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相似文献
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1.
峡谷地区布置较为集中的工程区域,短程精密测距精度总体优于GNSS测量精度,但其观测方向常存在较为严重的遮挡,需采用GNSS测量与全站仪边角测量,联合建立统一尺度的高精度工程测量控制网。采用一种基于区域GNSS与精密测距边长的尺度比估计方法,以精密测距边长为基准确定出合理的尺度比,从而实现GNSS成果与精密测距成果在尺度上的一致性,为联合平差提供了一种尺度高度一致的观测数据,使平差成果更加稳健。  相似文献   

2.
GNSS精密工程测量控制网数据处理,尽可能减少工程控制网投影变形,实现与工程常用的精密测距边的尺度统一。经过总结分析,采用基于尺度比残差修正抵偿投影面高程值方法取得的结果非常理想,文中针对实现的思路及过程进行了阐述,并通过实例进行了验证。  相似文献   

3.
在大跨度工程中,为了提高GPS控制网数据处理质量,通过平差确定准确的基线起算点坐标以提高基线解算精度,将中央子午线设在测区中央,根据测区实测边长,采用加权尺度比算法严密确定测区精密实测边长相对GPS反算边长的尺度比,利用尺度比与椭球参数的等价转换模型,确定相应工程参考椭球参数。  相似文献   

4.
水电站边坡变形监测对于工程安全运行至关重要,控制网复测与点位稳定性分析是变形监测的基础。以浙江省仙居抽水蓄能电站控制网复测与点位稳定性分析为例,介绍了一级边角网水平角、边长、天顶距观测技术和方法,对观测数据采用测站平差计算、水平角中误差计算、边长观测结果改正计算、三角高程概算等预处理,并检验了观测数据的粗差、控制网粗平差、精密三角高程网平差、平面控制网平差等以判定测量精度,采用平均间隙法和单点位移分量法对控制点稳定性进行分析。结果表明:仙居抽水蓄能电站控制网采用的技术方法能够满足国家一等三角网精度指标,控制网点位误差和误差椭圆均符合精度要求;除TN01点未通过动点检验外,其余点均通过了稳定性检验,没有明显位移变化。  相似文献   

5.
郑敏  舒海翅  马能武 《人民长江》2010,41(20):75-78
以三峡水利枢纽水平位移监测基准网GPS的应用为例,论述了在特大型水利枢纽工程中GPS监测基准网的作业流程、方案设计、外业观测、数据处理及精度分析等,并提出了几点保障措施来提高GPS观测精度,提出了利用高精度的水准测量成果将GPS基线进行投影,并对投影后的边长进行平差计算得到最终二维坐标的新的GPS数据平差处理方式。该方法的应用,可提高坐标成果精度,对同类测绘工程的实施有一定的借鉴作用。  相似文献   

6.
近年来,抽水蓄能电站建设项目快速增长,施工测量控制网关乎工程项目顺利开展,其中高程测量数据平差成果用于同期平面控制网边长改平计算,因而平差方法的合理选择、参数的正确设置非常重要。以某抽水蓄能电站高程控制网分级布设、分级平差为例,针对往返测高差不符值较大情况,分析系统误差和粗差存在的可能性,同时阐述了平差结果的精度统计和可靠性分析。对比分析两种常用的平差方法适用性,确保高程控制成果的准确可靠,以期对今后类似项目有借鉴意义。  相似文献   

7.
长龙山抽水蓄能电站施工项目多、规模大、范围广、植被茂密、地形地貌复杂,工程控制网由32个控制点组成,观测同步基线最长3.3 km,最短0.248 km,长短基线交叉,基线边长分布不均匀,控制网基线解算采用Leica Geo Office 8.4处理,采用CosaGPSV6.0进行平差处理。平差精度分析结果表明,GPS网观测数据质量符合《水电水利工程施工测量规范》全球定位系统(GPS)测量规定的指标要求。  相似文献   

8.
工程GPS测量与地面观测值混合处理平差模型   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出了工程GPS测量与地面观测值混合处理的一种实用平差模型。即把GPS基线向量直接转化为与地面观测值对应的直角坐标系统中的距离观测值,并考虑尺度变换因子,这样就可方便地把GPS基线向量和地面观测值进行混合平差.通过对多个工程GPS测量控制网的数据处理案例分析,说明提出的模型平差结果与其他严密混合平差模型计算结果一致,且点位精度评价更接近实际。此外,模型还可实现工程GPS测量控制网的优化设计。  相似文献   

9.
提出了工程GPS测量与地面观测值混合处理的一种实用平差模型。即把GPS基线向量直接转化为与地面观测值对应的直角坐标系统中的距离观测值,并考虑尺度变换因子,这样就可方便地把GPS基线向量和地面观测值进行混合平差.通过对多个工程GPS测量控制网的数据处理案例分析,说明提出的模型平差结果与其他严密混合平差模型计算结果一致,且点位精度评价更接近实际。此外,模型还可实现工程GPS测量控制网的优化设计。  相似文献   

