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测量土地方法

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测量土地方法

测量土地方法范文第1篇

关键词:土地勘测定界测量数据处理数据库

随着我国经济高速发展以及国家基础建设水平的提高,各项土地开发工作成为了当前工程建设的主要工作。在这一工作中,土地勘测工作质量高低,决定了土地开发工作能否顺利完成。为此土地测量技术工作者利用各项技术革新模式,提高土地勘测定界测量技术质量。在测量研究中技术人员发现,数据处理技术的应用可以很好地提高土地勘测定界测量工作质量,对土地开发工作起到了较大的支持作用。

一、数据处理技术方法发展分析

在定界测量过程中,数据处理技术的应用极大的提高了勘测工作质量与效率。为此勘测技术人员首先开展了数据处理技术发展过程研究,为其技术研究提供支持。

(一) 在传统勘测技术上发展出的数据处理方法

早期的界定测量数据处理技术,是在传统测量方式上创新而来的。其主要的技术模式即是将测量所得到的结果进行数据化处理。在实际的应用中,其处理过程技术一般是采用Auto CAD、Mastion等软件,对勘测内容进行处理,获取勘测界定测量数据。但是在实际的技术应用过程中,技术人员发现以上两种数据处理软件虽然具有图形操作简单、图形美观等明星的优势。但是在实际应用中也存在着软件为进行二次开发工作、土地属性信息(如权属、类型等)无法在图形中进行标注等缺点。为此勘测技术人员,这一这类技术问题进行了专项技术研究。

(二) 数据库信息化数据处理技术方法

针对传统勘测数据处理技术存在的问题,技术研究者新型数据处理技术以及网络数据技术为基础,提出了应用数据库开展勘测定界测量数据处理工作的新型处理方法。在这一技术应用中,其主要技术内容包括了以下几点。首先构建勘测数据库。技术人员利用信息数据技术,在计算机内建设多元化的勘测数据库。其数据库内容包括了勘测区域及周边地物属性信息和空间信息,再利用数据处理技术将信息数据进行融合。这一技术所建设的数据库具有数据无缝、无限性特点。其次建立大容量数据库。在数据处理过程中,处理速度与质量与数据库容量有着重要关系。在当前技术条件下,计算机硬盘设备容量依然可以满足勘测定界测量中数据库容量要求。同时,伴随着云数据库技术发展,其为数据库容量提升提供了无限发展空间。利用新型大容量计算机硬件系统与云数据库技术结合,是提高数据处理质量效率的技术手段。最后发挥出数据库处理优势。在数据库技术支持下,勘测技术人员可以提高勘测数据处理质量,对勘测数据进行有效处理与监控。通过技术手段提高,充分发挥出数据库数据处理作业,是当前勘测数据处理研究的重要内容。

二、土地勘测定界测量中数据库技术处理研究

将数据库处理技术应用到勘测定界测量中,需要技术人员进行实践研究,提高其技术的实用性。在实践过程中,其主要的技术处理内容包括以下几点。

(一) 勘测测量数据处理流程?

在数据处理过程中,有效的数据处理流程有助于提高数据处理的质量与效率。多元化勘测测量数据库工作中,其主要流程包括了以下内容。(1)通过数据采集工作,对需要勘测测量的数据开展整理与收集工作;(2)在勘测地段开展专业化外业测量作业,获取界定测量数据;(3)通过数据库处理,将专业测量所得数据转化为内业数据;(4)由数据库程序完成对勘测数据信息开展自动提取、录入处理;(5)技术人员根据土地勘测范围,构建出测量图形与属性专业数据库;(6)技术人员对图形与属性数据进行核查,避免数据错误造成的勘测问题出现;(7)数据无误后,数据库自动完成定界土地数据自动量算过程,如统计土地总面积等相关数据;(8)技术人员做好数据库应用与维护工作。

(二) 数据处理过程主要技术内容

在界定测量数据处理流程中,其技术管理要点包括以下内容。(1)内业图形数据转换。在勘定测量数据处理中,将勘测所得的外业数据转化为内业数据,存入数据库进行处理。其主要过程即是将勘测到的测量数据,输入专业数据库,再按照勘测要求设置出勘测基本单位。之后在数据库中根据位置点号、x坐标、y坐标数据格式,将数据存放入数据库,完成坐标读入与绘图过程。(2)勘测数据信息转换。在内业图形数据转换完成后,数据需要根据面积、土地类型地块号等数据内容,搭建属性数据库结构。再根据数据库要求完成勘测数据信息转换工作。如将自动形成的单块勘测图,形成整体的勘测图就是这一环节的内容。(3)完成勘测面积的自动求和。在勘测数据信息转换完成后,数据库在以转换数据基础上,利用数据库汇总计算功能,完成勘测地段整体面积的自动统计工作。统计完成后在利用数据源代码对面积开展自动计算工作,求得勘测地段整体面积。

