一种基于市政工程的测绘方法技术

技术编号:35192067 阅读:17 留言:0更新日期:2022-10-12 18:13
本发明专利技术公开了一种基于市政工程的测绘方法,本发明专利技术涉及市政测绘技术领域,包括建立控制网、GPS观测计算、高程控制、线外控制,使用4台GPS接收机进行测量,然后选取坐标系转换为高斯正形投影任意带平面直角坐标,接着将高斯平面边长转化到地面边长,之后采用反算地面的边长。该基于市政工程的测绘方法,通过选取坐标系转换为高斯正形投影任意带平面直角坐标,接着将高斯平面边长转化到地面边长,之后采用反算地面的边长,高程控制和线外控制,使得管线测量的精度更加的准确,从而方便对管线进行相应的施工工作,与传统的测量方法对比,本发明专利技术的测绘方法步骤更加简单,精度高,给测绘节省了大量的时间,从而节约了经济成本。从而节约了经济成本。从而节约了经济成本。

【技术实现步骤摘要】
一种基于市政工程的测绘方法


[0001]本专利技术涉及市政测绘
,具体为一种基于市政工程的测绘方法。

技术介绍

[0002]管线工程是建设输送油品、天然气和固体料浆的管道的工程,包括管道线路工程、站库工程和管道附属工程,管道工程在广义上还包括器材和设备供应,它是属于市政工程的一种。
[0003]然而目前对于市政管线工程的测量十分的不便,使其测量的精度不够准确,且测量的流程复杂繁琐。

技术实现思路

[0004]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种基于市政工程的测绘方法,解决了目前对于市政管线工程的测量十分的不便,使其测量的精度不够准确,且测量的流程复杂繁琐的问题。
[0005]为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种基于市政工程的测绘方法,包括以下步骤:
[0006]S1、建立控制网:在输水管线上,每10~13km距离布设一组相互通视的GPS点,然后埋设混凝土标石,建立GPS平面控制网;
[0007]S2、GPS观测计算:使用4~6台GPS接收机进行测量,然后选取坐标系转换为高斯正形投影任意带平面直角坐标,接着将高斯平面边长转化到地面边长,之后采用反算地面的边长;
[0008]S3、高程控制:将联测沿线的GPS点、混凝土标石以及转折点组成水准路线,然后用水准仪配合水准尺进行观测记录;
[0009]S4、线外控制:沿输水管道开挖线以外,每隔3~5km留设一组混凝土标石,作为施工放样的依据,然后采用五等带高程导线进行联测。
[0010]进一步的,所述步骤S1中选取GPD点时,远离高压线的距离不小于80~100m,远离大功率发射台的距离不小于350~400m。
[0011]进一步的,所述步骤S1中选取GPD点中,在高度角为14~17度时,保证相互通视的GPS点之间无障碍。
[0012]进一步的,所述步骤S2中,计算的公式为S=D(Hm/R

Ym2/(2R2)),其中S为边长,D为坐标系高斯平面的边长,Hm为GPS边高出大地水准面的高程,Ym为GPS边两端点横坐标平均值,R为GPS边中点的平均曲率半径。
[0013]进一步的,所述步骤S3中,高程控制时,采用四等几何水准高程路线进行布设。
[0014]进一步的,所述步骤S4中,管线外设置17~21个控制点,以1:500的地形图测量范围内布设高程导线点。
[0015]有益效果
[0016]本专利技术提供了一种基于市政工程的测绘方法,与现有技术相比具备以下有益效果:
[0017]1、该基于市政工程的测绘方法,通过选取坐标系转换为高斯正形投影任意带平面直角坐标,接着将高斯平面边长转化到地面边长,之后采用反算地面的边长,高程控制和线外控制,使得管线测量的精度更加的准确,从而方便对管线进行相应的施工工作。
[0018]2、该基于市政工程的测绘方法,与传统的测量方法对比,本专利技术的测绘方法步骤更加简单,精度高,给测绘节省了大量的时间,从而节约了经济成本。
附图说明
[0019]图1为本专利技术的测绘流程示意图。
具体实施方式
[0020]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0021]请参阅图1,本专利技术提供三种技术方案:
[0022]实施例一
[0023]一种基于市政工程的测绘方法,包括以下步骤:
[0024]S1、建立控制网:在输水管线上,每10km距离布设一组相互通视的GPS点,然后埋设混凝土标石,建立GPS平面控制网;
[0025]S2、GPS观测计算:使用4台GPS接收机进行测量,然后选取坐标系转换为高斯正形投影任意带平面直角坐标,接着将高斯平面边长转化到地面边长,之后采用反算地面的边长;
[0026]S3、高程控制:将联测沿线的GPS点、混凝土标石以及转折点组成水准路线,然后用水准仪配合水准尺进行观测记录;
[0027]S4、线外控制:沿输水管道开挖线以外,每隔3km留设一组混凝土标石,作为施工放样的依据,然后采用五等带高程导线进行联测。
[0028]本专利技术实施例中,步骤S1中选取GPD点时,远离高压线的距离不小于80m,远离大功率发射台的距离不小于350m。
[0029]本专利技术实施例中,步骤S1中选取GPD点中,在高度角为14度时,保证相互通视的GPS点之间无障碍。
[0030]本专利技术实施例中,步骤S2中,计算的公式为S=D(Hm/R

