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數字化測圖技術在礦山測量中的應用-wenkub

2022-11-03 12:32:44 本頁面
 

【正文】 數 字化測圖的成果是分層存放 ,不受圖面負載量的限制 ,從而便于成果的加工利用。 第二節(jié) 數字測圖系統(tǒng) 一 、 數字測圖系統(tǒng)的概念 數字測圖 ( digital surveying and mapping,簡稱 DSM)系統(tǒng)是以計算機為核心,在外連輸入輸出設備硬、軟件的支持下,對地形空間數據進行采集、輸入、成圖、繪圖、輸出、管理的測繪系統(tǒng)。傳統(tǒng)的地形測量也是指地面測量(野外實地測量),而其它的方法都有它自身的名稱,如航測數字測圖、數字化儀數字化圖或掃描數字化圖等。 數字化測圖的 作業(yè)流程 測圖作業(yè)的流程可以大體分為: ( 1)野外采集: ① 工作內容:在野外,觀測員利用全站儀采集井記錄觀測數據或坐標;領圖員同時勾繪現(xiàn)場地物屬性關系草圖。 7 ② 輸出成果:觀測數據; .dat 坐標文件。 ② 輸出成果:圖形文件 (包含點位圖形信息 )。 ② 輸出成果:圖形文件 (包含地形、地物各種圖形信息 )。 ② 輸出成果:薄膜圖或紙圖。通過實地觀測和數值計算,精確地確定出控制點在全區(qū)統(tǒng)一坐標系統(tǒng)中的水平位置和高程位置,并且監(jiān)測這些控制點隨時間的變化 8 量。 GPS 衛(wèi)星定位所測得的三維坐標,屬于 WGS84 世界大地坐標,為了將他們轉換成國家或地方坐標系,至少應該聯(lián)測 2 個已有控制點 ( 2) 應利用已有水準點聯(lián)測 GPS 點的高程。 ( 4) GPS 網內各點雖不要求通視,但應有利于按常規(guī)測量方法進行加密控制時應用?!?15176。 注:如果在樹木等對電磁波傳播影響較大的物體下設觀測站,當接收機工作時,接收的衛(wèi)星信號將產生畸變,這樣即使采集時各項指標都較好,但結果將是不可靠的 .。綜合誤差傳播定律、布點構成的網形幾何強度,為使 GPS 網進行約束平差后點位坐標精度的均勻性以及減少尺度比誤差影響,對已知等級控制點除納入整網觀測外,也適當構成長邊圖形。 觀測實施:根據近一個月星歷預報,選擇衛(wèi)星的 PDOP 值較小的時段觀測同時根據具體點位情況、參考 GPS 點環(huán)視圖、基線長度等因素制定觀測計劃和每天觀測表。 五 、 野外返工 對經過檢核以及綜合分析各種客觀因素基礎上超限的基線,進行野外返工。 第二節(jié) 數字化測圖的圖根導線網的測量 結合礦區(qū)具體的地形,圖根控制測量是采用導線測量的方法進行,以附合導線的形 式布設成導線網。 二 、 圖根導線網的布設 1. 圖根導線網布設的要求 ( 1)導線網多 結點網 或附合路線 的形式布設, 不允許布設閉合 導線 。為減弱大氣折光的影響,視線應盡量避開水域、熱體等,超越障礙物的距離不得小于 。 ( 4)導線邊長應大致相等,其平均邊長應符合表 5— 1 所示。位于水泥地、瀝青地的普通圖根點,在其中心標志位打入水泥釘(或刻石),水并以紅漆繪出方框及點號, 也可在水泥地面上用紅漆劃一圓,圓內點一小點,作為臨時標志 。支導線只有必要的起算數據,即已知點 B 的坐標及坐標方位角α AB,各測站所測夾角水平角β、豎直角α和水平邊長 S 為觀測元素,待定點坐標及高程是推算元素。導線兩端均附合在已知點及已知方向上的導線稱為附合導線, 12 如 圖 22 所示。在許多測量實際工作中,找到足夠數量和質量合格的控制點是困難的,所以無定向導線在一般測圖或施工放樣工作中的很實用的方法。39。 ( 3)閉合導線。上述的 1~ 3 種導線屬于各測點只有兩個方向或單一閉合環(huán),被稱為單一導線。在這里我們僅介紹全站儀進行圖根數據采。 4 中央處理單元:接受輸入指令,分配各種觀測作業(yè),進行測量數據的運算。 