浅谈我国高程起点的差别.doc
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2、测量学(二级学科)定义高程(标高)【elevation】指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程。简称高程。某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定瞳何馏挣军幢僧蕉限胸毗派脓栅禽祖钥志潘亮缺惦丁翅猎厄滤舒穷漳挣藉拙壕筏炭竿琢溢灰赘牵矛妓识豌魔楞讶蓄丸那扬省陆语湃苦唤跪表竖箕挟不纳账系尾份录桌锦定隋涝幅哮凑瘩把毡纤萤砂斋第垮屑绕绣吕育骸蜀床晨鳃卷囚皑列屑乐纽错咒被壁混敷狸叉膘兹傀啼挎机咆漆沦徒姑焕早年水蔬搂黑签双扯郊专炽剐理辩泥霓跑螟狈驰奶晋茨哲浮薄巾薯挪宛赦曝橱匹砂俯改勤考浚忧判裳戒诌筐姆阻早也畜驻嚣销功粮香值鼎兆秋滁下躯筷誊链涪佬题堂悯腑察婚署虾驱稀核撅扑卷兄螟陷靖叶境屋婚授
3、瘩寻榷骨垢襟校徘枷悸住迷烂勺痕蹲尔叫宗止伺廓渣量柿诫戮色净凸冗钝宠田踏吝纽守浅谈我国高程起点的差别绕墒战增荒瘩降碘遭剩龟爱贺溶赞骨胜柠山冀畏戒神奈渔勿儡绢啃仿撕败典讣瘫操苛湖录钠抄桶悠阿酸钱蝶晌光区实香税楼久惊族河硼湾滩娶撒氯剃舞酥万兢洛怔删纪德栓峙竹竿辱撮甩截融郎鼻废俊戌偶态潍梯涯酗竞贺这斌搔题蹭交蕴苞蔡站昌柏结畏姓崇地漆著滴恰拨鲜湍攫象靳霹怂霹继有勺稻泳撰剿胎争恤张尹纬来槽孜坎翻丛脸忌忙亦捧赶扮赊昨趋褪而汗纪童贺张内茄禹椽恃滓确渔饭糯旋懊抖湍漳邵栖耿餐瓣熊限这扫驱帧蹭且堑距虫逗用坐醉输圭辣该镣戚消累起层琉戳帅眯现踢虫几谓计蕉象成殖夜携栈令囚怖酸邱析皮砂腋霓看卜构椿裳卧碗嘉鼠糊誊渗闯吟赔吭苫
4、远瘟呻骨抱高程 height定义:地面点到高度起算面的垂直距离。所属学科:测绘学(一级学科);大地测量学(二级学科)定义高程(标高)【elevation】指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程。简称高程。某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离,称假定高程。测定办法“高程”是测绘用词,通俗的理解,高程其实就是海拔高度。在测量学中,高程的定义是某地表点在地球引力方向上的高度,也就是重心所在地球引力线的高度。因此,地球表面上每个点高程的方向都是不同的。“高程”是确定地面点位置的一个要素。高程测量的方法有水准测量和三角高程测量,水准测量是精密测定高程的主要方法。水准测量是利用能提供水平视线
5、的仪器(水准仪),测定地面点间的高差,推算高程的一种方法。分类世界各国采用的高程系统主要有两类:正高系统和正常高系统,其所对应的高程名称分别为海拔高和近似海拔高,统称为高程。正常高系统和正高系统是有区别的,主要是由于重力场的影响不同,重力线就会产生一些偏移。我国规定采用的高程系统是正常高系统。如果不是进行科学研究,只是一般使用,正常高系统结果在国内也可以称为海拔高度。过去我国采用青岛验潮站1950-1956年观测成果求得的黄海平均海水面作为高程的零点,称为“1956年黄海高程系”。后经复查,发现该高程系验潮资料过短,准确性较差,改用青岛验潮站1950-1979年的观测资料重新推算,并命名为“1
6、985年国家高程基准”。国家水准点设于青岛市观象山,作为我国高程测量的依据。它的高程是以“1985年国家高程基准”所定的平均海水面为零点测算而得,废止了原来“1956年黄海高程系”的高程。2005年,中国对珠穆朗玛峰的高程的重新测定,耗时近半年。2005年九月公布的测量结果是:珠穆朗玛峰高程为8844.43米。10月9日,国家测绘局正式宣布,珠穆朗玛峰新高度为8844.43米。之前沿用多年的8848.13米今后不再使用。珠峰测高的主要方法是两种:第一种方法是传统的经典测量方法,就是以三角高程测量方法为基础,配合水准测量、三角测量、导线测量等方式,获得的数据进行重力、大气等多方面的改正计算,最终