10.
以某铁路D级网测量为例,提取其中部分观测点组成短基线工程控制网,对同一观测时段内的数据切割提取后进行了基线解算和网平差,并对解算结果中的边长相对精度、点位精度进行了分析.该项成果对GPS用户合理制定短基线平面控制测量方案有一定的参考价值.  相似文献   

11.
李程远 《人民长江》2009,40(12):31-33
长潭河水利水电枢纽于2006年建立了施工控制网,施工控制点均为钢筋混凝土标墩,稳定可靠。施工控制网复测时,外业观测采用了高精度仪器,其精度指标符合规范要求,观测方法合理,内业采用科学严密的方法进行数据分析,用专业平差软件进行数据处理。其平面精度达到四等导线网的精度要求,高程精度达到国家四等光电测距三角高程要求,可作为长潭河工程施工的测量基准。  相似文献   

12.
本文介绍在高山、峡谷地段,利用精密全站仪建立三维施工控制网方法。以黔中水利枢纽工程大坝施工控制网为例,通过对观测过程中质量控制以及数据处理,对控制网精度进行详细论述,高程环闭合差仅为2.1mm,精度优于国家二等水准测量精度。在采用强制对中观测墩的条件下电磁波测距三角高程可代替二等水准测量。对在山区水利水电工程大坝建立三维施工控制网具有一定参考价值。  相似文献   

13.
大坝水平位移监测控制网一般采用边角网,网点间边长倾斜改正的高差可采用精密水准法或三角高程法观测,高差较大、边长较长的大型边角网宜采用精密水准法观测,中小型大坝等工程边角网可采用平差后的三角高程进行倾斜改正。通过控制网网型设计的优化及现场观测方法的改进,采用合适的监测仪器,可以达到预期目标,满足规范及工程安全运行的要求。  相似文献   

14.
冯刚 《陕西水利》2017,(5):178-180
武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理工程位于武威市北河西走廊半沙漠地带,河道内树木茂盛,遮挡较大,如采用常规导线常规测量方法难以满足精度要求。因此,在控制网布设时,采用GPS布设平面控制网与高精度全站仪实测光电测距三角高程的高程布设方案。用平差后的平面坐标,反算边长与地布实测边长,结果表明:平差结果精度较高,各项指标均在规范要求的范围内,其控制网精度较高,说明控制网布设合理。  相似文献   

15.
在观测大型拱坝和重力拱坝水平位移时,多半是采用导线并配以正、倒垂测量的方法.拱坝的导线测量和垂线测量成果的联合平差不需要增加外业工作,即可提高位移测量的可靠性和精度,能够在一瞬间内获得大坝空间位置,这在分析大坝的状态时是特别有价值的.  相似文献   

16.
李军安  严亚敏 《西北水电》2010,(5):11-13,20
文章详细介绍建立李家河水库输水工程施工测量控制网的设计技术思路和控制网布设。针对线形输水工程不同部位施工放样精度要求,建立整体统一、局部相对独立的施工平面控制网方案;采用高精度地面观测边长与GPS观测数据混合网平差方法,通过测量成果分析验证其可靠性和精度;对网状施工高程控制网的外业联测已知点的必要性进行实例介绍。  相似文献   

17.
为保证引红济石调水工程顺利实施,需进行地面施工控制网的布设和测量。结合工程实际,提出施工控制测量方案,依据行业规范确定精度要求,按照仪器标称精度和观测条件确定先验权,运用公式进行精度估算,确定观测方案并实施,将由平差坐标反算的边长、夹角和边角网实测边长、夹角进行比较,数据吻合良好。证明该工程施工控制网精度可靠,足以保证建筑物施工放样和长距离输水隧洞的贯通。  相似文献   

18.
一般而言,高精度工程控制网如电厂的建筑方格网,除要求各控制点间角度具有很高的精度外,还要求各控制点间边长和地面实测边长保持一致,即高斯投影时边长投影变形尺度比等于1.传统的测量方法是利用高精度的全站仪[测角精度±2"以上,测距精度±(2mm 5ppm.D)以上]通过布设导线网来完成.这种方法要求各起算点必须有归零方向,有时这一要求实地并不能满足.这时,我们可以尝试用静态GPS测量代替传统的方法建立高精度的工程控制网.  相似文献   

19.
汾河二库枢纽工程所在地为“U”型河谷,两岸陡峭、地形复杂,因此三等首级控制采用锁形方案,并按地形高低分层次布设。在施测中,又将三等首级网中的三条固定边提高一级精度观测,通过采取严格对中,认真照准等手段,使观测精度比设计指标有较大提高,其网精度比《规范》平均提高一倍左右。在首级控制网基础上,用插点方法发展了能直接用于布设四等施工控制点的三等插点。整个设计详细、观测精细、平差严密,成果精度也达到较高水平。  相似文献   

20.
传统闭合导线观测数少、粗差难以得到检验,为克服以上劣势,在闭合导线中,增测部分可联测的边长和角度构成边角网,以增强网的强度。以某特大型桥梁引桥水平位移监测为例,从精度、可靠性对两种网形的平差结果进行了对比分析。结果表明:改进后导线网保证了测量的精度,网形的可靠性较单一闭合导线有了大幅提高,为以后的工程实践提供了借鉴。更多还原  相似文献   

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