问答题某测绘单位开展了沿海某岛屿的陆岛GPS联测及区域似大地水准面精化工作,分级布设了若干GPSB、C级控制点,以及高程异常控制点(又称GPS水准点)和二、三等水准点辅以全站仪等常规方法建立了D级测图控制网,并对海岛及附近海域施测1∶2000地形图,测量采用2000国家大地坐标系,3°高斯―克吕格投影,1985国家工程基准。 1.按照国家二等水准测量规范,在大路沿海岸线布设了300公里长的二等水准附和路线,在编算概略高程表时,对各侧段观测的高差进行了水准标尺长度改正,水准标尺温度改正,重力异常改正和固体潮改正,计算发现附和路线的高差闭合差超限。 2.测图控制网中有一条电磁波测距边MN的斜距观测值D=2469.386米,M、N两点的平均高程hm=30m,高差Δh=5m。在经过归化投影后,通过M、N两点的高斯平面直角坐标计算得到的边长D'=2469.381米,两点的平均横坐标ym=20km。 3.水下地形采用单波束测深。在水深测量开始之前,利用新建海岛验潮站一个月的观测资料,计算得到了当地临时平均海面和临时深度基准面,埋设了水准点P,测得P点基于临时平均海面的高程hP=5.381米。测量结束后,利用海岛验潮站连续12个月的观测资料及沿岸长期验潮站资料,重新计算了当地平均海面和深度基准面,并对测深成果进行了改正。新的平均海面比临时平均海面低3厘米比1958国家高程基准面高出20厘米,GPS联测得到了P点的三维大地坐标,其大地高HP=5.892米。 【问题】 1.本项目不同等级、不同用途的GPS点应分别选择埋设什么类型的标石? 2.二等水准附和路线高差闭合差超限,最有可能是对观测高差没有进行什么改正引起的?这项改正与水准测量路线的那些要素相关? 3.MN测距边从斜距D到高斯平面边长D'经过了哪些归化投影计算?他们分别有怎样的缩放规律? 4.计算p点基于1985国家高程基准的高程h´p和高程异常ξp?

问答题
某测绘单位开展了沿海某岛屿的陆岛GPS联测及区域似大地水准面精化工作,分级布设了若干GPSB、C级控制点,以及高程异常控制点(又称GPS水准点)和二、三等水准点辅以全站仪等常规方法建立了D级测图控制网,并对海岛及附近海域施测1∶2000地形图,测量采用2000国家大地坐标系,3°高斯―克吕格投影,1985国家工程基准。 1.按照国家二等水准测量规范,在大路沿海岸线布设了300公里长的二等水准附和路线,在编算概略高程表时,对各侧段观测的高差进行了水准标尺长度改正,水准标尺温度改正,重力异常改正和固体潮改正,计算发现附和路线的高差闭合差超限。 2.测图控制网中有一条电磁波测距边MN的斜距观测值D=2469.386米,M、N两点的平均高程hm=30m,高差Δh=5m。在经过归化投影后,通过M、N两点的高斯平面直角坐标计算得到的边长D'=2469.381米,两点的平均横坐标ym=20km。 3.水下地形采用单波束测深。在水深测量开始之前,利用新建海岛验潮站一个月的观测资料,计算得到了当地临时平均海面和临时深度基准面,埋设了水准点P,测得P点基于临时平均海面的高程hP=5.381米。测量结束后,利用海岛验潮站连续12个月的观测资料及沿岸长期验潮站资料,重新计算了当地平均海面和深度基准面,并对测深成果进行了改正。新的平均海面比临时平均海面低3厘米比1958国家高程基准面高出20厘米,GPS联测得到了P点的三维大地坐标,其大地高HP=5.892米。 【问题】 1.本项目不同等级、不同用途的GPS点应分别选择埋设什么类型的标石? 2.二等水准附和路线高差闭合差超限,最有可能是对观测高差没有进行什么改正引起的?这项改正与水准测量路线的那些要素相关? 3.MN测距边从斜距D到高斯平面边长D'经过了哪些归化投影计算?他们分别有怎样的缩放规律? 4.计算p点基于1985国家高程基准的高程h´p和高程异常ξp?

