張世曉
摘要:近年來,隨著地理信息系統(tǒng)的不斷完善和發(fā)展,數(shù)字化地籍測量技術(shù)在宗地測量中得到了廣泛應(yīng)用。文章通過對城鎮(zhèn)地籍數(shù)字化測量技術(shù)的應(yīng)用分析,并結(jié)合調(diào)查實例探討了數(shù)字化地籍測量技術(shù)在城鎮(zhèn)地籍測量中的具體應(yīng)用,同時也對相關(guān)數(shù)字化地籍測量技術(shù)的應(yīng)用提供了可供參考的經(jīng)驗。
關(guān)鍵字:數(shù)字化;地籍測量;城鎮(zhèn);地籍調(diào)查;應(yīng)用分析
一、數(shù)字地籍測量的優(yōu)點
1.1自動化程度高。對于數(shù)字地籍測量來說,主要是采用的全站儀測量,測量出來的數(shù)據(jù)是一種電子信息,在自動記錄和存儲以及輸送、處理等過程中,不存在人為干預(yù)的狀況,這樣就很好的提高了工作效率。
1.2精確度比較高。數(shù)字地籍測量在進行應(yīng)用的時候,對于數(shù)據(jù)的記錄、存儲以及處理等方面,原始數(shù)據(jù)的精確度非常高,基本不會損失,這樣獲得的測量結(jié)果也有比較高的精確度,提高了數(shù)字測圖的精確性。
1.3現(xiàn)勢性強。加入地籍信息發(fā)生了變化,相關(guān)人員可以從數(shù)字地籍圖里面,找出變化的部分進行適當?shù)男拚?,這樣就解決了紙質(zhì)地籍圖需要不斷更新的難題。
1.4適用性強。數(shù)字地籍測量的結(jié)果主要的存儲方式是數(shù)字,也可以根據(jù)具體的用戶需求輸出地籍圖,這時的地籍圖比例不同,圖幅大小也不同。
二、工程實例應(yīng)用分析
2.1地籍測量區(qū)域概況。某城市老城區(qū)面積占城市面積的25%,宗地形狀復(fù)雜擁擠,其占宗地總數(shù)的80%。并且近年來對老城區(qū)進行拆遷改造時,因老城區(qū)需改造面積及工程量較大,其錯綜復(fù)雜的宗地給整改規(guī)劃帶了部分阻礙,因此,需要對其進行實地宗地測量,以更好的為城市規(guī)劃的提供參考。
(1)測量要求。通過建立加密控制網(wǎng)絡(luò),實施界址點,從而編制宗地圖以及地籍圖,將界址點填入相關(guān)表格,同時以街道為單位進行土地分類的面積統(tǒng)計。
(2)使用的資料。部分城區(qū)內(nèi)存有一級、二級導(dǎo)線的平面控制網(wǎng),經(jīng)過實際勘察,測量點位保存完好。所需地籍調(diào)查的區(qū)域內(nèi)有比例尺為1:1 000的地形圖,使用獨立坐標體系,從而在實際地籍調(diào)查工作作為工作底圖進行使用。
(3)作業(yè)流程。作業(yè)流程的科學(xué)化是數(shù)字測量的關(guān)鍵所在,結(jié)合測區(qū)已有的資料,以有關(guān)規(guī)程、規(guī)范為依據(jù),設(shè)計作業(yè)流程,數(shù)字地籍測量的作業(yè)流程見圖1。
圖1 數(shù)字地籍測量的作業(yè)流程
2.2測量平面控制
(1)測量首級控制。首先應(yīng)選擇測量點。在該城區(qū)的一、二級導(dǎo)線控制網(wǎng)的基礎(chǔ)之上使用GPS對控制點進行加密,總共布設(shè)了12個點位,將聯(lián)測一、二級導(dǎo)線點的坐標作為GPS控制網(wǎng)絡(luò)的初始數(shù)據(jù),雖然GPS測量點不要求必須通視,但為了便于后續(xù)的測量,在測量點的選擇過程中應(yīng)考慮測站點與某測量點通視,并且旁邊無高壓線以及大功率的無線發(fā)射源等等。
