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1、第3期矿山测量No.32013年6月MINESURVEYINGJun.2013doi:10·3969/j·issn·1001—358X·2013·03·14煤田地质勘查中常用参心坐标系转换为CGCS2000地心坐标系戴友伟(甘肃煤田地质局一四五队,甘肃张掖734000)摘要:以肃北县土路一红沙梁煤炭地质工程勘查测量中坐标系转换问题为实例,介绍了以往勘测中常用的1954年北京坐标系、1980年西安坐标系和国家新启用的CGCS2000坐标系的定义,各自的优缺点及54、80坐标系下点的成果和已有图纸向CGCS2000坐标系的转换方法,具有非常重要的现实意
2、义和作用。关键词:煤田地质勘查;1954年北京坐标系;1980年西安坐标系;CGCS2000坐标系中图分类号:P226.3文献标识码:A文章编号:1001—358X(2013)03—0036—04甘肃省的煤田地质勘查测绘工作成果最晚将在1980坐标系是参心坐标系,椭球短轴z轴平行于地2018年7月1日后全部采用CGCS2000坐标系统。球质心指向地极原点方向,大地起始子午面平行于在此之前的北京54坐标系、西安80坐标系以及基格林尼治平均天文台子午面;轴在大地起始子午于其框架的独立坐标系下的煤田勘查测量数据成果面内与z轴垂直指向经度0方向;Y轴与z、
3、轴成和图纸资料,也要逐步转换到CGCS2000坐标系统右手坐标系;③椭球参数采用IUGG1975年大会推下来。故研究和掌握1954年北京坐标系、1980年西荐的参数;④多点定位:椭球定位时按我国范围内高安坐标系向CGCS2000坐标系统转换的理论和方程异常值平方和最小为原则求解参数;⑤大地高程法,就成为每个煤炭勘查测绘工作者的必修课。以1956年青岛验潮站求出的黄海平均水面为基准。1980年西安坐标系从技术和应用方面考虑,也1几种坐标系简介存在下面几个问题:①2维坐标系统,即任何所考虑1.11954年北京坐标系:我国54北京坐标系是采对象的3维坐标
4、在1980年西安坐标系中只表现为用前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联平面的2维坐标;②椭球定位,1980年西安坐标系是1942年坐标系进行联测,通过计算建立的我国第一由大陆局域高程异常最佳符合方法定位,因此它不个大地坐标系。虽定名为1954年北京坐标系。其仅不是地心定位,而且当时确定定位时也没有顾及坐标的原点并不在北京,而是在前苏联的普尔科沃。占中国全部国土面积近1/3的海域国土;③随着科1954年北京坐标系是一个参心坐标系。这一坐标系学技术的发展,原来在20世纪70年代用于定义我由于不是我国自己建立的,我们在使用中其发存在国大地坐标系的物理
5、和几何常数,已有了更新和改的很大缺陷,局部产生较大的误差影响,已不能满足善,其中如椭球大小,1980年西安坐标系采用的椭球现代大地测量和有关科学发展的需要。我省2009是IAG1975椭球,它的椭球长半轴要比现在国际公年以前的大部分煤炭勘查测量成果和图纸资料,都认的相应值大3m;④椭球短轴的指向,1980年西安是基于此系统的。坐标系采用指向JYD1968.0极原点,与国际上通用1.21980年西安坐标系:1982年我国通过全国天的地面坐标系如ITRS等椭球短轴的指向(BIH1984.文大地网整体平差建立了新坐标系,因其大地原点0)不同。处在西安市境
6、内,故称1980年西安坐标系。该坐标我省2009年以后的大部分煤炭勘查测量成果系参考椭球采用1975IUGG/IAG第16届国际大会和图纸资料,大多采用了该坐标系。且以往的部分推荐的地球参数(简称IAG一75椭球)。54系统下的煤炭勘查测量成果和图纸资料已转换到1980年西安坐标系有以下几个特点:①大地原这一系统下芷在使用。点在我国中部,具体地点是陕西省径阳县永乐镇;②1.3国家2000大地坐标系(简称CGCS2000):36第3期戴友伟:煤田地质勘查中常用参心坐标系转换为CGCS2000地心坐标系2013年6月CGCS2000是我国正在大力推广并
7、将长期使用的国大地控制网点构成,共有约2600个三维大地控制家大地坐标系。它是具有我过独立特色的地心坐标点,其点位精度约为±3cm。而由国务院测绘行政系统,也是我省煤炭勘查测量将长期使用的坐标系。主管部门和军事测绘行政主管部门分别实施完成的CGCS2000坐标系统具有如下特点:全国天文大地网与2000国家GPS大地控制网联合1.3.12000国家大地坐标系的原点为包括海洋和平差形成的近5万点构成了CGCS2000Q框架的加大气的整个地球的质量中心;密网点,三维点位误差约为±0.3m。1.3.22000国家大地坐标系的z轴由原点指向历2参心与地心坐标
8、系转换的类型与方法元2000.0的地球参考极的方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算,定2.
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