参考解析

解析:

相关考题:

似大地水准面精华实施过程中的主要工作包括()。A、水准测量B、气压高程测量C、GPS测量D、重力似大水准地面计算E、重力似大地水准面与GPS水准似大地水准面融合

关于工程测量高程控制的施测方法,下列说法正确的是()A:通常情况采用水准测量的方法B:二等及以下等级可采用GPS拟合高程测量C:四等以下可采用GPS拟合高程测量D:五等也可采用GPS水准测量E:因为工程控制网要求精度高,所有的工程高程控制网应使用水准测量的方法进行

似大地水准面实施过程中可能包括的工作是()A:水准测量B:GPS测量C:重力似大地水准面计算D:重力似大地水准面与GPS水准似大地水准面融合E:三角高程测量

关于工程测量高程控制的施测方法,下列说法正确的是 ( )A.通常情况采用水准测量的方法B.二等及以下等级可采用GPS拟合高程测量C.四等以下可采用GPS拟合高程测量D.五等也可采用GPS水准测量E.因为工程控制网要求精度高,所有的工程高程控制网应使用水准测量的方法进行

关于工程测量高程控制网的施测方法.下列说法不正确的是()。A:水准测量是目前精度最高的建立高程控制网的施测方法B:因为工程控制网精度要求较高,高程控制网应使用GPS测量的方法进行C:四等及以下等级可采用电磁波测距三角高程测量D:二等及以下等级可采用GPS拟合高程测量E:图根水准测量可以采用GPS拟合高程测量

在国家三、四等水准测量外业高差和概略高程表编算时,所用的高差需要加入的改正包括()。A:水准标尺长度改正B:水准标尺温度改正C:重力异常改正D:正常水准面不平行改正E:路(环)线闭合差改正

二等水准测量设计×××二等精密水准测量项目设计书如下。1)概况(1)任务来源维持区域大地测量高程基准,为经济建设提供基础测绘服务,利用水准测量技术建立区域大地高程控制网。(2)测区范围(略)(3)任务情况(略)2)测区自然地理概况和已有资料情况(1)测区自然地理概况(略)(2)收集资料情况1:5000地形图。二等水准点4个,采用1 9 5 6黄海高程基准。3)技术依据与精度要求《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006)。二等水准测量每千米偶然中误差:±2.0mm 。4)方案设计(1)二等水准网布设(略)(2)技术标准①仪器:DS3光学水准仪;②视线长度≤80m;③前后视距差≤3.0m;……(3)外业观测①人员(略);②观测方式:采用单程双转点观测;……5)附录(略)6)问题(1)上面的项目设计中有多处条文不合适,请加以改正。(2)简述项目设计书包含的内容,该项目设计书是否完整?该项目设计书的方案设计是否完整?

1.任务概况为满足××地区经济发展对基础测绘的需求,××单位计划于××××年××月开始对××地区进行二、三等水准测量。主要工作内容包括二等水准观测1177 km,三等水准观测717 km,全网进行统一的平差计算,高程基准采用1985国家高程基准。××地区气候宜人,四季分明,雨季为7月、8月、9月三个月,冬季为11月至次年3月。2.目标维持区域大地测量高程基准,为区域经济建设、城市规划、环境监测、交通建设、水利建设、资源开发等撮供基础性测绘服务。照统一规划、整体设计、逐级控制的原则,利用水准测量技术建立区域大地高程控制网。3.指标要求(1)二等水准测量的指标要求。二等水准测量每千米偶然中误差应不超过1.0 mm,二等水准测量每千米全中谡差应不超过2.0 mm。(2)三等水准测量的指标要求。三等水准测量每千米偶然中误差应不超过3.0 mm,三等水准测量每千米全中误差应不超过6.0 mm。4.基础条件(1)图件资料。测区现有1:10万、1: 25万地形图及交通图、行政区划图可供设计、选点使用。(2)水准资料。测区原有一等水准路线2条,长度共计514.3 km,是国家测绘地理信息局××××年布测完成的,高程成果为1985国家高程基准,有3个基本点和1个基岩点设计为本市二、三等水准网的起算点。(3)选点和埋石资料。测区的二、三等水准选点和埋石工作已经完成,已有资料包括:二、三等选点与埋石设计书及二、三等选点路线图;二等点之记307张,其中,基本水准点8座,普通水准标石299座;三等点之记361张,全部是普通水准标石;水准点委托保管书668张(一式三份);二、三等选点与埋石技术总结。(4)人员。作业单位具有测绘高级工程师、工程师、技术员等技术职称人员和高、中、初级职业资格人员××名,长年从事水准测量工作,具有丰富的水准控制网布测经验,可组织×个水准测量班组同时作业。(5)设备。作业单位有×套经过检定合格的DSZ05、DSZ1型数字水准仪,可同时满足×个水准测量班组作业的需求。[问题]1.影响水准测量成果精度的因素有哪些?如何减弱其影响?2.什么是大地高、正高,正常高?大地高和正常高有什么关系?

