第1题:
第2题:
二等水准测量设计
×××二等精密水准测量项目设计书如下。
1)概况
(1)任务来源
维持区域大地测量高程基准,为经济建设提供基础测绘服务,利用水准测量技术建立区域
大地高程控制网。
(2)测区范围(略)
(3)任务情况(略)
2)测区自然地理概况和已有资料情况
(1)测区自然地理概况(略)
(2)收集资料情况
1:5000地形图。二等水准点4个,采用1 9 5 6黄海高程基准。
3)技术依据与精度要求
《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006)。二等水准测量每千米偶然中误差:±2.0mm 。
4)方案设计
(1)二等水准网布设(略)
(2)技术标准
①仪器:DS3光学水准仪;②视线长度≤80m;③前后视距差≤3.0m;……
(3)外业观测
①人员(略);②观测方式:采用单程双转点观测;……
5)附录(略)
6)问题
(1)上面的项目设计中有多处条文不合适,请加以改正。
(2)简述项目设计书包含的内容,该项目设计书是否完整?该项目设计书的方案设计是否完整?
二等水准测量设计
(1)上面的项目设计中有多处条文不合适,请加以改正。
①1:5000地形图属大比例尺地形图,不合适作二等水准测量设计用图,宜采用1:10万、1:25万地形图。
②二等水准测量的起算点应是一等水准点,我国现行的高程基准是1 9 85国家高程基准,应收集1 9 8 5国家高程基准的一等水准点资料。
③参考规范应采用最新规范:《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006)。
④二等水准测量每公里偶然中误差应为±1.0mm。
⑤仪器应选用DS1光学水准仪。
⑥视线长度≤50m。
⑦前后视距差≤1.0m。
⑧观测方式:二等水准测量采用单路线往返观测。同一区段的往返测,应使用同一类型的
仪器和转点尺承沿同一道路进行。
(2)简述项目设计书包含的内容,该项目设计书是否完整?该项目设计书的方案设计是否完整?
项目设计书的内容包括:①概述;②测区自然地理概况和已有资料情况;③引用文件;④成果(或产品)主要技术指标和规格;⑤设计方案;⑥进度安排和经费预算;⑦附录。
该项目设计书不完整,缺少“进度安排和经费预算,,部分。
该项目设计书的方案设计不完整。缺少:①内业数据处理相关规定;②质量检查和保障措施。
第3题:
某测绘单位承担了某测区基础控制测量工作,测区面积约1800km2,地势平坦,无CORS网络覆盖。工作内容包括10个GPS C级点GPS联测、三等水准连测及建立测区高程异常拟合模型,测量基准采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)及1 985国家高程基准。
测区已有资料情况:测区周边均匀分布有3个国家GPS B级框架点,一条二等水准路线经过测区。
观测设备采用经检验合格的双频GPS接收机(5mm+1ppm)3台套,DS1水准仪1套。
技术要求:GPS C级网按同步环边连接式布网观测;按照三等水准连测GPS C级点高程;
采用函数f(χ,y)=a0+a1x+a2y+a3χ2 +a4 y2+a5χy计算测区高程异常拟合模型。
经GPS观测、水准连测及数据平差处理,获得了GPS C级点的CGCS2000坐标及1985高程成果。某GPS三边同步环各坐标分量情况统计见表。
拟合方法:利用GPS C级成果计算测区高程异常拟合模型。经检验精度为±0.05m。
问题:
1.本工程共能建立几个同步环?计算本工程的独立基线数有几条?
2.根据本项目给出的某同步环给出的数据(见表)计算各坐标分量残差与同步环闭合差。
3.简述测区高程异常拟合模型的建立过程,如何检验本项目高程异常拟合模型的精度?
1.本工程共需建立几个同步环?计算本工程的独立基线数有几条?
