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文档简介

学号141333334170066武汉大学函授(网络)本科毕业论文地形测量与测绘技术自动化的发展趋势院(系)名称:测绘学院专业名称:测绘工程专业学生姓名:梁世茂指导教师:彭文钧二○一六年三月

郑重声明本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。本人签名:日期:地形测量学是研究和确定地球的形状、大小、重力场,整体局部运动和地面点的集合位置以及他们的变化理论和技术的学科。传统的测绘包括控制测量、地形测量、施工测量、竣工测量和变形监测5个部分。现代测绘技术自动化技术具有自动化程度高、测图精度高、图形属性信息丰富和图形编辑方便等优点。本文阐述了地形测量和测绘技术的相关概念及目前地形测量的测绘自动化技术,介绍了目前常见的地形测量中测绘自动化技术,分析了测绘自动化技术在地形测量应用中存在的问题,并探讨了测绘技术自动化技术的发展趋势。关键词:地形测量;测绘技术;发展趋势

目录16030摘要 111000第1章绪论 339281.1地形测量学的涵义 3310691.2测绘技术自动化的涵义与特点 431630第2章地形测量中测绘自动化技术概述 5253902.1RS技术 553492.1.1在城市规划管理中的应用 6277572.1.2在城市变化监测中的应用 6277782.2GPS技术 6128402.3GIS技术 716819第3章测绘自动化技术在地形测量应用中存在的问题 769263.1使用费用高昂 7150313.2技术尚不完善 8198413.3技术人员职业技能的培养和素质的提升 88449第4章测绘自动化技术的发展趋势 880264.13G技术及集成技术的进一步发展 893274.2测绘软件及数据库的开发与更新 953144.3人工智能和专家系统在测绘技术中的应用 913474.4空间数据库趋向图形、影响和DEM三库一体化 10第5章案例 1128355结论 2517127参考文献 263973致谢 28

第1章绪论随着经济的发展和社会的进步,社会的各个生产部门在生存和发展的过程中对土地、环境、能源等资源的需求也越来越大。同时,随着人们生活质量的提高,人们更加关注于建筑的安全性和寿命。地形测量与测绘技术是一门以研究地球形状、大小和运动变化趋势的学科技术,在实际的工程施工过程中,人们主要利用该项技术对地势、地质和其他影响土地的因素进行测量和测绘,为工程项目地设计和实施提供必要的依据,推进工程施工的安全、顺利地进行,提升建筑的安全性。另外,地形测量和测绘技术还能够方便的测绘一些人们难以接近的地区的地形和地貌,给许多有关于地形和地貌的工作的顺利开展提供了有用的信息。。地形测量学既是一门理论科学也是一门技术科学,它主要研究并确定地球的大小、形状、地球整体运动、地球局部运动以及地球表面点的位置的集合。通过地形测量工作,可以为国家在城市建设、矿区开采以及实施各种工程等方面的工作提供很大的帮助,并提供不同比例尺的地形图以满足其需要。地形测绘主要是研究和确定地球局部表面的大小及形状,然后通过测量将其绘制成不同比例尺的地形图。即测定地球表面的地形以及物体等在水平面上的投影的高程和位置,然后得到的数据按照一定的比例进行变化,再用各种专业符号和注记绘制成一定比例尺的地形图。目前一般采用航空摄影测量方法进行测绘地形图,然后于室内测量航空像片,但是若绘制的地形面积较小,仍以野外使用平板仪测量方法为主,以节省费用。传统意义上的测绘一般由五部分组成,即控制测量、施工测量、地形测量、变形监测和竣工测量。然而随着测绘技术的发展,现代测绘技术呈现出高度自动化、高精度、丰富的图形属性信息以及更加方便的图形编辑等优势。本文主要结合工作实际,阐述了地形测量和测绘技术的相关概念及目前地形测量的测绘自动化技术,并探讨测绘技术自动化技术的发展趋势。