基于GPS/BDS的大壩安全監(jiān)測試驗(yàn)與分析
發(fā)布時(shí)間:2022-01-23 23:27
針對GNSS單系統(tǒng)大壩安全監(jiān)測易受衛(wèi)星分布不均致使有效解時(shí)段數(shù)不足,以及無法準(zhǔn)確獲取符合大壩mm級監(jiān)測要求的穩(wěn)定坐標(biāo)序列問題,以瑯琊山抽水蓄能電站大壩實(shí)測數(shù)據(jù)作為研究對象,研究了基于GPS/BDS組合定位的連續(xù)準(zhǔn)靜態(tài)模式在大壩安全監(jiān)測中的可行性,從可見衛(wèi)星數(shù)量和PDOP值兩方面分析了GPS/BDS組合定位較單GNSS系統(tǒng)在大壩安全監(jiān)測中的優(yōu)勢。對大壩單天安全監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行卡爾曼濾波和坐標(biāo)均值處理,以及在自主設(shè)計(jì)的可移動(dòng)基座架進(jìn)行滑動(dòng)試驗(yàn),結(jié)果表明GPS/BDS組合定位在連續(xù)準(zhǔn)靜態(tài)模式下通過一段時(shí)間的初始測量可以實(shí)時(shí)獲取穩(wěn)定的大壩監(jiān)測數(shù)據(jù),且具有優(yōu)于1 mm的監(jiān)測靈敏度,對分析大壩外部結(jié)構(gòu)長期趨勢性變化具有重要意義。
【文章來源】:中國農(nóng)村水利水電. 2020,(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)示意圖
將基準(zhǔn)站LY05、LY06以及JH01、JH02與瑯琊山水電站附近的BJFS、XIAN、WUHN、SHAO、SUWN共5個(gè)IGS參考站進(jìn)行聯(lián)測,獲取上述站點(diǎn)在ITRF2014框架、2019.1644(2019-03-01)歷元下的坐標(biāo),聯(lián)測的IGS參考站與基準(zhǔn)站的相對位置如圖2所示。2 監(jiān)測數(shù)據(jù)處理與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換
圖3為2019年3月1日S01監(jiān)測點(diǎn)GPS、BDS、GPS/BDS共3種模式下的可見衛(wèi)星數(shù)量,圖4為3種模式下的PDOP值。分析圖3和圖4可知,與BDS單系統(tǒng)和GPS單系統(tǒng)相比,GPS/BDS組合系統(tǒng)增加了衛(wèi)星數(shù)量、降低了PDOP值,有效提高了觀測精度。同時(shí),大壩上空BDS含有與GPS相當(dāng)?shù)?顆可見衛(wèi)星,但BDS的PDOP值卻大于GPS,究其原因是現(xiàn)階段北斗系統(tǒng)的GEO/IGSO、GEO和IGSO主要覆蓋亞太地區(qū),其監(jiān)測站的開放度分布相對不及GPS。由圖4可知BDS單系統(tǒng)的PDOP值存在較大抖動(dòng),主要原因是相應(yīng)時(shí)間內(nèi)的所有IGSO都位于觀測站點(diǎn)的南部。圖4 單系統(tǒng)與組合系統(tǒng)PDOP值
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于BIM的大壩安全監(jiān)測信息管理系統(tǒng)開發(fā)研究[J]. 王培成,包騰飛,朱茜. 水電能源科學(xué). 2019(04)
[2]全球?qū)α鲗友舆t模型的質(zhì)量評價(jià)[J]. 劉晨,鄭南山,豐秋林. 大地測量與地球動(dòng)力學(xué). 2018(10)
[3]GNSS自動(dòng)化監(jiān)測系統(tǒng)的大壩變形預(yù)測方法研究[J]. 黃凱,陳渠森,鞠博曉. 測繪通報(bào). 2018(01)
[4]大壩安全監(jiān)測的ARIMA-BP組合預(yù)測模型[J]. 王成,胡添翼,顧艷玲,張磊,姓海濤. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(01)
[5]BDS空間信號監(jiān)測精度分析[J]. 趙立都,鄧明鏡,柯宏霞,馮曉,胡川. 測繪科學(xué)技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(03)
[6]卡爾曼濾波在GPS數(shù)據(jù)預(yù)處理中的應(yīng)用[J]. 馮寶紅,葛義強(qiáng). 測繪科學(xué). 2016(03)
[7]2000國家大地坐標(biāo)與城市平面坐標(biāo)轉(zhuǎn)換方法的研究[J]. 魏保峰,李國柱,倪曙,馬波,張玨. 測繪通報(bào). 2016(01)
[8]GPS RTK四參法坐標(biāo)轉(zhuǎn)換應(yīng)用研究[J]. 孫艷崇. 水電能源科學(xué). 2015(05)
