水平控制网的技术设计.ppt
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1、第二章第二章水平控制网的技术设计水平控制网的技术设计一、国家水平控制网的布设原则和方案一、国家水平控制网的布设原则和方案一、国家水平控制网的布设原则和方案一、国家水平控制网的布设原则和方案二、工程水平控制网的布设原则和方案二、工程水平控制网的布设原则和方案二、工程水平控制网的布设原则和方案二、工程水平控制网的布设原则和方案三、三角锁推算元素的精度估算三、三角锁推算元素的精度估算三、三角锁推算元素的精度估算三、三角锁推算元素的精度估算四、导线网的精度估算四、导线网的精度估算四、导线网的精度估算四、导线网的精度估算五、任意边角网的点位误差概念五、任意边角网的点位误差概念五、任意边角网的点位误差概念
2、五、任意边角网的点位误差概念六、工程水平控制网优化设计概述六、工程水平控制网优化设计概述六、工程水平控制网优化设计概述六、工程水平控制网优化设计概述七、工程水平控制网技术设计书的编制七、工程水平控制网技术设计书的编制七、工程水平控制网技术设计书的编制七、工程水平控制网技术设计书的编制八、选点、造标和埋石八、选点、造标和埋石八、选点、造标和埋石八、选点、造标和埋石本章提要本章提要 本章讲述平面控制网的布设,目的是解决平面本章讲述平面控制网的布设,目的是解决平面控制点位置的选择问题。内容涉及平面控制网的布控制点位置的选择问题。内容涉及平面控制网的布设原则、布设方案;平面控制网的技术设计、精度设原则
3、、布设方案;平面控制网的技术设计、精度估算;平面控制网的选点、造标埋石。估算;平面控制网的选点、造标埋石。重点重点 平面控制网的技术设计、精度估平面控制网的技术设计、精度估算算 一、国家水平控制网的布设原则和方案一、国家水平控制网的布设原则和方案1、布设原则:、布设原则:分级布网,逐级控制分级布网,逐级控制应有足够的精度应有足够的精度应有足够的密度应有足够的密度应有有统一的规格应有有统一的规格2、布设方案、布设方案1)一等三角锁)一等三角锁国家控制网的基础和骨干国家控制网的基础和骨干沿经纬线方向布设成纵横交叉的网状图形;在沿经纬线方向布设成纵横交叉的网状图形;在交叉处设置起算边;用拉普拉斯方位
4、角;两起算边交叉处设置起算边;用拉普拉斯方位角;两起算边之间锁长约之间锁长约200km,约由,约由1617个三角形组成,平个三角形组成,平均边长山区约均边长山区约25km,平原约,平原约20km;测角中误差小;测角中误差小于于0.7。2)二等三角锁(网)二等三角锁(网)国家三角网的全面基础国家三角网的全面基础地形测图的基本控制地形测图的基本控制布设方案:布设方案:20世纪世纪60年代前年代前:在一等锁环内,先沿经纬线纵横交叉:在一等锁环内,先沿经纬线纵横交叉布设二等基本锁(平均边长约布设二等基本锁(平均边长约1520km,测角中误差小于,测角中误差小于1.2),将一等锁环分为大致相等的四个区域
5、,然后在这四,将一等锁环分为大致相等的四个区域,然后在这四个区域中处再补充布设二等补充网(平均边长约为个区域中处再补充布设二等补充网(平均边长约为13km,测,测角中误差小于角中误差小于2.5)。)。20世纪世纪60年代后年代后:二等网以全面三角网的形式布设在一:二等网以全面三角网的形式布设在一等锁环内,四周与一等锁衔接。其平均边长约为等锁环内,四周与一等锁衔接。其平均边长约为13km,测角,测角中误差小于中误差小于1.0。3)三、四等三角网)三、四等三角网为了测图和各为了测图和各种工程建设的需要,在一、种工程建设的需要,在一、二等三角网的基础上,采用插网和插点的方二等三角网的基础上,采用插网
6、和插点的方法布设。三等网的平均边长约为法布设。三等网的平均边长约为8km,测角,测角中误差为中误差为1.8。四等网的平均边长为约为。四等网的平均边长为约为26km,测角中误差为,测角中误差为2.5。4)国家三角锁(网)的布设规格及其精度)国家三角锁(网)的布设规格及其精度5、我国天文大地网基本情况简介:、我国天文大地网基本情况简介:1)利用常规测量技术建立的国家大地测量控制网:)利用常规测量技术建立的国家大地测量控制网:我国统一的国家大地控制网的布设工作开始于我国统一的国家大地控制网的布设工作开始于20世纪世纪50年代初,年代初,60年代末基本完成,历时年代末基本完成,历时20多年。共布设多年
7、。共布设一等三角一等三角锁锁401条,一等三角点条,一等三角点6182个,构成个,构成121个一等锁环,锁长个一等锁环,锁长7.3万万km。一等导线点。一等导线点312个,构成个,构成10个导线环,导线环总长个导线环,导线环总长约约1万万km。1982年完成了天文大地网整体平差,网中包括一年完成了天文大地网整体平差,网中包括一等三角锁系,二等三角网,部分三等网,等三角锁系,二等三角网,部分三等网,共共48433个大地控制个大地控制点,点,500条起始边和近条起始边和近1000个正反起始方位角,个正反起始方位角,311198个方个方向观测值,向观测值,1404条导线测距观测值。条导线测距观测值。
8、平差结果表明平差结果表明:网中离:网中离大地原点最远点的点位中误差为大地原点最远点的点位中误差为0.9m,一等方向中误差为,一等方向中误差为0.46。采用条件联系数法和附有条件的间接观测平差法两采用条件联系数法和附有条件的间接观测平差法两种方案独立进行平差,两种方案平差后所得结果基本一致,种方案独立进行平差,两种方案平差后所得结果基本一致,坐标最大差为坐标最大差为4.8cm。这充分说明我国天文大地网的精度较高,。这充分说明我国天文大地网的精度较高,结果可靠。结果可靠。2)利用现代测量技术建立的国家大地测)利用现代测量技术建立的国家大地测量控制网:量控制网:这里的现代测量技术主要是指这里的现代测
9、量技术主要是指GPS,用,用GPS技术建立的控制网就叫技术建立的控制网就叫GPS网。网。GPS网网分为分为A、B、C、D、E五个等级,其中五个等级,其中A、B级网主要是指全球或全国性的高精度的级网主要是指全球或全国性的高精度的GPS网,网,C、D、E级网则主要指区域性的级网则主要指区域性的GPS网。网。(1)全国)全国GPSA、B级网:级网:1991年国际大地测量协会(年国际大地测量协会(IAG)决定在)决定在全球范围内全球范围内建立一个建立一个IGS(国际(国际GPS地球动力学服务)观测网,并于地球动力学服务)观测网,并于1992年年6-9月间实施了第一期会战联月间实施了第一期会战联测,我国
10、借此机会由多家单位合作,在全国范围内组织了一次盛况空前的测,我国借此机会由多家单位合作,在全国范围内组织了一次盛况空前的“中国中国92GPS会战会战”,目的目的是在全国范围内确定精确的地心坐标,建立是在全国范围内确定精确的地心坐标,建立起我国新一代的地心参考框架及其与国家坐标系的转换参数;以优于起我国新一代的地心参考框架及其与国家坐标系的转换参数;以优于量量级的相对精度确定站间基线向量,布设成国家高精度卫星大地网的骨架,级的相对精度确定站间基线向量,布设成国家高精度卫星大地网的骨架,并奠定地壳运动及地球动力学研究的基础。并奠定地壳运动及地球动力学研究的基础。作为我国高精度坐标框架的补充以及为满
