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  • 简介:摘要:GPS技术在测量工程中的应用日益重要,它为各种测量任务提供了高精度的位置和导航信息。本研究旨在探讨在测量工程中如何有效地控制GPS测量精度,分析了GPS技术在测量工程中的重要性,深度讨论了GPS测量精度控制的原则,接着探讨了在测量工程中GPS测量精度控制面临的难点和挑战,以此提出了加强测量工程中GPS测量精度控制的有效策略,通过案例分析广州新区地质勘探项目,展示如何应用这些策略来提高GPS测量精度,以满足工程项目的需求。本研究旨在为测量工程领域的专业人士提供有关GPS测量精度控制的重要信息,以帮助他们更好地利用GPS技术来支持各种测量任务的成功完成。

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  • 简介:摘要:随着我国科技的不断发展, GPS技术被越来越多地应用到了各领域的发展中。尤其近几年来, GPS技术普遍被应用于工程测量中的平面与高程精度控制中,大大提高了工程测量的精确度。   关键词:工程测量 ;GPS技术 ;控制措施    1GPS测量技术目前的发展状况   随着我国工程量的增多, GPS测量技术被越来越广泛地应用其中。 GPS测量技术是一种定位准确、测量所需时间短、精准性较高的一种现代化智能测量技术,在确保工程测量效率的同时大大提高了工程测量的准确性。同时, GPS测量技术对较大范围的工程测量优势十分显著。例如:在对野外工程进行测量时,由于地理因素等问题,许多大型的工程测量设备是无法进入到施工现场的,这时就可以利用 GPS技术来进行工程测量,大大降低了工作人员的工作难度。另外,就目前的 GPS技术发展来讲,我国应用最多的 CPS测量技术是通过摇感技术与卫星定位技术来实现的。因此导致了在 GPS测量中由于大气层的影响会使测量的精准度产生一定的偏差。 GPS技术在工程测量中存在的不足   ( 1)测量地域不空旷造成信号接收出现干扰现象,从而信息不准,造成测量一定的误差,甚至导致信号的非线性传播与影响,计算时引入一定的误差。   ( 2) GPS-RTK测量技术的实施过程中,必须先符合起算基准点的精度,该起算点应该为高等级的控制点,且起算基准点和观测点之间具有较好的位置关系,进行观测时,基准点的精度要经过若干个高等级控制点的连续测算、复核,要求基准点的坐标在各个方位观测情况下具有一直的精度,这个要求较高,工作量很大。   ( 3)在进行小型工程测量过程中,由于区域范围很小, GPS测量技术的优势得不到体现,最终还是要用传统测量方法和常规测量仪器进行联测,增大工程测量的工作量。   ( 4) GPS测量过程中,所选择的控制点位置的差异也会直接影响到观测点位的精度。开发的电子地图,这些电子地图相互不兼容,从而影响测量成果共享和交流等。    2工程测量 GPS控制平面与高程精度产生偏差的原因    2.1天气原因造成的偏差   在 GPS技术测量中,由于许多大型的测量工作都是需要在野外进行的,因此在 GPS测量中就会出现因天气不好而造成的 CPS信号受到干扰的问题,从而导致测量数所产生偏差。同时在 GPS技术测量中还会出现因天气原因导致大气层较厚,阻碍了 GPS信号的接收与传输,因此在工程测量中会出现偏差问题。    2.2地理环境原因造成的偏差   在 GPS技术测量时,由于地理原因造成的数据值偏差问题是十分常见的。这主要体现在对具有强磁场区域的工程测量中。 GPS技术测量时,强磁场区域内电磁波会与 GPS所发出的电波信号产生交缠、相互干扰,使 GPS信号接收能力降低,从而导致高程异常的问题。另外,因 GPS技术测量均是野外进行,这就会使 GPS技术受到野外地下密布的不均匀物质环境影响,导致 GPS测量过程中产生较大的重力,从而造成测量数据的偏差,给工程测量带来了一定的麻烦。    2.3高程拟合模型的选择问题   除了天气原因和地质原因的影响,在 GPS技术测量中,对高程拟合模型的选择也是导致测量数据偏差的一个最为重要的因素。一般而言,选择不同的高程拟合模所产生的测量结果之间会存在着一定的偏差值。因此,为了能够降低测量工作人员的工作负担,在选择高程拟合模型时,还是要根据工程测量的实际情况来分析选择,降低工程测量的偏差率。    2.4信号接收设备的质量原因   在 GPS技术测量中,信号接收设备的质量是测量数据值产生偏差的最大原因。例如: GPS信号接收设备质量不合格的前提下,是无法在恶劣的天气环境下准确地接到数据信号的。同时,在较为厚重的大气层环境下,质量不合格的 GPS信号接收设备不具备穿透气层的能力,会直接影响到测量的准确性,还会减慢工程测量的效率,最终会大幅度增加工程测量的成本支出。    3工程测量GPS平面与高程精度控制措施    3.1避免恶劣天气对 GPS测量数据的影响   天气对 GPS测量数据的准确性有着较大的影响。因此为解决这一问题,工程测量人员要在测量前对天气因素进行分析,避免在恶劣的天气环境下进行工程测量。同时,在工程测量时,要考虑到大气层对测量数扭偏差的影响,最好选择在天气情况良好、大气较稀薄的环境下进行 GPS技术测量,确保将测量数据的偏差值降至最低。    3.2选择合理的测量基站及测量点   工程测量基站的选择及测量点的选择决定了 CPS测量数据的准确性。根据我国现阶段工程测量的情况来看,大部分野外地质环境的地下磁场区域较大、不符合工程测量的标准要求,使信号在接收时容易与电磁场互相干扰,因此会严重地影响到 GPS数据测量的准确度。为避免这一情况的发生,在选择测量基站及测量点时,要针对工程的实际情况,尽量选择电磁场较弱的区域,提升工程测量的准确率。    3.3选择高精准度的信号接收设备   信号接收设备对提高 GPS测量数据的精准度有着十分重要的作用。为确保工程测量数据的准确性,相关部门人员在选择 GPS信号接收设备时,一定要确保设备的信号接收能力与设备的质量。尤其是野外测量时,对信号接收设备的质量要求极高,如果信号接收设备的要求达不到工到程需求,就会造成测量数据的偏差。因此在工程测量中,要结合测量区域内地质环境需求,选择最为符合测量要求的信号接收设备,提高数据值的真实准确性,避免数据偏差的产生。    3.4选择合适的同高程拟合模型   高程拟合模型的建立可以更加客观地将工程测量的数据显示出来。一般情况下,在建立高程拟合模型时,相應的数据计算均是通过高程模式水面的反射将模型显现出来的。因此表面的测量高度也会直接转换为与精准度影响相关的数值来表示。同时,在选择合适的高程拟合模型时,可以采用平面拟合模型、样条函数拟合模式、二次曲面拟合模型等方式对工程测量的数值进行偏差控制。    3.5重视提升天线测量的精准度   工作人员对天线测量精度的重视程度决定了 GPS技术测量偏差的控制。因此,工程测量技术人员在测量前要根据实际的工程要求对天线装置进行合理的布局,保证测量时能够将基站及测量点的数据偏差值降至最低。    4结束语   综上所述可知,要想提高 GPS技术测量值的精确性,就必须要控制偏差值的出现。采用先进的科学技术理念,结合 GPS技术的优势,将测量偏差控制在最小的范围内。另外,工程测量相关人员在现阶段 GPS技术大量应用的环境下,必须要掌握 GPS技术对测量偏差的控制方法,提升工程测量数据的准确率。

