胡朝興
摘 ?要:對(duì)于地質(zhì)測(cè)繪工程,測(cè)繪技術(shù)的應(yīng)用對(duì)測(cè)繪質(zhì)量具有重要的影響,測(cè)繪質(zhì)量關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。通過(guò)地質(zhì)測(cè)繪,可以了解不同性質(zhì)的地質(zhì)狀況,可以結(jié)合觀測(cè)的結(jié)果對(duì)各個(gè)工程地段的地質(zhì)條件進(jìn)行針對(duì)性的勘查,以此得到工程項(xiàng)目的地質(zhì)圖?;诖?,本文從測(cè)繪新技術(shù)的發(fā)展特點(diǎn)出發(fā),探究在地質(zhì)測(cè)繪工程中常見(jiàn)的測(cè)繪新技術(shù),在這個(gè)基礎(chǔ)上探究這些新技術(shù)的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:測(cè)繪新技術(shù);地質(zhì)測(cè)繪工程;實(shí)際應(yīng)用
前言:
社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)地質(zhì)測(cè)繪工程不斷進(jìn)步。傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)前測(cè)繪的需求,技術(shù)人員利用新科技對(duì)測(cè)繪技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。以智能化的測(cè)繪技術(shù),提升測(cè)繪工程發(fā)展,保障測(cè)繪工作順利開(kāi)展,為該行業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力。測(cè)繪技術(shù)對(duì)于地質(zhì)測(cè)繪具有重要的作用,需要基于現(xiàn)階段的技術(shù)水平進(jìn)一步發(fā)展。對(duì)此,加強(qiáng)測(cè)繪技術(shù)顯得尤為重要。
1.測(cè)繪新技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展特點(diǎn)
1.1測(cè)繪圖形的編輯變得數(shù)字化
在地質(zhì)測(cè)繪工程當(dāng)中,對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行編輯是一項(xiàng)重要的工作,這項(xiàng)工作具有信息繁雜、工作量大的特點(diǎn),在使用傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行測(cè)繪的過(guò)程中很容易在這一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題。而測(cè)繪新技術(shù)的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)對(duì)圖形的數(shù)字化編輯,確保信息處理的準(zhǔn)確性,大大降低誤差,將各項(xiàng)地質(zhì)測(cè)繪信息更加及時(shí)和準(zhǔn)確地反映出來(lái)。與此同時(shí),這些新技術(shù)在圖紙編輯中的應(yīng)用可以使編輯的過(guò)程變得更加科學(xué)性,使最終的編輯和計(jì)算結(jié)果與實(shí)際情況更為貼合[1]。數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用使圖紙數(shù)據(jù)和信息的更改變得更加方便,有效提高了測(cè)繪圖紙的時(shí)效性。
1.2測(cè)圖精準(zhǔn)度比較高
目前,在地質(zhì)測(cè)繪工程當(dāng)中,已經(jīng)運(yùn)用了多種數(shù)字化的新技術(shù),這些新技術(shù)有效提高了測(cè)繪數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,提高了測(cè)繪的速度,在對(duì)數(shù)據(jù)誤差進(jìn)行控制的過(guò)程中可以起到比較明顯的效果。在發(fā)展過(guò)程中,遙感技術(shù)已經(jīng)在地質(zhì)測(cè)繪工程中得到了新的應(yīng)用,將測(cè)圖的誤差控制在更小的范圍之內(nèi),使測(cè)繪精度進(jìn)一步得到保障。與此同時(shí),在測(cè)繪完成之后,所得到的數(shù)據(jù)和信息都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸,數(shù)據(jù)測(cè)量、傳輸以及制作這三個(gè)步驟可以同步進(jìn)行,有效減少了測(cè)繪過(guò)程所耗費(fèi)的時(shí)間。最后,測(cè)繪新技術(shù)的應(yīng)用使得測(cè)繪工程中不存在視覺(jué)上的誤差,這為地質(zhì)測(cè)繪精準(zhǔn)度的提高提供了重要保障
