ГКИНП-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции горгеосетей с использованием ГЛОНАСС,GPS - часть 7

 

  Главная      Учебники - Геология, Геодезия     ГКИНП-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции горгеосетей с использованием ГЛОНАСС,GPS

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  5  6  7  8   ..

 

 

ГКИНП-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции горгеосетей с использованием ГЛОНАСС,GPS - часть 7

 

 

 

24

m

k

доп

=

    

для уклонения от средних значений при числе определений базо-

вой линии больше 2. 

 

Здесь значение k устанавливается равным 2,0, что соответствует доверительной веро-

ятности около 95%. Примерно в 5% случаев допускается величины расхождений, соответст-
вующие значениям k больше 2,0. 

Расхождения, соответствующие значениям k больше 3 не допускаются. В этом случае 

необходимо выполнить повторные наблюдения. 

5.5.4 Оценка точности измерений геодезической спутниковой аппаратурой выполня-

ется по замкнутым фигурам (полигонам). 

Допустимая невязка приращений координат вычислялась по следующей формуле: 

 

2

,

3

2

,

2

2

,

1

,

)

(

)

(

)

(

доп

доп

доп

доп

f

m

m

m

W

+

+

=

,  

 

где m

i,доп

 – допустимые значения погрешностей по сторонам треугольника. 

Фактическая невязка приращений координат рассчитывается по формуле: 

 

2

2

2

)

(

)

(

)

(

Z

Y

X

f

W

W

W

W

+

+

=

 

где W

X

, W

Y

, W

Z

 – невязки по осям координат. 

При этом допустимая погрешность измерения длины определяется по формуле: 
Для линий длиной менее 5 км  

 

m

доп

 = ( 5 + 5 * 10

-6

 * D) мм,  

 

 

где D – измеряемое расстояние в м. 
Для линий длиной более 5 км используется следующая формула: 

 

m

доп

 = ( 5 + 1 * 10

-6

 * D) мм. 

 

5.5.5 Программы обработки спутниковых наблюдений разделяются по методу обработки 

спутниковых данных: 

- вычисления отдельных линий; 
- многоточечные решения; 
- многосеансные. 
5.5.6 Метод обработки отдельных линий обеспечивает контроль и локализацию некаче-

ственных линий и точек. Некачественные точки могут быть локализованы по оценке точности 
линий, сходящихся в этой точке. Другим методом контроля, позволяющим локализовать нека-
чественные линии, является контроль по замкнутым геометрическим построениям. Если сумма 
приращений координат по замкнутому векторному ходу соответствует требуемой точности, то 
линии, входящие в это построение, являются качественными. 

При  обработке  спутниковых  данных  методом  вычисления  отдельных  линий  приме-

няются три варианта: 

- обработка всех возможных комбинаций отдельных линий; 
- обработка только независимых линий; 
- комбинированный вариант, в котором используется число линий большее чем во втором 

варианте, или при использовании результатов более чем одного сеанса наблюдений. 

5.5.7 Процесс обработки данных состоит из трех основных этапов. Первый заключается в 

выборе данных и параметров вычислений. На втором этапе происходят непосредственно вычисле-
ния, выполняемые автоматически и не требующие вмешательства оператора. Результаты для анали-
за и последующего сохранения в базе данных представляются на последнем этапе. 

5.5.7.1 Выбор данных включает в себя выбор объекта, временной зоны; линий, участ-

вующих в обработке; выбор опорной станции; задание начальных координат опорной стан-
ции, выбор интервалов времени для полевых данных, включаемых в обработку. 

5.5.7.2 Выбор параметров вычислений включает в себя корректировку угла отсечки; 

выбор  тропосферной  модели;  выбор  ионосферной  модели;  выбор  варианта  использования 

 

25

эфемерид;  выбор  используемых  данных  (код,  фаза);  выбор  комбинации  частот; выбор мак-
симальной длины вычисляемой линии; корректировка априорного значения средней квадра-
тической ошибки.  

5.5.8 Координаты выбранного местоположения опорной станции для вычисления ба-

зисных линий должны быть известны с точностью в пределах 1-5 м. Большие ошибки в ко-
ординатах местоположения опорной станции могут привести к ошибкам при вычислении ба-
зисных линий, ошибкам масштаба, элементов разворота и сказаться на неудачном разреше-
нии неоднозначности. 