某测绘单位承担了某测区基础控制测量工作,测区面积约1800km2,地势平坦,无CORS网络覆盖。工作内容包括10个GPS C级点GPS联测、三等水准连测及建立测区高程异常拟合模型,测量基准采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)及1 985国家高程基准。测区已有资料情况:测区周边均匀分布有3个国家GPS B级框架点,一条二等水准路线经过测区。观测设备采用经检验合格的双频GPS接收机(5mm+1ppm)3台套,DS1水准仪1套。技术要求:GPS C级网按同步环边连接式布网观测;按照三等水准连测GPS C级点高程;采用函数f(χ,y)=a0+a1x+a2y+a3χ2 +a4 y2+a5χy计算测区高程异常拟合模型。经GPS观测、水准连测及数据平差处理,获得了GPS C级点的CGCS2000坐标及1985高程成果。某GPS三边同步环各坐标分量情况统计见表。拟合方法:利用GPS C级成果计算测区高程异常拟合模型。经检验精度为±0.05m。问题:1.本工程共能建立几个同步环?计算本工程的独立基线数有几条?2.根据本项目给出的某同步环给出的数据(见表)计算各坐标分量残差与同步环闭合差。3.简述测区高程异常拟合模型的建立过程,如何检验本项目高程异常拟合模型的精度?

某测绘单位开展了沿海某岛屿的陆岛GPS联测及区域似大地水准面精化工作,分级布设了若干GPS B、C级控制点,以及高程异常控制点(又称GPS水准点)和二、三等水准点,辅以全站仪等常规方法建立了D级测图控制网,并对海岛及附近海域施测了1: 2000地形图。测量采用2000国家大地坐标系,3°带高斯一克吕格投影。1985国家高程基准。1.按照国家二等水准测量规范,在大陆沿海岸线布设了300km长的二等水准附合路线。在编算概略高程表时,对各测段观测的高差进行了水准标尺长度改正、水准标尺温度改正、重力异常改正和固体潮改正,计算发现附合路线的高差闭合差超限。2.测图控制网中有一条电磁波测距边MN的斜距观测值D=2469, 386m,M、N两点的平均高程hm= 30m,高差△h=5m。在经过归化投影之后,通过M、N的高斯平面直角坐标计算等到D′=2469. 381m,两点的平均横坐标Ym =20km。3.水下地形采用单波束测深。在水深测量开始之前,利用新建海岛验潮站一个的观测资料,计算得到了当地临时平均海面和临时深度基准面,埋设了水准点P,测得P点基于临时平均海面的高程hp=5. 381m,测量结束后,利用海岛验潮站连续12个月的观测资料及沿岸长期验潮站资料,重新计算了当地平均海面和深度基准面,并对测深成果进行了改正。新的平均海面比临时平均海面低3cm,比1985国家高程基准面高出20 cm。GPS联测得到点的三维大地坐标,其大地高HP=5. 892m。问题:1.本项目不同等级、不同用途的GPS点应分别选择埋设什么类型的标石?2.二等水准附合路线闭合差超限,最有可能是对观测高差没有进行什么改正引起的?这项改正与水准测量路线的哪些要素相关?3.MN测距边从斜边D到高斯平面边长D′经过了哪些归化投影计算?它们分别有怎样的缩放规律?4.计算P点基于1985国家高程基准的高程h′和高程异常ζp。

