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农村地籍测量与精度分析 农村地籍测量与精度分析

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1、按图的表达方式可分为模拟地籍图和数字地籍图,按用途可分为税收地籍图产权地籍图和多用途地籍图按图幅的形式可分为分幅地籍图和地籍岛图。地籍图集合中,第页共页我国现在主要测绘制作的有城镇地籍图宗地图农村居民地地籍图土地利用现状图土地所有权属图等。宗地图是以宗地为单位编绘的地籍图。它是在地籍测绘工作的后阶段,当对界址点坐标进行检核后,确认准确无误,并且在其他的地籍资料也正确收集完毕的情况下,依照定的比例尺制作成的反映宗地实际位置和有关情况的种图件。日常地籍工作中,般逐宗实测绘制宗地图通常要求宗地图的内容与分幅地籍图保持致,具体内容如下所在图幅号地籍区街道号地籍子区街坊号宗地号界址点号利用分类号土地等级房屋栋号用地面积和实量界址边长或反算的界址边长邻宗地的宗地号及。

2、素所造成的每次测量值的无规则变化涨落,叫做偶然误差,或随机误差。产生偶然误差的原因很多,例如观测时目的物对得不准,读数不准确,周围环境的偶然变化或电源电压的波动等因素的影响,难以确定个因素产生的具体影响的大小。偶然误差的存在使每次测量值偏大或偏小是不定的,但它并非毫无规律,它的规律性是在大量观测数据中才表现出来的统计规律。在多数物理实验中,偶然误差表现出如下的规律性绝对值相等的正的和负的误差出现机会相同绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多误差不会超出定的范围。农村地籍控制测量及精度分析农村地籍平面控制测量是根据控制点,界址点,地籍图的精度和基准要求,视测区范围的大小,测区内外现存国家控制点的数量和等级等情况,按照测量的基本原则和精度要求进行技术设计。

3、册通过特定的标识符建立有序的对应关系。地籍图具有国家基本图的特性。个国家的整个国土范围由于被占有或使用或利用而被分割成许多地块和土地权属单位,并且无遗漏,整个国土面积,不论城镇农村,还是边远地区,均必须测设地籍图。地籍图只能表示基本的地籍要素和地形要素。张地籍图,并不能表示出所有应该要表示或描述的地籍要素。它主要直观地表达自然的或人造的地物和地貌,对应的地籍空间要素的属性在地籍图上只能用标识符来对此进行有限的表达,这些标识符与地籍数据和地籍表册建立了种有序的对应关系,从而使地籍资料有机地联系在起。这是因为地籍图方面受到比例尺的限制,另方面还应符合图的可读性和美学要求。按表示的内容可分为基本地籍图和专题地籍图,按城乡地域的差别可分为农村地籍图和城镇地籍图,。

4、次重复测量时,误差值的大小和符号正值或负值保持不变或者在条件变化时,按定规律变化的误差。在重复性条件下,对同被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量。需要注意的是,系统误差总是使测量结果偏向边,或者偏大,或者偏小,因此,多次测量求平均值并不能消除系统误差。系统误差的特点是测量结果向个方向偏离,其数值按定规律变化,具有重复性单向性。我们应根据具体的实验条件,系统误差的特点,找出产生系统误差的主要原因,采取适当措施降低它的影响。由于些观测值系统误差的影响,使观测值函数也产生系统误差,称之为系统误差的传播。偶然误差的规律性在测量时,即使排除了产生系统误差的因素实际上不可能也没有必要绝对排除,进行了精心的观测,仍然会存在定的误差,这类由于偶然的或不确定的因。

5、级流动站到单基准站等级级≧二级≧四等及以上三级≧四等及以上二级及以上图根≧四等及以上三级及以上农村地籍测量首级控制网布设根据农村地籍的特点,结合布点灵活,全天候,速度快,精度高,操作简单及观测站之间无需通视的优点,首级控制网采用第页共页布设。首级控制网的布设原则及精度要求控制网覆盖整个测区,而不以村为单位布设。控制网应逐级布设,在保证精度,密度的技术要求时可跨级布设。闭合环或附和路线边数的要求全球定位系统测量规范。要求各级网最简异部观测环或附和路线的边数应符合表要求。各级网点应均匀分布,相邻点间的距离最大不宜超过该网平均点间距的二倍。新布设的网应与附近已有的国家高等级点联测,联测点数不应少于个点。各级控制网的精度不应低于表要求。使用进行加密控制测量及籍表。