三、定界测量数据处理数据库技术使用实例简介

在某地区征地勘测过程中,测量技术人员采用了数据库处理技术,对勘测地段进行了数据处理工作,并对数据进行了分析。其实际工作内容如下:

第一步实地测量过程。在勘测测量开始前勘测管理者首先根据地区面积、形状等特点,将勘测工作分为三个勘测测量小组,开展外业数据实地测量,取得勘测测量的外业数据。

第二步数据转换工作。外业数据测量完成后,技术人员将数据输入专业数据库。数据库再依据外业数据,通过数据库软件将外业数据转换为内业图形。其转换完成的内业图形如图一所示。

第三步数据结合转换工作。数据库在形成内业图形后,将三组内业图形根据坐标、地域形状等数据内容,将三组图形信息进行拼接,组成完整的勘测测量数据库,继而拼接成勘测地区完整的图形。其组合完成的勘测图如图二所示。

第四步地域自动统计求和。在完成勘测图后,技术人员通过数据库自动统计与计算功能,完成地段面积统计与计算工作,求得地段数据58.2公顷。

四、结束语

土地勘测界定测量的开展,是土地开发工作的首要工作内容,也是提高土地勘测质量的重要技术内容。将数据库技术引入勘测测量工作,利用数据处理技术提高勘测质量是当前勘测技术的主要发展方向。研究者结合实际勘测案例,开展了数据技术应用实践研究,为勘测技术发展提供了有力支持。

参考文献

[1]韦春琳.浅谈土地勘测定界测量中数据处理的方法[J].南方国土资源.2007(08)

[2]胡斌华.土地勘测定界测量的论述[J].科学之友.2012(16).

测量土地方法范文第2篇

关键词:土地测量方法;技术;应用

中图分类号: C35 文献标识码: A

引言

时代的发展带动着技术的进步,我国的土地测量项目也因技术的发展而遇到了重大的发展机遇。随着土地资源的勘测市场的发展,我国土地测量项目发展比较迅速,但是不同的土地测量方法和技术,导致土地测量的质量是不同的。本文就土地测量实施的方法和技术分别作一介绍。

一、土地测量技术的发展

土地测量是测绘科学技术在社会建设发展中的直接应用,随着科学技术的高速发展,现代土地测量技术已经突破了原有的局限性,除了涉及建设工程的几何及物理量测定,还包括了对测量结果的快速分析和对物态发展变化作初步预报。现代土地测量技术的发展是由传统的测量技术向数字化测量技术转化,逐步实现土地测量内外业一体化、数据获取及处理自动化,测量过程控制智能化以及测量成果的数字化等。自二十世纪八十年代以来测绘工程中就已经出现了一些比较先进的地面测量仪器并发展成为工程测量的技术工具和方法手段。如电子经纬仪、全站仪、电子水准仪、精密测距仪、光电测距仪、激光扫平仪和激光准直仪等一系列相对比较先进的工程测量仪器都不同程度的为现代工程测量技术的数字化发展提供了便利和基础,其发展主要改变了传统工程测量中的工程控制网布置、地形测量、道路测量和施工测量等繁杂的作业方法。

二、土地测量工作范围

1、边界测量

边界测量是指对非人工设置的自然边界线进行的测量,地籍行政边界及地籍区与地籍子区的部分边界通常以天然地物,地块为界线,如河流、山脊等,构成这些地物的边界线,不外乎是折线和曲线,折线的转折点和曲线的拐弯点,对构成地物的轮廓具有决定作用。

2、地块测量

地块测量是指以地块为单位,对其位置(所处的地籍区域地籍子区)、权属界线、界址点、面积、建筑物与构筑物等为内容,所进行的测绘工作,最终获得地块平面图以及权属界址点坐标、地块面积等数据和资料。

3、建筑物测量

为新建、改建输泄水渠道、人工航道而进行的测量工作。新建大型灌溉和供水工程的干、支渠道测量工作。通常按下列程序进行:选线测量、定线测量、施工放样和竣工测量。选线测量一般在规划阶段进行,在已有地形图进行灌区规划及沿线建筑物概略位置的布置,估算工程量和编制概算,进行渠线方案比较。

