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GPS控制测量作业的基本技术要求
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| 等级 | 二等 | 三等 | 四等 | 一级 | 二级 | |
| 接收机类型 | 双频 |
双频或
单频 |
双频或
单频 |
双频或
单频 |
双频或
单频 |
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| 仪器标称精度 |
10mm+
2ppm |
10mm+
5ppm |
10mm+
5ppm |
10mm+
5ppm |
10mm+
5ppm |
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| 观测量 |
载波
相位 |
载波
相位 |
载波
相位 |
载波
相位 |
载波
相位 |
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卫星高
度角(°) |
静态 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| 快速静态 | — | — | — | ≥15 | ≥15 | |
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有效观
测卫星数 |
静态 | ≥5 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| 快速静态 | — | — | — | ≥5 | ≥5 | |
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观测时段
长度(min) |
静态 | 30~90 | 20~60 | 15~45 | 10~30 | 10~30 |
| 快速静态 | — | — | — | 10~15 | 10~15 | |
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数据采样
间隔(s) |
静态 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 快速静态 | — | — | — | 5~15 | 5~15 | |
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点位几何图形
强度因子PDOP |
≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | |
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水准测量的主要技术要求
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| 等级 |
每千米
高差全 中误差 (mm) |
路线
长度 (km) |
水准仪
型号 |
水
准尺 |
观测次数 |
往返较差、附和
或环线闭合差 |
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与已知
点联测 |
附和或
环线 |
平地
(mm) |
山地
(mm) |
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| 二等 | 2 | — | DS1 | 因瓦 |
往返各
一次 |
往返各
一次 |
4
问答题
说明建立施工坐标系时重新选择投影面的理由,并指出所选最佳投影面的正常高。
【正确答案】
【答案解析】根据题意可知,进、出洞口各4个C级精度的GPS控制点的基准采用2000年国家大地坐标系(CGCS2000),中央子午线为×××°50"00",投影面正常高为500m;施工区中央子午线为×××°10"00",纬度为40°,进口施工面正常高为750m,出口施工面正常高为850m。所以,施工区的平均高程为800m,与原控制测量成果的投影面高程相差300m,差距大,在实际施工中,会造成实测边长与坐标反算边长相差较大,不便于施工测量的检核。在精度较高的工程施工测量时,建立施工坐标系时都应重新选择投影面。在本题中,进口施工面正常高为750m,出口施工面正常高为850m,施工区的平均高程为800m。所以,施工区最佳投影面的正常高应为800m。[解析] 本题主要考查的是建立施工坐标系时重新选择投影面的理由及所选最佳投影面的正常高。为了使得平面控制网的坐标系统满足测区内投影长度变形不大于2.5cm/km的要求,一般选择采用统一的高斯正形投影3°带平面直角坐标系统。当采用高斯正形投影3°带,投影面为测区抵偿高程面或测区平均高程面的平面直角坐标系统。针对本案例投影面选择,可选择平均高程面,这样使得施工测量中能满足精度要求。所以应选择投影面的正常高为(750+850)/2=800(m)。
问答题
说明隧道内加测高精度陀螺定向边的目的和基本作业步骤。
【正确答案】
【答案解析】隧道测量中,由于受巷道条件限制,隧道平面控制均以导线形式沿巷道布设,一般来说减少导线终点误差是用提高测角精度和量边精度来实现的。加测陀螺定向边不仅可以控制测角误差的积累,还可以极大地提高导线横向精度和贯通工程质量。作业的基本步骤包括:
(1)在已知边上测定仪器常数; (2)在待定边上测定陀螺方位角; (3)在已知边上重新测定仪器常数,求算仪器常数最或是值,评定一次测定中误差; (4)求算子午线收敛角; (5)求算待定边的坐标方位角。 [解析] 本题主要考查的是隧道内加测高精度陀螺定向边的目的和基本作业步骤。隧道测量中,由于受巷道条件限制,隧道平面控制均以导线形式沿巷道布设,一般来说减少导线终点误差是用提高测角精度和量边精度来实现的。加测陀螺定向边不仅可以控制测角误差的积累,还可以极大地提高导线横向精度和贯通工程质量。作业的基本步骤包括:(1)在已知边上测定仪器常数;(2)在待定边上测定陀螺方位角:(3)在已知边上重新测定仪器常数,求算仪器常数最或是值,评定一次测定中误差;(4)求算子午线收敛角;(5)求算待定边的坐标方位角。 | |