测绘案例分析方案.pptx
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1、案例分析的考试大纲考试目的:考察测绘专业技术人员运用测绘管理与法律法规、测绘综合能力科目在实务应用时体现的综合分析能力及实际执业能力。考试内容:参考测绘管理与法律法规和测绘综合能力两个科目的大纲。一、前三年考题分析二、考点解析1、大地基准框架建立及控制测量2、地形测量3、工程测量、地籍测量、海洋测量、变形测量4、房产测量5、地图编制6、摄影测量7、地理信息系统8、质量检验2011年考题第一题:GPS测量精度分析、数据处理、坐标转换。第二题:大比例尺地形图图幅分幅、外业实施、提交成果。第三题:航摄成果提交、空三作业流程、立体测图流程及成果汇交。第四题:地图编制图面设计、专题图编制、地理及专题要素
2、表示。第五题:数据库数据分层设计、数据建库、应用系统开发、质量检验。第六题:地籍测量的质量检验内容。第七题:变形监测的内容、数据分析等。2012年考题第一题:测图作业流程、地形图要素、精度统计。第二题:验收测量、竣工测量,三角高程测量。第三题:GPS选点、GPS静态数据处理、高程系统。第四题:地理信息系统更新和建库、DEM的生产技术和流程。第五题:隧道施工测量前的复测、施工测量坐标系统的选择、隧道测量陀螺仪定向。第六题:正射影像图的作业步骤、正射影像镶嵌线采集、成果提交。第七题:专题地图的制作和审查2013年考题第一题:图根控制测量、碎步测量和检查验收。第二题:航空摄影、空三加密、DLG制作流
3、程和外业修补测。第三题:GPS测量、坐标转换、航道测量。第四题:DLG数据更新、外业调绘和补测、面积统计。第五题:地铁隧道变形监测和数据库建设。第六题:影响挂图的制作、影像数据的处理和矢量数据编图处理。第七题:电子地图的制作。历年案例分析考题知识点分布科目科目2011年年2012年年2013年年大地测量第一题第三题第三题海洋测量工程测量第二题、第七题第一题、第二题、第五题第一题、第四题、第五题房产测量地籍测量第六题行政区域界线测绘测绘航空摄影第三题第二题摄影测量与遥感第三题第四题、第六题第二题地图制图第四题第七题第六题、第七题地理信息工程第五题第四题第四题、第五题、历年考题分析1、大地测量、工
4、程测量、摄影测量与遥感、地图制图、地理信息工程每年都有至少一道题。2、前三年都有一道地形图测绘的题。3、海洋测绘、房产测量、行政区域界线测绘三年都没考题、地籍测量只是2011年出过一道题。4、工程测量三年占的比重都比较大大。5、考题和生产实践紧密联系。6、每年国家重点测绘项目所相关的测绘部分考试几率较大。近些年做的农村集体土地确权、农村宅基地、农村土地经营权确权发证,涉及到的测绘科目有地图制图、航测、地理信息系统、地形图测绘等。案例分析总结1 7个题目。十二个专业大类是依据测绘单位资质认定的专业划分确定。法律法规的案例,有可能会考,但前三年的考试都没有涉及。测绘概念,考核内容全面,难度不大。一
5、般人从事一项或几项测绘工作,除非你是大的测绘院总工,所以要多看,精心准备。有些要求具有共性,如设计书、技术总结、检验报告的总体架构要求、控制点的选埋要求、控制网的精度、外业观测仪器检定要求、成果检查的要求,可以举一反三,融会贯通,提高复习效果。不需要死记硬背,考核综合能力,讲究语言组织。需要了解各专业作业基本规定,流程框图,技术指标,质量控制方法,检查验收,成果汇交等要求。案例分析总结2计算题会有,不难。主要有:均方差计算,误差统计,边长投影及改化;三差改正,附和水准、附和导线(单节点)计算,土地面积汇总计算,房产面积的分摊计算,工程经费预算,观测量(必要观测、多余观测)计算,外业数据概算(观
6、测误差评定),航摄参数计算、施工放样精度评定等。问答题为主(包含简答题);编写设计书,设计书错误分析和改错。测绘地理信息标准化体系要了解,注意术语、计量单位、公式符号的准确应用。充分利用题目给定的素材。如果不会答,换个角度抄一遍,一定不能空,要写,也要写满。通过考试的秘籍,就是要多看书。案例教材认真看3遍以上,看进去了,100%都能通过。一、前三年考题分析二、考点解析1、大地基准框架建立及控制测量2、地形测量3、工程测量、地籍测量、海洋测量、变形测量4、房产测量5、地图编制6、摄影测量7、地理信息系统8、质量检验案例1:我国常用平面坐标及高程系统(大地基准)有哪些?各属于什么坐标?其如何定义?
