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        GPS-RTK在地質(zhì)測繪應(yīng)用與探討

        2015-03-31 21:17:32劉霞何湘
        地球 2015年7期
        關(guān)鍵詞:測繪精度測量

        劉霞 何湘

        (云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院云南昆明650051)

        GPS-RTK在地質(zhì)測繪應(yīng)用與探討

        劉霞何湘

        (云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院云南昆明650051)

        現(xiàn)代測繪管理是經(jīng)濟發(fā)展過程中的一項重要內(nèi)容,在測繪過程中,常用的測繪技術(shù)有遙感測繪技術(shù)、GPS測繪技術(shù)、地理信息測繪技術(shù)等,這些技術(shù)在測繪過程中發(fā)揮的作用十分明顯。本文對3GPS-RTK在地質(zhì)測繪過程中的應(yīng)用進行分析和探討,旨在提高測繪質(zhì)量。

        GPS-RTK測繪技術(shù)地質(zhì)測繪應(yīng)用

        0 引言

        隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展,現(xiàn)代測繪技術(shù)成為當前經(jīng)濟發(fā)展過程中的一個重要手段。加強測繪技術(shù)的應(yīng)用有助于各項工程的快速發(fā)展。GPS-RTK技術(shù)是在GPS測繪技術(shù)上發(fā)展起來的一種重要測繪技術(shù)種類,也是GPS測量技術(shù)的一個突破。加強現(xiàn)代測繪技術(shù)的管理,有助于提高地質(zhì)測繪過程中的各項數(shù)據(jù)資料的有效性和準確性,同時加強對各種資源的有效利用。GPS-RTK技術(shù)不僅可以實現(xiàn)全球定位,還能實現(xiàn)實時測繪管理,是當前地質(zhì)測繪過程中比較常見的一種測繪技術(shù)。

        1  GPS-RTK技術(shù)概述

        GPS-RTK技術(shù)在GPS技術(shù)基礎(chǔ)上衍生的一種全新的測繪技術(shù),在地質(zhì)測繪過程中,大多數(shù)測量都需要用到GPS技術(shù),即全球定位系統(tǒng),這種技術(shù)是測繪過程中必不可少的部分,該技術(shù)也是應(yīng)用最為廣泛的一種測繪技術(shù)。全球定位系統(tǒng)包含空間形狀、地面控制以及用戶設(shè)備三個方面,具有海、陸、空全方位觀測、定位和導(dǎo)航功能,利用GPS技術(shù)進行測量,可以對被測量的對象進行全方面的測量,包括被測量對象的點、線、面等信息進行確定。GPS-RTK技術(shù)是在已知點的位置進行GPS接收機的安裝,并且對GPS衛(wèi)星的測繪情況進行相應(yīng)的觀測,然后將檢測到的各種信息數(shù)據(jù)傳遞出去,以便接收站進行及時地接收,采取相應(yīng)措施進行工程建設(shè)。GPSRTK技術(shù)對應(yīng)的流動站不僅要對GPS的衛(wèi)星進行相應(yīng)的觀測,而且也要接收相應(yīng)的電臺發(fā)射的信號,這種技術(shù)相比于傳統(tǒng)的GPS而言,最大的一個特點就是測繪的速度有了很大提升,精度有了很大提升,因此在地質(zhì)測繪過程中應(yīng)用GPS-RTK技術(shù)可以對具體的位置進行確定,促進工程建設(shè)快速推進。地質(zhì)測繪是對地質(zhì)環(huán)境進行了解的一個關(guān)鍵步驟,地質(zhì)測繪包括很多內(nèi)容,比如水域、管線、房產(chǎn)等測量,地質(zhì)測繪對測量的精度要求較高,為了提高測量精度,需要在測量的過程中運用實時測繪技術(shù),同時要加強定位管理。GPS-RTK技術(shù)就是一種很好的選擇。在地質(zhì)測量過程中應(yīng)用GPSRTK技術(shù),可以不用布設(shè)相應(yīng)的圖根控制,只需要利用少量的基準點就可以對被測量的對象的點坐標進行準確的確定。如果在測繪的過程中使用了比較專業(yè)的測繪儀器以及測繪軟件進行測量,通過電子記錄方式就可以實現(xiàn)測量過程電子化。隨著現(xiàn)在經(jīng)濟開發(fā)逐漸向水域發(fā)展,在進行水下測量時,GPS-RTK技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)自動導(dǎo)航,并且能夠按照相應(yīng)的距離或者時間對所測點的信息進行采集,只要在測量過程中可以讓發(fā)送和接收信號的天線保持在水面之上,就可以對水下地形點的三維坐標進行準確的測量,然后利用專業(yè)的圖形處理軟件構(gòu)成圖形,就可以完成各種高難度的測繪工作。

        2  GPS-RTK技術(shù)在地質(zhì)測繪中的應(yīng)用

        2.1控制測量

        隨著土地開發(fā)以及各種項目不斷深入推進,在土地開發(fā)規(guī)劃過程中必須要進行準確的測繪,由于地質(zhì)測繪過程中所面臨的測繪面積較大、范圍較廣,而且對各種數(shù)據(jù)的使用比較頻繁,因此在進行測繪管理時需要提高其精度。在GPS-RTK測繪過程中使用的導(dǎo)線大多是位于地面上的,隨著土地開發(fā)進度不斷加快,需要快速精確地提供測繪控制點。在常規(guī)控制測量中,需要測量點與測量點之間可以實現(xiàn)完全的通視,耗費時間較長而且測量的精度不高,在GPS靜態(tài)測量過程中,測量點與測量點之間不需要通視,但是需要在測量之后對具體的數(shù)據(jù)進行處理,不能在測量過程中實時地了解被測對象的位置,在測量之后進行數(shù)據(jù)處理時,一旦處理的結(jié)果不準,則很有可能會導(dǎo)致重新測量。在測量過程中應(yīng)用GPS-RTK技術(shù),可以實現(xiàn)實時動態(tài)的測量,在測量的同時就可以知道具體的定位,提高了測量精度和效率,一旦發(fā)現(xiàn)測量結(jié)果不匹配的問題,可以及時進行重新測量,不會影響后續(xù)精度。比如內(nèi)蒙古自治區(qū)卓資山縣明辛山工程建設(shè)過程中,采用了天寶5800型RTK設(shè)備,在RTK測量結(jié)果中出現(xiàn)的誤差都控制在厘米級范圍之內(nèi),大約在0.2cm到1.4cm之間,屬于正常范圍。

