摘 要:大量交通基礎建設的投入以及工程項日技術難度的增加,為更好適應公路勘測的新要求,提高作業效率與精度、降低成本。文章介紹了GPS作業的幾種模式和它們之間的對比,然后以樺林大街項目為例,闡述了道路鍵入和放樣的方法,并完成斷面圖的測繪。
關鍵詞:公路測量;GPS作業模式;計算土方量
1 基本定位原理
GPS定位是以GPS衛星和用戶接收天線之間的距離為基本觀測量,根據已知的衛星瞬時坐標,確定用戶天線所對應的位置,其實質是空間距離后方交會。在一個測站上只需3個獨立距離觀測量。GPS采用的是時差測距原理,即通過測量GPS信號從衛星傳播到用戶接收機的時間差計算距離,由于衛星鐘與用戶接收機鐘不同步,因此,觀測的測站至衛星間的距離稱為偽距。衛星鐘差可以通過衛星導航電文提供的鐘差參數修正,接收機鐘差難以預先準確確定,可將其作為未知參數與觀測站坐標在數據處理中一并解出。在一個測站上,除了三個待定位置參數外,還需要增加一個接收機鐘差參數,因而至少應有4個同步偽距觀測量,即至少必須同步觀測4顆GPS衛星[4]。
2 GPS控制網設計
2.1 GPS控制網的基本原則
測區有舊的地面控制點成果時,應既考慮充分利用舊資料,又要使新建的高精度GPS控制網不受舊資料精度較低的影響。為此,應將新的GPS網與舊控制點進行聯測,聯測點一般不應少于3個。GPS在選點時應滿足點位周圍應便于安置天線和GPS接收機。視野開闊,視場內周圍障礙物的高度角一般應小于15度;點位應遠離大功率無線電發射源及高壓電線,以避免周圍磁場對信號的干擾;點位周圍不應有對電磁波反射(或吸收)強烈的物體,以減弱多路徑效應的影響;點位應選在交通方便的地方,以提高作業效率;選定點位時,應考慮便于用其它測量手段聯測和擴展;點位應選在地面基礎堅固的地方,以便于保存。
2.2 GPS建網流程
公路勘測首級平面控制網的任務是根據線路的基本走向布設控制點。《公路全球定位系統(GPS)測量規范》規定:GPS控制網作為公路工程項目的首級控制網,應每隔5km左右布設一對相互通視的GPS控制點,布網流程如圖1。
圖1 布網流程圖
3 GPS的作業模式及其對比
3.1 雙星和單星GPS
本次設計在樺林大街項目中,使用華測X91和X90GPS進行測量,并比較單、雙星系統的不同。華測GPS-X91是雙星系統能夠同時搜索GPS和GLONASS衛星信號,其可見衛星數多,改善空間衛星的幾何圖形條件,在測量樹林等地方還能夠保持收到8顆左右的衛星信號,能夠進行固定、測量,而單星系統的GPS只能接收到2、3顆衛星,很難固定。由此可以展示出雙星系統的優勢。
3.2 GPS的作業模式
3.2.1 電臺模式
電臺模式RTK操作方便,初始化時間短。但是電臺在山區、丘陵和無線電干擾較大的地方輻射范圍小,使基準站控制范圍大大減小。另外,電臺架設不方便,需在地勢較高地方架設以提高作業半徑,不同的測區需要不同的參數,基準站的架設次數也隨之增加。
3.2.2 網絡模式
網絡模式相對于電臺模式作業距離大大增加,而且測量時不在需要電臺,更加方便以及提高工作效率。但是初始化時間相較于電臺模式略長,而且初始化時間隨著測量距離的增加而增加;測量精度隨著測量距離的增加而降低。
3.2.3 CORS站
CORS站使RTK的作業距離不再受限制,也不需要進行繁瑣的點校正過程,另外由于消弱了對流層、電離層的誤差和隨距離逐漸增加的比例誤差, CORS較與其他模式測量精度更加可靠。但是CORS需要花費大量的資金和精力去建設和維護。
