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GPS-RTK技术在土地勘测定界中的应用

2016-02-16张小伟

工程建设与设计 2016年8期
关键词:定界勘测控制点

张小伟

(天津市武清区国土资源分局,天津 301700)

GPS-RTK技术在土地勘测定界中的应用

张小伟

(天津市武清区国土资源分局,天津 301700)

全球定位系统(GPS)的技术发展越来越快,RTK(RealTimeKinematic)测量技术越来越成熟,测绘中也渐渐的开始应用RTK测量技术。因为RTK测量技术具有精度高、高效性和实时性等特点,所以被广泛地应用在土地勘测定界中。

应用;GPS-RTK技术;土地勘测

【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.07.157

1 引言

土地开发之前往往需要做好前期的勘测定界工作,使用绘制地形图的方式来计算出所需要的土地面积,并将需要使用的土地范围做好测量为土地的应用提供勘测数据。过去在土地测量工程中通常使用常规的导线测量方法和GPS测量方法,两种方法各有利弊,前者虽然简捷但是无法获得准确数据并且浪费时间,或者虽然可以得到相对精确的数据但是测量后还需对数据进行处理分析,同样浪费时间。GPS-RTK技术,作为一种新型的测量技术手段,不仅可以短时间、更精确地测量出土地使用范围而且操作简单节省时间。

2 RTK的概述

2.1 RTK的工作原理

对于RTK的工作原理而言,其主要是在基准站中摆置一台接收机(GPS卫星接收方式)。在相同时间与相同的GPS卫星所发射的GPS信号以及相等时间内的信号接收的前提条件下,让已知晓的地理位置和所发射信号的基准站进行鲜明的对比,从而获取准确的三种差分(分别是地理位置差分、距离差分以及载波差分),而RTK技术改正值所选定的差分有GPS差分和载波差分等,并且以无线电数据链电台,并将此改正值在第一时间内传送给共视卫星的流动站,让GPS所观测的值更加准确和精细,此流程能够获取最终的实际地理位置。

2.2 RTK技术的数据传输技术2.2.1电台模式的特点

在传输电信号中,若频率的范围是三百兆赫兹到三百千兆赫兹,那么则是电台模式发射信号的频率范围,而且主要的特征是它在发射电信号其间受到了外界信号的干涉和扰乱,因此,在创设之间需要考虑到免于高功率的负面影响作用,另外,较短作业距离也是存有的,一般在15km左右,因此,需要多设立几个电台于水利工程、电力工程等较大的工程中进行对其他信号干扰的避免和预防。而因为电源的缘故,电台发射的电信号具备一定的要求,必需供给稳态电压,从而使电台具备较大的发射功率,以致于电能的耗费速率过快。

2.2.2 网络RTK技术的应用

对于测绘的误差而言,其因素是传统RTK技术必需要在所探测的地理区域中设立的基站,而基站会因为几者之间的路径的增长而增长,因此测量的数值也有所改变。从而限定了可靠度。网路技术包含网络RTJ技术。而且RTK技术还具备电脑互联网管理模式技术,当RTK技术在发展进程中达至某高层阶段,也就是RTK技术中存有无线移动通讯技术、互联网技术、计算机网络技术以及GPS定值地理位置技术四种技术。这四种高科技技术被归于整体的体系中,包含操控中心、客户端部分依据固定站。若想要使误差有所降低,则需要以互联网把多个参考基站所获取的数值传送到操控中心,随之进行信息处置,从而获取数值的精确度有所提升,整个流程的优势是:在被CORS所包围的区域中,定位地理位置与测绘体系均一致,在测量和其他用途上更加方便快捷,并不需要参考站的设立,也能够节约创设参考站的空间和时间以及野外任务的职员。

3 GPS-RTK在勘测定界中的应用

3.1 控制网点的选定

网点控制时有五点需要注意:(1)选好网点的保存地点,最好是以牢固的地面为基准,并且对地面设置增加道钉和石头等来固定,保证控制点的牢固性。(2)控制点地势的选择要遵循地势好、视野好的原则,控制好控制点的角度要有开阔的地点避免建筑物挡住控制点的视线。(3)保证控制点位置不被高压电线、无线电波等干扰,控制点位置设定时应远离电视塔、变压器等干扰建筑。(4)控制点位置的周围不可以有太多的大型建筑物,可以使路径效应不受到影响。(5)仪器是要多设置在建筑物较多的位置,并且将仪器一起放置,这样才能使工作效率有保证。多台仪器一起工作,其工作效率一定比一台高。