Ym2/(2R2)),其中S为边长,D为坐标系高斯平面的边长,Hm为GPS边高出大地水准面的高程,Ym为GPS边两端点横坐标平均值,R为GPS边中点的平均曲率半径。
[0031]本专利技术实施例中,步骤S3中,高程控制时,采用四等几何水准高程路线进行布设。
[0032]本专利技术实施例中,步骤S4中,管线外设置17个控制点,以1:500的地形图测量范围内布设高程导线点。
[0033]实施例二
[0034]一种基于市政工程的测绘方法,包括以下步骤:
[0035]S1、建立控制网:在输水管线上,每13km距离布设一组相互通视的GPS点,然后埋设混凝土标石,建立GPS平面控制网;
[0036]S2、GPS观测计算:使用6台GPS接收机进行测量,然后选取坐标系转换为高斯正形投影任意带平面直角坐标,接着将高斯平面边长转化到地面边长,之后采用反算地面的边长;
[0037]S3、高程控制:将联测沿线的GPS点、混凝土标石以及转折点组成水准路线,然后用水准仪配合水准尺进行观测记录;
[0038]S4、线外控制:沿输水管道开挖线以外,每隔5km留设一组混凝土标石,作为施工放样的依据,然后采用五等带高程导线进行联测。
[0039]本专利技术实施例中,步骤S1中选取GPD点时,远离高压线的距离不小于100m,远离大功率发射台的距离不小于400m。
[0040]本专利技术实施例中,步骤S1中选取GPD点中,在高度角为17度时,保证相互通视的GPS点之间无障碍。
[0041]本专利技术实施例中,步骤S2中,计算的公式为S=D(Hm/R

Ym2/(2R2)),其中S为边长,D为坐标系高斯平面的边长,Hm为GPS边高出大地水准面的高程,Ym为GPS边两端点横坐标平均值,R为GPS边中点的平均曲率半径。
[0042]本专利技术实施例中,步骤S3中,高程控制时,采用四等几何水准高程路线进行布设。
[0043]本专利技术实施例中,步骤S4中,管线外设置21个控制点,以1:500的地形图测量范围内布设高程导线点。
[0044]实施例三
[0045]一种基于市政工程的测绘方法,包括以下步骤:
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于市政工程的测绘方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、建立控制网:在输水管线上,每10~13km距离布设一组相互通视的GPS点,然后埋设混凝土标石,建立GPS平面控制网;S2、GPS观测计算:使用4~6台GPS接收机进行测量,然后选取坐标系转换为高斯正形投影任意带平面直角坐标,接着将高斯平面边长转化到地面边长,之后采用反算地面的边长;S3、高程控制:将联测沿线的GPS点、混凝土标石以及转折点组成水准路线,然后用水准仪配合水准尺进行观测记录;S4、线外控制:沿输水管道开挖线以外,每隔3~5km留设一组混凝土标石,作为施工放样的依据,然后采用五等带高程导线进行联测。2.根据权利要求1所述的一种基于市政工程的测绘方法,其特征在于:所述步骤S1中选取GPD点时,远离高压线的距离不小于80~100m,远离大功率发射台的距离不小于350~400m...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐莉芬汤辉辉郭菲怡
申请(专利权)人:巨品建设有限公司
类型:发明
国别省市:

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