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大地测量实习报告
1 实习目的及意义
本次实习是在完成《大地测量》课堂教学后进行的,使所学的理论知识得到巩固、扩大、深入和系统化,培养学生综合运用所学知识,解决实际工程问题的能力,初步掌握GpS定位设计的内容、方法和步骤。提高学生独立钻研问题的能力,培养学生严肃认真,爱护仪器设备和实事求是的工作态度。通过实习使各组成员获得系统.完整.理论联系实际的测绘学基础知识,进一步提高学生的实际操作技能,进一步掌握建控制网原理和方法,同时培养学生处理各种复杂问题的能力及严谨务实的态度。2 实习任务
本次实习要求完成如下任务:
2.1 建立测区首级GpS控制网和四等水准网。
2.2 用全站仪建立测区二级加密控制网
3 实习组织按排及仪器设备
组长:董新宇 副组长:杨国强 组员:唐杰 李正法 张雪 张冬梅
仪器设备:南方灵锐s80GpS接收机三台
静态平面精度:5mm+1ppm
静态态高程精度:10mm+2ppm
静态作用距离:小于等于80公里
南方GTS660全站仪一台,最大视距:1.4KM测距精度:2mm+2ppm 测角精度:5秒
实习地点:吉林省德惠市米沙子镇,
4 实习内容及技术要求
4.1 GpS 控制测量
4.1.1 踏勘测区、选点布网
测区概况:本次实习的测区位于德惠市米沙子镇。整个测区以楼房和一般砖房为主,人口密集,街道繁华,有几个大型工厂。测区主要以平原为主,有京哈铁路和102国道穿过,是东北较大的交通枢纽之一,测区民风纯朴,为我们的测绘工作带来了很大的方便。
该测区采用独立坐标系统和独立高程系统
选点布网:进入驻地的第二天,我们在指导老师的带领下,来到测区进行野外实地踏勘,对测区的地物地貌有了大概的了解,然后我组成员又一次对实地进行了细致详细的踏勘,最终形成了一套比较完善的布网方案。本次图幅的要求是1:1000比例尺500m×500m。
4.1.2 GpS首级控制测量
布网方案:采用三台GpS接收机采用边联接的布网方式这样既有利于保持网形的整体特性使网具有较强的几何强度,同时这种布设方式也满足我的们的硬件设备要求。
外业准备
1.测区踏勘:交通、植被、水系、控制点居民地、当地风俗民情;
2.资料收集:各类控制点成果。
3.设备、器材筹备及人员组织:仪器、通讯、材料、人员名单及岗位。
4.拟定外业观测计划:
观测工作是GpS测量的主要外业工作。观测开始前,外业观测计划的拟定对于顺利完成数据采集任务,保证测量精度,提高工作效益都是极为重要的。拟定外业观测计划的主要依据是:
① GpS网的规模大小;
② 点位精度要求;
③ GpS卫星星座几何图形强度;
④ 交通、通讯及后勤保障。
观测计划的主要内容应包括:
① 编制高度角大于15°的GpS卫星可见性预报图;
② 选择卫星的几何图形强度:pDOp<6;
③ 选择最佳的观测时段:卫星≥4颗且分布均匀,pDOp<6;
④ 编排作业调度表。
5.GpS接收机的检验:包括一般性检视、通电检验和实测检验
4.1.3 D级GpS网测量的技术要求
比较GpS网的布网形式(星形网、点连式网、边连式网、网连式网)可以看出,采用边连式布网方法有较多的非同步图形闭合条件,以及大量的重复基线边,因此,用边连式布网方式布设的GpS网的几何强度较高,具有良好的自检能力,能够有效发现测量中的粗差,具有较高的可靠性,且经费相对网连式布网要经济很多。因此本次项目GpS网采用边联接的控制网布设。
5.4.1 D级GpS网测量的技术要求:
卫星高度角≥15°
同时观测有效卫星数≥4
有效观测卫星总数≥4
观测时段数1
观测时段长60min
数据采样间隔≥15sec
几何图形强度因子pDOp≤8
仪器高采用测前、测后两次量测(限差为3mm),取平均值。
同步环、异步环按《全球定位系统(GpS)测量规范》要求执行。
4.1.4 D级GpS网观测作业的要求:
观测组必须严格遵守调度命令,按统一规定时间进行作业;
观测期间,不得在天线附近50米以内使用电台,10米以内使用对讲机;
一时段观测过程中不允许进行以下操作:
a)接收机关闭又重新启动;
b)改变卫星仰角限;
c)改变数据采样间隔;
d)按动关闭文件和删除文件等功能键。
4.1.5外业工作:在野外观测前最好提前一天做星历预报以选择最好的观测时段。外业负责人应负起明确告知摆站人员其所摆设测站点名、点号及开关机时间,若架站人员有未明了事项,也应主动向负责人请示了解注意点名、点号书写是否正确。
天线高、天线盘及接收仪的型号、序号记录是否正确。开关机时间务必记录
摆设GpS人员尽可能留在仪器旁边,不要让仪器离开视线范围之外,数分钟需至接收仪查看一次,注意数据有无持续接收、电池剩余电量等。每站的观测时间不应少于30分钟,搬站的过程中不要关机。
4.1.6内业解算:成果数据处理采用南方GpS后处理软件进行解算