4 GPS-RTK點校正
以華測X90GPS儀器為例進行點校正,先點擊測量-點校正;選擇增加;網格點名稱選之前鍵入的“當地平面坐標”;GPS點名稱選輸入的或實地測出相對已知點的“WGS84坐標”(GPS的測量結果就是WGS84坐標,但能得到當地坐標是手簿軟件完成的);校正方法一般選擇“水平與垂直”;然后確定。用幾個點進行“校正”就用同樣的方法增加幾次,最后選擇計算,即把點校正后所得的參數應用于當前任務。點校正的目的就是求WGS84坐標到當地坐標的轉換參數(WGS84坐標轉換到當地坐標系的轉換參數,包括7參數和3參數,用戶如果有當地的7參數可直接輸入則不需點校正)。
5 道路鍵入
一條完整的道路由下面部分組成:直線→緩和曲線→圓曲線→緩和曲線→直線,道路的樁號根據所創建元素長度自動累加,下面以這個順序創建一條道路:
(1)新建元素選擇直線,輸入新建道路名稱或使用默認的Road0001‘接受,選中水平定線’編輯,進入道路編輯界面。新建后就可根據提示添寫道路已知元素來創建道路。起始樁號是根據所要放樣的里程輸入;方法有鍵入坐標和選擇點兩種:鍵入坐標法則只需在起始北和起始東的文本框里輸入坐標即可;選擇點法可以選擇已經采集或鍵入的點,樁號間隔則根據工程需要自行設定,設置好并檢查無誤后選擇存儲,即把道路的直線段創建好了。
(2)新建創建緩和曲線,輸入設計的方位角(起點切線的方位角,且默認值為上段直線的方位角,方位角是不需要輸的,即直線的方位角就是緩和曲線起點切線的方位角);再選擇直緩曲線或緩直曲線(當然按順序為直緩曲線,即由直線轉為緩和曲線);然后輸入緩和曲線的弧段方向和半徑(半徑是圓曲線的半徑)、長度(這段緩和曲線弧的長度)來確定要創建的緩和曲線。
(3)新建創建一條弧線,則要先輸入設計的方位角(和上面所說意義相同,一般為默認值),再選擇創建方法,創建的方法有三種分別是弧長和半徑、角度變化量(圓心角)和半徑、偏角和長度(偏角和長度即弧長),選擇后可根據提示在相應的位置中輸入數值,再選擇弧段方向。
6 帶狀地形圖測繪
RTK因其工作效率高、定位精度高、全天候作業、RTK測量自動化、操作簡單。一臺主站架設在已知控制點,設置好基準站,可幾臺流動站同時作業,繪圖人員可以很直觀地了解整個測區的地形及地貌,避免了以往全站儀測量離測站較遠時,鏡站人員形容不當可能造成的繪制錯誤。所有數據全部存儲在與流動站連接的測量手簿中,避免了以往讀數、聽數、記數過程中可能發生的差錯,保證了數據采集的正確性,為今后斷面測量、土方量的計算打下良好基礎。
7 結束語
本文以樺林大街為依托,介紹了GPS在公路工程測量中應用的過程。本設計從GPS測量出發,研究了GPS的定位原理,闡述了GPS在公路初測和定測中的應用。控制網的精度越高,樺林大街的主體位置就更精確。GPS的工作模式及它們之間的對比;放樣的結果是得到是地上的標樁,標樁在哪里,施工隊伍就在哪里進行施工。如果放樣出現誤差、錯誤就將造成極大的損失。本文所述方法提高工作效率、減少作業時間、同時保證測量要求精度。
參考文獻
[1]雒應.GPS全球定位系統在公路路線控制測量中的應用研究[D].長安大學,2000.
[2]李國文,尹力,張東東.淺談現代測繪技術在公路勘測中的應用[J].民營科技,2011(2):2~4.