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        GPS—RTK在水利工程施工測量中的應(yīng)用

        2015-04-29 00:00:00孫平
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2015年2期

        摘 要:當前,我國利工程建設(shè)項目呈日益增多趨勢,特別是在邊緣地區(qū),其水利建設(shè)占的比例較大,在進行水利測量過程中存在較多的困難,甚至?xí)绊懙焦こ痰倪M度。根據(jù)GPS-RTK技術(shù)的應(yīng)用,可以有效改善水利工程測量的一些困難問題?;诖?,相關(guān)工作人員加大了對GPS-RTK技術(shù)的研究力度,為GPS-RTK技術(shù)的推廣和應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。該文就是在介紹GPS-RTK技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,對其工作原理進行分析,并著重探討了GPS-RTK技術(shù)在水利工程中的具體應(yīng)用及應(yīng)用前景。

        關(guān)鍵詞:GPS-RTK技術(shù) 水利工程測量 應(yīng)用

        中圖分類號:TV221 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)01(b)-0065-01

        1 水利工程中GPS技術(shù)應(yīng)用于測量的現(xiàn)狀分析

        全球定位系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域,可以在水利工程測量中進行全天候的導(dǎo)航定位作業(yè),通過全球定位系統(tǒng)進行水利工程測量能夠更準確快捷的獲取數(shù)據(jù)信息。我們要利用載波測量局域差分法計算通過全球地位系統(tǒng)測量數(shù)據(jù)的一次差與二次差。最終的測量數(shù)據(jù)就是通過這兩次的求差來獲取的。RTK測量主要是能更加實時的快速進行測量,其精度可以達到厘米級別,這也是其測量的優(yōu)勢所在,其在工程的放樣工作中被廣泛應(yīng)用。GPS在我國水利工程的實際測量工作中還存在著較多的問題,進行改進的地方還有很多。通常使用的幾何水準測量是進行測量的主要方法,不過這個方法的問題比較明顯,所以,下一步繼續(xù)加強針對GPS技術(shù)的研究探索,科學(xué)的對其測量數(shù)據(jù)進行合理分析,才可以實現(xiàn)水利測量中的精準有效應(yīng)用。

        2 RTK技術(shù)的工作原理

        RTK是Real Time Kinematic 的簡稱,即載波相位動態(tài)實時差分技術(shù)。RTK具有高效的動態(tài)定位性能,其實時性、高效性的特點是其優(yōu)勢,能夠在進行測量的現(xiàn)場快速檢測測量數(shù)據(jù)的精度,還能在沒有任何負擔的情況下完成數(shù)據(jù)的精度要求。進行RTK技術(shù)的高精度測量方法是利用了載波相位具有動態(tài)實時差分的方法,通過利用移動站和參考站具有一定的觀測誤差的特點,但是其相關(guān)性可以被利用來進行測量,還可以將誤差通過移動站的觀測來將數(shù)據(jù)進行除去。

        3 RTK技術(shù)在水利測量工程中的應(yīng)用

        3.1 測量河道地形圖

        河道地形圖的測量是水利工程中經(jīng)常遇到的問題。一般河道的地形相對復(fù)雜,因為其會涉及到水下部分,水下的地形較為復(fù)雜,難以用肉眼來觀測到。這也成為水利工程測量中的一個較為棘手的難點。還有通常進行水利工程施工必須用到河道的地形圖,其對于水利工程的施工質(zhì)量有著重要的作用。傳統(tǒng)的河道測量通常使用三桿分度儀、全站儀與六分儀來測量,同時還要通過測深儀來進行深度測量。傳統(tǒng)測量可以實現(xiàn)相關(guān)測量,但是其弊端較多,難以實現(xiàn)大范圍的測量,而且傳統(tǒng)測量方式的精度要求也難以保障,再加之工作量巨大,人員配置較為復(fù)雜,給測量工作帶來較多的困擾。通過GPS-RTK技術(shù)進行河道地形圖的測量,則可以有效地避免上述問題,而且測量結(jié)果精度也有保障,這也就成為當前的主要技術(shù)取代傳統(tǒng)的測量方法。進行GPS-RTK技術(shù)的操作流程如下:

        (1)將RTK、測深儀和電腦連接在一起;(2)利用導(dǎo)航軟件精確定位出有關(guān)測量點,測量點在導(dǎo)航軟件的指導(dǎo)下在指定的位置移動,接著由RTK 以及測深儀將測得的信息導(dǎo)入電腦之中,河道測量軟件將電腦中的數(shù)據(jù)進行處理;(3)繪制出河道地形圖[1]。