1.1地形测量学的涵义地形测量学,顾名思议,是对地形的测量的应用学科。地形测量学是研究测.地形图及与其有关.绘工作的理论、方法的应用技术学科。地形测量是为城市、矿区以及各种工程提供不同比例吃的地形图,以满足城镇规划、矿山开采设计以及各种经济建设的需要。地形测绘是研究地球局部表面形状和大小,并将其测绘成地形图的理论和技术。通过测定小范围地标高低起伏形态和地物(如建筑物、道路、耕地等)的特征点的平面位置和高度,经相应的数据处理、采用一定的测量符号按一定的比例缩绘在图纸上。从而获得与相应地面积和图形想死的地形图,为国家经济建设提供设计与施工的图纸资料。传统的测绘包括控制测量、地形测量、施工测量、竣工测量和变形监测5个部分。本文主要解释一下控制测量、施工测量与变形测量三个部分。控制测量是指在侧区内,按测量任务所要求的精度,测定一系列控制点的平面位置和高程位置,建立起测量控制网,作为各种测量的基础,这种测量工作成为控制测量。施工测量则指的是在工程施工阶段进行的测量各种。是工程测量的重要内容。包括施工控制网的建立、建筑物的放样。测绘的原则是整体到局部先搞后低先控制后细部。变形检测是利用专业的仪器和方法对变形体的变形现象进行持续观测、对变形体的变形形态进行分析和变形体变形的发展态势进行预测等各项各种。其任务是确定在各种荷载外力作用下,变形体的形状、大小及位置变化的空间状态和时间特征。最具代表性的变形体则有大坝、隧道、桥梁和地铁等。故而变形检测是及其重要的。1.2测绘技术自动化的涵义与特点自动化(Automation)这一概念最早是由美国福特公司的机械工程师.S.哈德在1946年提的。时至今日,自动化则指的是机械设备.、系统或过程(生产、管理过程)在没有人员或者较少人员直接参与的情况下,按照人对其的要求,经.自动.测、信息处理、分析判断、操纵控制,实.预期的目标与任务的一系列的过程。自动化技术.今已广泛应用于各个领域,工业、农业、军事以及科学研究等。将自动化技术应用于地形测量方面,就形成了测绘技术的自动化。测绘技术自动化是数据采集、处理、传输、显示于一体的。并且,随着计算机、网络技术的发展及测量仪器的智能化,测绘技术自动化技术也发生了重大变革。3S技术(GPS全球定位系统、GIS地理信息系统、RS遥感)及其集成技术逐渐成为了测绘技术自动化技术的核心。现代测绘技术自动化技术与传统的测绘技术相比有以下几个特点。第一、自动化水平较高。由于我国的地形复杂,在一些地形测绘工作中,实地的勘探测量各种也是比较艰苦与危险的,而自动化技术可以运用RS遥感技术来进行测量,大大减少了人员的工作量,也提高了工作效率。第二、测绘准确程度高。传统的测绘技术当然也是十分追求精准与准确的,但在繁杂的工作中,不可避免的有一些干扰因素会造成测绘人员对于地形情况的预估和估计,而不能做到完全的精确。测绘技术自动化的出现正能大大提高测绘的精准程度,它所受的干扰因素较小,故而得到的数据、图形及情况会更准确。第三、测绘结果信息更丰富测绘技术自动化在地形测量中的广泛应用,会得到与以往传统测绘方法相比更多的测绘结果,并且相关的图形、数据会更丰富,材料也会更多,更有利于我们对地形测绘的判断。第四、图形编辑更加便利。传统的测绘方法,需要大量的人力投入,对于图形与数据的编辑和分析,都需要测绘人员的大量工作,而且对于图形和数据的编辑也不够方便。而测绘技术自动化运用计算机与互联网就可以在短时间内对图形进行编辑,更加便利与高效。第2章地形测量中测绘自动化技术概述测绘自动化技术是指能够集多种地形测量技术于一体的、同时具备采集、传输、处理、保存、输出和管理的测绘技术。随着计算机技术、网络技术的快速发展以及测量仪器的智能化,地形测绘技术也逐渐朝着自动化的方向发展,其中3S技术(GPS全球定位系统、GIS地理信息系统、RS遥感)及其集成技术是测绘技术自动化技术的核心。2.1RS技术RS(RemoteSensing)即遥感技术是从上世纪60年代开始兴起的一种新技术,该技术能够从较远的距离感知目标物体所辐射或反射出来的红外线、可见光、电磁波等,同时对目标物体进行探测及识别。