数字化测图与制图 毕业设计(论文).doc
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1、毕业设计数字化测图与制图姓 名:专 业: 工程测量指导教师: 二一一年五月数字化测图与制图 摘 要本文阐述了本人在实习过程中接触到的数字化测图,全面介绍本项目的工程概况,作业依据,控制测量,数字化地形测量。其中包括野外数据采集流程,数据整理绘图流程,精度保证流程,精度检测流程,介绍了野外数据的采集及全站仪在其中的运用与注意事项,地形图的介绍,地物描绘、及地形图拼接、检查和整饰。阐述了运用绘图软件制图过程,细节介绍了他们绘图方法及他们的绘图步骤。本文主要对全站仪的原理精度进行分析,及测图过程中所产生各种误差的主要来源,以及讲述减弱误差的措施,确保工程最终质量。关键词:数字测图 控制测量 数据采集
2、2 目录第一章 绪 论3第二章 工程概况5第三章 作业依据 资料及其应用6第四章 控制测量74.1 GPS应用74.2控制成果表8第五章数字化地形测量95.1野外数据采集95.2内业数据处理10第六章质量控制126.1 质量保证126.2 精度统计126.3 质量评述13总 结14致 谢16参考文献1715第一章 绪 论数字化测图是近几年随着计算机、地面测量仪器、数字化测图软件的应用而迅速发展起来的全新内容,广泛用于测绘生产、水利水电工程、土地管理、城市规划、环境保护和军事工程等部门.数字化测图作为一种全解析机助测图技术,与模拟测图相比具有显著优势和发展前景,是测绘发展的技术前言.目前许多测绘
3、部门已经形成了数字图的规模生产.作为反映测绘技术现代化水平的标志之一,数字测图技术将逐步取代人工模拟测图,成为地形测图的主流。数字测图技术的应用发展,极大的促进了测绘行业的自动化和现代化进程.使测量的成果不仅有绘在纸上的地形图,还有方便传输、处理、共享的基础信息,即数字地图.是GIS的子系统.它将为信息时代地理信息的应用发展提供最可靠的保障。利用全站仪进行坐标测量的基本原理如图1,测站点坐标:(N0, E0, Z0) 仪器中心至棱镜中心的坐标差:(n,e,z) 未知点坐标:(N1,E1,Z1) N1 = N0 + n E1 = E0 + e Z1 = Z0 + 仪器高 + z 棱镜高 图1 坐
4、标测量基本原理图第二章 工程概况测区位于杭州市南侧,近东西走向,测区分为三块,总长1.87公里,宽100150米,为带状地形。测区内主要地形地物为:道路、立交桥、人行天桥、绿化带及交通附属物,道路两侧的居住小区、学校、工厂、体育场、高尔夫球场等。其中主要道路滨河大道为城市快速路,是连接南山、福田和罗湖三区的主要交通干道,交通非常繁忙。测区内车多、人多、房屋和植被多,通行通视条件差,给测量工作带来较大的困难。测区范围由我公司设计人员图上圈定,经委托方同意后施测。我公司技术人员于2011年03月10日组织进场施测,至2010年03月25日完成野外测量工作,共投入2个野外作业组。经外业检查内业处理,
5、于2010年03月30日完成报告编写、图件编绘工作。本次工作投入的主要设备有:TOPCON GTS-602全站仪一台、LEICA TC802全站仪一台、工程车一部等其他配套设备。上述测量仪器均经具有法定检验资格的专业测绘仪器检验部门检验,且使用期在鉴定书有效期之内。为了确保仪器性能稳定,数据准确可靠,在开工前对仪器的各项指标进行了检校。本次测量共收集等级控制点13个,完成1:500数字化地形测量0.25平方公里。第三章 作业依据 资料及其应用城市测量规范CJJ8-99;工程测量规范GB50026-2007;公路勘测规范(JTG C102007);测绘成果质量检查与验收(GB/T 24356-2
6、009); 500、11000、12000地形图图式(GB/T20257.1-2007)(以下称图式);杭州市基础测绘技术规程:简称技术规程; 坐标系统采用深圳独立坐标系,高程系统采用1956年黄海高程系。在测区附近收集了杭州市国土资源和房产管理局布设的等级GPS控制点13个,控制点点位保存完好,经实地检查精度良好,可作为测区的首级控制点,其坐标系统为深圳市独立坐标系,高程为56年黄海高程系第四章 控制测量4.1 GPS应用GPS全球定位系统,是随着现代科学技术的迅速发展而建立起来的新一代精密卫星导航定位系统。特别是在GPS测量技术方面的应用。 因为GPS的出现给测绘领域带来了根本性的变革,具
7、体表现在:在大地测量方面,GPS定位技术以其精度高、速度快 、费用省、操作简单等优良特性被广泛的应用于大地控制测量中。时至今日,可以说GPS定位技术已完全取代了用常规测角、测距手段建立的大地控制网。而且在工程测量方面的应用更加的广泛。不管是一级控制点的测量还是图根点的测量都少不了GPS的应用。而且 在山区测断面图打标高时用GPS(RTK技术)测量更方便更快速更节约时间。GPS测量具有:1.功能多、用途广2.定位精度高。3.实时定位。4.观测时间短。5.观测站之间无需通视。6.操作方便。7.可提供全球统一的三维地心坐标。8.全球全天候作业。本次测量收集了13个等级控制点,点号分别为:I1-572
8、、I1-573、I1-574、I1-676、I1-703、I1-716、I1-717、I1-1166、I1-1249、I1-1655、I3-962、I5-282、II1-517。对上述等级控制点进行了实地检查,点位保存完好,检查精度良好,直接用作本次地形测量的图根控制,控制密度满足地形测量的要求,本次测量未进行图根控制加密。4.2控制成果表点 号X(m)Y(m)高程(m)备 注I1-57217948.465112641.0636.744一级I1-57317974.451112273.2735.628一级I1-57418070.244111908.7194.654一级I1-67618072.26
9、8115178.9305.238一级I1-70318072.586115469.3986.796一级I1-71618669.836119032.7735.491一级I1-71718683.914119478.1954.119一级I1-116618675.115119210.6884.795一级I1-124918180.479111575.6094.332一级I1-165518068.904114925.3916.575一级13-96218719.641119511.8834.230一级I5-28218059.945115224.35914.007一级II1-51717966.486115224
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