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第4章地籍控制测量1本章内容一、地籍控制测量概述二、地籍控制测量要求三、地籍控制测量的方法四、高程控制测量2初始地籍测量是指在初始土地权属调查的基础上,利用测绘仪器,采用科学方法,在调查区域内,建立地籍控制网,测量每一宗地的地籍要素和地形要素,绘制地籍图及宗地图,为土地登记提供依据。地籍测量必须遵循:先整体后局部、先控制后细部“的原则。包含:地籍控制测量和地籍细部测量。34.1.1、地籍控制测量概述
地籍控制测量是根据界址点和地籍图的精度要求,视测区范围的大小、测区内现存控制点数量和等级等情况,按测量的基本原则和精度要求进行技术设计、选点、埋石、野外观测、数据处理等的测量工作。地籍控制测量的目的是建立地籍控制网,为地籍测量提供定位基准。地籍控制测量的布设在精度上满足测定界址点坐标精度要求,在密度和埋设上满足细部测量和日常地籍管理的要求。地籍控制测量包括:地籍平面控制网和地籍高程控制网。平面控制测量又分为基本控制测量(首级控制)和图根控制测量(加密控制)地籍控制测量不同于地形控制测量:1)精度要求高。2)地籍控制点的密度与比例尺无直接关系。3)地籍控制点的精度与比例尺无直接关系。44.1.2、地籍控制测量坐标系统1)北京54坐标系2)1980西安坐标系3)2000国家大地坐标系4)独立坐标系统:抵偿高程面法、抵偿子午线法、综合法。5)WGS84坐标系:世界上统一的地心坐标系。6)坐标系统转换。先根据点的坐标值(X,Y)用投影反算公式计算出该点的大地坐标值(L,B),再用投影正算公式换算成另一投影带的坐标值(X′,Y′)561954\1980\2000坐标参数784.2地籍控制测量要求
4.2.1地籍控制点埋石的密度
地籍测量工作,不仅要测绘地籍图和界址点坐标,而且日常的地籍管理更是要频繁地对地籍资料进行变更。修测地籍图和随时测定变更后的界址点坐标是一项非常重要的工作。因此,控制点的密度应根据界址点的精度、密度、地籍图比例尺、地籍测量资料的更新和恢复界址点位置的需要等因素来综合考虑。在通常情况下,地籍控制网点的密度为:94.2.2、地籍控制点之记和控制网略图
所谓点之记,一般说就是用图示和文字描述控制点位与四周地形和地物之间的相互关系以及点位所处的地理位置的文件,如图所示,该文件属上交资料。
10地籍控制点点之记
11地籍控制点控制网略图为了更好地了解整个测区地籍控制网点分布情况,检查控制网布网的合理性和控制点分布等情况,必须绘制测区控制网略图。控制网略图是上交资料之一,无论测区大小都要做好这项工作。12控制网略图13国家平面控制网国家高程控制网4.2.2、地籍控制测量的基本原则和精度要求
地籍控制点是进行地籍测量和测绘地籍图的依据。遵循的原则是:从整体到局部,由高级到低级分级控制(分级布网,但也可越级布网)。1、地籍控制测量的原则152、地籍控制测量的精度地籍控制测量的精度是以界址点的精度和地籍图的精度为依据而制定的。根据“地籍测量规范“规定,地籍控制点相对起算点中误差不超过±0.05m164.3、地籍控制测量方法1、利用GPS定位技术测量
经典静态、快速静态、RTK测量2、全站仪一、二级导线测量目前各大中城市所建立的质量良好的城市控制网,基本能满足建立地籍控制网的需要。可直接在城市控制网的基础上进行一、二级地籍控制测量
3、利用已有城镇基本控制网成果的办法
符合1985年发布的《城市测绘规范》、加密一、二级
174.3.1GPS测量1)GPS系统基本构成
三大部分:空间卫星座地面监控用户设备1、GPS简介GPS图示
空间卫星座24颗卫星发射信号卫星轨道、时间数据及辅助资料信息
用户设备接收设备接收卫星信号
地面监控中央控制系统时间同步跟踪卫星定位全球定位系统(GPS)
24颗卫星分布在6个轨道上,运行周期12小时。
测定3D位置和钟差必需有4颗星。单点伪距位置精度5~100米。
静态相对定位,位置精度几毫米。GPS定位测量的特点GPS定位测量的特点相邻测站之间不必通视,布网灵活;定位精度高,差分距离相对误差约为1~10ppm;全天候观测,不受天气影响;观测、记录、计算高度自动化;实时定位的优越性,广泛应用于众多领域。室内、地下及地面空间不够开阔地带,不能接收到卫星信号,观测受到限制。
GPS作业模式:1)经典静态相对定位测量。精度可达毫米级,通常做首级地籍控制测量。2)快速静态相对定位测量。精度可达厘米级,通常做加密地籍控制测量。3)RTK测量技术。精度可达厘米级,通常做图根地籍控制测量。22
2、GPS地籍控制网方案设计
GPS控制网技术设计主要依据GPS测量规范和技术设计书来实施。1)GPS网的精度取决于网的用途,其基线长度的精度计算公式为:2)GPS网的密度设计。相邻点的最小距离可为平均距离的1/3至1/2,最大距离可为平均距离的2-3倍。3)GPS网连接方式:点连式、边连式、混连式23(1)点连式点连式是指相邻同步图形之间仅有一个公共点的连接。这种方式布点所构成的图形几何强度很弱,没有或极少有非同步图形闭合条件,一般不单独使用,多是和边连式一起使用。(2)边连式边连式是指同步图形之间由一条公共基线连接。这种布网方案,网的几何强度较高有较多的复测边和非同步图形闭合条件。在相同的仪器台数条件下,观测时段数将比点连式大大增加。这种布网方式在网点数较少,对于精度要求较高的情况下,如水库施工测量,高等级的城区控制网测量等,都可以采用这种布网方式。(3
混连式边点混连是指把点连式和边连式有机的结合起来,组成GPS网,既能保证网的几何强度,提高网的可靠指标,又能减少外业工作量,降低成本,是一种较为理想的布网方法。24另外根据GPS网构成的几何图形,GPS网还可以分为:(1)三角形网。几何结构强,自检能力好,但观测工作量大。(2)环形网。图形结构不如三角形,自检能力和可靠性与闭合环中基线边得数目有关。网中非直接观测基线边精度比直接观测边低,相邻点间的基线精度分布不均匀。(3)星形网。无闭合图形,检验和发现粗差的能力差。一般在工程放样和土地勘界中应用较多。3、GPS控制网精度标准及其分类1998年建设部发布的行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73-1997)有二、三、四等和一、二级主要技术指标。P43254、GPS测量的外业实施过程1)外业工作准备技术设计和选点埋石2)外业数据采集GPS接收机得操作和测站记录3)外业成果整理利用软件进行GPS基线向量解算、计算同步、异步环闭合差,检查重复基线较差等。5、GPS控制网平差利用GPS网平差软件,先在WGS84椭球上进行三维无约束平差,然后再在国家或独立坐标系统下进行三维约束或二维无约束平差。6、GNSS概念全球导航卫星系统(GNSS)是利用卫星信号进行定位的各种定位系统的统称。是目前测量发展趋势,今后将有多种卫星定位系统。我国叫:北斗卫星导航定位系统。264.3.2全站仪导线测量导线分单一导线、导线网等多种形式
1、导线形式附合导线闭合导线支导线导线布置的一般形式结点导线三角网和导线网三角网和导线网
图(a)三角网或三边网图(b)导线网
4.3.2全站仪导线测量目前各大中城市都建立了城市控制网,基本满足了建立地籍控制网的需求。可直接在城市控制网的基础上进行一、二级地籍控制测量。对于没有控制网的小城镇,则需要从附近国家点引测控制网到测区,一般采用GPS技术。城镇地籍控制测量以光电测距导线布设,其布设规格和技术要求为下表:
2、二级导线地籍控制网的布设4.3.2全站仪导线测量3、图根地籍控制网的布设目前一、二级导线的平均边长都在100米以上,这样的密度无法在控制点上直接测量到复杂隐蔽居民地的界址点,需要布设采用附合、闭合或导线网等图根加密导线。可在二级导线以下布设,其技术指标为下表:等级平均边长(m)附合导线长度(km)测距中误差(mm)测角中误差(″)导线全长相对闭合差水平角观测测回数方位角闭合差(″)距离测回数DJ2DJ6
一级
二级100
751.5
0.75±12
±12±12
±201/6000
1/40001
12
1±24±402
1
4、全站仪导线测量步骤
