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文档简介
地质勘察测绘中GPS-RTK测绘技术的运用,地质工程论文由于科技的进步,在现代的大背景下,GPS-RTK测绘技术被更多的采用,很多行业中都广泛的选用,十分是在地质勘察测绘工作中的地位愈加重要,GPS-RTK测绘技术通过数据基站连通卫星实行高层勘测,勘测精度很高,很大程度提升了勘测效率。1GPS-RTK测绘技术原理当下的地质勘察测绘中,GPS-RTK测绘技术具备快速定位、高自动化水平、较小的误差、勘测精度高、使用方便等优势,所以,在地质勘察测绘中应用较多,GPS-RTK测绘技术由三个部分组成:〔1〕卫星信号系统。其最少具有两台GPS接收设备,安装在GPS基准站与GPS流动站,当GPS基准站同一时间为多个客户进行服务,要应用双频GPS接收机,以保证采样速度和GPS流动站的采样速度没有差异不同。〔2〕软件解算系统。该系统能可靠准确确实保RTK数据无误,利用在接受时刻接收的卫星信号的相位相对于接收机产生的载波信号相位的测量值为观测量的RTK测量。〔3〕数据传输系统。UTS主要由GPS基准站的数据发送设备和GPS流动站的数据接收设备构成,是达成RTK测量的关键装置。2GPS-RTK测绘技术的优点〔1〕采用GPS-RTK测绘技术使测绘效率提升。十分在地势复的环境中,实时动态控制系统一次能够测量直径四千米的范围,相比传统测量方式,很大程度降低了测量控制点数量与设备移动的频率,一般的电磁条件下就能够迅速获得地点坐标,实行迅速测量,且工作强度要求不高,与此同时,还节省了外业成本,很大程度提升测量效率。〔2〕优良的定位精准度和优良的数据可靠性。外业测量时安顿仪器进行观测的地点无需高能见度,若缺少GPS控制点或GPS控制点遭到毁坏,能够迅速实行高精度的定位测量工作,在GPS-RTK测绘技术基础测绘环境都知足标准的情况下,且处于标准要求的测量范围,这种技术的平面精致细密度和高程精致细密度甚至能够知足厘米级。〔3〕能够消除环境因素的不利影响。传统测量方式较易遭到各种外界因素的不利作用,导致测量精度和测量速度都遭到很大影响,除此之外,在通视较差的环境中,一些工作不能进行,可GPS-RTK测量技术的出现,能够彻底消除此类因素的不利作用,很多不利因素下都能实行高速精准的测量。〔4〕GPS-RTK测绘技术的自动化程度与集成化水平较高。GPS-RTK测绘技术能够知足各类工作,GPS流动站能够通过各类控制系统,在无人为干预的条件下,就能够自动完成各类的测绘工作,切实降低了误差的发生概率。3在江西省兴国县金龙贵多金属矿区勘测中的应用〔1〕测绘地区大概情况。江西省兴国县金龙贵多金属矿区处于兴国县城南南东20km,由兴国县社富乡统辖,兴国县中有公路将矿区连通,大约40km,兴国县南到赣南市、北到南昌都有公路相连,为81km和346km,京九线路过兴国县,距离铁路的近期位置兴国站42km,矿区最高山峰处于北东部陈公排南侧山峰,海拔775m,最低点处于北西部外的溪源,海拔191.8m,两点高程之差为583.2m,矿区为亚热带气候,年极端最高气温39.4摄氏度,年极端最低气温零下5.2摄氏度,最大降水量2275.7mm,全年无霜期大约280d.〔2〕测量控制点。选取处于矿区四周外的三个GPS点:DOO1,D002和XTL-2为已得测量控制点,将GPS基准站安装在GPS点D002,GPS流动站测量各控制点的WorldGeodeticSystem1984坐标系统的平面坐标和从一地面点沿过此点的地球椭球面的法线到地球椭球面的距离,利用已得点D001,D002以及XTL-2解算转换参变量,最后解算加密控制点XO1,X02X14坐标,测绘按照ZBD10001-89地质矿产勘查测量规范,测量方式和结果精准度都知足标准。〔3〕地质观察点、槽探端点、巷道以及钻井的勘测。地质观察点、槽探端点的测量以工作人员随指随测的方式进行,钻井放样,遵照初测、复测、终测阶段实行,巷道的测量按照设计坐标进行,在巷道口安装两点为测绘地形图布设的控制点,方便安装全站型电子速测仪控制巷道延伸方向和深度。〔4〕测量精致细密度统计。选取如下方式实行精致细密度测量:首先,与已经知道控制点安装移动站收集信息,将所得坐标与正确值比照,测量3点,其次,于不同时间对反映地物类型或区域地理分布特征的点实行屡次测量,比照相减所得值,统计23个特征点,最后,使用全站仪与钢卷尺测量距离,测量毗邻两地形点的高程之差和距离,共测量32点,该方式测量点共58个,统计总测量精致细密度:平面精度11cm,高程精度18cm,到达工程精致细密度标准。4测量结果质量控制〔1〕当下,大部分GPS-RTK测绘设备均选用OTF法解算整周未知数,很大程度减少了计算时间,所以,在干扰较小或无干扰的地区,设备锁定卫星超过五颗,五秒内实时动态控制系统测量就能得到固定解,手簿反响的收敛值通常不高于2厘米,该收敛值准确地表现测量的仪器屡次测量比照的较差,假如实时动态控制系统测量超过60秒才获得固定解,该收敛值有很大几率不够准确,需要再次进行确认。〔2〕采用已经知道控制点通过观察,分析,找出研究对象的一样点和不同点,为实时动态控制系统测量起算数据的高级控制网,通常由GPS静态测量得到,可靠性相对较高,为检查核实坐标转换参变量、已经知道数据录入及实时动态控制系统测量每个阶段的正确性,能够利用将已经知道控制点添加到测量链中的形式实行检核,该方案切实有效,能在所有条件下应用。〔3〕少部分测量地区存在产生阻碍无线电接收信号的那些杂乱的电波导致实时动态控制系统测量质量有误,造成测量结果发生误差或者存在伪值的状况,此类状况在测量的经过中容易遭到忽略,观测手簿反映的收敛值产生时间较长,收敛值范围通常在2-8厘米,这时候,手簿反映的收敛值或许不够真实,有时误差值从数十厘米到数米之间,当发生此类状况,要细致处理收集的信息,最佳方式为重置整周未知数再次收集数据并检查核定测量质量,也能采用另一个移动站屡次收集数据并且进行测量,每次将变量赋为默认值后,要屡次测量1个或者2个已经测量过的控制点,以检核GPS基准站设置的正确性和测量链太长导致的点位坐标漂移误差。5总结GPS-RTK测绘技术是空间定位GPS划时代的技术,开拓该项技术的应用范围,使GPS被多个行业选用,地质勘察测绘中,切实消除了传统测量形式的缺点,由于科技持续进步,GPS-RTK测绘技术必定会得到持续的完善和发展,在更多行业及地质勘察测绘中获得越来越多的运用。以下为参考文献:[1]黄文军。GPS-RTK测绘技术在地质勘察测绘中的应用
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