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摘要:随着科学技术的发展,我国的GPS技术有了很大进展,并在测绘工作中得到了广泛的应用。传统的工程测绘技术需要大量的人力资源投入,工作量大、劳动强度高,测绘结果还存在一定的误差,不利于工程建设的顺利进行。随着信息技术的快速发展,GPS技术开始在工程测绘中发挥作用,其具有全天候、精度高、操作便捷、适应能力强等优势。文章重点就工程测绘中GPS测绘技术的应用展开分析。
关键词:GPS测绘技术;测绘工程;技术应用
引言
在测绘新技术不断涌现的背景下,GPS测绘技术的应用优势不断凸显出来。该技术具备作业范围广、测量精度高、操作便捷、自动化水平高等优势,在很多领域中得到了普遍应用。
1概述GPS测绘技术
GPS测绘技术属于全球定位系统,该技术最早由美国国防部应用于军事秘密和军事行动中。二十世纪80年代,GPS测绘技术已经快速地推广。运用GPS全球定位系统,在全球的范围内,用户能够将实时连续三维定位测速导航实现。在测绘中应用GPS技术,使GPS测绘技术形成,既具有测量准确和定位方法精度高的优势,又具有灵活方便等特点。根据实际测绘测量特定点状态,GPS测绘技术可以分为两种类型:动态定位和静态定位。其一,动态定位,就是实际测量工作中,特定点空间上的位置不断地变化,在一定运动载体上应用GPS测绘技术;其二,静态定位,就是固定测量的位置,空间位置上不会有变动出现,例如,在高空中,应用GPS技术测绘大地表面的附着物。另外,科学技术在快速地发展,GPS测绘技术也在不断地进步和发展,一种新的快速静态定位的定位类型脱颖而出,其在比较短的时间内,能够找到坐标的位置。
2在工程测量中使用GPS测绘技术的优势
2.1提升数据信息的精准度
在工程测绘中,精度要求历来较高。精度越精确,后续的工程建设方案越准确,避免返工等现象。在工程测绘中运用GPS技术时,一般需要地面监测站、空间卫星和用户设备等3个要素。测绘人员将空间卫星收集到的信息数据,通过多角度的接触,排除掉大气折射、卫星轨道变化等外在不利因素,确保收集到的信息数据的准确性,最大限度地降低测绘误差。可以说,将GPS测绘技术运用到工程测绘中,其体现出来的高精度是毋庸置疑的,也是推动工程建设顺利开展的重要基础。
2.2自动化程度高
将GPS运用于工程测绘时,对技术进行了适当改进,在此情况下,接收仪在使用时更加智能和简单。同时GPS在实际工作中,工作人员仅需改进施工观测方式,对系统不断进行完善,并使用软件再对其进行处理,最终获得测量结果,结果为三点坐标,其它内容需运用其它技术或者是卫星将其完成,这种检测方式的运用能够使工作水平和检测效率得到极大程度提高。工作人员在工作中仅仅需对天线进行整半、对中便能进行自动观测,然后运用数据处理方面的软件分析处理,最终获得三维坐标,测绘工作主要是机械运用自动化形式完成。
2.3GPS测绘技术的操作简便
三维坐标可以由运用GPS测绘技术进行测量,给予物体准确的时间速度信息,许多测绘工作应用前景都比较好。GPS测绘技术比较先进,但是,操作比较简便,在测量人员专业化技能方面也没有很高的要求。GPS测绘技术运用的过程中,测绘人员只要带着比较小的设备仪器,就能够将工作完成。GPS观测必须在相应的位置上放置好,对仪器的变化认真地进行关注,简便操作就能够提取数据,在动态定位上,GPS测量也非常准确,几秒钟就能够测量好动态物体,工作效率比较高。空间和时间都无法限制GPS测绘技术,操作指令随时都能够实现,致使工作效率得以保证。
3GPS测绘技术在测绘工程中的具体应用
3.1精密工程测绘
GPS测绘技术具备较高的精准度,这也满足精密工程测绘对于测量精准度的要求。在精密工程测绘的应用中,主要应用到的环节包括前期数据采集和数据处理两部分,在数据采集环节,首先建立满足测绘需求的高等级控制网,通常采用C级或D级GPS控制网结合三等水准高程控制网进行布设,在工程区域内布设合理数量的控制点。然后使用GPS接收机以边连接等方式对各控制点进行连测,获取数据后利用随机软件或专业处理软件对数据校验,对于精度超限的数据及时进行重测,经过数据分析和平差计算,得出准确的测绘成果。
3.2房屋地形中的运用
对于工程测绘来讲,实际工作范围比较广,GPS技术获得了比较普遍的应用,其在地形测绘、房屋测绘中的运用比较常见。实际上,GPS技术当中的实时动态差分为运用比较普遍的一种方法,就房屋测绘与地形测绘来讲,这种方式的运用能够保证测绘结果整体精准程度,并且这一方法在运用时比较快速有效。时事动态差分的运用可以对房屋土地实际界址点进行测量分析,确保获得测量结果的准确度以及精准性,使其精确程度处于一定范围中。
3.3大型桥梁及隧道工程测绘
科技技术的不断进步,大型桥梁和隧道工程项目也得以实现。由于大型桥梁和隧道工程建设时,面临的地形环境更为复杂,测绘的精准度要求也极高。此时充分利用GPS技术,深入工程现场进行勘查测绘,能够获取更为精确的测绘数据。过去在开展桥梁隧道工程测绘时,多运用的是全站仪、测距仪和水平仪等设备,人力需要量大,物力资源耗费也较多。而改为GPS测绘技术后,极大地提升了测绘效率,实现了智能化和自动化监测,还可以有效解决跨海大桥两岸的能见度等问题。利用GPS测绘技术的三维模拟,直观地展示桥梁隧道施工场地地形地貌特点,为后续工程建设方案提供有力支撑。
3.4GPS测绘技术在铁路测量中的应用
(1)静态定位模式的测量。铁路进行测量中,线路走向采用运用首级控制网络进行控制,致使测量的后续工作能够顺利地开展,主要在等级比较高的铁路上应该此情况。普通铁路线路,首级控制网络测量的规定和规则都不规范。从当前来看,我国铁路线中损坏三角点非常严重,全站仪测量的导线必须要在30公里以内,使国家三角点无法找到。所以,在很高GPS测绘技术对高测量精度进行支持的情况下,必须将比较少的国家三角点进行挑选,低等级加密点得到以后,在加密等级点上联测铁路导线点。(2)测量动态定位模式。铁路进行测量中,应用动态模式测量,对于铁路中的铁路车辆环境状况能够进行分析,给予铁路运行行驶更好地保障。在动态定位模式测量中,也广泛地应用了RTK技术,在铁路测量中运用RTK技术的过程:其一,对测区控制网进行监理,平面控制网进行设计,铁路路线进行规划,并且天气条件影响定位测量工作也要考虑到。其二,选择设置双频接收机与预测结果有关,在静态测量中运用时,可以结合国家联网和控制网中设计已知点,获取控制点坐标,致使有关数据信息获得。其三,测量铁路路线运用专业电脑软件,通过传输GPS数据,在卫星与电脑之间互相进行传递,从而使铁路测量和GPS测绘的精度有效地提高。
结语
综上所述,探究GPS测绘技术在测绘工程中的应用情况,可以从测绘工程的工作流程出发,结合测绘定位、野外作业、动态数据监测、高程测量等内容分析GPS测绘技术的具体表现和应用价值,进而提升测绘工程测绘精度,提高测绘效率,推动测绘工程高效完成。
参考文献:
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