全站仪导线的观测元素主要是:水平角、距离、竖直角或高差、同时还有温度和气压等元素。1)技术设计确定导线的等级和规模,拟定布网方案。2)选点埋石实地踏勘选点、编号、埋石,做好点之记。3)绘制网图在图上标注外业需观测的角度,一般从一条已知边开始按顺时钟方向标注。4)观测记录按照导线测量的相关规范进行测量。5)控制网平差A、数据整理B、边长改化:测距仪加常数和乘常数改正-气象改正-倾斜改正-归算到椭球面上的改正-投影到高斯面上的改正C、坐标计算。利用平差软件进行。314.3.3已有控制成果的应用1)凡符合《城市测量规范》要求的二、三、四等城市控制点和一、二级城市控制网点都可利用。2)控制网密度不够地区,可以在已有的基础上进行加密。3)当布设三级地籍控制仍不够用的,可在需要地区加辅助控制点,方法有角度交会法、距离交会法、支导线法等。4)在利用已有控制成果时,应对所利用的成果进行分析和检查。对有问题的点应弃用。交会定点前方交会后方交会4.4高程控制测量测量控制点高程的工作称为高程控制测量。
地籍测量通常只建立平面控制网,仅在山区和丘陵地区建立高程控制,但随着地籍测绘成果应用的扩大,高程控制也在地籍测量中变得必要起来。高程控制测量主要采用三、四等水准测量和三角高程测量。
334.4.1三、四等水准测量1、水准仪的规格2、视线长度和读书误差的限差规定1)工作中可根据成像的清晰度和稳定程度,适当放长或缩短视距。2)视线高出地面0.3m,在山区不得小于0.2m。3)选择合适的天气(阴天、晚上、无风等)4)避开不利的环境(日出后、日落前半小时、中午、大风等)在晴天,地面温度高,空气的密度较上面的稀,光线向上折射。——大气折光的影响
水准测量视线长度施测方向后视尺前视尺1)一个测站上的观测程序(双面水准尺)1、照准后视尺黑面,读取下、上、中丝读数2、照准前视尺黑面,读取中、下、上丝读数3、照准前视尺红面,读取中丝读数4、照准后视尺红面,读取中丝读数三、四等水准测量观测程序为:后、前、前、后(黑、黑、红、红)3三、四等水准测量的方法三、四等水准测量的观测手簿:标尺读数黑面红面高差中数K+黑减红方向即尺号测站编号后距前距后尺前尺下丝上丝上丝下丝视距差d(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)后前后-前115711197138405510739036352396171-1037.437.6-0.2-0.2+1+0833+0932+0832.5后前后-前2)记录、计算和校核三、四等水准测量的观测手簿:标尺读数黑面红面高差中数K+黑减红方向即尺号测站编号后距前距后尺前尺下丝上丝上丝下丝视距差d(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)后前后-前221211747193420082196182167966621-1037.437.5-0.1-0.3+1-0074-0175-0074.5后前后-前2)记录、计算和校核三、四等水准测量的观测手簿:标尺读数黑面红面高差中数K+黑减红方向即尺号测站编号后距前距后尺前尺下丝上丝上丝下丝视距差d(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)后前后-前31914172618662055167865546513-1037.537.7-0.2-0.5+1-0140-0041-0140.5后前后-前15392)记录、计算和校核三、四等水准测量的观测手簿:标尺读数黑面红面高差中数K+黑减红方向即尺号测站编号后距前距后尺前尺下丝上丝上丝下丝视距差d(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)后前后-前419651700183220072141187467936519+1026.526.7-0.2-0.7-1-0175-0274-0174.5后前后-前2)记录、计算和校核三、四等水准测量的观测手簿:标尺读数黑面红面高差中数K+黑减红方向即尺号测站编号后距前距后尺前尺下丝上丝上丝下丝视距差d(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)后前后-前500890020005400870124005047754842+1-16.97.4-0.5-1.20-0
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