摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
1.3 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.4 主要内容和方法 | 第10-11页 |
1.4.1 研究主要内容 | 第10页 |
1.4.2 主要技术方法 | 第10-11页 |
1.5 输水总干线东段GPS控制网设计与施测简介 | 第11-15页 |
1.5.1 工程区域地理概况 | 第11-12页 |
1.5.2 设计精度指标与控制网等级 | 第12页 |
1.5.3 网形结构与点位结构 | 第12-13页 |
1.5.4 起始数据及外业观测 | 第13-15页 |
第2章 输水总干线东段GPS控制网数据处理 | 第15-35页 |
2.1 基线处理 | 第15-19页 |
2.1.1 基线选择 | 第16页 |
2.1.2 设置处理参数 | 第16-17页 |
2.1.3 基线解算 | 第17-18页 |
2.1.4 基线输出 | 第18-19页 |
2.2 同步环闭合差、异步环闭合差、重复基线差检核 | 第19-23页 |
2.2.1 同步环闭合差检核 | 第19-21页 |
2.2.2 异步环闭合差检核 | 第21-22页 |
2.2.3 重复基线检核 | 第22-23页 |
2.3 控制网平差计算 | 第23-35页 |
2.3.1 三维无约束平差 | 第23-28页 |
2.3.2 二维约束平差 | 第28-31页 |
2.3.3 平差结果汇总 | 第31-35页 |
第3章 两期控制点平差成果的系统差分析 | 第35-50页 |
3.1 两期控制点平面坐标平差成果的系统差分析 | 第35-45页 |
3.1.1 三维坐标无约束时的情况 | 第35-40页 |
3.1.2 三维坐标有约束时的情况 | 第40-45页 |
3.1.3 系统差产生的原因分析 | 第45页 |
3.2 两期控制点大地高平差成果的系统差分析 | 第45-50页 |
第4章 控制点稳定性分析 | 第50-61页 |
4.1 控制点平面稳定性分析 | 第50-58页 |
4.1.1 坐标差值比较法 | 第50页 |
4.1.2 点位误差比较法 | 第50-54页 |
4.1.3 各新点对稳固点的距离比较法 | 第54-58页 |
4.1.4 控制点平面稳定性分析结果 | 第58页 |
4.2 控制点竖向稳定性分析 | 第58-61页 |
4.2.1 高程控制测量及观测成果 | 第58-59页 |
4.2.2 控制点竖向稳定性分析 | 第59-61页 |
第5章 抵偿坐标系的建立 | 第61-72页 |
5.1 投影变形投影概念 | 第61-63页 |
5.2 工程中常用的几种坐标系统 | 第63-64页 |
5.3 抵偿坐标的计算 | 第64-68页 |
5.3.1 椭球膨胀法原理 | 第64-65页 |
5.3.2 抵偿坐标计算公式 | 第65-67页 |
5.3.3 最佳抵偿高程面的选取 | 第67-68页 |
5.4 总干线东段GPS控制网抵偿坐标计算及检验 | 第68-72页 |
5.4.1 总干线东段GPS控制网抵偿坐标计算 | 第69-71页 |
5.4.2 实测检验 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 论文结果 | 第72-73页 |
6.2 论文结论 | 第73页 |
6.3 不足与展望 | 第73-74页 |
参考 文献 | 第74-77页 |
附录 | 第77-78页 |
附录1 中部供水工程总干线东段GPS施工控制网网图 | 第77-78页 |
在学期间发表的学术论文及其他成果 | 第78-79页 |
在学期间参加专业实践及工程项目研究工作 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |