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gps测量仪器

时间:2024-09-26 20:09:47 编辑:阿旭

gps测量仪器使用方法

gps测量仪器使用方法具体操作过程如下:1、正确连接仪器,打开接收机开始收星。打开手簿,在“配置”选项里选择进行蓝牙和接收机的连接。2、新建任务,选择需要的坐标系统,打开此任务3、设置好电台频率,配置基准站,启动基准站,电台开始正常发4、配置流动站,频率和电台上的频率保持一致,启动流动站,开始测量。以上是RTK的简单操作流程,如果你要是做静态,就在configationtoolexr软件里面设置采样间隔,开机后自动进行静态记录。功能特点1、体积小巧美观,携带方便灵活 充电电池供电,充电维护方便。2、边走边出图形,测量同步直接在大屏幕上显示;3、除了可以测定投影面积外,还可以测量坡面积;4、可随时查看记录的测量图形,并能计算测量图形内任意两点间的距离,便于工程测绘和计算;5、可以修正边界,以使测量更符实际、精度更高;6、单价设置好后可直接出结算价格;

gps rtk在放样中的应用

针对异形建筑物传统施工放样过程操作复杂、效率低下的问题,该文提出了采用GPS RTK进行异性建筑物施工中的放样工作。以天津市文化中心商业项目为例,利用GPS RTK技术分别对建筑物的主轴线和异形次轴线进行了放样工作,并与全站仪在放样过程和数据精度两个方面进行了对比分析,实现了异型建筑物快速、高效的施工放样。实验结果表明,GPS RTK技术不仅在放样过程中操作简单,节约资金,而且放样精度满足工程要求,相对全站仪来说具有很大优势,有助于提高复杂异形建筑物的施工放样效率。关键词:GPS RTK;异形建筑;主轴线;次轴线;施工放样近年来,随着建筑行业的快速发展,建筑物的形状愈加多元化,各类异型建筑物不断涌现,从而增加了施工放样的难度。全站仪作为传统最基本的施工放样工具,虽然能够保证足够的放样精度,但在放样过程中为了保证目标通视,经常需要布设控制网、增加控制线和频繁搬设仪器。这样不仅增加了工作量,也降低了测量精度[1-2]。此外,全站仪在异形建筑物的缓和曲线和圆曲线中放样困难,不仅要考虑仪器本身的限制问题、环境因素和适当的放样技巧,还存在测距短、技术复杂、速度慢和人员多等缺陷,耗费了大量的人力与时间 [3]。如何快速有效地完成异形建筑物的放样工作成为工程测量中的难点之一。然而,伴随着GPS技术的日益成熟,快速定位技术得到了重大突破。在众多GPS差分技术中,RTK这种基于载波相位观测法的GPS实时动态定位技术更具优势,它的高智能化、全天候作业、无误差积累的高精度定位和高效率作业是全站仪放样所不能达到的,可以有效解决异形建筑物放样难题[4]。另外,人们不断加深对RTK定位技术的研究,不仅有双差分定位方法、双系统多频算法和联合碎步测图等的理论研究[5-7],还包括一些具体的应用实践,从而在城市道路工程测量、地籍测量、管道工程放样和矿区沉降监测等领域得到广泛应用[8-12]。如今,RTK技术具有的快速、实时和操作简单的优势得到测绘行业的愈加青睐,但利用该技术对异形建筑物进行放样的相关研究较少。本文结合天津市文化中心项目进行RTK与全站仪在施工放样中的对比分析,来探究RTK技术在异形建筑物放样中的应用。1 RTK测量技术1.1 RTK基本原理首先,将基准站的GPS接收机架设在已知参考点上,对GPS卫星信号进行实时接收,同时要保证接收机至少收到4颗以上的卫星。然后将基准站坐标、载波相位观测值和伪距观测值等信息通过数据通信链发射到移动站,移动站根据基准站的传输信息和接收的GPS卫星信号做实时差分处理,得到移动站和基准站的基线向量。最终得到基于WGS-84坐标系的移动站三维坐标,并利用相应的坐标转换参数获取每个移动站的当地高程和平面坐标[13]。