CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范.pdf

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标准编号:CH/T 2009-2010
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CH/T 2009-2010标准规范下载简介

CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范.pdf

ICS07.040 A 75 备案号:28969—2010

CH/T 20092010

HJ 442.4-2020 近岸海域环境监测技术规范 第四部分 近岸海域沉积物监测.pdf全球定位系统实时动态测量(RTK

范围 规范性引用文件 术语和定义· 4坐标系统、高程系统和时间系统 RTK控制测量 6RTK地形测量 7仪器设备要求· 8资料提交和成果验收 附录A(资料性附录) 参考点的转换残差及转换参数表 附录B(资料性附录) RTK基准站观测手簿 附录C(资料性附录)同一基准站二次观测点位平面坐标成果表 附录D资料性附录) 同一基准站三次观测高程成果

范围…. 规范性引用文件 术语和定义· 坐标系统、高程系统和时间系统 RTK控制测量 6RTK地形测量 仪器设备要求, 8资料提交和成果验收 附录A(资料性附录) 参考点的转换残差及转换参数表 附录B(资料性附录) RTK基准站观测手簿 附录C(资料性附录)同一基准站二次观测点位平面坐标成果表 附录D(资料性附录) 同一基准站三次观测高程成果表

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全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

本标准规定了利用全球定位系统实时动态测量(RTK)技术,实施平面控制测量和高程控制测量、地 形测量的技术要求、方法。 RTK平面和高程控制测量适用于布测外业数字测图和摄影测量与遥感的基础控制点,RTK地形测 量适用于外业数字测图的图根测量和碎部点数据采集。 其他相应精度的定位测量可参照本标准执行

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T18314全球定位系统(GPS)测量规范 CH/T2008全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范 CH8016全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程

下列术语和定义适用于本文件

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行实时RTK改正的定位方式,

截正高度角 cut off

RTK测量宜采用协调世界时(UTC)。当采用北京标准时间(BST)时,应考虑时区差与UTC进行换

换参数和高程成果等,进行技术设计。 5.1.2RTK平面控制点按精度划分等级为:一级控制点、二级控制点、三级控制点。RTK高程控制点 按精度划分等级为等外高程控制点。 一级、二级、三级平面控制点及等外高程控制点,适用于布设外业数字测图和摄影测量与遥感的控制 基础,可以作为图根测量、像片控制测量、碎部点数据采集的起算依据。 5.1.3平面控制点可以逐级布设、越级布设或一次性全面布设,每个控制点宜保证有一个以上的通视 方向。 5.1.4RTK测量可采用单基准站RTK和网络RTK两种方法进行。在通信条件困难时,也可以采用 后处理动态测量模式进行测量。 5.1.5有条件采用网络RTK测量的地区,宜优先采用网络RTK技术测量。 5.1.6RTK卫星的状态应符合表1规定

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5.1.7经、纬度记录精确至0.00001",平面坐标和高程记录精确至0.001m,天线高量取精确至0.001m。 5.2RTK平面控制测量 5.2.1RTK平面控制点的点位选择要求按照GB/T18314执行 5.2.2RTK平面控制点的埋石根据技术设计要求确定。 5.2.3RTK平面控制点测量主要技术要求应符合表2规定

5.2RTK平面控制测量

5.2.1RTK平面控制点的点位选择要求按照GB/T18314执行。 5.2.2RTK平面控制点的埋石根据技术设计要求确定。 5.2.3RTK平面控制点测量主要技术要求应符合表2规定

5.2.1RTK平面控制点的点位选择要

1:点位中误差指控制点相对于最近基准站的误差。 2:采用单基准站RTK测量一级控制点需至少更换一次基准站进行观测,每站观测次数不少于2次。 3:采用网络RTK测量各级平面控制点可不受流动站到基准站距离的限制,但应在网络有效服务范围内, 4:相邻点间距离不宜小于该等级平均边长的1/2。

5.2.5测区坐标系统转换参数的获取:

a)在获取测区坐标系统转换参数时,可以直接利用已知的参数; b)在没有已知转换参数时,可以自行求解; c)2000国家大地坐标系与参心坐标系(如1954北京坐标系、1980西安坐标系或地方独立坐标系 转换参数的求解,应采用不少于3点的高等级起算点两套坐标系成果,所选起算点应分布均匀 且能控制整个测区; d)转换时应根据测区范围及具体情况,对起算点进行可靠性检验,采用合理的数学模型,进行多种 点组合方式分别计算和优选; e)RTK控制点测量转换参数的求解,不能采用现场点校正的方法进行。 2.6RTK平面控制点测量基准站的技术要求应满足: a)采用网络RTK时,基准站网点的设立应符合CH/T2008的要求; b)自设基准站如需长期和经常使用,宜埋设有强制对中的观测墩;

a)采用网络RTK时,基准站网点的设立应符合CH/T2008的要求; b)自设基准站如需长期和经常使用,宜埋设有强制对中的观测墩; )自设基准站应设置在高一级控制点上:

