本通知规定了直接地形测量的技术要求,以服务于比例尺为1:500、1:1000、1:2000和1:5000的地形图和地理基础数据库的建立。详细规定了测量方法、技术、精度、数据处理流程和控制网平差。
Đối tượng áp dụng
测绘管理国家机关、参与测绘项目、任务生产的组织和个人,在使用地图绘制或建设地理基础数据库时,应采用直接测量方法或与其他方法结合使用。
Các điểm cốt lõi
- 测绘管理国家机关和参与地图绘制生产项目、建设地理基础数据库的组织和个人必须按照规定使用直接测量方法。
- 一级控制网的精度在最弱点位置不超过±0.02米,在最弱点高程不超过±0.03米。
- 控制网从国家坐标点和高程点构建,并分为多个级别,以确保所需的精度。
- 使用静态或动态GNSS技术进行的直接测量方法必须遵守卫星信号接收时间和指定误差的规定。
- 完成测量后,结果将根据最小二乘原则进行处理和平差。
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 积极影响是确保地形测量过程中的高精度,从而提高地图质量和地理基础数据库的质量。
- 消极影响可能包括对GNSS技术设备的大额投资以及项目的实施时间较长。
❓ Câu hỏi thường gặp
哪种技术用于直接测量?
静态GNSS技术、动态GNSS技术、后处理动态GNSS技术和几何水准或三角高程测量技术。
一级控制网的精度是多少?
最弱点位置的中误差不超过±0.02米;最弱点高程的中误差不超过±0.03米。
使用静态GNSS技术时,两个接收机在同一边的信号接收时间是多少?
至少45分钟对于单频接收机,至少30分钟对于双频及以上接收机。
直接测量方法适用于哪些范围?
范围是需要高精度测量的小面积区域。
完成测量后,数据处理流程是什么?
测量结果将根据最小二乘原则进行处理和平差。
Toàn văn
通知
关于地形直接测量技术规定以服务于地形图的建立和比例尺为1:500、1:1000、1:2000、1:5000的基础地理信息数据库建设
根据2013年3月4日政府第21/2013/NĐ-CP号法令,关于自然资源与环境部的职能、任务、权限和组织结构;
根据政府2015年5月6日发布的第45号法令《关于测绘和地图活动的规定》;
||| 自然资源与环境部部长发布本通知,规定地理比例尺1:250000基础数据库的技术要求。
自然资源部部长政府发布本法令,规定国防重点工业企业和安全重点工业企业的若干政策及其职工的制度和政策。i 校发布本通知关于地形直接测量技术规定以服务于地形图的建立和基础地理信息 2. 税务分局印制的发票 比例尺为1:500、1:1000、1:2000、1:5000。
第一章
总则
第一条 调整范围
本通知规定了在地形直接测量工作中用于建立地形图和比例尺为1:500、1:1000、1:2000、1:5000的基础地理信息数据库的技术要求。
第二条 适用对象
本通知适用于国家测绘管理机构、参与测绘项目、任务生产的组织和个人,以及使用直接测量方法或结合其他测量方法进行基础地理信息数据库建设的单位和个人。
条3. 术语解释
在本通知中,下列用语具有如下含义:
1. 国家坐标网是全国统一的控制坐标网,用于地形图、地籍图的绘制,基础地理信息数据库的建立及专题地图的研究。国家坐标网包括:0级坐标网、I级、II级和III级坐标网。
2. 国家高程网是全国统一的控制高程网,采用几何水准测量方法确定,是用于地形图绘制和科学研究的高程基准。国家高程网包括I级、II级、III级和IV级高程网。
3. 基础控制网是从国家坐标网和高程网发展而来,用于特定区域详细测量的控制网。
4. 测量控制网是从基础控制网或更高级别的控制网发展而来,用于特定测量区域的详细测量。
5. 全球导航卫星系统(GNSS)技术是一种利用全球卫星定位系统的定位和导航技术。
6. 静态GNSS测量技术是一种相对定位方法,使用两台或多台固定在待测点上的GNSS接收机,在足够长的时间内接收码相位(Code)和载波相位(Phase)数据,以建立大地控制网。
7. 动态GNSS测量技术与静态GNSS测量技术类似,但使用一台固定的基站接收机和一个或多个移动站接收机。在固定站完成初始测量后,移动站接近待测点,在极短的时间内(几个观测值)接收卫星信号,仍能获得厘米级精度的坐标和高程。
8. 实时动态GNSS测量技术是指在现场实时处理数据并计算出当地坐标系下的坐标。
9. 后处理动态GNSS测量技术是指在室内处理测量数据后计算出当地坐标系下待测点的坐标和高程。
10. 电子全站仪是一种集成了精确角度和距离测量功能的设备,测量数据可自动读取并在屏幕上显示,并可以存储为数据文件在同一设备中。
11. 电子水准仪是一种采用几何水准测量方法传递高程,但使用编码标尺,能够自动读取标尺上的数值,并将其记录为数据文件的设备。
12. 地球重力场模型是一组表示地球参考椭球面与地球重力等位面之间空间位置的数据集合。该模型用于通过GNSS技术测定点的正高。
条4. 关于直接测量方法的通用规定
1. 直接地形测量方法适用于面积较小、要求高精度测绘的区域。测量结果以数字或纸质形式记录,符合建立数字地形图和地理基础数据库的要求。
2. 直接地形测量使用专用测量设备直接接近测量点,获取确定所需测量点坐标和高度所需的参数,这些参数来自控制点的坐标和高度。
3. 在测绘前必须进行实地调查,收集资料并编制项目、技术设计概算、技术大纲、经济论证(以下统称为技术设计)。技术设计应涵盖整个测量工作或每个阶段的工作内容,并须经有权机关批准后方可施工。
4. 使用的测量仪器和设备必须按照本通知第六章的规定进行检定、测试和校准。
5. 质量检查工作必须从施工开始到工程结束期间持续、严格且及时地进行。
第二章
数学基础和精度
条5. 坐标和高程系统
1. 直接地形测量中控制点和详细测量点的坐标是从国家坐标系“0”级、“I”级、“II”级、“III”级在VN2000坐标系、3度带投影、具体中央子午线规定的原点坐标计算得出的,具体细节在技术设计中规定。
2. 直接地形测量中控制点和详细测量点的高度是从国家“Ⅰ”级、“Ⅱ”级、“Ⅲ”级和“Ⅳ”级高程原点计算得出的。
条6. 地形表现程度
1. 根据地形坡度条件和测图比例尺,基本等高距规定如下表1:
|
地形坡度 |
各种比例尺的基本等高距(米) |
|||
|
1:500 |
1:1000 |
1:2000 |
1:5000 |
|
|
平原地区坡度小于2° |
0,25 0,5 |
0,25 0,5 |
0,5 1,0 |
0,5 1,0 |
|
低丘地区坡度为2°至6° |
0,5 |
0,5 1,0 |
0,5 1,0 2,5 |
1,0 2,5 |
|
坡度为6°至15°的地区 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 5,0 |
|
坡度大于15°的地区 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 5,0 |
2. 根据工程特殊要求,可采用特殊等高距规定,以满足工程目的。
3. 在一个测量区域内只能用一种基本等高距表示地形。特殊情况允许使用两种基本等高距,但必须在技术设计中明确规定。
