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房屋构造GPS新型测量的体系特征范文

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房屋构造GPS新型测量的体系特征

一、gps定位原理

GPS系统是一种采用距离交会法的卫星导航定位系统。在需要的位置p点架设GPS接收机,在某一时刻ti同时接收了三颗(a、b、c)以上的GPS卫星所发出的导航电文,通过一系列数据处理和计算可求得该时刻GPS接收机至GPS卫星的距离sap、sbp、scp,同样通过接收卫星星历可获得该时刻这些卫星在空间的位置(三维坐标)。从而用距离交会的方法求得p点的维坐标(xp,yp,zp),其数学式为:

sap2=[(xp-xa)2+(yp-ya)2+(zp+za)2]

sbp2=[(xp-xb)2+(yp-yb)2+(zp+zb)2]

scp2=[(xp-xc)2+(yp-yc)2+(zp+zc)2]

式中(xa,ya,za),(xb,yb,zb),(xc,yc,zc)分别为卫星a,b,c在时刻ti的空间直角坐标。

在GPS测量中通常采用两类坐标系统,一类是在空间固定的坐标系统,另一类是与地球体相固联的坐标系统,称地固坐标系统,我们在公路工程控制测量中常用地固坐标系统。有利于表达地面控制点的位置和处理GPS观测成果,因此在测量中被广泛的应用。

二、GPS测量的技术特点

2.1测站之间无需通视测站间相互通视一直是测量学的难题。GPS这一特点,使得选点更加灵活方便。但测站上空必须开阔,以使接收GPS卫星信号不受干扰。

2.2定位精度高一般双频GPS接收机基线解精度为5mm+1ppm,而红外仪标称精度为5mm+5ppm,GPS测量精度与红外仪相当,但随着距离的增长,GPS测量优越性愈加突出。大量实验证明,在小于50公里的基线上,其相对定位精度可达12×10-6,而在100~500公里的基线上可达10-6~10-7.

2.3观测时间短采用GPS布设控制网时,每个测站上的观测时间一般在30~40min左右,采用快速静态定位方法,观测时间更短。例如使用接收机的rtk法可在5s以内求得测点坐标。

2.4提供三维坐标GPS测量在精确测定观测站平面位置的同时,可以精确测定观测站的大地高程。

2.5操作简便GPS测量的自动化程度很高。目前GPS接收机已趋小型化和操作傻瓜化,观测人员只需将天线对中、整平,量取天线高打开电源即可进行自动观测,利用数据处理软件对数据进行处理即求得测点三维坐标。而其它观测工作如卫星的捕获,跟踪观测等均由仪器自动完成。

三、GPS卫星定位系统在工程测量中的应用

3.1GPS测量的技术设计①设计依据。GPS测量的技术设计主要依据1999年建设部的行业标准《城市测量规范》、1997年建设部的行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》及工程测量合同有关要求制定的。②设计精度。根据工程需要和测区情况,选择城市或工程二级GPS网作为测区首级控制网。要求平均边长小于1km,最弱边相对误差小于1/10000,GPS接收机标称精度的固定误差a≤15mm,比例误差系数b≤20×10-6.③设计基准和网形。控制网共12个点,其中联测已知平面控制点2个,高程控制点5个。采用3台GPS接收机观测,网形布设成边连式。④观测计划。根据GPS卫星的可见预报图和几何图形强度(空间位置因子PDOP),选择最佳观测时段(卫星多于4颗,且分布均匀,PDOP值小于6),并编排作业调度表。

3.2GPS测量的外业实施①选点。GPS测量测站点之间不要求一定通视,图形结构也比较灵活,因此,点位选择比较方便。但考虑GPS测量的特殊性,并顾及后续测量,选点时应着重考虑:a.每点最好与某一点通视,以便后续测量工作的使用;b.点周围高度角15°以上不要有障碍物,以免信号被遮挡或吸收;c.点位要远离大功率无线电发射源、高压电线等,以免电磁场对信号的干扰;d.点位应选在视野开阔、交通方便、有利扩展、易于保存的地方,以便观测和日后使用;e.选点结束后,按要求埋设标石,并填写点之记。②观测。根据GPS作业调度表的安排进行观测,采取静态相对定位,卫星高度角15°,时段长度45min,采样间隔10s.在三个点上同时安置三台接收机天线(对中、整平、定向),量取天线高,测量气象数据,开机观察,当各项指标达到要求时,按接收机的提示输入相关数据,则接收机自动记录,观测者填写测量手簿。

通过以上分析,GPS系统在工程测量上将有很大的发展空间,为工程施工质量提供了有利的保障。