11、足国家建设的需要,在国家作为我国高精度坐标框架的补充以及为满足国家建设的需要,在国家A级网的基础上建立了国家级网的基础上建立了国家B级网(又称国家高精度级网(又称国家高精度GPS网)。布测工作网)。布测工作从从1991年开始,经过年开始,经过5年努力完成外业工作,内业计算已基本完成,全网年努力完成外业工作,内业计算已基本完成,全网基本均匀布点,覆盖全国,共布测基本均匀布点,覆盖全国,共布测730个点左右,总独立基线数个点左右,总独立基线数2200多条,多条,平均边长在我国东部地区为平均边长在我国东部地区为50km,中部地区为,中部地区为100km,西部地区为,西部地区为150km,经整体平差后
12、,点位地心坐标精度达,经整体平差后,点位地心坐标精度达0.1m,GPS基线边长相对基线边长相对中误差可达中误差可达2.010e-8,高程分量相对中误差为,高程分量相对中误差为3.010e-8。(2)全国)全国GPS一、二级网:一、二级网:由军测部门建立,主要为军事服务。由军测部门建立,主要为军事服务。(3)中国地壳运动观测网络:)中国地壳运动观测网络:“中国地壳运动观测网络中国地壳运动观测网络(CRUSTALMOVEMENTOBSERVATIONNETWORKOFCHINA缩写为缩写为CMONOC)”是中国在是中国在19962000年第九个五年计划期间实施的一项国家年第九个五年计划期间实施的一
13、项国家重大科学工程。是以全球卫星定位系统重大科学工程。是以全球卫星定位系统(GPS)观测技术为主,辅之已有的甚长基线射电干观测技术为主,辅之已有的甚长基线射电干涉测量涉测量(VLBI)和人卫测距和人卫测距(SLR)等空间技术,结合精密重力和精密水准测量构成的大范围等空间技术,结合精密重力和精密水准测量构成的大范围、高精度、高时空分辨率的地壳运动观测网络。、高精度、高时空分辨率的地壳运动观测网络。网络的科学网络的科学目标以地震预测预报为主目标以地震预测预报为主,兼顾大地测量和国防建设的需要,同时可服,兼顾大地测量和国防建设的需要,同时可服务于广域差分务于广域差分GPS,气象和星载干涉合成孔径雷达
14、等领域。网络的关键技术是;高精度,气象和星载干涉合成孔径雷达等领域。网络的关键技术是;高精度和高稳定性的观测技术、大信息量的获取技术、快速准实时的处理技术。和高稳定性的观测技术、大信息量的获取技术、快速准实时的处理技术。网络由基准网、基本网、区域网和数据传输与分析处理系统四大部分组成。基准网网络由基准网、基本网、区域网和数据传输与分析处理系统四大部分组成。基准网由由25个个GPS连续观测站组成,具有绝对重力、相对重力、水准等多种观测手段,其中部连续观测站组成,具有绝对重力、相对重力、水准等多种观测手段,其中部分站具有包括分站具有包括VLBI和和SLR等观测技术手段,每个站配备卫星通讯和有线通讯
15、设备。基本等观测技术手段,每个站配备卫星通讯和有线通讯设备。基本网由网由56个定期复测的个定期复测的GPS站组成,西部大约两年复测一次,东部大约四年一次。区域网站组成,西部大约两年复测一次,东部大约四年一次。区域网由由1000个不定期复测的个不定期复测的GPS站组成,其中站组成,其中300个左右均匀布设,个左右均匀布设,700个左右密集布设于个左右密集布设于断裂带及地震危险监视区。数据传输与分析处理系统由一个数据中心和三个数据共享子断裂带及地震危险监视区。数据传输与分析处理系统由一个数据中心和三个数据共享子系统组成,数据中心已建于国家防震减灾中心大楼中。系统组成,数据中心已建于国家防震减灾中心
