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摘要:在我国科技的发展,各领域的技术水平逐渐提高的今天,随着信息化技术在工程领域的深入结合,现代工程勘测的技术也趋向数字化与智能化全面发展。
关键词:测绘新技术;测绘工程;测量;应用
引言
工程测量具有较长的历史,伴随科技不断发展及工程规模日益扩大,工程测量技术自身面貌也出现了很大变化,表现为以下两个方面:①从常规测量仪器不断向智能化与自动化的方向迈进;②在科技不断发展支持下,测绘的不同学科相互渗透与融合,测绘学科开始向和其他不同学科综合的方向迈进,由此出现了很多新技术与新系统。
1工程测量的概念
工程测量是建筑施工项目在具体实施过程中所必须要进行的前提工作。在实际的工程测量中主要针对施工项目的勘探来确定施工管理手段的实施。工程测量具有多个方面和多个环节的内容,需要现代化的测量技术以及测量方法和相关理论知识的支撑,因此,需要依靠先进的设备仪器。通常,传统的工程测量技术在建筑和水利项目内需要使用得较多,主要需要先完成工程的测量并对施工项目的内容进行放样。随着现代化技术的发展,工程测量技术在技术层面有了很大程度的提高,实际的测量工作相对于传统的测量工程而言有了更加广的跨度,具有动静结合的测量模拟方案,在施工流程发生变化的同时也能与之相适应起来,在城市规划和土地资源的开发利用中,工程测量技术都起到了非常大的作用。
2测绘新技术在测绘工程测量中的应用分析
2.1平面管控的测量
在测量区域当中创建测量管控网,是开展平面管控测量的基础,在搭建测量管控的阶段需要特别注意以下几个方面。首先,管控点位的科学化挑选;有关的工作人员在挑选管控点时,需要充分结合相关工程项目的真实情况,规避随意挑选的情况出现;同时,在完成管控点的挑选之后,需要在管控点上对测量标志进行妥善安置,然后将所有管控点进行全面串联,形成较为健全的平面管控网;最后,立足于平面管控网的构造,相关人员需开展针对的测量,这也是因为平面测量的科学性也在很大程度上决定着数据的精确度。因此对管控点、测量标志的安置与接入环节挑选,在管控网的实际创建中有着举足轻重的作用。尽管平面管控网测绘工作开展中存在着诸多的优势,不过精准度却无法有效保证。因此在日常落实中,需要有效运用专业的GPS技术,获取精准的坐标,增进开展测量工作的速率,全面管控人工成本的支出,真正意义上实现平面管控的精准化测量。
2.2数字图像处理
通过数字化测绘技术可以非常方便地对原始工程图进行处理,可以在很大程度上提高制图的质量效率,并且降低项目施工的成本。在项目施工过程中,对原始图形进行处理的成本非常大,尤其是一些早期的图纸,处理起来任务量十分巨大。施工单位为了减少施工成本的消耗,通常会采用数字化测绘技术来进行图像处理,从而起到节约成本的目的。例如:在建筑施工过程中,为了使成图的效果更好,一般会使用专业化的设备对原始图像进行扫描,并且应用矢量化技术,将图像进行转换处理,再与实际的数据进行对比,从而保障数字图像处理的扫描精度,使这一数字化处理过程更加地精准。此外,在制图过程中,需要实时做好工程数据的收集工作,并且对其进行数字化处理,保障数据能够与实际相符。
2.3工程测量中数理统计的使用
在开展具体工程测量的时候,测量点的值近似为正态分布,在实际的工程测的参数通常包含了各种各样的测量以及计算的误差。
实际工程测量实验统计的资料证明了,在观测数量较大的时候,测量偶然性拥有以下几方面特征:(1)在一定的工程测量条件下,测量值的偶然误差绝对值不可能大于一定限度;(2)根据对偶然误差发生的可能性进行分析,得出小误差绝对值发生的几率要超过大误差的绝对值;(3)绝对值一样的正负误差发生的几率是一样的;(4)在区域当作观察点的测量频次不断加多的时候,偶然误差的均值几乎为零。偶然误差的分布靠近于正态分布,所以,偶然误差拥有的本质刚好是正态分布概率密度拥有的性质。在开展实际工程测量的时候,常用的平均值分为平方平均值、算数和几何平均值这三种。对平方平均值来讲,将测量数据当作观测时形成的误差来进行研究相对较为简单,在具体处理实际工程测量问题的时候,我们可通过使用几何均值公式来计算测量误差值,从而明确测量误差的整体情况。一般而言,一组测量值的几何平均误差的计算公式是十分复杂的,因此,在处理数据的时候,通常不会运用这组数据的几何平均值的误差方式进行分析;然而,假如在数据较少的时候,分析几何平均值中的误差是具有一定意义的。为此,在具体使用时,假如测量频次不多,可考虑对运用几何平均值来计算误差。
2.4 GIS技术在工程测量中的应用
GIS技术对测量控制网络的优化设计工作来说,在工程测量中的意义重大,工程测量技术中通常借助计算机信息技术将地理信息系统通过一定的方式整合,对于测控网络的优化设计起到了非常关键的作用,在很大程度上保证了测控网络的高精度测量以及测量结果的可靠性,并将其使用的成本实现了最大化的节约。在测量控制网络的优化设计中,地理信息系统的应用首先是通过输入相关的观测参数进入系统,在系统中直接进行数据图形的读取工作,通过计算机计算出来,将各个点的精度以测量误差的误差椭圆进行确定,另外一种情况是对系统直接读入图形信息,地理信息系统中所存在的大数据信息库能够进行比对测试,并分析和判断相关内容,将优化设计方案在系统主屏上输出,最后,通过调整观测地点和控制点等,能够调试出具有较好位置信息的设计点。
2.5实时监测土地变化
目前常用的GPS定位系统充分利用卫星技术的优势,主要通过其自身运行过程中的无线信号完成目标对象的位置定位,随后完成后续的相关工作。GPS测绘技术在工作中,充分利用了定位系统的各种优势,不易受外界干扰,不容易被破解,从而使数据的安全性更有保障。国土测绘技术的创新和发展,GPS定位技术的应用,使数据资源更加精确,目标定位更加明确。在具体工作中,充分发挥了定位系统的重要优势,及时发现目标并在短时间内准确捕捉,获取到相关的数据资源后,通过信息化系统的自动整合直观地予以展示。整合完成的数据资源输入数据存储系统中,完成进一步的处理工作。随着科技的深入研发和推广,GPS在国土测绘工作中的优势越来越明显,通过长时间的应用,现场测量技术有了大幅度提升,测绘工作开展的效率进一步提高。但是在实际工作中也存在着一定的不足,因此,必须重点加强目标标识的创建。在具体的应用过程中,信息定位可以减少干扰,同时还可以有效控制成本。相关部门应该积极推动国土测绘新技术的推广和应用,充分发挥定位系统的优势,提升国土资源的利用率。
结语
综上所述,数字化测绘技术在工程实施中起到了关键性作用,为工程的实施提供了重要的数据参考,而且该技术还可以实现自动化测量,这一点在很大程度上解决了人工测量带来的成本问题,因而可以有效地提高工程施工的效率,保障施工过程更加地安全可靠。
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