Acad轉(zhuǎn)Earth程序采用基于AutoCAD的VBA編寫,能夠?qū)AD對象轉(zhuǎn)換成GoogleEarth所需的KML文件。免費軟件,無任何功能和時間上的限制。
使用方法
1、 打開CAD,運行本程序
2、 經(jīng)緯度修正計算
修正原因:GoogleEarth采用的是WGS84坐標系統(tǒng),WGS84坐標和北京54、西安80坐標之間是不存在一套轉(zhuǎn)換參數(shù)可以全國通用的,它們是兩個不同的橢球基準。
修正方法:可采用七(三)參數(shù)法,參數(shù)需測繪院提供或自行采點計算,本程序采用多點北京54或西安80坐標計算出的經(jīng)緯度和同一點的WGS84經(jīng)緯度計算平均差值進行修正,經(jīng)測試,能夠滿足CAD圖形轉(zhuǎn)到GoogleEarth的精度要求。
操作方法:
(1)找出CAD圖與GoogleEarth中同一點,建立如下文件示例格式,選取3點或更多。
修正文件格式:
;;標識 X坐標 Y坐標 84緯度(度分秒) 84經(jīng)度(度分秒)
1 3402917.0506 562267.5588 30.443882 111.390380
2 3384673.0591 554926.8618 30.344747 111.342492
3 3367259.4966 551614.9128 30.252232 111.321695
文件格式說明:
X、Y坐標:平面坐標,與CAD中X、Y坐標相反,X坐標為7位、Y坐標為6位,可通過命令I(lǐng)D獲取。
84緯度(度分秒)、84經(jīng)度(度分秒):GoogleEarth中與CAD圖中同一點的經(jīng)緯度,可采用菜單-添加-地標來獲取,獲取前需確認菜單-工具-選項-3D視圖-顯示經(jīng)緯度為度分秒格式,經(jīng)緯度數(shù)值用小數(shù)表示,如:140.022866為140°02′28.66″。
(2)設(shè)置坐標系,給定中央子午線,中央子午線可以采用CAD圖對應(yīng)的子午線也可隨意給定,但修改后需重新修正計算,對最終導(dǎo)入GoogleEarth結(jié)果沒有影響;點擊修正計算后選取該文件,程序?qū)⑸伞疚募鸰計算結(jié)果】文件 并自動打開文件以方便檢查是否存在誤差較大的點,結(jié)果文件格式如下。
計算結(jié)果文件格式:
標識 緯度修正(分) 緯度修正(分)
1 0.00664 0.03826
2 0.00617 0.03773
3 0.00750 0.03858
4 0.22911 -0.20751
----------------------------
緯度修正平均:0.06236
經(jīng)度修正平均:-0.02324
如存在相對誤差較大的點(如上述第4點),修改原文件舍棄該點或重新選取相對點后重新計算修正值 ,修正值單位為分。有的點相對誤差加大可能是由于GoogleEarth的衛(wèi)星圖片精度不夠,如下圖所示中GoogleEarth新老衛(wèi)片接頭存在較大誤差,對這種情況可以對CAD圖形分段進行操作。
3、生成KML文件
A、設(shè)置坐標系統(tǒng)、中央子午線及參數(shù),點擊轉(zhuǎn)換按鈕,給定保存的KML文件名,程序?qū)⑶袚Q到CAD,選取 需轉(zhuǎn)換對象,程序?qū)⒆詣由蒅oogleEarth所需的KML文件,生成的KML格式為UTF-8以支持中文顯示,無需采用記事本另存為UTF-8格式。
B、程序支持文本、直線、多段線、三維多段線、圓、圓弧。
C、中央子午線用°′″表示,如:111.15為111°15′。
D、對于【多段線存在圓弧部分】選項,一般情況不勾選,確實存在可勾選,勾選后將對每條多段線進行判斷并處理,影響轉(zhuǎn)換速度,特別是EICAD的緩和曲線由很多段小圓弧組成,如緩和曲線和圓未合并,可不勾選。
4、切換到GoogleEarth。
直接雙擊KML文件切換到GoogleEarth或在GoogleEarth中用菜單-文件-打開KML文件。
5、測試結(jié)果:
(1)麻陽高速
高速公路140km南北向,導(dǎo)入GoogleEarth,公路與地圖相對位置基本吻合。如下兩張圖位置相差約100km,從圖中原有道路可以看出,導(dǎo)入線形與地圖相應(yīng)位置基本重合。
(2)大隨高速
高速公路東西向約80km,導(dǎo)入GoogleEarth線形與施工時的衛(wèi)片基本吻合。
6、CAD坐標不是真實坐標如何操作?
CAD坐標不是真實坐標即為相對坐標時,可采取坐標轉(zhuǎn)換計算得到CAD相對真實坐標,然后進行操作。
(1)GoogleEarth中獲取相對點經(jīng)緯度。
(2)采用坐標轉(zhuǎn)換程序?qū)⑾鄬c經(jīng)緯度轉(zhuǎn)換成平面坐標,坐標轉(zhuǎn)換程序可到網(wǎng)上搜索下載,多為免費版,記住轉(zhuǎn)換采用的坐標系及中央子午線。
(3)將CAD圖以相對點為參照移至計算后的平面坐標處 ,單點可采用move或align命令,2點、3點可采用align命令,align命令不支持超過3點。
(4)運行本程序,設(shè)置轉(zhuǎn)換采用的坐標系及中央子午線,單點移動、2點對齊經(jīng)緯度修正設(shè)為0(計算結(jié)果也為0),3點對齊需根據(jù)對齊后的相對點XY坐標進行經(jīng)緯度修正,然后進行轉(zhuǎn)換操作。
7、關(guān)于坐標系(大地坐標、平面坐標、投影、北京54、西安80、WGS84)的一些理解
先從簡單說起,假設(shè)地球是正圓的,地球表面上的一點可以用經(jīng)緯度來表示,這時的經(jīng)緯度是唯一的。那什么情況下是不唯一的呢,就是地球不是正圓的時候。實際也是如此,地球本來就不是圓的,而是一個橢圓。關(guān)于這個橢圓并不是唯一的,比如克拉索夫斯基橢球,1975國際橢球等等。橢球的不同主要由兩個參數(shù)來體現(xiàn),一個是長半軸、一個是扁率。之所以會有不同的橢球體出現(xiàn),是因為地球太大了,地球不是一個正橢球體,一個橢球體不可能都滿足地球每個角落的精度要求,在一些邊緣地帶誤差會很大,在赤道附近有適合赤道使用的橢球體,在極圈附近有適合極圈的橢球地,一切都是為了符合當?shù)氐木刃枰H绻阌凶銐虻男枨笠部梢宰远x一個橢球體。基于以上原因,這時經(jīng)緯度就不是唯一的了,這個應(yīng)該很好理解,當你使用克拉索夫斯基橢球體時是一對經(jīng)緯度,當使用另外一個橢球體時又是另外一對經(jīng)緯度。
用經(jīng)緯度表示的是地理坐標系,也稱大地坐標系。有時候用地理坐標系不夠方便,人們比較習(xí)慣于使用平面坐標系,平面坐標系用xy表示。
把球體表面的坐標轉(zhuǎn)成平面坐標需要一定的手段,這個手段稱為投影。投影方法也不是唯一的,還是為了一個目的,務(wù)求使當?shù)氐淖鴺俗顪蚀_。所以目前就存在了好多投影方法,比如高斯投影、墨卡托投影等。誰有本事而且有那方面的需求也可以自創(chuàng)一套投影方法。
接下來是關(guān)于WGS84、北京54、西安80的概念:
首先有WGS84、北京54、西安80大地坐標系,是用經(jīng)緯度表示的,也有WGS84、北京54、西安80平面坐標系,使用xy表示的。WGS84的橢球采用國際大地測量與地球物理聯(lián)合會第17屆大會測量常數(shù)推薦值; 北京54采用的是克拉索夫斯基橢球;西安80采用的是1975國際橢球,所以地球表面上一點的這三者大地坐標是不一樣的,即經(jīng)緯度是不一樣的。
目前比較流行的是高斯- 克呂格投影和墨卡托投影,當然也可以用別的投影,看實際需要了。
涉及到不同坐標系,就會有坐標轉(zhuǎn)的問題。關(guān)于坐標轉(zhuǎn)換,首先要搞清楚轉(zhuǎn)換的嚴密性問題,即在同一個橢球里的坐標轉(zhuǎn)換都是嚴密的,而在不同的橢球之間的轉(zhuǎn)換這時不嚴密的。例如,由1954北京坐標系的大地坐標轉(zhuǎn)換到1954北京坐標系的高斯平面直角坐標是在同一參考橢球體范疇內(nèi)的坐標轉(zhuǎn)換,其轉(zhuǎn)換過程是嚴密的。由1954北京坐標系的大地坐標轉(zhuǎn)換到WGS-84的大地坐標,就屬于不同橢球體間的轉(zhuǎn)換。
不同橢球體間的坐標轉(zhuǎn)換在局部地區(qū)的采用的常用辦法是相似變換法,即利用部分分布相對合理高等級公共點求出相應(yīng)的轉(zhuǎn)換參數(shù)。一般而言,比較嚴密的是用七參數(shù)的相似變換法,即X平移,Y平移,Z平移,X旋轉(zhuǎn),Y旋轉(zhuǎn),Z旋轉(zhuǎn),尺度變化K。要求得七參數(shù)就需要在一個地區(qū)需要3個以上的已知點,如果區(qū)域范圍不大,最遠點間的距離不大于30Km(經(jīng)驗值),這可以用三參數(shù),即X平移,Y平移,Z平移,而將X旋轉(zhuǎn),Y旋轉(zhuǎn),Z旋轉(zhuǎn),尺度變化K視為0,所以三參數(shù)只是七參數(shù)的一種特例。
如果不考慮高程的影響,對于不同橢球體下的高斯平面直角坐標可采用四參數(shù)的相似變換法,即四參數(shù)(x平移,y平移,尺度變化m,旋轉(zhuǎn)角度α)。如果用戶要求的精度低于20米,在一定范圍(2'*2')內(nèi),就直接可以用二參數(shù)法(ΔB,ΔL)或(Δx,Δy)修正。但在實際操作中,這也取決于選取的公共點是否合理,并保證其足夠的精度。
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