航空摄影就是其主要应用之一,而自从人类成功地发射人造地球卫星后,遥感技术更是获得了突飞猛进的发展机会,现代遥感技术已经具有了收集、存储、传输和处理信息的能力,其中最关键的部分是遥感器,遥感器的种类比较多,如多光谱扫描仪、照相机、电视摄像机、成像光谱仪、合成孔径雷达以及微波辐射仪等都具有遥感功能,从而能够顺利地完成信息的获取。完成信息传输的部件主要负责将获取的信息从远距离平台传输到接收中心,如从卫星传输到卫星接收站。完成信息处理的部件可识读、合成和编辑图片,如数字图像处理机、彩色合成仪和图像判读仪就具有上述信息处理的功能。。2.1.1在城市规划管理中的应用遥感技术在城市的用地现状及规划方面而言,具有较大的意义。城市规划需要的信息以及较多较为重要的项目,均可从遥感资料中得到。并且能通过大量的城市数据的收集和综合,客观的看待并分析城市的发展方向及趋势,为城市的用地规划及合理布局提供参考资料。2.1.2在城市变化监测中的应用遥感技术通过对不同的图像进行组合及加工处理进而得到地物的动态变化的信息。RS遥感技术在地形测量的应用中最主要的一方面就是为GIS技术地理信息系统提高大量的信息源,RS可以捕捉到更多的图形、数据等,将这些信息再通过GIS的系统管理与分析处理,就可以很快的在繁杂的信息中提取有效信息了。同时,GPS技术又可以补测补绘一些重要的或是还不够全面的信息,为GIS的信息处理工作做补充。2.2GPS技术GPS是英文GlobalPositioningSystem(全球定位系统)的简称。GPS是20世纪70年代由美国陆、海、空联合研制而成的卫星导航定位系统,该系统建成于1994年,可覆盖全球约98%的地区,能够对全球海、陆、空进行全天候的、全方位的定位与导航,因此具有精度高、效率高、功能多以及全天候的优点。与传统的地面测量与定位方法相比,GPS技术更具有良好的抗干扰性能和更好的保密性,同时该技术的应用范围更加广泛,功能更多,测量和观测所用的时间更短,执行起来更加快捷。其中GPSPTK(RealTimeKinematic)技术的定位精准度更高,可达厘米级,并能够广泛地应用于水上定位,该技术是上世纪90年代开始投入使用的,是一种全新的三维测量系统,并可适用于各种复杂气象天气状况,其主要采用了载波相位动态实时差分方法,对于GPS技术的发展具有里程碑的意义,是目前最佳准确和实时地确定待测地点位置的方式,该方式在应用时准确度高、速度快、灵活方便,且其测程能够不受限制也不受通视条件的影响。2.3GIS技术地理信息系统(GeographicalInformationSystem,简称GIS)是一种融几何学、地理学、测量学、计算机科学和应用对象为一体的,并具有高度综合性的高新技术。它主要是利用计算机科学中的图形处理技术和数据库技术来处理和计算地球空间及其相关的数据,该技术具有采集、传输、处理、分析、存储、显示、输出和应用数据的能力,其主要特点是能够有机地将地球表面空间事物的地理位置与其特征结合起来,并将结果直观、形象地显示在计算机显示器上。该系统能够处理、更新、管理和分析空间地理信息,从而从中采集出有用的数据,并有力地支持计算机图形学、多媒体技术和数据库采集技术的发展,并为现代自动化测绘技术提供巨大的支撑作用。目前GIS地理信息系统将向着数据标准化(InteroperableGIS)、数据多维化(3D&4DGIS)、系统集成化(ComponentGIS)、系统智能化(CyberGIS)、平台网络化(WebGIS)和应用社会化(数字地球)的方向发展。总体来说,3S技术三者相辅相成,共同协作,将测绘技术自动化这一综合性科学性的高新技术应用于地形测量实践中,不仅是很有实践意义,一定程度上也有其理论价值。第3章测绘自动化技术在地形测量应用中存在的问题3.1使用费用高昂在这个科学技术高度发达的时代,尽管航天航空技术已经在其他领域得到了广泛的运用,许多有关航天航空的科技技术在应用的过程中的部分花费也得到了政府的支付,但像GPS、RS等这些技术的应用成本仍旧高昂。