南雄市高标准基本农田建设与规划测量技术设计Word文档格式.docx
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即使在浈江流域的水稻田,有的农户一亩田地甚至分成七八块。
至于在地势较高的山地,土地细碎化的情况就更加严重了[11]。
耕地是人类生产生活的主要生产资料,是人类食物的重要生产基地。
不仅为人类提供重要的必需品,保障粮食安全和生态环境,促进生产效益,经济效益和社会效益。
据调查表明世界耕地年生产量为11.30×
1016KJ,占地球年产量的5%。
耕地一年内所生产的食物量只有21.88×
1015KJ,占19%,说明耕地生产利用的潜力很大。
随着城市化得快速发展,耕地数量越来越减少,耕地质量逐渐下降,国家对耕地进行土地利用总体规划,高标准基本农田建设与规划测量,建立一系列的工程建设设施保障耕地,使得耕地总质量明显提高。
保护耕地对粮食安全,维护社会稳定起到重要的作用。
因此,高标准基本农田建设与规划对目前耕地粮食保护的重点。
本文对高标准基本农田的建设和规划测量进行探索和综述,提供依据。
建设高标准基本农田的条件,根据中华人民共和国国土资源部颁发的《高标准基本农田建设规范》,南雄市高标准基本农田建设条件具体要求如下所示:
(1)遵守国家法律、法规,符合国家土地、农业、水利等部门得相关规定。
(2)由地方政府高度重视、带头领导、开展当地农村集体经济小组和农民群体工作。
调动农民群众的积极性,让他们了解高标准基本农田建设的重要性,提高人民的经济效益。
(3)同时保障必要的交通、水利、电力、机械设备等基础设施。
(4)对农田区域相对整平、集中连片。
(5)符合农田水质标准,土壤质量优良、无污染适合农作物生长,防止地质灾害以及补救措施。
建设高标准基本农田的目的,根据中华人民共和国国土资源部颁发的《高标准基本农田建设规范》,南雄市高标准基本农田建设目的具体要求如下所示:
(1)保障粮食安全,维护社会稳定发展,人民经济水平得到提高、生活安定、温馨。
(2)优化土地利用结构与分布,对农田区域实现集中连片,发挥科学、合理的最大经济效益。
(3)保证农田质量,完善农业设施齐全,加强生态环境保护,发挥生产、生态、景观的功能。
(4)增加有效高标准基本农田面积,提高农田在农业所有耕地比重。
(5)提高高标准基本农田可持续利用,建立保障机制,健全高标准基本农田建设规范。
1.2高标准基本农田概述
1.2.1农田的概念
农田,又称为耕地,在地理学中指的是可以用来种植农作物的土地。
同时其定义:
根据一定时期人口、国民经济对农产品的需求、对建设用地的需要而确定土地利用规划期内未经国务院批准不得占用的耕地,保障国民需求的最低产量,自给自足。
1.2.2高标准基本农田概念和意义
《基本农田保护条例》第二章第九条规定:
“省、自治区、直辖市划定的基本农田应当占本行政区域内耕地总面积的百分之八十以上”;
第二章第十条规定了应划入基本农田的耕地,“包括经国务院有关主管部门或者县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油生产基地内的耕地,有良好的水利与水土保持设施的耕地,正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田,蔬菜生产基地,农业科研、教学试验田,其中根据土地利用总体规划,铁路、公路等交通沿线,城市和村庄、集镇建设用地地区周边的耕地应优先划入基本农田保护区”[3]。
高标准基本农田定义为:
在一定时期内,具有充足的水源保证,通过土地整治形成土地相对连片,土地肥沃,设施齐全,完善保障高产稳产、生态好、旱涝保收,与现代农业生产和经营管理方式相适应的基本农田。
开展高标准基本农田建设,坚持规划引导,统筹安排,优先在基本农田范围内建设;
坚持因地制宜,实行差别化整治,采取田、水、路、林、村综合整治措施;