其次,對外作業(yè)實施。該次測量的作業(yè)使用靜態(tài)的測量模式進行,沒一個時段觀測45min,保持15s的采樣間隔。衛(wèi)星截止的高度應(yīng)超過15度,測量點周圍15度以上不應(yīng)存在障礙物,從而防止信號被吸收或者遮擋,在實際測量過程中應(yīng)選最佳的測量時段,在同步觀測衛(wèi)星數(shù)量超過4顆,并且呈均勻分布,衛(wèi)星幾何強度因子PDOP小于等于6時,對天線的高度進行量取,實現(xiàn)對氣象數(shù)據(jù)的測量,而后載開機檢測進行觀察。當多項指標達到相應(yīng)的要求之時,按下接收機提示輸入相關(guān)的數(shù)據(jù),并填寫測量的手冊。
最后數(shù)據(jù)處理。在數(shù)據(jù)采集步驟完成之后,使用隨機軟件TGO1.60軟件進行GPS基線向量的解算以及網(wǎng)平差的解算,從而得出平面直角坐標平差值、計算得出點位誤差、基線向量改正值、基線精度等等指標,經(jīng)過計算,相應(yīng)的數(shù)據(jù)當中,點位中最大誤差為:P=±0.39 cm(M=±0.25cm,M=±0.29cm),最弱相鄰點點位中的最大誤差為:±0.19cm;邊長相對中最大誤差為:1/211437。該次對外作業(yè)的質(zhì)量檢測、觀測以及市內(nèi)平差都嚴格按照相關(guān)規(guī)范執(zhí)行,從而保證精度指標符合測量工程規(guī)范當中對平面控制網(wǎng)的要求,由此可將其作為平面首級控制。
(2)測量圖根導(dǎo)線。本次測量當中,圖根控制測量使用附和導(dǎo)線方式進行布設(shè),圖根導(dǎo)線可分為兩個級別,一級圖根導(dǎo)線是從一、二級導(dǎo)線點以上的平面控制點發(fā)展而來的,二級圖根是從一級圖根點以上的平面控制點發(fā)展而來的。圖根導(dǎo)線的測量均使用全站儀進行測量。
2.3測量界址點
(1)應(yīng)用RTK技術(shù)進行測量。在對一些位于開闊地、建筑房角以及高層建筑一角的界址點進行測量時,可采用RTK技術(shù)進行測量。RTK可自動將采集到的外業(yè)數(shù)據(jù)進行整理,并記錄在電子檔案或內(nèi)存中,可以在現(xiàn)場直接繪制地籍草圖。
(2)全站儀測量界址點和碎部點。對于一些高層建筑或比較復(fù)雜的地形進行測量時,由于RTK自身環(huán)境要求及測量狀態(tài)等方面限制,對這類地籍測量不夠準確,可應(yīng)用全站儀對其界址點以及破碎部進行測量。所使用的全站儀一般都會帶有自動記錄和內(nèi)存管理功能,對觀測到的界址點和破碎部位的數(shù)據(jù)進行整理,全部記錄在全站儀中,在測量過程中要注意草圖的及時繪制。
(3) 其它方法測量界址點和碎部點。有些界址點在實際測圖中動態(tài)GPS、全站儀都無法觀測,在這種情況下,量取界址點與其它已測點或線的相對位置及尺寸,應(yīng)用RDCIS(瑞得地籍信息系統(tǒng))軟件的繪圖功能或CASS5.0成圖軟件在圖上將點解析出來。
(4) 邊長勘丈和宗地草圖的繪制。對一般的中小型宗地進行邊界測量時,界址間無障礙物切容易測量的,可以使用50m鋼尺進行邊界直接測量,并標記相關(guān)界址點以及邊界線,方便進行地籍草圖繪制。全站儀在進行地籍測量時其精度較高,對地籍邊界測量十分準確,但其對操作及技術(shù)條件要求較高,其測量效率往往很低,只適合在一些比較難測的特殊地點使用。通常情況下以鋼尺測量為主,全站儀可作為其測量補充技術(shù)。
三、結(jié)語
在地籍調(diào)查中,數(shù)字地籍測繪起到非常重要的作用。就目前情況來看,數(shù)字地籍圖詳細的記載著每宗地的基本信息,包括性質(zhì)、權(quán)屬、用途等,這樣就為保護土地使用者和所有者的合法權(quán)益提供了基礎(chǔ)。因此,要認真研究數(shù)字地籍測繪在地籍調(diào)查中的應(yīng)用,為政府制定土地政策、環(huán)境政策和土地改革等方面提供了依據(jù)。
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