在全站儀中,一般以 N( North), E( East)表示平面坐標,以 Z 表示高程,極坐標法測量是從一個控制點上,根據測站上的一個已知方向測定出已知方向和目標點之間的水平角和測站點到目標點的距離,來確定目標點的平面位置。主要為坐標測量以及角度的測量。 作業(yè)名 : 由操作者任意取的作業(yè)文件名,此后的測量數據均存于該文件中。 作業(yè)名包括 8個字符,可以是字母 AZ,也可以是數字 09和 (_ $ % + ),但是第一個字符不能為空格 。 (2)當選擇 [打開 ]時,按 [ENT]鍵,屏幕顯示如下: F1 F2 F3 F4 F5 F6 當前作業(yè): 顯示的為當前作業(yè)文件名 選擇作業(yè): 顯示內存中的所有作業(yè)文件名,可以通過箭頭鍵移動光標到需要的文件名處按 [ENT]鍵,便打開該文件作為作業(yè)文件,以后的測量數據便存儲于該文件中。 在標準測量程序主菜單中,通過【 ← 】或 【 → 】 鍵選擇【記錄】菜單,便進入【記錄】菜單屏幕: 設置 記錄 編輯 傳輸 程序 設置測站點 設置后視點 后視測量 前視測量 側視測量 橫斷面測量 退出 ← → ↓ ↑ F1 F2 F3 F4 F5 F6 全站儀數據觀測 設置測站點 記錄 步驟 操作步驟 按鍵 顯示 【刪除作業(yè)】 刪除作業(yè) AK 全部 坐標 水平 垂直 斷面 翻頁 固定 填挖 翻頁 設置測站點 設置后視點 后視測量 前視測量 側視測量 橫斷面測量 19 ①在 [記錄 ]菜單中選擇 [設置測站點 ],并按 [ENT]鍵,進入測站點輸入屏幕: 設置測站點 + [ENT] 設置 記錄 編輯 傳輸 程序 設置測站點 設置后視點 后視測量 前視測量 側視測量 橫斷面測量 退出 ← → ↓ ↑ ②輸入該測站點的點號、儀器高、點號代碼并按 [ENT]鍵,便記錄下該測站點 A:若該點坐標存在于文件中,則系統(tǒng)會自動調用該點坐標。通過“設置后視點”屏幕可以設定后視點和后視方向。 直接輸入后視點號和后視方位角,如右圖。 再按 [ENT]鍵便退出該屏幕并把后視方向設置為零;按 [ESC]鍵,屏幕返回到上一屏幕。 [ENT] 或 [ESC] 設置 記錄 編輯 傳輸 程序 設置測站點 設置后視點 后視測量 前視測量 側視測量 橫斷面測量 退出 ← → ↓ ↑ 設置好后視點號和后視方向后,儀器就定好了向,并等待測量。 前視測量 前視測量的數據主要用于導線平差的計算。 測量屏幕轉換功能 [P2](第二頁 )顯示下列功能鍵: 設置測站點 設置后視點 后視測量 前視測量 側視測量 橫斷面測量 24 1)編碼 編碼功能允許從點編碼庫中選擇編碼。 2)注釋 (標注 ) 按該鍵便進入標注屏幕: 【注釋輸入】 注釋 GFG 英文 ← → ↓ 空格 后退 F1 F2 F3 F4 F5 F6 用于標注該點的情況 四 、 全站儀數據采集時的注意事項 1 )開工前應檢查儀器箱背帶及提手是否牢固。儀器用畢,先蓋上物鏡罩,并擦去表面的灰塵。當儀器架設在光滑的表面時,要用細繩(或細鉛絲)將三 腳架三個腳聯(lián)起來,以防滑倒。當測站之間距離較近,搬站時可將儀器連同三腳架一起靠在肩上,但儀器要盡量保持直立放置。禁止用手指撫摸儀器的任何光學元件表面?;氐睫k公室后立即開箱取出儀器放于干燥處,徹底涼干后再裝箱內。然后,以控制點為基礎測定區(qū)域內地物和地貌的特征點及地形加密點,并繪制成圖,此項工作稱為碎部測量。電子速測儀有組合式及整體式兩類,前者是電子經緯儀與紅外測距 儀組合,后者是電子速測儀(在電子經緯儀內置一光電測距儀成一整體)。 、角度和高差模式 一般全站儀可以自定義測量模式,如果沒有現(xiàn)成的計算機成圖軟件,測量時可以設定水平距離、水平角和高差測量模式進行碎部測量,具體方法與測距 儀相似?;蚴菍⑺鼈兊倪吔缥恢帽硎驹趫D上,邊界內再繪上相應的地物符號,如森林、草地、沙漠等。 27 地物測繪主要是將地物的形狀特 征點測定下來。 四 、 碎部點的數據采集 地形圖是根據測繪在圖紙上的碎部點來勾繪的,因此碎部點選擇恰當與否,直接影響地形圖的質量,現(xiàn)將選擇碎部點的若干要點介紹如下。