某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。1.测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边,有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。2.执行规范:《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2009)等。3.外业观测与数据处理:(1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度5mm+1ppm)进行了同步环观测。基线结算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差WS和各坐标分量闭合差WX、WY、WZ进行了检核。,限差为3/5σ(σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。其中某三边同步环的坐标闭合差WS限差为6mm。(2)利用本地区已经建立的覆盖沿海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。其中,某海岛验潮站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986m,基于当地深度基准面的高程为4. 434m,该区域高程异常0.776m,该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1. 200m。【问题】1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项?2.计算该三边同步环,的平均边长(结果取至0.01km)及各坐标分量闭合差WX、WY、WZ的限差(结果取至0. 1mm)。3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0. 001m)。

1.任务概况根据《××市基础测绘规划“十一五”规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。测区面积约500km2。2.主要工作内容本项目外业工作内容主要包括:GPS C级点选埋6 0点,GPS C级点观测100点(新选埋6 0点、利用已有点位1 5点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100km,外业成果整理、归档。本项目数据处理工作内容主要包括:加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。3.指标要求GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20mm。各控制点的相对精度不低于1*10-6,其点间平均距离不超过20km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3mm,每千米的全中误差不超过±6mm。似大地水准面分辨率2.5″×2.5″,似大地水准面精度±0. 05m。【问题】1.简述我国似大地水准面的精度与分辨率。2.简述高程异常控制点测量精度。3.用框图表示似大地水准面的计算流程。1.似大地水准面精度与分辨率:(1)似大地水准面的精度由格网平均高程异常相对于本区域内各高程异常控制点的高程异常平均中误差表示。(2)似大地水准面以一定分辨率的格网平均高程异常来表示,主要用于不同比例尺地形图的高程点测定。按用途不同,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。(3)我国似大地水准面按范围和精度,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。各级似大地水准面的精度和分辨率应不低于相关规定。2.高程异常控制点测量精度:(1)用于精化国家似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于B级GPS网点和国家二等水准网点的精度。(2)用于精化省级似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。用于精化城市似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。3.似大地水准面计算流程如下图。

某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。1.测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边,有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。2.执行规范:GB/T 18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》等。3.外业观测与数据处理:(1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度5mm+1×10-6D)进行了同步环观测。基线解算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差Ws和各坐标分量闭合差WX、WY、WZ进行了检核。限差为σ 3/5(σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。其中,某三边同步环的坐标闭合差WS限差为6mm。(2)利用本地区已经建立的覆盖滑海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。其中,某海岛验潮站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986 m,基于当地深度基准面的高程为4.434m,该区域高程异常0.776m.该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1.200 m。[问题]1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项?2.计算该三边同步环的平均边长(结果取至0.01 km)及各坐标分量闭合差WX、WY、WZ 的限差(结果取至0.1 mm)。3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0.001 m)。

某市根据基础测绘规划,拟对本地区进行二、三等水准测量。主要工作内容包括:二等水准观测1000km,三等水准观测500km,对全区的水准网进行统一的平差计算,高程基准采用1985国家高程基准。××测绘大队承担了该项目。现有资料如下: 1.图件资料 测区现有1:100000、1:50000、1:10000地形图。 2.水准资料 4个国家一等水准点,其中2个基本点和2个基岩点。根据测区实际情况设计埋设:二等点307个,其中基本标石点8座,普通标石点299座;三等点361个,全为普通标石点。(该地区为II地区)大地测量水准测量成本定额规定见下表。计算工程经费(保留小数点后两位)。

某市根据基础测绘规划,拟对本地区进行二、三等水准测量。主要工作内容包括:二等水准观测1000km,三等水准观测500km,对全区的水准网进行统一的平差计算,高程基准采用1 9 8 5国家高程基准。××测绘大队承担了该项目。现有资料如下:1.图件资料测区现有1:100000、1:50000、1:10000地形图。2.水准资料4个国家一等水准点,其中2个基本点和2个基岩点。根据测区实际情况设计埋设:二等点3 0 7个,其中基本标石点8座,普通标石点2 9 9座;三等点3 6 1个,全为普通标石点。(该地区为II地区)大地测量水准测量成本定额规定见下表。【问题】1.计算工程经费(保留小数点后两位)。2.简述建立三等水准网的原则和技术要求。3.工程完成后应提交哪些成果?