7、平面坐标:参心系:1954北京坐标系、1980西安坐标系、新1954北京坐标系、地方和工程平面坐标系地心系:WGS84、CGCS20002000国家大地坐标系(英文名称China Geodetic Coordinate System 2000,简称CGCS2000)的定义和常数是:2000国家大地坐标系是右手地固直角坐标系。原点在地心;Z轴为国际地球自转局(IERS)定义的参考极方向,X轴为国际地球自转局定义的参考子午面与垂直于Z轴的赤道面的交线,Y轴与Z轴和X轴构成右手正交坐标系。地心:整个地球(包括陆地、海洋和大气)的质量中心。尺度单位:广义相对论意义下局部地球框架中的米。Z轴定向:定向的
8、初始值是国际时间局(BIH)给出的1984.0的方向,其时间变化是在整个地球板块水平运动无净旋转条件下所确定的值。2000国家大地坐标系的参考历元为:2000.0。大地测量基本常数采用无潮汐系统,具体数值如下:长半轴 a6378137m地心引力常数 GM3.9860044181014m3s-2 地球动力形状因子 J20.001082629832258 地球旋转速度7.292l1510-5rad s-1 高程系统:正常高系统。1985国家高程基准1985国家高程基准,是我国目前推荐使用高程系统,其高程起算点是位于青岛的“中华人民共和国水准原点”,高程值为72.2604m。1956年黄海平均海水面
9、及相应的水准原点高程值为72.289m,两系统相差0.0286m。除上述两种常用高程系统外,还有以吴淞零点、大沽口零点、废黄河零点、坎门零点为基准的高程系统。重力基准:国家2000重力基准深度基准:最低天文潮面,平均大潮低潮面、最低大潮低潮面、平均低潮面、理论深度基准面、测区内投影长度变形值不大于2.5cm/km,因此在测量实践中,常根据城市与工程区域所处的地理位置和平均高程,按以下方法选择坐标系:1:当边长投影改正量不大于2.5cm/km时,采用高斯正形投影3带平面直角坐标系;2:当边长投影改正量大于2.5cm/km时,采用投影于抵偿高程面上的高斯正形投影3带平面直角坐标系或采用投影于195
10、4年北京坐标系或1980西安坐标系椭球面上的高斯正形投影任意带平面直角坐标系;3:投影于抵偿高程面上的高斯正形投影任意带平面直角坐标系;案例2:城市(地方、工程)坐标系统的选择原则与 方法?(1)归算到参考椭球面上的测距边长度,应按计算:D 归算到测区平均高程面上的测距边长度(m);D0 测线的水平距离(m);Hp 测区的平均高程(m);Hm 测距边两端点的平均高程(m);RA 参考椭球体在测距边方向法截弧的曲率半径(m)式中D1 归算到参考椭球面上的测距边长度(m);hm 测区大地水准面高出参考椭球面的高差(m)。观测边长D归化至参考椭球面时,其长度将缩短D,近似关系为D/D=H/R,H为控
11、制点间平均高程,R为地球平均曲率半径。S/S-D/D=Ym2/2R2-H/R=1/40000(2)测距边在高斯投影面上的长度,应按计算:式中D2 测距边在高斯投影面上的长度(m);ym 测距边两端点横坐标的平均值(m);Rm 测距边中点处在参考椭球面上的平均曲率半径(m);y 测距边两端点横坐标的增量(m)。椭球面上的边长S投影至高斯平面,其长度将增长S,近似关系为 ,sym为控制点间的平均横坐标,大致归纳为三种类型:第一种为高斯投影于参考椭球面上任意带平面直角坐标系;第二种为高斯投影于抵偿高程面的平面直角坐标系;第三种为以中心点坐标平移或者坐标加常数和旋转的平面直角坐标系。第四种为以标准化的
12、中央子午线计算,平移旋转至地方(工程)中心的位置案例3:各等级平面控制网的建立与布测方法?技术标准:GB 22021-2008国家大地测量基本技术规定CH/T 20082005全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范GB/T18314-2009全球定位系统(GPS)测量规范CJJ/T 73-2010卫星定位城市测量技术规程CJJ/T 8-2010城市测量规范CJJ73-2010城市测量规范GB50026-2007工程测量规范关于控制点点位的选定:1卫星定位测量控制网的点位之间原则上不要求通视,但考虑到在使用其他测量仪器对控制网进行加密或扩展时的需要,故提出控制网布设时,每个点至少应与一个以上的
13、相邻点通视;2卫星高度角的限制主要是为了减弱对流层对定位精度的影响,由于随着卫星高度的降低,对流层影响愈显著,测量误差随之增大。因此,卫星高度角一般都规定大于15;GPS卫星信号本身是很微弱的,为了保证接收机能够正常工作及观测成果的可靠性,故应注意避开周围的电磁波干扰。如距离发射塔200米、高压线50米等。如果接收机同时接收来自卫星的直接信号和很强的反射信号,这样会造成解算结果不可靠,出现错误。这种影响称为多路径效应(具体位置要求)。为了减少的在观测过程中的多路径效应,故提出点位要远离强烈反射卫星接收信号的物体。3符合要求的旧有控制点就是指满足卫星定位测量的外部环境条件、满足网形和点位要求的旧
14、有控制点。导线网的布设要求:1首级网应布设成环形网和多边形格网,主要是基于首级控制应能有效地控制整个测区并且点位分布均匀的要求而提出的;2直伸布网,主要指导线网中结点与已知点之间、结点与结点之间的导线宜布设成直伸形式;直伸布网时,测边误差不会影响横向误差,测角误差不会影响纵向误差。这样可使纵横向误差保持最小,导线的长度最短,测边和测角的工作量最小;3导线相临边长不宜相差过大(一般不宜超过1:3的比例),主要是为了减少因望远镜调焦所引起的视准轴误差对水平角观测的影响。埋设:标石类型观测计算在一些规范和专业教科书中,各有观测时段数、施测时段数、重复设站数、平均重复设站数、重复测量的最少基线数、重复
15、测量的基线占独立确定的基线总数的百分数等不同概念和技术指标的规定,且在观测量的计算中均涉及到GPS网点数、接收机台数、平均重复设站数、平均可靠性指标等四项因素;同步观测概念;异步观测环;GPS定位卫星同时使用了两种不同频率的载波,即频率为1575.42MHZ(波长约为19.0cm)的L1载波和频率为1227.60MHZ(波长约为24.4cm)的L2载波;只能接收L1载波的接收机称为单频接收机,能同时接收L1载波和L2载波的接收机称为双频接收机。利用双频技术可以建立较为严密的电离层修正模型,通过改正计算,可以消除或减弱电离层折射对观测量的影响,从而获得很高的精度,这便是后者的优点。对于前者,虽然
16、可以利用导航电文所提供的参数,对观测量进行电离层影响修正,但由于修正模型尚不完善,故精度较差。对一般的工程控制网,单频接收机便能满足精度要求。但对于有特殊精度要求的工程控制网特别是部分基线边很长时,建议采用双频卫星定位接收机影响GPS测量精度的主要因素与卫星有关的误差 卫星星历误差、卫星钟误差、相对论效应 与传播路径有关的误差 对流层折射的影响、电离层折射改正、多路径效应的影响 与接收机有关的误差 接收机钟差、天线相位中心误差 与数据处理有关的误差 观测时段与观测时间的影响、数据处理软件的影响平差计算质量检查(GPS网验算、导线网验算)资料整理与汇交坐标转换(四参数、七参数)四参数转换参数(4
17、个参数):2个平移参数、1个旋转参数和1个尺度参数,可用于小区域不同坐标系的平面坐标间的转换。当范围较大时,由于受投影变形误差的影响,其转换精度较差。七参数 转换参数(7个参数):3个平移参数、3个旋转参数和1个尺度参数,Bursa七参数模型为三维模型,在空间直角坐标系中,两坐标之间存在严密的转换模型;由于理论严密,不存在模型误差和投影变形误差,可用于较大区域内空间三维坐标间的转换。案例4:各等级高程控制网的建立与布测方法?技术标准GB 22021-2008国家大地测量基本技术规定GB 12897-2006国家一、二等水准测量规范GB/T 12898-2009国家三、四等水准测量规范GB500
18、26-2007工程测量规范等级密度 点间距精度选点埋设水准观测计算水准观测计算 列出水准测量的数据处理的两个精度评定公式。(4.1)(4.2)公式4.1用水准网中各测段往返测高差不符值,计算出每千米水准测量偶然中误差M。公式4.2用水准网中的环闭(符)合差,计算出每千米水准测量全中误差Mw。质量检查(水准网验算)资料整理与汇交三角高程三角高程如果两点间的高差是用三角高程测量时,由于大气折光和地球曲率对高差测定影响较大,特别是起伏较大、边长较长时,故应进行该两项改正。单向观测高差计算公式为:式中S 经温度气压改正后的测量斜距;三角高程测量垂直角;K 大气折光系数;R 地球平均曲率半径。测距边在平
19、均高程面上的水平距离,采用 公式计算。测距边的归化案例5:各等级精华大地水准面的建立与布测方法?GB 22021-2008国家大地测量基本技术规定GB/T 23709-2009区域似大地水准面精化基本技术规定目的精度分辨率GPS测量水准测量重力异常重力测量DEM数据数据处理似大地水准面精化计算我国规定采用的高程系统是正常高系统,参考面是似大地水准面,这个面相对参考椭球面的起伏为高程异常,在求取平均空间重力异常时,必须先进行重力归算,即地面点重力异常归算至平滑的归算面上,以减少地形起伏对重力异常的影响。重力异常的归算方法通常有:布格归算、均衡归算和残差地形模型。实践表明:地形均衡异常比布格异常更