三、土地的测量方法介绍

所谓的土地测量主要是指根据遥感技术和测量学上的方法对各种土地资源的数量、地形、分布等特点进行绘图和测量的工作活动。土地测量的内容主要是地籍测量、土地平整测量、荒山荒地等土地资源调查、地形测量、土地利用状况测量等。土地测量的方法主要有普通测量、遥感技术测量、大地测量、地图编制等方法。在我国的土地测量主要是指针对地形测量之外的所有测量内容,在土地资源测量的过程中主要是根据我国的基本地形图进行实际的测量。下面分别介绍我国土地测量的方法。

1、大地测量方法

所谓的大地测量主要是对地球形状的大小、地球重力场、地面点位等进行精密的测量,这种测量方法所进行测量的主要是天文测量、水准测量、卫星大地测量、大地测量计算、精密导线测量、重力测量、三角测量等。进行大地测量主要的作用是为了空间科学以及国防建设提供更加准确的点位距离、地球重力场、方位角、坐标等数据;同时为研究地球的形状大小、地震预报、地壳运动等活动提供最佳的资料;也能够为大型的工程测量以及地形测图等提供最基本的高程和平面控制。应用大地测量的土地测量方法主要是在我国广大地区范围内为建立高程和平面控制网而进行的土地精密测量,在进行大地测量时,测量中遇到的影响因素主要是地球的大小、形状以及重力场,大地测量主要是解决一些大地测量学学科的问题。利用国家和区域内的大地控制网等信息,可以很精确地进行地形的测量以及其他有关土地工程的测量工作,这样就能够为地球大小、重力场、形状等精确测量提供一定的信息,并能够准确掌握空间方位和目标坐标以及相关的地壳变形等信息数据。大地测量所用到的高程控制网主要是建立水准测量,根据这个水准进行点位的正常高测定,然后把这个点位设置为高程控制网的基本控制基点;所谓的平面控制网,主要是与重力测量、天文测量相配合,利用三遍测量、三角测量、精密导线测量、边角测量以及空间大地测量等将所测量的数据计算到地球的椭球面上,然后利用数据计算出各个点位的大地坐标,然后根据地图投影的换算方式将数据换算成平面直角坐标,进而成为平面控制网的基本控制基点。

2、航空摄影测量方法

所谓的航空摄影测量方法,主要是利用飞机上面的航空摄影仪器对地面进行拍摄,然后根据摄取的相片来进行地面的测量,主要是对地面的控制点进行调绘、测量以及立体测绘,这样就能够绘制出一幅完整的地形图。航空摄影测量方法主要是根据中心投影透视进行变换,将投影过程中的几何图形进行反转,然后进行立体测图。航空摄影测量方法在实际的工作中主要是分内业和外业。所谓的内业主要是包括:测量和绘制地形原图,利用空中的三角测量方式进行加密测量图形控制点,一般是以摄影的像片上的控制点为基点,然后以此推测出测量图形的控制点,并且还要检查地形图的平面坐标以及高程。所谓的外业主要是包括:利用像片进行调绘,通过像片进行判读,掌握基本的地形图符号,然后绘制和标注出土地的形状、地貌等要素;标清楚调查得到的地名等信息;利用综合法进行测图,这样就能够利用平板仪在单张的像片图或像片上进行等高线的测绘;测绘过程中还要测量新加的或者是没有影像的一些非常重要的地形;像片控制点主要是在航空摄影之前进行地面点位标志,这样利用像片控制点进行联测,可以明显看到地面物体的方位,进而利用测距导线、高程导线、等外水准、测角交会等一些普通测量的方法进行平面坐标和高程的测量。

3、遥感技术测量方法

遥感技术主要是指远距离的、非接触性的探测技术,利用遥感技术和传感器来探测物体的电磁波反射、辐射等特征,并且根据这些特征来分析物体的特点、状态以及性质,进而总结出相关的方法、理论、应用等科学技术。遥感技术主要是以航空摄影技术为基础,最开始是航空进行遥感,然后经过十几年的发展。目前遥感技术不仅是应用于卫星发射,同时还广泛应用于地质地理、资源环境等各个领域,在各个领域中遥感技术发挥着先进、实用的空间探测技术。

四、土地测量技术

1、GPS在土地测量中的应用

GPS测量系统是在信息技术基础上发展起来的安全可靠,具有高定位精度的测量系统,由于其在测量过程中不需要通视,可以在各种不利因素下进行作业。具有传统测量技术无法比拟的优势。由于GPS系统在作业时对环境和条件要求较低,而且通信方便,可以实现灵活布点,全天侯进行作业,所以在我国地籍控制测量中得到广泛的应用。在利用GPS技术进行测量时,没有常规三角网面布设时诸多繁琐的要求,只需要符合其控制点位选择取要求,仪器精度和等级控制精度相互匹配即可满足地籍规程的要求。

