吕雪鹏
中铁十九局集团有限公司 北京 100000
摘要:随着我国智能化技术的不断发展,各行各业也都在向着这一方向延伸,推动测绘技术的不断发展,出现了较多的测绘新技术,对工程测绘的发展具有推动作用。GPS测量技术就是其中一种。
关键词:GPS测量技术;工程测量;实践
引言
GPS技术通过全球定位功能进行精准测绘,利用GPS技术实现全球范围的定位,可进行更大范围的数据采集,可以有效提升测绘的精准度。因此,GPS技术在工程测绘中的应用十分广泛,可有效提高工程测绘工作的质量。
1概述
GPS系统技术这里具体所指的是全球定位系统技术,其是卫星与通信技术的有机结合,之后借助测量卫星导航距离来实现精准的目标定位。GPS系统技术在工程勘测中的应用更好推进了工程勘测的整体品质,传统的定位技术测距作为工作方法的时代终结,取而代之的是高精准度的全球定位系统。传统的测绘方式复杂,任务繁重,深入完成控制网的布局与检测等工作,通常需要运用全站仪等设备完成对数据的测绘,也需要布控环形的控制网。相比之下,全球定位系统就显得更为高效,通常不会受到天气等外部因素的干扰。
2 GPS工程测绘技术的优势
2.1功能性
GPS技术可以保证在500km的应用范围内,将测量精度控制在-5到-7,并且能够快速完成数据的获取、传输和分析,应用误差较低、测绘时间较短,并且不受时间、环境、地点等因素的制约,切实提升了测绘工程质量。GPS测绘技术使用的是CGCS2000坐标系统,是我国主要投入使用的坐标系统,GPS测绘技术在测绘的过程中会更加精准的获取我国的国土资源,使执行操作过程变得更加科学和规范,也会大幅减小误差,从环境保护方面来讲节约了资源。GPS测绘技术是由我们国家自主研发的,自然也拥有着全部的专利和知识产权,GPS系统在测试和投入使用的过程中没有出现过重大安全问题,在安全性方面十分可靠,有赖于我们国家的专业技术,GPS拥有无限价值。
2.2测量速度快
GPS测量技术是对以前定位技术的创新和完善,其快速静态定位方法和方式都得到了明显的提高,GPS测量劳动生产率也得到了进一步的提高,新的GPS测量技术具有测量速度快的特点。如果所要观测的范围是20km以内的基线,利用单频接收机对其进行测量时一般需要1h,利用双频接收机需要15~20min。但是,如果在此过程中利用GPS技术建立相应的动态实时定位模式,其流动站的初始化观测仅需要1~5min就可以进行定位了。因此,建立在GPS技术控制网基础上的测量,能缩短观测时间,提高观测效率。
2.3测量精确度高
在工程测量中,可获取到连续的三维地理坐标,构建三维地形图,提升工程测量工作数据的精确度,充分保障良好测量的效果
3 GPS测量技术在工程测量中的实践
3.1航道测量方案
在航道测量方案上,一定要通过考虑多方面的需要才能够建立合适的航道测量控制网。常规的航道测量方案主要是由几个方面的内容组成:第一,先有效地控制控制点的位置,并在条件允许的基础上,分析合理因素选择出合适的测量方案;第二,注意借助GPS定位来确定两个不同点位之间的向量,其中可能会包括不同类型的选择模式;第三,在众多不同定位模式中,动态模式的测量精度较差,必要时可以配合不同的卫星进行跟踪,所以这种测量方式不太能够被融入控制网内部。
使用静态模式测量的过程如下:第一,可以先将几台不同的设备安装在基线端点上,这样才能够同时装上很多颗卫星,并直接将测量的时间控制在1小时左右,实际这属于一种非常经典的模式;第二,一定要在运用静态定位模式时选择最合适的观测基线,重点是要将不同的图形构成已经闭合的图形,最终才能够直接提升测量的精度;第三,在使用多数快速静态定位的方式时,可以在测量中间站内部选择一个基站,再在安防一部接收机的基础上高效地接收不同类型的卫星。航道测量在我国整体测量的过程中确实一直都在发挥重要的作用。事实证明,只有采用合适的测量方案才能够更好地提高测量的效率。
3.2工程突发状况的应急处理
进行过测绘实训的人都知道,在作业过程中,需要面对十分复杂的环境,各个方面都要很好的配合才能完成整个测绘工作,其中如果某一方面出现问题,就有可能导致十分棘手的突发情况出现,所以在建筑测绘工程当中,如果遇到突发情况,我们要知道如何应对,因此测绘信息和数据的重要性不言而喻,是整个测绘工程中最核心所在。在应急处理上,一般都会有几种应对方法,首先是在获取数据信息上,依靠GPS系统的准确性,分析数据并整合出编码系统,减少失真情况的出现;其次,要对测绘所得的数据进行保护,依据GPS测绘技术自身的调节功能,实时制定出数据标准,保证精确性,减少人员操作失误的发生。
3.3高程测量
当工程测量人员在明确区域性大地水准面高程时,测量人员需要综合运用GPS测量技术与传统水准测量方式。该种融合测量方式要求测量人员在设置现场GPS观测点时,必须保证拥有密度适当、分布均匀的水准测量资料。其次再运用先进的GPS技术高精度定位功能科学高效获取到现场观测点的大地高程差,同时还需要以大地水准面数学模型作为核心依据,准确计算出测量点高程的异常差,最终得到其正常高。根据相关实践工作证明,工程测量人员在高程测量中采用GPS静态定位技术测量大地的高程误差仅仅只有3~4 ppm,如果工程人员是在小于20 km的距离范围内展开测量工作,则能够将测量精确度控制在厘米层级。除此之外,工程人员通过在该种测量方式应用中合理引入高级水准点,则能够获取到几乎达到四等水准的测量结果,将误差控制在低于3cm。
3.4实现对静态数据的处理
在应用GPS测量技术对工程测量中的静态数据进行处理时,需要将GPS观测的数据传输到存储设置中,在完成此项工作后才可以进行分流工作。要对原始内容进行记录,合理利用解码,将其中的数据进行分类和处理,将没有用的数据内容处理掉,还需要将有用的数据进行统一,然后将其形成文件格式。同时,在对相位观测值进行整合时,要进行探索和测量环节等多种工作,还需修正恢复载波,对其中的静态数据进行有效测量。大比例尺地图绘制是工程测量中的主要组成部分,多数高等级公路在选线时都要进行大比例尺带状地形图的绘制,比如1∶1000或1∶2000。但是,传统的测图方法速度慢、花费时间长,会严重影响地图的有效性和准确性;而合理采用GPS动态测量技术,可以帮助技术人员确定沿线各碎部点位置,并对其进行合理绘制,分别停留1~2min,进而获得更加准确的坐标,保障成图的合理性。
结语
GPS定位技术在经济发展的过程中一直都发挥着重要的作用,目前与航道测量有关的智能化测量方法已经取代了古老的测量方式。从长远发展来看,全站仪器作为一个能够发挥较好作用的器械,确实可以在未来发挥更大的作用。只需要有效地使用航道测量方法,才能够更加完整的反应出航道内部的深度和地貌。专业的人员可以在检测数据时综合利用各类GPS技术和全站仪,最终才能够得到合适的效果。
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