静态相对测量数据处理基本步骤:粗加工,预处理,基线解算,GpS网与地面网的联合网平差处理,坐标转换和高程转换
外业观测后及时输入计算机, 并进行外业数据的检查。根据自动处理基线向量的结果,检查基线向量方差比(Ratio)、中误差(rms)以及天线高等, 方差比>2 ,中误差<20mm,参与解算的向量均符合要求。 基线处理成功后,即可进入软件的网平差界面,进行WGS-84坐标系下的自由网平差及三维约束网平差。
影响基线解算结果的因素主要有以下几条:
基线解算时所设定的起点坐标不准确
起点坐标不准确,会导致基线出现尺度和方向上的偏差。
少数卫星的观测时间太短,导致这些卫星的整周未知数无法准确确定
当卫星的观测时间太短时,会导致与该颗卫星有关的整周未知数无法准确确定,而对与基线解算来讲,对于参与计算的卫星,如果与其相关的整周未知数没有准确确定的话,就将影响整个
在整个观测时段里,有个别时间段里周跳太多,致使周跳修复不完善
在观测时段内,多路径效应比较严重,观测值的改正数普遍较大
对流层或电离层折射影响过大
4.2 四等水准测量
4.2.1 四等水准测量的外业
四等水准路线布设形式:可沿GpS控制点及起始水准点布设成闭合路线或符附合路线,也可布成结点网。
观测顺序:“后-后-前-前”或称“黑-红-黑-红”。
观测限差:
(1)仪器:S3水准仪。
(2)附合路线或环线长小于80-100km,结点间长度小于30km。
(3)单程观测
观测方法:按中丝法读数,中丝读数读至1毫米,视距读至0.1米。
4.2.2 四等水准测量的内业计算
按近似平差方法进行平差计算(即高程误差配赋表),高差、高程的计算数字保留至mm。
四等水准测量观限差
项 目限差
路线闭合差±20 (毫米)
视线高三丝能读数
视线长100m
后视距差3m
视距累积差10m
同一标尺黑红面中丝读数之差3mm
一测站黑红面所测高差之差5mm
检测间歇点高差之差5mm
4.3控制网加密:
4.4.1平面加密控制:二级控制点加密是在GpS首级控制点的基础上利用全站仪做支导线点进行加密。支导线的布设可采用图根三角,图根导线。电磁波测距仪用极坐标或交会点等方法。支导线点不可超过两次控制。支导线点的精度,相对于邻近等级控制点的点位中误差,不应大于图上0.1 mm高程中误差不应大于测图书室基本等高距的0.1倍
图根导线测量的主要技术要求
导线长度M相对闭全差边长测角中误差DJ6测回数方位角闭全差
≤0.1M≤1/2000≤1.5测图最大视距30160√n
4.4.2加密点的高程控制,利用全六仪三角高程测量的方法,应起迄于不低于图根水准精度的高程点上边数不应超过15个,当超过规定时,路线布设成结点网.
5实习成果及精度分析:
GpS首控精度分析:根据《GpS规范》要求,各级GpS基线精度计算公式如下
按D级控制网精度要求,取 a≤10mm b≤10ppm D=4.65Km(平均基线边长)代入上式,经计算得:
σ=47.60mm
GpS点WGS-84坐标系自由网平差
(1)GpS点WGS-84坐标系坐标平差及精度
按《GpS规程》规定,基线向量的改正数:
Vx=Vy=Vz≤3σ=142.8mm
实测基线26条,经检查最大的基线向量改正数为13.913mm,完全符合规程要求。
基线的相对精度最高为1/22.1121万;最低为1/1.768万
GpS点WGS-84坐标系大地坐标及其精度
WGS-84坐标的点位中误差最小为1.224mm;最大为2.941mm
边长中误差最大为5mm,最小为2.1mm。边长的相对精度最高为1/318万;最低为1/20万,远高于规定1/5万的精度。
加密控制精度分析:根据工程测量规范里的图根加密控制规范的规定测量成果完全符合。
Wβ=+44″ Wx=0.054 m Wy=0.112m Ws=0.1243m
Wβ允=±40=±144″ =
水准精度分析:本准水准路线共分三个闭合环分别命名为一,二,三。经平差软件进行严密平差后环一闭合差为+0.3 mm环二闭合差为-2mm环三闭合差为-0.1mm完全符合四等水准测量范,适合本工程应用。
6 遇到的问题及分析:1小组个成员之间的分配与安置不太理想。是因为在刚开始的时候大家工作不合理导致有一些同学很累而有一些的同学却没有得到锻炼。
2对于长距离的水准测量来说,要分段做好立尺的标志,以便返测时检验该段高差是否相等,对于四等水准可不读上下丝而直接读取视距。在高差大的地段观测误差可能会较大,主要是一个尺读的是底部,而另一个尺读的是顶部,所是读顶部的那个水准尺一定要严格立直这样就会减少误差。
3控制点找不到了,钢筋被人拔走了。控制点要尽量隐蔽或用水泥加固好。
7实习工作总结及见意
在掌握工程测量专业各门课程的基础上,使所学的理论知识得到巩固、扩大、深入和系统化。
这次实习带给我的最大感受就是“实践出真
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