16、大楼中。本科学工程由中国地震局牵头,本科学工程由中国地震局牵头,总参测绘局、中国科学院、国家测绘局共同承担。国家静态投资总额人民币总参测绘局、中国科学院、国家测绘局共同承担。国家静态投资总额人民币13500万元万元 二、工程水平控制网的布设原则和方案二、工程水平控制网的布设原则和方案布设原则:布设原则:分级布网,逐级控制分级布网,逐级控制应有足够的精度应有足够的精度应有足够的密度应有足够的密度应有有统一的规格应有有统一的规格 城市测量规范城市测量规范工程测量规范工程测量规范地质矿产勘查测量规范地质矿产勘查测量规范布设方案布设方案:工程三角控制网的特点:工程三角控制网的特点:a、平均边长比国家三
17、角网小的多。、平均边长比国家三角网小的多。b、三角网的等级多。、三角网的等级多。c、各等级控制网均可作为测区的首级控制网。、各等级控制网均可作为测区的首级控制网。d、三、四等三角网起算边相对中误差,按首级网和加密、三、四等三角网起算边相对中误差,按首级网和加密网分别对待。网分别对待。专用控制网的布设特点:专用控制网的布设特点:桥梁三角网桥梁三角网对于桥轴线方向的精度要求应高于其他方向的精度,以利于提高对于桥轴线方向的精度要求应高于其他方向的精度,以利于提高桥墩放样的精度;桥墩放样的精度;隧道三角网隧道三角网则对垂直于直线隧道轴线方向的横向精度的要求高于其他方向的则对垂直于直线隧道轴线方向的横向
18、精度的要求高于其他方向的精度,以利于提高隧道贯通的精度;精度,以利于提高隧道贯通的精度;用于建设环形粒子加速器的专用控制网,其径向精度应高于其他方向的精度,用于建设环形粒子加速器的专用控制网,其径向精度应高于其他方向的精度,以利于精确安装位于环形轨道上的磁块。以利于精确安装位于环形轨道上的磁块。三、三角锁推算元素的精度估算三、三角锁推算元素的精度估算1、精度估算的目的和方法、精度估算的目的和方法目的:目的:推求控制网中边长、方位角或点位坐标等的中误推求控制网中边长、方位角或点位坐标等的中误推求控制网中边长、方位角或点位坐标等的中误推求控制网中边长、方位角或点位坐标等的中误差。它们都是观测量平差
19、值的函数,统称为差。它们都是观测量平差值的函数,统称为差。它们都是观测量平差值的函数,统称为差。它们都是观测量平差值的函数,统称为推算元素。推算元素。推算元素。推算元素。方法:方法:1 1)公式估算法:此法是针对某一类网形导出计算)公式估算法:此法是针对某一类网形导出计算)公式估算法:此法是针对某一类网形导出计算)公式估算法:此法是针对某一类网形导出计算某种推算元素(通常是最弱边边长中误差)的普遍公式。某种推算元素(通常是最弱边边长中误差)的普遍公式。某种推算元素(通常是最弱边边长中误差)的普遍公式。某种推算元素(通常是最弱边边长中误差)的普遍公式。其理论基础是最小二乘法中的条件分组平差法(乌
20、尔玛耶其理论基础是最小二乘法中的条件分组平差法(乌尔玛耶其理论基础是最小二乘法中的条件分组平差法(乌尔玛耶其理论基础是最小二乘法中的条件分组平差法(乌尔玛耶夫分组平差法)。夫分组平差法)。夫分组平差法)。夫分组平差法)。2 2)程序估算法:根据控制网略图,利用已有程序)程序估算法:根据控制网略图,利用已有程序)程序估算法:根据控制网略图,利用已有程序)程序估算法:根据控制网略图,利用已有程序在计算机上进行计算。其理论基础为间接平差法。在计算机上进行计算。其理论基础为间接平差法。在计算机上进行计算。其理论基础为间接平差法。在计算机上进行计算。其理论基础为间接平差法。1)、公式估算法:设有一组互为