4. 当基本等高线无法充分描述地形特征或两基本等高线之间的距离超过地图比例尺上的2.5厘米时,可以使用半基本等高距和四分之一基本等高距的等高线,并结合增加特征点的高程注记密度来清晰表达地形。
5. 每平方分米地形图上至少有10个高程注记点(包括特征点和均匀分布的高程点)。在平坦地区无法绘制等高线的情况下,每平方分米地形图上至少要有25个高程注记点。
条7. 控制网
1. 用于直接地形测量的坐标和高程控制网从国家坐标和高程原点发展而来,分为两个等级:
a) 基础控制网;
b) 测绘控制网。
2. 基础控制网包括坐标控制网和高程控制网,划分如下:
a) 坐标方面,分为两级:一级基础网;二级基础网。
b) 高程方面,设有一级称为技术高程网。
3. 测绘控制网:分为两级综合坐标和高程网:
a) 一级测绘网;
b) 二级测绘网。
4. 用于直接地形测量的控制网按从高级到低级、从整体到局部的原则建立。如果使用GNSS技术,可以省略中间等级建立较低级别的坐标网。
5. 如果有特殊技术要求,可以建立专门的控制网或自由坐标网,满足精度要求,保证点密度,并符合用于单独测绘的程序,并应在技术设计中明确说明。
6. 地面控制点的密度取决于测图比例尺、基本等高距和其他测量工作的要求,在所有勘察、建设和运营阶段。
7. 国家地面控制点的平均密度必须确保:在20至30平方公里范围内有一个坐标点,在10至20平方公里范围内有一个高程点,以绘制1:5000比例尺的地图。为了绘制1:2000、1:1000和1:500比例尺的地图,在5至15平方公里范围内有一个坐标点,在5至10平方公里范围内有一个高程点。如果包括基础控制网中的点,则点密度必须确保:
a) 城市和工业区:每平方公里4个点;
b) 尚未建设的地区:每平方公里1个点;
c) 对于没有后续测量工作的地区,则根据测图方法决定地面控制点的密度。
8. 最终控制网平面点位置的中误差在所需地图比例尺上为±0.1毫米,在地形坡度大于15°的困难地区为±0.2毫米。
9. 最终控制网高程点位置的中误差不超过平原地区的1/10基本等高距和地形坡度大于15°地区的1/6基本等高距。
10. 控制网平面点位置的中误差在平差后与最近一级测量控制点位置的中误差相比,不应超过倍数,在地形坡度大于15°的困难地区不超过2倍。
条8. 关于地物、地形要素准确度的规定
1. 确定固定且轮廓清晰的地物平面位置的中误差,相对于最近的控制点测量不超过±0.3毫米在地图比例尺上;对于轮廓不清晰的地物点,不超过0.5毫米在地图比例尺上。在城市和工业区,固定重要地物之间的相对误差不得超过±0.3毫米在地图比例尺上。
2. 地形测绘相对于最终高程控制点的基本等高线中误差,按照基本等高线间距的规定见表2。地形特征点的高程误差不得超过基本等高线间距的三分之一。
|
地形坡度 |
地形测绘(基本等高线)的中误差对不同比例尺地图 |
|||
|
1:500 |
1:1000 |
1:2000 |
1:5000 |
|
|
从0°到2° |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
|
从2°到6° |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
|
从6°到15° |
1/3 |
1/3 |
1/2 |
1/2 |
|
大于15° |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|
注:当测绘基本等高线间距为0.25米时,上述误差不超过基本等高线间距的三分之一。
3. 根据地物在地图上的平面位置和高程与检查结果的差异值来评估地图的准确性。允许的差异值不得超过上述规定的中误差的两倍。具有较大误差值(占允许值的70%至100%)的点数不得超过总检查点数的5%。在任何情况下,误差不得系统化。
第三章
建立控制网
条9. 控制网测量技术
一级基础网采用静态GNSS技术测量;二级基础网和一级测图网可采用角度边测量方法或静态GNSS技术;二级测图网可采用角度边测量方法、交会法、静态GNSS技术或动态GNSS测量技术。
条10. 一级基础网
1. 一级基础网从国家坐标系的起始点发展而来。
2. 一级基础网点之间的距离根据测量区域的形状和地形条件,从1公里到5公里不等。
3. 一级基础网设计为密集三角网、三角链或四边形链覆盖整个测量区域。一级基础网至少连接三个位于控制位置并均匀分布在整个网络中的国家坐标点。一级基础网的设计基于测量区域内现有的地形图,比例尺较小且最接近测图比例尺。
4. 一级基础网点的位置应选择在坚固稳定、便于接收卫星信号的地方,天空视野不应小于150°。特殊情况下的天空视野不应小于120°,并且只能单方面遮挡。网点位置应远离发射站至少500米,并远离可能干扰卫星信号的物体如高压电线、金属屋顶等至少50米。
5. 如果测量区域设计有更密集的低级控制网形式为角度边测量,则应选择一级基础网点的位置,使其形成水平通视对或与高级别网点水平通视,以发展二级基础网形式的角度边测量。
6. 一级基础网点应埋设混凝土标志,带有标志中心,必须埋入地下或安装在岩石或建筑物上。编号规定应在技术设计中注明。如果需要长期保护墙,则应在技术设计中注明。标志和保护墙的规格应遵守本通知附件1的规定。
7. 属于一级基础网的标志应绘制标志位置图。标志位置图的规格应遵守本通知附件2的规定。
第11条 基础控制网一级测量
一、基础控制网一级测量采用静态GNSS技术进行。用于基础控制网一级测量的卫星信号接收机应为能够测量码距和相位,单频或多频,边长测量误差≤10毫米+1毫米.D(D为测量边长,单位为千米)。两台接收机在同一条边上共同接收卫星信号的时间不少于90分钟(单频)或60分钟(双频及以上)。
二、测量期间的最小卫星数量为4颗;最大PDOP值为4;各接收机的采样间隔(Epoch)必须一致(通常使用15秒、5秒、1秒);接收信号的角度阈值为15度。
三、使用单频卫星信号接收机时,测量边长不得超过15公里。对于双频及以上的接收机,没有距离限制。特殊情况下的测量边长大于平均边长很多倍时,每超出平均边长10公里,需增加20分钟的测量时间。
四、卫星信号接收机天线必须固定且牢固,天线中心对准标志点的允许误差≤2毫米;天线高度应在测量前后用钢尺测量两次,并读取至毫米。
五、测量站参数必须准确记录,并用墨水笔填写到实地GNSS测量本中,包括:测量日期、时间、设备编号、点号、天线类型、天线测量方式、测站点图、天气情况、测量人员及其他特殊信息。详细的GNSS测量数据格式遵循本通知附件3的规定。
六、测量数据文件名取决于所使用的卫星信号接收机类型,但必须包含以下基本信息:点号、年中的日期(日)、当天的测量序列号。原始测量数据必须在计算机上清晰、完整、安全地组织和存储,便于后续的数据利用和检查。
七、实地完成基础控制网测量后,必须提交以下资料:
(一)用于计算和存储的GNSS测量数据;
(二)实地GNSS测量记录簿;
(三)按Microsoft Office Excel模板格式打印和电子形式编制的测量数据统计表;
(四)按*.dgn、*.dxf、*.dwg图形文件格式打印和电子形式编制的实地坐标控制网施工图,其中明确区分各个测量序列。
第12条 数据处理、计算和平差基础控制网一级