1.3測(cè)繪信息更加豐富
在傳統(tǒng)的地質(zhì)測(cè)繪工程中,測(cè)繪的結(jié)果很容易受到技術(shù)環(huán)境的影響,無(wú)論是測(cè)量的元素還是測(cè)量的范圍都受到各種客觀條件的限制,信息資源的獲取渠道也相應(yīng)地受到限制,導(dǎo)致測(cè)繪的結(jié)果存在一定的局限性。測(cè)繪新技術(shù)的應(yīng)用有效解決這個(gè)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)繪對(duì)象內(nèi)在元素及其周邊環(huán)境的全方位和立體化測(cè)量,以此為地質(zhì)工程繪圖工作提供更加詳實(shí)的信息和數(shù)據(jù)資源。各種信息技術(shù)應(yīng)用使地質(zhì)測(cè)繪過(guò)程中所獲得的數(shù)據(jù)和信息都可以直接在系統(tǒng)當(dāng)中搜索,為工作人員對(duì)所測(cè)信息資源的實(shí)時(shí)檢查提供了便利。最后,在這個(gè)過(guò)程中還可以綜合運(yùn)用各種新技術(shù),以此來(lái)使測(cè)繪過(guò)程中所得到的信息資源變得更加豐富,為后續(xù)工作的開(kāi)展提供重要的理論依據(jù)。
2.地質(zhì)測(cè)繪工程中常見(jiàn)的測(cè)繪新技術(shù)
2.1RS 遙感技術(shù)
RS 遙感技術(shù)是剛興起不久的探測(cè)技術(shù),該技術(shù)是利用電磁波理論,在測(cè)繪時(shí)通過(guò)電磁波輻射與反射收集數(shù)據(jù),生成有效影像。當(dāng)前在地質(zhì)工程測(cè)繪工作中,該技術(shù)屬于應(yīng)用次數(shù)最多的技術(shù),對(duì)于地質(zhì)測(cè)繪有極大的幫助。是遙感領(lǐng)域一場(chǎng)新的變革,但是還需要在未來(lái)發(fā)展中加強(qiáng)技術(shù)方面的提升。遙感技術(shù)涉及的高光譜遙感可以實(shí)現(xiàn)光譜成像,對(duì)遠(yuǎn)距離的地質(zhì)進(jìn)行測(cè)繪,利用其探測(cè)能獲得大量的信息,且工作效率高,不會(huì)受到地面條件的影響。在水文、工程等測(cè)繪工作中有著較好的應(yīng)用效果。
2.2智能化成圖技術(shù)
智能化成圖是數(shù)字化成圖技術(shù)的升級(jí)版本,更大的優(yōu)勢(shì)是展示出云數(shù)據(jù)的特點(diǎn),根據(jù)參數(shù)形成完整的圖形。但是該技術(shù)現(xiàn)階段發(fā)展還不成熟,在實(shí)際地質(zhì)測(cè)繪工作中依舊是數(shù)字化成圖技術(shù)應(yīng)用較多,該技術(shù)的出現(xiàn)勢(shì)必會(huì)對(duì)地質(zhì)測(cè)繪成圖起到推動(dòng)作用。
2.3無(wú)人機(jī)航測(cè)技術(shù)
無(wú)人機(jī)航拍技術(shù)具有靈活、高效的特征,結(jié)合攝影測(cè)繪真實(shí)的將測(cè)繪的實(shí)際情況反映出來(lái),根據(jù)測(cè)繪的數(shù)據(jù)生成三維模型。該技術(shù)在國(guó)外應(yīng)用更為廣泛,國(guó)內(nèi)對(duì)該技術(shù)的研究不夠完善[2]。但是從未來(lái)角度來(lái)看,無(wú)人機(jī)航測(cè)技術(shù)在地質(zhì)測(cè)繪工程中有著良好的發(fā)展空間。
3.地質(zhì)測(cè)繪中測(cè)繪新技術(shù)應(yīng)用
3.1在地籍測(cè)量當(dāng)中的應(yīng)用
在地質(zhì)測(cè)繪工程中,地籍測(cè)量是重要的部分,通過(guò)地籍測(cè)量,可以了解拓土資源的土地測(cè)繪地籍圖,了解其中的各個(gè)權(quán)屬界址點(diǎn),為國(guó)土資源的有效管理提供便利的條件。目前,在地籍測(cè)量過(guò)程中,各種測(cè)繪新技術(shù)的應(yīng)用有效提高了對(duì)土地信息的采集精度,在完成數(shù)據(jù)的采集之后還可以將其直接輸入到測(cè)繪系統(tǒng)中,完成地籍圖的準(zhǔn)確繪制。