[9]三峽庫區(qū)臥沙溪滑坡變形影響因素分析[J]. 陳德乾,肖詩榮,明成濤,宋桂林. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(03)
[10]GPS在石門子水庫大壩外部變形監(jiān)測中的應(yīng)用[J]. 張志國,李曉飛. 全球定位系統(tǒng). 2014(01)
碩士論文
[1]桐子壕水電站大壩變形觀測研究與實(shí)踐[D]. 李瑞.西南石油大學(xué) 2016
本文編號:3605367
【文章來源】:中國農(nóng)村水利水電. 2020,(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)示意圖
將基準(zhǔn)站LY05、LY06以及JH01、JH02與瑯琊山水電站附近的BJFS、XIAN、WUHN、SHAO、SUWN共5個(gè)IGS參考站進(jìn)行聯(lián)測,獲取上述站點(diǎn)在ITRF2014框架、2019.1644(2019-03-01)歷元下的坐標(biāo),聯(lián)測的IGS參考站與基準(zhǔn)站的相對位置如圖2所示。2 監(jiān)測數(shù)據(jù)處理與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換
圖3為2019年3月1日S01監(jiān)測點(diǎn)GPS、BDS、GPS/BDS共3種模式下的可見衛(wèi)星數(shù)量,圖4為3種模式下的PDOP值。分析圖3和圖4可知,與BDS單系統(tǒng)和GPS單系統(tǒng)相比,GPS/BDS組合系統(tǒng)增加了衛(wèi)星數(shù)量、降低了PDOP值,有效提高了觀測精度。同時(shí),大壩上空BDS含有與GPS相當(dāng)?shù)?顆可見衛(wèi)星,但BDS的PDOP值卻大于GPS,究其原因是現(xiàn)階段北斗系統(tǒng)的GEO/IGSO、GEO和IGSO主要覆蓋亞太地區(qū),其監(jiān)測站的開放度分布相對不及GPS。由圖4可知BDS單系統(tǒng)的PDOP值存在較大抖動(dòng),主要原因是相應(yīng)時(shí)間內(nèi)的所有IGSO都位于觀測站點(diǎn)的南部。圖4 單系統(tǒng)與組合系統(tǒng)PDOP值
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于BIM的大壩安全監(jiān)測信息管理系統(tǒng)開發(fā)研究[J]. 王培成,包騰飛,朱茜. 水電能源科學(xué). 2019(04)
[2]全球?qū)α鲗友舆t模型的質(zhì)量評價(jià)[J]. 劉晨,鄭南山,豐秋林. 大地測量與地球動(dòng)力學(xué). 2018(10)
[3]GNSS自動(dòng)化監(jiān)測系統(tǒng)的大壩變形預(yù)測方法研究[J]. 黃凱,陳渠森,鞠博曉. 測繪通報(bào). 2018(01)
[4]大壩安全監(jiān)測的ARIMA-BP組合預(yù)測模型[J]. 王成,胡添翼,顧艷玲,張磊,姓海濤. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(01)
[5]BDS空間信號監(jiān)測精度分析[J]. 趙立都,鄧明鏡,柯宏霞,馮曉,胡川. 測繪科學(xué)技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(03)
[6]卡爾曼濾波在GPS數(shù)據(jù)預(yù)處理中的應(yīng)用[J]. 馮寶紅,葛義強(qiáng). 測繪科學(xué). 2016(03)
[7]2000國家大地坐標(biāo)與城市平面坐標(biāo)轉(zhuǎn)換方法的研究[J]. 魏保峰,李國柱,倪曙,馬波,張玨. 測繪通報(bào). 2016(01)
[8]GPS RTK四參法坐標(biāo)轉(zhuǎn)換應(yīng)用研究[J]. 孫艷崇. 水電能源科學(xué). 2015(05)
[9]三峽庫區(qū)臥沙溪滑坡變形影響因素分析[J]. 陳德乾,肖詩榮,明成濤,宋桂林. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(03)
[10]GPS在石門子水庫大壩外部變形監(jiān)測中的應(yīng)用[J]. 張志國,李曉飛. 全球定位系統(tǒng). 2014(01)
碩士論文
[1]桐子壕水電站大壩變形觀測研究與實(shí)踐[D]. 李瑞.西南石油大學(xué) 2016
本文編號:3605367
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shuiwenshuili/3605367.html
最近更新
教材專著