一、数据处理和平差工作须使用经许可在中国销售的全球导航卫星系统(GNSS)设备制造商提供的正版软件进行。必须仔细研究软件使用指南,并特别注意制造商针对具体测量情况提出的建议。
二、基础控制网一级测量数据处理必须按照从两个卫星信号接收机同时获取的数据逐边相对处理方法进行如下操作:
(一)在初步处理边之前,必须仔细检查所有测量数据、记录簿,确保点名、天线类型、天线测量方式、天线高度、测量时间的一致性;
(二)在计算过程中,必须充分利用GNSS测量数据文件中的观测值。未经许可不得随意删除观测值,即使结果满足软件接受的技术指标。在特殊情况下,最多可删除总观测值的25%,包括部分或全部删除某一或某些卫星的数据,限制时间范围,提高低仰角信号的剔除角度,但剔除角度不得超过20度;
(三)无论何时,所有被处理的边都必须得到整数解(Fixed),并达到软件规定的技术指标;
(四)在初步处理后,如果某些边的技术指标未达到软件规定的可靠性要求,可以删除这些边,但不能破坏网络的整体连接性;
(五)初步处理边后,必须通过检查闭合差和大地高闭合差来验证整个网络的精度,通过表3中规定的ΔX、ΔY、ΔZ和ΔH值进行评估;

ΔX、ΔY、ΔZ是从参与闭合环的边的解算中获得的值。
三、只有在初步处理边并检查整个网络的闭合差均符合限差后,才能进行平差。如果任何一项指标超过限差或闭合结果不符合表3中的规定,则需要确定弱边,重新处理边,替换边或删除边。允许删除的边数不得超过总边数的2%,并在技术报告中详细说明。
四、必须首先通过基于一个中心区域的起始点坐标和一个起始点大地高的初步平差,确定网络中所有点的坐标和高程。将初步平差后的起始点坐标和高程与原始起始点坐标和高程进行比较,以发现异常差异的点。
五、如果初步平差发现存在坐标和高程异常的点,必须继续执行以下步骤直到找到原因:
(一)重新检查和确认原始数据的准确性;
(二)用另一个起始点替换当前使用的起始点;
(三)建立新的闭合环,通过新的起始点和有较大差异的点;
(四)重新处理与异常点相关的边;
(五)实地复核起始点的状态,防止标志移动或误测。
e) 在特殊情况下,如果采取了上述措施但仍未达到要求,则在平差网格中可以删除基准点,只要剩余的基准点数量仍满足规定的最小基准点数量要求,并且必须在技术报告中明确说明;
g) 正式平差仅在彻底解决初步平差过程中存在的问题后进行。
6. 基础网一级网格在VN-2000坐标系下进行平差,带号为3°,使用国家坐标点作为基准点。
第十三条 基础网一级网点水准高程处理
1. 基础网一级网点的水准高程可以通过几何测量方法或静态GNSS测量方法确定。如果同时使用静态GNSS测量高程和坐标网格测量,则基础网一级网点的水准高程通过结合静态GNSS测量得到的大地高与Geoid模型以及高程基准点计算得出,公式如下:
h = H - N 其中:- h:水准高程;- H:通过GNSS静态测量获得的大地高;- N:从Geoid模型中确定的值。
2. 根据使用的Geoid模型不同,水准高程的精度也不同。必须使用由国家测绘管理部门提供的该区域最高精度的Geoid模型。如果基础网通过连接三个或更多IV级以上的高程基准点并使用全球EGM2008模型或由测绘管理部门公布的符合精度要求的地方Geoid模型进行测量,则其水准高程可达到技术等级精度。
3. 可以建立覆盖测区的地方Geoid模型用于GNSS技术中的高程传递。该Geoid模型的精度必须在技术设计中明确说明。
第十四条 基础网一级网精度、平差结果报告
1. 平差后的基础网一级网精度规定如下:
a) 最弱点位置的中误差不超过:±0.02m;
b) 最弱点大地高的中误差不超过:±0.03m;
c) 最弱边的相对中误差:≤1:100,000;
d) 方位角的中误差不超过:±5"。
2. 基础网一级网平差结果报告可以采用所使用GNSS处理软件的报告模板,或者组织成以下信息组:
a) 网格的基本参数;
b) 边长处理结果;
c) 闭合差;
d) 边长、方位角和平差高程的结果;
e) 平差后的坐标和高程结果。
3. 测量、计算平差完成后,必须提交以下数据:
a) 用于计算和存储的GNSS数据文件;
b) 实地GNSS测量记录簿;
c) 按照Microsoft Office Excel格式编辑的每段测量数据统计表(纸质版和电子版);
d) 实地坐标网格测量施工图(纸质版和电子版,格式为*.dgn、*.dxf、*.dwg);
e) 平差结果报告。
条15. 基础控制网二级
1. 基础控制网二级的建设目的是为了增加控制点,以服务于一级测图网、二级测图网的建设,并直接用于全区域详细测绘。
2. 基础控制网二级可以采用导线测角、测边或GNSS静态技术方法。该网从一级基础控制网的坐标原点发展而来。
3. 基础控制网二级、一级测图网和二级测图网的精度取决于所需地图比例尺或地理底图的基础数据。如果在测量区域内存在不同比例尺的地图需要测绘,则与最大比例尺测绘相关的各级控制网必须按照相应技术指标建立。
4. 对于从高一级坐标网中通过导线测角、测边方式发展基础控制网二级时的坐标闭合差和相对于原点位置最弱点的位置误差的规定,详见表4:
表4
|
比 例 |
基础控制网二级 |
一级测图网 |
二级测图网 |
|||
|
最弱点位置中误差 |
坐标闭合差了 确定坐标线 |
最弱点位置中误差 |
坐标闭合差了 确定坐标线 |
最弱点位置中误差 |
坐标闭合差了 确定坐标线 |
|
|
1:500 |
±0,03 |
±0,07 |
±0,04 |
±0,09 |
±0,05 |
±0,13 |
|
1:1000 |
±0,05 |
±0,13 |
±0,07 |
±0,18 |
±0,10 |
±0,25 |
|
1:2000 |
±0,10 |
±0,25 |
±0,14 |
±0,35 |
±0,20 |
±0,50 |
|
1:5000 |
±0,25 |
±0,63 |
±0,35 |
±0,88 |
±0,50 |
±1,25 |
条16. 采用导线测角、测边方法的基础控制网二级
1. 基础控制网二级可布置为单一线路导线或具有一个或多个节点的网络形式。一条导线必须有足够的起始点来确定至少一个方位角、一个起始坐标点和一个闭合坐标点。在困难情况下,允许连接两个不通视的起始点,但必须确保导线呈直线布置,转向角度最大不超过8°,或者总长度与坐标起始点之间的距离比[S]/L≤1.3。导线设计基于区域内最大的比例尺地图。
2. 属于基础控制网二级的点应埋设混凝土标志并安装中心标记,标志应埋入地下或固定在岩石或建筑物上。点号规定应在技术设计中注明。标志规格应符合本通知附件1的规定。基础控制网二级的标志应绘制位置注记图,符合本通知附件2的规定。
3. 基础控制网二级的边长应设计得大致相等,相邻两边的长度差异不应超过1.5倍;导线边不应交叉。如果两条导线交叉或两网最近两点间的距离小于等于400米,则应设计节点连接两网。
4. 基础控制网二级的边长应使用电子测距仪测量,其测距误差不大于10毫米+1毫米·D(D为边长,单位为千米)。每条边应独立测量两次,两次测量结果的差异不得超过10毫米。仪器应具备环境条件校正功能,需输入测量时的温度和气压值进行校正。温度输入精确到0.5度,气压输入精确到毫巴或毫米汞柱。