答:由题意,GPS控制点数n=10+3,接收机数k=3。 3台接收机只能构成一个简单的三角形同步图形,边连接是指相邻的同步图形间有一条边(即两个公共点)相连,3台GPS接收机为了完成C级测量,至少要构成v=8个同步图形,两个同步图形有u=2个公共点,全网观测时段数C=11;基线向量总数J总=C*k*(k-1)/2=33条;独立基线向量数J独=C*(k-1)=1 1*2=22条。
2.根据本项目给出的某同步环给出的数据(见表)计算各坐标分量残差与
同步环闭合差。
答:各坐标分量残差:
Wχ=14876. 383+(-7285. 821)+(-7590. 560)=-0.002m
Wy=2631.812+14546. 403+(-17178. 218)=-0.003m
Wz=8104. 319+( -153 78. 581) +7 274. 25 7=-0.005m
同步环闭合差:
3.简述测区高程异常拟合模型的建立过程,如何检验本项目高程异常拟合
模型的精度?
答:(1)测区高程异常拟合模型的建立过程:
①选点:
选取n个(n一般要求大于待估参数个数,本题待估参数为6)在测区内分布
合适的公共点(同时具有三等水准高程和GPS大地高的点)。设各点数据为(χi,yi,Hi,hi,其
中i=1,2,…,n),H为大地高,h为水准高程。
②坐标重心化:
计算重心坐标:,其中i=1,2,…,n
公共点坐标重心化:,其中i=1,2,…,n
坐标重心化的目的是提高计算精度(注:坐标重心化不是必须要做的)。
③计算高程异常:
计算公共点高程异常:ξi=Hi-hi,其中i=1,2,…,n
④建立误差方程:
按公式建立误差方程,v为改
正数。
应用最小二乘原理计算得到待估参数aj的估值(其中j=1,2,…,6)。
⑤建立拟合模型:
测区待定点k的高程异常按以下模型计算:
拟合的水准高程为:
(2)检验本项目高程异常拟合模型的精度:
①按上述似大地水准面模型计算的各检验点高程异常ξ计与其实测高程异常ξ测计算高
程异常不符值△(△=ξ计-ξ测);
②计算高程异常不符值的中误差,作为似大地水准面精度检验。
(3)求取参与拟合的联测点拟合后的中误差,可得内符合精度,将检核点代入模型计算,求
取得到的中误差即为外符合精度。
第4题:
某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。
1.测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边,有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。
2.执行规范:《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2009)等。
3.外业观测与数据处理:
(1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度5mm+1ppm)进行了同步环观测。基线结算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差WS和各坐标分量闭合差WX、WY、WZ进行了检核。
,限差为3/5σ(σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。
其中某三边同步环的坐标闭合差WS限差为6mm。
(2)利用本地区已经建立的覆盖沿海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。
其中,某海岛验潮站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986m,基于当地深度基准面的高程为4. 434m,该区域高程异常0.776m,该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1. 200m。
【问题】
1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项?
