一种基于三维基线的控制点稳定性判定方法

    公开(公告)号:CN109520522A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811133110.X

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维基线的控制点稳定性判定方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、对GNSS三维控制网中控制点进行两期观测,对全网每次原始观测数据进行最小二乘法平差处理,得到空间直角坐标等成果(2)、对单条基线进行判定;(3)、对全部基线进行判定:对所有基线进行步骤(2)的判定,若有2条以上的同端点基线不稳定,则判定其公共点不稳定。由于GNSS三维控制网的平差基准对水平距离差和竖直方向上的较差结果没有影响,故本方法判定不稳定点较为可靠,且适用于两次或多次观测的网形不一致的情形。

    顾及细节特征的水利工程BIM模型轻量化方法

    公开(公告)号:CN117541746A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311302238.5

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明涉及顾及细节特征的水利工程BIM模型轻量化方法,包括步骤:遍历所有BIM模型构件;依次对每个表面进行三角网格化,存储点坐标、边索引、面索引;输入简化率;边分类;计边长、近似曲率;计算顶点误差矩阵;计算边误差矩阵;计算使得每条边被折叠后的折叠代价最小时的新的顶点的位置;选择折叠代价最小的边进行折叠,更新受影响边的折叠误差与新顶点位置;循环直至达到模型简化要求。本发明在简化率较高时,仍较好保留模型的细节特征和整体外观形状;在跨平台展示时极大地提高了模型的加载效率;完成了细节特征的保留,解决了现有技术边界简化失真的问题;明显加速了渲染效率,使得效率提升也十分显著;简化率越高的模型帧率的稳定时间越快。

    基于大地水准面模型测量水准高差的方法

    公开(公告)号:CN103727920B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201310738247.9

    申请日:2013-12-27

    Inventor: 邸国辉

    Abstract: 本发明公开了一种基于大地水准面模型测量水准高差的方法,它采用大地水准面模型计算出相邻控制点的高程异常差,通过GNSS测量得到相邻控制点的大地高差,二者相减,即可转换为水准高差,进而计算各个控制点的高程。本发明可应用于多种地形,地形包括平原、丘陵、山区等,其各个控制点的间距可达5~8km,工作效率可提高6至10倍,可达到三、四等水准测量的精度;且只需首末端两个控制点的高程,不需要进行几何水准测量,具有工作强度小、效率高的特点。

    减小隧洞地面控制网的方位角中误差的测量方法

    公开(公告)号:CN112379397A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011331501.X

    申请日:2020-11-24

    Inventor: 邸国辉 刘松

    Abstract: 本发明公开了一种减小隧洞地面控制网的方位角中误差的测量方法,其特征在于,包括如下步骤:构建隧洞地面控制网,将隧洞进出口端控制点分别构成大地四边形或三角形并对所有短边进行地面精密测距,采用GNSS测量获得进出口端的所有短边以及进出口端之间连接边的独立基线,对隧洞地面控制网的地面精密测距结果进行高程面改化,得到控制点的地面测距数据,在施工坐标系下,对GNSS观测值和地面精密测距数据进行二维联合平差,得到各独立基线的方位角和方位角中误差。本发明可明显减小进出口端的短边方位角中误差,对于长隧洞可以减小更大的横向贯通中误差。

    一种全站仪跨河水准棱镜装置

    公开(公告)号:CN112362027A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011335272.9

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种全站仪跨河水准棱镜装置,其特征在于:在全站仪顶部设有U型提手,U型提手上设有提手连接头,提手连接头连接曲臂,曲臂包括相互垂直的水平臂和竖直臂,水平臂和竖直臂的连接处与旋转臂铰接,旋转臂的上端部通过棱镜连接头与棱镜连接;旋转臂的下端设有旋转臂定位孔,水平臂和垂直臂上均设有与旋转臂定位孔对应的第一定位孔和第二定位孔,还包括用于将旋转臂定位孔与第一定位孔或第二定位孔连接的固定栓。本发明的有益效果在于:采用两台全站仪同时跨河水准测量时,安置于全站仪上部的棱镜可保证往返视线一致,消除了大气折光差,另外便于变换棱镜高度,以检核高差的准确性。本装置用于全站仪跨河水准测量,提高了跨河水准的精度。

