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        觀音閣水庫控制網(wǎng)的布設(shè)與實施

        2016-04-01 05:03:01董永剛
        東北水利水電 2016年9期
        關(guān)鍵詞:測量

        董永剛

        (遼寧省水利水電勘測設(shè)計研究院,遼寧沈陽110006)

        觀音閣水庫控制網(wǎng)的布設(shè)與實施

        董永剛

        (遼寧省水利水電勘測設(shè)計研究院,遼寧沈陽110006)

        文章結(jié)合遼寧省觀音閣水庫輸水工程,探討了水庫首級控制網(wǎng)的最優(yōu)布設(shè)方案 。通過控制網(wǎng)的建立與實施,介紹了庫區(qū)高等級控制網(wǎng)的建立方法和步驟,為大型水庫工程高精度控制網(wǎng)的施測提供了參考。

        GPS;平差處理;高精度控制網(wǎng)

        1 概況

        隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,GPS技術(shù)已經(jīng)廣泛的應(yīng)用于我國各個領(lǐng)域之中,其主要有以下顯著特點:測站之間無需通視、定位精度高、提供三維坐標、可全天候作業(yè)。GPS技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用是一項重大的技術(shù)改革,在水庫高等級施工控制網(wǎng)施測中得到了廣泛應(yīng)用。

        觀音閣水庫位于遼東半島東部(遼寧?。┍鞠獫M族自治縣縣城以東,屬太子河干流,最大庫容量21.68億 m3,控制流域面積為2795 km2,是一座以防洪、供水為主,兼有灌溉、發(fā)電、養(yǎng)魚等綜合利用的大(Ⅰ)型水利樞紐工程。

        為滿足工程需要,根據(jù)《水利水電工程測量規(guī)范》,工程平面控制以C級GPS網(wǎng)為首級控制網(wǎng),坐標系統(tǒng)采用1954年北京坐標系及WGS84坐標系;高程控制借助于Leica DNA03數(shù)字水準儀采用三等水準,測區(qū)中央子午線123°。

        2 平面控制網(wǎng)的建立

        2.1 布網(wǎng)方案

        庫區(qū)平面控制網(wǎng)的布設(shè)采用C級GPS網(wǎng),以國家三角點作為起算點,布網(wǎng)方式采用邊連式,每個網(wǎng)點都至少有三條基線連接。高程控制測量則采用已知的Ⅱ等GY03、GJK2作為起算點進行三等水準測量。觀音閣水庫平面控制網(wǎng)的布設(shè)如圖1所示。

        圖1 觀音閣水庫平面控制網(wǎng)布設(shè)圖

        2.2 選點與埋石

        各點位均在庫區(qū)最高洪水位淹沒線以外,點位的基礎(chǔ)堅實穩(wěn)固,易于長期保存,并有利于安全作業(yè)。所有控制點均埋設(shè)現(xiàn)場澆筑鋼筋混凝土標石,埋設(shè)深度均不小于凍土層以下0.1 m,位于標石頂部的不銹鋼半球頂十字中心即為標心。

        3 GPS網(wǎng)觀測

        GPS網(wǎng)測量采用6臺南方S86 T GPS雙頻接收機同時進行靜態(tài)作業(yè)。外業(yè)觀測采用靜態(tài)相對定位的方式,保證同步觀測的正確進行,做好外業(yè)觀測記錄,嚴格按照GPS作業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)要求采集數(shù)據(jù)??刂凭W(wǎng)采用邊連接的作業(yè)方式,每站觀測時段長均為120 min,觀測時段數(shù)為2,采樣間隔均為15 S,GPS作業(yè)的基本技術(shù)要求見表1。

        表1 GPS作業(yè)的基本技術(shù)要求

        4 數(shù)據(jù)處理

        4.1 基線解算

        在解算基線之前,首先對外業(yè)采集的數(shù)據(jù)進行全面檢查。計算時采用廣播星歷,雙頻相位觀測值L1、L2的雙差組合觀測量,GPS網(wǎng)的基線結(jié)果采用雙差固定解,采用科傻數(shù)據(jù)處理軟件CosaGPS V5.21進行基線解算,剔除了精度較差的基線35條,共解算有效基線167條。

        4.2 基線質(zhì)量檢核

        控制網(wǎng)共解算基線167條,最短邊DXCZGG1為2.565 km,最長邊GG8-GG3為26.253 km,實測平均邊長為11.84 km。

        GPS相鄰點間弦長精度用下式表示:

        式中:在GPS中,σ基線向量的弦長中誤差,mm;a接收機標稱精度中的固定誤差,為5 mm;b接收機標稱精度中的比例誤差系數(shù),為1mm/km;d網(wǎng)中相鄰點間的平均距離,km。

        按式(1)計算,得出該首級控制網(wǎng)的基線精度為12.9 mm。

        1)重復基線的檢核

        2)異步環(huán)閉合差的檢核

        異步環(huán)各坐標分量閉合差及環(huán)線全長閉合差,均應(yīng)滿足下式的要求:

        表2 二維約束平差精度表

        式中:n是異步環(huán)中基線邊的個數(shù);W是異步環(huán)環(huán)線全長閉合差;σ的意義與前述相同??刂凭W(wǎng)中共有51個異步環(huán)。根據(jù)環(huán)閉合差報告結(jié)果分析:W(x,y,z)的最大值為:-33.4 mm,限差(為76.4mm。的最大值為:42.4 mm,限差(為183.6 mm,顯然,完全滿足限差要求。由此可以得出結(jié)論,該網(wǎng)所有的W(x,y,z),WS檢核項都可以滿足限差要求。