20、平滑,一般在均衡抵偿好的地区没有布格异常的系统性效应,均衡归算比残差地形模型有更严密的理论基础。数值地面模型包含了地球重力场的短波信息,重力归算需要高分辨率数值地面模型来计算相应的布格改正、地形改正和均衡改正。在重力归算的数值计算中,一般利用一维FFT/FHT技术计算地形改正和均衡改正,积分半径均取166.7km。5.1 似大地水准面计算技术路线1)地面重力观测值的归算地面重力观测值的归算就是利用通过重力值的归算获得地面(或大地水准面)上的空间重力异常。考虑到地面重力数据分布不均匀,重力资料稀疏,而且分辨率较低,利用高分辨率DTM数据,通过重力值的归算获得高平滑度的重力异常,进行推估内插,按一
21、定分辨率恢复地面(或大地水准面)上的空间重力异常,在一定程度上是改善这些地区重力值分辨率的主要方法。宜采用地形均衡重力归算。下面是似大地水准面的计算流程图2)推估内插形成格网地形均衡异常为形成平均重力异常基础格网数据,用离散点的“观测”均衡重力异常值作为已知(采样)值,按拟合方法确定每个格网结点上的均衡异常。3)利用DTM恢复格网平均空间重力异常将每个格网均衡异常按地面重力归算的逆过程,即在格网均衡异常中分别减去布格改正、局部地形改正和均衡改正,分别恢复为大地水准面上和地面空间重力异常。4)移去位模型重力异常生成残差空间异常和残差法耶异常将地面空间异常减去模型重力异常得到格网残差空间异常,在残
22、差空间异常中加上局部地形改正得到残差法耶异常。5)计算格网残差重力大地水准面高与残差高程异常应用Stokes公式由格网平均残差空间异常,利用FFT技术计算每个格网中点的残差重力大地水准面高;将Molodensky级数的零阶项与一阶项合并,取近似等于局部地形改正,与残差空间异常相加形成残差法耶异常,应用Stokes公式由格网平均残差法耶异常并考虑地形的间接影响计算残差高程异常。6)由位模型值恢复重力大地水准面高和高程异常利用位模型系数由FFT技术分别计算位模型的大地水准面高和高程异常,并将其分别加上残差重力大地水准面高和残差高程异常,得到重力大地水准面和重力似大地水准面。7)重力似大地水准面与G
23、PS水准似大地水准面的符合将离散的GPS水准与对应的重力似大地水准面不符值序列通过利用某种数学或物理方法消除或减弱,如球冠谐分析方法等。5.2似大地水准面精度评定似大地水准面外部精度检验主要通过以下3种方式进行:(1)、利用实测GPS水准点,将拟合后的似大地水准面计算值同GPS水准实测值进行比较,利用各GPS水准点高程异常实测值与拟合值之差,推求似大地水准面的精度。(2)、在测区范围内任意选取观测点,利用GPS C级观测方法和二等水准方法实地观测,同似大地水准面计算结果进行比较,计算外检验不符值的最大值、平均差值、中误差等。检测点位应遍布不同的区域、不同的地势范围,包括城区、精化范围内区及边缘
24、区域;地势可选取盆地、平坦地区等。(3)、选取本项目中一部分为GPS/水准点和一部分为检测点,利用网络RTK观测方法实地观测,同似大地水准面计算结果进行比较,计算外检验不符值的最大值、平均差值、中误差等。评估“似大地水准面”结合RTK作业方式的统计精度。案例6:误差基本理论与数理统计分析误差的分类不论观测条件如何,观测结果一般都含有误差。根据观测误差的性质的不同,观测误差可分为系统误差和偶然误差两类。系统误差在相同观测条件下,对某量进行一系列观测,若出现的误差在数值、符号上保持不变或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。它是由仪器制造或矫正不完善,观测者生理习性及观测时的外界条件等引起的。系
25、统误差在观测成果中具有累积性。这对成果质量影响显著,但它们的符号和大小又有一定的规律性。因此,可在观测中采用相应措施予以消除。其方法有:(1)测定仪器误差,对观测结果加以改正。(2)测前对仪器进行检校,以减少仪器校正不完善的影响。(3)采用合理观测方法,是误差自行抵消或削弱。偶然误差在相同观测条件下,对某量进行一系列观测,若出现的误差在数值、符号上有一定的随机性,从表面看并没有明显的规律性,这种误差称为偶然误差。偶然误差是许许多多人们所不能控制的微小的偶然因素共同影响的结果。在测量过程中,通常偶然误差和系统误差同时出现。我们知道,系统误差虽然具有累积性,但它又具有一定的规律性,只要采取相应措施
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