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高程系统

高程系统的相关文献在1991年到2022年内共计130篇,主要集中在测绘学、水利工程、建筑科学 等领域,其中期刊论文107篇、会议论文17篇、专利文献3712668篇;相关期刊83种,包括民营科技、地理空间信息、海洋测绘等; 相关会议17种,包括中国土木工程学会城市轨道交通勘察与测量专业委员会“智慧勘测、智慧地铁”主题技术交流会、全国测绘科技信息网中南分网第23次学术信息交流会、2008年岩土工程联合学术年会等;高程系统的相关文献由233位作者贡献,包括李黎、陈俊勇、张全德等。

高程系统—发文量

期刊论文>

论文:107 占比:0.00%

会议论文>

论文:17 占比:0.00%

专利文献>

论文:3712668 占比:100.00%

总计:3712792篇

高程系统—发文趋势图

高程系统

-研究学者

  • 李黎
  • 陈俊勇
  • 张全德
  • 任红飞
  • 刘志鹏
  • 刘晓刚
  • 卢建康
  • 周庆勇
  • 周西振
  • 姜晨光
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 宋江伟
    • 摘要: 整平船的高程系统对整平施工尤为重要,系统精度的高低直接影响整平施工和沉管隧道安装的精度。文中主要介绍全站仪对整平高程系统的校核方法和过程,针对校核数据采用分时段综合分析校核数据,进而研究影响校核精度的因素、时间段以及整平精度等,确定最优的校核方法和手段。通过该方法校核和系统修正后,整平精度得到了进一步提升,在大连湾海底隧道建设工程中,管节安装后首端高程最大偏差11mm,尾端最大偏差13 mm,贯通测量结果满足设计要求。该校核方法的成功应用,为后期整平施工以及类似系统的校核提供指导和借鉴。
    • 梁毅涛
    • 摘要: 结合GPS的定位原理,详细分析了几种高程系统和EGM2008重力场模型,重点介绍了在工程中利用EGM2008重力场模型进行GPS高程转换的实例.研究表明,利用EGM2008重力场模型进行GPS高程转换,相比一般的水准高程测量,可以减少大量人工成本,并且对其数据的处理和计算比较简单.
    • 杨帆; 郑经纬; 郑培钢; 储剑锋
    • 摘要: 结合具体脱硫系统改造工程,以原电厂的水文条件及循环水系统的设计方案为基础,根据海水脱硫系统的用水要求,分析海水脱硫工艺对直流供水系统的影响,在满足电厂安全运行要求的前提下,充分考虑利用循环水系统已有建(构)筑物,提出高程系统的优化方案,既实现循环水系统的节能优化,又避免大范围的循环水系统改造,同时降低改造工程的投资.
    • 李路路
    • 摘要: GPS定位技术在测绘领域的应用越来越广泛,GPS高程拟合是GPS研究领域的热点,选择合适的拟合模型能得到精度相对较高的GPS水准高程。本文介绍了正高、正常高和大地高的相关概念,简单介绍了几种常用的GPS 高程拟合方法,并对GPS高程拟合精度进行分析。
    • 王永兴; 王鸣鹤; 李正忠
    • 摘要: 矿区高程系统由筹建开始,一般经历数十年的建设、改建.在此期间,起算基准不一、高程系统不一致、施测单位不同、日积月累的矿区沉降等问题严重影响着矿区高程系统的精度和可靠性.针对此类问题,文中对某矿区高程系统进行了稳定性分析,重点解决了高程基准点稳定性、高程系统与临区一致性、水准点沉降状况等问题.结果显示,该矿区高程基准点大部分比较稳定,高程系统与临区一致,基岩水准点仅存在小幅度沉降,三等水准基点普遍产生了沉降,但基岩水准点之间高差都符合限差的要求,可以继续使用.
    • 周德贵
    • 摘要: 高程系统一的工作是一项非常复杂、庞大的工程,高程系统的换算是一个重要问题.我国历史上形成了多个高程系统,不同部门、不同时期往往都有所区别.本文主要根据桃源县水利工程的概况,介绍了桃源县水利工程现有的高程系统,重点分析了水利工程高程系统存在的问题,并且提出了相应的解决措施.
    • 章传银; 蒋涛; 柯宝贵; 王伟
    • 摘要: Based on the definition of height system, the gravitational equipotential property of height datum surface is discussed in this paper, differences of the heights at ground points that defined in different height systems are tested and analyzed as well.A new method for replacing leveling using GNSS is proposed to ensure the consistency between GNSS replacing leveling and spirit leveling at mm accuracy level.The main conclusions include:①For determining normal height at centimeter accuracy level, the datum surface of normal height should be the geoid.The 1985 national height datum of China adopts normal height system, its datum surface is the geoid passing the Qingdao zero point.②The surface of equi-orthometric height in the near earth space is parallel to the geoid.The combination of GNSS precise positioning and geoid model can be directly used for orthometric height determination.However, the normal height system is more advantageous for describing the terrain and relief.③Based on the proposed method of GNSS replacing leveling, the errors in geodetic height affect more on normal height result than the errors of geoid model, the former is about 1.5 times of the latter.%从高程系统定义出发,探讨高程基准面的重力等位性质,测试分析不同类型高程系统地面点高程之间的差异,考察GNSS代替水准与实际水准测量成果的一致性,进而提出新的GNSS代替水准算法.主要结论包括:①当精度要求达到厘米级水平时,正常高的基准面也应是大地水准面.中国国家1985高程基准采用正常高系统,其高程基准面是过青岛零点的大地水准面.②近地空间中等解析正高面与大地水准面平行,GNSS代替水准能直接测定地面点的解析正高,但正常高系统更有利于描述地势和地形起伏.③本文给出的GNSS代替水准测定近地点正常高算法,大地高误差对正常高结果的影响比大地水准面误差大,前者影响约为后者的1.5倍.
    • 许厚泽
    • 摘要: Some fundamental problems on the establishment of the global unified height system, including the geometry and gravity definition of the normal height, the global unification of the regional height systems obtained from leveling measurements, and the determination of geoid potential W0 are discussed.The main conclusions are summarized:①The definition of normal height in the sense of geometry leveling and gravity theory is different, so that h-ζ≠HL, here h,ζand HL are geodetic height, height anomaly and levelling height respectively.Instead of it, we found HL=h-ζ+(e)γ/(e)hζH, in the mountain area, the last correction term have to be added.②Based on the merging of GNSS/gravity/regional leveling, the regional leveling height can be transformed into a global relative unified height system, however the value of geoid potential W0 is still needed in order to establish an absolute height system.③ W0 can be determinated from the modern geodetic techniques with a certain accuracy, but it is time variable, so that people may only define a global absolute unified height system in a fixed epoch.%讨论了建立全球统一高程系统的若干基本问题,包括正常高的几何定义和重力定义,区域水准测量高程系统的全球统一问题以及大地水准面位W0的确定.结果表明:①几何水准高程和重力定义的正常高存在差别,由GNSS/重力得到的正常高并不等于几何水准给出的正常高,而要加上一与高程有关的改正项,并且在山区这一改正不可忽略;②由GNSS/重力/区域几何水准融合可以给出一个相对的全球统一高程系统,而要得到绝对的统一系统,还须知道大地水准面的位W0;③现代大地测量技术可以以一定精度求出W0,但它是时变的,因此只能定义出某个历元的全球绝对统一高程系统.
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