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  • 简介:摘要:近年来,信息化建设的发展迅速,在测绘新技术不断涌现的背景下,GPS测绘技术的应用优势不断凸显出来。该技术具备作业范围广、测量精度高、操作便捷、自动化水平高等优势,在很多领域中得到了普遍应用。

  • 标签: 工程测量 GPS控制测量平面 高程精度分析
  • 简介:摘要 :随着现代科学技术的发展和进步,工程建筑行业也取得了迅速发展, GPS 测量技术在工程测量中的应用越来越广泛,该技术在原有的工程测量技术方面 得到了 创新, GPS 技术广泛应用于现代工程测量,主要有以下几个优点:一是该技术测量速度快 、 效率高。第二 就是 操作比较简便,这样可以大大提高测量工作的效率。但是,采用 GPS 测量技术时,其高距离的精度受到很多方面的影响,从而精度较低,影响整体测量的质量 。 因此,现代应用 GPS 控制测量时,必须分析其中的平面和高精度,从而有效降低其误差,达到提高测量质量的目的。

  • 标签: 工程测量 GPS 控制测量 平面 高程精度
  • 简介:摘要:随着我国科技的不断发展, GPS技术被越来越多地应用到了各领域的发展中。尤其近几年来, GPS技术普遍被应用于工程测量中的平面与高程精度控制中,大大提高了工程测量的精确度。   关键词:工程测量 ;GPS技术 ;控制措施    1GPS测量技术目前的发展状况   随着我国工程量的增多, GPS测量技术被越来越广泛地应用其中。 GPS测量技术是一种定位准确、测量所需时间短、精准性较高的一种现代化智能测量技术,在确保工程测量效率的同时大大提高了工程测量的准确性。同时, GPS测量技术对较大范围的工程测量优势十分显著。例如:在对野外工程进行测量时,由于地理因素等问题,许多大型的工程测量设备是无法进入到施工现场的,这时就可以利用 GPS技术来进行工程测量,大大降低了工作人员的工作难度。另外,就目前的 GPS技术发展来讲,我国应用最多的 CPS测量技术是通过摇感技术与卫星定位技术来实现的。因此导致了在 GPS测量中由于大气层的影响会使测量的精准度产生一定的偏差。 GPS技术在工程测量中存在的不足   ( 1)测量地域不空旷造成信号接收出现干扰现象,从而信息不准,造成测量一定的误差,甚至导致信号的非线性传播与影响,计算时引入一定的误差。   ( 2) GPS-RTK测量技术的实施过程中,必须先符合起算基准点的精度,该起算点应该为高等级的控制点,且起算基准点和观测点之间具有较好的位置关系,进行观测时,基准点的精度要经过若干个高等级控制点的连续测算、复核,要求基准点的坐标在各个方位观测情况下具有一直的精度,这个要求较高,工作量很大。   ( 3)在进行小型工程测量过程中,由于区域范围很小, GPS测量技术的优势得不到体现,最终还是要用传统测量方法和常规测量仪器进行联测,增大工程测量的工作量。   ( 4) GPS测量过程中,所选择的控制点位置的差异也会直接影响到观测点位的精度。开发的电子地图,这些电子地图相互不兼容,从而影响测量成果共享和交流等。    2工程测量 GPS控制平面与高程精度产生偏差的原因    2.1天气原因造成的偏差   在 GPS技术测量中,由于许多大型的测量工作都是需要在野外进行的,因此在 GPS测量中就会出现因天气不好而造成的 CPS信号受到干扰的问题,从而导致测量数所产生偏差。同时在 GPS技术测量中还会出现因天气原因导致大气层较厚,阻碍了 GPS信号的接收与传输,因此在工程测量中会出现偏差问题。    2.2地理环境原因造成的偏差   在 GPS技术测量时,由于地理原因造成的数据值偏差问题是十分常见的。这主要体现在对具有强磁场区域的工程测量中。 