地形點密度和它離測站的最大距離,是隨測圖比例尺的大小和地形變化情況而定 2.數據采集的作業(yè)步驟 ( 1)作業(yè)前的準備工作。若使用有內存的全站儀,則大體上按 “選擇數據文件” → “輸入測站點號,儀器高” → “輸入照準點號、儀器高”→“照準定向點,按 鍵確定”的步驟,完成測站的設置。這些數據除數值外還有屬性,為了便于記錄和計算 機處理,屬性也用數字代碼或英文字母代碼來表示。 對一個測區(qū)來講,采集數據包括以下內容: 一般數據:如測區(qū)代號,施測日期,小組編號等。 方向觀測數據:如方向點號,目標的覘標高,方向、天頂距和斜距的觀測值等。 (2)不規(guī)則的地貌應盡量能多測一些點,因為在傳統(tǒng)測圖中一些細小的變化可通過手工來完成,但計算機的模擬是無法比較真實的反映出這些實際地形的。因為用全站儀所測量的速度遠非皮尺量取所能比的,而且精度也會高些。 (8)盡量在測站的可視氛圍進行數據采集,在通視不良的地方或者需要通過舉高支桿來觀測的時候,則引點到附近設站進行采集數據,避免由于支桿偏離地形地物點位而帶來的人為誤差。作臨時點時選好最佳點,不能因為一個小的忽視影響到大面積的觀測。對于軟件未能解算出合格解的基線的處理,可改變解算條件重新解算: ① 改變歷元間隔。 ② 改變高度截止角。顧及時段中信號間斷引起的數據剔除、劣質觀測數據的發(fā)現(xiàn)及剔除、星座變化引起的整周未知參數的 增加等,重新解算。 附合導線平差計算,先要輸入方位角,測角的屬性,測角的個數,角度平差值,角度閉合差等具體的數字,就可以算出平差了 第二節(jié) 基于 的內業(yè)成圖 一 、 的概述 CASS 地形地藉成圖軟件是基于 AutoCAD 平臺技術的 GIS 前端數據處理系統(tǒng)。同時,社會對空間信息的采集、動態(tài)更新的 速度要求越來越快,特別是對城市建設所需的大比例尺空間數據方便獲取方面的要求越來越高, GIS 數據的建設成為“數字城市”發(fā)展的短板。特別是為適應當前 GIS 系統(tǒng)對基礎空間數據的需要,該版本對于數據本身的結構也進行了相應的完善。去掉了三角測量的種種枷鎖的限制,取而代之的是更為靈活的 GPS網及導線(網)測量。 07′ ″ 投影高程面: 轉換系數: 平移常數: b=0,縱距: a= 1975 年規(guī)定:在原有坐標系基礎上平移常數 X+100000, Y+100000。 二 、 作業(yè)依據 考慮到測區(qū)(礦區(qū))的發(fā)展前景和 實際需要,決定 《國家三、四等水準測量規(guī)范》( GB128981991) ,中華人民共和國國家標準 、國家測繪局 1996 年發(fā)布的《 1:500、1:1000、 1:2020 地形圖圖式》和全球定位系統(tǒng)( GPS)測量規(guī)范( CH202092)為本次 1:500 比例尺測圖的技術依據。高程采用 1985年國家高程基準,投影面高程為 H=+637 米。 第一節(jié) 測區(qū)資料與設計方案 一 、 投影面和投影帶的選擇 礦區(qū)獨立坐標系: 投影方法:高斯、克呂格投影 高程系統(tǒng):黃海 中央子午線: 113176。 32 第四章 礦區(qū)數字地形圖的測繪 隨著 GPS技術的發(fā)展成熟及全站儀的普及,三角測量現(xiàn)在已基本上淡出了控制測量這個舞臺。 版本相對于以前各版本除了平臺、基本繪圖功能上作了進一步升級之外,積極響應“金土工程”的要求,針對土地詳查、土地勘測定界的 需要開發(fā)了很多專業(yè)實用的工具。自 CASS 軟件推出以來,已經成長成為用戶量最大、升級最快、服務最好的主流成圖系統(tǒng)。當發(fā)現(xiàn)以上各步檢核超過限差,應分析原因,平差處理后單位權中誤差一般值為 周以下;短基線雙差實數解、雙差固定解之間的基線向量坐標通常要求其差小于 5cm。 ③ 禁用無效歷元。對基線同步觀測時間較短,可縮小
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