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      GPS在公路勘測控制中的應(yīng)用

      2015-08-04 02:38:03章玉泉
      環(huán)球人文地理·評論版 2015年6期

      章玉泉

      摘要:GPS具有精度高、操作簡單等特點,被廣泛應(yīng)用于工程建設(shè)中。本文首先闡述了GPS的原理、組成與特點,然后對GPS在渝習(xí)高速公路平面控制測量與高程控制測量中的實際應(yīng)用進(jìn)行了分析,結(jié)果表明,GPS在公路勘測控制中具有良好的應(yīng)用效果。

      關(guān)鍵詞:GPS;公路勘測;平面控制;高程控制

      前言

      隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)步伐的不斷加快,公路工程的勘測與建設(shè)工作也日益迅速。公路勘測工作主要包括外業(yè)和內(nèi)業(yè)兩部分。外業(yè)部分與內(nèi)業(yè)部分均需得到測繪新技術(shù)、新方法的支持,并對測繪技術(shù)的要求不斷提高。GPS定位技術(shù)經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展,在工程測量方面具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,其自動化程度高、定位精度高,使得其使用范圍得到不斷拓展。

      1 GPS

      1.1 GPS原理

      GPS(Global Positioning System)全球定位系統(tǒng)是由美國研制,結(jié)合通訊、衛(wèi)星技術(shù)與計算機技術(shù)發(fā)展起來的,利用導(dǎo)航衛(wèi)星進(jìn)行實時的測時與測距的測繪方法。GPS全球定位技術(shù)在工程建設(shè)中發(fā)揮著重要的作用,被廣泛應(yīng)用于工程中的各個部分,具有良好的經(jīng)濟與社會價值。

      1.2 GPS組成系統(tǒng)

      GPS全球定位系統(tǒng)由三部分組成,分別是地面監(jiān)控、空間衛(wèi)星與用戶設(shè)備。

      (1)GPS地面監(jiān)控由主控站、注入站和監(jiān)測站組成。主控站協(xié)調(diào)和管理地面監(jiān)控系統(tǒng),通過將信息編入導(dǎo)航電文或編制定位參數(shù)傳送到注入站,最終傳送給GPS用戶。監(jiān)測站負(fù)責(zé)接收導(dǎo)航電文信息,并經(jīng)處理、存儲,傳送到主控站。注入站是向GPS衛(wèi)星發(fā)送各項控制指令。

      (2)空間衛(wèi)星部分由多顆GPS工作衛(wèi)星和備用衛(wèi)星組成,保證地球任意地方、任意時刻均可獲得較好的GPS信號。

      (3)用戶接收設(shè)備主要是用于獲取導(dǎo)航、定位信息。

      1.3 GPS特點

      GPS全球定位系統(tǒng)是以高精度的原子鐘為核心,以“高軌、高頻、多星”為體制,因此可靠性高、精度高,主要的技術(shù)特點包括:①具有高精度的定位系統(tǒng),精度可達(dá)毫米級;②對地形條件要求小,觀測站點間不需要通視條件;③能同時精確測量平面位置與高程,提供形象的三維坐標(biāo)資料;④觀測時間少,大大提高觀測效率;⑤不受天氣影響,全天候作業(yè)程度高。

      2 GPS在公路勘測中的應(yīng)用

      2.1 工程概況

      渝習(xí)高速公路是重慶打通西南出海大通道的重要組成部分,也是暢通北京—磨憨—東盟老撾高速公路的重要組成部分。工區(qū)地形南高北低,最低海拔178米;最高海拔1709米,平均海拔210米。屬北半球亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),平均氣溫18.4℃,年降雨量1030.7毫米。

      2.2 定位方式

      根據(jù)參考點的位置不同,GPS定位系統(tǒng)的定位方式包括絕對定位、相對定位、靜態(tài)定位和動態(tài)定位。其中動態(tài)定位又分為實時差分動態(tài)定位、單點動態(tài)定位和后處理差分動態(tài)定位,在本項目中,采用技術(shù)比較成熟的靜態(tài)定位方法。