GPS技术测量时,强磁场区域内电磁波会与 GPS所发出的电波信号产生交缠、相互干扰,使 GPS信号接收能力降低,从而导致高程异常的问题。另外,因 GPS技术测量均是野外进行,这就会使 GPS技术受到野外地下密布的不均匀物质环境影响,导致 GPS测量过程中产生较大的重力,从而造成测量数据的偏差,给工程测量带来了一定的麻烦。    2.3高程拟合模型的选择问题   除了天气原因和地质原因的影响,在 GPS技术测量中,对高程拟合模型的选择也是导致测量数据偏差的一个最为重要的因素。一般而言,选择不同的高程拟合模所产生的测量结果之间会存在着一定的偏差值。因此,为了能够降低测量工作人员的工作负担,在选择高程拟合模型时,还是要根据工程测量的实际情况来分析选择,降低工程测量的偏差率。    2.4信号接收设备的质量原因   在 GPS技术测量中,信号接收设备的质量是测量数据值产生偏差的最大原因。例如: GPS信号接收设备质量不合格的前提下,是无法在恶劣的天气环境下准确地接到数据信号的。同时,在较为厚重的大气层环境下,质量不合格的 GPS信号接收设备不具备穿透气层的能力,会直接影响到测量的准确性,还会减慢工程测量的效率,最终会大幅度增加工程测量的成本支出。    3工程测量GPS平面与高程精度控制措施    3.1避免恶劣天气对 GPS测量数据的影响   天气对 GPS测量数据的准确性有着较大的影响。因此为解决这一问题,工程测量人员要在测量前对天气因素进行分析,避免在恶劣的天气环境下进行工程测量。同时,在工程测量时,要考虑到大气层对测量数扭偏差的影响,最好选择在天气情况良好、大气较稀薄的环境下进行 GPS技术测量,确保将测量数据的偏差值降至最低。    3.2选择合理的测量基站及测量点   工程测量基站的选择及测量点的选择决定了 CPS测量数据的准确性。根据我国现阶段工程测量的情况来看,大部分野外地质环境的地下磁场区域较大、不符合工程测量的标准要求,使信号在接收时容易与电磁场互相干扰,因此会严重地影响到 GPS数据测量的准确度。为避免这一情况的发生,在选择测量基站及测量点时,要针对工程的实际情况,尽量选择电磁场较弱的区域,提升工程测量的准确率。    3.3选择高精准度的信号接收设备   信号接收设备对提高 GPS测量数据的精准度有着十分重要的作用。为确保工程测量数据的准确性,相关部门人员在选择 GPS信号接收设备时,一定要确保设备的信号接收能力与设备的质量。尤其是野外测量时,对信号接收设备的质量要求极高,如果信号接收设备的要求达不到工到程需求,就会造成测量数据的偏差。因此在工程测量中,要结合测量区域内地质环境需求,选择最为符合测量要求的信号接收设备,提高数据值的真实准确性,避免数据偏差的产生。    3.4选择合适的同高程拟合模型   高程拟合模型的建立可以更加客观地将工程测量的数据显示出来。一般情况下,在建立高程拟合模型时,相應的数据计算均是通过高程模式水面的反射将模型显现出来的。因此表面的测量高度也会直接转换为与精准度影响相关的数值来表示。同时,在选择合适的高程拟合模型时,可以采用平面拟合模型、样条函数拟合模式、二次曲面拟合模型等方式对工程测量的数值进行偏差控制。    3.5重视提升天线测量的精准度   工作人员对天线测量精度的重视程度决定了 GPS技术测量偏差的控制。因此,工程测量技术人员在测量前要根据实际的工程要求对天线装置进行合理的布局,保证测量时能够将基站及测量点的数据偏差值降至最低。    4结束语   综上所述可知,要想提高 GPS技术测量值的精确性,就必须要控制偏差值的出现。采用先进的科学技术理念,结合 GPS技术的优势,将测量偏差控制在最小的范围内。另外,工程测量相关人员在现阶段 GPS技术大量应用的环境下,必须要掌握 GPS技术对测量偏差的控制方法,提升工程测量数据的准确率。

