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        對工程測量中GPS技術的應用及精度研究

        2017-10-21 20:41:53王樹峰
        中國化工貿易·中旬刊 2017年1期
        關鍵詞:工程測量

        王樹峰

        摘 要:GPS技術具有強大的定位測量功能,在公路、水利、建筑、礦山等工程測量領域有著廣泛應用。本文從GPS技術的原理及特點入手,對GPS技術在礦山測量中的應用實踐進行了分析,然后針對定位測量精度要求提出了相應的控制措施,以確保GPS技術定位測量準確,為工程建設提供可靠的信息數據。

        關鍵詞:工程測量;GPS技術;精度控制;應用實踐

        隨著GPS技術發(fā)展及其在工程測量領域的應用,傳統測量工具弊端一一克服,既提高了工程定位測量精度,也節(jié)約了工程測量工作成本、時間,為后續(xù)工程建設創(chuàng)造良好的基礎條件,確保了工程建設質量與效率。鑒于GPS技術有如此大的重要性,對其在工程測量中的應用進行探討分析是有必要的。為此,著重探討了GPS技術在礦山測量中的應用,并著重論述測量精度控制問題,進一步增強GPS測量的準確性。

        1 GPS技術

        1.1 原理

        GPS是一種先進的定位導航技術,它以衛(wèi)星為載體,以具備某種特定定位信息屬性與頻率屬性的無線電信號為對象,由衛(wèi)星向地面的信號接收設備發(fā)送信息,從而實現定位測量。

        1.2 特點

        GPS技術作為新型的工程測量技術,其具有顯著的特點:①定位精度高。GPS技術利用衛(wèi)星及地面接收設備,通過不同方法對測量目標的平面、高程等進行測量,精度高于常規(guī)測量方式;②觀測時間短。GPS技術觀測中不需要通過測站間相互通視,只要根據實際情況確定點位即可,省去了傳算點、過渡點測量等環(huán)節(jié),極大節(jié)省觀測時間;③操作簡單。地面接收儀器的智能化、自動化程度很高,日常觀測中,只需要調整好天線高、設備參數等工作,就可以自動進行觀測、記錄,測量操作比較簡單。

        2 GPS技術在礦山測量中的應用及精度控制

        2.1 工程測量應用實踐

        2.1.1 靜態(tài)GPS相對定位

        在工程測量中,靜態(tài)GPS相對定位通過兩臺及兩臺以上接收機,同一時間接收衛(wèi)星信號,根據接收到的數據計算定位點的三維坐標,然后依據計算出的定位點坐標位置求其他定位點的坐標位置。靜態(tài)GPS相對定位的測量精度很高,廣泛應用于工程外業(yè)測量。隨著礦山建設投入不斷增加,對礦山測量精度的要求也在不斷提高。礦山區(qū)域地形復雜,定位點也比較多,若使用傳統測量工程,將難以滿足高精度測量要求。為此,可以采用靜態(tài)GPS相對定位技術。

        2.1.2 動態(tài)GPS相對定位

        動態(tài)GPS相對定位測量是利用GPS信號實時監(jiān)控運動的目標,并對運動目標的參考系位的位置、時間、速度、姿態(tài)等參數進行對比,可了解運動目標的運動狀態(tài)。在礦山測量中采用動態(tài)GPS相對定位測量技術,動態(tài)測量數據的差分數據處理一般通過兩種方式。其一是即時處理方式,實時的將基準站測量信息傳輸給流動站,然后對測量信息進行對比分析,形成動態(tài)的數據鏈;其二是滯后處理方式,基準站不需要實時傳輸測量信息,而是在后期對測量數據進行對比分析,以得到需要的數據鏈,確定礦山隧道等構造物位置。

        2.2 精度控制

        2.2.1 降低電離層引起的誤差

        降低電離層引起的誤差具體方法:第一,雙頻觀測。根據電離層的折射及信號頻率等進行雙頻觀測,利用雙頻觀測所得到的設置改正電離層的折射,從而提高測量精度;第二,對于單頻接收機,可以利用電離層模型修正觀測量;第三,利用同步觀測取得各測站測量值之前的差,用其調整電離層折射,能有效提高測量精度。

        2.2.2 降低多路徑引起的誤差

        降低多路徑引起的誤差具體方法:第一,根據實際情況選擇合理的站點,避開山谷、山坡、盆地及其他坑洼地面,盡量將站點設置在大面積水平面上;第二,選用屏蔽性好、型號適合的地面接收天線,合理設置截止高度角,以降低多路徑引起的誤差。

        2.2.3 精確確定GPS的衛(wèi)星軌道

        衛(wèi)星運行過程中,受不同的攝動力影響,衛(wèi)星會產生比較繁瑣的運行軌道,對工程測量精度有一定影響。為此,采用GPS技術進行工程測量時,要全程跟蹤站地心坐標精度,并加強對衛(wèi)星運行軌道的加權約束,以便取得比較精確的相對坐標值,將誤差控制在5m以內。然后,再將控制后的修正坐標值傳輸給接收設備。

        2.2.4 做好地面接收設備質量檢查工作

        地面接收設備作為GPS定位測量系統組成的一部分,其運行狀態(tài)是否良好,直接影響著工程定位測量的準確性。為保證礦山測量精度,制定GPS測量作業(yè)計劃,對地面接受設備質量踐行檢查,驗證接受設備的工作特性、性能及精度可靠性,待確認符合野外測量精度要求好才能進行失地測量。與此同時,野外測量中,也要全程檢查地面接受設備的運行狀態(tài),以便及時發(fā)現問題,及時予以糾正,確保測量精度。

        3 結論

        綜上所述,GPS技術在礦山測量作業(yè)中的應用,極大的提高了工程測量精度,可為后續(xù)礦山建設工作提供有力的支持。礦山測量中,可以采用靜態(tài)GPS相對定位測量和動態(tài)GPS相對定位測量方式,掌握工程控制點的靜態(tài)、動態(tài)信息,準確定位目標物。進行礦山測量時,為保證與提高礦山測量精度,要降低電離層、多路徑引起的誤差,做好衛(wèi)星軌道約束及接收設備質量檢查工作。

        參考文獻:

        [1]艾輝.淺談工程測量中GPS技術的應用[J].江西建材,2016(02):229.

        [2]趙峻天,劉方圓.工程測量中GPS技術的應用及精度分析[J].江西建材,2016(04):241+244.

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