2.计算该三边同步环,的平均边长(结果取至0.01km)及各坐标分量闭合差WX、WY、WZ的限差(结果取至0. 1mm)。
3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0. 001m)。
1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意以下事项:
(1)应便于安置接收设备和操作,视野开阔,视场内障碍物的高度角不宜超过1 5°。
(2)远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200m。远离高压输电线和微波无线电信号传送通道,其距离不应小于50m。
(3)附近不应有强烈反射卫星信号的物件(如大型建筑物等)。
(4)交通方便,并有利于其他测量手段扩展和联测。
(5)地面基础稳定,易于标石的长期保存。
(6)充分利用符合要求的已有控制点。
(7)选站时应尽可能使测站附近的局部环境(地形、地貌、植被等)与周围的大环境保持一致,以减少气象元素的代表性误差。
2.(1)三边同步环的平均边长计算。
由于WS的限差为3/5σ,按照设计要求限差为6mm,这样计算出来基线测量中误差为σ=10mm;
又因为=10,计算出d的最大长度为8. 66km。
(2)计算各坐标分量闭合差的限差(结果取至0. 1mm)。
按照规范要求,C级GPS点三边同步环坐标闭合差为:,将σ=10mm代入,可得到,WY≤3.5mm,WZ≤3.5mm。
3.设大地高为H,正常高为h正常高,高程异常为
ζ,则H=h正常高+ζ
暗礁B基于国家高程基准的高程为:hB正常高=1. 986-4. 434-1. 200=-3. 648(m)
暗礁B的大地高为:HB大地高=hB正常高+ζ=-3. 648+0. 776=-2. 872(m)
第5题:
第6题:
某市根据基础测绘规划,拟对本地区进行二、三等水准测量。主要工作内容包括:二等水准观测1000km,三等水准观测500km,对全区的水准网进行统一的平差计算,高程基准采用1 9 8 5国家高程基准。××测绘大队承担了该项目。现有资料如下:
1.图件资料
测区现有1:100000、1:50000、1:10000地形图。
2.水准资料
4个国家一等水准点,其中2个基本点和2个基岩点。根据测区实际情况设计埋设:二等点3 0 7个,其中基本标石点8座,普通标石点2 9 9座;三等点3 6 1个,全为普通标石点。(该地区为II地区)
大地测量水准测量成本定额规定见下表。
【问题】
1.计算工程经费(保留小数点后两位)。
2.简述建立三等水准网的原则和技术要求。
3.工程完成后应提交哪些成果?
1.(1)二等点选埋经费:11076. 32*8=88610. 56(元).8455. 49*299=2528191. 51(元);
(2)三等点选埋经费:8455. 49*361=3052431. 89(元);
(3)二等水准测量经费:2070. 94*1000=2070940. 00(元);
(4)三等水准测量经费:1117. 89*500=558945.00(元);工程总经费合计为8299118. 96元。
2.建立三等水准网的原则和技术要求:
三等水准网是在一、二等水准网的基础上进一步加密。根据需要在高等级水准网内布设附和路线、环线或结点网,直接提供地形测图和各种工程建设所必需的高程控制点。
单独的三等水准附和路线,长度应不超过150km;环线周长应不超过200km;同级网中结点间距离应不超过70km。山地等特殊困难地区可适当放宽,但不宜大于上述各指标的1.5倍。三等水准网应根据需要进行布测、复测或更新。
3.工程完成后应提交的成果是:
(1)技术设计书;
(2)水准点之记;
(3)水准路线图及结点接测图;
(4)测量标志委托保管书(两份);
(5)水准观测数据及成果;
(6)水准仪、经纬仪、测距仪、水准标尺检验资料;
(7)观测手簿;
(8)外业高差及概略高程表(两份);
(9)外业高差改正数计算资料;
(10)数据处理资料;
(11)高程控制点成果;
(1 2)技术总结;
(13)检查验收报告。
第7题:
第8题:
市级似大地水准面
1)项目概况
××市坐落于××平原,平均海拔300m左右,地势西高东低。城市中心经纬度大致为:东经××,北纬××。该市高程基准亦采用独立基准,主要由××××年该市二等水准网和不同时期的三、四等水准网所构成的高程控制网以实现这一高程系。根据与国家两个一等水准点的联测可知,该市独立高程系较国家1 9 8 5国家高程系高出约×××m。该市高程控制网不仅整体性与现势性较差、控制面积较小,这种独立系统也给工程使用带来麻烦,不符合当今测绘发展趋势。
2)项目目的
本项目的目的是在××市建立高分辨率高精度的似大地水准面或大地水准面,或者推算出该市具有厘米量级的高程异常差值(即△ζ) 。进一步推动GNSS技术的全面应用,尤其是利用GNSS定位技术所获得的三维坐标中的大地高分离求解正常高或海拔高,快速获取地面点的高程信息,为GNSS-RTK作业提供平面坐标和高程转换的理论基础,使GNSS-RTK和CORS获取的数据(平面和高程数据)能满足目前1:1万、1:5000、1: 2000、1: 500比例尺测图和城市规划与市政建设的迫切需要,尤其高程精度要达到厘米级精度的要求,加快“数字城市”工程的建设。
3)观测资料
(1)水准观测
按《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898—2009)中三等水准测量精度要求作业,布设水准网,全网共布设三等水准点×××个。从统计的结果来看,精度达到三等水准测量的要求。
(2)GNSS观测
按《全球定位系统( GPS)测量规范》(GB7T 18 314—2009)中C级精度要求作业,布设GNSS网观测,全网共有GNSS点×××个,南北方向约为76km,东西方向约为68km,控制面,积4000km2,以国家A级点的坐标作为起算数据进行平差计算。从统计的结果来看,数据精度达到C级控制网的精度要求。
(3)其他资料……
4)问题
(1)简述我国各级似大地水准面的精度与分辨率。
(2)何为高程异常控制点?高程异常控制点的布设有何要求?
(3)为了完成区域似大地水准面精化,还需要哪些案例中没有列出的“其他资料”?简述区域似大地水准面精化计算的内容。
(4)如何对似大地水准面进行精度检验?
(5)结合案例简述实施似大地水准面精化的主要工作,需要上交的资料。
市级似大地水准面
(1)简述我国各级似大地水准面的精度与分辨率。
按《区域似大地水准面精化基本技术规定》(GB/T 23709—2009)规定的我国各级似大地水准面的精度与分辨率如下。
①似大地水准面的精度由格网平均高程异常相对于本区域内各高程异常控制点的高程异常平均中误差。
②似大地水准面的分辨率由似大地水准面模型采用的等角格网间距表示。
③我国似大地水准面按范围和精度,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。各级似大地水准面的精度和分辨率应不低于表1-8的规定。
④地理区域较小的城市或局部的似大地水准面的精度和分辨率在满足表1-8中城市似大地水准面要求的前提下,可根据应用需要设计。
(2)何为高程异常控制点?高程异常控制点的布设有何要求?
①高程异常点:大地高由GNSS测定、正常高由水准测量测定的大地点,也称GNSS水准点。
②高程异常控制点的布设原则。
a.高程异常控制点应均匀分布于似大地水准面精化区域。
b.高程异常控制点应具有代表性,点位分布应顾及平原、丘陵和山地等不同的地形类别区域,点位在不同地形类别均应占有一定的比例,在可能的情况下,对丘陵和山地等地形变化剧烈地区应适当加大高程异常控制点分布密度。
c.各级似大地水准面的高程异常控制点宜利用不低于表1-11规定精度的大地控制点和水准网点。
d.相邻高程异常控制网点最大间距不宜大于公式计算结果。其中,d为相邻高程异常控制网点最大间距( km);mξ为似大地水准面的精度(cm);c为平均重力异常代表误差系数,其数值平原取0.54、丘陵地取0.81、山地取1.08、高山地取1.50;λ为平均重力异常格网分辨率(')。
(3)为了完成区域似大地水准面精化,还需要哪些案例中没有列出的“其他资料”?简述区域似大地水准面精化计算的内容。
①区域似大地水准面精化的目的是综合利用重力资料、重力场模型与GNSS水准成果,采用物理大地测量理论与方法,应用移去一恢复技术确定区域性精密似大地水准面。通过似大地水准面精化,利用GNSS技术结合高精度分辨率似大地水准面模型,已成为高程测量的一种方式。因此,为了完成区域似大地水准面精化,还需要以下资料。
a.重力资料:该市区域内的加密重力测量资料,要求每个2.5 '*2.5 '格网内至少有一个实测重力点。
b.DEM数据:我国目前已完成1:5万精度的DEM数据库建设,1:5万DEM数据分辨率为25m*25m。在项目实施过程中需收集1:5万DEM,并以此为基础生成项目区域的3"*3"、30"*30"、2.5 '*2.5 '分辨率的数字地形模型数据。
c.参考重力场模型:区域似大地水准面计算时,可选用国内外先进的高阶次地球重力场模型(如美国研制的EGM2008、武汉大学研制的WDM94等)作为参考重力场模型,通过分析、比较,采用适宜的参考重力场模型。
②根据区域似大地水准面精化原理,区域似大地水准面精化的计算主要有以下方面。
a.按照《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB7T 18314—2009)、《国家三、四等水准测量规范》(GB7T 12898—2009)的要求完成高程异常控制点GNSS测量、水准测量数据处理得到高程异常控制点的GNSS大地高和正常高.按照公式ξGPS=H-h计算高程异常控制点的高程异常。其中,ξGPS为高程异常(m);H为大地高(m),由GPS测量方法获得;^为正常高(m),由水准测量方法获得。
b.利用收集到的似大地水准面精化区域的重力资料与数字高程模型资料,按格网平均重力异常计算要求对数据进行整理。
c.采用地形均衡重力归算等方法完成重力点的重力归算与格网平均重力异常计算。
d.根据似大地水准面精化区域情况选择适当的参考重力场模型,采用移去一恢复技术,完成重力似大地水准面计算。
e.采用融合技术消除或削弱高程异常点与对应重力似大地水准面的不符值,完成与国家高程系统一致的似大地水准面计算。
(4)如何对似大地水准面进行精度检验?
①似大地水准面精度检验是通过一定数量分布均匀的高程异常控制点来实施的,这些高程异常控制点未参加似大地水准面精化计算,称为高程异常检验点。