许多小型的测绘单位为了减少日常测绘的开支,基本不使用像GPS、RS等这样的技术进行地形的测量与测绘。这不仅严重影响着地形测量与测绘的精度和效率,使人们在进行工程建设和矿区开采时面临着极大的安全隐患,同时还会影响建成后的工程建筑的使用寿命和安全稳定性,影响矿区周围地形的结构和环境,不利于地形测量与测绘技术自动化的发展。3.2技术尚不完善就前文所述,GPS、RS等技术在地形的测量与测绘过程中有着全方位、全时性等优势,但这些优势在发挥的过程中却会受到地球环境和气候的影响,同时由于距离的限制,利用这些技术所得到的测绘结果仍旧不能满足日臻提高的工程建设与矿区开采工作的要求。因此,我们要在今后的研究工作中,找寻解决GPS、RS技术中所存在的这些问题的方法,同时进一步提升自动化地形测量与测绘技术的测量精度和效率。3.3技术人员职业技能的培养和素质的提升随着地球气候的不断变化,环境资源形势变得日臻严峻,地形测量与测绘的工作人员所面临的工作环境也越来越复杂。同时,地形测量与测绘工作中所应用到的技术和设备所涉及的知识和技能也变得多样化,这就要求从事地形测量与测绘的人员在能力和素质上达到较高的水平。第4章测绘自动化技术的发展趋势随着计算机技术、网络技术的快速发展以及测量仪器的智能化和系统化,地形测绘技术也逐渐朝着3G技术及集成自动化、实时化和数字化,数据库和应用软件的开发应用,三维可视化技术以及人工智能化的方向发展,从而使测绘技术能够全面地应用于地形测量的工作中,并有效地提高地形测量工作的准确性和效率。4.13G技术及集成技术的进一步发展大力推广应用3G技术并将其目前存在的问题加以改进和完善,更新3G技术及其集成技术测量的方法和手段,提高地形测绘技术的准确度和精确度,从而使3G技术进一步拓展在地形测量和测绘技术的应用领域范围。目前,全球数字摄影测量系统已经应用于GPS、GIS、RS和3S集成技术中,普及和深化了地形测量和测绘技术,并使之朝着电子化、数字化和自动化的方面发展。地理系统系统是公共地理定位的基础,能够为其提供标准化、数字化和多维化的地理信息。4.2测绘软件及数据库的开发与更新正像手机作为移动接受终端设备出现后,有关于手机的APP软件如雨后春笋般形成,测绘技术自动化在地形测量实践的广泛应用后,也一样会诞生出大量的适用于测绘技术自动化的测绘软件。这些测绘软件的形成一方面是对于测绘技术自动化的一种反馈与适应,反过来,也可以在一定程度上推进测绘技术自动化的进一步更新与完善。不断深入地研发地形测量数字化测绘软件,能够提高地形测绘工作的效率,使地形测绘工作能够富有成效地完成,在这当中,可以说地形测绘软件起着至关重要的作用。不断开发、更新与完善信息数据库,直接将采集到的测量数据输入信息数据库,可以方便查询和共享信息,并实现全球数据更新和扩展空间基础信息系统的动态管理,使地形测量数据的管理更具有标准化、科学化和信息化,在传输方式上更具有多样化和网络化,从而实现地形测量和测绘工作走向数字化和自动化。4.3人工智能和专家系统在测绘技术中的应用计算机技术的一大成熟指出是在于将人的思维模式与分析方法赋予在计算机上。那么,将专家学者有关地形测绘方面的理论架构与分析模式应用于与计算机人工智能技术至上,对于地形测量实践也是大有裨益的。随着计算机技术、网络技术的发展,地形测量和测绘技术与这些学科产生了交叉和综合,从而推动了智能系统即自动化技术在该领域的发展。如计算机专家可以利用计算机来模拟人脑推理的思维能力,使其能够参与或从事信息管理、图形处理以及数据分析等智能工作,从而大大地提高测绘人员的工作效率,使地形测量和测绘技术朝着智能化和自动化的方向发展。全球定位系统(GPS)、数字摄影测量系统(DPS)、遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)和专家系统(ES)这5S技术的发展和相互结合,实现了地理信息的动态监测和诊断,并能够将获取的信息进行共享,从而提高工作的质量和效率,这些都是使地形测量和测绘技术朝着智能化和自动化方向发展的关键。