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摘要:在社会经济与科学技术不断发展的推动下,工程测绘技术水平也得到了一定程度的优化、提升。工程测绘注重于实践,对于精度有着较高要求,随着GPS测绘技术的不断应用发展,导航制图已然成为了工程测绘中的关键部分,在提升项目建设品质、确保工程安全等方面发挥了显著作用,因而这就使其被广泛应用于各种工程测绘工作当中。
关键词:GPS测绘技术;测绘工程;应用
引言
我国测绘工程行业自建国后发展迅速,测绘技术不断在更新交替。使用落后的测绘技术,不仅会消耗较大的人力和物力,同时测量的结果也不够准确,测量所耗费的时间比较长,无法有效地保证测量效果。随着近年来北斗导航系统的建设,北斗导航系统测绘技术在测绘工程中被广泛使用,完全发挥了该技术所具备的优势,给测绘工程带来了很大的改善,极大地促进了测绘工程工作效率和质量的提升。本文主要对北斗导航系统测绘技术所具备的主要特征进行分析,并对该技术在测绘工程中的实际应用进行研究。
1测绘导航数据处理多样化
传统测绘数据处理主要是外业测量—内业处理模式,通常表现为事后解算、人工处理、计算器计算和单线程计算等。随着深度学习、AI、分布式计算等先进计算技术的使用,传统的数据处理模式逐渐向着云端实时处理、机器智能处理、边缘计算和分布式计算的方向发展,呈现出了较高的现势性、成效性、时效性和智能化水平。
2导航制图在测绘中的地位探讨
2.1GPS技术
GPS技术也即全球定位系统,该技术应用最为广泛,有着诸多技术优势。设计布点较为灵活方便,定位精度和同地面点分布图形无关,控制网图形设计以及选点不受约束。测量的效率比较高,能有效满足实际测量的需要。GPS技术的测量计算结果有着比较高的精度,也能减少应用中经费开支,测量工作中不受天气条件影响[1]。GPS可提供全天候以及连续的三维定位,在测绘以及导航领域中的应用比较突出。常规的测绘方法应用对于精度以及大地网点同一坐标系统纳入有着难度,在运用GPS技术的运用下,就能保障定位的准确。机载GPS技术设备的发展比较迅速,通过遥感以及物探等方面技术综合运用下,就能有助于测量信息的准确掌握。直接测定多传感器绝对以及相对位置,信息数据采集也比较精确。GPS技术在动态定位以及定向导航方面的应用发挥着比较关键作用,市场上的GPS接收机有着对运载器实时导航功能,运载器动态状态差别因素影响,不同动态状况导航接收机的类型不同,主要有低中高动态类型,和其相应GPS接收机设计方面的差异也有着不同,在功能上是相似的。GPS接收机的发展比较迅速,嵌入式接收机以及独立接收机比较有诸多的优势,不用独立外壳,能减轻重量和空间,减少电耗量以及组装经费,能够在多平台上应用。
2.2精密工程测量
随着人们对于精密工程建设的质量标准要求越来越高,而为了做好质量保障,必须加强对工程测绘质量的控制,其中导航制图测量技术在精密工程测量中有着极为重要的作用。一些项目建设过程中的勘察设计、竣工验收等环节都需要较为精密、准确的数据支持,因此在工程建设标准设计过程中结合精确的数据方案,才能确保项目得以按照较高标准进行建设。由于导航制图测量技术具备精度高、易操作地应用优势,因此这一技术在精密工程建设中有着较为普遍地应用,效果也较为显著。例如在大型隧道、桥梁工程的测绘工作中,为了确保测量数据的高度精确,借助导航制图技术中GPS测算得出精确的数据,为工程建设方案的制定提供有效参考,同时这也是确保施工质量与安全的重要技术手段。
2.3道路测绘中的应用
1)地形图的绘制。
在公路工程建设的过程中,要对一些比例尺较大的地形图进行绘制,一般来说,传统的绘制方式由于技术的限制,使其所花费的时间较长,而且测量的工程量较大,测量效率和准确性也缺乏可靠的保障。但在地形图的绘制中使用北斗导航测绘技术,可以在短时间内获得更加准确的数据信息,从而促进绘图的完成。2)对公路工程控制的测量。一般来讲,北斗导航测绘技术相对比较精密的是静态测量,但是在公路工程的控制测量方面,主要应用的是北斗导航的动态测量技术,在动态测量技术的基础上,能够促进工作效率的提升。3)公路中线的测量。公路工程测绘的过程中,绘制大比例尺带状地形图之后,工作人员要在地面上标出公路的中线,因此还必须要对公路中线展开测量。北斗导航测绘技术的应用,能够有效地利用北斗接收机,实现对公路中线坐标的测量和定位,从而满足工程的实际需求。4)对公路纵横切面展开测量。最后,要借助北斗导航测绘技术来确定公路纵横断面的测量,利用绘图软件和中线的桩点便可以绘制出公路纵横断面。
2.4无缝组网定位解决方案
首先,在建筑物的安全通道、窗户等与室内通视的地方布设GNSS/UWB设备,构建区域定位基准,用于将GNSS定位基准传递到室内。其次,在过渡区域且与室内外通视的区域布设UWB设备,测量自身到基站的距离并传输至服务系统,服务系统通过边长交会算法确定该点坐标,以此类推,自动获得3个以上的UWB点位坐标。在室内定位基准构建时,首先,按照一定的规则将这些设备放在走廊和房间里;然后,第一个锚点位置上的UWB设备测量该点与过渡区域内至少3个锚点的距离,将其传输至云平台,利用云平台计算出近似坐标,并通过测边网平差方法对室内UWB网络进行平差处理,以提高网络精度;最后,救援人员携带UWB标签进入室内,通过测量与周围基站的距离信息,并传输至云平台,实现自身高精度定位。该技术能快速实现GNSS信号遮蔽/半遮蔽区域的坐标基准建立和高精度定位,解决火灾救援应急定位、综采面人员安全定位、智能建造无缝位置服务等问题。
2.5工程变形监测
在诸多因素的影响下,工程建设难以避免会出现有一些质量不合格的问题。其中工程变形较为常见,对建筑工程的质量与使用安全造成不良影响,若是不采取有效措施进行控制,极易发生安全事故,造成财产损失甚至人员伤亡。对于工程变形问题需要利用导航制图测绘技术进行监测、修正。目前,现实工程建设过程中由于地面下沉、工程结构缺陷等问题导致的工程变形情况可以说是屡见不鲜,各个层面都有可能出现变形,而借助导航制图测绘技术能够实现对各种变形的有效监测,通过监测数据的动态对比能够及时发现变形问题,进而能够及时采取有效措施进行控制,确保了建筑施工质量与施工安。
结语
总而言之,测绘导航技术的发展随着科学技术的进步,新型技术的应用也会愈来愈广泛。由于测绘导航技术的类型比较多样,在实际应用选择方面就要结合实际的需要而定,提高测绘导航技术应用的质量水平。通过从理论层面就多样测绘导航技术应用研究分析,进一步了解了测绘导航技术的价值,这对实际技术的推广应用也有着积极作用。
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