【摘要】工程勘测和制图是顺利完成项目规划和设计工作的基本前提。高效工程测绘工作有助于提升工程建设质量。建筑行业的发展推动了工程测绘技术的发展。全球定位技术、区域数字信息模拟技术与工程测绘技术的集成,使其能够发挥更大的作用,并提高工程测绘的效率。本文分析了工程测绘技术的发展现状,探讨了测绘技术在工程测量中的应用。
【关键词】测绘技术;发展现状;工程测量;技术应用
引言:
工程测绘是一项艰巨而复杂的工作,涉及多种信息采集、分析。如今,工程和建筑科学技术不断进步,使用先进的科学技术来测量和绘制地理情况的准确性不断提高。工程规划与施工前必须进行地理测绘。当前的工程测绘技术主要内容分为两个部分:一个是放样,另一个是测图。识别和设计是该技术在建筑工程中的主要应用。社会经济的飞速发展和测绘技术的不断优化,促进了建设项目质量的提高。近年来,在信息技术的影响下,传统的测绘工作已经不能适应时代发展的需要。因此,需要采用新的测绘技术,建立新的测绘模型以提高工程测绘结果的准确性,光电技术、信息技术促进了自动化和数字化测绘技术的发展。
1工程测绘技术发展现状
电子技术的发展为工程测绘技术提供了更新的方法。当前,工程测绘中使用的主要设备是经纬仪、全站仪,它们相互配合使用,进行数据收集和分析。GPS测量技术和图像提取技术在测绘技术中的集成使其更具生命力。GPS测量技术比传统的测量技术具有更大的可操作性和灵活性,可以感知复杂地形的穿透测绘以及扩展难以观察地形的视野,从而使施工人员可以更高效的完成测绘。当前主流工程测量方法使用GPS静态地建立控制网络。因此,必须提高测绘技术的管理和应用水平,通过培训提高测绘人员的整体素质,培养创新意识来提高测绘效率。全球卫星技术的飞速发展和进步,使得使用测绘技术对整个地球进行测绘成为可能。多媒体技术和卫星通信技术在测绘工程中的应用已将纸质信息测绘产品转变为多媒体信息,使信息的收集,传输和整理更加方便、快捷、灵活,提高了测绘效率。
2平面控制测量
在工程施工期非常紧张的情况下,布设三角形网络和导线测量的方法需要很长时间,并且在中间需要多次检查。因此该方法在施工过程中可行性不大。因此,一级控制网络应采用快速静态GPS测量。GPS静态测量是一种使用GPS测量接收器进行定位的测量方法。主要用于建立控制网络。在执行静态GPS测量时,整个观测过程中,GPS接收器天线的位置被认为是静止的。在数据处理期间,接收器天线的位置被认为是不会随时间变化的量。确定要校正的点的坐标。在测量中,静态GPS测量的观测方式是:多个接收机在不同的站点进行静态同步观测,时间从40分钟到十多个小时不等。安装在基准站上的GPS接收器可以在观测4颗卫星后执行三维定位,并求解基准站坐标。由于存在轨道误差,时钟误差等误差因素,因此计算出的坐标与基准站的已知坐标存在误差。基准站使用数据链路发送校正数据,由用户站接收,用于校正坐标。最终校正的坐标消除了基准站和用户站的误差,从而提高了定位精度。上述前提条件是基准站和用户站观测同一组卫星。
3高程测量
高程控制网属于大地控制网络的一部分。高程控制网络是使用水准测量方法建立的。通常采用建立从整体到局部逐步控制的原理,并根据顺序和精度分为第一,第二,第三和第四级测量。水准测量路线叫做“水准路线”。一级水准路线是高程控制的主线,是研究地壳垂直运动的基础依据。在各级水准路线上以规则的间隔埋入水准标石,标记高程控制点。首级高程测量等级为国家三等。使用自动水准仪和铟瓦水准标尺、计算机现场记录以及测站极限测试,执行第一次标高控制测量。在测量之前需要进行I角测试。数据采集完成后,可以通过计算机使用相应的软件进行高程调整,并完成高程控制计算。
4地形测量
常规测量是全野外数字测量,即使用首级控制网络和基本平面控制网络,结合全站仪在现场进行草图绘制,测量地貌点,然后返回测站制作地图,这是常规测量中最经济的测量方法,已被广泛使用。但最大的缺点是很慢,在施工期结束前难以完成任务。而航测方法的是使用多张航拍照片和卫星照片绘制各种比例的地形图,建立数字模型,并为各种地理信息系统和地面信息系统提供基本数据,效率高。但要解决的两个主要问题,即图像的几何定位和影像解析。几何定位是确定对象的方位、形状、大小,其原理是基于两个已知的摄影位置和两个已知的摄影方向线,交会测得地面点的三维坐标。影像解释是确定图像相应地面物体的性质,并用规定的地形符号绘制地形特征和形状;对重要特征进行注记。
图1航测流程
结语
综上所述,基于工程测绘的重要性,为有效推动我国工程测绘技术的发展,有必要深入研究当前测绘技术的具体应用,提高测绘技术的准确性和效率,更好地保障工程质量。
参考文献
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