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        淺談大型綜合工程中多個(gè)平面坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換

        2012-12-11 06:07:40廖建雄
        測繪通報(bào) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:橢球面平面坐標(biāo)虹橋

        廖建雄

        (上海市測繪院,上海200063)

        一、概 述

        上海虹橋綜合交通樞紐總占地面積26.6 km2,是目前虹橋機(jī)場的5.8倍,整個(gè)項(xiàng)目由5大層次組成:鐵路客運(yùn)專線上海總站、航空港、機(jī)場快線(磁懸浮)、城市軌道交通、地面公共交通。建成后,它將集火車站、航空港、磁懸浮、軌道交通和公共交通于一身,整個(gè)虹橋地區(qū)成為長三角的交通樞紐,也是上海輻射全國的重要通道。

        虹橋樞紐項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用上海平面坐標(biāo)系,而接入的高鐵、磁浮、軌道交通、航空港采用各自相應(yīng)的坐標(biāo)系:京滬高鐵采用54北京坐標(biāo)系(以下稱高鐵坐標(biāo)系),磁浮工程采用新建立的磁浮坐標(biāo)系(以下稱磁浮坐標(biāo)系),軌道交通采用地鐵坐標(biāo)系,航空港采用機(jī)場坐標(biāo)系。因此,在虹橋綜合交通樞紐區(qū)域需要建立磁浮坐標(biāo)系、高鐵坐標(biāo)系、機(jī)場坐標(biāo)系、地鐵坐標(biāo)系和上海平面坐標(biāo)系的雙向轉(zhuǎn)換關(guān)系,使每個(gè)設(shè)計(jì)點(diǎn)和控制點(diǎn)坐標(biāo)在不同坐標(biāo)系之間自由轉(zhuǎn)換,以便確定在樞紐區(qū)域各工程的相互位置,保證各工程的正確銜接。

        本文就高鐵坐標(biāo)系、磁浮坐標(biāo)系和上海平面坐標(biāo)系的雙向轉(zhuǎn)換關(guān)系的建立及實(shí)現(xiàn)過程作了簡要闡述。

        二、轉(zhuǎn)換模型

        1.投影帶與投影面產(chǎn)生的投影變形分析

        目前,我國國家大地測量控制網(wǎng)依高斯投影方法按6°或3°帶進(jìn)行分帶和計(jì)算,并把測量觀測成果歸算到參考橢球體面上。對工程測量,一般也采用高斯投影方法,這樣既與國際慣例相一致,也便于利用現(xiàn)有的國家及城市測量中的現(xiàn)有成果。

        工程測量中的投影帶和投影面的選擇,主要是解決長度變形問題,這種變形主要由兩種因素引起:

        1)實(shí)測邊長歸算到參考橢球面上的變形影響,其值Δs1為

        式中,Hm為歸算邊高出參考橢球面的平均高程值;S為歸算邊的長度;R為歸算邊方向參考橢球法截弧的曲率半徑。歸算邊長的相對變形為

        由上式可計(jì)算每千米的長度投影變形值以及相對投影變形值,見表1。

        表1

        從上表可以看出,Δs1值是負(fù)值,表明將地面實(shí)量長度歸算到參考橢球面上,總是縮短的。

        2)將參考橢球面上的邊長歸算到高斯投影面上的變形影響,其值Δs2為

        式中,s0=s+Δs1,即s0為投影歸算邊長;ym為歸算邊兩端點(diǎn)橫坐標(biāo)平均值;Rm為參考橢球面平均曲率半徑。投影邊的相對投影變形為

        根據(jù)以上公式可計(jì)算出每千米長度投影變形置以及相對投影變形值,見表2。

        表2

        從上表可見,Δs2值總是正值,表明在橢球面上長度投影到高斯面上,總是增大的;Δs2值隨著ym平方正比而增大,離中央子午線愈遠(yuǎn),其變形愈大。

        工程測量控制網(wǎng)不但作為測繪大比例尺地形圖的控制基準(zhǔn),更主要是為工程各施工階段的放樣提供依據(jù),這就需要滿足施工所需要的精度要求。一般情況下,為了滿足測量結(jié)果的一測多用,在滿足工程精度的前提下,工程中應(yīng)采用國家統(tǒng)一3°帶高斯平面直角坐標(biāo)系,將觀測結(jié)果歸算至參考橢球面上。

