测绘工程测量技术的应用研究

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  【摘 要】 我国的工程建设离不开工程测量,工程测量可以为工程的建设施工提供更多的数据参考和借鉴,测量技术水平的高超,对整个测量数据都有巨大的影响。
  【关键词】 测绘工程;测量技术;应用
  引言:
  国测绘工程的发展历史十分悠久,然而其技术水平却没能在发展过程中得到较快的提高,测量技术的发展也因此跟不上社会发展的步伐,无法满足社会发展的需求。在经济和科学技术的发展过程中,测绘工程测量技术也开始有了突破性的发展,高科技技术的应用和融入,使得测绘工程测量技术更具现代化,更加适应社会的发展。
  一、测绘工程测量技术的发展
  工程测量技术的发展历史较为悠久,传统的测绘工程测量技术在现代化的科技影响下也开始有所变革,数字化的测量技术开始得到开发和研究,工程测量内外作业也因此实现一体化。高科技元素的融入,使得测量数据的获取和处理呈现自动化,测量过程的控制也更具智能化。测量技术主要的应用领域是测绘工程,传统的测绘工程和测量技术往往只是针对建筑、水利以及交通建设等,测量技术的应用内容也主要是测图和放样两个部分。在科学技术和市场经济发展的今天,工程测量技术也有了更多的发展空间,其应用范围也有了较大拓展,为更多的行业研究提供了更为精确的数据信息。
  测绘工程测量技术与数字化技术的结合,能够在计算机模拟信号的基础上,将相关内容呈现在屏幕上,更具客观性和真实性。另外,其使用、更新以及维护也更具便捷性,有效保证了产信息的现势性。同时,还能在各类用户的要求下,对成果要素进行加工,应用范围十分广泛,实现了测绘工程的规范化和自动化。自二十世纪八十年代开始,一些高科技的测量仪器开始应用在测绘工程中,并在社会发展的带动下不断变革,最终成为了工程测量的技术手段,比如电子经纬仪、电子水准仪、光电测距仪等,这些多种多样的先进测量仪器的应用,都在一定程度上推动了测绘工程的发展,实现工程测量的数字化和便捷性。
  二、测绘工程施工中测量技术的应用研究
  1、数字化测图技术在工程测绘中的应用
  数字化测图技术是在测量工作的基础上,利用计算机技术来形成图像的过程,也称计算机成图技术,在实际的野外测量工作当中,通常应用大比例尺来进行实地测量成图,在建立地理信息系统时,需要对这些原图进行数字化的处理,如果地面数字图能满足一定的精度及比例尺要求,则可直接通过常规的测量方式、摄影及数字化方法进行数据的采集,然后在计算机自动化的成图软件的帮助下,使地图中的坐标点用数字的形式表面出来。在测绘技术发展的现阶段,通过对网络信息化的普及和应用,在已有的成熟技术的基础上,通过对设备测绘技术的革新,研发出数字化测绘软件,使现阶段工程地理测绘技术有了很大的发展。
  2、摄影测量技术在工程测绘中的应用
  摄影测量技术目前已被广泛应用到测绘工程当中,摄影测量因其不需要直接接触测量的物体,被广泛应用到外业作业当中,不仅减少了外业的工作强度,同时因其高质量、高清晰度、高精准度等优点而在城市建设、交通、水利等工程当中得到广泛的应用,摄影测量技术有准确的提供测量地点的三维空间信息,然后经过计算机对信息的技术处理,从而得出测量需要的数据。摄影测量技术因其诸多的优点是传统的测量方法无法比拟的,因此在以后的测绘工程当中,摄影测量技术将得到更广泛的应用空间。
  3、地图数字信息技术在工程测绘中的应用
  现代工程测绘技术建立在地图数字信息系统上,地理测绘信息是建立在原有的测绘数据上进行模拟处理的,数据库资源的建立和共享极大地提升了工程测绘信息的实效性,节约了大量的人力物力,从而减少了工程项目的测绘开支。全球定位技术广泛应用于工程地质测绘的信息收集阶段,对测绘区域的地理环境和地质情况能够实时做出信息反馈,确保信息采集的真实性。全球定位系统对于工程信息的测绘是采用时间性精确排列的,在时间精度下便于对数据的查找,根据对中心区域的数据布点控制,可以高效绘制出施工区域内的坐标图,借助坐标数据分析软件对施工区域内的地质状况进行实际比例分析。
  4、“3s”技术的应用介绍
  4.1 GPS-RTK技术的应用
  该技术的出现提出了一种新型的工程控制测量的方法或者手段,使工程控制测量发生了革命性的变革。GPS测量技术能够将比较传统的三角或者三边测量、边角测量和导线测量建立高等级控制测量这四种方法或者手段完全进行代替。在进行相关的线路测量的过程中,往往需要利用GPS快速定位技术以及RTK(Real Time Kinematics——实时动态,是在GPS基础上发展起来的、能够实时提供流动站在指定坐标系中的三维定位结果,并在一定范围内达到厘米级精度的一种新的GPS定位测量方式,是GPS应用的重大里程碑)技术,从而进行相关的线路控制测量的工作。RTK技术可以代替全站仪进行图根导线测量,所测范围内在不通视的情况下测定无积累误差的图根点,使测图所需的根点数量在满足要求时,可多可少,机动灵活,而且流动点至参考点的距离可达到10km[4],能够减少传递。其能够克服GPS的作业时间长、数据需要进行内业处理等缺点,具有全天候、高精度、无需光学通视的特点,而且还可以为测量提供实时的定位结果,可以说GPS-RTK这一新成果的应用拓展是测量方法的又一重大突破,这项技术被人们称为“GPS全站仪”,RTK技术用于常规工程测量具有很大优越性。这种技术的优点是快捷、简单、易操作,而且精度完全可以达到施工要求。另外一个人就能够操作RTK进行测量放样,而不像全站仪那样需要两个人配合作业,从而也节约了时间和人力资源,而且大大提高了测量的工作效率,很大程度上减少了测量人员的内外劳动作业时间和作业强度。使用RTK放样的好处在特殊地形,困难环境下更能体现出来。当然由于经济的关系在施工中应用最普遍的还是全站仪。GPS-RTK技术不仅能达到较高的定位精度,通过相应的数据处理程序,随着技术不断发展,其在工程测量的应用正变的越来越频繁。
  4.2 GIS技术的应用
  GIS是地理信息系统的简称,是一种宅间信息存储、编辑、处理、评价、分析、显示、模拟等的技术,能够用地图或者图形的方式来表示处理结果,同时还能够对实时动态数据进行修改和图形编辑。在煤矿测量中GIS技术主要是用于绘制详细地形图形,和管理分析各种已测出的数据,结合调度系统对工程实施进行监控。
  4.3 RS遥感技术的应用
  RS遥感技术利用航空夯填遥感来对地表的光谱变化做监控,以此来获知地表信息,监控地表是否有塌陷和农作物的生长情况,从而研究项目对环境的影响,寻求既能合理开采又能保护生态环境的措施。RS遥感技术主要是用于监测地表沉陷范围及程度,还有污染范围、地位的变化情况,以及特殊工程的边坡稳定性。
  4.4三维激光扫描
  三维激光扫描仪是由数码相机和GPS卫星定位还有降台、旋转平台、相关软件和附件组成的。三维激光扫描仪较传统测量方法有著许多优点:使用范围广,操作简便;测量速度快,费用低;精准度高且相惜;能够获得测量区域的三维图像;能实现地质结构中的纹理显示。三维激光扫描仪在测量中主要是用于测量地质剖面还有边坡稳定性,还有检测地表移动变形情况,方便对项目进行管理和开发。
  三、结束语
  我国的测绘工程虽然已有较长的历史,但其发展过程中技术提高较为缓慢,测量技术一直落后于社会经济建设的发展步伐,随着经济的推动,带动了科学技术的快速发展,数字化测量技术的应用,带来了测量技术的革命性进步,伴随着测绘新技术的发展,对测量技术人员提出了更高的要求,测量技术人员不仅要熟悉本行业的专业知识,还要不断的学习,熟悉新技术在测量技术中的应用,从而在测量技术的更新换代中起到积极的促进作用。
  参考文献:
  [1]李东风.数字化测绘技术的优点及在工程测量中的应用,轻工设计,2011
  [2]孙忠敏.数字化测绘技术在地籍测量中的应用,活力,2011
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