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      淺析GPS RTK技術(shù)在水利工程測量中的應(yīng)用

      2018-09-10 07:59:57郭海年
      環(huán)球市場 2018年26期
      關(guān)鍵詞:RTK技術(shù)水利工程測量

      郭海年

      摘要:從GPS RTK的原理和特點(diǎn)入手,以水利工程渠道工程以及土地整理規(guī)劃工程測量為例,就GPS RTK在農(nóng)田水利工程的測量應(yīng)用進(jìn)行研究,以此提升我國農(nóng)田水利工程建設(shè)的效率。

      關(guān)鍵詞:GPS RTK技術(shù);水利工程;測量;應(yīng)用

      隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,河道開發(fā)及利用的多元化,河道地形測量在河道建設(shè)前期設(shè)計、施工及后期的養(yǎng)護(hù)方面就愈加顯得重要。河道地形測量提供的斷面圖及水下地形圖不僅可以作為水利建設(shè)部門河道設(shè)計及施工的依據(jù),還可以作為水利管理部門日常監(jiān)測河道變化的重要資料來源,可以有效監(jiān)測河床處于淤積、沖刷還是正常狀態(tài)。因此,正確的斷面圖及水下地形圖就顯得十分重要,而傳統(tǒng)的河道測量技術(shù)無法應(yīng)對愈加復(fù)雜的河道環(huán)境,此時依靠高精度GPS定位及回聲測深技術(shù)的GPS RTK技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,符合了社會的發(fā)展,從而廣泛運(yùn)用于水利工程測量之中。

      GPSRTK系統(tǒng)主要由3部分組成,分別為基準(zhǔn)站、流動站及通訊系統(tǒng)。其中,基準(zhǔn)站能夠同時進(jìn)行跟蹤載波相位測量以及測站狀態(tài)的發(fā)射工作包括測站的坐標(biāo)、觀測值、衛(wèi)星跟蹤狀態(tài)和收機(jī)工作狀態(tài)等。流動站能夠同時實(shí)現(xiàn)對GPS衛(wèi)星信號進(jìn)行載波相位觀測以及基準(zhǔn)站相關(guān)信息的接收,從而及時得出相對于基準(zhǔn)站點(diǎn)的基線向量,并利用已知設(shè)置的轉(zhuǎn)換參數(shù)及投影方法,對流動站地方坐標(biāo)進(jìn)行計算。GPS RTK技術(shù)的工作原理是利用基準(zhǔn)站和移動站的設(shè)置,實(shí)現(xiàn)5顆以下衛(wèi)星的接收,從而進(jìn)行載波相位觀測。具體工作原理如圖1所示。

      一、GPS-RIK技術(shù)的特點(diǎn)

      GPS-RTK技術(shù)與傳統(tǒng)的測繪技術(shù)相比較,具有非常明顯的優(yōu)勢,一方面,GPS.RTK技術(shù)不僅測量定位準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)結(jié)果準(zhǔn)確同時誤差率較低,所以通過GPS定位的應(yīng)用,能夠極大提高測繪工程質(zhì)量,另外,在GPS與RTK技術(shù)相結(jié)合的過程中,能夠?qū)?shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)傳輸,以及數(shù)據(jù)處理實(shí)現(xiàn)全程自動化,有效地減少了測繪人員的工程量,并且能夠減少人為因素導(dǎo)致的測繪結(jié)果存在的誤差,同時,利用GPS-RTK技術(shù)能夠針對人員無法涉及到的區(qū)域進(jìn)行全面的測量,從而減輕測繪人員的工作負(fù)擔(dān),避免發(fā)生安全隱患,應(yīng)用GPS-RTK技術(shù)的過程中,很容易受到衛(wèi)星環(huán)境等因素的影響,所以必須要加強(qiáng)對于這些干擾因素的管理。在應(yīng)用GPS測繪技術(shù)對工程進(jìn)行測量的過程中,可以通過以下三點(diǎn),了解其精準(zhǔn)度。第一,GPS定位系統(tǒng)在定位的過程中,主要依靠空間的衛(wèi)星群,在定位的過程中其在能夠連接多個測量衛(wèi)星,完成數(shù)據(jù)收集。隨著科技的不斷發(fā)展,在使用GPS定位系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集的過程中,能夠連接多個系統(tǒng),提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第二,在使用GPS測繪技術(shù)的過程中,由于其本身具有一定的精準(zhǔn)性,在對數(shù)據(jù)進(jìn)行測量的過程中,其存在的誤差都保持在毫米之內(nèi),應(yīng)用GPS測繪技術(shù)對工程進(jìn)行測量時,其能夠發(fā)揮自身的特性,保持毫米之內(nèi)的誤差。第三,由于GPS定位系統(tǒng)能夠?qū)ξ恢眠M(jìn)行實(shí)時定位,在使用其進(jìn)行工程測量工作時,能夠?qū)討B(tài)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時檢測,保障了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過以上三個方面對GPS測繪技術(shù)精準(zhǔn)度方面進(jìn)行討論,了解到在使用GPS測繪技術(shù)對工程進(jìn)行測量的過程中,能夠保障工程的準(zhǔn)確性。在使用GPS測繪技術(shù)對工程進(jìn)行測量的過程中,可以通過以下兩個方面,了解其具有操作簡單的特點(diǎn)。

