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摘 要:本文以CORS技术在城市道路工程测量中的应用为研究对象,论文首先分析了道路工程测量的主要内容,进而详细研究了外业施测的内容,最后探讨了观测数据的分析思路,证明了CORS测量满足道路工程测量的要求.
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关 键 词:CORS道路工程测量观测数据分析
中图分类号:TB22文献标识码:A文章编号:1672-3791(2014)01(b)-0000-00
传统的公路勘测工作辛苦且繁琐,存在着勘测周期长、工作效率低等诸多问题.从经纬仪的偏角法,全站仪的极坐标法,设置基站并采用电台通讯的常规RTK测量到目前基于CORS的网络RTK实时放样,最大限度地减轻公路勘测工作量、提高公路勘测效率和勘测精度,一直是公路勘测工作者孜孜以求的目标.CORS应用于道路工程测量,主要包括采用网络RTK进行带状地形图的绘制,道路中线的测设,道路纵、横断面图测量等.在此次试验中由于时间有限,没有对道路工程的整个测量过程进行试验,重点介绍了道路中线的定线测量和道路的纵横断面测量的过程、数据的处理并进行了精度分析.
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1工程概况
受宁波市市政公用事业局委托,对市凌云路东延进行了道路测量定线测量、纵断面测量、施工控制点测量等测量工作.该工程是市重点项目之一,东起剑兰路,西至聚贤路,总长460米.测区内地势平坦,交通方便,但沿途建筑物较密集,车流量较大,通视条件不好.采用常规方法测量工作任务重、效率低.该市CORS系统于2009年经测试合格并投入使用,考虑用CORS下的网络RTK技术进行此次道路测量任务.
2测量内容
2.1绘制大比例尺带状地形图
在道路选线时通常是在大比例尺(1:1000或1:2000)带状地形图上进行.用传统方法测图,要先进行控制测量,然后进行碎部测量,绘制成大比例尺地形图.传统的地形控制测量采用三角网、导线网得方法来实测,这些方法最大的缺点就是受地形条件影响较大,要求相邻控制点间必须通视.在技术规范中对图形、边长有相应的要求,在野外踏勘、选点、埋设标记过程中花费大量的人力和物力.与此同时在外业施测过程中不能实时知道导线的精度是否满足技术要求.外业完成后回到室内进行平差处理后,一旦不满足技术要求须返工重测.用GNSS静态模式进行控制测量为了保证控制网的精度和可靠性,需要加强控制网的几何强度,增加闭合条件,延长观测时间取得大量冗余观测.
传统的碎部测量是根据测区内已有的图根控制点使用全站仪进行测图.在测量过程中要求控制点与碎部点要通视,当某待测碎部点与测站点不通视时需要临时支点或将仪器搬至下个图根控制点上再测一该碎部点.在地形条件复杂、建筑物密集的测区搬站次数较多,工作效率低下.常规RTK测量需要将参考站安置在精度较高的已知坐标点上,当测区内无控制点时使用起来很不方便.
常规RTK测量是利用临时的单个参考站向流动站发送差分信息的,一旦参考站发生错误或者出现故障,流动站的点位精度得不到保障.而且常规RTK测量的流动站点位精度随着参考站与流动站距离的增加而显著降低.这种作业模式的服务范围一般不能超过10km.
GNSS网络RTK技术打破了常规RTK中流动站和参考站距离较近的限制,增大了流动站与参考站的作业距离.用户作业范围可由最多20Km扩大到50KM-70KM甚至更远.ॲ