□劉耀泉(廣東省水利水電勘測設(shè)計研究院)
作為社會基礎(chǔ)設(shè)施之一,水利工程建設(shè)具有重大現(xiàn)實意義,在發(fā)電、防洪、灌溉等方面發(fā)揮著積極作用。任何工程都要經(jīng)過提前勘察測量,得出所需數(shù)據(jù),才能進(jìn)一步設(shè)計施工方案。測繪工作直接影響到后續(xù)作業(yè),必須確保其精確性,否則實際值與測量值有誤差,勢必會降低設(shè)計水平,進(jìn)而降低工程質(zhì)量。以往水利工程建設(shè)多依靠人工測量,工作量大、效率慢,且精確度并不高,難以滿足當(dāng)下越來越高的要求。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,GPS 技術(shù)迅速興起,在諸多領(lǐng)域都有應(yīng)用。
GPS 技術(shù)最早出現(xiàn)于上世紀(jì)60年代,又叫全球定位系統(tǒng),最初是美國軍方用來搜集情報的一種手段,后來逐漸擴展至其他領(lǐng)域。系統(tǒng)由空間部分、地面控制系統(tǒng)和用戶設(shè)備3 部分組成,空間部分主要是24 顆衛(wèi)星,可以全方位地在地球上觀測;地面控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)接收處理從衛(wèi)星傳回來的信息,又可分為主控制站、監(jiān)測站和天線等;用戶設(shè)備則是利用GPS 信號接收機跟蹤衛(wèi)星,經(jīng)過一系列分析處理后,可獲取所在位置的三維坐標(biāo)。
導(dǎo)航、測量和授時是GPS 系統(tǒng)的3 大功能。其特點突出,有很多優(yōu)勢,如縮短了觀測時間,定位精準(zhǔn)度較高,工藝簡便容易操作,功能多、適應(yīng)范圍廣,能夠提供三維坐標(biāo),可以全天候作業(yè),測站與測站之間無需通視,在一定程度上打破了地域限制。具體而言,除了測量高程、面積,GPS 系統(tǒng)還能測時測速;自動化程度高,隨著技術(shù)改進(jìn),逐步向智能化邁進(jìn)。操作更加簡單,測量也更精確。
興修水利工程主要是為了合理控制水流,對其進(jìn)行調(diào)節(jié)使用,以免出現(xiàn)洪澇之災(zāi)。常見的水工建筑物有堤壩、水閘、渠道、溢洪道等,不管是選址,還是整體布局,都要科學(xué)安排合理布置,否則工程質(zhì)量就可能會受到影響,所以必須做好測量工作。測量的內(nèi)容和任務(wù)有以下幾方面:測量地形地貌條件,獲取現(xiàn)場面積,以測量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)繪制地形圖和工程比例圖;測量有利于實際放樣,即按照一定的比例在圖上對建筑物進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計;觀測后期建筑物的變形狀況,若有較大變形,要及時予以處理。
之前測量時,使用的測量設(shè)備主要有水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、測距儀等,測量方法以幾何水準(zhǔn)和三角網(wǎng)等為主,耗時耗力,精準(zhǔn)度也達(dá)不到實際要求。后來則利用全站儀配合水準(zhǔn)儀測量,效果有所改善,但在地形復(fù)雜的峽谷中功能會大打折扣;如今,GPS 技術(shù)應(yīng)用越來越多,可及時獲取較為精確的數(shù)據(jù),還能準(zhǔn)確觀察建筑物的變形狀況。
水利工程在山區(qū)峽谷比較多,顯然傳統(tǒng)的測量技術(shù)和方法存在著很多不足。為了合理確定壩址和工程總體布局,需要借助現(xiàn)勢性很好的地形圖,GPS 無疑是目前最好的選擇。在靜態(tài)測量模式下,測量精度可達(dá)1×10-6,再加上高科技軟件,精確度更高;RTK 技術(shù)主要適合用于碎部測量。
高程測量是基礎(chǔ)工作,即獲取地面測量點的三維坐標(biāo)。接收衛(wèi)星發(fā)射的信號后進(jìn)行分析處理,得到大地高度,再利用水準(zhǔn)儀計算高程差異、求得正常高度,最后獲取三維坐標(biāo)。大地高度用e 來表示,測點正常高度用d 來表示,則高程差異q=e-d。接著通過公共點高程差異,依次計算其他測點的正常高度。
渠道管線是水利工程的重要組成部分,通常呈線性放射狀,分布較為分散,由于渠道較長,需要大量人力物力投入。主要是受天氣和地理環(huán)境影響,傳統(tǒng)的測量方法精確度較低。GPS 技術(shù)則不受地域限制,受天氣影響較小,而且無需監(jiān)測站通視,還能全天候作業(yè)。在實際測量時,只要測出來高程、轉(zhuǎn)角等關(guān)鍵數(shù)據(jù),便可迅速確定測點。