        當(dāng)邊長的兩次歸算投影改正不能滿足工程所需要求時(shí),為保證工程測量結(jié)果直接利用的計(jì)算方便,可以采用任意帶的獨(dú)立高斯投影平面直角坐標(biāo)系,歸算測量結(jié)果的參考面可以自己選定,也可采用以下3種方法來實(shí)現(xiàn):

        1)通過改變Hm從而選擇合適的高程參考面,將抵償分帶投影變形,這種方法通常稱為抵償投影面的高斯正形投影。

        2)通過改變ym,從而對中央子午線作適當(dāng)移動,來抵償有高程面的邊長歸算到參考橢球面上的投影改正。

        3)通過既改變Hm,又改變ym,來共同抵償兩項(xiàng)歸算改正變形。

        2.坐標(biāo)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換關(guān)系的建立

        一般的,獨(dú)立坐標(biāo)系或施工坐標(biāo)系,因投影而引起的長度變形值限制在施工所要求的精度要求內(nèi),由投影變形引起的誤差能夠滿足工程對系統(tǒng)提出的精度要求,因此對小范圍的坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系的建立可采用平面轉(zhuǎn)換方法。

        選取測區(qū)范圍均勻分布的兩個(gè)以上公共點(diǎn),通過GPS聯(lián)測,計(jì)算公共點(diǎn)在兩套坐標(biāo)系下的坐標(biāo)及兩套坐標(biāo)系之間的平移、旋轉(zhuǎn)和縮放4參數(shù)。設(shè)平面坐標(biāo)系I為平面坐標(biāo)系平面坐標(biāo)系I與平面坐標(biāo)系II之間的關(guān)系可由下式表示

        平面轉(zhuǎn)換模型是一個(gè)線性變換公式,而高斯投影變形是非線性的,它的一次項(xiàng)與成正比,因此平面轉(zhuǎn)換模型只適合yg<50 km范圍內(nèi)較小的工程使用。對兩個(gè)以上公共點(diǎn),由最小二乘法計(jì)算,即可以求出4參數(shù)k、θ及

        選取公共點(diǎn)計(jì)算時(shí)注意對異常點(diǎn)的剔除,使參與計(jì)算的公共點(diǎn)無粗差,避免因含有粗差的公共點(diǎn)的引入影響坐標(biāo)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換關(guān)系的精度。

        三、樞紐區(qū)域不同坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換關(guān)系的確定

        1.高鐵坐標(biāo)系與上海平面坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換關(guān)系

        京滬高鐵設(shè)計(jì)采用54北京坐標(biāo)系,3°帶分帶,勘查及施工階段采用0.5°分帶,在虹橋樞紐區(qū)域,其中央子午線為121°30',在虹橋樞紐區(qū)域范圍,通過對6點(diǎn)京滬高鐵控制點(diǎn)進(jìn)行GPS聯(lián)測,確定這6點(diǎn)的上海平面坐標(biāo),根據(jù)6點(diǎn)公共點(diǎn)按最小二乘法計(jì)算確定這兩套坐標(biāo)在本區(qū)域范圍內(nèi)的平面轉(zhuǎn)換關(guān)系。

        由上述轉(zhuǎn)換計(jì)算得到本區(qū)域范圍由4點(diǎn)上海平面坐標(biāo)所圍成的矩形區(qū)域及所對應(yīng)的北京54坐標(biāo)(中央子午線121°30'00″)所圍成的四邊形,通過具有兩套坐標(biāo)的四邊形可以實(shí)現(xiàn)北京54坐標(biāo)(中央子午線121°30'00″)與上海平面坐標(biāo)在本區(qū)域范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)換,4點(diǎn)公共點(diǎn)坐標(biāo)見表3。