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  • 简介:摘 要:目前, GPS技术正逐渐替代常规的测绘方式,被广泛地运用于工程测绘之中。在工程测绘工作中,平面与高度的测绘工作是最重要的一环,其成果的可靠性与准确性,将会影响到整个工程的整体施工质量。在平面、高程等施工过程中,若出现误差,将不能符合现行的精度标准和标准,对整体施工的质量与安全造成极大的危害。因此,本文着重讨论了 GPS在施工过程中对平面和高程的控制,以供同行借鉴。

  • 标签: 工程测量 GPS 测量平面 高程精度
  • 简介:摘要:伴随着科技发展、信息技术水平提高,GPS技术也得到充分的发展,并且被应用在多个领域当中。从当前工程测量情况来看,GPS的应用能够取代传统测量方法,但是即使其有较多的优势,也还是存在一些不确定性,而这些不确定性会影响到测量的结果。与传统测量方法进行对比可以发现,其存在较差的直观性,并且高度测量误差也一直存在。在本文中,先简单概述GPS控制测量平面高程精度的相关影响因素,随后提出优化策略,希望能够为相关人员应用该技术提供一定的参考。

  • 标签: 工程测量 GPS 控制方法 精准度
  • 简介:摘要:GPS技术在工程测量中的应用,极大地改变了传统的测量方法。然而,由于受多种因素的影响, GPSS控制测量在精度上有一定的偏差,从而对工程的施工造成了一定的影响。因此,本文着重对 GPS控制测量平面和高程的精度问题作了较为详尽的分析,以便为工程测量提供借鉴。

  • 标签: GPS 工程测量 平面控制 高程控制 精度
  • 简介:摘要GPS技术应用于水利工程测量是水利工程的一项重大技术革命,其应用及开发的前景十分广阔。尤其是实时动态定位技术(RTK)在水利工程测量中蕴含着巨大的技术潜力。本文主要介绍了GPS技术在水利工程测量中的应用。

