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二、测区的自然地理条件

◆1、地理概况

◆本测区为经济技术开发地区,新校区占地面积1781亩,建筑面积24.38万平方米,测区内已有建筑已拆除完毕,地势较为平坦,测区东南面是沼泽地,给控制测量带来一定困难。

该地区大气能见度差,测区内杂草丛生,地面高低不平,交通不便给外业测量工作带俩很大不便。

◆2、气候条件

◆测区气候干燥,早晨多雾,夏季炎日,大多集中在春夏两季,全年平均气温已七、八月份最高。

最高气温可达+44度,最低气温可至-11.7度,冬季多北风,西北风,夏季多东南风,最大风速为25-32m/s,最大风力可到11级。

◆3、交通情况

◆测区内东侧有低矮的山脉,西侧艾丁湖路,南侧金桥路,北侧为绿化树林,公路交通方便。

三.已有测量成果及利用

◆(新疆工程学院控制测量优化设计和步网)

◆目的和任务:

◆⑴初测目的:

根据测量资料进行纸上定线和相关的内业工作,初步确定采用的路线方案,为编制初步设计提供所需的基础资料。

◆⑵定测目的:

通过现场测量并进行优化,再实地放线定桩确定构造物的位置,为施工设计提供资料工程资料、资料的收集利用:

1.新疆测绘院提供以下等高线图成果(见下表)。

◆2.新疆测绘院提供控制点成果图(见下表)。

◆3.高程控制点部分:

◆X1.X2.X3.X4.X5.X6.X7.K1.K2.K3.K4.K5.K6.K7.K8.K9.K10

◆点号

◆Y坐标

◆X坐标

◆高程

◆x1

◆532396.767

◆4856833.978

◆850.513

◆x2

◆532397.278

◆4856762.257

◆851.632

◆x4

◆532397.155

◆4856412.743

◆862.903

◆x5

◆532412.332

◆4856131.502

◆868.785

◆x6

◆532564.48

◆4856048.139

◆869.391

◆x7

◆532763.361

◆4855939.234

◆861.16

◆K1

◆532806.657

◆4856036.82

◆859.57

◆K2

◆532799.418

◆4856210.63

◆861.936

◆K3

◆532615.581

◆4856213.153

◆863.294

◆K4

◆532566.078

◆4856426.268

◆851.77

◆K5

◆532579.882

◆4856521.975

◆847.974

◆K6

◆532663.731

◆4856617.663

◆843.139

◆K7

◆532893.398

◆4856633.95

◆845.301

◆K8

◆533042.002

◆4856508.758

◆850.769

◆K9

◆532907.906

◆4856504.837

◆853.23

◆K10

◆532978.128

◆4856208.1

◆865.586

四.技术设计

一.控制测量的原则:

◆1:

布局上,由整体到局部;

◆2:

次序上,先控制后细部;

◆3:

精度上,从高级到低级;

二.常规方法:

角测量,导线测量,平面控制网

国家控制网——一等三角锁

 

国家控制网—二等连续网

◆城市导线网

◆三、作业方法

◆1选点:

◆⑴沿路线中心线由南向北约每8公里左右布设一对GPS点,分布在中心线两侧,对点距离在1千米左右。

◆⑵、远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等),其距离不小于400米,远离高压输电线200米以上;

◆⑶为避免多路径效应,点位附近不应有强烈干扰卫星信号接收的物体,并尽量避开大面积水域;

◆⑷交通方便,有利于其它测量手段扩展和联测;

基础稳固,便于点的保存。

◆2埋石与点之记:

◆临时控制点应打上木桩与地面齐平,中心钉钉

外业观测使用仪器标称精度优于5mm+10^-6*D的双频接收机,仪器性能可靠,精度满足设计要求。

◆GPS网的布设:

◆本次实际采用棉花堤,河海大学,江东农行这三个已知点,进行GPS联测.共布设GPS点56个,构成54个同步图形。

◆外业观测

◆全站仪三维导线布设和施测的指标

3,观测的基本技术要求。

图根控制点的个数根据测区地形和测图比例尺确定。

利用全站仪采集碎部点,一般在500m以内能测到碎部点为原则,如平坦而开阔地区一般图根控制点的密度为:

当测图比例尺为1:

2000时,图根点数目不少于4个/Km2;

1000时,图根点数目不少于16个/Km2;

对于1:

500比例尺测图不少于64个/Km2。

◆4,图根控制点布设方法——导线法

五、数据处理

◆采用平差软件,外业内业一体化。

六.技术评比

◆一.级导线测量

◆测区呈带状分布,首级控制为二级GPS网,导线布设在两对GPS点之间。

每个导线点均埋设混凝土标石。

标石尺寸为顶部12⨯12厘米,底部为20⨯20厘米,高45厘米。

平均边长为400~500米。

◆测角和测距采用TC1610全站式电子速测仪。

测角方法为测回法,每站二测回,测站进行温度、气压、加乘常数及投影改正。

◆内业计算采用清华山维公司研制网平差软件NASEW97进行计算,导线精度指标应遵循下表。

◆等级

◆导线

◆长度

◆(km)

◆平均边长

◆(m)

◆方位角闭合差

◆("

◆每边测距

◆中误差(mm)

◆导线全长相对闭合差

◆备注

二.高程控制测量

测区首级高程控制网为四等水准,水准网沿导线敷设,每隔0·

.5公里左右在标石下面加埋盘石作为水准点,水准点高程采用电磁波测距三角高程,施测方法为中丝测高法,对向观测,竖角观测四测回,测距一测回。

高程系统采用1985年国家高程基准,高程网平差采用清华山维公司的网平差软件NASEW97进行严密平差。

三.定线放样(全站仪放样)

◆1.对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的工业场地,亦可将施工控制网布置成规则的矩阵格网,即所谓的建筑方格网。

控制网根据建筑场地的地形和建筑物的布置情况可采用不同的布网形式:

对于地势平坦、建筑物布置规则而且密集的工业场地,采用建筑方格网较为适宜,它可使得放样工作简单方便,而对于地势平坦、建筑物布置不规则的工业场地,则可采用导线网作为施工控制网,此时网点布置比较灵活,当建筑区的地形起伏较大,则采用三角网。

建筑方格网的主轴线是在场地平土以前进行测设的。

根据设计的主轴线及施工坐标,按照所在地区的地形条件,用坐标换算的公式将它们的施工坐标换算成测量坐标。

然后根据勘测控制点将其在现场进行定位。

点位定出以后,将它们连接到已知的勘测控制点上,再精密的测出其实际坐标,与原设计坐标进行比较,在标桩上进行归化改正。

◆2.主轴线点位放样:

先将仪器架在控制网点位上,以就近点为定向点,根据设计的方向和长度放样出各主轴线上的点。

具体作法是定好向后,将仪器转到设计所计算的方向上去,沿着该方向在预定的长度处放上棱镜,员在观测员的指导下反复移动,直到达到满意的效果。

◆3.检验与校正:

根据上述的方法将剩余各点放样出来,采用在不同点放样同一点位来检验最弱点位的放样误差,看其是否超限。

七.不同布网方案的评价

一.GPS测量的优点

◆相对于常规测量来说,随着GPS技术的飞速发展,其特点也越来越明显:

◆1.测站之间无需通视,这样就使得选点更加灵活方便,但测站上空要求开阔,以使卫星信号不受干扰。

◆2.不受天气因素的影响,这就使得全天候作业成为可能。

◆3.定位精度高,一般来说,双频GPS接受机静态基线解算精度为±

(5mm+10—6D),而红外测距仪标称精度为±

(5mm+5×

10—6D),GPS测量精度与红外测距仪相当,但随着距离的增长,GPS测量的优越性愈加突出。

◆4.观测时间短。

在小于20km的短基线上,快速相对定位一般只需5min观测时间即可。

◆5.提供3维坐标,GPS测量在精确测定观测平面位置的同时,可以精确测定观测站的高程。

◆6.由于GPS自动化程度很高,所以其操作简便。

在观测中测量员的主要任务是安装并操作仪器,量取仪器高和监视仪器的工作状态,而其它观测工作如卫星的捕获,跟踪观测等均由仪器自动完成。

◆7.利用GPS测量能克服常规控制测量中所存在的缺陷,并提高作业的效率,减轻劳动强度,保证高等级测设质量。

在各方面的得到广泛的应用。

◆二.边角连续网和导线网的优劣:

◆工程控制网的四个标准:

精度,可靠性,灵敏度和费用。

综合考虑得,传统的边角网和导线网精度较高,可靠性好,费用低,技术要求低,费时多。

但基于实际情况考虑,无论在时间,还是在精度上,经费上,边角导线网都能很好的满足我们的要求。

八.导线连续网的平差方案(见计算的各表格)

◆一.选择导线网CAD画图(见图)

九.技术总结

◆技术依据1.中华人民共和国测绘行业标准CJJ8-99《城市测量规范》2.中华人民共和国国家标准GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》3.中华人民共和国国家标准GB2898-94《国家三、四等水准测量规范》4.中华人民共和国测绘行业标准CH1002-95《测绘产品检查验收规定》5.中华人民共和国测绘行业标准CH1003-95《测绘产品质量评定标准》6.本测区技术设计书投入的仪器设备及技术力量1.投入的仪器设备天宝GPS接收机8台(套),电脑2台,PC-E500计算机3台,汽车5台。

2投入的人力高级工程师1名,工程师6名,助理工程师5名,技术员15名。

设计者:

李红伟

学院:

新疆工程学院

院系:

采矿工程系

日期:

2014年3月22

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