5. 根据测绘比例尺、所用测量设备的精度以及导线平均边长,可以选择相应的基础控制网二级边数,具体见表5:
• GB/T 6185:2015;
|
比 例 |
坐标闭合差了 测角中误差 ±5" |
测角中误差±10″ |
测角中误差±15″ |
||||||||||||
|
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
|
|
1:500 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
1:1000 |
11 |
10 |
9 |
8 |
6 |
9 |
7 |
6 |
5 |
4 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
|
1:2000 |
22 |
20 |
18 |
16 |
13 |
18 |
14 |
11 |
10 |
7 |
14 |
10 |
8 |
7 |
5 |
|
1:5000 |
50 |
50 |
45 |
40 |
32 |
45 |
35 |
29 |
24 |
18 |
35 |
26 |
20 |
17 |
12 |
6. 导线测角仪器必须检查并消除2C、MO误差。基础控制网二级中的角度应采用全圆观测、双位置盘左盘右的方法测量。根据表5规定的测角中误差要求,表6中记录了仪器测角精度等级对应的测回数:
|
规定测角精度等级根据第241/2025/NĐ-CP号令第五条第二款的规定,“副局长/副司长及相当职务”一词被“国内市场监管分局副局长/副科长及相当职务属于国内市场监管局”一词取代,该令对第33/2022/NĐ-CP号令的若干条款进行了修改和补充,该令于2022年5月27日由政府发布,详细规定了市场管理条例中的若干条款,自2025年9月10日起生效。的仪器7. 女式西裤测角中误差±5″ 根据总局长标准计量质量的建议和组织人事司司长的建议 |
测角中误差±10″ |
测角中误差±15″ |
坐标闭合差了 7. 如果测回数大于1,则必须在每个测回开始时改变初始盘位。第一个测回的初始盘位为0°,后续测回的初始盘位间隔按公式计算。 |
|
1” |
1 |
1 |
1 |
|
2” |
1 |
1 |
1 |
|
3” |
2 |
1 |
1 |
|
5” |
6 |
2 |
1 |
|
10” |
不使用 |
6 |
3 |
8. 在所有导线坐标测量的情况下,仪器、觇标、棱镜必须对准,误差不超过2毫米。
![]()
9. 测量瞄准必须客观、仔细且准确,严格按照测量操作程序执行。测量结果应清晰、整洁地记录在笔记本上。不得修改秒读数。当度分读数错误时,允许更正(划掉错误数字,在上方写正确数字,不得覆盖原有数字,不得连续修改)。导线测量记录格式规定在本通知附件3中。
10. 允许使用仪器的自动记录功能直接记录角度、边长、仪器高程、棱镜高程和测站点信息的数据文件。数据文件可以打印在纸上代替导线测量笔记本。
11. 在完成测站测量后,必须初步计算角度和边长,只有达到规定的技术指标才能移动测站。如未达标,必须重新测量。
12. 基础控制网二级的边长必须转换为水平边长,并在进行投影改正(横轴墨卡托投影)和平地高程改正之前进行平差如下:
a) 横轴墨卡托投影3度带改正后的边长:
b) 地形高程改正数:Δs = -S测·h/R ![]()
上述两个公式中:
- S:是仪器测得的边长(米);
- h:是边长的平均高程(米);根据总局长标准计量质量的建议和组织人事司司长的建议- R:是椭球体的平均半径,可取R=6378000米;
- Y:是测得边两端点的Y坐标平均值。
13. 基础控制网二级应单独平面平差,采用严密平差方法。允许使用包含计算、平差、评估网元精度等内容的导线平差软件:
a) 导线闭合差;tbb) 测角中误差;
c) 边长相对中误差;
d) 点位中误差。最终结果的角度保留至秒,坐标和高程保留至毫米。
14. 使用导线方法测量基础控制网二级后提交的成果包括:
a) 导线测量记录簿和测量数据文件(如有);
b) 平差后网元评价表;
c) 平差后坐标表;
a) 轴线测量簿和测量数据文件(如有);
b) 水准网平差后评价表;
c) 平差后的坐标表;
d) 记录位置点的示意图;
e) 施工后的网格示意图。
第十七条 使用静态GNSS技术的二级基础网
1. 二级基础网可使用静态GNSS技术进行测量,由一级或更高级别的高精度控制点发展而来。
2. 使用GNSS技术测量的二级基础网应设计为三角形、四边形或三角链覆盖测量区域,并连接至少三个一级或更高级别的控制点。如果新点数量≤3,则允许使用两个高精度控制点。控制点应选择在制导位置,均匀分布且靠近网格。
3. 使用静态GNSS技术测量的二级基础网点坐标位置的选择应遵循本通知第10条第4款的规定,并需形成与一个更高精度点的水平通视对,以发展用于测绘和详细地形测量的控制网。标志规格应遵守本通知第16条第2款的规定。
4. 卫星信号接收机应是能够测量码距和相位的单频或多频设备,测边误差≤10mm+1mm.D(D为测边长度,单位为千米)。对于单频卫星信号接收机,在一条边上同时接收信号的时间不少于60分钟;对于双频或多频卫星信号接收机,时间不少于45分钟。使用单频卫星信号接收机时,测边长度不得超过15公里。对于特别测段,若测边长度远大于网中平均边长,每超过平均边长5公里,需增加10分钟的观测时间。
5. 卫星信号接收天线必须固定并准确对准标志中心,误差≤2毫米;天线高度用钢尺测量,读数精确到毫米。测站参数必须准确记录在实地测量笔记本上,包括:测量日期、时间、仪器编号、点号、天线类型、天线测量方式、障碍物示意图、天气状况、测量人员及其他特殊信息。实地测量笔记本格式应遵守本通知附件3的规定。
6. 测量数据文件名取决于卫星信号接收机类型,但必须包含基本信息:点号、年中的日期、当天的测段序号。原始测量数据必须在计算机上清晰、完整、安全地组织和存储,以便于利用和检查。
7. 二级基础网测量数据的计算和处理应按照本通知第12条第1款和第2款关于一级测量网的规定执行。处理后,必须通过检查闭合差和大地高闭合差来验证网的质量,这些值应在本通知表3中规定。
8. 使用静态GNSS技术测量的二级基础网的平差工作应按照本通知第12条第3款和第4款关于一级基础网的规定执行。
9. 为了达到水准精度要求,二级基础网中的点应与高程控制点相连,处理和平差应按照本通知第13条关于一级基础网的规定执行。
10. 使用静态GNSS技术测量的二级基础网的精度指标如下:
a) 最弱点位置的中误差不超过:±0.02m;
b) 最弱点的高程中误差不超过±0.03米;
c) 最弱点的边长相对中误差不超过1:20000;
d) 方位角误差不超过±10″;
e) 三角形闭合差不超过±0.05米。
11. 使用静态GNSS技术测量的二级基础网的平差结果报告可以采用所使用的GNSS数据处理软件的报告模板,并组织成以下信息组:
a) 边长处理结果;
b) 形状闭合差;
c) 边长、方位角、高差平差结果;
d) 坐标、高程平差结果;
e) 网的基本参数。
12. 在完成二级基础网的测量、计算和平差工作后,必须提交以下资料:
a) 用于计算和存储的GNSS测量数据文件;
b) 实地GNSS测量记录簿;
