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相似文献
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1.
土方计算的基本方法有断面法、方格网法、等高线法及基于数字高程模型DEM法等。在实际应用中,不同方法计算的同一场地土方量数量相差较大,所以不同方法导致土方量计算精度不同,适用范围也不一样。针对萍乡市环城西大道青山村段的地形情况,采用综合法计算土方量,提高了精度和工作效率。  相似文献   

2.
土地平整工程在土地开发整理工程设计中处于领头雁的位置,其中挖填土方量计算精度的高低直接关系到项目的合理性和投资预算.传统的土方量计算方法需要与测量工具相结合,工作量大、准确性低,而且不宜在计算机上实现.本文提出基于ArcGIS软件平台,通过不规则三角网(TIN)建立项目区数字高程模型(DEM)的方法,从计算原理及实现步骤探讨了ArcGIS在土方量计算中的应用,并以一工程实例对研究区的土方挖填量进行计算.结果表明,应用ArcGIS计算土方量,操作简便、计算精度高、能够实现三维可视化,具有可行性.  相似文献   

3.
激光扫描技术在土方量计算中的应用及精度分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
孟志义 《北京测绘》2012,(4):64-66,102
土方量计算的方法有方格网法、断面法、等高线法、数字高程模型(DEM)方法等,本文提出一种利用激光扫描获取海量数据生成不规则三角网(TIN)来计算土方量的方法,介绍其作业方法、地形数据提取、土方量计算等。在实际工程中,用不同方法计算出来的土方量会存在差别,哪种计算方法的精度更高,通过精度分析得出相应结论。  相似文献   

4.
约束Delaunay三角剖分在土方量计算中的应用   总被引:11,自引:0,他引:11  
针对工程设计中传统土方量计算方法所存在的不足之处,提出了一种基于约束三角剖分网的计算方法。其主要思想是:在基于三角网计算土方量方法的基础上,结合约束三角剖分的性质,建立符合计算区域特征的约束三角剖分网,再以此为基础进行区域土方量的计算。  相似文献   

5.
基于Kriging插值DEM的计算土方量方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于DEM的土方量计算是当前的主要方法,DEM精度基本决定土方量的计算精度,提高DEM精度是提高土方量的计算精度的根本。基于Kriging插值法能获得高精度DEM。本文通过对一个大型矿山的堆料体积的测量,并对Kriging方法及其它三种方法计算出的土方量(堆料体积)进行比较,证明了Kriging法是一种高精度土方量计算方法。  相似文献   

6.
秦卫祥  谢旭晖 《北京测绘》2007,(4):54-55,53
土方量的计算方法有方格网法、断面法、等高线法及基于DEM的计算方法等。为了计算高阜工业园区的土方量,本文采用了方格网法;并重点讨论了在不同坡度下,得到的不同土方量计算结果;最后根据测区需要,做出合理选择。  相似文献   

7.
本文就利用软件计算土方量、高程平均值作一点探讨。  相似文献   

8.
浅谈土石方测算方法及其在工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
土方量的计算是建设工程施工的一个重要步骤。工程施工前的设计阶段必须对土石方量进行预算,它直接关系到工程的费用概算及方案选优。在现实中的一些工程项目中,因土方量计算的精确性而产生的纠纷也是经常遇到的。如何利用测量单位现场测出的地形数据或原有的数字地形数据快速准确的计算出土方量就成了人们日益关心的问题。比较经常的几种计算土方量的方法有:方格网法、断面法、平均高程法和DTM法(不规则三角网法)等。  相似文献   

9.
不规则三角网法在土方量计算工程的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用合适的土方量计算方法会影响计算结果的精度,准确地计算土方量会减少工程投资与预算的偏差。介绍了不规则三角网法在土方量现实工程中的应用,利用此法在现实工程中应注意的问题,提出了解决问题的办法。  相似文献   

10.
结合山区的地形特征,利用全景高分二号影像数据和高精度DEM数据,依托Visual Studio 2010、ArcGIS Engine10.2和DevExpress15.2开发平台,基于集成开发环境下的C#.NET语言与组件式开发技术,针对如何快速、高效和精确地计算山区复杂地形土方量问题,设计并开发出一套测量计算系统.该系统具备常规软件的基本数据管理功能,针对研究区土方量计算问题增设了鹰眼同步浏览、遥感影像与TIN数据叠加显示和二三场景维联动的功能,将区域的二三维数据有效地集成,增加可视化效果,开发土方量计算和绘制断面图的功能模块,通过实际案例计算验证该系统的可行性和实用性,为工程建设提供测绘数据服务.  相似文献   

11.
工程项目土方量计算的准确性直接关系到项目投资和预算等经济利益,所以计算土方量对于工程项目来说是至关重要的。为了更好地适应工程项目的需求,提高土方量计算的准确性,研究比较土方量计算方法以寻求最佳解决方案是非常有必要的。常用的土方量计算方法有方格网法、断面法、等高线法和DTM法。本文对这4种土方量方法进行介绍,然后结合实际中阜新市新邱区部分区域的土方量计算,按照技术要求,从外业数据采集和内业数据处理方面着手,运用方格网法和断面法对土方量计算方法进行分析,并提出了一些自己的观点。本文从实际出发,针对辽宁省阜新市彰武县部分乡镇的宅基地测量工作撰写了符合当地条件以及测量规程的宅基地测绘技术设计书,并且应用与实施。  相似文献   

12.
随着无人机倾斜摄影测量技术的日渐普及,无人机在电力工程项目中的应用也越来越多,特别是在土方量计算及线路选址方面。本文采用了基于SuperMap超图平台的土方量计算方法,通过无人机快速采集风机施工现场的航摄影像,通过自动建模软件生成DEM并作为计算数据源,即可获取风机机位的开挖量,并与传统的土方量计算方法进行了对比验证,计算数值精度较高,能够满足实际施工管理的需要。  相似文献   

13.
顾及DEM误差自相关的坡度计算模型精度分析   总被引:11,自引:1,他引:10  
基于DEM的坡度计算,其误差来源于DEM误差、DEM结构和坡度计算模型。在顾及DEM误差自相关的前提下,对四种DEM坡度计算模型进行了分析和评价。研究表明,三阶不带权差分能给出较高的坡度计算精度;在局部窗口中,格网点数量越多,坡度计算越准确;等权比不等权的坡度计算模型更准确;DEM误差自相关结构形式对坡度计算无影响。进一步的理论分析和试验分析还表明:DEM误差自相关性的存在,不仅能够改善地形分析的精度,也能改善DEM自身精度。  相似文献   

14.
为了验证无人机影像地面分辨率和控制点布设方案对UAV-DEM法计算土方量精度的影响,按照5点、4点、长边、短边布设方案布置控制点,分别获取地面分辨率为10cm、5cm和3cm的无人机影像进行实验,实验表明随着影像分辨率的提高,土方量的计算精度提高,且土方量随分辨的增高呈下降趋势;随着控制点数量的减少土方量计算精度降低,其中4点法和5点法布设时土方计算精度可靠,相对误差相差0.1%。  相似文献   

15.
在土地开发整理项目的土方计算中,传统的ArcGIS计算方法需要操作者按照复杂的步骤依次进行,且每次只能计算一个田块。当田块较多时,需耗费大量时间,且容易出现错误。针对该方法的缺点,本文借助Model builder流程化建模平台,将传统的ArcGIS土方计算方法进行延伸改进,构建了土方量批量计算的模型工具,并结合具体工程实例进行验证。结果表明,土方批量计算模型工具的计算精度与传统ArcGIS方法一致,但自动化程度更高,计算速度更快,能够同时计算多个田块土方量,大大地提高了工作效率。  相似文献   

16.
随着测绘科学技术的进步和测绘地理信息成果应用范围的扩大,DEM成果的质量要求逐渐提高并细化,而传统的DEM生产流程受软件平台功能的限制越来越难以满足要求,因此需要基于保持传统、符合规范、达到要求的目标进行DEM生产流程和质量环节的优化。针对实际生产中存在的问题,通过自研软件,对全数字摄影测量系统无法高效实现的成果要求进行质量细节的改善,对提高DEM的生产效率进行有益的尝试。  相似文献   

17.
DEM作为基础地理信息空间数据4D产品之一,已经广泛应用于各行各业,但由于缺乏有效的质量评估,其应用受到严重制约。本文通过回放等高线栅格图和原图叠加处理,形成误差分布栅格图,采用统计分析方法进行误差分布和DEM质量的度量。经过试验证明,该方法可以自动高效地进行DEM误差分布以及高程质量评估。  相似文献   

18.
土方量计算的原理与方法及ArcGIS的应用前景   总被引:4,自引:0,他引:4  
土方量计算是诸多工程领域中遇到的问题,在系统地总结土方量计算的原理和方法的基础上,介绍了技术成熟的几种主要应用软件,着重介绍了ArcGIS进行土方量计算的原理和操作,并对其发展应用进行展望。  相似文献   

19.
Surfer软件中高程数据内插方法比较分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了获取模拟连续地表高程时的规则格网DEM数据,需要对离散的高程点数据进行内插计算,内插后计算精度的好坏与内插方法的选择密切相关。此处针对Surfer10.0软件提供的12种内插方法,选取1∶5万高程数据进行了离散点内插生成DEM的实验。先从基础性目视研究中得出一定结论,而后通过耗时、DEM三维可视化效果、残差计算等方面采用层层递进、逐一排除的方式对剩下各种内插方法进行比较研究,得出实用的结论。  相似文献   

20.
本文介绍了DEM的生产方式,论述了影响DEM精度的相关要素,并以地形图扫描矢量化生成DEM方式为例,分析了DEM产品误差的来源以及提高DEM成图质量的几种有效方法。  相似文献   

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