1.2 平面坐标转换在建筑施工过程中,RTK 获取的是基于WGS-84坐标系的测量数据,而工程项目中的坐标数据往往是基于当地坐标系得到的。由此在施工测量时首先要进行不同坐标系间的转换,才能准确地进行相应坐标位置的确定,避免错误的发生。在坐标转换参数K、α、X0 和Y0 已知的情形下,通过式(1)使WGS-84坐标数据转变成实地工程坐标数据;若在坐标转换参数未知的情形下,至少利用两个已知的公共点反解算出转换参数,即可进行坐标数据的正向转换[14-15]。式中:[x y]T、[X Y]T分别为公共点的工程坐标与WGS-84平面坐标; [X0 Y0 ]T为平移参数;α为旋转角;K 为缩放参数。1.3 信号遮蔽问题信号遮蔽问题一直影响着RTK的测量精度,为了保证良好的信号接收能力,可以采取以下4种方法。1)增设中继站。在遮蔽物影响下,移动站和基准站间信号接收失常,一台中继站可以实现移动站—中继站—基准站间的数据传输,保证RTK正常作业。2)伪卫星技术。在信号遮蔽或被跟踪卫星出现故障时,会导致信号接收失常,不利于准确定位。通过建立一个与固定基准站类似的GPS卫星,来提高信号接收能力,提高定位精度。3)增加控制点。可以增加信号接收量来提高测量精度,将基准站设置于信号良好的区域,而且适当的控制网可以与全站仪进行数据精度对比。4)RTK结合全站仪。在信号遮蔽时,可以对遮蔽两端进行RTK放样,而在遮蔽内部利用全站仪进行补测,来保证施工放样精度。2 项目实施2.1 工程概况本项目位于天津市文化中心,越秀路与乐园道交界处,是乐园总项目建设工程之一,主要有两部分组成:商业体项目和南向车库项目;其中,建筑总体布局是地下有2层,地上有5层,建筑总面积为349991m2;车库总建筑面积为25 544.5m2,已知点1坐标和已知点2坐标设计单位已给出2.3 施工放样2.3.1 主轴线放样在准备项目主轴线放样时,首先根据平面图和已知点坐标,快速计算出所有主轴线坐标,以及任意相交轴线的交点设计坐标,然后开始放样。1)全站仪进行项目主轴线放样时,首先放样出本项目的外边界,通过进入全站仪的极坐标放样界面,输入已知点1坐标定出测站,已知点2坐标定后视,再输入待放样点坐标,配合棱镜完成待放样点的确定,重复以上步骤放样出该项目中外边界线上分布的轴线交点,进行连线。然而对于斜向边界利用上述方法放样出斜线的两个端点,并用墨线标记连接。这样外边界部分就确定完毕。根据外边界进行内部主轴线放样,由于建筑承台高低起伏较大,需要1~2m的偏轴控制线来辅助主轴线完成放样。以平面图中的V 轴为例,如图3所示,在主控线放样时,根据已知点1坐标和已知点2坐标进行极坐标放样的设置,然后将V轴与2轴和4轴交点的横向坐标值各增加1输入全站仪,完成其中一条主控线的放样。采用此方法可以完成承台面内所有主控线的放样,再结合钢尺量距放样出所有主轴线。


GPS测量仪、怎么使用?

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4、配置流动站,频率和电台上的频率保持一致,启动流动站,开始测量。 以上是RTK的简单操作流程,如果你要是做静态,就在configation toolexr软件里面设置采样间隔,开机后自动进行静态记录。

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GPS测量仪、怎么使用?【提问】
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测量仪器gps的使用方法【提问】
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gps测量仪器具体使用有那些步骤?

你好,很高兴为您解答。GPS测量仪器使用方法
具体操作过程如下:
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