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GPS原理及其在变形监测中的应用
摘要
GPS作为一种新型的空间定位技术,已经逐步在更广泛的领域里面代替了传统的光学和电子测量仪器。自从2O世纪80年代以来,特别是进人到90年代以后,GPS卫星定位技术和导航技术通过与现代通信技术相结合,给空间定位技术带来了革命性的变革。使用GPS测定三维坐标的方式,测绘定位技术从大陆和近海延伸到全部的海洋和外层空间,从静态定位发展到动态,从单点定位发展到局部与广域差分技术,从事后处理拓展到导航与实时定位,相对和绝对精度能够达到m级、cm级甚至亚mm级,因而大大拓宽了他在各行各业中的地位和作用。因为GPS在三维定位功能方面精度很高,所以在变形监测方面,与传统方法相比,使用GPS不仅具有精度高、速度快、操作简单等优点,而且利用GPS技术、计算机技术、数据通讯与分析处理技术,可达到实时监测、全自动化的目的。目前GPS技术已经广泛应用于各类的变形监测中,等等。
Abstract
Global Positioning System (GPS) has made a strong impact on many aspects of traditional geodesy and geodynamics due to its 24 hours availability, real-time, high precision, operability under all weather conditions and automation. At present, the GPS technology has been applied to varieties of deformation monitoring, such as subsiding of the earth’s surface in urban areas, deformation monitoring of the dams, deformation monitoring of bridges, monitoring for sliding slopes, tall buildings, mining areas, and so on. This article briefly describes the Global Positioning System (GPS) is composed of the basic principles of positioning, deformation monitoring network design, implementation and monitoring programs deformation monitoring error elimination methods. Finally, a GPS technology in dam deformation monitoring application example, the full description of the GPS positioning technology is a promising method for deformation monitoring.
KEYWORDS:Global Positioning System (GPS) principle,Deformation Monitoring,Application Examples
第一章 绪论
1.1概述
变形监测是指对工程建筑物的地基沉降以及整体倾斜的监测,它的关键在于捕捉构筑物敏感点以及特征点的具体变形信息。如果误差在一定范围的允许之内,可以认为此建筑物是属于安全范围的;但是如果超过了一定的限度,这个建筑物就存在安全隐患;如果不及时处理的话,就会给人类带来灾难性的损害。变形监测的精度要求取决于此工程原始设计时的规定范围,一般要求精度在毫米级到亚毫米级之间。
随着现代社会的建筑物以及大型工程的不断增多,GPS越来越受到人们的青睐。传统的方法是采用经纬仪、全站仪、水准仪等仪器实施,这些方法虽然投入较少,但却只能以人工的方式进行测量,不仅费时费力,工作量大,而且易受到天气条件和地形地貌条件变化的影响,定位精度也很难达到要求。因此,GPS全球定位系统作为一种新型的空间定位方法,逐步替代了通常的光学和电子测量方法。它以其高精度、全天候、高效率、多功能、操作简便、应用广泛等优点获得了人们的喜欢,而且对此的研究也同时推进着变形监测理论和技术的快速发展。现在, 变形监测正向多门学科的方向在逐步发展, 形成相互关联的学科,并且成为相关研究人员合作研究的领域。
1.2 研究意义
随着科技的发展和大型机械的产生和应用,人们在城市建筑、水利工程、道路交通工程等方而的建设能力不
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