В режиме обработки отдельной линии один из пунктов является исходным, а второй - оп-

ределяемым. В качестве исходного используется пункт имеющий полные значения координат в 
геоцентрической системе с необходимой точностью. 

5.5.9 При условии успешного разрешения неоднозначности в протокол обработки запи-

сываются  как  разности,  так  и  предварительные  полные  значения  геоцентрических  координат 
определяемого пункта, а также длины линий вместе со средними квадратическими ошибками 
вычисленных величин, определенными на основе использования внутренней сходимости обра-
батываемых данных. Такая информация сохраняется в базе данных. Если координаты опреде-
ляемого пункта вычислены с нескольких исходных пунктов, разность координат из различных 
решений не должна превышать установленный в программе обработки допуск.  

5.5.10 Выполняется сравнение длин линий, полученных из предварительной обработ-

ки спутниковых измерений и редуцированных в местную систему координат, с длинами ли-
ний, вычисленными по значениям координат пунктов из ранее выпущенных каталогов. 

По результатам полевых работ сдается объяснительная записка о выполненной рабо-

те, в которой должна содержаться следующая информация: 

- названия пунктов и их условные обозначения, внесенные в регистрационный файл; 
- фамилии исполнителей полевых и камеральных работ;  
- тип и серийные номера основных компонентов спутниковой аппаратуры (антенны, 

приемника и т. д.); 

- тип и серийные номера основных компонентов камеральной обработки (компьюте-

ра, программного обеспечения и т. д.); 

- высоты установки антенн над геодезическими марками; 
- время выполнения измерений и обработки; 
- зарисовки или фотографии установки антенны; 
-  протоколы  обработки  с  указанием  разностей  координат,  предварительных  полных 

значений геоцентрических координат, а также длины линий вместе со средними квадратиче-
скими ошибками вычисленных величин, определенными по внутренней сходимости обраба-
тываемых данных; 

- ведомости сравнения длин линий с оценкой полученных расхождений; 
- замечания, касающиеся проведения наблюдений, которые могут оказаться полезны-

ми в процессе камеральной обработки результатов наблюдений. 

 

 6 

Реконструкция  участков  геодезических  сетей  методом  полиго-

нометрии 

 

В случае утраты геодезических пунктов либо невозможности производства спутнико-

вых наблюдений на отдельных городских территориях, доведение плотности городского гео-
дезического обоснования до необходимого уровня, проводится проложением ходов полиго-
нометрии. 

6.1 Рекогносцировка, обследование и закладка пунктов городских геодезических сетей 

 

6.1.1 На основании утвержденного проекта традиционных работ в составе спутнико-

вой городской геодезической сети, производится рекогносцировка геодезических сетей. При 

 

26

рекогносцировке  уточняется  проект  геометрии  сети,  намечаются  места  установки  пунктов 
ходов полигонометрии и их связь с исходными, а так же совмещаемыми пунктами. При этом 
все сохранившиеся ходы полигонометрии работ прошлых лет должны быть корректно связа-
ны с новыми геодезическими построениями.  

6.1.2 Отдельные  ходы  и  сети  ходов  полигонометрии 4 класса  и 1 разряда  должны 

опираться на 2 и более исходных пункта высшего класса, при этом ориентирование этих гео-
дезических построений производится, как правило, измерением примычных углов на смеж-
ные исходные пункты, удаленные на расстояние не менее 700 м и 250 м соответственно для 
пунктов спутниковой сети и 4 класса. Проложение висячих ходов не допускается. 

6.1.3 Топология новой сети ходов полигонометрии должна быть корректной по отноше-

нию  к  ранее  выполненным  работам:  не  допускается  пересечение  сторон,  самопересечений,  бес-
контрольных примыканий к пункту старой сети. 

6.1.4 Отдельные  геодезические  построения  (в  том  числе  старые  и  новые)  должны 

быть  связаны  между  собой,  если  расстояния  между  ближайшими  пунктами 4 класса  менее 
2.5 км и 1 разряда менее 1.5 км. 