②检验点的布设原则。
a.检验点的点位应分布均匀,在平原、丘陵和山区等不同的地形类别以及有效区域边缘地区均应布设检验点;应采用未参加似大地水准面计算的实测高程异常点作为检验点。
b.国家似大地水准面相邻检验点的间距不宜超过300km,检验点总数不应少于200个;省级似大地水准面相邻检验点的间距不宜超过100km,检验点总数不应少于5 0个;城市似大地水准面相邻检验点的间距不宜超过30km,检验点总数不应少于20个。
c.检验点与用于区域似大地水准面精化的高程异常控制点间的距离应不小于似大地水准面格网间距。
d.检验点应满足GNSS观测与水准联测条件。
e.在利用旧点作为检验点时,应检验旧点的稳定性、可靠性和完好性,以及是否满足GNSS观测与水准观测,符合要求方可利用。
③检验点数据处理。
a.检验点GNSS数据处理执行《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2009)的相关规定。
b.检验点水准数据处理按照《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006)或《国家三、四等水准测量规范》(GB7T 12898—2009)的要求执行。
c.按公式ξ测=H-h计算检验点的实测高程异常,记为ξ测。
d.利用检验点的大地坐标和拟合后似大地水准面模型计算各检验点的高程异常,记为ξ计。
④似大地水准面精度评定。
a.由似大地水准面模型计算的各检验点高程异常ξ计与其实测高程异常ξ测计算高程异常不符值△(△=ξ计-ξ测);
b.计算高程异常不符值的中误差,作为似大地水准面精度。
(5)结合案例简述实施似大地水准面精化的主要工作,需要上交的资料。
①似大地水准面精化的工作主要包括外业观测和内业数据处理两个方面:
外业观测工作包括选点埋石、水准测量、GNSS观测、重力测量、外业观测成果的整理与归档;内业数据处理工作包括水准数据处理、GNSS数据处理、加密重力数据处理、重力数据分析、重力归算、DEM数据加工处理、格网平均重力异常计算、重力似大地水准面计算、重力似大地水准面与GNSS水准计算的似大地水准面拟合计算、数据处理成果整理与归档。
②成果上交。
区域似大地水准面精化成果应采用“二级检查、一级验收”制。验收合格后上交成果,包括:技术设计书、数据处理方案、GNSS观测数据及成果、水准观测数据及成果、高程异常控制点成果表、区域似大地水准面模型成果、技术总结、精度检验报告、检查验收报告等。
第9题:
基平测量时,首先应将起始水准点与国家水准点进行联测,水准点的高程为()。
第10题:
高程控制网由连接各高程控制点的水准测量路线组成。通过(),可以求得相邻水准点之间的高差。
第11题:
CPⅢ控制点高程测量工作应在CPⅢ平面测量完成后进行,并起闭于()。
第12题:
GPS方法可直接测定两点间的水准高差
GPS方法可直接测定待定点的水准高程
由于大地水准面异常的存在,GPS相对定位方法测得的大地高差必须经过高程异常改正才能得到待定点的水准高程
大地水准面模型只能采用全球通用的EGM2008模型
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
1.任务概况
根据《××市基础测绘规划“十一五”规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。测区面积约500km2。
2.主要工作内容
本项目外业工作内容主要包括:GPS C级点选埋6 0点,GPS C级点观测100点(新选埋6 0点、利用已有点位1 5点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100km,外业成果整理、归档。
本项目数据处理工作内容主要包括:加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。
3.指标要求
GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20mm。各控制点的相对精度不低于1*10-6,其点间平均距离不超过20km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3mm,每千米的全中误差不超过±6mm。似大地水准面分辨率2.5″×2.5″,似大地水准面精度±0. 05m。
【问题】