        2.2線路放樣和放線

        GPS-RTK測繪技術(shù)在地質(zhì)測繪過程中的線路放樣部分中也有廣泛的應(yīng)用,線路放樣中包括多種參數(shù),比如放樣線路的起點坐標、終點坐標、曲線轉(zhuǎn)角、放樣半徑等,放樣的方法比較靈活多變,在線路放樣過程中應(yīng)用GPS-RTK技術(shù),可以實現(xiàn)隨時轉(zhuǎn)換,在放樣時監(jiān)測站的屏幕上有箭頭指示表示偏移的距離以及偏離的方位,進行及時的調(diào)整,可以減小誤差,直到誤差小于設(shè)定值為止即可進行后續(xù)施工。在進行地質(zhì)測繪過程中,一旦確定了線路,則要進行相應(yīng)的規(guī)劃放線,放線的點要滿足城市規(guī)劃的具體要求,同時也應(yīng)該要滿足建筑物的設(shè)計要求,同時要確定放樣的精度足夠高。在規(guī)劃放線過程中應(yīng)用GPS-RTK技術(shù),需要對建筑物本身的幾何關(guān)系進行檢查,在進行放樣時應(yīng)該要注意測量點位的精度,如果點位的精度不高,則會導(dǎo)致點位測量的誤差較大,利用GPS-RTK技術(shù)進行規(guī)劃放線,可以滿足較高的精度要求。比如在北京的某工程建設(shè)過程中需要對土地進行測量,北京的橢球參數(shù)為6378245米,扁率為298.3,使用GPS-RTK設(shè)備和技術(shù)進行測量,需要將這些參數(shù)輸入到基準站,然后再相繼輸入一些控制點的坐標,對基準站進行啟動,如果所有操作都沒問題,數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)正常的狀態(tài),則可以對移動站進行初始化處理,并且進行相應(yīng)地校正。

        2.3土地測量

        在地質(zhì)開發(fā)過程中對土地進行測量是當前工程測繪的重要內(nèi)容,在土地測量過程中,對各種測繪技術(shù)的應(yīng)用也比較廣泛,近年來,越來越多的工程項目開始利用GPS-RTK技術(shù)進行測量,利用該技術(shù)可以對土地的邊界點的坐標進行實時的測量,確定土地的界限范圍,從而可以進行準確的土地面積計算、土地權(quán)屬調(diào)查等。該技術(shù)在地質(zhì)測繪中扮演了重要的角色,對于土地利用、地質(zhì)環(huán)境的了解、地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防等都有重要的意義。

        2.4地形測量

        地形測量是地質(zhì)測繪的重要組成部分,是對當?shù)厍闆r進行了解的基礎(chǔ),比如某地在進行城市規(guī)劃的過程中需要對城市的各種地理、地質(zhì)等情況進行準確的測量,地形測量是現(xiàn)代測量過程中的重要部分,在測量過程中會到野外進行地形情況的了解,因此要使用水準儀、全站儀。該城市對所管轄的某鎮(zhèn)進行開發(fā)時,選取了城市基本控制網(wǎng)點作為GPS-RTK測量的工作基準點,根據(jù)對當?shù)氐膶嶋H情況進行了解之后,得到了測量的半徑大小,然后又在該半徑范圍之內(nèi)確定了三維控制網(wǎng)點,組成最終的測量工作控制點。由于該鎮(zhèn)的地理位置比較復(fù)雜,居民生活居住區(qū)內(nèi)建構(gòu)筑物較高較密集,對測量信號有一定的干擾,因此在相對開闊的地區(qū)布設(shè)圖根點供全站儀使用,可以降低測量的誤差,在工業(yè)區(qū)則可以由測量人員持GPSRTK流動站進去測量即可完成對所需資料的收集。

        3 結(jié)語

        隨著經(jīng)濟快速發(fā)展,在當前的經(jīng)濟建設(shè)過程中測繪技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,加強測繪技術(shù)的應(yīng)用,對于工程建設(shè)過程中的環(huán)境情況的了解有很大幫助。在地質(zhì)測繪過程中,常用的測繪技術(shù)有很多種,GPS就是其中一種,在GPS基礎(chǔ)上發(fā)展起來的GPS-RTK技術(shù),實現(xiàn)了測繪的精度以及實時性的提升,不僅可以對被測對象進行準確的定位,還能進行實時動態(tài)的測量,相對于靜態(tài)GPS測量,具有更好的測量精度。

        [1]王廷剛.GPS RTK技術(shù)在現(xiàn)代工程測量中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2008(16).

        [2]張杰.淺談RTK在工程測量中的應(yīng)用[J].科學(xué)時代,2012(17).

        [3]王彥斐.淺談GPS-RTK在工程測量中的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究,2014(09).

        [4]楊紅剛.淺談GPS實時動態(tài)(RTK)測量在工程測量中的應(yīng)用[J].鐵道勘測與設(shè)計,2008(03).

        P2[文獻碼]B

        1000-405X(2015)-7-226-2

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