  • 标签: GPS 水利工程 控制测量
  • 简介:摘要:GPS测量技术是在综合利用卫星定位技术与遥感技术得以实现的,在进行作业操作时,要计算卫星的运行轨迹,还要考虑大气层情况以及发射与接收设备等因素的影响,如果大气对流层中反射的物质比较多,就会干扰到信号的传输,从而影响到高程测量数据的准确性。而且大部分工程测量具有的已知点相对较少,已知点位置分布不合理、网状不佳等情况,使其水准测量很难进行,这就使得GPS测量时,难以保障控制网的精准度,在测量过程中,高程精度误差相对比较明显。本文主要从加强高线高度的测量、高程数字模型、加强对于大气监测、加强测量控制点的布置、控制电离层时间和误差等方面进行了具体的阐述,以供参考。

  • 标签: GPS平面测量 高程精准度 提高措施
  • 简介:摘要GPS技术在工程测量中得以广泛应用,其测量精度高、适用范围广、自动化程度高。在工程控制测量中应用GPS技术不但可以提高工程的施工质量,也可以增强工程的施工效率。本文针对工程测量GPS控制测量平面和高程精度进行了分析。

  • 标签: 工程测量 GPS技术 高程精度
  • 简介:摘要在科学技术飞速发展的带动下,GPS测量技术正在朝着自动化的方向发展,在工程测绘中有着广泛的应用,能够简化测量流程,提升数据测绘的功能,应该得到相关技术人员的重视和推广。

  • 标签: 工程测量 GPS技术 测量精度
  • 简介:摘要: 现代科学技术的快速发展和进步 ,GPS 技术最初用于导航技术领域 , 现在已经开始被广泛应用于社会的许多领域。 GPS 控制测量的优点是操作简单 , 速度快 , 在测量领域扮演着不可或缺的角色。为了提高 GPS 测量的高程精度 , 有必要采取适当的技术措施以控制高程精度的影响因素。 GPS 控制测量的优点是不受气候条件的限制 , 高速度和高精度。随着 GPS 技术的日益成熟, GPS 控制测量的应用越来越广泛。然而 , 在实际的测量中 , 仍有许多因素会影响高幅度的 GPS 测量精度。然而 , 在平面和高程测量中 , 有一定的缺陷和不足。为了提高 GPS 控制测量的有效性,提高测量的准确性和严密性,就必须严格遵循相关的技术操作流程,采用新型的产业技术,提高 GPS 高程测量的精度,增强工作效率。

  • 标签: 高程精度 GPS 控制 测量平面 工程测量
  • 简介:摘要随着科学技术的发展,高科技已经普遍应用于各行各业,特别是GPS系统,在各行各业中都发挥了巨大的作用,因此,本文针对GPS在资源勘查控制测量与工程测量中的应用进行探讨,分析其原理,了解到其具有高精密性及灵活观测性等特点,并利用这些优点阐述GPS系统在工作中发挥的测量作用。

  • 标签: GPS系统 资源勘查 测量 RTK技术
  • 简介:摘要社会经济技术的发展与进步为各行各业的发展创造了良好的环境和条件,并提供了可靠的科学技术保障。尤其是计算机网络技术的普及使得信息全球化的趋势日益突出,而GPS作为全球定位系统,为全球范围内的信息传递与流通提供了可靠的技术支持,其中发展较快的GPS定位测量技术,也在工程测绘方面发挥重要作用。本文结合实例对GPS测量技术在工程测绘中的应用进行了研究。

  • 标签: GPS测量技术 工程测量 应用
  • 简介:摘要:随着各领域的进步和发展,公路工程的发展也越来越好。公路作为控制测量,在新建公路改建工程的基础上,保证公路控制精度测量工程的质量和效率。过去,道路控制测量需要在地面上大量控制网络,同时需要投入大量人力,工作效率也非常低。近年来随着科学技术的发展, GPS定位技术的应用也更加广泛, GPS相关位置测量设备的价格下调,也为道路控制测量效率的提高提供了条件。

  • 标签: GPS定位技术 公路控制测量
  • 简介:摘要:利用GPS建立地形测量控制网,具有布网方便、劳动强度低、测量结果精度高、点位精度相对均匀等优点。选点时,应注意垂直线偏差对山区公路施工控制网的影响。在数据处理中,应灵活利用GPS的开窗、删星等特性,提高点位精度。

  • 标签: GPS控制网 特殊地形 测量 应用