1.简述我国似大地水准面的精度与分辨率。
2.简述高程异常控制点测量精度。
3.用框图表示似大地水准面的计算流程。
1.似大地水准面精度与分辨率:
(1)似大地水准面的精度由格网平均高程异常相对于本区域内各高程异常控制点的高程异常平均中误差表示。
(2)似大地水准面以一定分辨率的格网平均高程异常来表示,主要用于不同比例尺地形图的高程点测定。按用途不同,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。
(3)我国似大地水准面按范围和精度,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。各级似大地水准面的精度和分辨率应不低于相关规定。
2.高程异常控制点测量精度:
(1)用于精化国家似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于B级GPS网点和国家二等水准网点的精度。
(2)用于精化省级似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。
用于精化城市似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。
3.似大地水准面计算流程如下图。
第17题:
第18题:
根据《××市基础测绘规划十一五规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。涉及测区面积约500 km2。
本项目外业工作内容主要包括CPS C级点选埋60点,GPS C级点观测100点(新选埋60点,利用已有点位15点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100 km,外业成果整理、归档。
本项目数据处理工作内容主要包括加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。
项目要求GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10 mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20 mm。各控制点的相对精度不低于1×10-6,其点间平均距离不超过20 km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3 mm,每千米的全中误差不超过±6 mm。似大地水准面分辨率为2.5 '*2.5',似大地水准面精度为±0.05 m。
问题
(1)简述我国各级似大地水准面的精度与分辨率。
(2)简述似大地水准面精化基础数据的要求。
(3)用框图表示似大地水准面的计算流程。
(1)我国各级似大地水准面的精度与分辨率如下(参见1.5考点2)。
①似大地水准面的精度由格网平均高程异常相对于本区域内各高程异常控制点的高程异常平均中误差表示。
②似大地水准面的分辨率由似大地水准面模型采用的等角格网间距表示。
③我国似大地水准面按范围和精度,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。各级似大地水准面的精度和分辨率应不低于下表的规定。
(2)似大地水准面精化基础数据要求如下(参见1.5考点3)。
①在似大地水准面计算时,应利用已有的或通过实测重力资料确定的格网平均重力异常,作为重力似大地水准面计算的基础数据。
②格网平均重力异常的分辨率应与似大地水准面分辨率及该区域内重力点的密度相匹配。每个平均重力异常格网中宜有一个实测重力点,其精度应不低于加密重力点的精度。
③各级似大地水准面计算采用的格网平均重力异常分辨率应不低于下表的规定。
④格网平均重力异常的精度以格网平均重力异常的代表误差表示。格网平均重力异常的代表误差计算公式为
式中:δg为格网平均重力异常代表误差,单位为10-5m/s2;λ为平均重力异常格网分辨率,单位为角分;c为平均重力异常代表误差系数,各种地形类别对应的平均重力异常代表误差系数按下表的规定执行。
⑤所采用的数字高程模型分辨率应不低于下表的规定。
⑥数字高程模型应使用精度不低于国家1:50 000比例尺数字高程模型的数据,其格网间距不大于25 m*25 m,格网高程中误差不大于下表的要求。
⑦高程异常控制点测量精度应符合如下要求。