c) 每个测段测量数据统计表,纸质版和电子版(Microsoft Office Excel格式);
d) 实地坐标网施工图,纸质版和图形软件文件格式:*.dgn, *.dxf, *.dwg;
e) 平差结果报告。
条 18. 高程控制网
1. 高程控制网按照几何水准测量方法、三角高程测量方法或者静态GNSS技术进行发展。
2. 根据具体要求,可以设计高程控制网与一级基础网或二级基础网中的某些点或全部点重合,或者设立专门的标志以传递高程至测图控制网和直接用于地形细部测量。高程控制网应从国家四等及以上高程网点发展而来。
3. 对于需要传递四等高程的测区,根据具体要求可设计四等高程网。四等高程网的建设规定遵循《国家高程控制网建设国家标准》QCVN 11.2008/BTNMT的规定。
条 19. 几何水准测量方法的高程控制网
1. 高程控制网的设计旨在将高程传递给一级基础网或二级基础网中的某些或所有标志,具体取决于实际需求,并应在技术设计中明确说明。
2. 使用几何水准测量方法的高程控制网可以设计为单一路线或具有一个或多个节点的路线,其起点是国家四等及以上高程点。在特殊困难情况下允许设计悬空路线。悬空路线长度不得超过4公里,并且必须往返测量或单向测量两次不同高度至少10厘米,取两次测量结果的平均值。
3. 单一路线的长度取决于基本均匀的高度差测量范围,且不超过表8所列数值。
表8
|
以下期i 高程控长 制网长ậ负责人 |
度(千米)策度控制网长了度与每 种基本均匀的高度差 |
|||
|
0.25米 |
0.5米 |
1米 |
2.5米和5米 |
|
|
单一路线(千米) |
2 |
8 |
16 |
25 |
|
起点与节点之间(千米)了两个节点之间(千米) |
1,5 |
6 |
12 |
16 |
|
4. 测量仪器为几何水准仪,放大倍数不低于20倍,刻度分划板的最大读数为45″,对应2毫米,使用单面或双面木尺,刻度值为1厘米。若使用电子水准仪和条码尺,则必须使用精度相当或更高的设备。 |
1 |
4 |
8 |
12 |
5. 高程控制网采用单向测量,木尺必须放置在木尺底座上或牢固钉入地面的桩上。读取视线中心到毫米的高差,整数米直接读取木尺上的数字。使用双面木尺时,按以下顺序读取:
- 先读黑色面,后读红色面的木尺;
- 先读黑色面,后读红色面的木尺;使用单面木尺时:
- 读取后面的木尺;
- 读取前面的木尺;
- 至少改变仪器高度10厘米;
- 读取前面的木尺;
- 读取后面的木尺。
6. 从仪器到木尺的平均距离为120米,最长不超过200米;瞄准线距地面高度≥0.2米;两根木尺之间的距离差不超过5米,在路线测量中的累计距离差不超过5毫米。根据两面木尺或两次仪器高度计算的高差不超过5毫米。测量站总数必须为偶数。测量结果记录在本通知附件3的测量记录簿中。
7. 若使用电子水准仪和条码尺,测量程序、距离、规定和技术指标应遵循仪器说明书。
8. 高程闭合差不得超过:Fh = ±50mm,其中L为高程路线长度,单位为千米。如果每千米的测量站超过25个,则闭合差按公式Fh = ±10mm计算,其中n为测量站数量。
9. 高程网必须严格按照最小二乘法原理进行严密平差。
9. 高程网必须严格按照最小二乘法原则进行严密平差。
条20. 技术高程网的三角测量方法
1. 允许使用三角高程测量方法传递技术高程,采用电子全站仪测量高差。测线可以独立或与等高线重合,测线长度不得超过本通知表8中的规定值。垂直角可独立或同时在等高线测量过程中进行测量。使用的仪器垂直角测量精度≤10",垂直角测量次数与水平角测量次数相同。
2. 高差必须双向测量;各次测量之间的垂直角差值≤15"。参数:仪器高度、棱镜高度必须精确到1毫米。
3. 两点间的高差根据仪器高度、棱镜高度和经过MO误差处理后的平均垂直角计算得出。平均高差取往返两次测量的平均值。
4. 各点间闭合高差误差Fh≤±50毫米。其中L为测线长度,以千米计。高程网必须严格按照最小二乘法原则进行严密平差。
条21. 使用GNSS静态技术的高程网测量
允许使用GNSS静态技术在单独或结合的同时测量过程中传递技术高程,用于一级控制网、二级控制网的坐标测量。除了一级控制网、二级控制网的测量技术要求外,使用GNSS静态技术的高程网还必须遵守本通知第13条规定的高程基准点、Geoid模型、数据处理和平差计算的规定。
条22. 测绘控制网
1. 测绘控制网旨在增加控制点,以便直接测量地形点和地物点的坐标和高程。测绘控制网同时确定坐标和高程。测绘控制网分为两级:一级测绘控制网和二级测绘控制网。
2. 根据测量区域的条件,测绘控制网的坐标可以通过导线测量角度或GNSS技术确定。测绘控制网的高程可以通过几何水准测量、三角高程测量、GNSS静态和动态组合技术在测量坐标时确定。
3. 测绘控制网必须在施工前设计在测量区域内最大的比例尺地图上。
4. 根据具体要求,测绘控制网的点可以在现场设置永久或临时标志。如果设置永久标志,则必须遵循本通知附件1中的标志规定。如果是临时标志,则必须确保其存在直到测量结束并用于检查和验收工程。
条23. 使用导线测量角度、边长的一级测绘网
1. 一级测绘网布置成单导线或具有一个或多个节点的网格形式。一级测绘网的发展起始点是二级及以上控制网的点。一条导线必须有足够的起始点来形成至少一个初始方位角、一个初始坐标点和一个闭合坐标点。在困难情况下,允许连接两个非同向的起始坐标点,但必须布置成直线,转向角≤8°或导线总长度与起始点和闭合坐标点之间距离[S]/L≤1.3。
2. 一级测绘网的边长应尽量相等,相邻两边的长度差异不超过两倍,边长不得短于20米;在特别困难地区,最短边长可以不低于10米,网格边不能交叉。如果两条一级测绘网导线交叉或两网最近点的距离≤300米,则必须设计节点连接两网。一级测绘网中最弱点位置误差、闭合坐标误差规定在本通知表4中。
3. 一级测绘网的边长用精度标称≤10mm+1mm.D(D为边长,以千米计)的电子测距仪测量两次。
4. 根据测图比例尺、所用测量设备的精度以及导线平均边长,可以选择适合的一级测绘网边数,记录在本通知表9中。
|
比 例 |
测角中误差±10″ |
测角中误差±15″ |
测角中误差±15″ |
||||||||||||
|
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
|
1:500 |
9 |
9 |
7 |
6 |
6 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
|
1:1000 |
18 |
16 |
14 |
13 |
11 |
16 |
13 |
10 |
8 |
7 |
15 |
8 |
7 |
6 |
5 |
|
1:2000 |
34 |
32 |
29 |
25 |
23 |
31 |
25 |
20 |
16 |
14 |
28 |
20 |
15 |
12 |
9 |
|
1:5000 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
40 |
34 |
50 |
50 |
37 |
29 |
23 |