3.2 界址点的放样和埋设界桩

必须在界点位置放样的时候在控制点的坐标位置设立一个基准站,同时还必须设立一个移动站,在这个位置上移动放样,具体有五步操作方法。首先是要把完整的工作项目建立在控制点上以及在项目上确定一个管理系统。把具体的参数以及影像等输入到这个系统中。其次是选择一个频率能适应本地的频率的移动电台。而且可以使移动站的频率与基准站的频率一致。再次是保证工作项目中要有界点的坐标,有另外一些点可以受到控制,这样就能将这些点在检查以及使用的时候作为依据。复次是在测量开始的时候首选RTK测量模式,然后初始化开始,在结束初始化以后开展RTK测量。最后是在控制点上进行定位放样,工程项目要确定需要重新调出的坐标,具体的位置和方位在测量手簿上,接收机会收到信号,然后一直提醒工作人员自己的位置和具体放样的位置,还有两位置之间的距离,等等。当信号达到准确的位置时,接收机会给工作人员发出成功定位的信号。

3.3 坐标系统的转换

GPS-RTK技术是形成于WGS-84坐标系中的,但勘测定界测量大多用的是54坐标系或独立坐标,由于RTK是用在实时测量中的,所以要把WGS-84坐标系统转换成勘测定界中的54坐标或当地坐标。坐标系统的转换通常采用高程拟合和平面转换的方法。高程测量通常采用拟合的方法,高程拟合的模型包括曲线拟合、平面拟合和曲面拟合等。

4 结语

RTK技术应用于地址探测中,从而使测量的精确度、使用效果都明显提升,而且RTK技术的范畴能够随着大时代的电子运算信息功能的增强而增强,从而为地理的管辖部门供给较为优质的服务品质。

【1】陈洪庄.GPS-RTK在勘测定界中的应用[J].中国高新技术企业,2013(16):84-85.

【2】石利军.GPSRTK技术在土地勘测定界中的应用[J].邢台职业技术学院学报,2009(1):25-28.

【3】王辉.解析测绘新技术在土地规划项目中的应用[J].广东科技,2014(16):73-74.

图2 手机FPC装配示意图

图3 手机FPC材料结构示意图

4 手机跌落的仿真分析

手机跌落测试是将手机夹持在跌落机上,分别照六个方向自1.2m的高度自由落体至平滑的大理石板上,每个方向各进行2次跌落,要求其外观和功能满足相应的设计要求。手机自由落体运动在接触地面瞬间,受到了较大的冲击载荷且随后发生了结构件之间及部件与地面的一系列接触问题。

我们将1.2m的自由落体运动转换为施加初速度碰触地面,这样可以极大地缩短CAE软件地运算时间。施加在手机模型上的速度为:

5 结论

在手机结构设计阶段采用CAE技术对手机在使用过程中可能碰到跌落情况进行仿真,可以使设计者方便观测设计更改对产品性能的影响,在设计阶段即可预知设计是否存在缺陷,加速产品开发过程。手机的跌落分析模拟与实际跌落实验分析的对比进一步证明应用CAE软件进行跌落仿真分析的可行性。通过与实验结果的比较,说明了利用CAE技术对手机FPC断裂分析的可靠性,为我们今后的FPC优化设计提供了一种新的方法。

【参考文献】

【1】邱杰,彭伟,等.便携式工具跌落仿真研究[J].轻工机械,2010,28(5):42-45.

【2】薛量.薄壁结构碰撞特性的数值模拟和实验研究及整车结构耐撞性能分析[D].上海:上海交通大学,1999.

【3】丁剑,李刚,等.手机塑料外壳底面造型耐撞击性能研究[J].电子机械工程2009,25(1):42-48.

【收稿日期】2016-5-27

Application of GPS-RTK Technology in Land Surveying and Demarcation

ZHANGXiao-wei
(WuqingTianjinDistrictLandandResourcesBureau,Tianjin301700,China)

Theglobalpositioningsystem(GPS)technologyisdevelopingfaster and faster,RTK(RealTimeKinematic)measurement technologyisbecoming more andmoremature, and the surveying andmapping also gradually began to use RTKmeasurement technology. Because RTKmeasurement technology has highprecision,highefficiencyandreal-timecharacteristics,soitiswidelyusedinlandsurveyinganddemarcation

application;GPS-RTKtechnology;landsurveying

F301;P228.4

B

1007-9467(2016)07-0249-02

2016-6-24

张小伟(1984~)男,天津武清人,助理工程师,从事勘察研究,(电子信箱)56313797@qq.com。

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