河南汇龙合金材料有限公司 刘珍
阴极保护材料、牺牲阳极保护、外加电流保护、阴保辅助材料、管道材料
网络RTK在管线测量中的定位情况及精度分析
河南汇龙合金材料有限公司
2018年3月整理
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阴极保护材料、牺牲阳极保护、外加电流保护、阴保辅助材料、管道材料
[摘 要] 针对传统测量技术方法对管线进行测量时,存在测量效率低,精度较难控制以及耗费大量人力物力等一系列问题,文章介绍了网络RTK在管线测量中的应用并以山东省泰安市某市政管线工程为例进行了研究,制定了合理的观测方案和数据处理方法,测量内容包括对管线测区地形图、管线中线的纵断面的测量、对管线中线点的放样以及为施工控制点的测设,并分别从平度精度与高程精度分析了网络RTK的精度,以验证网络RTK在管线测量中的可靠性。 引言
地下管线测量是城市基础设施建设重要环节,可以对城市地下空间资源有效的利用,对建设“智慧城市”具有十分重要的意义。传统的管线测量技术存在诸多弊端,目前网络RTK 的使用,由于其精度高、实时灵活、工作效率高的优点,大大减轻了管线工程中测量和放样的工作量,逐步取代了原有的传统测量技术方法。网络RTK应用于管线工程测量,主要包括管线纵横断面图测量,带状地形图的测绘,管线中线的测设等。网络RTK 作为地下管线测量的关键环节,对整体的测量精度起决定性作用相对于传统的地下管线测量方式来说,网络RTK的优势更加明显,具有操作简单、单人单机测量作业、作业范围大等特点。
本文以南方银河1网络RTK接收机为研究对象,测量工程中重点做了管线中线的定线测量与纵横断面测量两个方面,并结合工程后实际的测量试验数据,对网络RTK在管线测量中的测量精度进行了分析。 1 工程实例 1.1 工程概况
本次工程在泰安市高新技术产业开发区内进行。受测区市政和建设局委托,对配天门大街以南,龙泉路以西地块中的规划一号路和规划二号路的附属管线进行了排水、给水、燃气、电力、通信及其它各种地下管线及管线附属设施的位置与属性的普查。测区范围内地形复杂,网络RTK技术可以胜任此次管线测量任务。
本次管线测量工程中,所使用的仪器主要有:南方银河1三星GNSS接收机2台,Nikon全站仪1台,Leica DS3水准仪1台,BOSCH DLE40手持测距仪2台,RD8100地下管线探测仪1台。
1.2 设计与作业依据
(1)《城市测量规范》CJJ/T 8-2011;
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(2)《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》(DBJ440100/T 230-2015);
(3)《山东省GNSS RTK 城市测量技术规程》(TMS/SV19-B-2013);
(4)其它相关规范、规程。
1.3 测量工作流程
地下管线测量主要包括了测区控制点检校与测量、管线中线点测量、带状地形图修测等内容,具体的工作流程见图1。
图1 地下管线测量工作流程图
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2 网络RTK对管线工程进行测量
2.1 控制点布设与测量
山东省的SDCORS系统(即山东省连续运行卫星定位服务系统)已非常成熟,网络RTK 是CORS的基础用途。故本项目中控制点的布设与测量主要采用网络RTK 的布设,在此基础上开展图根导线测量。
网络RTK测量工作要点:
(1)网络RTK测量作业观测环境应符合表1的规定。
表1 网络RTK作业观测环境要求
(2)由于网络RTK技术的可靠性,三级控制点和图根控制点均可由其布设,并且高程可直接利用。
(3)布设控制点时应该观测的测回数至少为3次,且控制点的通视情况应保证不少于三个的连续通视点。相邻点三级点之间的距离应不小于200m,相邻图根点之间的距离应不小于100m。
(4)测量数据必须保证是在固定解状态下方可记录。单次测回应满足点位平面残差HRMS≤±2cm,高程残差VRMS≤±3cm,网络RTK测量控制点测
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回间观测记录的时间间隔不应小于一分钟。取各次合格数据的平均值为最终结果。
(5)进行RTK 控制测量当天,应至少进行一个已知点检测以确保系统和仪器软硬件工作正常。检核点应该位于管线测区范围内,且较差应满足平面≤±5cm、高程≤±8cm。
(6)网络RTK 测量的平面控制点检核应符合表2的规定。
表2 网络RTK平面控制点检核测量要求
注:表中n为测站数。
(7)网络RTK 测量控制点高程校核应满足表3的要求。
表3 控制点高程校核要求