5. 导线网内的内角采用全圆观测、双转点法测量。测量前,测角仪必须校准和消除2C、MO误差。根据测角仪的精度标称,达到表9中相应的中误差所需的测回数由本通知表6规定。
6. 一级测绘网的点高程可以使用三角高程测量方法,同时测量垂直角和水平角的双转点法,或者使用几何水准测量方法。闭合高差误差Fh≤±75毫米。其中L为导线长度,以千米计。
7. 在所有情况下,测角仪、目标、棱镜必须对中误差≤±5毫米,参数:仪器高度、棱镜高度必须精确到毫米。
8. 观测必须客观、准确,并按照测量操作程序的规定执行。测量结果必须清晰、整洁地记录在笔记本上。不得修改秒读数。当度分读数错误时,允许更正(划掉错误数字,在上方写正确数字,不得覆盖原有数字,不得连续修改)。测量笔记本的格式与导线测量笔记本相同,详见本通知附件3。
9. 允许使用测量设备的自动记录功能记录角度、边长、仪器高、棱镜高和测点信息的文件。打印文件代替实地测量记录本。
10. 一级测绘网的边长必须转换到水平面上,并通过UTM投影和地形高程修正,然后按照本通知第16条第12款的规定进行平差。一级测绘网平面和高程分别进行严格的平差,按照最小二乘法原则。
11. 平面闭合差、高程传递误差的结果必须体现以下信息:
a) 平面闭合差、高程传递误差;
14. 使用导线方法测量基础控制网二级后提交的成果包括:
a) 导线测量记录簿和测量数据文件(如有);
d) 中误差位置、点位高程。
最终结果角度取整到秒,坐标和高程取整到毫米。
第二十四条 使用GNSS静态技术的国家一级控制网测量
1. 允许使用GNSS静态技术同时确定国家一级控制网的坐标和高程。
2. 使用GNSS静态技术建立的国家一级控制网可以设计为密集三角网、三角链、闭合四边形链,并连接至少三个属于国家二级或以上控制网的起始点坐标和两个技术等级以上的高程点。在小测区且新建点数≤3的情况下,允许设计为连接两个起始点坐标和一个高程点的三角网。起始点坐标和高程应选择在控制点、均匀分布且靠近控制网的位置。
3. 国家一级控制网点的选择必须确保观测天空的角度不小于150°。特殊情况时,也必须保证观测天空的角度不小于120°,并且只能从一个方向遮挡,有利于发展国家二级控制网的方法和详细测量方法。只需选择水平通视点对或与一个更高级别的点水平通视,不受边长和网形的严格限制。
4. 使用的设备是能够接收码测量值和相位测量值的单频或多频卫星信号接收机,边长测量误差≤10mm+1mm.D(D为测量边长,单位为千米)。
5. 单频接收机的卫星信号接收时间不少于45分钟,双频及以上接收机不少于30分钟。如果测站边长大于平均边长很多倍,则需延长该测站的观测时间,每增加5公里延长10分钟。不允许使用单频接收机测量超过15公里的边长。
6. GNSS接收机天线相位中心偏差不大于5mm。天线高度需测量并读数到毫米。
7. 测量结果处理、平差网、计算平差网结果的方式、提交资料按照本通知第十七条第七、八、九、十一和第十二款的规定执行。
8. 使用GNSS静态技术进行国家一级控制网测量的精度指标规定如下:
a) 最弱点位置中误差不超过:±0.03m;
b) 最弱点高程中误差不超过:±0.04m;
c) 最弱边相对中误差不超过:1:10,000;
d) 方位角中误差不超过:±20";
e) 三角形闭合差不超过±0.05米。
第二十五条 国家二级控制网
1. 国家二级控制网是在高级别控制网密度不足以覆盖整个测区时允许发展的最终控制网级别。国家二级控制网的起始点坐标和高程来源于国家一级或更高级别的控制网。国家二级控制网最弱点位置误差、坐标闭合差规定见本通知附表4。
2. 发展国家二级控制网的方法包括导线测量、附合导线、闭合导线、交会法,使用电子全站仪或GNSS静态测量技术、动态测量技术。
3. 使用导线测量方法建立的国家二级控制网可以布置为单一导线或具有一个或多个节点的网络形式。一条导线必须有足够的起始点以形成至少一个初始方位角、一个初始坐标点和一个闭合坐标点。允许使用两个不通视的起始点,但必须布置成直线形式,最大转折角≤8°或导线总长度与起始点和闭合点之间的距离比[S]/L≤1.3。
4. 控制网边长使用精度为≤10mm+1mm.D(D为测量边长,单位为千米)的电子测距仪测量两次。
5. 根据测图比例尺、所用仪器精度以及导线平均边长,可以选择适合的国家二级控制网边数,详见本通知附表10。
|
比 例 |
测角中误差±10″ |
测角中误差±15″ |
测角中误差±15″ |
||||||||||||
|
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
|
|
1:500 |
12 |
12 |
11 |
10 |
9 |
12 |
11 |
9 |
7 |
6 |
12 |
10 |
7 |
5 |
4 |
|
1:1000 |
25 |
24 |
22 |
20 |
18 |
24 |
23 |
18 |
14 |
11 |
23 |
20 |
14 |
10 |
8 |
|
1:2000 |
50 |
49 |
45 |
41 |
36 |
49 |
45 |
36 |
28 |
23 |
47 |
40 |
28 |
21 |
16 |
|
1:5000 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
52 |
40 |
6. 国家二级控制网边长不得短于20米。在困难地区,最短边长可放宽至5米;相邻导线边长之比不得超过2.5倍。仪器定心误差、目标中心误差不超过5mm。
7. 导线网内的角度采用全圆法、两测回测定。仪器必须经过检验并消除2C、MO误差。根据仪器角度测量精度的不同,达到相应角度中误差所需的测回数详见本通知附表6。
8. 国家二级控制网两点间的高差通过三角高程测量方法确定,竖直角同时进行两测回测量。高差需沿往返方向各测一次并取平均值。仪器高、棱镜高、目标高测量到厘米。高差闭合差Fh≤±100mm,其中L为路线长度,单位为千米。国家二级控制网的坐标和高程分别独立平差,严格遵循最小二乘原理。
9. 国家二级控制网允许设计悬空导线,悬空边数规定为2边,在特别困难地区悬空边数不超过4边。所有悬空导线的发展必须先单独进行,然后与详细测量分开;必须测量边长、水平角、竖直角往返各一次;边长和高差取往返测量的平均值。
10. 国家二级控制网悬空导线点的坐标和高程直接由水平角、竖直角、往返平均边长和独立的起始点坐标计算得出。
11. 使用电子全站仪逆向测角和边的方法时,必须使用至少3个属于一级或以上测量网的控制点。在困难情况下,允许使用2个控制点,但交会结果的选择必须准确,避免与对称点混淆。
12. 如果使用逆向测角方法,必须使用至少3个属于一级或以上测量网的控制点,并且逆向交会的位置应远离通过所用3个控制点形成的圆周。
13. 对于电子全站仪的技术指标要求、测量流程要求、角度测量结果、距离测量结果以及用于发展二级测量网的站点参数的要求,均按照一级测量网的规定执行。
第二十六条 二级测量网使用GNSS静态技术
1. 使用GNSS静态技术建立的二级测量网设计为密集三角形网格、三角链、闭合多边形链,连接至少3个属于一级或以上测量网的坐标控制点,连接2个属于一级或以上测量网的高度控制点。对于小区域测量,新建点数≤3的情况下,允许连接2个坐标控制点和1个高度控制点。控制点应选择在制导位置,均匀分布,靠近测量网。测量点的选择应确保天空视野角度不小于150°。特殊情况也应保证天空视野角度不小于120°,并且只允许单侧遮挡,有利于详细测量采用全站仪方法。只需选择水平通视点,每对或一个更高级别的点进行水平通视,不限制边长差和网格形状。