        4.3 GPS網(wǎng)精度評定

        按照GB 50026—2007《工程測量規(guī)范》規(guī)定,GPS控制網(wǎng)需要對全網(wǎng)整體的觀測精度進行評價。GPS控制網(wǎng)的測量中誤差,按下式計算:

        式中:m是控制網(wǎng)的測量中誤差,mm;N是控制網(wǎng)中異步環(huán)的個數(shù);n是異步環(huán)的邊數(shù);W是異步環(huán)環(huán)線全長閉合差,mm。平面控制網(wǎng)共有6個異步環(huán),測量中誤差m=4.6 mm,按照平均邊長(11.84 km)計算σ=12.0 mm。顯然,m≤σ,滿足《工程測量規(guī)范》的要求。

        4.4 GPS網(wǎng)平差計算

        計算軟件采用Leica GPS接收機的隨機解算軟件LEICA Geo Office Combined 7.0及GPS網(wǎng)平差軟件CosaGPS V5.21,分以下兩步進行。

        1)WGS-84大地坐標系三維無約束平差。三維無約束平差是以GG1控制點的WGS-84坐標作為無約束平差起算數(shù)據(jù)進行GPS網(wǎng)的三維無約束平差,求出網(wǎng)中各點在WGS-84坐標系下的三維坐標、各基線向量及其改正數(shù)和其精度信息。本控制網(wǎng)無約束平差后結(jié)果顯示:基線分量改正數(shù)的絕對值與限差之差的最大值為-2.67 cm,限差為6.10 cm,滿足限差要求。三維無約束網(wǎng)平差后,邊長相對精度最低值為1/1 640 000,最弱點點位中誤差為5.1 mm。

        2)1954年北京坐標系二維約束平差。首先利用國家三角點進行兼容性檢驗,經(jīng)過計算,所采用兩個國家三角點均達到1/25萬的要求。然后利用兩國家三角點進行全網(wǎng)的二維約束平差,求得網(wǎng)中各點在1954年北京坐標系下的坐標。約束平差后,邊長相對精度最低為1/1 915 000。平差后誤差橢圓最大的點相對起算點的誤差橢圓參數(shù)為E= 3.2 mm,F(xiàn)=2.7 mm。 GPS網(wǎng)平差精度見表3。

        表3 二維約束平差精度表

        5 高程控制測量

        5.1 高程控制測量

        布設(shè)三等水準網(wǎng),聯(lián)測所有埋石點,水準路線總長190 km。起算數(shù)據(jù)采用已有成果中的Ⅱ等水準點GY03,GJK2作為起算點,利用武漢大學科傻地面控制測量數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)CosaV3.1進行平差計算。5.2精度評定

        每公里水準測量的偶然中誤差M△按下式計算:

        式中:M△為高差偶然中誤差,mm;△為水準路線測段往返(或左右路線)高差不符值,mm;n為往返測(或左右路線)的水準路線測段數(shù);R為測段長度,km。經(jīng)過平差計算,每公里水準測量的偶然中誤差M△=0.79 mm,滿足規(guī)范精度要求。

        6 結(jié)語

        文章對觀音閣水庫的首級控制網(wǎng)提出了采用GPS平面網(wǎng)和水準網(wǎng)相結(jié)合的方案,對方案各階段進行了最優(yōu)規(guī)劃和設(shè)計。觀音閣水庫高精度首級GPS控制網(wǎng)的成功布設(shè),為在山地庫區(qū)布設(shè)施工控制網(wǎng)提供了良好的范例。針對水庫大范圍控制網(wǎng)的建立特總結(jié)幾條結(jié)論意見如下:

        1)由于水利行業(yè)的特性,在水庫庫區(qū)應(yīng)用GPS建立高等級控制網(wǎng)是必要的、可行的。觀音閣水庫輸水工程是采用GPS相對定位技術(shù)建立高等級首級控制網(wǎng)的成功嘗試,該GPS網(wǎng)方案設(shè)計合理,觀測數(shù)據(jù)可靠,數(shù)據(jù)解算合理,證明了GPS技術(shù)在庫區(qū)大范圍內(nèi)建立高精度控制網(wǎng)的經(jīng)濟高效性。

        2)控制網(wǎng)中的已知起算點,可以采用GPS靈活的進行兼容性檢測并引測到控制網(wǎng)中。

        3)觀測數(shù)據(jù)處理過程中,要禁用觀測質(zhì)量差,觀測時間短的衛(wèi)星;為了達到設(shè)計精度,需要先剔除精度較差的基線,才能進行基線解算、網(wǎng)平差計算。

        4)在對基線質(zhì)量及網(wǎng)的精度進行評定之后,才能進行網(wǎng)的平差計算,先是WGS-84大地坐標系三維無約束平差,然后引入國家三角點進行BJ54坐標系二維約束平差。

        觀音閣水庫高精度首級GPS控制網(wǎng)的成功布設(shè),為在山地庫區(qū)布設(shè)施工控制網(wǎng)提供了良好的范例。[參考文獻]

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        [2]徐紹銓,張華海,楊志強等.GPS測量原理及應(yīng)用[M].武漢:武漢大學出版社,2003.

        [3]楊波.GPS高程在水利水電工程的應(yīng)用與探討[J].廣東水利水電,2006:26~28.

        [4]馬明,魯貴文.基于工程實踐的靜態(tài)GPS網(wǎng)的數(shù)據(jù)處理方法研究[J].科技資訊,2012(18):33-34.

        1002-0624(2016)09-0003-03

        TV52

        B

        2016-05-26

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