用于精化国家似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于B级GPS网点和国家二等水准网点的精度。
用于精化省级似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。
用于精化城市似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。
(3)似大地水准面计算流程如下图。
平面坐标y残差中误差为
大地高H残差中误差为
平面点位中误差为
5.坐标转换实施步骤
(1)收集、整理转换区域内重合点成果(三维坐标)。
(2)分析、选取用于计算坐标转换参数的重合点。
(3)确定坐标转换参数计算方法与坐标转换模型。
(4)两坐标系下重合点坐标形式的转换。若采用平面四参数转换模型,则要将重合点的两坐标系坐标换算成同一投影带的高斯平面坐标,若采用Bursa七参数转换模型,则要将重合点的两坐标系坐标换算成各坐标系下的空间直角坐标。
(5)根据确定的转换方法与转换模型利用最小二乘法初步计算坐标转换参数。
(6)分析重合点坐标转换残差,根据转换残差剔除粗差点。一般若残差大于2倍残差中误差,则认为是粗差予以剔除,然后重新计算坐标转换参数,直到满足一定的精度要求为止。
(7)坐标转换残差满足精度要求(合格)时,计算最终的坐标转换参数并估计坐标转换参数精度。
(8)根据计算的转换参数,转换待转换点的目标坐标系坐标。
第19题:
1.任务概况
根据《××市基础测绘规划“十一五”规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。测区面积约500km2。
2.主要工作内容
本项目外业工作内容主要包括:GPS C级点选埋6 0点,GPS C级点观测100点(新选埋6 0点、利用已有点位1 5点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100km,外业成果整理、归档。
本项目数据处理工作内容主要包括:加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。
3.指标要求
GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20mm。各控制点的相对精度不低于1*10-6,其点间平均距离不超过20km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3mm,每千米的全中误差不超过±6mm。似大地水准面分辨率2.5″×2.5″,似大地水准面精度±0. 05m。
【问题】
1.简述我国似大地水准面的精度与分辨率。
2.简述高程异常控制点测量精度。
3.用框图表示似大地水准面的计算流程。
1.似大地水准面精度与分辨率:
(1)似大地水准面的精度由格网平均高程异常相对于本区域内各高程异常控制点的高程异常平均中误差表示。
(2)似大地水准面以一定分辨率的格网平均高程异常来表示,主要用于不同比例尺地形图的高程点测定。按用途不同,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。
(3)我国似大地水准面按范围和精度,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。各级似大地水准面的精度和分辨率应不低于相关规定。
2.高程异常控制点测量精度:
(1)用于精化国家似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于B级GPS网点和国家二等水准网点的精度。
(2)用于精化省级似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。
用于精化城市似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。
3.似大地水准面计算流程如下图。
第20题:
区域似大地水准面精化过程中包括的工作包括()
A水准测量
B重力似大地水准面计算
CGPS测量
D重力似大地水准面与GPS水准似大地水准面融合
第21题:
区域似大地水准面精化过程中包括的工作包括()
第22题:
水文测站在进行水准点校测时,新测高程与原采用高程之差超过允许限差,并已判定被校测的水准点变动,可作为确定水准点新高程的测量是()。
第23题: