铁路工程测量技术.pptx
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1、 1、线路控制测量1.1 GPS卫星定位原理分类:静态(含快速静态)、动态;绝对定位、相对定位 第1页/共35页 绝 对 定 位 原 理观测量:C/A码、P码;C/A码码元293米,P码29.3米;测距误差1/101/100。根据卫星在观测时刻的三维地心坐标和测站的待定三维地心坐标,列立站星距离观测方程。线性化后的距离观测方程方程中含有3个测站坐标未知数x、Y、Z和一个接收机钟和卫星钟相对钟差t,至少由4个同样的观测方程才能获取测站的三维地心坐标。因此,绝对定位必须同时观测四颗卫星。手持GPS接收机就是根据这个原理工作的。定位精度:20米第2页/共35页 相对定位原理观测量:载波相位;L1载波
2、波长19.03 cm,L2载波波长24.42cm原理:相对定位是用两台接收机安置在基线两端,同步观测同一组卫星,确定两点间基线向量(X、Y、Z)或者多台接收机安置在多条基线的端点,通过同步观测同一组卫星可以确定多条基线向量。当其中一个端点的坐标已知,就可以得到各待定点的坐标。=(s-m)波长短,按1/101/100波长计算测距误差,载波相位法定点的误差毫米级的。如果采用不同载波相位观测量的线性组合可以有效的削减卫星星历误差、信号传播路径上的误差、以及接收机中不同步误差对定位结果的影响。静态相对定位使用广播星历可达1/100万1/1000万;采用精密星历,定位精度可达1/亿1/10亿。第3页/共
3、35页 观测量线性组合:单差(测站间、卫星间、历元间一次差)功能:消除卫星钟差;削弱星历误差;削弱或者消除对流层和电离层折射影响。双差:(在测站求单差,卫星间求双差;在卫星间求单差,历元间求双差;在历元间求单差,测站间求双差)功能:消除与 接收机有关的载波相位及其钟差三差:对双差继续求差得到三差,常用的是在接收机、卫星、历元间求三差。功能:三差观测值中可以消除于卫星、接收机有关的初始整周模糊度项N。第4页/共35页 GPS作业模式:静态测量作业方法:采用两台或者多台接收机分别安置在一条或多条基线的端点上,同步观测4颗以上的卫星,观测时段长度40分钟以上。精度:基线精度可达5+1ppm.D(D为
4、基线长度,以千米计)适用范围:CP0、CP、CP,以及桥梁、隧道施工控制网、航测基础控制网。设计网型要注意所有的观测基线能组成一系列闭合多边形,检核外业观测基线成果的可靠性。第5页/共35页GPS作业模式:快速静态测量作业方法:在测区内选择一个基准站,安置一台接收机连续跟踪所有可见卫星。另一台接收机在各点流动设站,每点观测数分钟,通过后处理可获得待定点坐标。也可用双基准站观测,以提高精度。精度:流动站相对于基准站的基线中误差5+1ppm.D应用范围:低等级控制网例如四、五等GPS网测量。观测注意事项:在观测时段内应确保观测5颗以上卫星。流动站到基准站的距离不超过20km。流动站迁站时,不必保持
5、对卫星的跟踪,可关闭电源。第6页/共35页GPS作业模式:实时动态(RTK)实时动态测量就是在基准站安置一台接收机对所有可见卫星测量,并将测量数据和基准站坐标通过无线电设备传输给流动站,流动站在观测所有可见卫星的同时,接受基准站传输的数据,并组成和解算差分方程,获取流动站与基准站间的坐标矢量,实时显示流动站坐标和精度。精度:可达cm级适用范围:中线测量、航空摄影测量 技术注意事项:要求观测过程中,保持对卫星的连续跟踪。一旦失锁,应在失锁的观测点上观测数分钟重新初始化或者用AROF技术重新初始化。作业半径不超过20km。第7页/共35页1.2 GPS技术在铁路工程测量中应用CP0控制网测量 高速
6、铁路:50km,点间相对中误差20mm,边长相对中误差1/200万,观测4个时段,时段长5个小时,控制网与国家GPS A、B级网或者IGS工作站连测。设计时速200km以下铁路:测区内高等级控制点的精度和密度不满足CP起闭要求时测量CP0框架网,测量精度按照设计速度和测区具体情况设计,至少按两个时段,时段长2个小时。CP基础平面控制网 高速铁路:每4km布设一对点(或一个点),点对间距大于800m,按GPS的二等观测,基线边方位中误差1.3,边长相对中误差1/18万,相邻点的相对中误差10mm。设计时速200km以下铁路:每4km布设一对点(或一个点),点对间距大于800m,按GPS的三等观测
7、,基线边方位中误差1.7,边长相对中误差1/10万,相邻点的相对中误差10mm。CP线路平面控制测量 高速铁路:600800m一个点,点间通视,按GPS的三等观测,基线边方位中误差1.7,边长相对中误差1/10万,相邻点相对中误差8mm。设计时速200km以下铁路:400600m一个点点间通视,按GPS的四等观测,基线边方位中误差2.0,边长相对中误差1/7万,相邻点相对中误差8mm。第8页/共35页航测外业控制测量 测量模式:RTK测量 快速静态测量中线测设 测量模式:RTK测量 坐标转换参数(平面坐标转换参数 和高程转换参数)及有效性检查;基准点设置;测设中桩的范围及换基准点后的 重测检查
8、。工点地形测量 测量模式:RTK测量 第9页/共35页 2、铁路测量的平面坐标系统规范规定:高速铁路工程测量规范规定:高速铁路工程测量平面坐标系应采用工程独立坐标系,在对应的线路轨面设计高程面上坐标系统的投影长度变形值不宜大于10mm/km。铁路工程测量规范和改建铁路工程测量规范规定:工程测量平面坐标系应采用国家坐标系或者工程独立坐标系,线路设计高程面上的投影长度变形值不宜大于25mm/km。第10页/共35页 铁路工程平面坐标系的设计1、坐标系基本概念2、ITRF系列框架3、地方坐标系的建立4、CP0框架网5、CPI/CPII控制网第11页/共35页1、坐标系基本概念(1)大地基准:代表地球
9、形体的旋转椭球北京54(BJ54):克拉索夫斯基椭球西安80(XA80):IUGG1975国际椭球2000坐标系(CGCS2000):WRS80椭球ab第12页/共35页2000国家大地坐标系(CGCS2000)的地球椭球参数:长半轴 a6378137m 扁率 f1/298.257222101地心引力常数GM3.9860044181014m3s-2 自转角速度7.292l1510-5rad s-1 CGCS2000与ITRF97(2000参考历元)等价第13页/共35页(2)大地测量参考系统平面参考系统第14页/共35页(3 3)大地测量参考框架国际地球参考框架(ITRF)ITRS是协议地球参
10、考系统,是根据全球观测网VLBI、SLR、LLR、GPS 等空间大地测量技术的观测数据,分析得出一组全球站坐标和速度场。ITRS每年都根据全球观测数据推算出一个ITRF参考框架。并以年报和技术备忘录形式发布。不同年份的ITRF框架有微小的系统差,可通过七参数法转换消除。国家大地测量参考框架(国家大地网)国家GPS A级网由30个主点,和22个副点组成,均匀的分布在中国大陆地区。点间距离平均650千米。在52个主副点上连续同步观测9昼夜。国家GPS A级网复测数据在ITRF93(93的参考历元1996.365)参考框架下进行。GPS基线矢量采用美国麻省理工学院研制的GAMIT软件及IGS精密星历
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