6、相邻宗地间的界址分隔示意线紧靠宗地的地理名称宗地内的建筑物构筑物等附着物及宗地外紧靠界址点线的附着物本宗地界址点位置界址线地形地物的现状界址点坐标表权利人名称用地性质用地面积测图日期测点放桩日期制图日期。指北方向和比例尺。为保证宗地图的正确性,宗地图要检查审核,宗地图的制图者审核者均要在图上签名。地籍碎部测量的精度分析地籍测量的核心问题是界址点的测定及其精度,研究界址点的精度通常有两种方法是根据大量实际数据进行统计分析二是根据误差来源进行理论探讨。表界址点测量数据点号坐标坐标高程第页共页续表界址点测量数据界址点误差检验时常用的中误差计算公式为根据界址点的精度要求即表表界址点测量进度及使用范围等级界址点对邻近图根单点位误差界址点间距允许误差界址点与邻近地物。

7、,选点,埋石,野外观测,数据处理等测量作业。本论文主要讲述使用技术第页共页测量方法进行平面控制测量。实例区概括山西省临汾市尧都区底镇翟村位于山西省南部,临汾市中部,地处临汾中央。汾河由北向南穿境而过。东临雷首山霍山,西控汾河黄河南通秦蜀,北达幽并,向称晋南重镇,全区现有国土面积平方公里,辖乡镇个办事处,个行政村个居委会,人口为人。地物地貌主要为农村居民点丘陵地山地。图尧都区底镇测区空间分布图平面坐标系的选取与精度指标在测区内布设坐标系的平面控制网。通过的方法测出至个未知控制点,通过国家控制点的解算形成首级控制网,然后以首级控制网为基础,在测区内布设二三四等控制网。控制网的布设精度参照全球定位系统测量规范中的要求进行施测。本次测量使用检定合格的双频接收机,。

8、量法极坐标测量法。虽说此方法很先进,第页共页但是界址点测量中往往有很多误差源的干扰,如系统误差源测量仪器本身的误差,测站点点位误差,其他误差,偶然误差源对中误差,棱镜偏心误差,粗误差人为造成的误差等,而削弱界址点的精度,则出现地籍碎部测量成果的质量低劣现象。总之,本文主要包括了以下内容在地籍控制测量中,从基本控制到加密控制的全程,采用了技术测量方法。通过验证技术测量法的测量精度,结果表明技术测量方法在地籍测量中的应用时可行的。由于界址点的测量精度对地籍测量成果质量有直接的影响,为此分析了界址点测量的误差源。分析结果证明系统误差源中控制点点位误差的影响显著偶然误差源中棱镜偏心误差的影响显著粗差误差主要表现为个人粗心大意而造成的误差,实际测量中可剔除。由于各。

9、第页共页其标称精度为水平基线长度垂直基线长度,选择三个以上具有水准高程且均匀分布在测量范围内的三四等点作为公共点,求取七参数进行坐标系到地方坐标系的转换观测。观测时技术要求卫星截止高度不低于,有效观测卫星数量不低于颗,移动站接收机与卫星构成的几何图形强度因子小于。采用的方法为在已知控制点上架设基准站,输入坐标转换参数,为了检验当前站作业的正确性,检测周边已有同等级以上控制点,其点位互差,符合限差要求后可进行未知点测量。移动站手簿控制器设置技术参数为控制点的单次观测平面收敛精度,高程收敛精度观测的采样间隔为移动站,二级控制点观测时采用三脚架对中整平,每次观测历元数为个④移动站有效观测卫星数个,值。表平面测量技术要求等级相邻点间距离点位中误差相对中误差起算点。

10、控制点密度高等特点。它可以采用的测量方法有很多,如静态定位测量方法,导线控制测量方法等。针对这些方法的主要缺陷功效较低,则引进了作业速度快,效率高的控制测量方法,即技术测量方法。通过实验证明采用技术测量方法进行地籍基本控制网布设与加密控制网的布设能达到地籍控制测量的精度要求。它是可行的,特别是在天空视野辽阔地区,其速度是其它测绘方法不能比拟的。地籍碎部测量的主要任务是对众多琐碎界址点的测量。它的主要内容包括界址点测量,地籍图测绘,面积量算,其中界址点测量是最重要的组成部分。本文以界址点测量的重要性作为出发点,以界址点的测量方法为依据,以界址点的测量中存在各种误差为切入点,对界址点的测量做了精度分析。界址点的测量所采用的测量方法是目前广泛应用的全站仪坐标测。

