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。



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。






参考解析

解析:

市级似大地水准面


(1)简述我国各级似大地水准面的精度与分辨率。


按《区域似大地水准面精化基本技术规定》(GB/T 23709—2009)规定的我国各级似大地水准面的精度与分辨率如下。


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。


②似大地水准面的分辨率由似大地水准面模型采用的等角格网间距表示。


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表1-8的规定。


④地理区域较小的城市或局部的似大地水准面的精度和分辨率在满足表1-8中城市似大地水准面要求的前提下,可根据应用需要设计。


(2)何为高程异常控制点?高程异常控制点的布设有何要求?


①高程异常点:大地高由GNSS测定、正常高由水准测量测定的大地点,也称GNSS水准点。


②高程异常控制点的布设原则。


a.高程异常控制点应均匀分布于似大地水准面精化区域。


b.高程异常控制点应具有代表性,点位分布应顾及平原、丘陵和山地等不同的地形类别区域,点位在不同地形类别均应占有一定的比例,在可能的情况下,对丘陵和山地等地形变化剧烈地区应适当加大高程异常控制点分布密度。


c.各级似大地水准面的高程异常控制点宜利用不低于表1-11规定精度的大地控制点和水准网点。


d.相邻高程异常控制网点最大间距不宜大于公式计算结果。其中,d为相邻高程异常控制网点最大间距( km);mξ为似大地水准面的精度(cm);c为平均重力异常代表误差系数,其数值平原取0.54、丘陵地取0.81、山地取1.08、高山地取1.50;λ为平均重力异常格网分辨率(')。


(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。


①区域似大地水准面精化的目的是综合利用重力资料、重力场模型与GNSS水准成果,采用物理大地测量理论与方法,应用移去一恢复技术确定区域性精密似大地水准面。通过似大地水准面精化,利用GNSS技术结合高精度分辨率似大地水准面模型,已成为高程测量的一种方式。因此,为了完成区域似大地水准面精化,还需要以下资料。


a.重力资料:该市区域内的加密重力测量资料,要求每个2.5 '*2.5 '格网内至少有一个实测重力点。


b.DEM数据:我国目前已完成1:5万精度的DEM数据库建设,1:5万DEM数据分辨率为25m*25m。在项目实施过程中需收集1:5万DEM,并以此为基础生成项目区域的3"*3"、30"*30"、2.5 '*2.5 '分辨率的数字地形模型数据。


c.参考重力场模型:区域似大地水准面计算时,可选用国内外先进的高阶次地球重力场模型(如美国研制的EGM2008、武汉大学研制的WDM94等)作为参考重力场模型,通过分析、比较,采用适宜的参考重力场模型。


②根据区域似大地水准面精化原理,区域似大地水准面精化的计算主要有以下方面。


a.按照《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB7T 18314—2009)、《国家三、四等水准测量规范》(GB7T 12898—2009)的要求完成高程异常控制点GNSS测量、水准测量数据处理得到高程异常控制点的GNSS大地高和正常高.按照公式ξGPS=H-h计算高程异常控制点的高程异常。其中,ξGPS为高程异常(m);H为大地高(m),由GPS测量方法获得;^为正常高(m),由水准测量方法获得。


b.利用收集到的似大地水准面精化区域的重力资料与数字高程模型资料,按格网平均重力异常计算要求对数据进行整理。


c.采用地形均衡重力归算等方法完成重力点的重力归算与格网平均重力异常计算。


d.根据似大地水准面精化区域情况选择适当的参考重力场模型,采用移去一恢复技术,完成重力似大地水准面计算。


e.采用融合技术消除或削弱高程异常点与对应重力似大地水准面的不符值,完成与国家高程系统一致的似大地水准面计算。


(4)如何对似大地水准面进行精度检验?