在施工過程中或竣工后,水利建筑可能會發(fā)生形變、滑移、沉降,所以還需要考慮這些情況,對其進(jìn)行實時測量,一旦發(fā)現(xiàn)堤壩、地基等物有明顯缺陷,要及時采取解決措施。利用GPS 技術(shù)測量時,可在變形范圍內(nèi)選擇測點并安裝定位機,同時在距離大壩一定的位置處也選若干基準(zhǔn)點,并安裝GPS 定位機,數(shù)據(jù)處理中心可實時獲取來自測點的信號,計算后得出相關(guān)數(shù)據(jù)。在水下地形觀測時也是如此,先選擇兩個測點放置GPS 接收機,獲取信號后及時傳輸至數(shù)據(jù)處理中心,最終得到水下深度、水流速度等參數(shù),在此基礎(chǔ)上繪制出相應(yīng)的水下地形圖。
以引水工程為例,多呈帶狀或線狀,采用點連式組成三角鎖同步圖形的方法較為適合;而在樞紐地區(qū)常需設(shè)置變形監(jiān)測網(wǎng),此時適宜采用網(wǎng)連式布設(shè)方法,以增強其幾何強度,進(jìn)而使得控制網(wǎng)更加可靠。
首先是選點和立標(biāo),選點有一定的原則,如地面基礎(chǔ)要牢固,盡量選擇視野開闊、障礙物較少處;因GPS 技術(shù)主要是靠信號傳遞來完成測量,所以信號不能被干擾,這就要求周圍200m內(nèi)不能有無線電發(fā)射源,而且距離高壓線至少50m,否則高壓運行時可能會產(chǎn)生電磁場干擾信號;為避免多路徑效應(yīng),也盡量避開大面積水域;如果有舊測點且還能使用,就不必再找新測點;在給點位做標(biāo)志時,標(biāo)石要堅固穩(wěn)定耐久。
其次是測量計劃。測量工作較多,為實現(xiàn)及時高效高精準(zhǔn)度的測量,需提前制定好測量計劃。編制可見性預(yù)報圖之后,合理選擇衛(wèi)星的幾何圖形強度,并要安排好觀測時間和具體位置,以獲得最佳效果。
在觀測時,為保證測量精確度,要做好每一個細(xì)節(jié)。如安裝GPS 接收機天線時確保圓水準(zhǔn)氣泡居中,觀察定向標(biāo)志線是否指向北方;安裝結(jié)束后,還要在其周圍120°三個方向上測量天線的高度,將差值控制在3m 以內(nèi)。
網(wǎng)的用途往往決定著GPS 網(wǎng)的精度設(shè)計。按精度和距離劃分,可將城市或者GPS 網(wǎng)分為好幾個等級。通常來講,GPS 網(wǎng)中相鄰兩個測點之間的距離都在1km 以內(nèi),因此屬于二級測量,相鄰兩點之間的弦長精度可表示為下式:
在上式中,σ 指的是等效距離誤差,a 指的是GPS 接收機標(biāo)稱精度中的固定誤差,通常在15mm 以內(nèi),b 指的是GPS 接收機標(biāo)稱精度中的比例誤差系數(shù),通常要控制在20 之內(nèi),d 指的就是GPS 網(wǎng)中相鄰兩點之間的距離,大都在1km 之內(nèi)。
精度標(biāo)準(zhǔn)直接關(guān)系著GPS 網(wǎng)的設(shè)計,對其設(shè)計方案、觀測計劃以及以后的處理方法都有很深影響。從理論上講,如果邊長<200m,應(yīng)將其誤差控制在20mm 以內(nèi)。
GPS 網(wǎng)通常會有相應(yīng)的圖形設(shè)計,就目前而言,主要有三種圖形:①三角形。該種圖形結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,精度分布也較為均勻,同時具備良好的自檢能力。不足之處主要是工作量過大,尤其是接收機的數(shù)量不夠時,將會拖延觀測時間。此圖形在精度和穩(wěn)定性都較嚴(yán)格的情況下比較適用;②環(huán)形網(wǎng)。主要由若干閉合環(huán)構(gòu)成,且每個閉合環(huán)都含有多條獨立的觀測邊。從結(jié)構(gòu)強度來看,該圖形要稍遜于三角形,它類似于大地測量中的導(dǎo)線網(wǎng)。其工作量較小,而且安全性和自檢性都有良好的保證,但是相鄰點之間的基線精度分布的很不均勻,間接邊的精度比不上直接觀測邊;③星形。該圖形比較簡單,而且操作起來也方便簡單,只需要兩臺儀器就能工作。如果使用三臺儀器,可用兩臺工作,另外一臺作為中心站。因為直接觀測邊之間形不成任何閉合的圖形,所以其檢驗和發(fā)現(xiàn)粗差的能力較差。
水利工程在當(dāng)前社會的作用不言而喻,但隨著人們對其質(zhì)量要求的提升,以及施工條件愈發(fā)復(fù)雜,整個工作變得更加困難。作為施工的基本前提,測量對后續(xù)工作影響深遠(yuǎn),必須提高測量水平。GPS 技術(shù)憑借自身優(yōu)勢在當(dāng)前測量中廣泛應(yīng)用,在今后還需進(jìn)一步完善。
[1]孫鳳弢.淺析GPS 在水利工程測量中的應(yīng)用[J].中國科技投資,2013,24(20):109-110.
[2]張衛(wèi)東.淺析GPS 技術(shù)在水利工程測量中的運用[J].河南水利與南水北調(diào),2012,26(24):144-145.
[3]王玉賀.淺析水利工程測量中GPS 測繪技術(shù)的應(yīng)用[J].科技研究,2014,22(1):123-124.
[4]杜小芬.淺談GPS 技術(shù)水利工程測量中的應(yīng)用[J].中國科技博覽,2012,20(38):170-172.
[5]丁永升.淺析GPS 在水利工程測量中的應(yīng)用特點[J].甘肅水利水電技術(shù),2010,21(8):117-118.