11、种条件的限制,本论文仅仅对所研究的课题进行了粗浅的讨论,其中有些问题需要进部研究。如为技术测量精度的验证问题,需要研究使用全站仪导线测量法对比分析为提高界址点的测量精度的问题,需要研究起算点点位精度的优化模型,使地籍测量精度更上层。参考文献赵鹏,何风勇,周夏青,应用进行地籍测量图根控制及精度分析土地规划与地籍管理郭建东,冒爱泉,殷忠测量的方法与精度试验测绘科学杨润书,潘纯建与城市级导线测量的比较及精度分析地矿测绘,丁文利,王怀念,黄良,动态测量的精度分析地矿测绘,蒋辉潘庆林刘三枝,数字化测图技术及应用,国防工业出版社,姚吉利,测量房屋遮挡点的方法研究,测绘通报,第页共页吉长东乔仰文王国清,复杂条件下提高观测高程精度的研究与分析,测绘通报,刘基余,李征航全。

12、关系距离允许误差适用范围中误差允许误差解放外围界址点及街坊内明显的界址点二街坊内隐蔽的界址点,村庄内部界址点可知此测量符合精度要求,界址点的测量是在平面控制网的基础第页共页上实施的,测站点往往是基本控制到或加密控制点。从界址点的误差计算中可知,测站点的点位误差,即控制点点位误差,对界址点的测量精度影响很大。因为在界址点的测量中使用的是极坐标法,测量示意图如下图极坐标示意图在已知点上设站,以后视点作为起始方向,测出到界址点的角度和测站到的距离为,利用下式计算出界址点点的坐标式中是的坐标方位角。课件界址点受起算点误差的影响,观测误差包括测角误差和测距误差的影响,另外还受对中误差和置镜误差由于棱镜中心和界址点不吻合引起等误差影响。结束语地籍控制测量具有范围大,。

参考资料:

[1]南阳某小区暴雨积水地形分析(第26页,发表于2022-06-24)

[2]南水北调中线工程水源区特色农业空间布局分析(第14页,发表于2022-06-24)

[3]论文设计--基于移动曲面拟合的DEM粗差探测算法(第17页,发表于2022-06-24)

[4]农村地籍调查方案设计及实施(第15页,发表于2022-06-24)

[5]利用全站仪和GPS进行平面控制测量的精度比较与分析(第18页,发表于2022-06-24)

[6]自动生成4KW光伏离网家用小系统资金申请报告 编号11(第140页,发表于2022-06-24)

[7]基于面插值法的河南省火灾风险研究,(第13页,发表于2022-06-24)

[8]基于逻辑斯蒂回归的河南省火烧区模拟研究(第9页,发表于2022-06-24)

[9]基于空间后方交会的三维坐标测量方法研究(第22页,发表于2022-06-24)

[10]基于高分辨率遥感影像信息提取研究(第15页,发表于2022-06-24)

[11]基于ArcGISEngine的基础地理信息系统设计与实现(第17页,发表于2022-06-24)

[12]表层土壤重金属污染风险评价(第17页,发表于2022-06-24)

[13]毕业论文--隧道控制测量方案设计与实施 (第9页,发表于2022-06-24)

[14]毕业论文--全站仪自由设站法的应用研究(第14页,发表于2022-06-24)

[15]毕业论文--利用全站仪和GPS进行平面控制测量的精度比较与分析(第16页,发表于2022-06-24)

[16]毕业论文--黑龙江省火烧区分布的时空特征分析(第15页,发表于2022-06-24)

[17]RTK技术的误差分析及质量控制(第20页,发表于2022-06-24)

[18]GPS在工程测量中的应用与探讨(第14页,发表于2022-06-24)

[19]GPS技术在农村集体土地确权登记发证项目中的应用(第10页,发表于2022-06-24)

[20]GPS高程测量应用的探讨(第21页,发表于2022-06-24)

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