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符合

 《 国家三、四等水准测量规范》 (GB12898- 91)中每 km 水准测量全中误差±10 mm 的要

,高程中误差满足城市各等水准网最弱点的高程中误差不超过±20 mm 的精度要求,水准测

量获得控制点高程是可靠的。

 因位于该城区控制点分布的不集中性,有 12 个控制点的高程采

 GPS 测量大地高拟合高程, 拟合的方法是利用城区 GPS 测量的控制网部分,在随机软件上

自动拟合测区拟大地水准面

, 均匀分布在该 GPS 网中的 7 个水准测量高程点为约束条件,经

 

GPS 网高程约束平差获得 28 个控制点的正常高程值,其中 16 个控制点已获得水准测量高程, 
比较水准测量高程和

 GPS 拟合高程,其残差分布在 - 15.0~14.4 mm 之间,由残差按白塞尔公

式计算重合点上的外符合精度为

±8.8 mm,同样符合城市各等水准网最弱点的高程中误差不

超过

±20 mm 的精度要求,说明 GPS 测量大地高拟合控制点高程取得成功。 

  

4 数字测图 

  该工程施测

 1

∶500 地形带状图, 要求反映地面重要地物的位置,不要求绘制等高线,但要

求足够量的高程注记点

,调查地下已埋设管线的大小类型、 流向等。 管线竣工测绘主要是测

量供水管的埋设状况

, 穿迂碍阻物的位置, 要求绘制 1

∶500 的平面图, 水平方向 1∶500 且垂直

方向

 1

∶100 的纵断面图。测绘的作业方法是全站仪全野外数据采集,现场随镜位绘制草图。依

作业采用的仪器索加

 SETzzD(测角精度 2" ,测距精度 2+3

•PPm •D),平面点位精度相对控制

点优于

 5 cm,高程中误差相对控制点优于 5cm。 外业数据调入计算机,生成格式(*

•XYX)文件,

 SV300 绘图软件环境下,根据现场绘制的草图生成图形,并按自由分幅法自动图廓和网格

线

,生成(*

•dwg)格式的图形文件存盘,利用 HP 绘图仪打印出各幅图。图形检查是对重要地物

用钢尺丈量距离与图解距离对比计算残差

, 残差最大值不超过 5 cm,说明采用数字测图技术

获得成功

,与常规平板绘图法比较,数字测图点位精度均匀,在棱镜偏心距离控制在 3 cm 以内

,数字测图的主要误差来源是测量误差,平板测绘不仅有测量误差而且有展点误差,可见在

观测仪器相同的条件下

,数字测图比平板测图精度要高,图形美观,作业效率高。 

  

5 结 论 

  

GPS 定位技术已得到广泛应用,而 GPS 在城市控制测量中的应用, 因城市已建立了旧控

制点

, 旧控制点采用的参考椭球及投影方式的不确定性, 是采用 GPS 建立城市控制遇到的主

要问题。通常情况下

, 通过联测国家等级点和城市控制点建立转换关系,对 GPS 定位成果进行

二次转换。为了衡量二次转换成果的可靠性

, GPS 测量除联测四等以上旧城市控制点外, 还需

联测

 4 个以上四等以下的导线点, 计算 GPS 定位成果二次转换后, 重合点上的外符合精度。

利用大地高加重力场模型改正后

, 采用高程约束法获得待定 GPS 点的正常高程, 精度满足城

市等级水准网点高程中误差不超过

±20 mm 的要求。 数字测图在工程测绘应用中取得成功, 

与常规平板测图相比显出其优越性。