寧偉
摘?要: 在科學(xué)技術(shù)水平和社會經(jīng)濟(jì)水平顯著提升的背景下,測繪技術(shù)得到相應(yīng)的完善。在工程測量中,自動化采集與處理數(shù)據(jù)的方式也愈加成熟。當(dāng)下,我國工程測量已經(jīng)實現(xiàn)了數(shù)字化、實時化以及規(guī)范化,而且在實際應(yīng)用中獲得理想效果。尤其是先進(jìn)的現(xiàn)代化技術(shù)具有十分突出的應(yīng)用表現(xiàn),并且也有效應(yīng)用在不同領(lǐng)域中。在工程測量過程中測繪技術(shù)發(fā)揮著無可替代的作用。對此,本文以現(xiàn)代測繪技術(shù)為著眼點,對其相關(guān)應(yīng)用及與完善路徑進(jìn)行了簡要分析。
關(guān)鍵詞: 測量工程;測繪技術(shù);應(yīng)用
【中圖分類號】P204?????【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A?????【文章編號】1674-3733(2020)01-0056-01
引言:近年來,隨著計算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代測繪技術(shù)出現(xiàn)了很大的進(jìn)步,尤其是各種新算法、人工智能技術(shù)在測繪技術(shù)中的廣泛應(yīng)用,逐漸提高了測繪數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實時性和快速性。
1?工程測量中現(xiàn)代測繪技術(shù)的主要應(yīng)用
1.1?地理信息技術(shù)
針對地理信息技術(shù)而言,也就是我們所說的GIS技術(shù),地理信息技術(shù)屬于一種綜合性技術(shù),其中融合了測繪遙感、計算機(jī)技術(shù)等諸多領(lǐng)域的知識,其工作原理是通過計算機(jī)圖形與數(shù)據(jù)庫技術(shù),進(jìn)而能夠精準(zhǔn)處理地圖空間與相關(guān)數(shù)據(jù)。這一技術(shù)一定要實現(xiàn)計算機(jī)軟件和硬件相配合,然后在通過其圖形輸出能力與數(shù)據(jù)庫管理能力,一方面依據(jù)測量需要,形成與之相應(yīng)的圖例從而呈現(xiàn)成圖,這樣能夠有效把握工程建設(shè)的全方面情況。眾所周知,計算機(jī)是地理信息技術(shù)的應(yīng)用基礎(chǔ),不僅能夠降低有關(guān)測量人員的測量工作強度,而且還能減少戶外測量使用時間,因此能夠進(jìn)一步提高測量工作的成圖效率。
1.2?全球定位技術(shù)
全球定位技術(shù)就是我們經(jīng)常所說的GPS技術(shù),即運用衛(wèi)星導(dǎo)航來對工程建設(shè)過程中的時間與距離進(jìn)行測量的技術(shù),并且這種測繪技術(shù)有著功能齊全、抗外界干擾強、測量時間段,以及這類技術(shù)操作簡單,有著很強的保密功能。因此,在開展工程測量過程中,可以開展全天候、精度高的測量。另外,在全球定位技術(shù)的不斷發(fā)展下,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛,現(xiàn)已經(jīng)被廣泛運用到各種行業(yè)。還有,在GPS技術(shù)應(yīng)用的技術(shù)上又發(fā)展形成了一個新型的技術(shù),就是RTK技術(shù),即實時動態(tài)測量技術(shù)。這類技術(shù)的優(yōu)勢在于其不需要對控制點進(jìn)行布置,就可以直接運用測圖軟件就能形成電子圖形,并且運用也十分方便。
1.3?遙感技術(shù)
遙感技術(shù)來講又被稱為RS技術(shù)。在實際測量過程中,是應(yīng)用空中的遙感器有效探測地面物質(zhì)的性質(zhì),眾所周知因為物體種類不同所以產(chǎn)生的波譜響應(yīng)也不一樣,對此遙感技術(shù)就是應(yīng)用該原理對地面物體進(jìn)行科學(xué)準(zhǔn)確地識別。如若可以在工程測量中合理應(yīng)用將遙感技術(shù),可以進(jìn)行航空、航天等層次不一的遙感,以此為基礎(chǔ),還能夠形成地球環(huán)境觀測網(wǎng),對該網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效觀察便能夠?qū)嵉剡M(jìn)行大面積觀測,由此能夠獲取海量的有關(guān)數(shù)據(jù),有助于推動工程測量工作的順利開展。針對RS技術(shù)而言其具備很多的優(yōu)勢,比如:適用性較高、時效性較強、綜合面相對較廣等。在實際測繪過程中應(yīng)用RS技術(shù),主要是繪制中、小型比例尺的工程與地形圖,此外,以此技術(shù)為基礎(chǔ)還能夠為實時更新圖形提供強有力支撐。在工程測量工作中應(yīng)用RS技術(shù)具有難以忽視的作。從實際情況來看,RS技術(shù)現(xiàn)已廣泛使用在水文、資源環(huán)等有關(guān)領(lǐng)域,在測繪地形圖時應(yīng)用航空遙感的作用是難以取替的。
