摘 要:伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,作為惠民工程的水利工程的興建熱度不斷升溫。本文主要從GPS測量的概述入手,深入討論GPS高程測量中需要解決的問題,并且輔助實例,對GPS 高程測量精準的測量效果予以證明。旨在提高GPS高程測量,在我國水利測繪技術(shù)方面的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:GPS;水利工程;高程測量技術(shù);
中圖分類號:P201 文獻標識碼:A 文章編號:1674-3520(2014)-07-00-01
科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展,我國經(jīng)濟水平不斷提高。在GPS定位技術(shù),在測繪領(lǐng)域運用越來越廣。GPS測量在平面控制方面,顯現(xiàn)了巨大的作用。在我國推廣GPS高程測量技術(shù),具有重要意義。
一、GPS測量概述
GPS高程測量,用英語專業(yè)術(shù)語來講,即Height Measurement Using Global Positioning System。通過運用GPS測量技術(shù),間接確定地面正常高的。其工作原理是,先直接測量區(qū)
域內(nèi)GPS點。然后,再在測量區(qū)域內(nèi),水準測量的方法,若干GPS點測出正常高。值得注意的是,數(shù)量和位置滿足高程。最后,計算出所有GPS點的高程差異 ,在此基礎(chǔ)上運用平面擬合,進行高程擬合,測量區(qū)域的其他GPS點高。
(一)測量大地高。它是由地面點,沿著該點的橢球的法線,到參考橢球面的距離。沒有明確的物理意義。但是,若橢球大地坐標系不同,則構(gòu)成的大地高程也不同[1]。通常情況,用字母H表示,且可分解為正高Hg,和大地水準面差距N.測量結(jié)果又可分解為,正常高Hr和高程異常 ζ 。GPS定位測量的橢球大地,是以WGS-84為基準的,即相對于WGS-84橢球高程。(二)正高。正高,是以大地為水平基準面。由地面點,鉛垂線至水準面距離。有明確的物理意義,這里用Hg表示。(三)正常高。正常高,是由地面點,沿鉛垂線到水準面的距離,用Hr表示。整個測量過程中,高程系統(tǒng)以大地的水準面,為基礎(chǔ)的正常高系統(tǒng)。(四)高程異差。高程異差是指大地水準面到參考橢球面的距離。用ζ 表示,一般是指大地水準面與WGS-84參考橢球面差距。1 . 5 高層系統(tǒng)。我們在結(jié)合高程系統(tǒng)理論,可知測量點的大地高,與正常高的關(guān)系為:Hr=H- ζ 。這個表達式是近似表達。在實際操作中,要考慮到橢球面上,法線與鉛垂線差異,即垂線偏差。但是,通常情況下,偏差不超過±0.1mm,這個偏差可以忽略.
二、GPS高程測量解決的問題
根據(jù)《水利水電測量規(guī)范》,高成控制的測量氛圍基本、圖根、測站點測量三種。主要是采用幾何水準的測量方法,但是,這種測量的效率比較低。在發(fā)揮GPS測量方便省力,同時,對GPS技術(shù)的應(yīng)用,應(yīng)該更多考慮到測繪學(xué)術(shù)界,熱衷探討的問題。具體來說,就是GPS觀測數(shù)據(jù)的處理。在大地水準基面,結(jié)合和GPS點正常的高度,實現(xiàn)測量精度的四等的實現(xiàn)。一方面,GPS高程測量中,只需要獲得純數(shù)學(xué)意義的大地高[2]。也就是地面點,沿著法線到參考的橢圓形球面,中間距離長度。但是在實際操作中,幾何水準的測量,需要的數(shù)據(jù)不是大地高H ,而是正常的高度h。另外一方面,相似大地水準的測量,主要是利用了測區(qū)域周圍,及周邊加重重力。采用的測量重力方法,主要是Remove restore技術(shù)的運用。我們可以采用平面擬合的方法,糾正參數(shù)。來完成似大地面水準的精度糾正分析。
三、GPS高程測量的應(yīng)用
近年來,我國不少測繪生產(chǎn)部門,在GPS水準的布測方面,付出了大量研究工作。研究的主要目的就是,精化大地水準面,提高GPS高程測量精度。這其中,不少科研成果已應(yīng)用。河北省某水利勘測院,在一次河道的測量中,實現(xiàn)了五等水準連測,一共了191個圖根點[3]。最后,用徠卡SR530GPS(RTK)設(shè)備,對其進行平面、高程測量,達到了同五等水準測量。這其中,較差值最小的為-0.001 m。最大差為-0.194 m,較差值小于0.05 m。一共72個圖根點。這些點中,小于0.08 m的有107個點。有84個點,較差值在0.08m~0.20 m之間。如果按公式M=±〔△△〕/n計算,可以算出誤差為±96 mm?!端姽こ虦y量規(guī)范》中,規(guī)定一次加密的高程控制點,對鄰近基本高程控制點,誤差不得大于±h/10,其中h為測圖等高距。顯然,試驗結(jié)果表明,GPS高程測量在一些地區(qū),實現(xiàn)了等高距為1 m的要求。
在實際運用中,河北某地市測量隊在湖泊測量中,采用Leica SR530(Rush)雙頻 RTK GPS接收機, 與 Trimble4600Ls型單頻接收機,實現(xiàn)了聯(lián)合量測。以分布的20點GPS水準點,作為控制點。用四次擬合多項式,為擬合函數(shù),實現(xiàn)了大地水準面擬合到GPS/水準。獲得南四湖工程區(qū)域測量結(jié)果。這其中,主要利用工程區(qū)域,似大地水準面模型中,156個
GPS網(wǎng)點高程異差。將實測高程作為“真值”,再次進行精度統(tǒng)計。如表1。而計算得到
156個 GPS控制網(wǎng)點,正常高與水準實測高程比較,如表2。比較來看,高程與水準實測高程之差,絕對值小于0.05m的點占79.5%,標準差小于0.05m,證明了基于高程測量方法的可靠。
表1正常高和實測高程之差區(qū)間統(tǒng)計/m
表2正常高和實測高程之差/m
四、結(jié)語
水利工程的地方地理條件困難,地形較復(fù)雜、交通不便利普遍。但是,我國水準點稀缺,水準的測量線路較長,所以,我國高程測量極為困難,具有挑戰(zhàn)性。當前,GPS高程測量,實現(xiàn)了四等精度要求。滿足了水利工程的中、小形圖圖根精度要求。由此來看,GPS高程測量推廣意義重大。
參考文獻:
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