4.4空间数据库趋向图形、影响和DEM三库一体化GIS在经历了栅格和矢量两种不同的数据结构发展阶段后,随着其他计算机软件和网络技术的发展,高分辨率微型遥感数据增长为GIS提供了良好的信息源。为了迎合数字地球和数码城市的需求,数据模型以逐渐面向于对象和三库一体化的数据结构。数据库结构的出现,使得GIS的发展更加真实、更加贴近用户。以面向应用的GIS软件为前台,以大型关系数据库(Oracle8i,9i等)为后台数据库管理,成为当前GIS技术的主流趋势。

第5章:案例以下以博鳌机场1:1000数字地形测绘为例说明测绘术自动化的发展趋势博鳌机场1:1000数字地形测绘5.1任务来源为适应国民经济建设、信息化管理和社会发展需要,经批准在琼海市建设博鳌机场。琼海市发展和改革局公开进行新建机场可研阶段飞行区及航站区所需的控制测量、地形图测绘、标石埋设等初步测量的招标工作,我院通过投标承担了该项目。琼海市东临南海,是海南东部主要的经济强市,也是著名的“红色娘子军”的故乡。琼海市面积1692.7平方公里。人口45万,旅居海外的华侨55万人,是海南著名的侨乡。琼海市以信誉、效率、实绩及良好的经济基础和政府服务意识,使该市成为全省投资环境最佳之地。博鳌机场项目位于琼海市的东部,万泉河与南海交汇处,地理坐标为北纬19.51°东经110.30°。东临南海、南与万宁市交界,西与琼海市朝阳、上甬两乡相邻,北与潭门镇接壤。距琼海县城加积镇约18公里,距海口市约134公里,距三亚约217公里。该项目地处万泉河入海口,拥有独特而丰富的旅游资源,万泉河口风光秀美,景色宜人,南海气势恢弘,海水清澈,海域平缓,黄金海岸长达8.5公里,是旅游度假、休养的理想之地。琼海市政府已于1992年在这里规划建设"万泉河口海滨度假区",度假区占地15平方公里,区仙融江、河、湖、海、山、岛屿于一体,集椰林、沙滩、奇石、田园于身。东部海滨狭长的河洲"玉带滩"把河水、海水分隔,在万泉河、九曲江、龙滚河汇合处的水域中,有东屿岛、鸳鸯岛、沙坡岛三个岛屿,河水、海水相汇便见博鳌港,西部有三岭:龙潭岭、文阁岭、田贡岭。三河、三岛、三岭、一港与南海浑然一体,被外国专家称为世界河流入海口自然环境保存最完美的地方。本次测绘范围位于琼海市中原镇境内,南至上洋村,东西宽度约0.8公里,北与白沙土村接壤。地貌为平原地貌,地形起伏不大,但地形较为破碎,且有部分村庄居民点。植被主要是桉树、菠萝、果园、甘蔗、水稻田等。整个测区交通方便,但树林、灌木、果园等植被密集,通视条件较差,这给测绘工作带来了较大的困难。本项目于2010年4月初进行技术设计,4月15日进场开始进行1:1000数字地形测绘,于5月31日结束全部测绘工作。地形测绘工作主要有平面控制测量、水准测量及1:1000地形图测绘,完成的主要工作量如下:(1)布测D级GPS点5个;(2)布测E级GPS点12个;(3)地形测图总面积3.733km2,1:1000数字化分幅地形图26幅,图幅分幅图1幅。5.2、已有资料情况(1)平面控制起算点:测区外围原有海南省测绘局布测的C级GPS控制点C016(南岸岭)与C060(中原);(2)高程起算点:海南省测绘局布测的一等水准点I文榆21与I文榆23;经实地踏勘,以上起算点位保存完好,可作为本项目首级平面控制网的及高程控制网的起算依据。(3)收集到测区1:10000地形图,作为测区的控制点布设和工作计划参考用图;(4)甲方提供的测量范围界线资料。5.3、测绘基准平面系统:采用海南海口独立坐标系。高程系统:采用1985国家高程基准,等高距为1m。