安徽新华学院 安徽合肥 230031
摘要:近几年来,伴随我国建筑行业的不断发展,不管是基础建设方面还是建筑领域方面都有了明显的优化,进一步提高了我国建筑工程项目施工质量。积极将数字测绘技术应用到建筑工程测量中可以推动我国现代建筑工程的改革,对于促进产业的进一步优化,确保建筑工程测绘数据的精准性具有重要意义。基于此,本文笔者根据多年工作经验对建筑工程测量中的数字测绘技术进行简要探讨。仅供业内同行参考。
关键词:建筑工程;测量;数字测绘技术;
1数字化测绘技术在建筑工程测量中应用的必要性
数据测量是建筑工程的重点内容,前期的测量效果会对后期施工的有效性有一定的影响,数字化测量能够保障施工设计工作的顺利开展,还能够最大化的减少外界环境给测量过程当中带来的影响。数字化技术能够给建筑工程的使用安全和质量起到保障,数字化测量技术通过使用电子测量仪表、ERP系统和全站仪等设备对工程对象进行数据收集。数字化技术不仅仅表现在数字显示和处理方面,它还通过GPS、GIS等技术进行高准度的测量,使区域数据能够进行有效利用。数字化测绘技术具有高精度、便捷、速度等特点,在存储方面具有较大的优势。在测量的过程当中,全站仪设备能够进行自动化测量,软件可以进行相关要求的设定,自动进行更新维护,软件的发展能够与建筑工程的实际需求进行结合,从而提升数字化测绘技术的应用质量。与传统的人工数据采集相比,数字化采集能够最大化的缩短测量时间,提高工作效率,利用计算机进行存储能够随时随地的进行调取,对因纸质保存而造成的损失进行有效的防控。
2 数字测绘技术的特点
在建筑工程施工的过程当中,设计图纸是施工的重要依据,设计之前,工作人员需要关于施工区域的实际相关数据,测量的准确性直接决定设计的有效性和施工的顺畅性,这需要工作人员使用数字化测绘技术进行测量,数字化字数能够给设计人员提供直观的地形图像和准确的数据。
2.1 具有较高的自动化程度
自动化程度较高是数字测绘技术的特点之一。数字测绘技术所使用的测量工具现代化特征明显。数字测绘技术配合计算机软件可以实现自动计算、自动连接以及自动调用图示符号等功能。因此数字测绘技术与传统测绘技术相比自动化程度更高、规范性更强,可以实现自动提取待测建筑工程方位、面积、距离以及坐标的目的。
2.2 具有丰富多样的图形属性
信息建筑工程测量中应用数字测绘技术首先需要明确测定地形点的具体位置坐标以及测点属性。在实际的测绘工作中借助测图系统并配合相应的测点编码和连接信息就可以得到图式符号成图。这样得出的图形属性信息内容就更加丰富,包括定位信息、连接信息以及属性信息等。
2.3 具有更高的测图精度
经过大量建筑工程测量项目证实,建筑工程测量中使用数字测绘技术与传统测绘技术相比,在测量300m以内的定点时,误差上下浮动不超过2mm。并且采用数字测绘技术得出来的数据可以电子数据的格式自动存储,并对存储的数据进行成图处理。处理过程中原始数据精度不会受到较大影响,能确保数字测绘技术最终的测绘结果精度,有效规避视距差和展点误差。
2.4 具有更加便捷的图形编辑方式
建筑工程测量中使用数字测绘技术得到的成果可以按照层次进行存放,因此可以不用考虑图面负载量的影响,方便了日后的成果加工。地面数字测图技术可有效解决大面积比例尺白纸测图中受房屋扩建等因素的影响,使用数字测绘技术只需将所要改变的信息输入就可以依靠相应的数据处理软件对整个的测量结果进行更改。
3 数字测绘技术在建筑工程测量中的具体应用
3.1 分析测量信息采集点
信息采集点的主要作用是展现建筑主体结构,确保建筑工程测量工作建模的规范性和合理性。分析测量信息采集点时具体操作如下:一是建筑主体结构设计时需要分析工程三维坐标数据,结合三维坐标数据构建轴线图、平面图以及立面图。二是建筑结构差异性测量时需要全面分析三维坐标数据,对建筑工程测量主体有效划分。如果建筑工程项目为混合结构,可将墙体或者结构柱划分为工程测量主体。如果建筑工程项目为框架结构,可将结构柱或者外墙划分为工程测量主体。三是在测量楼梯时需要收集全面的资料,包括阶梯高度和长度、栏杆高度和长度等。除此之外,也要明确楼梯测量结果的其他因素,如附属结构。四是在测量天花板时需要对吊板数据全面收集,并确定好吊板标高。
3.2 构建数据测绘三维模型
采用CAD软件处理特征点,并依据特征点之间的联系用CAD软件进行连线,弄清楚所测量建筑工程的轴测线、俯视线。测量人员可以从划线图入手根据建筑轴线情况进一步拟合并完善数据资料,修正建筑轴线数据。将建筑外部轴线作为拟合依据,不断修正、对比并优化建筑主轴线数据,提高建筑工程测绘工作效率。在构建三维模型时测量人员也需要用到CAD软件,借助CAD软件上的虚拟操作,根据划线图确定墙壁土层、窗户土层以及柱土层。其中在绘制土层时首先要建好图形,确认土层绘制无误方能实体创建,并经过渲染处理、拉伸处理以及阴影处理后构建起三维立体结构。借助CAD软件绘制三维图时可采用拉伸处理的方式。但是拉伸处理过程中需要测量人员全面控制好角度的正负情况以及绘制基准对象的粗细。
3.3 原图处理中数字化测绘技术的应用
对待测建筑工程进行必要的数字化处理是构建多用途GIS系统的前提。原始的建筑工程图,如果比例尺和精度均满足要求时可借助数字化仪器对其进行数字化处理。其中数字化处理中经常使用的方法主要有手扶跟踪数字化、矢量化以及GPS数据输入等,不管是哪种数字化处理方法均有自己的优势和不足。其中最早开始应用的数字化处理方法是手扶跟踪数字化,该处理方法数字化处理速度相对较慢,且需要较大人力资源,因此没有在建筑工程测量数字化处理中应用开来。GPS输入法可以对地球表面图形的具体位置进一步明确,该方法借助GPS工具依靠确定三维空间的形式进行数字化处理。GPS输入方法可以直接转入到数据库中,在转化过程中不需要额外的辅助。目前在建筑工程测量中较为流行的就是以GPS为基础的[RTK],该技术依托现代信息技术可对流动站进行制定坐标的三维定位,并能确保测量精准度。
3.4 建筑测绘数据采集方法
为了提高建筑工程测量结果的准确程度,测量人员需要熟练使用全站仪,并对全站仪数据仔细分析,构建起数据采集网,提高数据收集的全面性,确保在规定时间内完成建筑工程测量工作。首先布置控制网,控制网中心可以是待测的建筑工程,控制点和闭合导线可以按照建筑进行设置,接着开展测量工作,收集三维坐标数据。再者处理加密数据,保障控制点的分布的均匀性,收集更为细化的数据信息,并对其进行编码。收集不同点间连线信息,为测绘工作奠定良好条件。最后设置编码,对属性信息进行检索并优化。数字化结合编码、图形以及对应信息。
结束语
综上所述,数字化测绘技术伴随科学技术的发展越来越完善。建筑工程测量中使用数字化测绘技术可确保测量工作的精准性,对于推动我国建筑工程测量行业的进一步发展具有重要意义。
参考文献:
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