gps技术在地质测量中的应用(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上GPS技术在地质测量中的应用GPS技术在地质测量中的应用 摘要:本文就GPS技术在地质测量中的应用模式、具体应用操作等进行了分析探讨,具有较强的意义和价值。 关键词:GPS技术;地质测量;模式;应用 中图分类号:F407.1 文献标识码:A 文章编号: 自从GPS技术应用于测量工作以来,该技术已逐渐成为建立平面控制网的主要技术手段,应用的范围也越来越广泛。近年来,GPS技术在矿区勘查中对各类勘查工程的直接放样和定测的作用,也越来越被人们所重视。GPS技术在矿区勘查中的直接应用,即充分体现了GPS精度高、速度快、全天侯的特点,又适应我国地质勘查中矿区预查、普查阶段,各类
2、勘查工程放样、定测的技术要求,同时也节省了人力、物力、财力,提高了测量工作在矿区预查、普查阶段的工作效率。 1 GPS RTK技术在地质测量中分析 1.1 GPS技术在地质测量的分析 地质工程测量由于作业环境限制,有着强度大,效率低,周期长的特点,因此需要先进设备仪器辅助作业。传统的辅助仪器以电子全站仪应用最为广泛,但是仍然不能满足地质工程测量的强度需要,科技含量更高的设备仪器和技术需求迫在眉睫。而GPS在地质测量行业的运用,大大缓解了这一问题。当前,静态GPS测量技术、快速静态技术使用频率较大,对测量设计方案和实地作业有很大方便。在设计阶段,使控制测量和地形图的绘制更为精确;在实际作业中,对
3、定点、放线、位置坐标、高度的把握及施工有很大帮助。GPS技术在测量工程中的运用仍属于初级阶段,仍需要不断改革创新,迎合工程进度难度。 1.2 RTK技术在地质测量中分析 RTK技术就是为了迎合测量工程新需要而开发使用的新技术产品。实时动态(RTK)定位术的工作原理是,通过基站上的GPS接收机接收数据,同时将此数据通过无线电设备实时传送到用户站,根据相对定位原理,对两个数据进行整合来控制其精确度。RTK定位技术是GPS测量技术发展的一个新突破,可实时显示出用户站的三维坐标及精确度。通过实时计算的定位结果,便可监测基准站与用户站观测成果的质量和解算的收敛情况,从而可实时地判定解算结果是否成功,以减
4、少冗余观测,缩短观测时间,提高工作效率。 1.3 RTK技术在地质工程测量中的工作原理 RTK技术在地质工程测量工作的具体流程为:基准站接收到GPS接受观测位和测站坐标的相关数据,以数据统一调制解调器为媒介,将GPS观测数据及站点的坐标信息用电磁信号的形式发送给流动站。流动站完成初始化后,接受来自基准站的数据;同时,另一方面也自主接受GPS观测到的相关数据,在系统内将二者组成差分观测值进行实时处理,再经过坐标转换、和投影改正等,最终给出可精确到厘米的坐标位置。 2 GPS RTK技术在地质工程测量中的应用模式 目前,GPS RTK技术在工程测量中的有三种主要应用模式:快速静态定位测量、动态定位
5、测量和准动态测量。三种定位模式各有优势,也可相互交叉使用,在地质工程测量中被广泛使用,可覆盖到包括施工前的测量、地图绘制到施工期间的监理和地理信息系统前端数据采集等众多环节。 2.1快速静态定位 快速静态定位是静态定位的衍生品,对客观环境依赖程度大,但却有高效快速和高精确度的特点。其工作原理是在每个用户站上安装GPS接收机,并保持接收机处于静止状态进行观测和数据采集。用户站同时接收基准站和卫星的观测数据,并实时进行解算来调整用户站的三维坐标。当结算结果的变化趋势越来越小,达到稳定地步,并且其误差在可允许厘米范围之,定位工作结束。如果用户站的接收机处于流动状态,而非静止状态,只需调整接收机接受卫
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- gps 技术 地质 测量 中的 应用
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