      二、具體應(yīng)用

      (一)在水利工程渠道工程中的應(yīng)用實(shí)例

      以某水利渠道工程為例,采用GPS-RTK技術(shù)對其溝渠進(jìn)行測量。該項(xiàng)水利工程規(guī)劃總占地面積約為5.2km2,其中橫斷面積約為56km2,縱斷面積約為45km2。在測量工作中,主要針對渠道的排水干溝、斗渠、農(nóng)渠和田問道等進(jìn)行測量。具體測量要求:對道路與溝渠的縱、橫斷面進(jìn)行測量;當(dāng)橫斷面為30m/個時,需對地貌變化區(qū)域內(nèi)進(jìn)行加密。該水利項(xiàng)目在測量工作過程中,應(yīng)用GPS接收機(jī)共3臺,全站儀共2臺,相關(guān)施工作業(yè)小組為2個。具體GPS-RTK測量技術(shù)過程及測量情況如下。第一,在測量區(qū)域內(nèi),采用6個同時具有分布均勻以及基本包圍條件的E極點(diǎn),以此作為轉(zhuǎn)換參數(shù),并選用余下的E點(diǎn)作為檢測依據(jù)開展參數(shù)轉(zhuǎn)換工作,再通過4參數(shù)法確定平面坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù),借助二次曲面擬合法確立高程轉(zhuǎn)換參數(shù)。第二,在該測量項(xiàng)目的區(qū)域范圍內(nèi),架設(shè)基站的地點(diǎn)選擇寬敞及地勢高的地方,然后在已知的點(diǎn)位架設(shè)流動站,并在測量過程中利用已知點(diǎn)進(jìn)行平面坐標(biāo)和高度的觀測精度檢驗(yàn)依據(jù)。第三,GPS-RTK測量工作選擇最佳時段進(jìn)行,在流動站中針對幾秒內(nèi)能夠達(dá)到固定解時的數(shù)據(jù)開展采集工作,并且根據(jù)實(shí)際情況增加合理的采集次數(shù),進(jìn)而在很大程度上提高觀察精確度。

      (二)移動站設(shè)置

      在流動站上安置GPS接收機(jī)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)后,會收到來自基準(zhǔn)站電臺發(fā)射的信號,這時移動站就可以進(jìn)入正常的測量狀態(tài)。打開控制手簿,新建工程,對所有工程信息進(jìn)行如實(shí)填寫。(1)坐標(biāo)系統(tǒng)及高程系統(tǒng)的確定結(jié)合已知點(diǎn)的BJ54坐標(biāo)與現(xiàn)場GPS采集的WGS-84經(jīng)緯度坐標(biāo),在控制手簿上進(jìn)行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù)計算,利用3個以上的控制點(diǎn)計算即可得出布爾莎七參數(shù)。再與已知點(diǎn)的坐標(biāo)進(jìn)行比對,如符合精度要求,輸入?yún)?shù)后,GPS-RTK控制器即可測出定位點(diǎn)的獨(dú)立坐標(biāo);如不符合,則需重新計算。(2)中央子午線的確定依據(jù)建立獨(dú)立坐標(biāo)系統(tǒng)的要求,選用任意高斯三度帶投影建立坐標(biāo),中央子午線經(jīng)度選擇為120°。(3)流動站的測量待坐標(biāo)系統(tǒng)與中央子午線都確定,移動站定位后是固定解,即可對測區(qū)進(jìn)行局部和河道斷面等測量工作。

      (三)水下地形測量

      在進(jìn)行水下地形測量時,在完成基準(zhǔn)站和移動站設(shè)置后,還要配合測深儀使用,移動站GPS天線與測深儀相連接。在GPS天線與測深儀相連接之后,需對測深儀進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,包括GPS天線高設(shè)置、測量參數(shù)設(shè)置、斷面線導(dǎo)入及校正參數(shù)等。在測深儀設(shè)置完畢,GPS對測量船進(jìn)行定位后,可以先進(jìn)行試測,隨機(jī)選取幾個點(diǎn)用測深儀進(jìn)行測量,同時用傳統(tǒng)的測桿進(jìn)行測量,相互比較。試測合格后就可以按著GPS的指導(dǎo)沿著斷面線進(jìn)行測量,高程點(diǎn)按照間隔1m進(jìn)行采集。但由于測深儀安裝在船只上,易受到風(fēng)浪和水流的作用,船只很難完全按照設(shè)計斷面線筆直行走,實(shí)際上船只的航跡分布在斷面線的兩側(cè)。當(dāng)偏差不大且在規(guī)定范圍內(nèi)時,可選用這些測點(diǎn)作為數(shù)據(jù);如果航跡偏差過大,則要重新測量。對于水面較寬水深較深的河流使用測深儀較為方便,而對于水深較淺及靠近岸邊的河段,使用測桿、測繩及測錘等方法可以更為安全便捷地獲得水深數(shù)據(jù),再利用GPS-RTK技術(shù)即可獲得測點(diǎn)的坐標(biāo)信息,最終即可獲得測點(diǎn)的水底高程。

      三、結(jié)束語

      傳統(tǒng)測量手段已經(jīng)無法應(yīng)用于當(dāng)前農(nóng)田水利工程的測量工作中。對GPS RTK技術(shù)的基本原理及技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行闡述,該技術(shù)十分適用于當(dāng)前農(nóng)田水利工程的測量工作。分析了對GPS RTK技術(shù)在水利工程渠道工程以及土地整理規(guī)劃工程測量中的應(yīng)用,期望對基于GPS RTK的農(nóng)田水利工程測量研究工作起到有效促進(jìn)作用,從而改進(jìn)我國農(nóng)田水利工程的測量工作。

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