根据《××市基础测绘规划十一五规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。涉及测区面积约500 km2。本项目外业工作内容主要包括CPS C级点选埋60点,GPS C级点观测100点(新选埋60点,利用已有点位15点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100 km,外业成果整理、归档。 本项目数据处理工作内容主要包括加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。 项目要求GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10 mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20 mm。各控制点的相对精度不低于1×10-6,其点间平均距离不超过20 km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3 mm,每千米的全中误差不超过±6 mm。似大地水准面分辨率为2.5 '*2.5',似大地水准面精度为±0.05 m。 问题(1)简述我国各级似大地水准面的精度与分辨率。(2)简述似大地水准面精化基础数据的要求。(3)用框图表示似大地水准面的计算流程。

某市根据基础测绘规划,拟对本地区进行二、三等水准测量。主要工作内容包括:二等水准观测1000km,三等水准观测500km,对全区的水准网进行统一的平差计算,高程基准采用1985国家高程基准。××测绘大队承担了该项目。现有资料如下: 1.图件资料 测区现有1:100000、1:50000、1:10000地形图。 2.水准资料 4个国家一等水准点,其中2个基本点和2个基岩点。根据测区实际情况设计埋设:二等点307个,其中基本标石点8座,普通标石点299座;三等点361个,全为普通标石点。(该地区为II地区)大地测量水准测量成本定额规定见下表。1小题>计算工程经费(保留小数点后两位)。2小题>简述建立三等水准网的原则和技术要求。3小题>工程完成后应提交哪些成果?

1.任务概况根据《××市基础测绘规划“十一五”规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。测区面积约500km2。2.主要工作内容本项目外业工作内容主要包括:GPS C级点选埋6 0点,GPS C级点观测100点(新选埋6 0点、利用已有点位1 5点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100km,外业成果整理、归档。本项目数据处理工作内容主要包括:加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。3.指标要求GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20mm。各控制点的相对精度不低于1*10-6,其点间平均距离不超过20km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3mm,每千米的全中误差不超过±6mm。似大地水准面分辨率2.5″×2.5″,似大地水准面精度±0. 05m。【问题】1.简述我国似大地水准面的精度与分辨率。2.简述高程异常控制点测量精度。3.用框图表示似大地水准面的计算流程。

市级似大地水准面1)项目概况××市坐落于××平原,平均海拔300m左右,地势西高东低。城市中心经纬度大致为:东经××,北纬××。该市高程基准亦采用独立基准,主要由××××年该市二等水准网和不同时期的三、四等水准网所构成的高程控制网以实现这一高程系。根据与国家两个一等水准点的联测可知,该市独立高程系较国家1 9 8 5国家高程系高出约×××m。该市高程控制网不仅整体性与现势性较差、控制面积较小,这种独立系统也给工程使用带来麻烦,不符合当今测绘发展趋势。2)项目目的本项目的目的是在××市建立高分辨率高精度的似大地水准面或大地水准面,或者推算出该市具有厘米量级的高程异常差值(即△ζ) 。进一步推动GNSS技术的全面应用,尤其是利用GNSS定位技术所获得的三维坐标中的大地高分离求解正常高或海拔高,快速获取地面点的高程信息,为GNSS-RTK作业提供平面坐标和高程转换的理论基础,使GNSS-RTK和CORS获取的数据(平面和高程数据)能满足目前1:1万、1:5000、1: 2000、1: 500比例尺测图和城市规划与市政建设的迫切需要,尤其高程精度要达到厘米级精度的要求,加快“数字城市”工程的建设。3)观测资料(1)水准观测按《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898—2009)中三等水准测量精度要求作业,布设水准网,全网共布设三等水准点×××个。从统计的结果来看,精度达到三等水准测量的要求。(2)GNSS观测按《全球定位系统( GPS)测量规范》(GB7T 18 314—2009)中C级精度要求作业,布设GNSS网观测,全网共有GNSS点×××个,南北方向约为76km,东西方向约为68km,控制面,积4000km2,以国家A级点的坐标作为起算数据进行平差计算。从统计的结果来看,数据精度达到C级控制网的精度要求。(3)其他资料……4)问题(1)简述我国各级似大地水准面的精度与分辨率。(2)何为高程异常控制点?高程异常控制点的布设有何要求?(3)为了完成区域似大地水准面精化,还需要哪些案例中没有列出的“其他资料”?简述区域似大地水准面精化计算的内容。(4)如何对似大地水准面进行精度检验?(5)结合案例简述实施似大地水准面精化的主要工作,需要上交的资料。

