图根测量控制点点的作用是什么?

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地籍控制测量
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课程说明:
本课程依据2011年版教材讲解录制!2014年课程不更新,不提供答疑服务!
一、地籍控制网基本要求
&&& 地籍控制网是为开展地籍细部测量以及日常地籍测量而布设的测量控制网。地籍控制网的布设,在精度上要满足测定界址点坐标精度的要求,在密度上要满足辖区内地籍细部测量的要求,在点位埋设上要顾及日常地籍管理的需要。
&&& 地籍控制测量坐标系统尽量采用国家统一坐标系统。地籍控制测量坐标系最好选择国家统一的3°带平面直角坐标系,使城镇地籍控制网成为国家网的组成部分,使地籍测量能充分利用国家控制点的成果。在条件不具备的地区,地籍控制网可采用地方坐标系或任意坐标系。采用任意坐标系时,起算数据应在较大比例尺的地形图或土地利用现状图上图解获取。
&&& 在进行地籍控制测量时,应将实地观测值统一投影到高斯正射投影平面上,进行各项改正。为使不同高度海平面的观测值在统一的平面上计算,要求把各项观测值归化至参考椭球面上(或平均海平面上),防止引起距离变形。在这一因素的影响下,换算到参考椭球面上 (或平均海平面上) 的两点坐标反算出的距离,往往与实地上两点间的水平距离不一致(未顾及测量误差的影响),这就是坐标系统的长度变形问题。地籍平面控制网的任何两点坐标的要求长度变形小于某个限值,例如,每 km 长度变形小于 2.5cm(即相对变形小于 1/40 000)时,这有利于正确测定界址点的坐标、计算面积等。因此,各地区应根据当地的具体情况,选择合适的坐标系统。
二、首级地籍控制网的布设
&&& 首级地籍控制网应能长期使用,因此布设首级地籍控制网的范围应覆盖中长期的城市规划区域。随着全球定位系统( GPS )技术的广泛应用以及 GPS 定位技术具有精度高、速度快、费用省、操作简便、控制点间勿需通视等优势,首级平面控制网应优先以 GPS 网形式布设,采用 GPS 接收机测定控制点的坐标。特殊情况下,也可以用导线网、边角网、三角网等地面控制网布设方法,采用全站仪等测定控制点的坐标。首级地籍控制网的精度,要能保证四等网中最弱相邻点的相对点位中误差,以及四等以下各等级控制点相对于上级控制点的点位中误差不超过± 5cm 。布设首级地籍控制网时,必须先制定技术设计方案,经上级业务主管部门批准后方可实施。
三、加密控制网的布设
&&& 加密控制网应按地籍细部测量的要求安排计划,可分期、分片布设,也可以一次整体布设完成。加密控制网可以采用GPS 网或导线网的形式布设。当调查区域范围较大,并要求一次整体布设加密控制网时,一般多采用 GPS 网形式布设,布设导线网时,导线宜布设成直伸形状,当复合导线长度超过《城镇地籍调查规程》规定时,应布设成结点网。结点与结点、结点与高级点之间的导线长度 , 不应超过复合导线长度的 0.7倍。由于目前全站仪和 GPS 接收机的广泛应用, GPS 网和地面控制网计算平差软件的功能增强,因此,加密控制网的等级一般不再分级,计算时应整体平差。与地形测量相比,地籍测量要求平面控制点有较高的密度。一般说来,地籍平面控制点的密度每 km 2 不少于 10 点。
四、地籍图根控制网的布设
&&& 为满足地籍细部测量和日常地籍管理的需要,在基本控制(首级网和加密控制网)点的基础上,加密的直接供测图及测量界址点使用的控制网称为地籍图根控制网。
(一)地籍图根控制网的特点与地形测绘的图根控制网 相比 ,地籍图根控制网有下述特点:
( 1 )地形测绘的图根控制网布设规格(点位密度、精度等)由当时的测图比例尺决定,不同成图比例尺图根控制网的规格相差很大。地籍图根控制网布设规格,应满足测量界址点坐标的精度要求,与地籍图的比例尺大小基本无关。
( 2 )地形测会的图根控制点,是为地形细部测量而布设的,测图(整个项目)完成后,便失去了其作用。因此,埋点时原则上设临时性标志。而地籍图根控制点不仅要为当前的地籍细部测量服务,同时还要为日常地籍管理(各种变更地籍测量、土地有偿使用过程中的测量等)服务,因此地籍图根控制点原则上应埋设永久性或半永久性标志。地籍图根控制点在内业处理时,应有示意图、点之记描述。
( 3 ) 由于地籍图根控制点密度是根据界址点位置及其密度决定的,几乎所有的道路上都要敷设地籍图根导线。一般说来,地籍图根控制点密度比地形图根控制点密度要大 , 通常每 km 2 应布设 100~400 个地籍图根控制点。
(二)地籍图根控制网布设方式
&&& 在城镇建成区,通常采用导线布设地籍图根控制网。为减少图根控制点的二次扩展,应优先布设导线网,以一个或几个街区为单位,布设一级地籍图根导线网,然后采用二级复合导线或导线网加密。在建筑物稀少、通视良好的地区,可以布设地籍图根三角网。
(三)关于地籍图根导线布设的几点特殊规定
( 1 )当导线长度小于允许长度的 1/3 时,只要求导线全长的绝对闭合差小于 13cm ,而不作导线相对闭合差的检查。
( 2 )当单导线中的边长短于 10m 时,允许不作导线角度闭合差检查,但不得用该导线的边长及方位作为起算数据布设低一级导线或支点。
( 3 )当用电磁波测距仪或电子全站仪测量导线的边长时,导线总长允许放宽。但这时导线全长绝对闭合差不得大于± 22cm,而相对闭合差:一级地籍图根导线不得大于 1/5 000 ,二级地籍图根导线不得大于 1/3 000 。
五、地籍平面控制网的技术指标
&&& 地籍平面控制网的常规布设方法主要是三角网、三边网、导线网和边角混合网。三角网是把控制点按三角形的形式连接起来,测定三角形的所有内角以及部分边长,通过计算,得出控制点的坐标。三边网网形结构和三角网相同,只是测定三角形的所有边长,计算各内角,得到控制点的坐标。导线网是把控制点连成一系列折线,或构成相连接的多边形,测定各边的边长和相邻边的夹角,计算导线控制点的坐标。边角混合网是指在一个网中,包含有多种网形式(包括三角网、三边网、导线网),这种布网形式很灵活,但对控制网平差软件的性能要求较高。
六、控制网的施测
& 控制测量作业包括技术设计、实地选点、标石埋设、观测和平差计算等主要步骤。平面控制网的观测元素主要是水平方向值、斜距和天顶距。对于斜距的气象改正,还应观测气温、气压。
(一)点名及点号
&& 为便于今后的使用,控制网中各等级控制点的点名和点号命名如下。
&& 四等以上的点数量不多,除了统一编号如 Ⅲ -13 、Ⅳ -26 以外,还要取点名。点名通常取其所在地或其邻近的地名或单位名,这样便于今后寻找,如水厂Ⅳ -26 ,天王山 Ⅲ -13 等。这里的Ⅲ表示三等点,Ⅳ表示四等点。
&& 一级以下导线点不取名,只有统一编号。
A —— 一级导线点;
B —— 二级导线点;
C —— 一级图根点
D —— 二级图根点;
E —— 支导线点。
&& 点号统一为一个字母后,跟该等级的流水号。如:
A12 —— 一级导线点的第 12 号点;
C88 —— 一级图根点的第 88 号点。
&&& 如果测区大,实际工作时可分片编号,即一个片的编号是另一片的同等级控制点编号最大值后的流水号。在两片间允许跳号。例如:一个片一级图根点编号为 C1 — C98 ,另一片一级图根点编号为 C100 — C195 ,再一个片一级图根点编号为C200 — C261 。
&&& 另外,同等级的三角点、导线点可以统一编号,也可以分别编号。
&&& 至今编号方法还没有统一的规定,只要有一定的规律就行。它既便于使用,又不会混淆。在测区内不允许有两个点具有相同的点号,但点号允许跳漏;也不允许同一个控制点有两个或两个以上的点号。
&&& 点号在选点编定以后,一般不再改动,以后一切工作(如控制点成果表输出、地籍图和宗地图绘制等)都沿用这个点号。
& (二)观测与记录
&&& 在控制点选点完毕后,即进入控制网外业观测阶段。由于目前在控制测量中,已经普遍采用了电子全站仪,因此,有条件的施测单位,应尽量采用自动电子记录方式记录每一测站的观测值。所采用的电子记录器多为掌上型电脑,也可以是便携机。在记录器中安装有控制网观测记录及限差检核和测站平差、边长改化、数据管理与通信等程序。通过一根专用的电缆连接记录器与电子全站仪,即可完成从全站仪到记录器之间的数据传输。采用自动记录方式,不仅可以大大提高作业效率,更主要的是可以减少许多人为的错误(如外业观测时数据读错、听错、写错、限差检查错、测站平差错等等)。
七、地面控制网平差
&&& 当控制网外业观测结束后,即可进行控制网平差计算工作,计算步骤为:数据整理、边长改化、坐标计算、成果输出和归档。
(一)数据整理
&&& 数据整理的任务是将控制网的外业观测数据整理成控制网内业平差软件所要求的格式和内容。如果控制网的观测数据是采用人工记录方式记录的,则应从记录手簿中人工按测站列出每站所观测的各个方向值、天顶距、斜距以及测距时的温度值和气压值,输入到计算机后以文本文件保存。如果控制网的观测数据是采用电子记录方式记录的,则由电子记录配套的软件,从每站的原始观测数据中自动提取和计算出每站所观测的各个方向值、天顶距、斜距以及测距时的温度值和气压值,并以文本文件保存。
(二)边长改化
&&& 边长改化是指将电子全站仪(或测距仪)测得的控制网中各边的斜距值归算到已知的坐标系统中,边长改化步骤是:测距仪加常数和乘常数改正——气象改正——倾斜
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