坚持数量、质量、生态并重;
坚持农民主体地位,充分尊重农民意愿,维护土地权利人合法权益,鼓励农民采取多种形式参与工程建设;
与土地整治专项资金为引导,聚合相关涉农资金,集中投入,引导和规范社会力量参与。
以优化土地利用结构、增加有效耕地数量、提高耕地质量、推进农田防护与生态环境保持工程建设、改善农村生产生活条件和生态环境、促进社会主义新农村建设为主要目标和任务,通过大力开展土地整治,建设高产稳产基本农田2亿多亩,补充耕地4500多万亩,实现了耕地占补平衡并略有增加;
农田整理新增耕地率达5%,农田产出率提高10%,农业生产条件明显改善。
1.3测区概况
1.3.1测区自然地理概述
南雄市总面积2361平方公里,辖17个镇1街道24个居委会208个村委会,人口47万多。
2010年全市生产总值56.34亿元,按可比价计,比上年增长14.5%;
工农业总产值65.45亿元,增长15.3%;
地方财政一般预算收入2.83亿元,增长25.1%;
农村人均纯收入5945元,按可比口径增长10.9%[11]。
测区地理位置位于大约东经114.312744°
、北纬25.120419°
。
南雄地处广东省东北部,大庾岭南麓,毗邻江西,自古是岭南通往中原的要道,是粤赣边境的商品集散地,史称“居五岭之首,为江广之冲”、“枕楚跨粤,为南北咽喉”。
南雄南北两面群山连绵,中部丘陵沿浈江伸展,形成狭长盆地,地质学称之为“南雄盆地”。
属亚热带季风湿润气候区如图1所示。
图1南雄市地图地理位置
1.3.2测绘基准
(1)高程基准:
1985国家高程基准,基本等高距为1.0米;
平面坐标系统:
1980西安坐标系,3度带投影,中央子午线为东经114°
(2)根据广东省国土资源厅和广东省农业厅联合出台的《高标准基本农田技术规范》的技术要求的成图比例尺为1∶2000。
(3)图幅分幅:
采用50㎝×
50㎝正形分幅。
图幅编号采用西南角图廓坐标编码,坐标以公里为单位,小数点前取完整,小数点后取一位,X坐标在前,Y坐标在后,中间连一短横线(如:
2516.0-566.0)。
每幅图取一较为出名的村名、单位名称、山名等作为图名。
图幅的地形图文件命名为:
D+图幅编号.*(扩展名)。
如:
D2516.0-566.0.dwg。
1.3.3已有资料情况
(1)测区已有2012年实施完成全市1:
500、1:
1000、1:
2000数字地形图,基本可覆盖整个测区。
(2)南雄市国土局2012年实施完成的航摄成果资料,作为核查地形图变化的参考资料。
(3)南雄市CORS系统,作为本项目提供高精度、现势性强的测绘基准服务。
(4)测区内已有卫星定位(GNSS)大地控制点、二、三等水准点作为测区实施提供基准服务和控制成果起算。
项目主要技术标准和依据包括:
(1)《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T73-2010)
(2)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009)
(3)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T2009-2010)
(4)《工程测量规范》(GB50026-2007)
(5)《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898-2009)
(6)《1:
5001:
10001:
2000地形图图式》(GB/T20257.1-2007)
(7)《1:
2000外业数字测图技术规程》(GB/T14912-2005)
(8)《1:
2000地形图质量检验技术规程》(CH/T1020-2010)
(9)《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316-2008)
(10)经审批的本项目技术书。
2控制测量
2.1平面控制测量
2.1.1选点和埋石
按照《全球定位系统(GPS)测量规范》,控制点的点位选择与埋设应按下列要求进行:
(1)点位应有利于安全作业,便于安置接收设备和操作,视野开阔,视场内障碍物的高度角不宜超过15°
(2)点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200m;
远离高压输电线和微波无线电信号通道,其距离不得小于50m。
(3)点位附近不应有大面积水域与强烈反射卫星信号的物件(如大型建筑物等),以减弱多路径效应的影响。
(4)地面基础稳定,易于点的保存;
交通方便,有利于其它测量手段扩展和联测。
(5)位于软质地面上的点位均应埋设符合规格的普通单层标石。
标石采用混凝土预制,图根规格为上面为15cm×
15cm,底面为20cm×
20cm,高为30cm。
(6)位于建筑物上的点位标志的设置规格应按《全球定位系统(GPS)测量规范》附录的要求执行。
设置时,建筑物顶面的沥青防护层应剥离干净,并在顶面水泥面打入钢钉,然后用混凝土灌实,标志设置好后应采取覆盖、喷水等防护措施,确保标志的坚固、稳定。
(7)在水泥路面上埋设时,用切割机切割成20cm×
20cm的正方形边框,边槽深0.5cm,宽0.5cm,中心用冲击钻钻孔,埋入测量标志,并用混凝土固紧。
控制点埋设时,标志面基本与地面平齐。
(8)所有点位的设置应遵守长期保存、方便使用的原则,埋石结束后,应做详细的点之记并拍照,拍照要尽量选取标志性建筑物以便于识别。
(9)GPS点标志为长久保存点位,本项目埋设点的中心标志采用特制的不锈钢标志。
如图2、3所示;
图2普通标石埋设图
图3标石面埋设式样
标石埋设时,在下列环节应该进行拍照:
(1)标石坑挖好后,进行拍照,以反映标石坑的形状和尺寸。
(2)标石安置在坑内、填土前,进行拍照,以反映标志安置是否平直、端正。
(3)标石整饰后照片,以反映标石埋设是否规范。
(4)标石埋设位置远景照片,以反映标石埋设位置的地物、地貌景观。
2.1.2控制网编号
图根控制点的编号采用“镇名+数字”的方式,点号从01开始编起,不得有重号。
例如:
南雄市古市镇图根点名为“GS01、GS02。
”,乌迳镇图根点名为“WJ01、WJ02”。
2.1.3控制网布设
根据《卫星定位城市测量技术规范》中的相应要求,结合测区的具体情况,既要保证本期地形测量的实际需要,又适当考虑城市今后的建设等因素,控制网的等级和精度标准根据测区的大小和控制网的用途来决定。
若测区较大时,必须采用“从整体到局部,分级布网”的布网程序。
控制网的设计是收集测区的地形图、已有控制点成果以及测区人文、地理、气象、交通、电力等资料的基础上,进行控制网的图上设计。
首先在地形图上标出已有的控制点和测区范围,在根据测量目的对控制网的具体要求,结合地形条件在图上设计出控制网的形式和选定控制点的位置,然后到实地勘察,判明图上标定的已知点是否与实地符合,并查明标石是否完好;
查看预选的路线和控制点点位是否合适,通视是否良好;
如有必要再作适当的调整在图上说明。
根据图上设计的控制网方案到实地选点,确定控制点的最适合位置,如图4所示。
采用三台GPS接收机,按边连式的形式布设控制网,等级为E级。
在测区范围内选8个待定点(H67、I010、I020、I030、IN01、IW-8、IZ-6、I004),要求每个点至少有一个通视方向,本测区内有南雄市国土局布设的E级GPS点3个、广东省第一测绘院布设的D级GPS点一个,点位位置和坐标。
图4GPS网
2.1.4精度要求
数字地形图的精度要求如下所示:
(1)图根点相对于图根起算点的点位中误差不得大于0.1m,高程中误差不得大于测图基本等高距的1/10。
(2)图上地物点相对于邻近图根控制点平面位置中误差一般地区不大于图上±
