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        GPS RTK和全站儀在上海水土流失動態(tài)監(jiān)測中的應(yīng)用研究

        2019-06-11 11:32:32張小路
        關(guān)鍵詞:RTK技術(shù)水土保持

        【摘要】本文以上海南匯東灘區(qū)域為例,闡述GPS RTK、全站儀和測深儀等設(shè)備技術(shù)在該地區(qū)水土流失動態(tài)監(jiān)測中應(yīng)用探索和實踐,利用采用上海市測繪院建立的上海虛擬參考站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(即VRS系統(tǒng)),通過對水深、地形的測量,掌握潮間帶高程特征及沿線一定范圍陸域的地形情況,以滿足水土保持的監(jiān)測需要。研究成果可為相關(guān)應(yīng)用與研究提供參考。

        【關(guān)鍵詞】水土流失動態(tài)監(jiān)測;GPS RTK技術(shù);水土保持;潮間帶測量;上海南匯東灘區(qū)域

        上海的地理位置,有很大一部分是處在長江三角洲的這個平原之上,土壤的構(gòu)成都是半水成與水成類型的土壤占主導(dǎo)。由于水系比較豐富,在西南的部位可以看見一些小的丘陵,所有的海拔平均的高度是四米,由于地基還是很固定的,降水也很充足,雨水多的季節(jié)分布得比較均衡,而且在降雨的強(qiáng)度方面,一般都是中型及小型的降水,植物生長的環(huán)境比較好。所以,在上海所出現(xiàn)的水土方面的流失,以水力方面的腐蝕占主要部分,由于水土方面的嚴(yán)重流失,使得水環(huán)境越來越惡化,對于航運方面也很不利。

        本文以上海南匯東灘區(qū)域為例闡述GPS RTK、全站儀和測深儀等設(shè)備技術(shù)在水土流失動態(tài)監(jiān)測中應(yīng)用探索和實踐。通過對水深、地形的測量,掌握潮間帶高程特征及沿線一定范圍陸域的地形情況,以滿足水土保持的監(jiān)測需要。

        1、平面和高程控制測量

        1.1 平面控制測量

        測前收集了上海市測繪院在工程區(qū)域附近2個四等GPS點作為控制點。平面控制系統(tǒng)為上海平面坐標(biāo)系統(tǒng),高斯投影,3°分帶,中央子午線為121°28'。平面控制點使用網(wǎng)絡(luò)GPS RTK 測量,鏈接SHCORS基準(zhǔn)站,RTK流動站手簿內(nèi)置測區(qū)平面坐標(biāo)轉(zhuǎn)換七參數(shù)。為驗證平面坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù)與平面控制點的精度,校核上海市測繪院GPS控制點2個(G3561、G4133),平面坐標(biāo)較差小于限值,以滿足GPS RTK觀測作業(yè)及點位平面定位精度滿足規(guī)范及本項目平面控制精度要求。GPS RTK流動站在使用前進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和檢查,正確設(shè)置天線高、數(shù)據(jù)單位、尺度因子、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換和高程異常模型等參數(shù)。平面控制點及高程點觀測值與已知值對比表見表1:

        1.2 高程控制測量

        1)高程控制系統(tǒng)為吳淞高程系。

        2)基本高程控制測量

        基本高程控制等級為四等幾何水準(zhǔn)測量。

        3)水準(zhǔn)測量采用數(shù)字水準(zhǔn)儀、2米條碼水準(zhǔn)尺,按后-后-前-前順序觀測。水準(zhǔn)測量觀測作業(yè)保證上表各項限差指標(biāo)要求。

        2、潮間帶測量

        在這次的測量當(dāng)中,主要的范圍是潮間地帶,所涉及的范圍在5KM之內(nèi),潮間這個概念所說的就是漲潮的時候,所處的最高的潮位與最低的潮位,這兩者之間的海岸的區(qū)域,這個范圍也是是海生物豐富聚集的區(qū)域,也是容易形成水土流失的地方。本次測量采用斷面法,斷面間距為100m。

        2.1 采用基準(zhǔn)