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d)用电台进行数据传输时,基准站宜选择在测区相对较高的位置; e)用移动通信进行数据传输时,基准站必须选择在测区有移动通信接收信号的位置; f)选择无线电台通信方法时,应按约定的工作频率进行数据链设置,以避免串频; g)应正确设置随机软件中对应的仪器类型、电台类型、电台频率、天线类型、数据端口、蓝牙端口等; h)应正确设置基准站坐标、数据单位、尺度因子、投影参数和接收机天线高等参数。

h)应正确设置基准站坐标、数 7RTK平面控制点测量流动站的技术要求应满足: a)网络RTK的流动站应获得系统服务的授权; b)网络RTK的流动站应在有效服务区域内进行,并实现与服务控制中心的数据通信; c)用数据采集器设置流动站的坐标系统转换参数,设置与基准站的通信; d)RTK的流动站不宜在隐蔽地带、成片水域和强电磁波干扰源附近观测; e)观测开始前应对仪器进行初始化,并得到固定解,当长时间不能获得固定解时,宜断开通信链路 再次进行初始化操作; f)每次观测之间流动站应重新初始化; g)作业过程中,如出现卫星信号失锁,应重新初始化,并经重合点测量检测合格后,方能继续作业; h)每次作业开始前或重新架设基准站后,均应进行至少一个同等级或高等级已知点的检核,平面坐 标较差不应大于7cm; i)RTK平面控制点测量平面坐标转换残差不应大于士2cm; i)数据采集器设置控制点的单次观测的平面收敛精度不应大于2cm; k)RTK平面控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平,每次观测历元数应不少于20个 采样间隔2s~5s,各次测量的平面坐标较差应不大于4cm; 1)应取各次测量的平面坐标中数作为最终结果; m)进行后处理动态测量时,流动站应先在静止状态下观测10~15min获得固定解,然后在不丢失初 始化状态的前提下进行动态测量,

5. 3 RTK 高程控制测量

5.3.1RTK高程控制点的埋设一般与RTK平面控制点同步进行,标石可以重合,重合时应采用圆头带 十字的标志。 2DT和控

5.3.3RTK高程控制点测量基准站的技术要求,按照5.2.6执行。 5.3.4RTK高程控制点测量流动站的技术要求,按照5.2.7中a)至h)款执行。 5.3.5RTK高程控制点测量设置高程收敛精度不应大于3cm。 5.3.6RTK高程控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平,每次观测历元数应不少于20个, 采样间隔2s~5s,各次测量的大地高较差应不大于4cm。 5.3.7 应取各次测量的大地高中数作为最终结果 5.3.8 RTK控制点高程的测定,通过流动站测得的大地高减去流动站的高程异常获得。 6.3.9 流动站的高程异常可以采用数学拟合方法、似大地水准面精化模型内插等方法获取,拟合模型及 似大地水准面模型的精度根据实际生产需要确定。

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注1:点位中误差指控制点相对于最近基准站的误差。 注2:用网络RTK测量可不受流动站到基准站间距离的限制,但宜在网络覆盖的有效服务范围内。

6.3RTK图根点测量

6.3.1图根点标志宜采用木桩、铁桩或其他临时标志,必要时可埋设一定数量的标石。 6.3.2RTK图根点测量时,地心坐标系与地方坐标系的转换关系的获取方法按照5.2.5,也可以在测区 现场通过点校正的方法获取。 6.3.3RTK图根点高程的测定,通过流动站测得的大地高减去流动站的高程异常获得, 6.3.4流动站的高程异常可以采用数学拟合方法、似大地水准面精化模型内插等方法获取,也可以在测 区现场通过点校正的方法获取。 6.3.5RTK图根点测量方法按照5.2、5.3中相关要求执行。 6.3.6RTK图根点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平,每次观测历元数应大于20个。 6.3.7RTK图根点测量平面坐标转换残差不应大于图上士0.07mm。RTK图根点测量高程拟合残差 不应大于1/12基本等高距。 6.3.8RTK图根点测量平面测量各次测量点位较差不应大于图上0.1mm,高程测量各次测量高程较 差不应大于1/10基本等高距,各次结果取中数作为最后成果