2?現(xiàn)代測繪技術(shù)在工程測量中的具體應(yīng)用
2.1?在水利工程測量中的具體應(yīng)用
在實際的水利工程建設(shè)過程中,可以運用遙感技術(shù)對江河湖泊開展實時監(jiān)測,另外,對于洪水或干旱這類造成的災(zāi)情范圍進(jìn)行預(yù)報過程中,可以運用遙感技術(shù)與地理信息技術(shù)來獲取到很多準(zhǔn)確的信息。到目前為止,并沒有一種科學(xué)設(shè)備能夠精確無誤的獲取水下數(shù)據(jù),一般情況運用的測量方法便是實時動態(tài)差分法,這類方法就是一種新型的GPS測量方法,在實際測量過程中,便是將運用這類儀器與探測儀共同使用,從而形成數(shù)據(jù)測量組合,共同開展數(shù)據(jù)獲取的測量工作。還有,不好測量人員會運用GPS與相關(guān)導(dǎo)航軟件來定位被測量的船只,而后技能這些被測量的船只放在指定的斷面上進(jìn)行航行,之后再運用導(dǎo)航軟件自動記錄水深的具體數(shù)據(jù),最后再對這些記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)一步進(jìn)行驗證,從而保證記錄的數(shù)據(jù)科學(xué)有效,才能進(jìn)行安全輸出。從這些詳細(xì)的操作步驟,我們可以看到將測量的數(shù)據(jù)與動態(tài)分差法結(jié)合起來,才能得到最后的測量數(shù)據(jù),但是這樣的測量方法,會由于各種應(yīng)試,所測量的數(shù)據(jù)與實際的會有所出入。
2.2?在建筑工程測量的應(yīng)用
在開展建筑工程施工作業(yè)時,工程測量能夠為其提供更為精確的設(shè)計圖紙和數(shù)字信息。在具體開展施工作業(yè)時,施工單位需要仔細(xì)勘察現(xiàn)場異形狀況及其周邊環(huán)境,需要運行工程各方面,實施科學(xué)有效地放樣測量。在工程建設(shè)中期及其運營階段,也需要進(jìn)一步應(yīng)用現(xiàn)代測繪技術(shù)詳細(xì)檢測目標(biāo)建筑,確保能夠更高程度的保障建筑功能及其安全性。例如在特定時間段需要勘察目標(biāo)建筑物位移,沉陷和傾斜等多個方面,同時以數(shù)據(jù)形式呈現(xiàn)最終勘測結(jié)果,確保目標(biāo)建筑變化狀況始終處于安全范圍之內(nèi),保障有序進(jìn)行工程建設(shè)。
2.3?礦山測量應(yīng)用
我國有著較為豐富的礦山資源,合理的應(yīng)用測繪技術(shù)可以提升礦山測繪工作的精準(zhǔn)性,測繪技術(shù)具有良好的節(jié)能環(huán)保效果,可以有效地提升礦產(chǎn)資源的利用效率。在礦山測量中合理的應(yīng)用遙感技術(shù)以及全球定位技術(shù),可以實時的監(jiān)測礦山動態(tài)狀態(tài),分析其綜合圖形,實現(xiàn)對周圍環(huán)境的有效檢測分析,達(dá)到提升測量精準(zhǔn)度的目的,可以有效地提升工作效率與質(zhì)量。
結(jié)語:總的來說,在科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展與工程測量要求提高下,現(xiàn)代測繪技術(shù)在工程測量中運用的十分廣泛,促使測量新技術(shù)得到了很好的發(fā)展。而我國在工程測量過程中,對3S技術(shù)進(jìn)行廣泛的運用,從而達(dá)到工程測量所要求的自動化、電子化以及數(shù)字化,使得測量技術(shù)朝著科學(xué)化的方向發(fā)展,這樣多測量出的數(shù)據(jù)會更加準(zhǔn)確,并且其測量步驟也會更加簡單。因此,對于現(xiàn)代測繪技術(shù)的廣泛運用,極大的拓寬的我國工程的新領(lǐng)域,使得我國的工程測量到了新局面,并且給我國工程測量的質(zhì)量帶來了強有力的技術(shù)支撐,更好的推動了我國工程測量的發(fā)展。
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