基于现代测绘技术的地籍测量研究

2022-09-11

1 测区概况

测区经济比较繁荣,人口居住比较密集,交通便利,测区面积为64平方千米,地势平坦,地面平均高程为1570m。测区内用地类型错综复杂,有住宅、工业、商业和行政事业用地等。交通拥挤,小巷多,通视条件差地籍测量难度大。加之测区内少数民族人口较多,工作进度比较缓慢,而且测区内初始测量控制点破坏严重,这样给变更地籍测量带来极大的困难。

2 作业依据和设备

作业依据主要有:

(1)国家测绘局1994年11月28日发布的《地籍测绘规范》(CH5002-94);(2)原国家土地管理局1993年6月22日发布的《城镇地籍调查规程》(TD1001-93);(3)国家测绘局1994年11月28日发布的《地籍图图式》(CH5003-94);4)国家测绘局1992年6月8日发布的《全球定位系统(GPS)测量规范》;

采用的仪器设备有:8台南方公司生产的GPS接收机和随机数据处理软件;徕卡公司的TRIMBLE 120O RTK流动站单频接收机1台,徕卡406全站仪1台,RDGIS(瑞德地籍信息系统)软件1套;南方测图软件CASS6.01套;DELL公司便捷式笔记本电脑2台及相关通讯设备。各种设备在作业前均通过检测,性能和精度均符合标准要求。

3 作业实施

3.1 控制测量

控制测量采用全球卫星定位系统,该系统由徕卡公司生产的GPS接收机和随机数据处理软件组成,定位方式为快速动态定位。以测区内1997年测设的D级GPS控制点作为本次变更地籍测量的起算点。为方便利用实时动态GPS(RTK)、全站仪进行界址点和碎步点的测量,点位一般选在空旷地带或道路主干道旁。按照GPS测量规范要求,点位周围垂直角15°以上天空无障碍物或大范围水面,点位远离强功率电台、电视发射台、微波中继站,远离高压电线、变电所等。由于本次测量属地籍变更测量,控制精度必须满足地籍测量规范要求。内业计算为随机软件严密平差,并将其平差结果直接建立控制点数据文件,以备利用。

3.2 碎部(界址点坐标)测量

采用GPS(RTK)、全站仪配合的草图方式测图,关键部分绘制在草图上。草图的清晰、明了对内业工作至关重要(包括四至名称、房屋层数、房屋结构、房屋权属、院落门牌号、街坊等),草图绘制的比例尺不宜过小,地物之间的相对关系大体能够得到体现。

在进行界址点测量之前,为了提高工作效率,对测图范围内的所有界址点要进行分析和统计,将其分为三种类型。

(1)第一种类型,界址点位于开阔地带,或位于一般建筑物的房角或墙角处,或在较容易到达顶部的高大建筑一角的地方。

这类界址点和碎部点应用RTE技术(实时动态全球定位系统)进行测量。将野外采集的数据,自动记录在电子手簿或内存中并在现场将其80系的坐标与基础控制点的0系坐标进行合并解算,再代入基础控制点的地方坐标,计算出实地的界址点坐标,并绘制地籍地形草图。

(2)第二种类型,当建筑物层数较高且不宜到达顶部或较为隐蔽的界址点和碎部点,则首先利用RTK测设一组图根点,然后再利用全站仪进行测量。

对于高层建筑物或较为隐蔽的地区,RTK接收机接收条件不好,测量状态无法固定时,则应用全站仪进行界址点和碎部点测量。所用全站仪都具有自动记录和内存管理功能,外业直接观测界址点和碎部点的平面坐标,并记录在全站仪内存中,在测量过程中注意画草图。由于全站仪测量的坐标精度较高,且又能如实记录数据,方便地向计算机传输数据,所以外业主要工作是画好宗地草图。

(3)第三种类型,十分隐蔽的死角,只能借助与其他点、线之间的几何关系来确定其位置。

有些界址点在实际测图中动态GPS、全站仪都无法观测时,在这种情况下,量取界址点与其他已测点或线的相对位置及尺寸,应用RDCIS(瑞德地籍信息系统)软件的绘图功能或CASS6.0成图软件在图上将点解析出来(解析的方法有前方交会、边长交会、方向交会、支距量算等进行解算)。有时界址点之间的距离难以量取实际距离,而我们能看得见,在这种情况下,应该采用全站仪无棱镜激光实施对边测量来量取两点之间的距离,这样克服了人无法到达且无法司镜的问题。采用方向交会法时,绘制草图的人员要特别注意,因为它在实地是无法确定交点的,只有在内业编辑时才能确定(注意点号的记录)。

3.3 内业数据处理

外业采集数据后,及时对外业采集的数据进行内业数据处理。

通过全站仪通讯软件把数据下载到计算机中,再通过其他辅助软件编辑将数据存为*.DA T格式,用C A S S 6.0成图软件展绘碎部测量点,结合宗地草图和预设编码进行初步成图,同时加载地籍各个要素,做到地籍图图形数据的完整性和正确性。待一切就绪,就可生成不同比例尺的宗地图、界址点成果表、界址调查表、宗地属性表等相关内容,为地籍信息数据库的建立做好准备。

4 测距仪测距精度分析

用测距仪测量时,高差公式为:

目前常用的测距仪标称精度为±(5mm+5ppm D),对误差精度分析如下。

4.1 测距误差的影响

4.2 对高差误差的影响

若只进行单向观测,当断离超过300 m时,应加上地球曲率和大气折光改正数,此时高差公式应为:

对高差误差的影响为:

5 结语

通过上面的分析与计算,可以得出当用经纬仪测量时,测距误差及高差误差与竖直角大小有关,测距误差与竖直角大小成正比,随着竖直角的增加,测距相对误差增大。高差误差与竖直角关系为:

当a<45°时,随着竖直角的增加,误差增大;当45°

当用测距仪测设时,测距误差与竖直角大小没有关系,高差误差与竖直角成正比,当a=10°时,误差为±2.28mm;当a=50°时,误差为±12.24mm;当a=60°时,误差为±19.3mm。另外,如果距离大于300m时,应加人地球曲率和大气折光改正数。

摘要:本文基于笔者多年从事地籍测量的相关工作经验,以现代测绘技术在地籍测量中的应用为研究对象,深度探讨了地籍测量的工作流程和方式方法,全文是笔者长期工作实践基础上的技术总结,可以直接用于指导实践,相信对从事相关工作的同行有着重要的参考价值和借鉴意义。

关键词:现代测绘,GPS,土地测绘,碎部测量

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