2、CORS技术在土地测量中的应用

CORS系统是在GPS技术上发展起来的,其不仅可以提供远程服务,而且实现了数据上的共享,在动态领域中具有更广阔的应用范围。特别是在地形测图中,这种测图是为了满足城市及矿区工各种工程中比例尺地形图而进行的,以利于城市进行规划。利用常规方面进行测图时,首先需要对控制网点进行布设,即在国家高等级控制网点的基础上进行加密次级控制网点,然后利用这些控制网点和图根控制点来对地物点及地形点进行测定。而利用CORS技术来进行测量,不仅可以快速的对各级控制点的坐标进行测定,而且可以确保测量的高精度。而且在测量中可以不布设各级控制点,直接利用流动站即可实现高精度的测量,而且在野外测绘中,一次测绘即可实现电子地图的绘制,然后输出所需要的比例尺的图件来。

结束语

总之,土地测量是一项细致的工作,并且贯穿于土地利用管理规划的全过程。随着科学技术的高速发展,土地测量技术和方法也快速的发展着,现代测量技术在土地测量中的应用日益广泛,使土地测量实现精确测量的目标。

参考文献

[1]陈龙.土地测量技术的发展趋势及应用分析.科技视界.2013,(15)

测量土地方法范文第3篇

关键词 六六六;滴滴涕;超声波提取;气相色谱法

中图分类号X592 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)79-0106-03

六六六(六氯环己烷, HCHs)和滴滴涕(双对氯苯基三氯乙烷, DDTs),具有“三致”毒性、生物蓄积性和半挥发性,半衰期长,对人类健康和环境危害严重,是我国20世纪60年代~70年代广泛使用的有机氯杀虫剂,1983年国内禁止生产,但因难降解性,近年在土壤、农产品、动物和母乳中仍被广泛检出[1,2]。HCHs和DDTs被列为我国土壤环境质量、无公害水果/蔬菜土壤质量的重要监测指标[3,4]。利用气相色谱(GC-ECD)实现土壤中HCHs和DDTs的定量检测,但土壤样品的前处理(提取与净化)技术有所差异。目前最常用的前处理技术为索氏提取(提取溶剂不同),结合浓硫酸(或柱层析)净化[5-7]。如,国标法GB/T 14550-2003利用索氏提取(石油醚: 丙酮=1:1, v/v)、浓硫酸净化、GC-ECD法分析土壤中HCHs和DDTs残留[5],此类方法需配备索氏提取器,一次处理样品数量有限。另一类前处理技术是“超声波提取,加固相萃取柱或浓硫酸净化[8-11]”,其中,固相萃取柱费用较高,一些实验室无条件采用,而目前已报道方法的超声提取时间过长(60min~120min),操作费时,且有机溶剂正己烷或二氯甲烷具有毒性[10-12]。

本文利用常规实验条件,提出“石油醚/丙酮(1/1,v/v)混合溶剂萃取,20min超声波提取结合浓硫酸净化”的土壤残留HCHs和DDTs前处理方法,更容易实施,在有GC-ECD、旋转蒸发仪和超声波清洗仪的硬件条件下即可进行,且此方法溶剂无毒、用量少、提取用时短、可批量处理、易于操作和掌握。

1 材料与方法

1.1 材料

仪器:Aglient 6890气相色谱仪,配有ECD检测器;Aligent 1909/J-413色谱柱(30m×320μm×0.25μm);SK2200H超声波清洗仪;RE-3000旋转蒸发仪。

药品:石油醚和丙酮(色谱纯),购自百灵威;γ-六六六、o,p'-DDT和p,p'-DDT(纯度98%~99%),购自百灵威;浓硫酸(优级纯)和无水硫酸钠(分析纯),购自广州化学试剂厂。

标准溶液制备:准确称取γ-六六六、o,p'-DDT和p,p'-DDT药品各10mg(精确到0.0001g),分别溶于100mL石油醚,制成100mg/L储备液。准确量取上述3种药品的储备液10mL,移至100mL容量瓶中,用石油醚定容至刻度,制成10mg/L中间溶液。根据检测器的灵敏度和线性要求,将中间溶解配制成5个浓度梯度(0.002mg/L、0.02mg/L、0.1mg/L、0.5mg/L、1mg/L)的标准工作溶液。标准溶液均贮存于4℃冰箱。

供试土壤:土壤样品于2011年6月分别采集于海南省乐东尖峰镇、东方天安乡、儋州石马岭和新盈农场,属于四种不同土壤类型:砾质壤土、砂壤土、壤土、黏土,分别编号为S1、S2、S3、S4。

1.2 方法

提取:准确称取10g过60目筛的风干土样,置于100mL离心管中,加入10mg/L的混合标准溶液1mL,充分混匀,配成γ-HCH、o,p'-DDT、p,p'-DDT终浓度为1mg/kg的含药土样。避光静置过夜,依次加入1g硅藻土,1mL蒸馏水,80mL石油醚-丙酮(1:1,v/v),摇匀。浸泡土样12h后,超声提取20min,离心,上清液转入250mL分液漏斗中,用20mL石油醚分2次洗涤离心管及滤渣,并入滤液中,将滤液转入250mL分液漏斗中。用20g/LNa2SO4水溶液洗涤石油醚相滤液3次,每次100mL,振摇1min,静止分层后,弃去下层水相,石油醚提取液待净化。

净化:加入有机相十分之一体积的浓H2SO4,对提取液进行磺化,振摇1 min,静置分层后,弃去下层硫酸层。按上述步骤重复3次~4次,使二相界面清晰且均呈无色透明时止。然后向弃去硫酸层的石油醚提取液中加入有机相体积一半的20g/LNa2SO4溶液,振摇十余次。待其静置分层后弃去水层,如此重复至提取液呈中性时止(一般2次~4次);将石油醚提取液移入旋转蒸发瓶中,浓缩至近干,用石油醚定容至10mL,待GC检测。

气相色谱检测条件:进样口温度:250℃;检测器温度:300℃;载气:高纯氮气,流速60mL/min,不分流进样;吹扫时间0.75min;柱温升温程序为:100℃(保持1min)160℃(20℃/min,保持1min)270℃(10℃/min,保持1min);进样量为1μL。单一标准溶液定性,绘制峰面积-浓度标准曲线定量。

每个样品均设置3个重复,每个实验均重复3次。

2 结果与分析

2.1 线性方程

按照气相色谱设定的检测条件,3种药品能被有效分离,色谱图见图1。色谱峰顺序为:γ-HCH、o,p'-DDT、p,p'-DDT。测定浓度为0.002mg/L、0.02mg/L、0.1mg/L、0.5mg/L、1mg/L的混合标准工作溶液的吸收峰面积(Y),以Y对混合标准工作溶液浓度(X)绘制标准曲线,得到3种药品的线性方程和相关系数,结果见表1,相关系数R2均大于0.999,表明此检测条件适用于HCHs和DDTs的定量分析,最小检出限为0.01μg/kg~0.04μg/kg。

2.2 土壤中HCHs/DDTs提取净化条件的确定

为了减少前处理时间,减少溶剂用量,在国标法(GB/T 14550-2003)[5]和现有超声波处理方法[10-14]基础上,结合现有实验条件,本文提出了“石油醚/丙酮(1/1, v/v)混合溶剂萃取+20min超声波提取+浓硫酸净化”前处理方法,设置3个处理:(A)石油醚/丙酮(1:1, v/v)+超声波提取15min + 浓硫酸净化;(B)石油醚/丙酮(1:1, v/v)+超声波提取20min+浓硫酸净化;(C)石油醚/丙酮(1:1, v/v)+超声波提取1h + 浓硫酸净化。分析土壤样品S1中添加1mg/kg的γ-HCH/o,p'-DDT /p,p'-DDT的回收率,设置3次重复,结果见图2。

图2显示,处理A,3种目标物的回收率均低于72%,p,p'-DDT的回收率仅为54%;而处理B中γ-HCH、o,p'-DDT和p,p'-DDT的回收率较好,分别为80.96%、99.4%和82.29%,处理C中3种目标物的回收率比B中略高,分别为83.516%、101.2%和84.26%。表明,超声时间越长,回收率越高;超声20min和1h的回收率相近,考虑到节约处理时间,超声波处理20min为宜。

2.3 4种砖红壤样品分析

以海南4种砖红壤土样为研究对象,采用2.2的前处理方法B(石油醚/丙酮(1:1, v/v)+ 超声波提取20min+浓硫酸净化),利用GC-ECD,分析了样品中添加1mg/kg的γ-HCH/o,p'-DDT /p,p'-DDT的平均回收率和精密度,验证方法的可靠性,设置3次重复,结果如表2所示。从检测结果看,相对标准偏差(RSD)分别为0.42%~1.62%(γ-HCH)、1.95%~3.5%(p,p'-DDT)和1.57%~3.36%(o,p'-DDT),平均回收率分别为81.24%~84.85%(γ-HCH)、82.84%~86.15%(p,p'-DDT)和98.91%~102.36%(o,p'-DDT),满足分析测试要求。

2.4 方法的优点

与国标GB/T 14550-2003方法相比,超声波提取方法的有机溶剂用量少,提取时间短,可同时处理多个样品;与已报道超声波提取方法比较,本方法有机溶剂无毒,超声提取时间短,易于操作,最低检出限低,回收率高(表3)。在暂无索氏提取器和固相萃取装置的实验条件下推荐使用。

3 结论

本研究建立了石油醚/丙酮(1/1,v/v)混合溶剂萃取12h,超声波提取20min,浓硫酸净化,毛细管GC-ECD定量检测土壤中γ-六六六、o,p'-DDT、p,p'-DDT的方法。方法对目标物的检出限为0.01μg/kg~0.04μg/kg,对四种供试砖红壤土样的加标回收率达到81.24%~102.36%,相对标准偏差为0.42%~3.5%,符合有机氯的检测要求。可在无索氏提取器和固相萃取装置实验条件下使用,并具有同时处理多个样品,溶剂无毒且用量少,提取用时短和易操作优点。

参考文献

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[4]GB 15618-1995,土壤环境质量标准[S].中华人民共和国国家环境保护局,1996.

[5]GB/T 14550-2003,土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法[S].中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2004.

[6]吴志异,谢光炎,杨国,等.广州市农业土壤中六六六(HCHs)和滴滴涕(DDTs)的残留特征[J].生态环境学报,2009,18(4):1256-1260.

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[9]邱黎敏,张建英,骆永明.浙北农田土壤中HCH 和DDT 的残留及其风险[J].农业环境科学学报,2005,24(6):1161- 1165.

[10]刘文长,陶文靖,程丽娅,等.超声提取-固相萃取小柱净化-气相色谱法测定土壤中14种有机氯农药[J].岩矿测试,2009,28(6):541-544.

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测量土地方法范文第4篇

【关键词】土地测绘技术;质量控制;措施

中图分类号: P2 文献标识码: A 文章编号:

国土资源作为不可再生资源,在经济发展的过程中呈现出越来越紧张的趋势,土地的价格也越来越高。因此,国家需要有一个科学的土地管理办法,来管理国土资源,并且实现规范化管理。土地测量精确度已经成为必然要追求的目标。研究准确的土地测量技术,能够更好的完成土地测量工作,确保土地的高效合理的利用。我国在土地测量方面具有多方面的技术,在质量控制方面也有着自己的不足。具体如下。

1 土地测绘技术

1.1 GPS技术

关于土地测绘技术,首先是GPS技术。通过GPS技术,能够对地籍控制网点进行精确测量[1]。只有把地籍控制网点测量精确了,才能够实现测量土地权属的范围。关于网点密度,可以根据GPS的地籍网测区范围进行划分,通常分为基本网与加密网两大类别。在城镇地区,界址点的密度比较高,因此,在测量的时候既要考虑到精度方面的满足,又要考虑到界址点的测量[2]。GPS技术的另外一方面是在测量的时候,能够引入地籍细部测量。关于地籍调查方面,地籍细部测量是一项重要的组成部分,通过这样的测量,能够实现土地权属界址点、线、位置、形状等方面的测量。根据地籍调查规程,将地籍平面需要测量的地籍细部进行测量,采用GPS-RTK技术达到预定的检测精确度[3]。当然,该技术最好是在适合GPS布设的区域进行使用。在测量的时候,还可以辅助使用一些方法,提高地籍细部的测定速度。GPS测量相对比较灵活,然而,却也有一些特殊的地方,也就是其使用的注意事项。首先是关于点点的通视问题,便于后续测量工作的顺利进行。其次,避免被障碍物遮挡信号。第三,注意不要受到电磁场的干扰,使得信号不准确或者信号消失。另外,尽量选择在交通相对方便的地方,易于检测。对于GPS测量的数据处理,则采用随机软件辅助实现,经计算后得到精度数据。

1.2 遥感技术

首先是关于解译标志的建立问题。实现遥感技术测绘土地边界的关键环节在于遥感影像中土地利用的位置变化。一般情况下,常采用影像对比判读、影像叠加分析等方法进行土地遥感的动态检测。在具体的实际操作过程中,经常需要将不同的方法结合起来,才能够实现准确的检测[4]。对于遥感技术的使用,主要是进行遥感影像解译。贝叶斯法则是目前关于遥感影像的主要融合方法,以及加权融合方法、比值变换融合方法等。最终,实现TM假彩色影像的波普特征,又具备原有的SPOT清晰度,实现了影像的解译。