5.4、作业依据(1)、《工程测量规范》(GB50026-2007);(2)、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009);(3)、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006);(4)、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T2009—2010);(5)、《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(GB/T17160-2008);(6)、《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T20257.1-2007);(7)、《琼海博鳌机场工程各阶段测量要求》;(8)本项目技术设计书。5.5、作业使用的仪器(1)、南方测绘仪器有限公司生产的GPS加型号,数量太多接收机(11台),该机型静态作业模式精度为±5mm+1ppm。加型号,数量太多(2)、南方测绘仪器有限公司生产的NTS302B型全站仪(2台),该仪器测角精度为±2″,测距精度为±3mm+2ppm。(3)、日本TOPCONGTS211D型全站仪,该仪器测角精度为±5″,测距精度为±3mm+2ppm。(4)、日本TOPCONGTS-102N型全站仪,该仪器测角精度为±2″,测距精度为±3mm+2ppm。(5)、日本索佳SET2110型全站仪,该仪器测角精度为±2″,测距精度为±3mm+2ppm。(6)、LeicaTC402型全站仪,该仪器测角精度为±2″,测距精度为±3mm+2ppm。(7)、广州南方达测绘仪器有限公司生产的灵锐S86型GPSRTK(1+2)三套,窄带固定解点位平面精度为±2cm,高程精度为±3cm。(8)、天宝D天宝仪器?iNi03型电子水准仪,该仪器每公里偶然中误差为±0.3mm。天宝仪器?(9)、其它设备:三部生产车辆及十个对讲机等。以上仪器作业前均经过鉴定,精度均满足本项目作业要求。5.6、平面控制测量控制网布设(1)采用海南省测绘局提供的C016(南岸岭)与C060(中原)作为首级控制网起算点,在此基础上布设D级GPS点5个,控制点点号命名为GD01、GD02、GD03、GD04和GD05;(2)在D级GPS网的基础上加密布设E级GPS网,共布设E级GPS点12个,控制点点号命名为GE01、GE02……GE12。(3)为便于地形测量及道路施工使用,各点均设置了固定标志。标志类型分为两种,一种是埋石点,另一种是道路标志。①GPS点位均选在交通便利的地方,便于作业观测及其它测量手段利用。②点位均远离高压线和大功率无线电发射源。③选点时,D级GPS点之间由于距离较远,按设计未考虑通视情况,但都能与一个E级GPS点通视,以便于后续使用;E级GPS点之间至少有一到二个通视方向。④所有D、E级控制点,均在实地绘制了点之记。外业观测D、E级GPS外业观测均执行以下规定:卫星观测截止高度角不小于15度;有效观测卫星总数不少于4个;每时段有效观测时间不少于45分钟;数据采样间隔为10秒;GDOP值小于6;仪器高在测前后各量测一次,取中数作为最后成果。平差计算D、E级GPS点均联测成网,采用分级平差。平差采用南方测绘仪器有限公司商用软件南方测绘Gps数据处理软件包进行。由平差成果报告可知,D级网基线最弱边相对中误差为1:536355(C060->GD02),规范允许值不大于1:70000;最弱点平面中误差为1.8245mm(GD01),规范允许值不大于±5cm。E级网基线最弱边相对中误差为1:212355(GE01--GE02),规范允许值不大于1:40000;最弱点平面中误差为2.6574mm(GE11),规范允许值不大于±5cm。以上结果表明,D、E级GPS测量成果精度符合相关《规范》的技术规定。5.7、高程控制测量水准网布设根据本项目的特点及测区的具体情况,采用位于中原华侨中学的国家一等水准点I文榆21(I21)和九曲江乡君墩村附近的一等水准点I文榆23(I23)作为起算点,共布设一条二等水准路线、三条四等水准路线,除无法施测等级水准的GD05、GE02采用GPS拟合高程外,其他D等、E级GPS点高程均采用水全部?