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西安80和2000国家大地坐标系的起算点和参考椭球不同,两者之间的坐标转换根据区域大小和精度高低可采取不同的数据转换模型. 相似文献
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一、引言
为适应实际工作的复杂性,绍兴市国土资源管理工作中存在不同坐标系的测绘数据。日常的地籍管理和建设用地采用绍兴市城市抵偿坐标系,而建设用地报批通常采用西安80坐标系,另外还存在采用北京54坐标系的一些历史数据,新技术的采用也出现了一些WGS84坐标系的数据。几种坐标系的同时存在,给国土资源管理工作带来了一些困难,为此绍兴市土地勘测规划院联合浙大数维公司,利用GPS—C级网的控制点测量成果,分析比较了诸多坐标转换模型,所有坐标系转换精度均实现了亚厘米级,提高了国土资源管理技术保障能力。 相似文献
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手持GPS使用的坐标系统是WGS-84坐标,在普通测量中,可使用5参数法转换到54北京坐标系或80国家坐标系。首先收集或采集2到3个北京坐标系x、y、B、L、h、ξ值和WGS-84坐标系B、L、H值,根据大地坐标系与空间商角坐标系的转换关系,求取相应三维直角坐标,然后利用参数转换公式求取5个转换参数Dx、Dy、Dz、DA、DF。 相似文献
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我国于2008年7月1日正式启用了CGCS2000坐标系,而地矿部门一直以来仍沿用1954年北京坐标系。为实现不同坐标系图件成果的有效共享,必须对地质物化探图件进行不同坐标系的相互转换。为此,笔者介绍利用MapGIS实现不同坐标系图件成果相互转换的方法,并通过真实数据对转换精度进行分析。试验结果表明,这种方法用于不同坐标系图件的转换是完全可行的。 相似文献
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手持GPS坐标系转换方法 总被引:7,自引:0,他引:7
导航型手持GPS目前在中小比例地质调查等领域得到广泛应用,由于坐标系之间存在差异,在实际应用过程中,必须将手持机的WGS84坐标系转换为我国应用的BJ54或西安80坐标系。坐标转换的准确与否,直接影响到工程测量定位的精度,传统的坐标转换计算所需要的起算资料不易收集,计算过程过于繁琐,非专业人员难以掌握。本文根据收集的三角点BJ54坐标(或西安80坐标),和现场测定的过渡坐标,求出各参数在本工作地区的变化率,建立参数方程,反向求出适合于当地的各项改正参数,方法简便易行,为手持GPS定位的坐标转换方法提出一种新的思路。 相似文献
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采用基准和基准转换模型的不同会导致GPS观测边长与坐标计算边长不一致。因此由GPS测量的WGS-84坐标系向我国的北京54坐标系转换计算时,应尽可能选择参考点作对比分析。若满足精度要求,可采用全国精密参数作转换计算,若不能满足精度要求或达不到实测点的定位精度,可先将边长作高程异常改正,再对起算点作方位改正。 相似文献
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原国家大地控制网成果是参心坐标系(1980西安坐标系)成果,而2000国家大地坐标系是地心坐标系,参心坐标系下成果需通过各种改正与网平差,才能得到2000国家大地坐标系成果。叙述了2000国家大地坐标系下三角网平差的技术方法、空间网数据处理和地面网数据归算,介绍了平差模型和精度估计的方法,利用实例进行了平差计算,对结果进行了对比分析,并利用实测数据对平差结果进行了验证,取得了良好的效果,为2000国家大地坐标系统的推广应用提供了良好基础。 相似文献
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通过对铀矿项目地质成果数据中的空间数据进行分析,把数量庞大的数据分为单点空间数据和图形空间数据两类。在EXCEL软件平台下,使用VBA编写空间数据平面四参数程序,实现四参数模型计算和所有单点坐标的2000国家坐标批量转换。又由于90%的铀矿地质成果图采用MapGIS格式,故采用EXCEL结合VBA在MapGIS二次开发平台上编写程序,实现对MapGIS格式图件的2000国家坐标系的批量转换。选择鄂尔多斯市巴音青格利铀矿地质普查项目进行空间数据2000国家大地坐标的转换,并对结果进行精度分析。结果表明:此方法在生产中精度可靠且容易操作,可以快速准确地完成铀矿地质资料空间数据的2000国家坐标系转换,值得在其他铀矿勘查地区推广。 相似文献
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对北京54坐标与西安80坐标转换原理进行了论述.结合工作中遇到的一些实际问题,列举了两个坐标转换实例.对“辽宁省矿业权实地核查”成果深度研究,获得了全省1/5万各图幅的北京54与西安80坐标转换改正值.对全省坐标转换改正值进行分析,提出了常用的七参数布尔莎模型以及三参数坐标转换适应范围.阐述了利用MapGIS软件进行北京54坐标与西安80坐标转换步骤. 相似文献
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通过一项工程和不同参考椭球转换软件的实现过程,探讨了不同参考椭球GIS数据的转换问题.首先介绍了转换的数学模型和软件的实现过程.其次介绍了几种转换方法,并通过一个工程实例介绍了具体的操作步骤.最后对这个工程实例进行了可行性分析. 相似文献
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GPS技术在金川露天矿边坡变形监测中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
本文结合金川露天矿边坡变形GPS监测研究,主要论述监测基点的选择,基点WGS-84坐标的确定,变形监测网的布设,GPS数据采集、处理和质量,坐标转换的实施等,给出反演推出的若干四等三角点及其它控制点的变形数据,这些数据和造成变形的物理成因符合得很好,最后概括出GPS技术应用于变形观测的若干优点。 相似文献