比如在對(duì)礦區(qū)進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程中,為了更好地了解礦體的特征及其空間分布形態(tài),使用普查測(cè)圖比例尺,應(yīng)用動(dòng)態(tài)全球定位系統(tǒng)完成一級(jí)控制點(diǎn)的布設(shè),在周?chē)钠胀刂泣c(diǎn)上架設(shè)移動(dòng)站以此完成對(duì)各個(gè)控制點(diǎn)計(jì)算轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的測(cè)量,確定礦區(qū)加密控制點(diǎn)的坐標(biāo)圖。在對(duì)礦區(qū)地籍進(jìn)行測(cè)量的時(shí)候,經(jīng)常需要面對(duì)沙漠和戈壁等特殊的地形,它們周?chē)](méi)有聯(lián)測(cè)坐標(biāo)系統(tǒng)的基準(zhǔn)點(diǎn),這時(shí)候需要使用全球定位系統(tǒng)和遙感技術(shù)完成對(duì)數(shù)據(jù)的采集,然后使用動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)完成單獨(dú)坐標(biāo)的設(shè)立,在這個(gè)基礎(chǔ)上完成對(duì)地籍圖的測(cè)繪。
3.2在水利工程中的應(yīng)用
水利工程的選址大多在深山溝壑,在對(duì)地質(zhì)測(cè)繪的時(shí)候面臨十分復(fù)雜的地質(zhì)和地形。測(cè)繪地區(qū)的地表通常覆蓋著比較多的植被,通視的條件不佳,無(wú)法完成大量控制點(diǎn)的布設(shè)。在這樣的情況下,使用光學(xué)儀器進(jìn)行控制和測(cè)量的難度比較大。測(cè)繪新技術(shù)的應(yīng)用就可以有效解決這一問(wèn)題,可以直接取代傳統(tǒng)的三角測(cè)量技術(shù),通過(guò)建設(shè)坐標(biāo)框架體系的方式、應(yīng)用影像掃描技術(shù)完成整體的測(cè)量工作,無(wú)論是體系的建設(shè)還是掃描工作都不會(huì)受到地形條件、氣候以及時(shí)間的限制,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)量與定位的準(zhǔn)確控制,不需要布設(shè)大量的控制點(diǎn)可以完成地質(zhì)測(cè)繪工作。比如在水利工程水庫(kù)容量的測(cè)繪工作中,工作人員使用全球定位系統(tǒng)取代經(jīng)緯儀,在確定好項(xiàng)目區(qū)間的地理位置、標(biāo)架和標(biāo)型之后,在三腳架上架設(shè)天線(xiàn),然后將全球定位系統(tǒng)安裝在基準(zhǔn)站上就可以得到衛(wèi)星的數(shù)據(jù)。
3.3在通信工程當(dāng)中的應(yīng)用
在通信工程中應(yīng)用測(cè)繪新技術(shù)可以有效提高測(cè)繪結(jié)果。在這個(gè)過(guò)程中工作人員需要結(jié)合設(shè)計(jì)規(guī)劃中所提供的路線(xiàn)走向和路桿明細(xì)做好對(duì)工程項(xiàng)目的初步分析,然后結(jié)合施工規(guī)范的要求做好對(duì)線(xiàn)路施工測(cè)量方案和偏移量的設(shè)定[3]。為了從根源上杜絕線(xiàn)路偏移問(wèn)題的發(fā)生,需要在這個(gè)環(huán)節(jié)中實(shí)現(xiàn)對(duì)偏移量的準(zhǔn)確設(shè)定,將偏移的誤差控制在合理的范圍之內(nèi)。在實(shí)際測(cè)量的過(guò)程中,需要在全球定位系統(tǒng)中設(shè)立基礎(chǔ)點(diǎn),在此放置接收機(jī)和電臺(tái),在移動(dòng)站上放置天線(xiàn)和移動(dòng)電臺(tái),通過(guò)連續(xù)載波差分測(cè)量的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)通信工程中地質(zhì)測(cè)繪工程的測(cè)量,利用相關(guān)軟件自動(dòng)化地完成對(duì)數(shù)據(jù)的處理,不斷提高測(cè)量的精確度。
結(jié)束語(yǔ):
測(cè)繪新技術(shù)正在向著精準(zhǔn)度更高、信息更豐富、工作更自動(dòng)化、圖形編輯更數(shù)字化的方向不斷發(fā)展,常用的測(cè)繪技術(shù)包括全球定位系統(tǒng)、遙感技術(shù)及其各種數(shù)字化技術(shù)。這些技術(shù)在水利工程、通訊工程、地籍測(cè)量以及城市給排水當(dāng)中得到了廣泛的應(yīng)用。在應(yīng)用這些技術(shù)的時(shí)候,工作人員需要結(jié)合地質(zhì)的具體情況進(jìn)行測(cè)繪,以此為地質(zhì)勘查做出更大的貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
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