6.4 RTK碎部点测量

6.4.1RTK碎部点测量时,地心坐标系与地方坐标系的转换关系的获取方法按照5.2.5,也可以在测区 现场通过点校正的方法获取。当测区面积较大,采用分区求解转换参数时,相邻分区应不少于2个重 合点。 6.4.2RTK碎部点高程的获得按照6.3.3、6.3.4、6.3.5执行。 6.4.3RTK碎部点测量平面坐标转换残差不应大于图上士0.1mm。RTK碎部点测量高程拟合残差不 应大于1/10基本等高距。 6.4.4RTK碎部点测量流动站观测时可采用固定高度对中杆对中、整平,观测历元数应大于5个。 6.4.5连续采集一组地形碎部点数据超过50点,应重新进行初始化,并检核一个重合点。当检核点位 坐标较差不大于图上0.5mm时,方可继续测量

6.5成果数据处理与检查

6.5.1RTK地形测量外业采集的数据应及时从数据采集器中导出,并进行数据备份,同时对数据记录 器内存进行整理。 6.5.2RTK地形测量外业观测记录采用仪器自带内存卡和数据采集器,记录项目及成果输出包括下列

a)转换参考点的点名(号)、残差、转换参数; b)基准站、流动站的天线高、观测时间;

c)流动站的平面、高程收敛精度; d)流动站的地心坐标、平面和高程成果数据。 .5.3导出的成果数据在计算机中用相应的成图软件编辑成图。 6.5.4用RTK方法施测的图根点平面成果应进行100%的内业检查和不少于总点数10%的外业检测 外业检测采用相应等级的全站仪测量边长和角度等方法进行,其检测点应均匀分布测区。 抢涮生用产港品主7的西求

5.4用RTK方法施测的图根点平面成果应进行100%的内业检查和不少于总点数10%的外业检测, 业检测采用相应等级的全站仪测量边长和角度等方法进行,其检测点应均匀分布测区。 检测结果应满足表7的要求。

100%的内业检查和不少于总点数10%的外业检测, 相应等级的三角高程、几何水 量等方法进行,其检测点应均匀分布测区。 果应满足表8的要求

7.1 RTK 接收设备

RTK接收设备应符合下列规定 a)接收设备应包括接收机、天线和天线电缆、数据链套件(调制解 采集器等; b)基准站接收设备应具有发送标准差分数据的功能; c)流动站接收设备应具有接收并处理标准差分数据功能; d)接收设备应操作方便、性能稳定、故障率低、可靠性高; e)接收机标称精度公式为:

d一一流动站至基准站的距离,以km为单位。 2)高程:

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一流动站至基准站的距离,以于米(km)为单位

a)接收机及天线型号应与标称一致,外观良好; b)各种部件及其附件应匹配、齐全和完好,紧固的部件应不得松动或脱落; c)设备使用手册和后处理软件操作手册及磁(光)盘应齐全; d)接收机的检定按CH8016执行,并应在有效的使用周期内。 7.2.2RTK前宜对设备进行以下的检验: a)基准站与流动站的数据链联通检验; b)数据采集器与接收机的通信联通检验

7.3 接收设备的维护

接收设备的维护应符合下列要求: a)接收设备应有专人保管,运输期间应有专人押送,并应采取防震、防潮、防晒、防尘、防蚀和防辐射 等防护措施,软盘驱动器在运输中应插人保护片或废磁盘; b)接收设备的接头和连接器应保持清洁,电缆线不应扭折,不应在地面拖拉、碾砸,连接电源前电池 正负极连接应正确,观测前电压应正常; c)当接收设备置于楼顶、高标或其他设施顶端作业时,应采取加固措施,在大风和雷雨天气作业时 应采取防风和防雷措施; d)作业结束后,应及时对接收设备进行擦拭,并放入有软垫的仪器箱内,仪器箱应置放于通风、干燥 阴凉处,保持箱内干燥; e)接收设备在室内存放时,电池应在充满状态下存放,应每隔1至2个月充放电一次; f)仪器发生故障,应转交专业人员维修

RTK任务完成后,应提交下列资料: a)技术设计、技术总结和检查报告; b)接收机检定资料; c)按需要应提交的控制点点之记; 小按本准542和652及技

RTK成果验收内容工作包括: a)技术设计和技术总结是否符合要求; b)转换参考点的分布及残差是否符合要求: c)观测的参数设置、观测条件及检测结果和输出的成果是否符合要求 d)实地检验控制点的精度及选点、埋石质量; e)实地检验地形测量各质量元素的质量

参考点的转换残差及转换参数表见表A.1。

土方开挖施工方案(1)CH/T20092010

附录A (资料性附录) 参考点的转换残差及转换参数表

RTK基准站观测手薄见表B.1。

附录B (资料性附录) RTK基准站观测手簿

表B.1RTK测量基准站观测手演

同一基准站二次观测点位平面坐标成果表见表C.1。 表C.1同一基准站二次观测点位平面坐标成果表

合金板屋面施工方案.doc同一基准站二次观测点位平面坐标成果表见表C.1。 表C.1同一基准站二次观测点位平面坐标成果表

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