CN111473771A - 一种rtk直线放样测量在矿山地形图测量的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法。本方法根据矿山地形图成图要求及测区大体地形,预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距,然后采用RTK直线放样方式沿设计测量路线根据地形起伏变化进行测量。在山高林密地形复杂的的矿山测区测绘员容易迷失方向,而造成采集地形地貌点过密或过稀,甚至出现大面积漏采点区域,这不可避免的要造成返工,使有效作业效率和质量下降,浪费时间、人力、物力。本发明能够有效解决矿山地形图测量中由于种种原因而形成的外业采点不均匀、漏采问题,提高矿山地形图测量外业采点综合效率和质量,提高地形图成图速度和质量。
Description
技术领域
本发明涉及一种矿山地形图测量的方法,具体为一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,属于地形测绘技术领域。
背景技术
随着科技的快速发展,RTK技术即基于载波相位的实时动态测量技术也随之得到了长足的发展,而这项技术的成功应用给传统的矿山地形测量方法找到了答案,过去传统的矿山地形测量方法包含两种:第一种是针对大面积地形的航空摄影测量方法;第二种是针对区域性的全站仪全数字地形测量方法,随着GPS技术的不断进步,建立在载波相位的RTK测量技术因其自身具有高精度、高效性以及实时性的特点,现在广泛的应用于矿山地形测量的各种作业中。矿山测区大多位于山高林密的地形复杂地区,在这些地区开展矿山地形测量测绘员很容易迷失方向或对测绘路线规划不准,而造成采集地形地貌点过密或过稀,甚至出现大面积漏采点区域,这不可避免的要造成返工,使有效作业效率和质量下降,浪费时间、人力、物力。因此,针对上述问题提出一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,实现了RTK直线放样测量技术应用于矿山的地形测量,有效解决矿山地形图测量中由于种种原因而形成的外业采点不均匀、漏采问题,提高矿山地形图测量外业采点综合效率和质量,提高地形图成图速度和质量。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的,一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,包括以下步骤:
S1)收集矿山测区基础测绘资料,包括测区基础控制点、已有地形图、影像图;
S2)制定矿山地形图测量直线放样测量方案,预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距;
S3)根据测区基础控制点通过已有资料或实地测量方式求解坐标系转换参数;
S4)RTK设备测站校准,并在检查点检查确保设备校准成功;
S5)RTK直线放样测量采集地形碎部点。采用RTK直线放样方式沿设计测量路线根据地形起伏变化进行地形碎部点采集,采集完成后将采集数据导出成制图软件所需格式;
S6)数字化地形图制图。用数字化制图软件将外业采集数据导入,进行地形图绘制,成图后进行质检,质检合格后提交制图成果。
其中,测量中使用RTK直线放样测量方式。
其中,所使用RTK可采用网络RTK、传统基站RTK等模式。
其中,需预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距。
其中,根据测区基础控制点通过已有资料或实地测量方式求解坐标系转换参数。
其中,RTK设备需测站校准,并在检查点检查确保校准成功。
其中,制图采用数字化制图软件将外业采集数据导入,进行地形图绘制。
其中,该方法用于矿山地形图测量中。
本发明的有益效果是:本发明能够有效解决矿山地形图测量中由于种种原因而形成的外业采点不均匀、漏采问题,提高矿山地形图测量外业采点综合效率和质量,提高地形图成图速度和质量。
附图说明
图1为本发明测量方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,包括以下步骤:
S1)收集矿山测区基础测绘资料,包括测区基础控制点、已有地形图、影像图等;
S2)制定矿山地形图测量直线放样测量方案,预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距。
S3)根据测区基础控制点通过已有资料或实地测量方式求解坐标系转换参数。
S4)RTK设备测站校准,并在检查点检查确保设备校准成功。
S5)RTK直线放样测量采集地形碎部点。采用RTK直线放样方式沿设计测量路线根据地形起伏变化进行地形碎部点采集,采集完成后将采集数据导出成制图软件所需格式。