说明用GPS高程的点准联测。全部?说明用GPS高程的点观测路线观测采用经检定合格的天宝DiNi03型电子水准仪一台套进行观测、记录。水准路线布设情况如下:(1)二等水准路线情况:I文榆21-I文榆23区间采用附合水准路线观测。路线如下:GE04-GE01-GD01-GE07-GE08-GD02-GD03-GD04。(2)四等水准路线情况:平差计算后的二等水准点GD03、GE04、GE08作为四等水准路线的起算点。=1\*GB3①GD03-GD03采用闭合水准路线:GD03-GE011-GD03=2\*GB3②GE04-GE04采用闭合水准路线:GE04-GE03-GE05-GE06-GE04=3\*GB3③GE08-GE08采用闭合水准路线:GE08-GE010-GE09-GE12-GE08精度统计外业观测数据经验算合格后,采用清华山维软件进行平差计算。测量结果详见水准平差计算表。精度统计如下:表1:精度统计表线路名高差(m)(理论)高差(m)(实测)距离(km)较差(mm)限差(mm)全中误差(mm)限差MW(mm)备注I文榆21-I文榆23-6.166-6.161429.24.6±21±0.851±2二等GD03-GD0300.0032.63±32±1.861±10四等GE04-GE0400.0014.91±44±0.452±10四等GE08-GE08006.40±50±0±10四等由表1可知,二等水准测量每公里全中误差为±0.851mm,△<1/2限差(MW为±2mm);四等水准测量每公里最大全中误差为±1.861mm,△<1/3限差(MW为±10mm);精度良好,达到二、四等水准测量的设计要求。5.8、地形图测绘地形测图采用全站仪和双频RTK数字化测图。(1)利用全站仪和双频RTK外业采集地物、地貌数据或坐标,同时现场勾绘其属性关系草图,内业用专用成图软件南方CASS7.1直接成图;(2)全站仪直接测坐标法测图时,在本点观测两个连接角或者测定定向点的坐标和高程进行检查,确定无误后方进行数据采集;采用(RTK)测图时,至少使用三个已知点求参数,并经检查确定无误后方进行数据采集;(3)跑镜员按序号绘制草图,序号和测站记录的序号对应;对各类地物、地貌特征,分别指定代码;(4)采用全站仪测量时,最大的测距长度不超过700m。采用RTK测量时,在控制精度的距离范围内作业即可;(5)各类控制点在地形图上的表示均按《1:500、1:1000、1:2000比例尺地形图图式》(GB/T20257.1-2007)执行;(6)各类点高程注记取位:水准联测的GPS点注至0.001m,图根点注至0.01m,高程点到0.1m;(7)乡镇、村庄居民点按比例尺实测,并注明名称;(8)1:1000地形点间距不大于30m;(9)内业成图采用CASS7.1软件,图层分层用CASS7.1的缺省设置;(10)各类地形要素表示要求及上图方法严格执行规程、规范和技术设计书的要求。5.9、质量检查本次质量控制采用二级检查、一级验收的检查模式:即分队进行100%的过程检查,院技术质检科进行最终质量检查,最终成果由甲方验收。针对本项目的特点,我院建立了以分院长为总负责的生产管理、技术管理和质量管理体系。分院长负责协调设计、调度、财务及后勤设备管理等部门,以做好生产前的技术设计、人员组织与培训、生产计划与调度、仪器设备物资划拨等准备工作,确保计划进度。另以工序等为单位成立各项目组,对承担具体项目工作的各项目组(作业分队)实行项目承包责任制,并签定任务责任书,要求各项目组严格按项目计划和技术标准规定的要求作业,把好各道工序产品的质量关,严格执行ISO9001质量保证体系中相关程序文件的规定,以“满足用户的需求”为关注的焦点,切实搞好并保质保量地完成本项目的全部工作。