1.3 航空摄影技术

航空摄影技术是土地测绘技术的一种。通过航空摄影技术,能够方便的进行土地界限的判断,是一种值得采取的土地测绘技术。首先,需要做好的是资料的准备工作。在资料准备方面,要把握好全面、具体原则。为了使得测绘结果更为准确,需要对近期内的所有的先关的数据情况等进行调用,综合各个方面的信息。然后需要进行的是地形的调绘工作。这个时候,就可以先进行航片放大,然后根据比例尺进行。对于一些新增的土地数据等,都应该做好对于的调绘工作,做到全面准确。然后是地类调绘工作,同样也是要根据相关标准进行。最后是得到土地变化调查的矢量图。关于矢量图的获得,要有一定的依据,得到准确的图形。

2土地测绘的质量控制

2.1 影响土地测绘质量的主要因素

影响土地测绘质量的主要因素可以概括为三个方面,分别是人的因素、仪器设备因素以及方法手段因素和环境条件因素。首先,人的因素是主要的一个方面。对于测绘工作人员的不同技能,知识水平的掌握程度,以及对于测绘工作的心态问题等,都会对土地测绘质量造成影响。关于土地测绘方面,测绘数据的收集,相关测绘仪器的使用,后期的数据分析处理等,是和测绘人员密切相关的。因此,在人力资源管理方面,要把握好严谨的原则,聘请优秀的、具备专业技能知识的人员胜任相关岗位的工作。其次是仪器设备的因素。土地测绘质量的控制,离不开精密的仪器设备,只有具备了准确测量的仪器设备,才能够得到准确的测量结果。设备仪器的好坏,直接关系到测量结果的精确性。

2.2 土地测绘质量控制的主要依赖原则

首先是在质量方面,要达到用户满意。土地测绘要做到以客户为主,重视相关人员的意见和建议。施工质量的开展是土地测绘工程必须要把握好的方面。其次是要做到以人为本。对于土地的测绘质量,是和人有着密切的联系的。在整个的土地测绘质量控制方面,要做好以人为本,提高人的积极性,才能够提高质量的控制效果。第三个方面是要防止质量控制方面的问题发生。防止问题的发生比问题发生后的解决更为重要,只有防患于未然,才是真正的达到了质量控制的原则。最后的一个依赖原则是一切以事实为依据,在事实的基础上,进行质量控制的判断[6]。

2.3 土地测绘的质量控制

土地测绘的质量控制,需要在人的方面、方法手段的方面、仪器设备方面以及环境方面进行控制。人的方面,需要的是专业技术强、实际操作能力过硬的工作人员。对于所有岗位的工作人员,都需要进行定期的业务能力培训,从而提高工作人员的工作质量。在方法和手段方面,则需要进行适当的调节,选取最为适合的方法进行土地测绘,以期达到一个好的测绘结果。另外,在仪器设备方面,也是需要采取适合测量的仪器,选取精确度高的仪器进行土地测绘。关于环境因素,则主要是为了更好的进行土地测绘,主要是要把一些不利于土地测绘的因素规避掉,利于土地测绘的质量控制。

3 结束语

土地测绘技术及质量控制的研究对于更好的进行土地测绘有着重要的意义。文章主要分析了三种不同的土地测绘技术,对其质量控制方面的因素和解决措施进行了探讨。相信在未来的不断的发展过程中,关于该方面的技术会更加完善。

【参考文献】

[1] 冯茂. 浅谈土地测绘质量的影响因素及控制措施[J]. 科技资讯, 2012, (08): 13-14.

测量土地方法范文第5篇

[关键词]GPS-RTK技术 土地所有权确权 精度分析

[中图分类号] P237 [文献码] A [文章编号] 1000-405X(2015)-7-147-1

0引言

GPS-RTK打破了传统的测量模式,具有精度高、效率高、实时性、多功能、操作简便等优点,从而简化了测量的繁锁工作,而且在障碍物造成的不通视测区,只要能满足它的基本工作要求,GPS-RTK就能快速的进行高精度、全天候的定位作业。

GPS-RTK技术受通视条件、能见度、气候等因素的影响较小。它打破了内外业分开作业的界线,减少了测量工作流程,实现了一体化作业,从而减轻了外业作业的强度,缩短了成图周期。