      2.3 GPS在公路平面控制測量中的應(yīng)用

      2.3.1 獨立坐標(biāo)系的建立

      平面坐標(biāo)系統(tǒng)采用1980西安坐標(biāo)系和重慶江津至貴州習(xí)水高速公路獨立坐標(biāo)系統(tǒng)(以下簡稱“獨立坐標(biāo)系”)。

      獨立坐標(biāo)系統(tǒng)為與1980西安坐標(biāo)系有關(guān)聯(lián)的獨立坐標(biāo)系,采用IAG75橢球。為了保證一般路線投影長度變形值不大于2.5cm/km,大型構(gòu)造物投影長度變形值不大于1cm/km,該工程采用兩個兩個抵償投影高程面。

      2.3.2 平面控制測量

      (1)選點與埋石

      三、四等GPS網(wǎng)的選點與埋石是根據(jù)甲方提供的范圍和結(jié)合本測區(qū)的實際情況進(jìn)行的,以兩個III等國家控制點為起算點,全線沿線路每隔5公里左右布設(shè)一對四等GPS點,共布設(shè)了由36個四等GPS點組成的一個四等GPS網(wǎng)控制整條線路、7個三等GPS點;四等GPS網(wǎng)與渝合高速公路聯(lián)測了JH58、JH62、JH63、JH65 四個點。

      (2)野外數(shù)據(jù)采集

      采用4臺Trimble 5700型、4臺Topcon HIPERGB雙頻接收機,按邊連式推進(jìn)方式構(gòu)網(wǎng),進(jìn)行野外數(shù)據(jù)采集,接收機標(biāo)稱精度為±(5mm+1ppm.D)。

      (3)環(huán)閉合差檢查

      由282條合格基線共組成171個同步環(huán),計算后平面最大同步環(huán)閉合差相對誤差為4.398ppm,滿足《公路勘測規(guī)范》要求。

      (4)四等GPS網(wǎng)的基線向量平差

      四等GPS網(wǎng)空間向量網(wǎng)在WGS-84坐標(biāo)系下的三維無約束平差,平差結(jié)束后,無約束平差基線矢量水平精度最差為0.062m,相對誤差最差為0.58ppm,滿足《公路勘測規(guī)范》的要求。

      2.4 GPS在公路高程控制測量中的應(yīng)用

      2.4.1 高程系統(tǒng)選擇

      高程系統(tǒng)采用1985國家高程基準(zhǔn)。

      2.4.2 高程控制測量

      (1)布設(shè)方案

      按照三等精度觀測三等附合水準(zhǔn)線路,水準(zhǔn)線路沿設(shè)計公路方向平均5Km左右連測一個GPS點,導(dǎo)線點采用三角高程和GPS擬合的方式。

      (2)觀測

      根據(jù)水準(zhǔn)路線(平面點的埋石情況)的布設(shè)情況選擇觀測區(qū)段,以區(qū)段進(jìn)行觀測。

      (3)平差

      四等GPS最弱邊相對中誤差為1/57276,最弱點點位中誤差為1.49cm;

      一級導(dǎo)線最大點位誤差為1.8cm、最大點間誤差為1.0cm,最大邊長比例誤差為1/22622;

      三等水準(zhǔn)最弱點高程中誤差為13.9 mm小于規(guī)范要求25mm;

      四等三角高程最弱點高程中誤差為8.22 mm小于規(guī)范要求25mm。

      3 結(jié)論

      隨著公路建設(shè)步伐的不斷推進(jìn),對測繪技術(shù)的要求也越來越高。本文從GPS的基本原理、組成出發(fā),分析了GPS全球定位技術(shù)的特點。通過在渝習(xí)高速公路實踐,GPS在平面控制測量和高程控制測量中具有精度高、可靠性強的特點,取得了良好的應(yīng)用效果。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 周忠謨,易杰軍,周琪. GPS衛(wèi)星測量原理與應(yīng)用[M]. 北京:測繪出版社,1995.

      [2] 徐文財,吳清華. GPS在公路工程控制測量中的應(yīng)用[J]. 黑龍江科技信息,2012,(4):225.endprint

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