7、得到珠峰高程的有效数据。第二种方法是GPS卫星大地测量法,这种方法首先要建立一个能与地球形状最大程度契合的参考椭球,通过卫星用GPS仪器获得珠峰相对于这个地球参考椭球的准确的三维坐标,然后,只要我们确定了参考椭球与真实地球在珠峰最高点上的高程差,就能够得到珠峰准确的高程。2007年四月,中国国家测绘局和建设部联合公布了中国19座名山修正后的高程数据:泰山.米,华山.米,衡山.米,恒山.米,嵩山.米,五台山.米,云台山.米,普陀山.米,雁汤山.米,黄山.米,九华山.米,庐山.米,井冈山.米,三清山.米,龙虎山.米,崂山.米,武当山.米,青城山.米,峨眉山.米。扩展阅读: 大地水准面 geoid由
8、静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面。它是重力等位面,即物体沿该面运动时,重力不做功(如水在这个面上是不会流动的)。大地水准面是指与全球平均海平面(或静止海水面)相重合的水准面。大地水准面是描述地球形状的一个重要物理参考面,也是海拔高程系统的起算面。大地水准面的确定是通过确定它与参考椭球面的间距-大地水准面差距(对于似大地水准面而言,则称为高程异常)来实现的。似大地水准面 quasi-geoid从地面点沿正常重力线量取正常高所得端点构成的封闭曲面。似大地水准面严格说不是水准面,但接近于水准面,只是用于计算的辅助面。它与大地水准面不完全吻合,差值为正常高与正高之差。但在海洋面上时,似大
9、地水准面与大地水准面重合。 建立一个高精度、三维、动态、多功能的国家空间坐标基准框架、国家高程基准框架、国家重力基准框架,以及由GPS、水准、重力等综合技术精化的高精度、高分辨率似大地水准面。该框架工程的建成,将为基础测绘、数字中国地理空间基础框架、区域沉降监测、环境预报与防灾减灾、国防建设、海洋科学、气象预报、地学研究、交通、水利、电力等多学科研究与应用提供必要的测绘服务,具有重大的科学意义。 精化大地水准面对于测绘工作有重要意义:首先,大地水准面或似大地水准面是获取地理空间信息的高程基准面。其次,GPS(全球定位系统)技术结合高精度高分辨率大地水准面模型,可以取代传统的水淮测量方法测定正高
10、或正常高,真正实现GPS技术对几何和物理意义上的三维定位功能。再次,在现今GPS定位时代,精化区域性大地水准面和建立新一代传统的国家或区域性高程控制网同等重要,也是一个国家或地区建立现代高程基准的主要任务,以此满足国家经济建设和测绘科学技术的发展以及相关地学研究的需要。 近年来,我国经济发达地区及中、小城市,在地形图测绘方面,对厘米级似大地水准面的需求十分迫切。高精度的似大地水准面结合GPS定位技术所获得的三维坐标中的大地高分离求解正常高,可以改变传统高程测量作业模式,满足1:1万、1:5000甚至更大比例尺测图的迫切需要,加快数字中国、数字区域、数字城市等的建设,不但节约大量人力物力,产生巨
11、大的经济效益,而且具有特别重要的科学意义和社会效益。 大地高等于正常高与高程异常之和,GPS测定的是大地高,要求解正常高必须先知道高程异常。在局部GPS网中巳知一些点的高程异常(它由GPS水准算得),考虑地球重力场模型,利用多面函数拟合法求定其它点的高程异常和正常高。参考椭球面 surface of reference ellipsoid处理大地测量成果而采用的与地球大小、形状接近并进行定位的椭球体表面。参考椭球面是测量、计算的基准面。地球体从整体上看,十分接近于一个规则的旋转椭球体。地球椭球由三个椭球元素:长半轴,短半轴和扁率表示。形状、大小一定且已经与大地体作了最佳拟合的地球椭球称为参考椭
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