        6點(diǎn)GPS控制點(diǎn)成果(北京54坐標(biāo),中央子午線121°30'00″)通過GPS聯(lián)測得到的上海平面坐標(biāo)與轉(zhuǎn)換后的上海平面坐標(biāo)的比較見表4。

        表4

        2.磁浮坐標(biāo)系與上海平面坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換關(guān)系

        由于磁浮工程相對精度的要求很高,因此在考慮測量坐標(biāo)系統(tǒng)時(shí),必須使因投影而引起的長度變形值限制在磁浮系統(tǒng)所要求的精度內(nèi)。根據(jù)投影變形的分析可知,當(dāng)ym>25 km時(shí),每100m的長度變化將超過 1 mm。而根據(jù)德國 Dok.-Nr.MVP-52D0000-RS9602《磁浮高速鐵路行車路線測量指導(dǎo)書》中提出的投影變形值的限制范圍規(guī)定,整個(gè)線路范圍內(nèi)的長度變化每百米不超過1 mm,因此,ym應(yīng)控制在25 km之內(nèi)。磁懸浮快速列車工程的東端點(diǎn)離上海平面坐標(biāo)系中央子午線的距離約為33 km,根據(jù)表1可知,由于參考橢球投影到高斯平面所造成的影響將超過規(guī)定的范圍,所以必須建立磁懸浮高速鐵路坐標(biāo)系。

        新建立的磁浮工程平面坐標(biāo)系滿足滬杭磁浮上海段的控制需求,其投影中央子午線選擇位于本工程東西方向的中間位置,投影面為工程范圍內(nèi)的平均高程面,橢球參數(shù)與上海平面坐標(biāo)系一致;工程區(qū)域內(nèi)用于設(shè)計(jì)的地形圖與磁浮工程平面坐標(biāo)系基本匹配,可使設(shè)計(jì)單位在上海平面坐標(biāo)系中所設(shè)計(jì)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)坐標(biāo)可直接在磁浮工程平面坐標(biāo)系中實(shí)施放樣,又控制了因投影而產(chǎn)生的長度變形。

        在虹橋樞紐區(qū)域聯(lián)測GJ2、GJ4及GJ5共3點(diǎn),聯(lián)測虹橋樞紐控制點(diǎn)的目的是建立磁浮坐標(biāo)系和上海城市坐標(biāo)系在虹橋樞紐區(qū)域的轉(zhuǎn)換關(guān)系,確保磁浮線路在虹橋樞紐地區(qū)與其他工程的銜接。

        虹橋樞紐控制網(wǎng)控制點(diǎn)在上海平面坐標(biāo)系下坐標(biāo)值與在磁浮坐標(biāo)系下坐標(biāo)值比較表見表5。

        表5 m

        根據(jù)最小二乘法計(jì)算這兩套坐標(biāo)系之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系,由此確定磁浮在虹橋樞紐區(qū)域與其他設(shè)計(jì)線路的相互關(guān)系,上海平面坐標(biāo)與磁浮坐標(biāo)在本區(qū)域范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)換關(guān)系見表6。

        表6 m

        轉(zhuǎn)換前后上海平面坐標(biāo)坐標(biāo)差比較見表7。

        表7

        四、結(jié) 論

        對不同坐標(biāo)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)施工,應(yīng)首先確定坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系,通過本文給定的方法,可方便地計(jì)算出不同坐標(biāo)系下的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,其結(jié)果與已知實(shí)際參數(shù)值的情況下計(jì)算結(jié)果一致,在工程應(yīng)用中比較實(shí)用。

        [1]朱華統(tǒng),楊元喜,呂志平.GPS坐標(biāo)系統(tǒng)的變換[M].北京:測繪出版社,1994.

        [2]施一民.現(xiàn)代大地控制測量[M].北京:測繪出版社,2003.

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