    基于机载激光扫描的陡崖点云提取方法

    公开(公告)号:CN114812503B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210393225.2

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明涉及工程测绘技术领域,具体涉及一种基于机载激光扫描的陡崖点云提取方法。采用机载激光扫描设备沿设计航线对陡崖区域进行扫描;对扫描得到的数据进行解算,获得工程坐标系的点云LAS0;对陡崖的上边缘线进行直线拟合,得到线段AB,作法线垂直于AB;基于线段AB的法线,对点云LAS0进行刚性坐标变换,得到陡崖面的初始点云LAS1;用点云处理软件进行地面点和非地面点分类,由陡崖面的初始点云LAS1提取出地面点点云LAS2,生成陡崖面的等高线。消除了陡崖点云反坡形态,并显著减小了坡度,便于地面点提取,最终得到地面点点云。

    一种复杂地形情形的直线放样方法

    公开(公告)号:CN112556666B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202011331872.8

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种复杂地形的直线放样方法,在设计直线AB上设置放样点P;在靠近设计直线AB的区域布设至少两个控制网点;在靠近设计直线AB的位置选定棱镜P’位置,获取棱镜位置P’的坐标;获取放样点P至设计直线AB的偏距d;调整棱镜位置P’向设计直线移动d;再次获取棱镜位置P’,并再次获取放样点P至设计直线AB的偏距d;判断偏距d是否小于预设限差值;完成放样点P的直线放样。本发明适用于水塘、沟渠、陡坡等复杂地形情形,解决了根据预计点坐标放样可能无法定点的难题,从而提高施工测量效率。

    基于机载激光扫描的陡崖点云提取方法

    公开(公告)号:CN114812503A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210393225.2

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明涉及工程测绘技术领域,具体涉及一种基于机载激光扫描的陡崖点云提取方法。采用机载激光扫描设备沿设计航线对陡崖区域进行扫描;对扫描得到的数据进行解算,获得工程坐标系的点云LAS0;对陡崖的上边缘线进行直线拟合,得到线段AB,作法线垂直于AB;基于线段AB的法线,对点云LAS0进行刚性坐标变换,得到陡崖面的初始点云LAS1;用点云处理软件进行地面点和非地面点分类,由陡崖面的初始点云LAS1提取出地面点点云LAS2,生成陡崖面的等高线。消除了陡崖点云反坡形态,并显著减小了坡度,便于地面点提取,最终得到地面点点云。

    一种基于三维基线的控制点稳定性判定方法

    公开(公告)号:CN109520522B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201811133110.X

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维基线的控制点稳定性判定方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、对GNSS三维控制网中控制点进行两期观测,对全网每次原始观测数据进行最小二乘法平差处理,得到空间直角坐标等成果(2)、对单条基线进行判定;(3)、对全部基线进行判定:对所有基线进行步骤(2)的判定,若有2条以上的同端点基线不稳定,则判定其公共点不稳定。由于GNSS三维控制网的平差基准对水平距离差和竖直方向上的较差结果没有影响,故本方法判定不稳定点较为可靠,且适用于两次或多次观测的网形不一致的情形。

    基于GNSS和地面测距联合平差的斜轴圆柱投影方法

    公开(公告)号:CN111307125B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911189933.9

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS和地面测距联合平差的斜轴圆柱投影方法,包括以下步骤:在WGS84坐标系下,以已知点为固定点,对GNSS观测的控制网进行三维平差,计算控制点的大地坐标(B0,L0,H0);在WGS84坐标系下,通过高斯投影正算来计算已知点的高斯平面坐标(xg0,yg0),以已知点为固定点对GNSS和地面测距进行二维联合平差,得到控制点的高斯平面坐标(x0,y0);通过高斯投影反算将控制点的高斯平面坐标(x0,y0)转换为大地坐标(B1,L1),得到控制点的新的大地坐标(B1,L1,H0);对控制点的新的大地坐标(B1,L1,H0)进行斜轴圆柱投影正算,得到控制点的斜轴坐标(x1,y1)。本发明根据GNSS观测值和地面测距进行二维联合平差,得到了斜轴坐标,其理论严密,可显著提高坐标相对精度。

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