2. 使用设备是能够接收码值和相位值的GNSS卫星信号接收机,单频或多频,距离测量误差≤10mm+1mm.D(D为测量的距离,单位为千米)。天线相位中心定位误差≤5mm。天线高度需测量并读取到毫米。
3. 单频接收机在共同边上的信号接收时间不少于30分钟,双频或多频接收机不少于25分钟。如果测量边长显著大于平均边长,则需要额外增加每超过5公里平均边长10分钟的测量时间。使用单频接收机时,测量距离不得超过15公里。测量和平差计算的规定适用于本通知第二十四条中的一级测量网。
4. 使用GNSS静态技术测量的二级测量网精度指标规定如下:
a) 最弱点位置中误差不超过:±0.03m;
b) 最弱点高程中误差不超过:±0.04m;
c) 最弱边的相对中误差不超过:1:5000;
d) 方位角的中误差不超过:±30";
e) 三角形闭合差不超过±0.05米。
第二十七条 二级测量网应用动态GNSS后处理技术
1. 允许使用动态GNSS后处理技术测量二级测量网。必须使用由专业制造商生产的并在越南经过实际测试的设备。测量设备包括能够接收码值和相位值的GNSS卫星信号接收机,单频或多频,距离测量误差≤10mm+1mm.D(D为测量的距离,单位为千米)和具有动态GNSS后处理功能的控制设备。
2. 对于一个测量站,必须在两个基准站(Base)使用两个卫星信号接收机,与新测量点形成闭合三角形。基准站必须是坐标和高度精度从一级或以上测量网获得的点,具备良好的天空视野条件,以确保能够接收到大部分卫星信号。
3. 如果没有足够的良好卫星信号接收条件的基准点,可以在没有坐标但具有良好卫星信号接收条件的点上设置基准站,并且必须与测量区域内的基准点重合,以确保测量站至少有3个来自一级或以上测量网的均匀分布的控制点,覆盖整个测量站以进行平差。测量点必须在允许测量(Fixed)条件下进行,至少进行20次测量。基准站和移动站的天线定位误差≤5mm,天线高度确定到毫米。
4. 二级测量网的新点必须成对设计和测量,或者与一个更高级别的点进行水平通视,统一命名规则,标记木桩、钉子、油漆以确保正确识别和精确定位,两点之间的距离应适合详细测量,采用最有效的全站仪方法。
5. 基准站到二级测量网点的最大距离对于绘制比例尺为1:500、1:1000的地图不超过5公里,对于绘制比例尺为1:2000、1:5000的地形图不超过10公里。仅允许在允许测量(Fixed)条件下进行测量,并且至少进行20次控制点测量。
6. 完成实地测量后,二级测量网的发展测量结果将被处理和计算,其技术指标符合本通知第二十六条规定的使用GNSS静态技术的二级测量网。
7. 允许使用动态GNSS后处理技术进行详细地形和地物测量,在未被天空遮挡的区域,并始终保持允许测量(Fixed)状态。基准站到测量点的距离对于绘制比例尺为1:500、1:1000的地图不超过5公里,对于绘制比例尺为1:2000、1:5000的地形图不超过10公里,并且仅在基准点控制区域内进行测量。
条 28. 使用实时动态GNSS技术的二级控制网测量
1. 允许使用实时动态GNSS技术进行二级控制网测量。必须使用专业厂家制造并已在越南实际测试过的设备。测量设备包括能够接收GNSS卫星信号码距和相位距的接收机,单频或多频,边长测量误差≤10mm+1mm.D(D为测量边长以千米计),以及具有实时动态测量功能的设备。
2. 对于每个测站,应设置一个基准站(Base),该基准站位于一级及以上控制网中的坐标点和高程点上,并且在天空开阔的地方,可以接收到所有卫星信号,确保在任何时间点都能接收到所有卫星信号,以便移动站(Rover)接近需要测量的新点。
3. 在每个测站的测量过程中,必须至少连接到两个一级及以上控制网中的坐标点和高程点,这些点均匀分布在测站控制区域的位置上,按照控制点模式(Control point)进行至少20次固定解测量(Fixed),以校准地方坐标系,如果没有预先计算出世界坐标系(WGS84)与地方坐标系之间的精确转换参数。
4. 如果没有条件良好的坐标点,允许将基准站设置在没有坐标但能接收到最佳卫星信号的地方,并且必须对至少三个一级及以上控制网中的坐标点和高程点进行至少20次固定解测量(Fixed),按照控制点模式(Control point)进行校准,以确定地方坐标系。基准站天线和移动站天线的中心偏差不得超过5毫米,天线高度需精确到毫米。
5. 在这两种情况下,基准点连接后的坐标和高程误差,在完成校准后不应超过相应比例尺地图规定的二级控制网点的误差。
6. 二级控制网点必须按通视方向或与更高级点的通视方向设计和测量,有统一命名规则,位置间距适当,以确保使用全站仪进行详细测量时效果最佳。
7. 当绘制比例尺为1:500、1:1000时,从基准站到测点的距离不超过5公里;当绘制比例尺为1:2000、1:5000时,距离不超过10公里。同时,测量工作必须在已校准点的控制区域内进行。仅允许在固定解模式下(Fixed)进行至少20次控制点模式(Control point)测量,才能进行二级控制网测量。
8. 二级控制网点必须按照统一规则命名,并用木桩、钉子或在硬物上涂漆标记,以确保在使用全站仪进行详细测量时能够准确识别和定位,并用于检查和验收工作。
9. 完成实地测量后,二级控制网测量结果应编制报告,其中包括点名、测站主要参数:基准站点、校准点、校准点误差等,以供编制技术报告使用。
10. 实时动态GNSS技术可用于地形、地物详细测量及设计点放样至实地,适用于天空开阔的区域,并始终保持固定解模式(Fixed)。对于绘制比例尺为1:500、1:1000的地图,从基准站到测点的距离不超过5公里;对于绘制比例尺为1:2000、1:5000的地形图,距离不超过10公里,并且必须在已校准点的控制区域内进行。
第29条 使用GNSS动态实时技术建立二级测量网,使用多基站系统(CORS网络)
1. 如果国家测绘管理部门确认该系统的精度符合二级测量网所需精度,则允许使用GNSS动态实时技术建立二级测量网。
2. 如果系统的精度能够满足二级控制测量和直接地形测图比例尺为1:500、1:1000、1:2000、1:5000的详细点精度要求,则允许在二级控制测量和直接地形测图中应用多基站GNSS测量技术。
第四章 实施细则
地形测量
第30条 细部测量区域
1. 确定点位坐标可以通过极坐标法(水平角、垂直角、边长)进行,可以使用全站仪、光学经纬仪与电子测距仪结合钢尺或木桩。水平角和垂直角仅在一个位置测量。
2. 细部测量的内容取决于地图比例尺、目的、要求和任务范围:
a) 对于大比例尺地形测量任务或地理基础数据库建设任务,细部测量内容根据地图比例尺测量要求或由有权机关制定并规定在技术设计中的地理基础数据库结构和技术要求。通常,直接测量用于制作地形图,包括以下基本主题:
- 数学基础:投影网格、平面控制点、高程;
- 人口、经济和社会基础设施、相关地物要素;
- 交通;
- 水系;
- 覆被;
- 边界;
- 地形。
b) 对于专业测量任务,细部测量内容在技术设计中详细规定。