6.1.5 Ходы  полигонометрии  должны  прокладываться  по  местности,  наиболее  благо-

приятной для производства угловых и линейных измерений. Места установки пунктов долж-
ны  быть  легко  доступны,  хорошо  опознаваться  на  местности  и  обеспечивать  долговремен-
ную сохранность центров и знаков. Между двумя смежными пунктами должна быть обеспе-
чена видимость с земли.  

6.1.6 Места установки пунктов целесообразно выбирать с учетом возможности пере-

дачи дирекционных углов с примычных пунктов по стороне проектируемой полигонометрии не 
короче средней расчетной. 

6.1.7 Центры установленных на здании пунктов закрепляются марками, заложенными 

в тур или верхнее перекрытие. Центр знака должен быть пригоден для традиционных и спут-
никовых наблюдений. 

6.1.8 Закладка  центров  городских  пунктов  полигонометрии  выполняется  согласно 

«Правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей». 

6.2 Полигонометрия 

 

6.2.1 Развитие и реконструкция городской геодезической сети традиционными мето-

дами проводится, как правило, проложением ходов полигонометрии. Допускается при усло-
вии подготовки технического обоснования предрасчета точности развитие линейно-угловых 
сетей с применением традиционных методов.  

6.2.2 При  измерении  углов  и  сторон  полигонометрии  применяются  аттестованные  в 

установленном порядке инструменты: теодолиты, светодальномеры, электронные тахеомет-
ры,  технические  характеристики  которых  должны  соответствовать  требованиям,  приведен-
ным в таблице 8: 
Основные  характеристики  инструментов,  применяемых  для  полигонометрии  и  линейно-
угловых сетей. 
 

Таблица 8 

 

Показатели 4 

класс 1 

разряд 

Средняя  квадратическая  по-
грешность угломерной части 
(сек) 

1-3 1-5 

Средняя  квадратическая  по-
грешность  измерения  рас-
стояния 

5мм ±3

*

10

-6

D 5мм±5

*

10

-6

 

где D – измеряемое расстояние в км. 

 

 

27

6.2.3 При измерении линий светодальномерами, линий и углов электронными тахеомет-

рами  следует  руководствоваться  соответствующими  инструкциями  по  эксплуатации  данного 
прибора и штатного программного обеспечения. 

 

6.2.4 Технические характеристики ходов полигонометрии изложены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

 

Показатели 4 

класс 

(S км) 

Количе-

ство сто-

рон (N) 

1 разряд 

(S км) 

Количе-

ство сто-

рон (N) 

Предельные дли-
ны отдельных хо-
дов полигономет-
рии в зависмости 
от количества сто-
рон в ходе 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

50 

 10 

20 

12 

40 

 12 

15 

15 

25 

 15 

10 

20 

15 

 20 

25 

10 

Предельные дли-
ны ходов между 
исходной и узло-
вой точкой 

2/3 S от 

N** 

 2/3 

от 

N** 

 

Предельные дли-
ны ходов между 
узловыми точками 

1/2 S от 

N*** 

 1/2 

от 

N*** 

 

Наименьшая дли-
на стороны* 

0,25   0,12   

Относительная 
ошибка хода 

1:25 000 

 

1:10 000 

 

Средняя квадрати-
ческая ошибка из-
мерения угла (по 
невязкам в ходах) 

2" 

 

5" 

 

Угловая невязка 
хода или полигона 
(n-число углов в 
ходе) угловые се-
кунды 

5" n  10" n 

 

 

 

Примечание: 
*-Максимальные  длины  сторон  не  регламентируются,  но  стороны  в  ходе  полигонометрии 

должны быть примерно равные.  

**-2/3  длины  отдельного  хода,  определенных  в  зависимости  от  числа  сторон N при 

уменьшении N хода на 2/3. 

***-1/2 длины отдельного хода, определенных в зависимости от числа сторон N при умень-

шении N хода на 1/2. 

 

6.2.5 При  измерении  линий  светодальномерами  и  электронными  тахеометрами  количество 

приемов должно составлять: 

- полигонометрии 4 класса –3 приема,  
- полигонометрии 1 разряда –2 приема.  

 

Под приемом в этих случаях принимается 2 наведения на отражатель. Количество от-

счетов в наведении регламентируется инструкцией по эксплуатации прибора. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  5  6  7  8   ..