0.8mm,城镇建筑区、工矿区不大于图上±
0.6mm。
(3)地物点的间距中误差不得大于图上±
0.4mm。
(4)应符合规定:
平坦地区,其高程注记点相对于邻近图根控制点的高程中误差平地不大于±
1/3的基本等高距;
山地的高程精度按照等高线插求点相对于图根点的高程中误差不得大于±
3.0m的要求执行。
表1B、C、D、E级GPS网的精度指标
级别
相邻点基线分量中误差
水平分量/mm垂直分量/mm
相邻点平均距离/km
B
510
50
C
1020
20
D
2040
5
E
3
2.1.5施测方法
三角网测量是在地面上选定一系列的控制点,构成相互连接的若干个三角形,组成各种网状图形。
通过观测三角形的内角或(和)边长,在根据一直控制点的坐标、起始边的边长和坐标方位角,经解算三角形和坐标方位角推算得到三角形各边的边长和坐标方位角,进而由直角坐标正算公式计算待定点的平面坐标。
导线测量在平面控制测量工作中,由于导线的布设形式灵活,通视方向要求较少,适用于铺设在建筑物密集、视线障碍较多的隐蔽地区或带状地区。
随着电磁波测距仪和全站仪的日益普及,导线测量已经成为建立小区域平面控制网的一种主要方法。
若用经纬仪测量导线转折角,用钢尺丈量导线边长,称为经纬仪导线。
若用测距仪或全站仪测量导线边长,则称为电磁波测距导线。
根据测区的不同情况和要求,根基测区具体的实际情况,导线可铺设成以下三种形式。
(1)附和水准路线:
从一已知点和已知方向出发,经过一系列的导线点,最后附和到另一个已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为附和导线。
附和导线具有检核观测结果和已知成果的作用,普遍用于平面控制网的加密。
(2)闭合水准路线:
从一已知高级控制点和已知方向出发,经过一系列的导线点,最后闭合到原已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为闭合导线。
闭合导线本身具有严格的几何条件,能检测观测结果但不能起检核已知成果的作用,可用于测区的首级控制。
(3)支导线:
从一已知高级控制点和;
已知方向出发,经过一系列的导线点,最后既不附和也不闭合到已知高级控制点和已知方向,这种折线图形称为支导线。
支导线缺乏检核条件,因此其导线边数一般不得超过四条,仅适用于图根控制点的加密或增补。
交会测量是加密控制点常用的方法,可以在数个已知控制点上设站,分别向待定点观测方向或距离,也可以在待定点上设站向数个已知控制点观测方向或距离,而后计算待定点的坐标。
常用的交会测量方法有前方交会、后房交会、侧边
交会和自由设站交会。
(1)前方交会:
已知控制点上设站观测水平角,根据已知点坐标和观测角值,计算待定点坐标的一种控制测量方法。
(2)后房交会:
仅在待定点设站,向三个已知控制点观测两个水平夹角α、β,从而计算待定点的坐标的一种控制测量方法。
(3)侧边交会:
一个已知点和一个待定点上分别对另一个已知点相互进行水平角观测,并根据已知点的坐标及观测角值计算出待定点坐标的一种控制测量方法。
(4)自由设站交会:
待定控制点上设站,向多个已知控制点观测方向和距离,并按间接平差方法计算待定点坐标的一种控制测量方法。
(5)GPS测量:
GPS定位原理是依据距离交会定位原理确定点位的。
利用三个及三个以上的控制点可交会确定空中的卫星位置;
反之,利用三个及三个以上的已知空间位置也可以交会出地面未知点的位置。
目前在平面控制测量中主要使用的测量方法是GPS测量。
2.1.6数据处理
基线解算前,应按规范、技术设计书的要求及时进行外业全部资料进行全面检查,其重点包括成果是否符合规范要求,观测数据质量分析是否合理等。
采用GPS接收机自带的软件“中海达HDS2003静态数据处理软件包”进行基线解算,按同步观测时段为单位进行。
基线解算时,如果按多基线解时,每个时段须提供一组独立基线向量及其完全的方差-协方差阵;
按单基线解时,须提供每条基线分量及其方差-协方差阵。
中海达HDS静态数据处理软件包是采用单基线解算方法,解算结果为每条基线的基线分量及其方差-协方差阵。
基线解算采用双差固定解。
未按施测方案要求,外业缺测、漏测,或数据处理后的观测数据不满足观测时段数不小于1.6的要求,有关成果应及时补测。
允许舍弃在复测基线边长较差、同步环闭合差、异步环闭合差检验中超限的基线,而不必进行该基线或与该基线有关的同步图形的重测,但应保证舍弃基线后的异步环所含基线边数不大于10条,否则,应重测该基线有关的同步图形。
对需补测或重测的观测时段或基线,要具体分析原因,尽量安排一起进行同步观测。
当GPS网观测结束后,应将接收机内存数据文件通讯至微机里,再采用随接收机配备的处理软件进行GPS网基线解算,分析观测数据的各项精度是否符合要求。
对于不满足规定的观测数剧应及时补测。
当整个GPS网观测结束,所有基线处理合格后,采用随接收机配备的处理软件进行GPS网平差。
平差计算时,应按下述内容及要求进行检核计算:
(1)同一时段观测值的数据剔除率不宜大于10%
(2)同步环检核
同步环即为三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。
三边同步环中只有两个同步边成果可以视为独立的成果,第三边成果应为其余两边的代数和。
由于模型误差和处理软件的内在缺陷,第三边处理结果与前两边的代数和常不为零,其差值应符合下列公式:
(2-1)
(2-2)
(2-3)
其中б为基线测量中误差,单位为毫米(mm)。
本项目采用4台接收机进行同步观测,在处理完各边观测值后,应检查一切可能的三边环闭合差。
(3)异步环检核
由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环即为异步环。
异步环闭合差的大小,是基线向量质量检核的主要指标。
如果闭合差超限,应及时分析原因,对其中部分成果进行重测。
各异步环的坐标分量闭合差和全长闭合差W应满足:
(2-4)
(2-5)
(2-6)
(2-7)
其中
、
——坐标分量闭合差;
n——独立环中的边数;
б——相应级别的精度,其计算公式:
(2-8)
a、b——观测用仪器的标称固定误差、比例误差系数,d——相邻点间平均边长。
(4)复测基线边较差检核
复测基线的长度较差应满足:
(2-9)
б——相应级别的精度。
2.2高程控制测量
2.2.1选点和埋石
图上水准路线设计完成后,需进行实地选线,其目的在于使设计方案能符合实际情况,以确定确实可行的水准路线和水准点的具体位置。
选定水准点时,必须能保证点位地基稳定、安全避静,且利于标石长期保存与观测使用。
水准点应尽可能选在路线附近的机关、公园、学校内。
不宜在易于淹没和土质松软的地域埋设水准标石,也不宜在易受震动和地势隐蔽而不易观测的地方埋石。
基岩水准点与基本水准点,应尽可能选在基岩露头或距离地面不深处。
选定基岩水准点,必要时应进行钻探;
选设土层中基本水准点的位置,应注意了解地下水位的深度、地下有无孔洞和流沙、土质是否坚实稳定等情况,确保标石稳固。
水准点点位选定后,就应填绘点之记,绘制水准路线图及结点接测图。
在进行水准标石埋设工作。
水准标石的作用是在地面上长期保留水准点和永久地保存水准测量成果,为各种测量工作和其他科研工作服务。
所谓水准点的高程是指设在标石上面的水准标志顶面相对与高程基准面的高度,因此必须高度重视水准标石的埋设质量。
如果水准标石埋设不好,容易产生垂直位移或倾斜,其最后的高程成果将是不可靠的。
如图5所示。
图5GPS点标石
各类水准标石的制作材料和埋设规格及埋设方法在《国家一、二等水准
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