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控制测量学课件第20讲
其构成是基于甚长基线干涉VLBI、激光测月LLR激光测卫SLR、GPS 和卫星轨道跟踪和定位DORIS 等空间大地测量技术的观测数据,由IERS中心局分析得到的全球站坐标和速度场。 ITRF是通过对框架的定向、原点、尺度和框架时间演变基准的明确定义来实现的 ITRF坐标框架 ITRF与WGS一84 ITRF和WGS一84同属于现代意义上的大地测量基准,两者在概念上存在着一定的差异,但实际上站点之间的坐标差别很小 ITRF坐标框架 武汉天兴洲公铁两用长江大桥全长4657m,主桥为1088m的双塔三索面斜拉桥,主跨504m,居世界同类型桥梁之首,主塔在承台以上高度为188 m,属典型的复杂特大型桥梁工程。 桥梁施工控制网1 1平面控制网的等级? 2最弱点的坐标中误差(mx及my)? 3最弱边的边长中误差? 4最弱边的边长相对中误差? 5 控制网的网形? 6 如何提高定位精度? 7 采用什么仪器? 某桥梁施工控制网 8 坐标系如何选择? 9 高程控制网的等级? 10 高程控制网的施测方法? 11如何进行控制点稳定性分析? 某桥梁施工控制网 京沪高速铁路济南黄河大桥是我国目前最高时速标准高速铁路上的关键工程之一。大桥全长约5143 m,是一座复杂特大型铁路桥梁。桥位处于鲁西北平原南端,桥渡区域黄河以北为宽约4km的滞洪展宽区,地势相对较低,区内道路、沟渠纵横,大部分为耕地,零星分布有鱼塘,低洼处为芦苇沼泽湿地。黄河大堤以南地势平坦,多为耕地和零星分布的鱼塘、芦苇沼泽湿地。 桥梁施工控制网2 1 控制网的网形? 2 埋石有何考虑? 3 采用什么仪器? 4 依据的规范? 5 控制网等级? 6 对中精度为? 7仪器高量取精度?量高有何考虑? 8如何对控制网进行检核 ? 9高程控制网方案? 桥梁施工控制网2 10在成果计算时,首先进行WGS-84坐标系下的三维无约束平差,得到WGS-84坐标系中各点的最或是坐标、各独立边坐标增量、坐标增量中误差及各点在大地坐标系中坐标分量的中误差。再利用这些成果及已知的GPS起算点,进行1954年北京坐标系中的二维约束平差,求得各点在二维平面直角坐标系中的点位中误差、各独立基线边的向量残差和边长相对中误差。的要求。 桥梁施工控制网2 其中,最弱边边长相对中误差为1/12 .9万,桥中线边的边长相对中误差为1/90 .2万,最优边的边长中误差为1/168 .3万,最弱点点位中误差为 ±2 .6mm,最优点点位中误差为±1. 3mm。各项精度指标均优于规范及技术设计。 桥梁施工控制网2 11 坐标转换。由于1954年北京坐标系中的高斯平面边长与大桥轨底平均平面边长存在差距,施工测量中必须进行边长的投影改化,从而增加了施工放样的困难。为了避免这种麻烦,有必要预先进行边长的投影改化,并建立工程专用的独立坐标系。 桥梁施工控制网2 定测期间首先利用WildDI2002/T2002全站仪按二等精度施测一条中线边的边长,进行相应的气象改正、加乘常数改正、倾斜改正(由于仪器的周期误差检定值不显著,因此周期误差改正被忽略),并进行投影改正,从而归算到大桥轨底平均高程平面。以1954年北京坐标系中DQ8的坐标及DQ8—DQ9的坐标方位角为起算数据,采用DQ8—DQ9经投影改化后的光电测距边长,解算轨底平均高程平面处DQ9的坐标,并依此建立工程专用的桥梁施工独立坐标系,解算全网其余各点的坐标。 桥梁施工控制网2 为了检核GPS控制网的精度,利用WildDI2002/T2002全站仪按二等精度施测GPS控制网中5条边长,进行相应的气象改正、加乘常数改正、倾斜改正,并进行投影改正,然后与归算到大桥轨底平均高程平面的GPS测量边长进行了检核比较 。 桥梁施工控制网2 12在桥线控制点及强制归心观测墩基础上埋设水准标钉作为水准点,并在南、北两岸附近的适当位置,布设4个埋深1.8m以上的钻孔桩基础水准点和一个普通混凝土水准点,全部25个水准点以网状闭合水准环的形式连成全桥施工高程控制网。除钻孔桩基础水准点外,其他水准点均按现浇混凝土标石埋设,基础埋设深度为1. 2m。 桥梁施工控制网2 作业 已知 bjfs的B=39o36’31.05”,L=115o53’32.86”,H=87.413 求该点在2000国家大地坐标系和84椭球下的XYZ,另返算BLH 思考题 1 已知 B=90o,L=0o,H=0 求克氏椭球下XYZ 2 已知 B=90o,L=180o,H=0 求克氏椭球下XYZ 3 已知 B=0o,L=90o,H=0 求75国际椭球下XYZ 4 已知 B=0oL=-90oH=0 求75国际椭球下XYZ 5 已知 B=0o,L=45o,H=0 求84椭球下XYZ 6 已知 B=45o,L=0o,H=0 求84椭球下XY
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