        坐標(biāo)系統(tǒng)采用上海平面坐標(biāo)系統(tǒng);高程系統(tǒng)采用吳淞高程系(2016年)。

        2.2 水深測量

        對水的深度進(jìn)行測量所運用的測深儀,分辨率:0.01m,測深精確度為:±1cm±0.1%D(D是水深值);GPS的定位精確度平面為:±(8+1×10-6D)mm。

        2.3 水位觀測

        水位觀測采用上海市測繪院建立的上海虛擬參考站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(即VRS系統(tǒng)),其模型精度為±5cm,能夠滿足河道圖根控制和碎部測量的要求。

        2.4 資料處理

        對現(xiàn)場實測的資料進(jìn)行平面粗差和水深粗差檢查,對一條直線上明顯偏離的平面坐標(biāo)點和水深數(shù)據(jù)跳變數(shù)據(jù)進(jìn)行剔除處理,將所有的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到數(shù)據(jù)處理軟件,按照1m的間隔進(jìn)行斷面數(shù)據(jù)篩選,對明顯有起伏變化的地方加密數(shù)據(jù)點,并利用南方CASS軟件生成斷面圖,選取海塘大堤頂部作為起點,斷面圖嚴(yán)格按照規(guī)范,橫向比例尺1:500,縱向比例尺1:100,測點間隔為5m。

        3、陸域地形測量

        3.1 GPS RTK測量

        陸上斷面(潮間帶測量斷面在海塘大堤上的延伸)布設(shè)、數(shù)量與水上測量斷面相同,內(nèi)容包括海塘大堤頂以及大堤和潮間帶之間的蘆葦區(qū)域。按照設(shè)計布設(shè)的斷面線,從蘆潮港碼頭開始,以西為負(fù),以東為正,每隔100m布置一個斷面,按照GPS手簿導(dǎo)航屏幕指示控制偏距,最大偏離距離不超過1m,并在斜坡處坡頂、坡中、坡底分別進(jìn)行采集坐標(biāo)數(shù)據(jù),確定邊坡的高程特征。

        3.2 全站儀測量

        在進(jìn)行工作當(dāng)中,如果當(dāng)?shù)氐匦螌τ谛l(wèi)星的信號接收不那么順利,就要運用RTK對圖發(fā)中的占位進(jìn)行坐標(biāo),接下來再運用全站型的儀器進(jìn)行碎步點的坐標(biāo)標(biāo)注。在進(jìn)行工作的具體實施過程中,所產(chǎn)生的對中間的偏差要控制在一個厘米之內(nèi);要運用全站式的儀器,一定要進(jìn)行文件的儲存;將后視點做為一個檢驗的核心點來作出相關(guān)的檢驗與核查,要將偏差控制的控制的范圍之內(nèi),才能夠作出點方面的收集;將碎部點的相關(guān)數(shù)據(jù)等進(jìn)行收集。

        4、結(jié)論與建議

        通過此次RTK技術(shù)和全站儀測深儀的聯(lián)合作業(yè),利用采用上海市測繪院建立的上海虛擬參考站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(即VRS系統(tǒng)),大大提高了水土流失動態(tài)監(jiān)測的效率,所以這種自動化所占的比率非常高,可以極大地使人為因素的誤差得到減少,提高了精度,運用此類的方法可以非常高的效率來完成測量方面的工作,與通常的測量工具相比具有極大的優(yōu)勢,也為類似項目的測量提供了一些探索和實踐經(jīng)驗。

        參考文獻(xiàn):

        [1]國家測繪局.全球定位系統(tǒng)(GPS)測量規(guī)范GB/T18314[S].北京:測繪出版社,2009

        [2]王強(qiáng),徐劍.全站儀與GPS共同作業(yè)方法討論[J].現(xiàn)代測繪,2009(02):20-22.

        [3]桑保良,吳景社,劉靜森,李瑜.上海市水土保持工作現(xiàn)狀與建議[J].中國水土保持,2007(12):9-10.

        作者簡介:

        張小路,上海水辰信息科技有限公司,上海。

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