结合实例探究城市地籍测量中GPS全站仪的运用

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sxhh122
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  摘 要:首先阐述了地籍测量在城镇土地管理中的作用,然后叙述了现代数字地籍测量方法的优势,最后在具体的工程实例中运用 GPS结合全站仪的方法进行地籍测量,并进行总结。
  关键词:GPS地籍控制测量土地管理
  Abstract: Firstly, this paper expounds the role of cadastral survey in towns in the land management. Then it describes the method of measuring the modern digital cadastral advantage, method in practical engineering examples in the use of GPS combined with total station instrument of cadastral survey, and summary.
  Keywords: GPS; Cadastral Control Survey; land management;
  
  中图分类号:P271
  
  土地是民生之本,也是发展的基础。土地资源是有限的,所谓“寸土寸金”。在城市,有限的土地资源是城市经济发展和城市规模发展的一个重要制约因素。因此,土地管理在城市管理中显得特别重要。
  地籍管理是土地管理中的基础管理,而地籍调查又是地籍管理中的一项极其重要的基础技术工作,是地籍管理的中心内容,它要保证土地信息的可靠性与精确性。地籍管理的重要依据是大量的地籍数据,而地籍数据主要来源于地籍调查工作。
  地籍测绘是获取地籍管理信息的重要途径,在科学技术越来越发达的今天,传统的测量仪器及技术正经历着科学技术发展带来的巨大改变。GPS以全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,赢得广大测绘工作者的信赖,并成功应用于大地测量、工程测量、地籍测量、航空摄影测量、运载工具导航和管制、地壳运动监测、工程变形监测、资源勘察、地球动力学等多种学科,从而给测绘领域带来一场深刻的技术革命。
  
  一、现代地籍测量方法的优势
  1.1传统地籍测量缺点主要表现在:
  (1)费工、费时:过去测图时,一般采用经纬仪配合小平板,效率非常低;
  (2)点与点之间必须要求通视;
  (3)精度分布不均匀。
  1.2现代地籍测量优点
  随着科技的不断发展,地籍测量已实现数字化,数字化地籍测量是利用GPS技术、全站仪在野外进行测量,自动计算测站点及细部的方向、距离、高差,并将采集的测量数据传输到计算机中,采用测图软件进行编辑后,按一定比例尺及图式符号生成数字化地籍图,通过绘图仪输出地籍图。这是一种高精度、高速度、高效率的自动化测图方法。其优势主要表现在:
  (1)数字化地籍测量打破了内外业的界线,从首级控制到最终成图,实行一体化作业,并且减轻了室外作业的强度,缩短了成图周期。
  (2)打破了分级布网、逐级控制的原则。所需控制点数目比传统白纸测图大大减少,图根控制的加密可与碎部测量同时进行。
  (3)测量碎部点坐标的方法除极坐标方法外,还可灵活采用矩形两点法、直角偏距法、平行线法、方向线支距法、各种交会法等诸多方法。
  (4)碎部量测时不受图幅边界的限制,外业可不分幅作业,由内业成图时自动进行分幅与接边处理。
  二、 GPS定位技术和全站仪测量工作原理
  1.作业工作原理
  实时动态测量RTK(Real Time Kinematic)技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时快速地获得测量点的三维定位坐标值。在RTK作业模式下,基准站接收机架设在已知坐标的参考点上,连续接收所有可视GPS卫星信号。流动站接收机在初始后,通过无线数据链接收来自基准站的载波相位观测值、伪距观测值等数据的同时也同步观测采集GPS卫星载波相位数据,通过系统内差分处理求解载波相位整周模糊度,实时求算出流动站厘米精度级坐标。而全站仪虽然属于电子测量设备,除了受测站互通视环境影响外,使用范围还是比较广,是一门比较成熟的测量定位技术。它的工作原理是在测站上架设仪器,通过测角、测边确定测量点的位置,或直接测量待定点的坐标值,是常规的三维极坐标测量方法。
  2.测量坐标系统转换
  GPS卫星观测的坐标系统为世界大地坐标系(WGS-84),而我们在平时的测量工作中通常使用的是国家标准的1954年北京坐标系或1980西安坐标系,这样就存在一个坐标系统的转换问题,坐标转换根据工程特点进行有七参数或三参数的转换。
  全站仪测量不涉及到参数的转换问题,如果需要转换也是控制网坐标系统的统一转换,与测量仪器无关。
  三、工程实例
  3.1地籍平面控制网的建立
  地籍测量主要任务是测绘地籍图和测定界址点坐标,为了保证测量成果达到预期精度要求,应根据测区的范围、特征、测图比例尺及其他因素,建立相应的地籍基础控制网。
  3.1.1坐标系选择平面坐标系
   3.1.2GPS平面控制测量
  (1)现场踏勘选点
  在测区附近有多个GPS控制点,这些控制点保存完好,可以充分利用。我们在进行选点的时候应将待测GPS点位尽量选埋在通视条件良好、易于保存、交通便利、便于架设仪器的地方;视场周围15°上无高大障碍物;尽量远离无线电发射源、高压输电线;周边无大面积水域,点位标示按规范要求设置,并作点之记。
  (2)外业测量
  GPS接收机是实施测量工作的关键设备,本次控制测量使用的是双频GPS接收机,按E级网标准进行。在使用仪器前经过全面检查,使用的仪器也有检验资料。通过星历文件预报观测时间内可见卫星的状况,利用卫星信号最好的时间段进行外业观测。在进行外业测量的时候,我们首先将两台GPS安置在附近的已知GPS控制点上,其它五台GPS放置于待测点上。卫星高度角为10°;采样间隔为5s,测两个时段,每个时段50分钟。
  (3)内业处理
  外业测量结束后,我们开始内业处理。首先处理全部基线,存在不合格的基线,我们进行单独处理,然后进行网平差,最后输出报告(如表1)
  
  3.2高程控制测量
  本次高程系统采用国家相关的高程基准。设置的水准路线是四等支水准路线,采用往返测的方式进行。读取中丝和上下丝,计算视距和高差。經过高差闭合差的计算(结果,满足条件),得到各个平面控制点的高程,如表2。
  
  2.3地籍碎部测量
  地籍碎部测量的主要任务是精确测出各类土地的位置与大小、界线、权属界址点坐标以及面积量算和地籍图绘制。我们在进行碎部测量的时候采用的是徕卡全站仪。首先进行了界址点坐标的测定(如表3),然后进行地籍图和宗地图的绘制(如图1),最后进行面积量算。
  
  3结束语
  从本次地籍测量可以看出,GPS和全站仪在测量过程发挥着各自的优点,确保了地籍测量的顺利完成。GPS技术具有精度均匀、全天候、选点埋石灵活等优点,显著地提高了地籍测量首级控制网布设的精度和效率;而全站仪能够高效率、高精度地测量各个界址点的坐标,通过CASS软件绘制电子图,精确地计算宗地面积。
  
  参考文献
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