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      行業資訊


      水利工程測量技術應用

        GNSS技術

        GNSS技術在水利工程測量中的主要優勢就在于其快速性、動態性和非通視性、統一的坐標系以及不受地理和氣候條件的限制等,但目前在應用中也暴露出了諸多問題。例如上述的電離層的折射和對流層的折射,以及衛星星歷誤差、多路徑效應、接收機位置誤差和接收機鐘誤差等問題。所以為更好地強化對其的處理,在實際應用過程中,需加強對GNSS技術的改進,并在工程中強化對其的應用。

      鋼壩閘

        (1)針對電離層折射問題。主要因信號在電離層的作用下發生折射,致信號路徑出現彎曲,影響傳播速度,最終在距離偏差上較大。在實際操作中應選擇有利觀測時段,采取雙頻觀測方式即采取多種頻率觀測值,并將其組合之后延遲電離層的同時強化對它的改進,并通過Fritzk,Brunnser等提出的電離層延遲改正模型加強對其的修正,最后通過同步觀測求差達到控制測量誤差的目的。

        (2)針對應用過程中的對流層折射問題,主要是信號在通過對流層時傳播路徑發生彎曲,導致測量距離產生偏差,如此需切實注重在測站直接測定氣象參數,采用對流層改正模型進行削弱。通過同步觀測求差,得出描述對流層影響帶來的附加待估參數,通過強化對數據的處理,通過水汽輻射計對信號傳播帶來的影響進行直接測定。

        (3)針對衛星星歷誤差問題,即需同步觀測求差后設置衛星跟蹤網定軌,并利用平差模型將軌道改正數當做其未知數,并一起平差將改正數求出之后完成對其誤差的控制。

        (4)針對多路徑效應帶來的問題,在水利工程測量中應用GNSS技術時,需在天線設計過程中注重抑制多路徑效應,并確保測站的位置應科學,才能更好地確保觀測的科學性,尤其是應遠離平靜且面積較大的水面,也不能在山谷、山坡和盆地之中,方可更好地提高測量的精度。

        (5)針對接收機位置誤差問題,需確保整個操作過程的精準性,并把接收機鐘誤差當作獨立未知數,在數據處理與其他參數一并求解,并利用衛星間的一次求差將其誤差消除。由此可見,在水利工程的平面控制測量、高程控制測量、地形圖測量、水下測量等水利工程測量中強化GNSS技術的應用,并切實加強對其的改進和處理,才能更好地促進
      GNSS技術在水利工程中的應用水平,從而更好地提高工程的測量精度。

        RTK作業系統

        1 臨時基站

        一是精心設定臨時基站的位置,并對基站系統進行合理 的設置,尤其是所在坐標系統管理和電臺頻率選擇及工作方
      式的確定、坐標的輸入等準備性的工作。二是做好流動站設置,在流動設置中,應緊密結合水利 工程項目實際建立坐標系統,確定電臺頻率和工作方式,輸
      入坐標,并對其地形點進行測量。三是在設置中繼站電臺時,應確?;竞土鲃诱局g沒 有障礙物,有障礙物時,需利用中繼站予以補救,可在接收
      基站信號的同時更好地將信號傳輸至流動站,且中轉站的電 臺只用于轉發信號,故可任意安排。

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        2 網絡RTK測量

        網絡 RTK 測量主要是通過基站的載波相位對數據進行觀 測,并對流動站所觀測的數據實施差分處理,從而解算出整
      周模糊度,在差分的基礎上,大部分誤差被消除,定位精度 提升到厘米級,所以在網絡 RTK 下不用架設基站,比一般的 RTK
      測量技術的測量效率更高,但在水利工程測量中,由于 網絡 RTK 的解算模式不同,所以在進行網絡 RTK 測量時,主
      要采取以下幾種方式加強水利工程測量工作的開展。一是單基站下的 RTK 網絡測量技術,主要是利用多個 CORS 站組成 CORS 網之后,差分信號從多個 CORS
      站和數 據中心發出,且每個基站對對一定半徑下的用戶提供服務, 并利用移動基站進行通信。二是在多個基站的 CORS 網絡系統中,主要在水利工
      程的測量區域內設置多臺基站并連續運行,每個基站為單基 站,利用控制軟件對基站與流動站的間距進行自動計算,并 以距離最近的基站作為其差分作業的參考站,最后得出測量
      數據。

        3 數據處理

        數據處理是一個十分重要的過程。在對觀測數據進行質 量檢核和處理時,應確保數據剔除率控制在10% 之內,在單
      點觀測時,嚴禁出現基線重復的問題,并對其進行分析,從 而更好地確定其各項技術參數,從而為水利工程項目的建設提供依據 。

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