国成立以后
2、,我国大地测量进入了全面发展时期,在全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。它是将我国一等锁与原苏联远东一等锁相连接,然后以连接处呼玛、吉拉宁、东宁基线网扩大边端点的原苏联1942年普尔科沃坐标系的坐标为起算数据,平差我国东北及东部区一等锁,这样传算过来的坐标系就定名为
3、1954年北京坐标系。北京54坐标系可归结为:a.属参心大地坐标系;b.采用克拉索夫斯基椭球的两个几何参数;c.大地原点在原苏联的普尔科沃;d.采用多点定位法进行椭球定位;e.高程基准为1954年青岛验潮站求出的黄海平均海水面;f.高程异常以原苏联1955年大地水准面重新平差结果为起算数据。按我国天文水准路线推算而得。北京54坐标系的缺点:1、椭球参数有较大误差。克拉索夫斯基椭球差数与现代精确的椭球参数相比,长半轴约大109m。2、参考椭球面与我国大地水准面存在着自西向东明显的系统性的倾斜,在东部地区大地水准面差距最大达+60m。这使得大比例尺地图反映地面的精度受到影响,同时也
4、对观测量元素的归算提出了严格的要求。3、几何大地测量和物理大地测量应用的参考面不统一。我国在处理重力数据时采用赫尔默特1900~1909年正常重力公式,与这个公式相应的赫尔默特扁球不是旋转椭球,它与克拉索夫斯基椭球是不一致的,这给实际工作带来了麻烦。4、定向不明确。椭球短半轴的指向既不是国际普遍采用的国际协议(原点)CIO(ConventionalInternationalOrigin),也不是我国地极原点JYD1968.0;起始大地子午面也不是国际时间局BIH(BureauInternationaldeIHeure)所定义的格林尼治平均天文台子午面,从而给坐标换算带来一些不便
5、和误差。为此,我国在1978年在西安召开了“全国天文大地网整体平差会议”,提出了建立属于我国自己的大地坐标系,即后来的1980西安坐标系。但时至今日,北京54坐标系仍然是在我国使用最为广泛的坐标系。GRS—75椭球参数a=6378140mb=6356755mf=1/298.257第2节大地测量系统第2章地球体与地图投影一、我国的大地坐标系统1980年至今:1980西安坐标系参考椭球体:GRS(1975)大地原点:陕西省泾阳县永乐镇1980西安坐标系国家大地原点余弦定理大地测量第2节大地测量系统第2章地球体与地图投影二、大地控制网(一)平面控制网1.三角测量以大地原点为基础,在地
6、面上选择一系列控制点,并建立起一系列三角形,组成三角锁和三角网。大地原点各三角形边长及三角形顶点坐标三角锁的起始边——基线端点三角形各内角天文经纬度天文方向角第2节大地测量系统第2章地球体与地图投影二、大地控制网(一)平面控制网1.三角测量一等三角测量(精度最高)布设:基本按经纬线方向。构成:约等边三角形,边长20~25km。锁段:长约200km,16~20个三角形。国家控制网设置:一、二、三、四等三角网。第2节大地测量系统第2章地球体与地图投影二、大地控制网(一)平面控制网1.三角测量二等三角网三角形平均边长13km三等三角网三角形平均边长约8km四等三角网三角形平均边长约4
7、km保证测绘1︰10万、1︰5万地形图时,每150km²内有一个大地控制点,即每幅图内不少于3个大地控制点。保证l︰2.5万测图时,每50km²内有一个大地控制点,即每幅图内有2~3个控制点。保证在1︰1万测图时,每点可以控制20km²,即每幅内有1~2个控制点。1414第2节大地测量系统第2章地球体与地图投影二、大地控制网(一)平面控制网2.导线测量把各个控制点连接成连续的折线,然后测定这些折线的边长和转角,最后根据起算点的坐标和方位角推算其他各点坐标。国家控制网设置一、二、三、四等导线网
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