S6)数字化地形图制图。用数字化制图软件将外业采集数据导入,进行地形图绘制,成图后进行质检,质检合格后提交制图成果。
其中,测量中使用RTK直线放样测量方式。
其中,所使用RTK可采用网络RTK、传统基站RTK等模式。
其中,需预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距。
其中,根据测区基础控制点通过已有资料或实地测量方式求解坐标系转换参数。
其中,RTK设备需测站校准,并在检查点检查确保校准成功。
其中,制图采用数字化制图软件将外业采集数据导入,进行地形图绘制。
其中,该方法用于矿山地形图测量中。
实施例:
本实施例是采用RTK直线放样测量在矿山地形图测量方法测绘常规1:1000地形图实施的实例。
下面详细说明本实施例的具体实现:
(1)收集矿山测区基础测绘资料,包括测区基础控制点、已有地形图、影像图等(可借助Google Earth获取测区影像和大体地形数据);
(2)制定矿山地形图测量直线放样测量方案,预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距。根据矿区走向和地形情况,确定路线方向,方向一般可平行于山梁、山沟,以减少测绘人员体力消耗;路线间距按20-25米确定,地形简单处可适当放宽,复杂处应适当加密。
(3)根据测区基础控制点通过已有资料或实地测量方式求解坐标系转换参数。测区基础控制点成果具有地方坐标和WGS84坐标的,通过室内求解坐标转换参数,实地验证即可;只具有地方坐标的,应采用静态观测或RTK方式实地获取WGS84坐标后,再求解坐标转换参数和验证。
(4)RTK设备测站校准,并在检查点检查确保设备校准成功。打开RTK设备手簿将校准点坐标输入,在校准点获取对应的WGS84坐标进行测站校准,之后,到检查点检查确保设备校准成功。
(5)RTK直线放样测量采集地形碎部点。用RTK直线放样方式沿设计测量路线行走,根据地形起伏变化,按合适间距采集线路上及线路两侧预定范围内(一般两侧各10米范围内)地形碎部点和地物点,采集完成后将采集数据导出成制图软件所需格式(如南方CASS制图软件的dat格式)。
(6)数字化地形图制图。打开数字化制图软件(如南方CASS),将外业采集的碎部点展点,根据编码连图,进行地形图绘制,成图后进行质检,质检合格后提交制图成果。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:
S1)收集矿山测区基础测绘资料,包括测区基础控制点、已有地形图、影像图;
S2)制定矿山地形图测量直线放样测量方案,预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距;
S3)根据测区基础控制点通过已有资料或实地测量方式求解坐标系转换参数;
S4)RTK设备测站校准,并在检查点检查确保设备校准成功;
S5)RTK直线放样测量采集地形碎部点,采用RTK直线放样方式沿设计测量路线根据地形起伏变化进行地形碎部点采集,采集完成后将采集数据导出成制图软件所需格式;
S6)数字化地形图制图。用数字化制图软件将外业采集数据导入,进行地形图绘制,成图后进行质检,质检合格后提交制图成果。
2.根据权利要求1所述的一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:测量中使用RTK直线放样测量方式。
3.根据权利要求2所述的一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:所使用RTK可采用网络RTK或传统基站RTK模式。
4.根据权利要求1所述的一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:需预先设计出若干直线测量路线,确定合适的路线方向和间距。
5.根据权利要求1所述的一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:根据测区基础控制点通过已有资料或实地测量方式求解坐标系转换参数。
6.根据权利要求1所述的一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:RTK设备需测站校准,并在检查点检查确保校准成功。
7.根据权利要求1所述的一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:制图采用数字化制图软件将外业采集数据导入,进行地形图绘制。
8.根据权利要求1所述的一种RTK直线放样测量在矿山地形图测量的方法,其特征在于:该方法用于矿山地形图测量中。
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