1 GPS-RTK工作原理及作业流程

1.1 GPS-RTK工作原理

GPS-RTK系统一般是由GPS接收设备、数据传输设备、软件设备等三部分组成。数据传输设备由基准站的发射电台与流动站的接收电台组合而成。GPS-RTK技术是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS技术,实时动态测量的基本思想: 在基准站上安置一台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续观测,并将其观测数据通过无线电传输设备实时地发送给用户观测站。在用户站上,GPS接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位原理,实时地计算并显示用户站的三维坐标及其精度。通过实时计算的定位结果,便可监测基站与用户站观测成果的质量和解算结果的收敛情况,从而实时地判定解算结果是否成功,以减少冗余观测量,缩短观测时间。

1.2 GPS-RTK的作业流程

(1)收集资料

收集任务区的控制点资料(坐标系统及控制点)及任务区的范围线;外业踏勘,依据踏勘结果判定其控制点是否保存完好。

(2)求任务测区转换参数

计算任务测区的转换参数,需要至少3个以上的已知点,并且分别是WGS-84大地坐标、西安80坐标或地方独立坐标。这些点应选在任务测区的四周和中心地带且均匀分布,能有效地控制整个任务测区。为了检验转换参数的精度和可靠性,最好选三个以上的点求解转换参数同时采用点校验,因为在GPS-RTK的三种常规校验方法中,点校验的坐标和高程精度相对较高且其精度较为均匀。

(3)基准站的安置和测定

将任务测区求得的坐标系间的转换参数输人到基准站GPS接收机实时动态差分的软件系统中。将GPS接收机安置在基准点上,打开接收机,输人基准点西安80坐标(或地方独立坐标)和天线高,GPS接收机通过转换参数将基准点的西安80坐标(或地方独立坐标)转换成WGS-84坐标,基准站同时连续接收可见卫星的相关信息,并通过数据发射电台将其测站坐标、观测值、卫星跟踪状态及接收机工作状态发送出去。流动站GPS接收机在跟踪卫星信号的同时,接收来自基准站的数据,进行处理后获取该点的WGS-84坐标,再通过测区转换参数将WGS-84坐标转换为西安80坐标(或地方独立坐标),并实时显示并依实时记录到移动站手薄中。

2 GPS-RTK技术在土地所有权确权中的应用及作业精度分析

土地所有权确权的目的是为了认定农村集体土地的位置、界址、权属性质、权利主体及其身份等内容,明确土地产权,加强土地管理,建立动态监管体制,保护土地所有权人的合法权益,统筹城乡发展,维护社会和谐稳定,保障经济社会可持续发展。因GPS-RTK技术具有精度高、效率高、全天候作业,不受外界条件(不可抗拒因素除外)的影响,使其在土地所有权确权中得到了广泛的应用。

2.1 GPS-RTK技术在土地所有权确权中的应用

在土地所有权确权中利用传统的方法(平板仪测图或全站仪测图)测量时要依据测区现有图根控制点进行作业,同时要求测站点与待测点之间一定要通视,并且一台仪器至少要2-3人同时进行;由于界址线较长、界址点位置复杂及精度要求高等使得传统的测量方法已无法满足要求。而利用GPS-RTK技术进行测量时,不要求通视,基准站架设好后,只需一人携带仪器便可完成外业测图工作,同时还满足了精度要求,提高了测图工作效率。

2.2 提高GPS-RTK技术的精度分析

(1)由于架设的基准站,基准站精度的高低直接影响到测量点的精度。所以,要选择高等级的已知点作为基准站。基准站应设在地域开阔、远离无线电、电磁波干扰源、周围无信号反射物但不要远离测区。

(2)转换参数对所测数据的精度影响是很大的,转换精度是非常重要的,由于GPS-RTK采用WGS-84坐标系,必须转换到西安80坐标系(或地方独立坐标系),再投影到高斯平面上,所以,在选择公共点求参数时应对任务测区范围内的已知点进行筛选。

(3)严格按照测量规范进行操作,减少人为因素对测量精度的影响。测量时移动站的水准气泡要对中整平。

3结论

GPS-RTK技术的应用,使土地确权测量工作的精度、作业效率和实时性达到最佳的融合。利用GPS-RTK技术省时、省力、高效;GPS-RTK技术具有精度高、观测时间短、实时提供三维坐标、操作简便、减轻劳动强度等优点,其在这次全国农村集体土地确权登记发证工作中在得得到广泛应用,同时也促进测绘科学技术的现代化发展。

参考文献

[1]张勤,李家权.GPS测量原理及应用[M]. 北京:科学出版社,2009.

[2]詹长根,唐祥云,刘丽.地籍测量学(第二版)[M].武汉:武汉大学出版社,2010.

[3]CH/T2009-2010全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范[S].北京:测绘出版社,2010.