控制成果检查(1)检查基本情况:本测区内共布设D级GPS点5个,在D级GPS点的基础上,共布设E级GPS点12个;我院技术质检科检查了全部的D级GPS点、抽查了6个E级GPS点的选点、埋石情况。检查的控制点占总点数的64.7%。检查结果表明:点位布设符合规程和设计书的要求、标石规格符合规范要求、埋设稳固。抽查了6条控制点的相邻边长情况,并与反算成果进行对比检查,其最大边长检测误差为8mm,其结果符合规范要求。(2)检查结果:通过对控制网设计、布设、观测及计算成果的检查,结果表明:D、E级控制点布设的密度和位置、埋设质量均能满足下一步工作的要求;外业观测的各项较差均符合该等级的规定;平差结果正确,平差后各项技术指标满足规范、规程和技术设计的要求。地形成果检查精度检查:在外业100%过程检查的基础上,最终检查时对地形图进行了抽查,其中地物点点位精度:共抽查80个地物点,地物点点位中误差±0.026m;采用手持激光测距仪实测了73条地物间距,地物间距中误差±0.028m,全部在规范要求的限差以内。采用水准仪检测了77个高程点,点位中误差±0.058m,满足规范和设计书的要求.具体见精度统计表2。表2:地形图主要精度指标统计项目名称△≤MM<△≤2M△>2M总数(个)中误差(m)地物点位精度800080±0.026地物间距730080±0.028高程点位精度770077±0.058地形图数据质量检查:利用CASS拓扑检查工具,对所有地形数据成果的图形、属性数据进行了100%的检查。对检查到的线型、符号等地形要素、数据字段属性等错误自动或人工进行了及时改正,保证了地形数据的完整性、正确性。对检查中发现的问题,由具体作业人员进行了更正。最终检查表明,地形要素数据库符号化效果分层正确;地物间距、点位精度符合规程、规范及设计书要求;图面标注完整、合理;图幅接边正确。地形图图件检查:分幅地形图进行了100%内业检查和20%的外业巡视。其图幅编号、坐标注记、图外注记、整饰齐全、正确;单位名称、自然地理注记准确;地物要素表示方法正确;地形图各类符号绘制齐全、正确。分幅地形图由整区域地形数据裁切而成,无线划数据接边问题。注记接边存在少量问题,修改后能够满足规范要求;地形图图层、属性正确,除个别符号不能满足规程要求外,精度、表示方法无误,符合规程要求。产品质量综述根据对样本综合质量特性的检测结果,博鳌机场控制测量和1:1000数字地形图测绘项目成果各项精度指标均符合技术设计书和规范的要求,质量可靠。根据测绘产品质量评定的相关规定,以及我院ISO9001:2008质量管理体系中对产品质量的检查评定办法,判定“博鳌机场1:1000数字地形图测绘项目”的综合质量等级为“良”。5.10、工期及人员情况根据作业要求,我们于2010年4月15日正式进场作业,全部工作于2010年5月31日结束并提交甲方验收。本次作业共投入作业人员19名,其中高级工程师2名,工程师、助理工程师各3名,其他技术人员11名。5.11、提交资料(1)《技术设计书》1式4份(2)《技术总结》1式4份(3)D、E级GPS控制点成果表1式4份(4)D、E级GPS网点平差资料1式4份(5)二、四等水准测量计算资料1式4份(6)1:1000分幅地形图(纸质图)1式4份(7)基础控制点及图幅分幅图(纸质图)1式4份(8)1:1000地形图数字光盘1式2份(9)GPS点点之记数字光盘1式2份注:6和7光盘各2份结论地形测量与测绘技术是工程建设、矿区开采以及其他工程项目顺利开展的技术,切实提升地形测量与测绘技术的自动化发展,是提升工程施工与资源开采工作效率和质量的重要方式。随着计算机技术、网络技术的快速发展以及测量仪器的智能化和系统化,地形测绘技术也发生了巨大的转变,从传统的测绘技术向3G技术、数字摄影测量技术以及人工智能化方向的发展,推动了测绘自动化技术的活跃和革新,从而使地形测量更加快速、简单和精确。尤其是人工智能和

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