        3.2 加密控制點的測量

        實地測量時水利工程施工前必不可少的工作。加密控制點的測量主要使用RTK技術(shù)。由于我國的水利資源在偏遠山區(qū)較為豐富,導(dǎo)致大量的水利工程施工區(qū)域在較為復(fù)雜的地區(qū)建設(shè),在復(fù)雜地形下不容易尋找高級控制點,傳統(tǒng)的控制測量方法由于缺乏較高的精度,而且工作量很大。但是通過RTK技術(shù)進行加密控制測量就可以在15km范圍內(nèi)就可以設(shè)置超過三個的測量控制點。由于其較強的操作性,測量工作的效率也大大提高。

        3.3 數(shù)字化地形圖的測量

        快速定位并實時掌握定位坐標是RTK技術(shù)的優(yōu)勢,這是一項高科技技術(shù)手段。地形的靜態(tài)和動態(tài)測量通過RTK技術(shù)都可以快速實現(xiàn),進行地形的實際測量時,通常先進行基本地形狀況的大概估算,在數(shù)據(jù)的采集下,可以將地形點通過構(gòu)造其圖形來實現(xiàn),最終形成數(shù)字化的地形圖直觀的展現(xiàn)出來。對于地形點的采集僅需要一個人即可完成,這不僅節(jié)約了人力還節(jié)省了大量的工作成本。

        4 GPS-RTK技術(shù)在水利工程測量中的局限性分析

        GPS衛(wèi)星經(jīng)常受到美國政府限制,衛(wèi)星的實時狀況影響到其測量的準確度。還有就是在偏遠的地帶,由于山高林密,GPS信號經(jīng)常會被干擾,沒有足夠的衛(wèi)星進行定位,就會產(chǎn)假定位現(xiàn)象出現(xiàn)。

        衛(wèi)星信號的質(zhì)量與測量也有密切關(guān)系。衛(wèi)星信號還會受到大氣層干擾,在大氣層的電離子干擾下會將衛(wèi)星信號的質(zhì)量嚴重影響,因此,在很多地區(qū)難以通過RTK進行測量工作。

        數(shù)據(jù)鏈接還具有局限性的問題。外界環(huán)境非常容易干擾無線電信號,很多的高山與密林,高大建筑物還有很多的信號污染容易導(dǎo)致RTK數(shù)據(jù)鏈接失敗,其受限的情況下難以發(fā)揮其應(yīng)用。通過衰減的信號進行傳輸,由于信號干擾,其頻率也發(fā)生了較大的偏移,這些情況直接會影響到RTK的測量精度及測量范圍。

        5 GPS-RTK技術(shù)在水利工程應(yīng)用中發(fā)展前景

        這一技術(shù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量由于受到較多因素影響,所以提高GPS-RTK技術(shù)測量的質(zhì)量是進行該技術(shù)研究的重要方向。為了提高測量精度,避免更多的失誤,進行有效的測量質(zhì)量控制勢在必行,主要的控制手段有以下幾點:

        (1)及時校正點。通過檢查已知點的正確性來確認測量區(qū)域的準確性,并進行RTK測量點的校正。通過初始化的設(shè)置,重新測量兩個點來進行RTK點的控制點測量,進行多次比對后,確認誤差可以接受,才能正式的進行GPS-RTK技術(shù)的測量。

        (2)控制電臺的頻率。RTK測量的關(guān)鍵設(shè)備是電臺,保證電臺頻率是成功進行測量的一個關(guān)鍵因素。不同的地形有不同的電臺頻率,這對于傳輸數(shù)據(jù)意義重大。

        由于當前GPS測量技術(shù)被廣泛應(yīng)用,RTK技術(shù)又是從其基礎(chǔ)上的改進技術(shù),其比傳統(tǒng)的測量方式具有更加突出的優(yōu)勢特點。

        RTK 應(yīng)用于水利工程方面有一定的優(yōu)勢,但是,還應(yīng)注意儀器的選擇,應(yīng)該帶有抑徑板天線的接收機,測站點的選擇應(yīng)該符合GPS 測量規(guī)范要求,應(yīng)該避其短處,發(fā)揮其長處為我所用[2]。

        6 結(jié)語

        GPS-RTK技術(shù)是應(yīng)用于水利測量的新技術(shù),其極大地降低了傳統(tǒng)測量方式的困難,而且最大程度的提高了測量的效率和精度,隨著技術(shù)水平的不斷發(fā)展,必將會不斷地改善其目前的弊端,逐步開拓更加廣泛的應(yīng)用前景。

        參考文獻

        [1]陶歆貴.GPS RT K 技術(shù)在水利工程測量中的應(yīng)用[J].銅業(yè)工程,2007(2):10-12.

        [2]李安康.GPS RTK 技術(shù)在水利工程測量中的應(yīng)用探析[J].黑龍江水利科技,2014(6):183-184.

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