测量报告模板.docx
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测量报告模板
工程孔位测量报告
XX测量公司
X年X月X日
工程孔位测量报告
编写者:
XXX
项目负责:
XXX
质检审核:
XXX
总工程师:
XXX
编写单位:
XX测绘工程
编写日期:
X年X月X日
一、前言4
二、测区概况4
三、工作概况5
四、作业依据5
五、已有资料及其利用5
六、作业流程及数据质量评述5
七、总结9
附件:
《XX工程孔位测量成果》
一、前言
受XX委托,XX测绘工程承担XX工程孔位测量工作。
目的是为整个项目工作提供准确的工程孔位定位服务。
二、测区概况
本次待测孔位全部位于XX市境,整个工作区地势平坦,各待测孔位均有水泥公路能够通达,交通条件良好,大略位置见图1(交通位置示意图)。
测区地处平坦的海湾地带,夏长冬短、温热湿润。
年平均气温19.5匸一,雨量充沛,全年无霜,属亚热带季节气候。
农作物主要有水产养殖、西瓜、地瓜等。
三、工作概况
测量作业组于XX年X月X日进驻测区,测量仪器为天宝(R8-3)RTK测量系统,X年X月X日完成野外工作,共完成工程孔位定点测量112个。
四、作业依据
1.《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规》CH/T2009-2010
2.《XX测量技术规(试行)》
五、已有资料及其利用
收集到工作区及周边由XX提供的C级GPS控制网点XX、XX、XX的成果资料,平面成果为1954坐标系,中央子午线为X°X’,3°带高斯正形投影平面直角坐标;髙程属1985年国家髙程基准,上述点位均保存完好,作为本次测量工作的起算依据。
还收集到近年来有关测绘单位在测区施测的1:
50000地形图,作为本次工作参考。
六、作业流程及数据质量评述
本次工程点测量使用XX网络RTK测量技术对各工程点进行精确的定位测量工作。
该测量工作方式较传统的GPS-RTK测量模式的区别在于:
通过无线网络通讯获得来自XX基站的实时的厘米级精度的差分信号(单个XX基站的有效解算覆盖半径能达到30-50km以上,XX网的平面精度可达到±3cm,高程精度可达土5cm),以此代替传统的GPS-RTK测量模式中靠自行临时架设基站通过电台发射的小围(2-3km以)的差分信号,避免了因临时基站选站不当及地形影响等各种因素而导致的起算偏差,提髙了工作精度及工作效率。
本次测量工作的流动站采用天宝(R8-3)双频GPS接收机,机配有向XX电信部门申请购买的天翼C0RS系统专用数据卡,通过电信的CDMA无线网络信号接收C0RS基准站的髙精度差分信号。
(一)前期业准备工作:
由于XX网络RTK系统所接收的实时差分数据是以CGCS2000的坐标系统为基础的经纬度坐标及髙,该坐标系统等同于WGS84坐标系统,无法在作业时直接得出项目要求的1954坐标及85髙程值,加之工作区覆盖的围比较大,因此在施测之前,先求算出工作围的WGS84坐标转1954坐标的布尔莎转换七参数,具体求算方法如下:
1、选取公共点及其数据的收集:
在工作区选取若干个已知的国家髙等级控制点作为转换计算的公共点。
要想求算七参数,公共点数量要求23个。
公共点应相对的均匀分布于工作区或周边,使转换参数的有效作用区能覆盖整个工作区围,保证转换的质量与精度。
依据以上要求,本次在测区共选取了5个由XX提供的已知X级GPS控制网点作为本次工作求算参数的公共点,点名分别是XX、XX、XXo
5个公共点均有由XX基础地理信息中心提供的精确的1954坐标和85国家高程值,中央经线XX,3°度分带,具体见表1:
表1已知公共点数据
2、求算七参数:
将上述的5个公共点的两套坐标系数据直接输入XXRTK的操作手薄,在手薄
中使用XX软件直接求取布尔莎七参数,具体数据见表2:
表2参考控制点转换残差及七参数
公共参考点WGS84坐标与54坐标的转换残差
序号
参考点名(号)
平面残差(cm)
高程残差(cm)
1
2
3
4
5
公共参考点54坐标的转换三参数
Dx平移(米):
Dy平移(米):
Dz平移(米):
Rx旋转(秒):
Ry旋转(秒):
Rz旋转(秒):
SF尺度(ppm):
(2)野外施测工作:
1.在已知点上进行三参数校正:
在施测孔位之前,需到测区的某一个已知的控制点上进行3参数的校正
工作。
本次选择整个测区相对中心的已知点XX进行校正,校正时,保证移动站在正常接收到附近传来的网络RTK的实时差分信号,并达到固定解状态,且平面收敛阈值小于2cm。
垂直收敛阈值小于3cm的稳定状态时,开始校正。
本次校正值为:
DX:
Xm,DY:
Xm,DZ:
Xm,将该三参数修正值直接应用于工程之后,即可开始进行测量作业。
2.孔位坐标及高程的施测:
在有关人员的带领下,将已校正好的移动站接收机放置于待测孔位上,将作业杆置于水平状态。
当手薄显示移动站接收到网络RTK基准站发来的实时差分信号并达到固定解状态后,观察手薄显示的平面收敛阈值H与髙程收敛阈值V分别达到2cm和3cm以,并稳定时,开始数据采集。
采集数据时,因为是直接的单点定位,为了减少各种误差的影响,将操作手薄设置为平滑采集模式,即每隔固定时间记录一次数据,取多个数据的平均值为最终数据并记录储存。
这里设为采样间隔Is,平滑采样20次为一个测回。
重复上述作业方法直至测完测区的所有孔位的坐标和高程,之后抽取其中若干孔位经行二次观测,并作为检查数据记录,至此,本次作业外业工作结束。
(三)数据质量评述:
本次外业观测时,因周围地势平坦开阔,近空观测条件良好,观测的卫星数均为8颗以上,几何PDOP强度因子均小于6,接收到的网络RTK的实时差分信号强度稳定,均能达到固定解状态,且平面收敛阈值H均不大于2cn),髙程收敛阈值V均不大于3cm。
转换参数平面最大残差为Xm,高程最大残差为Xm(见表2),均小于5cm。
七、总结
综上所述,本次测量工作利用网络RTK-GPS测量系统对测区的孔位坐标及高程进行测量,精度满足要求,考虑到项目工作使用的高程系统为1956黄海高程,因此附件一的最终成果高程将统一转换为1956黄海髙程(国家85高程Xm),可供项目使用。
原始观测数据(54坐标系、X°X'、6度带)
孔号
X
Y
H
天线高
解类型
位置