21、独立的观测值 其相应的中误差为 其相应的权为 控制网中某待定元素可表达为观测值的函数 ,当没有多余观测时,直接用独立观测值计算函数值,即 按偶然误差传播定律,函数的中误差可按下式计算:一般按规范取值当有多余观测时(一般都有),此时总是先作平差计算,再计算网中元素的值。如果用条件平差时,推算元素的平差值是观测元素平差值 的函数,即此时,如果用分组条件平差法,则设某控制网满足下列两组条件方程式:(1)(2)首先按第一组条件式进行平差,用第一次平差后的观测值改化第二组条件方程式,设改化后的第二组条件方程式为:则其权倒数为:F的中误差为:2)、程序估算法起算数据(坐标)量取观测数据或程序估算法误差方程
22、式A,单位权中误差,定权阵P组法方程式N求协因数Q列权函数式,并估算其精度2、三角锁推算边长的精度估算:1)单三角形中推算边长的中误差:S0-起始边 S-推算边 A,B,C-角度观测值则推算s的函数式为:条件方程式为:条件式条件式 即即系数系数 S S的函数式的函数式 同同样样 求权倒数求权倒数 a f aa af ff 1SctgA 1SctgA 1-SctgB 1-SctgB 1 0 1 0 0 3 S(ctgA-S(ctgA-ctgBctgB)设为同精度观测设为同精度观测中误差中误差 相对中误差相对中误差 边长对数中误差边长对数中误差利用微分公式利用微分公式换换成中成中误误差的形式有:差
23、的形式有:以以对对数第六位数第六位为单为单位位 (2-5)(2-5)(2-5)(2-5)(2-5)(2-5)为边长对数中误差与边长相对中误差的关系。为边长对数中误差与边长相对中误差的关系。为边长对数中误差与边长相对中误差的关系。为边长对数中误差与边长相对中误差的关系。(2-4)(2-4)代入代入(2-5)(2-5)得:得:(2-6)(2-6)化为方向中误差化为方向中误差,即即:正弦对数每秒表差正弦对数每秒表差三角形的图形权倒数三角形的图形权倒数:以方向的权为单位权,三角形推算边(一般指最弱边)边长对数的权倒数称为三角形的图形权倒数.例1:如图所示,设m=1.8,试估算S边的相对中误差是多少?解
24、:因为A=49,B=77,查表得R=4.5,则有:例2:如图所示,设m=1.8,试估算S边的相对中误差是多少?解:因为A=30,B=60,查表得R=19.2,则有:说明三角形的几何形状对边长精度的影响很大。说明三角形的几何形状对边长精度的影响很大。2)三角形的最有利形状 问题:什么样的三角形图形权倒数最小,即推算出的边长精度最高?条件:在三角形中由一边推算其他两条边中的任一边的精度应相等(即A=C),同时推算边的中误差最小,就可得到三角形的最有利图形。这样的等腰三角形这样的等腰三角形对对推算边长的精度推算边长的精度最为有利。最为有利。3)三角形(单)锁推算边长的中误差4)大地四边形和中点多边形
25、推算边长的中误差5)混合锁段推算边中误差的计算先计算出每种图形权倒数:选择最佳推算路线:求最佳路线的图形权倒数之和:求推算边的中误差:起算边边长起算边边长对数中误差对数中误差例例3 3,IVIV等锁,设等锁,设 ,估算最弱边能否达,估算最弱边能否达到规范要求到规范要求?起算边的对数中误差为:起算边的对数中误差为:推算路线的图形强度系数之和为:推算路线的图形强度系数之和为:推算边的对数中误差为:推算边的对数中误差为:不能满足要求不能满足要求例例4 4,IIIIII等,等,估算最弱,估算最弱边边的相的相对对中中误误差。差。例5:设有一个设计的三角锁如图所示,起算边b的相对中误差 测角中误差 试求最
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