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  • 简介:摘要随着信息技术和嵌入式技术的不断进步和发展,GPS控制测量以其高效性、不易受气候影响、功能多样等特点,在工程测量中得到广泛的应用与推广。相对于传统的测量方法,GPS技术虽然具有显著的优势,但是在直观性和平面与高程精度等方面仍然存在不足之处。本文针对工程测量中GPS控制测量平面与高程精度进行相关的分析与探讨。

  • 标签: GPS 工程测量 高程 测量平面 精度
  • 简介:摘要随着工程测量技术的进步和发展,GPS测量技术被运用到工程测量中,尤其是GPS控制测量技术的应用。当前,很多工程测量中都融入了现代化的GPS控制测量技术,因为该技术测量速度快、精度高,操作便捷且费用较低,被很多工程项目所应用。但在具体的工程测量中,GPS控制测量技术受多种因素的影响,例如已知点少、已知点分布不均匀、已知点位置不合理、控制网型不佳和难以进行水准测量等因素,难以通过直观性方法来进行修正,必须通过平差软件等来修正误差。本文着重对GPS控制测量技术在工程测量中的应用问题进行分析,探究其高程和平面精度的影响因素,并提出建议和策略。

  • 标签: 工程测量 GPS控制测量 平面 高程精度
  • 简介:摘要GPS控制测量作为工程测量的重要组成部分之一,其在促使工程测量智能化、集成化以及规模化发展过程中发挥着不容小觑的作用。与此同时,GPS控制测量在实践过程当中低于传统控制测量方式的精度问题一直是GPS控制测量技术得以大范围应用与推广的关键所在。在当前技术条件支持下,GPS商业平差软件无法针对所显示工程测量点位参数的精度指标予以保障,这也是相关工作人员亟待解决的问题之一。本文以GPS控制测量为研究对象,着眼于工程测量实例,分析了GPS控制测量平面精度的精确性,并针对导致GPS控制测量高程误差的因素进行了分析,旨在为今后相关研究与实践工作的开展提供一定参考与帮助。

  • 标签: 工程测量 GPS控制测量 平面精度 高程精度 误差 分析
  • 简介:摘要在建筑工程建设的过程中,对工程进行测量是施工过程中的一项重要工作内容。在工程测量的过程中,保持工程测量的精度是保障工程施工安全的重要措施。但在现实的工作中,测量人员对于工程测量的精度控制不够准确,这极易导致工程测量的精度不精确,对工程建设的质量与进度造成了很大的困扰。

  • 标签: 城市规划测量 平面控制测量 精度分析
  • 简介:摘要GPS控制测量技术不仅有利于降低作业难度,还有利于提高测量结果的精确度。一般来说,GPS平面测量中基本上不存在精度问题,实际测量中我们应高度重视GPS高程转换问题,此外,还要选取适当的观测时段和合适的截止高度角,合理处理基线结算和闭合差,约束平差,以得到精度更高、更可靠的GPS成果。未来,我们需进一步研究提高高程测量精度的方法。

  • 标签: 工程测量 GPS控制 测量平面 高程精度
  • 简介:摘要:由于 GPS测量技术应用的强大优势,在各种工程中被广泛应用,其应用设备携带方便,与传统测量方式相比大大提升了效率。 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。

  • 标签: 工程测量 GPS 测量平面 高程精度
  • 简介:摘要:目前,在我国工程测量领域中,GPS测量技术实现了非常广泛的应用,主要是因为在对GPS技术充分利用的基础上,能为工程测量工作开展提供非常准确的参考数据。现如今,GPS定位技术已经逐渐代替了传统的测量方法,在开展GPS测量工作时,不但包含的已知点比较多,同时在分布上还能满足一定的均匀性,对于提升最终测量结果精准度有着非常重要的作用。本文主要针对工程测量中GPS控制测量平面与高程精度进行了深入分析,希望能为相关人员提供合理的参考依据。

  • 标签: 工程测量 GPS 控制测量平面 高程精度
  • 简介:摘 要:本文结合实际案例分析目前在工程测量中,应用GPS对测量平面和高程精度进行有效控制的具体应用措施,并且提出目前在该方面存在的各项问题,为后续我国测绘行业的发展和对GPS技术有效应用提供一些有效的建议。