①似大地水准面精度检验是通过一定数量分布均匀的高程异常控制点来实施的,这些高程异常控制点未参加似大地水准面精化计算,称为高程异常检验点。


②检验点的布设原则。


a.检验点的点位应分布均匀,在平原、丘陵和山区等不同的地形类别以及有效区域边缘地区均应布设检验点;应采用未参加似大地水准面计算的实测高程异常点作为检验点。


b.国家似大地水准面相邻检验点的间距不宜超过300km,检验点总数不应少于200个;省级似大地水准面相邻检验点的间距不宜超过100km,检验点总数不应少于5 0个;城市似大地水准面相邻检验点的间距不宜超过30km,检验点总数不应少于20个。


c.检验点与用于区域似大地水准面精化的高程异常控制点间的距离应不小于似大地水准面格网间距。


d.检验点应满足GNSS观测与水准联测条件。


e.在利用旧点作为检验点时,应检验旧点的稳定性、可靠性和完好性,以及是否满足GNSS观测与水准观测,符合要求方可利用。


③检验点数据处理。


a.检验点GNSS数据处理执行《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2009)的相关规定。


b.检验点水准数据处理按照《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006)或《国家三、四等水准测量规范》(GB7T 12898—2009)的要求执行。


c.按公式ξ=H-h计算检验点的实测高程异常,记为ξ


d.利用检验点的大地坐标和拟合后似大地水准面模型计算各检验点的高程异常,记为ξ


④似大地水准面精度评定。


a.由似大地水准面模型计算的各检验点高程异常ξ与其实测高程异常ξ计算高程异常不符值△(△=ξ);


b.计算高程异常不符值的中误差,作为似大地水准面精度。


(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。


①似大地水准面精化的工作主要包括外业观测和内业数据处理两个方面:


外业观测工作包括选点埋石、水准测量、GNSS观测、重力测量、外业观测成果的整理与归档;内业数据处理工作包括水准数据处理、GNSS数据处理、加密重力数据处理、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、重力似大地水准面计算、重力似大地水准面与GNSS水准计算的似大地水准面拟合计算、数据处理成果整理与归档。


②成果上交。


区域似大地水准面精化成果应采用“二级检查、一级验收”制。验收合格后上交成果,包括:技术设计书、数据处理方案、GNSS观测数据及成果、水准观测数据及成果、高程异常控制点成果表、区域似大地水准面模型成果、技术总结、精度检验报告、检查验收报告等。





相关考题:

高程控制测量是测定(),国家水准网分()个等级,三、四等水准测量是直接提供()所必须的高程控制制点。

高程控制点布设的原则有()。A、高程控制测量的各个等级,视需要均可作为测区的首级高程控制B、测区的高程系统,宜采用国家高程基准C、已有高程控制网的地区,应重新测量校核D、当小测区联测有困难时,不可采用假定高程系统E、高程测量常用水准测量法

20世纪80年代初,我国建立了独立的国家大地基准,以青岛港验潮站附近建立的国家水准原点为基础,建立了()。A:1980国家高程基准B:1982国家高程基准C:1985国家高程基准D:1988国家高程基准

20世纪80年代初,我国建立了独立的国家大地基准,以青岛港验潮站附近建立的国家水准原点为基础,建立了()。A.1980国家高程基准B.1982国家高程基准C.1985国家高程基准D.1988国家高程基准

现行界线测绘应采用的坐标系统与高程基准是( )。 A.2000国家大地坐标系和1985国家高程基准 B.1980西安坐标系和1985国家高程基准 C.2000国家大地坐标系和1956年黄海高程系 D.1980西安坐标系和1956年黄海高程系

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现行界线测绘应采用的坐标系统与高程基准是()。A:2000国家大地坐标系和1985国家高程基准B:1980西安坐标系和1985国家高程基准C:2000国家大地坐标系和1956年黄海高程系D:1980西安坐标系和1956年黄海高程系

(2011 年) 现行界线测绘应采用的坐标系统与高程基准是() 。A. 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准B. 1980 西安坐标系和 1985 国家高程基准C. 2000 国家大地坐标系和 1956 年黄海高程系D. 1980 西安坐标系和 1956 年黄海高程系

高程框架的实现形式有()A:国家二期一等水准网B:三角高程测量C:GPS高程测量D:高程系统测量E:通过(似)大地水准面精化来实现

界线测绘的高程坐标系统宜采用()A:1956年黄海高程系B:1985年国家高程基准C:独立坐标系D:吴淞高程系

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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?

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。

三等水准网1)项目概况为满足×××工程的需求,拟进行三等水准测量。主要工作内容包括选点埋石、外业水准观测、数据处理等。高程基准采用1 9 8 5国家高程基准。2)已有资料情况(1)测区现有1:1万、1:5万地形图可供设计、选点使用。(2)国家二等水准点4个,其中2个基岩点,2个基本点,采用1 9 85国家高程基准。3)作业单位概况(1)技术人员:具有高、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。(2)仪器设备:具有×××套经过检定合格的DS1、DS05水准仪,可满足×××个水准测量班组同时作业需求。4)问题(1)简述高程控制测量技术设计方案的主要内容。(2)试列举出具有代表性的不适合设立水准点的地点。(3)工程完成后应提交哪些成果?

下列测量方法中,可用于建立国家一二等高程控制网的方法包括()A三角高程测量B水准测量CGPS水准测量D地形控制网测量E重力测量

以大地水准面作为高程起算基准面在实际工作中较难实现,我国采用似大地水准面作为高程起算面,对应的高程称为正常高。

桥梁施工测量时,应建立一个()。A、三角网B、图根水准点C、独立的高程控制网

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

在高层建筑场地上,布设高程控制网应注意的是()。A、水准点应设置在建筑物沉降影响以外,以保证其稳定性B、水准点应系用深埋标志,并采取可靠措施,防止损坏C、布设水准点时,不仅要考虑满足建筑物高程施工需要,同时应考虑满足建筑物变开观测的需要,为此,在施工场区内最少要埋设三个水准点D、场区内的高程控制网应与国家或城市的高程控制点连测,以取得统一高程

关于矿区地面平面和高程控制网的布设的说法正确的是()。A、当矿区面积小于50km2且无发展可能时,可采用独立坐标系统B、矿区高程尽可能采用1985年国家高程基准,当无此条件时,方可采用假定高程系统C、近井点可在矿区三、四等三角网、测边网或边角网的基础上测设D、井口高程基点的高程精度不考虑两相邻井口间主要巷道贯通的要求E、高程基点的高程测量,应按四等水准测量的精度要求测设

水准基点控制网应以国家一等水准点为起算数据,采用固定数据平差和1956国家高程基准。

在重庆市主城区范围内从事测绘活动,使用的平面坐标系统和高程系统分别是()。A、重庆市相对独立的平面坐标系统、黄海高程系统B、西安坐标系、85国家高程基准C、北京坐标系、56黄海高程系D、北京坐标系、重庆市相对独立的高程系统

多选题在高层建筑场地上,布设高程控制网应注意的是()。A水准点应设置在建筑物沉降影响以外,以保证其稳定性B水准点应系用深埋标志,并采取可靠措施,防止损坏C布设水准点时,不仅要考虑满足建筑物高程施工需要,同时应考虑满足建筑物变开观测的需要,为此,在施工场区内最少要埋设三个水准点D场区内的高程控制网应与国家或城市的高程控制点连测,以取得统一高程

单选题现行界线测绘应采用的坐标系统与高程基准是( )。A2000国家大地坐标系和1985国家高程基准B1980西安坐标系和1 985国家高程基准C2000国家大地坐标系和1956年黄海高程系D1980西安坐标系和1956年黄海高程系

单选题现行界线测绘应采用的坐标系统与高程基准是()。A2000国家大地坐标系和1985国家高程基准B1980西安坐标系和1985国家高程基准C2000国家大地坐标系和1956年黄海高程系D1980西安坐标系和1956年黄海高程系

判断题水准基点控制网应以国家一等水准点为起算数据,采用固定数据平差和1956国家高程基准。A对B错

多选题某城市在已有的GPSC级网的基础上,布设GPSE级网和一、二级网作为城镇地籍测绘的基本控制网,以下叙述正确的是()。A控制网可逐级布设、越级布设或布设同级全面网B考虑常规测量加密的需要,每个点应有一个以上通视方向C应选用一个或一个以上国家或城市坐标系下的点进行联测,以实现GPS网和国家坐标系或城市坐标系间的转换D为求得GPS网点的正常高,应进行水准测量的高程联测,高程联测采用不低于四等水准测量的方法进行