3. 需要对地形对象和地物进行坐标和高程测量,以满足所要求的比例尺地图或地理基础数据库的精度和内容要求,具体如下:
a) 对于某些比例尺地图,测量距离和点密度不得超过表11中的值;
|
测绘比例尺 |
均高差 |
测点密度 (米) |
测量距离 |
|||
|
经纬仪、木桩 |
全站仪(角度测量误差 s ≤ 30”, 边长测量误差了 地形(米) ≤ 0,1n |
|||||
|
地物边界(米) |
地物边 |
地物边界(米) |
a(米)根据第241/2025/NĐ-CP号令第五条第二款的规定,“副局长/副司长及相当职务”一词被“国内市场监管分局副局长/副科长及相当职务属于国内市场监管局”一词取代,该令对第33/2022/NĐ-CP号令的若干条款进行了修改和补充,该令于2022年5月27日由政府发布,详细规定了市场管理条例中的若干条款,自2025年9月10日起生效。bậ(米) |
|||
|
1:500 |
0,5 |
15 |
70 |
50 |
500 |
500 |
|
1:1000 |
0,5 |
20 |
150 |
80 |
500 |
750 |
|
1:2000 |
0,5 |
40 |
200 |
100 |
500 |
1000 |
|
1:5000 |
0,5 |
60 |
250 |
150 |
500 |
1500 |
b) 在地图上最小尺寸不小于0.5毫米的地物,必须测量其特征点的坐标和高程,以反映其形状和尺寸。特征点应表示出曲率半径与弦长之比大于等于0.2毫米的地图上的曲线段。对于地图上尺寸小于0.5毫米的地物,仅确定其中心位置,并以非比例形式表示;
c) 在地图上宽度不小于0.5毫米的线状地物,必须按比例绘制,准确反映其实际位置、长度和宽度;如果较小,则沿地物中心线绘制一半比例,以表示其位置和长度;
d) 对于较厚的地物,可以概括或选择性地删除部分内容,以确保所建地图类型的容许度;
đ) 各地物之间的几何关系,特别是线状地物之间,必须保证与实际情况一致。
4. 数字地形图的内容细节遵循相应比例尺地形图的规定,其中每种对象类型都应有区分表示,以服务于编辑制版、数字联编或自动化目的。以下是具有普遍性的主要内容:
a) 居民点、经济和社会设施如委员会总部、学校、医疗机构等,用符号和地名注记表示。围墙界限在地图上长度超过1厘米时表示。居民点名称使用全国地名目录,根据地方法律文件在实地测量时补充调查;居民点(村、社区、城镇等)以注记名称、户数和图形表示。居民点图形通过房屋和相关植被的密度表示,当房屋按比例绘制且层数达到两层及以上时,需标注层数;
b) 交通对象按比例绘制,除绘制道路轮廓外,还需标注宽度、路面材料和名称,按照地图比例尺每隔15至20厘米标注一次。农村地区的乡间路、村间路、巷道等以及农田区的固定边界和与主要交通网络相连的道路也需表示。当护坡高度达到0.3米及以上时,用护坡符号表示,护坡宽度在地图上达到0.3毫米及以上时,还需表示其底部。附属交通工程如桥梁、涵洞、隧道、高架桥、车站、机场等,应与公路和铁路网络相协调;
c) 水系对象的典型类型是水面边界,在地图上间距超过0.3毫米的情况下,区分水岸线(最高水位线)和水缘线(实地测量时确定)。根据地形和实地测量情况,按照规定的符号表示水流方向。按照需要建立的地形图规定,测量和绘制湖泊、渠道、水利设施如堤坝、水库、调节闸门、泵站等;
d) 不同植被类型需要通过植被区域之间的边界或植被区域与其他土地利用状态之间的边界,结合相应的植被符号来表示,依据实地测量现状。
đ)界线要素应从由有权机关公布的边界、行政区划档案中转绘,并根据地方在测量时的现行法律文件现状实地调查核实修正。对于数字地图,线状地物要素必须与图上完全一致。对于按照规定符号编制的纸质地图;
e)地形未发生变化的情况下,遵循自然规律,地形点的密度应符合本通知附表11的规定。用等高线详细表示地貌形态。等高线通过手工或自动方法从详细的高程点内插得出;
g)此外,还应在地形特征点如山顶、鞍部、凸点、凹点、坡度变化点、分水线、集水点、三岔路口等地测量并表示高程。对于比例尺为1:5000的地图,每平方分米至少有25个测量点。对于地形突变的情况,需测量并表示地貌特征线如基底线、肩线、高地、深沟等,并以陡坡、斜坡、高度差等形式表示;
5. 测量站测量的规定
a)当进行制图和建立地理基础数据库的测量时,对于比例尺为1:500、1:1000、1:2000的地图,高程点应计算并绘制到0.01米;对于比例尺为1:5000的地图,高程点应计算并绘制到0.1米;
b)每个测量站都应额外定向至两个清晰的点,在测量过程中应定期检查定向,误差不超过±1'30",并且每个相邻站点至少共同测量两个点以进行检查;
c)在测绘之前,应对周围区域(如有)进行复制,并执行初步连接;
d)测量数据、注记点、坐标值等记录在实地测量簿中。该簿样式见本通知附件3。如果使用电子设备可以自动测量并记录数据,结果将以软件专用格式的数字形式记录。打印的纸质数据文件可以替代实地记录簿;
đ)每个测量站都应绘制测量站示意图,在示意图上显示定向点、细节点、地形特征点和其他必要的注记。示意图的比例应接近所测地图的比例。若使用电子测量设备,细节点可自动测量并记录,属性点数据被编码并在专用软件中自动处理,则无需绘制测量站示意图。
第五章
实验室检测和提交产品
第三十一条 实验室检测产品
1. 地形测量成果和地图的实验室检测工作必须按照现行的检测、审查和验收工程产品的规定进行;
2. 检测、审查和验收的基础是已获批准的技术设计以及本通知中的技术要求;
3. 提交检测、审查和验收的产品必须完整且按技术设计规定的类型排列;
4. 经过检测、审查和验收后,新产品方可提交给管理机构。
第三十二条 包装和提交资料
一、提交的成果必须是已经通过验收并达到质量标准的检查结果,且有施工单位的印章和签字。
二、测绘地形图工程的产品必须按照技术设计中规定的目录进行包装和提交。
三、包装规格应遵守现行关于提交测绘产品规定的要求。每种提交的文件都必须清楚地标明测量区域名称、比例尺、成果类型、数量、施工单位名称和测量时间。
第六章
检定、检验测绘设备
第三十三条 测量设备检定
一、长度测量设备(电子全站仪、铟瓦尺、钢尺)必须由国家测绘管理部门在基准场进行有效检定证明。
二、用于控制网测量的GNSS设备必须由国家测绘管理部门在基准场进行有效检定证明。
第三十四条 测量设备检验
一、在实施工程前和过程中,工程使用的电子全站仪、角度测量仪、水准仪必须根据随设备提供的指导进行检查和检验。
二、在进行工程测量之前,铟瓦尺必须在标准设备上检验实际长度。
三、在进行工程测量之前,水准尺必须用标准尺检验实际长度。
第七章
实施条款
条35. 生效日期
本通知自二零一六年二月十五日起生效。
第三十六条 组织实施
国家测绘局负责监督本通知的执行情况。
在执行过程中,如遇问题应及时向自然资源部反映,以便审议和决定。/。
副部长
Văn bản gốc (PDF)
Tải văn bản
Bản đồ quan hệ
Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.
Bản dịch
Văn bản này có sẵn ở các ngôn ngữ sau: