坐標系轉換參數對實時動態測量(RTK)精度的影響
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4.6
本文對不同方法進行坐標系轉換時,實時動態測量的點位、高程觀測精度及坐標系轉換參數的適用范圍進行了實驗,分析、總結了坐標系轉換參數和實時動態測量觀測精度的關系及其適用范圍。
GPS動態RTK測量中坐標系轉換參數的優化選擇
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針對gps動態rtk測量中的wgs-84與本地坐標系轉換參數的選擇進行研究。利用概率統計理論對轉換參數的優化選擇進行分析,確定轉換參數最優值,并對控制點的精度進行分析。為便于實際工作中的應用,編寫了轉換參數優化選擇軟件,并將此軟件的計算結果應用到實驗中,取得較好結果,為證明該方法的可行性提供可靠依據。
工程測量坐標系的轉換及精度分析
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根據工程測量實例介紹了北京54坐標與西安80坐標相互轉換的方法和過程,對轉換結果進行了精度分析,從而驗證了在工程測量中坐標相互轉換方法的可行性和可靠性。
測量坐標系與施工坐標系轉換
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4.6
擬定起點o里程k0 擬定起點o坐標x0 擬定起點o坐標y0 °′″ 2312740.32 任意點p坐標xp 任意點p坐標yp 任意點p坐標xp 任意點p坐標yp 序 號 名稱任意點p 坐標x 任意點p 坐標y 名稱任意點p 坐標x 任意點p 坐標y 1測量坐標系2506578.190轉換→施工坐標系5.448-8.445 2測量坐標系9277.224轉換→施工坐標系1935801.148-1650783.934 3測量坐標系轉換→施工坐標系0.0000.000 4測量坐標系轉換→施工坐標系0.0000.000 5測量坐標系轉換→施工坐標系0.0000.000 白色區域為輸 入項 說明:一般情 況下可以以x' 為里程方向, y‘為偏距 注意:此程序 只利用在直線 線型或房建假 設坐標系中 492358.248 擬定
實時動態(RTK)測量中坐標轉換參數計算的幾種方法的研究
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rtk所接收到的數據是wgs-84坐標系下的數據,而我們使用的坐標系一般是1954北京坐標系、1980年國家大地坐標系以及一些城市工礦使用的獨立坐標,因此,需要將rtk接收到的wgs-84坐標轉換成我們工程所使用的坐標系坐標。為此,如何計算這些坐標系統轉換參數成為rtk使用過程中的一個非常重要的環節。
淺談工程測量中不同坐標系的轉換與精度
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4.5
不同坐標系之間的轉換與精度技術控制工作開展水平,對我國工程測量技術活動過程中實際獲取的最終工作成果狀態具備深刻影響,本文圍繞工程測量中不同坐標系的轉換與精度問題,選取兩個具體方面展開了簡要的論述分析。
淺談在工程測量中RTK測量坐標轉換參數的選擇
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4.7
闡述實時動態gps測量的原理,論述了實時動態gps測量特點及參數選擇,以便我們在實時動態gps測量時,能夠正確使用坐標轉換參數。
工程測量中坐標系的轉換與設計實例
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4.6
有些地區使用獨立坐標系,獨立坐標系和我國工程界廣泛使用的bjs-54坐標系之間的換算關系一般是保密的。由于無法獲取獨立坐標系的橢球、投影等相關參數,直接使用gps就有困難。本文利用最小二乘法進行推導計算,回歸了換算公式,把圖紙上的獨立坐標換算成bjs-54坐標,支持了gps的施工導航。
RTK物探測量放樣坐標轉換參數求取方法的探討
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4.8
本文從坐標轉換參數的計算模型、wgs-84坐標的獲取、已知地方坐標系坐標的檢驗、轉換參數的計算等幾個方面探討了物探測量施工中wgs-84坐標到地方坐標系坐標轉換參數的計算方法,并通過實例說明了檢驗已知地方坐標系坐標的必要性和轉換參數的計算。
工程測量坐標系中投影轉換的探討
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4.7
在工程建設中,通常要建立在國家坐標系下的邊長不進行投影改正的獨立施工控制網。本文分析了在建立工程施工控制網中的投影變形以及為克服投影變形而采用邊長投影的方法。
工程測量中坐標系的轉換問題淺析
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4.6
近幾年測繪事業在我國得到了極大地發展,在工程建設過程中發揮了巨大作用。隨著經濟全球化的快速推進,測繪技術也日趨朝著全球一體化發展,形成了統一的規范和指標。其中在工程測量過程中坐標系統就是重要的方式。目前我國國家采用的的坐標系統主要包括北京54坐標系、wg584坐標系、西安80坐標系等。這些坐標系所選擇的橢球參考系是各不相同的,依據不同的工程測量需要可以選擇不同的坐標系,各種坐標系的轉換對于我國工程測量發展有著重要意義。比如說平面坐標系、直角坐標系、大地坐標系等就可以進行相互轉換,發揮其應有的作用,滿足工程測量需要。本文就結合我國工程測量發展實際狀況,探討不同坐標系在轉換過程中存在的問題。
工程測量中GPS坐標系統轉換及坐標系換算
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4.4
為滿足gps測量用戶統一坐標系統需求,拓展gps測量應用領域,介紹了gps坐標系統和工程測量中常用坐標系,以及wgs-84坐標系統與bj-54坐標系統變換方法和同一坐標系統下各種坐標系的轉換方法。
國家坐標系與施工坐標系的轉換方法探討
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工程測量工作中,為了控制邊長投影變形而產生了不同的坐標系。由于邊長投影變形的影響,不同坐標系之間不只是數學上的轉換關系。通過國家對工程施工測量精度的要求,給出小區域內不同坐標系之間的簡易轉換方法。
探討1954北京坐標系與施工坐標系的轉換
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4.3
測量坐標系統是描述地面建筑物、河流、道路、橋梁等地面上存在的臨時或永久固定的物質的空間位置的參照系,是國家為了測量工作而建立的測量基準系統.論文論述了施工坐標系的建立和1954北京坐標系與施工坐標系的轉換.
淺述GPS-RTK測量中的坐標轉換
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gps技術的出現,使得野外控制測量及實時測量精度達到cm級別,gps測量具有實時性好、精度高、速度快等優點,是常規測量所無法比擬的,然而,gps接收的是wgs-84地心坐標系,只有經過坐標轉換才能為我所用。本文主要從測量常用的儀器gps-rtk坐標轉換方法等方面加以闡述。
80-2000坐標系的轉換
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4.4
從1980西安坐標系到2000國家大地坐標系的坐標變換 鐘業勛1,2童新華2王龍波1 (1廣西測繪局,廣西南寧,530023;2廣西師范學院資源與環境科學學院,廣西南寧,530001) 摘要:本文闡述了高斯—克呂格投影的建立原理,推導了坐標公式。對1980西安坐標系和 2000國家大地坐標系,作者給出了應用casiofx—4800p計算器由平面直角坐標反解地理坐標 的計算程序。應用這程序,實現了從1980西安坐標系到2000國家大地坐標系的坐標變換。根 據計算結果及其在1:25000地形圖上的圖解精度,因1:25000~1:50萬地形圖上同名點的坐標 差異很小,都在圖解精度0.2mm以內,所以地圖改版時只需改變坐標系的名稱即可。 關鍵詞:1980西安坐標系;2000國家大地坐標系;高斯—克呂格投影;地理坐標;坐標變 換。 1
機場工程中坐標系的轉換計算
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本文對我國機場工程可能存在多種坐標系現狀進行了敘述,論述了這些坐標系之間相互轉換的方法、數學模型、轉換參數的解算過程及精度分析,說明了建立機場抵償面坐標系的必要性,在實際算例中詳細介紹了轉換實現的過程,并對坐標轉換的精度進行了評定;證明了機場測量控制網基于gps精密解算獲得的itrf瞬時歷元坐標,可以實現精度優于7.5cm的wgs-84坐標轉換。
工程施工中坐標系的轉換與應用
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4.3
根據施工條件的不同,常常需要對工程放樣點的坐標進行轉換。鑒于高職高專相關教材中坐標轉換公式不全面,給教學和學生學習以及工程施工放樣帶來一定不便,本文特對坐標轉換公式進行推導和補充,并通過具體工程項目介紹轉換公式的應用。
網絡RTK測量應用中坐標轉換方案的比較
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4.7
對cors測量應用中的3種坐標轉換方案進行了介紹,并著重分析了3種轉換方案的優缺點,對cors測量應用提出了有效建議。
CORS-RTK測量中的坐標轉換方法探討
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4.5
通過對常用坐標系統和網絡rtk常用坐標轉換方法進行介紹,結合昆明市連續運行gps參考站(kmcors)坐標轉換的具體實例,對網絡rtk測量中的坐標轉換方法進行了探討,并得出了一些有益的結論。
淺談北斗多星系統RTK測量坐標轉換參數測設的質量控制
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隨著我國北斗衛星導航系統(bds)投入民用,基于bds、gps、glonass等多星系統的rtk測量將變得越來越高效,國家與行業已制訂了相關的rtk測量技術規范,但目前rtk測量坐標轉換參數的測設存在復雜性與多樣性,本文對基于北斗多星系統的rtk測量坐標轉換參數測設的質量控制方法進行了探討。
工程獨立坐標系的建立及與國家坐標的轉換
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4.7
從工程實例出發論述了幾個主要技術問題:為什么要建立工程獨立坐標系,工程1/40000投影變形要求所對應的投影高差限度或橫坐標限度,歸算高程面低于施測高程面時的高差負投影變形與高斯平面正投影變形的聯合影響,以測區平均高程面或平均經度建立工程獨立坐標系的坐標改算,工程獨立坐標系的建立方法,工程獨立坐標系與國家坐標的換算,多個工程獨立坐標系的連接。
CORS-RTK測量中的坐標轉換方法探討
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4.4
隨著gps的應用越來越廣泛,cors在國內也進行了大規模的建設,網絡rtk技術在應用方面有很大的優勢,它在測量中也發揮了越來越重要的作用。本文對常用坐標系統和網絡rtk常用坐標轉換方法進行了探討。
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職位:總監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林