  • 标签: 工程测量 GPS 测量平面 高程
  • 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在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工程测量中 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:随着现代各种技术的进一步发展,工程在测量技术上也取得了长足的进步。GPS精确测量技术被广泛应用于当前工程建设的精确测量中,尤其是其控制技术的实现已被应用于工程建设中。在现时期,这种测量技术的优点是突出的,许多企业在进行工程测量时应用了这些技术。但是,在特定情况下的测量工作中,GPS的测量技术,受许多外部因素的影响,例如已知点太少,并且点的分布也不均匀,发现点的位置不科学合理和控制网状况不好等。

  • 标签: 工程测量 GPS控制测量平面 高程精度分析
  • 简介:摘要:随着工程测量的不断发展,GPS在控制测量平面和高程精度方面扮演着重要角色。本文主要探讨了GPS在工程测量中的应用,并介绍了控制测量平面和高程精度的要求、误差来源以及精度控制方法。同时,还探讨了平面和高程误差的关联以及如何提高整体精度水平,强调了合理应用GPS控制测量的重要性。

  • 标签: 工程测量 GPS 控制测量平面 高程精度
  • 简介:摘要:工程测量具有鲜明的专业性、精准性特征,能够在精密设备仪器辅助下,为水利工程、地下工程、桥梁工程等提供放样、测量,形变量监测等服务,以降低施工难度、保障施工质量。当前伴随市场经济繁荣,基建投资规模扩大,工程测量需求量与日俱增,相关技术、工艺要求也在不断提高,本文聚焦工程测量中GPS控制测量技术应用现状,对其误差来源及精度提升方法进行展开论述。

  • 标签: 工程测量 GPS技术 精度控制
  • 简介:摘要:市场经济的迅速发展,促进了中国科学技术的提高,由此促进了在工程检测领域的巨大进展,例如,GPS检测技术的广泛应用等。当然,在实践研究中也出现了不少困难,比如,由于利用GPS开展工程检测时出现了其与建筑平面和高程度的精度不匹配,从而导致了当前的GPS技术水平无法适应许多工程的要求。所以,本文就针对利用GPS控制检测平面和高程准确度不够的等情况,进行了研究,并期待着这能够为工程专业人才提供启迪。

  • 标签: 工程测量 GPS控制测量 高程精度
  • 简介:摘要:目前在工程测量工作中,GPS属于测绘工作内容的一种,并且是常见的全新技术,在现阶段的各类工程测量中都有着极其广泛的应用。但是由于本身各项工程的差异性较大,并且本身地形的复杂性导致测量工作也会存在很多困难。另外目前所使用的GPS技术难以满足平面和高程的精度测量需求,因此必须要结合其相关测量标准找到目前该技术应用中存在的问题,进而提出有效措施来保障测绘行业的快速发展。本文聚焦工程测量中GPS控制测量技术应用现状,对其误差来源及精度提升方法进行展开论述。

  • 标签: 工程测量 GPS 平面精度 高程精度
  • 简介:摘 要:目前,在工程测量中,GPS已成为不可缺少的重要组成部分,其可以大大提高工程测量效率和精确度。但由于工程测量工作存在一定的难度性,所以就会给测量平面与高程精度的控制带来一定阻碍。因此,要想避免这种情况的发生,就要寻找一条便捷有效的途径不断提升GPS在测量平面与高程精度方面的控制标准。本文也会针对当前工程测量中,影响GPS测量平面选择与高程精度控制的主要原因进行着重分析,并提出相应的控制措施,以便有关人士参考。

  • 标签: 工程测量 GPS技术 测量平面 高程精度 控制措施
  • 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:本文旨在探讨工程测量中GPS控制测量平面与高程的精度分析。通过对GPS技术在工程测量领域的应用进行深入研究,进一步探讨如何提高测量结果的准确性与精度,为工程项目的顺利实施提供参考与指导。

  • 标签: 工程测量 GPS技术 平面与高程 精度控制
  • 简介:摘要:本文旨在分析工程测量中全球定位系统(GPS)在控制测量中的平面与高程精度。通过对比传统测量方法,探讨GPS技术在提高测量精度和效率方面的优势。文章首先介绍GPS技术的基本原理及其在工程测量中的应用,随后详细分析GPS测量中的平面精度与高程精度,并提出影响精度的主要因素。最后,通过实例验证GPS测量在实际工程中的应用效果,并对未来发展趋势进行展望。

  • 标签: 工程测量 GPS 平面精度 高程精度