区域似大地水准面精化过程中包括的工作包括()A水准测量B重力似大地水准面计算CGPS测量D重力似大地水准面与GPS水准似大地水准面融合

基平测量时,首先应将起始水准点与国家水准点进行联测,水准点的高程为()。A、相对高程B、绝对高程C、高差D、大地高程

区域似大地水准面精化过程中包括的工作包括()A、水准测量B、重力似大地水准面计算C、GPS测量D、重力似大地水准面与GPS水准似大地水准面融合

高程控制网由连接各高程控制点的水准测量路线组成。通过(),可以求得相邻水准点之间的高差。A、水准测量B、联系测量C、GPS测量D、气压测量

水文测站在进行水准点校测时,新测高程与原采用高程之差超过允许限差,并已判定被校测的水准点变动,可作为确定水准点新高程的测量是()。A、三等引据水准点闭合水准测量B、高程自校系统闭合水准测量C、三等引据水准点附合水准测量D、附近高程固定点联测

CPⅢ控制点高程测量工作应在CPⅢ平面测量完成后进行,并起闭于()。A、一等水准点B、二等水准点C、三等水准点

问答题某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。 1,测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边、有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。 2.执行规范:《全球定位系统( GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009)等。 3.外业观测与数据处理: (1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度Smm+1×10-6)进行了同步环观测。基线结算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差Ws和各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz进行了检。 (σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。 其中某三边同步环的坐标闭合差Ws限差为6mm。 (2)利用本地区已经建立的覆盖沿海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。 其中,某海岛验湖站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986m,基于当地深度基准面的高程为4. 434m,该区域高程异常0.776m,该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1. 200m。 【问题】 1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项? 2.计算该三边同步环的平均边长(结果取至0. 01km)及各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz的限差(结果取至0. 1mm)。 3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0. 001m)。

单选题当GPS应用于水准测量时()AGPS方法可直接测定两点间的水准高差BGPS方法可直接测定待定点的水准高程C由于大地水准面异常的存在,GPS相对定位方法测得的大地高差必须经过高程异常改正才能得到待定点的水准高程D大地水准面模型只能采用全球通用的EGM2008模型

问答题某测绘单位开展了沿海某岛屿的陆岛GPS联测及区域似大地水准面精化工作,分级布设了若干GPSB、C级控制点,以及高程异常控制点(又称GPS水准点)和二、三等水准点辅以全站仪等常规方法建立了D级测图控制网,并对海岛及附近海域施测1∶2000地形图,测量采用2000国家大地坐标系,3°高斯―克吕格投影,1985国家工程基准。 1.按照国家二等水准测量规范,在大路沿海岸线布设了300公里长的二等水准附和路线,在编算概略高程表时,对各侧段观测的高差进行了水准标尺长度改正,水准标尺温度改正,重力异常改正和固体潮改正,计算发现附和路线的高差闭合差超限。 2.测图控制网中有一条电磁波测距边MN的斜距观测值D=2469.386米,M、N两点的平均高程hm=30m,高差Δh=5m。在经过归化投影后,通过M、N两点的高斯平面直角坐标计算得到的边长D'=2469.381米,两点的平均横坐标ym=20km。 3.水下地形采用单波束测深。在水深测量开始之前,利用新建海岛验潮站一个月的观测资料,计算得到了当地临时平均海面和临时深度基准面,埋设了水准点P,测得P点基于临时平均海面的高程hP=5.381米。测量结束后,利用海岛验潮站连续12个月的观测资料及沿岸长期验潮站资料,重新计算了当地平均海面和深度基准面,并对测深成果进行了改正。新的平均海面比临时平均海面低3厘米比1958国家高程基准面高出20厘米,GPS联测得到了P点的三维大地坐标,其大地高HP=5.892米。 【问题】 1.本项目不同等级、不同用途的GPS点应分别选择埋设什么类型的标石? 2.二等水准附和路线高差闭合差超限,最有可能是对观测高差没有进行什么改正引起的?这项改正与水准测量路线的那些要素相关? 3.MN测距边从斜距D到高斯平面边长D'经过了哪些归化投影计算?他们分别有怎样的缩放规律? 4.计算p点基于1985国家高程基准的高程h´p和高程异常ξp?