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目前工程测量中,由于受工程地理位置和平均高程的影响,通常投影长度变形很难满足"城市测量规范"所规定的不大于2.5cm/km的要求,因此必须根据实际情况选择合适的坐标系统,以满足工程的要求。坐标系统的选择原则依次为:高斯正形投影统一3°带平面直角坐标系统、抵偿坐标系统、任意带坐标系统。当以上三种方法都不能满足需要时,则采用独立坐标系统。文中以某高速公路工程为例,对特殊情况下,不同坐标系统的建立进行了比较和探讨,并用VB语言自编程序,精确计算出最佳坐标系统的中央子午线和抵偿面值,为同类项目的开展提供了借鉴,有一定的参考的价值。 相似文献
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矿区适宜坐标系的选取是矿区设计中经常遇到的问题。为使矿区平面控制网的坐标系尽可能与国家坐标系统相一致,以便于成果的相互作用。我国现行各种大比例尺测量规范一般规定,测区坐标系统选择时,首先应该考虑采用高斯正形投影统一3°带平面直角坐标系。但是,矿区采用国家统一坐标系统,往往会引起长度变形较大,以至于在测图、用图过程中常常需要加入长度投影改正数,这将给矿区大比例尺测图和工程测量带来不便。在矿区大比例尺测图和工程测量的施工放样中,为避免长度变形过大所带来的繁琐的长度改正,宜采用独立坐标系。本文将从长度综合变形入手,探讨响水矿区的独立坐标系的选取。 相似文献
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地面点的坐标转换主要包括大地坐标与空间直角坐标之间的相互转换、大地坐标与高斯平面坐标的相互转换、换带计算、国家不同坐标系统(如北京54与西安80)之间的坐标相互转换,以及国家坐标与地方独立坐标之间的相互转换.论文详细介绍了如何利用GPS数据处理系统TGO1.63计算同一椭球上的高斯投影正反算与换带计算,以及不同参考椭球上各种坐标系统的坐标相互转换的方法. 相似文献
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介绍采用"抵偿高程面"建立于抵偿高程面上的高斯正形投影3°带平面直角坐标系统,通过实例给出了"抵偿高程面"的确立方法及"抵偿高程面"的坐标计算. 相似文献
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1 概述矿区适宜坐标系的选择是矿区设计中经常遇到的问题。为使矿区平面控制网的坐标系统尽可能与国家坐标系统相一致,以便于成果的相互利用。我国现行各种大比例尺测量规范一般规定,测区坐标系统选择时,首先应考虑采用高斯正形投影统 相似文献
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本介绍以简明的横墨卡托投影为计算模型,配合坐标换带计算应用简表,一次性直接查取相关要素R、△X、△ω、A,应用fx-4500p型编程计算器,编制坐标换带实用程序,便可在几分钟内完成某点的坐标换带工作,其换带计算结果与高斯投影微机严密算法较差小于1厘米。完全可满足一般要求。 相似文献
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根据高等级公路测设长度变形的特点,通过对控制长度变形的抵偿投影面和抵偿投影带确定方法的研究,获取了一种较为简便的选取具有高程抵偿面的任意带高斯投影平面直角坐标系的确定方法,经实例验证,应用该种方法能较好地抵偿长度变形。 相似文献
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在坐标换算参数精度较高的情况下,利用手持GPS接收机进行高斯投影坐标正反算和高斯投影坐标换带计算,方便,快捷。 相似文献
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在露天矿设计中,涉及到的坐标内容主要包括矿区的地理坐标、勘查区范围、储量估算范围、采空区范围、露天矿全区及分区的地表及深部境界以及矿区内所有用来确定点、线、面位置的拐点坐标。坐标在工程建设中应用广泛。重点介绍了利用COORD坐标转换软件进行3°带和6°带、北京坐标系和西安坐标系以及大地坐标与平面直角坐标系之间转换的基本知识和操作方法。 相似文献
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文中主要针对若采用国家统一的3°带坐标系统其投影长度变形超限的城市,阐述基于椭球膨胀法建立独立平面坐标系统的方法和步骤。结合工程案例,充分证明了在高海拔及3°带投影边缘地区,其方案是完全可行的,且该方法更有利于NGSS技术测量。 相似文献
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本文针对东西向铁路工程控制测量应用高斯投影时投影带边线变形过大,不能满足工程施工放样需要的问题,提出了在东西向线路工程控制测量中,采用双标准纬线兰勃特正形圆锥投影的新想法.并给出了大地坐标与兰勃特平面直用坐标之间数据相互转换的实用公式。 相似文献
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罗鸿昌 《中国非金属矿工业导刊》1987,(2)
一、前言国家大地测量平面控制网,是根据高斯正形投影方法,按3°带或6°带计算的。这种坐标系统,其边长将因两项改正而影响长度的变化(变形),即实测的边长投影到参考椭球面上的改正和参考椭球面上的边长再归算到高斯平面上的改正。在地质勘探测量中,往往涉及对国家点的利用问题。 相似文献
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近年来,由于"走出去"战略的需要,中国地质队伍在世界各地的地勘项目实施时,坐标定位是一个基础工作,手持GPS在这些精度要求不算高的领域发挥了不可替代的作用。通过对有关国家应用的大地基准面与投影方式的分析,并实际计算,解决了将WGS84系统下的经纬度坐标(大地坐标)转换为当地平面直角坐标问题。 相似文献
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分析了城市控制测量中投影面变化对坐标值的影响,提出了一种特殊情况下的平面直角坐标的计算方法,即当投影长度变形大于2.5cm/km时,首先通过高斯反算求出点的地理坐标(B,L),然后再确定投影面高度,最后通过高斯正算求出投影于抵偿面上的平面直角坐标。该方法与以往抵偿坐标系计算中仅计算长度元素的缩放比例的算法不同。 相似文献