工程测量与地理信息的结合与应用探析

发表时间:2021/8/19   来源:《建筑实践》2021年40卷4月10期   作者:   陈成 陈康 居珊珊
[导读] 工程测量工作是工程建设施工之前非常重要的工作环节,工程测量数据的精确性直接关系到后续工程的建设质量和稳定性。

        陈成  陈康  居珊珊
        身份证号:42090219930505****;身份证号:43052419920509****;身份证号:62262419900712****
        摘要:工程测量工作是工程建设施工之前非常重要的工作环节,工程测量数据的精确性直接关系到后续工程的建设质量和稳定性。因此,相关工程测量单位需要对工程测量工作给予高度重视,通过运用先进测量技术全面提高工程测量数据的精确性。传统的工程测量工作存在一些不足,主要表现在测量工作人员的专业素养低,没有形成科学的测量工作理念,缺乏先进的测量技术和设备等。因此,基于地理信息系统技术的研发和应用在我国各大工程测量工作中效果非常明显,可以有效解决传统工程测量工作中存在的问题和不足。工程测量单位应该对工程测量人员进行相关技术培训,保证地理信息系统技术的有效应用,全面提高工程测量工作效率和质量。基于此,本篇文章对工程测量与地理信息的结合与应用进行研究,以供参考。
关键词:工程测量;地理信息;结合与应用
引言
        工程测量作业约占所有测量作业的60%,工作内容包含地理地貌、水文矿藏等,工作任务为结合不同工程项目的地形、地质数据编制测绘报告,将测量信息绘制成图,从而清楚表明地面各建筑物和各类设施,将该项目所在地区所有可能影响工程设计和施工的内容完整展示说明,对大量地理信息进行管理、分析和集成,从而提供水平和垂直方向的布置桩,为相关工程的规划、设计与决策提供参考依据。
1地理信息系统概述
        地理信息系统的主要组成结构是由硬件、软件平台以及基础支撑数据库构成,通过简洁化的用户界面,登录授权用户可以对地理数据进行查看下载以及修改操作。地理信息系统GIS能够主要实现数据采集存储、空间分析以及可视化表达输出三类核心功能体系。GIS的基础支撑数据库可以实现将地理位置的经度纬度、高度深度、几何拓扑关系以及三维立体分布模型进行参数化表达,支持结构化数据和非结构化数据的输入、存储、处理分析以及输出功能。GIS系统基于数学、几何学、空间拓扑学、统计学原理,对一定区域内的三维立体模型进行可视化分析,虚拟化设计地理信息模型,通过GPS全球卫星定位系统,完善地球表面和地底地质分布情况的数字化模拟能力。此外,GIS系统还可以通过用户的多元化选择模式,将所需地域内的地理信息模型进行可视化分析与结果输出,支持二维图表和三维立体模型的建立与输出,将不同空间与时间维度的地理信息模型实现分层次输出。根据相关地球地理科学和信息技术原理,GIS系统能够实现强大的数据存储和处理分析功能,可以将复杂的数据信息进行高效率整合标准化输出,实现强大地理数据处理能力。
2工程测量与地理信息结合的主要价值
        2.1地理信息系统能够有效的缓解测量人员的作业负担
        在当下的土地测绘工作开展过程中,使用地理信息系统不仅能够降低作业人员的压力,而且能有效地节约时间。在土地测量过程中,广泛使用数字信息技术,能够使工作流程更为固定,提升数据测绘的可靠性和完整性,降低人员的压力无形之中,有效地压缩土地测绘所使用的时间,提高人员的作业效率。
        2.2帮助行业工作人员决策与管理
        GIS技术可帮助测量人员管理测绘数据,在地下管线中运用GIS技术,工程测量人员通过外业信息采集,将地下管线信息录入行业GIS管线管理系统中,行业GIS地理信息系统会检测外部传感器回传的数据信息,并计算分析管线运行的可靠性。若检测发现数据未达标,数据出现偏差,可自行报警,通过工程测量人员采集的空间坐标进行精确定位,警示行业管理人员,行业管理人员须及时到场进行检修,减少成本损失。


        2.3使用地理信息系统能有效地规避测绘作业中的技术失误
        在当前的土地测绘过程中,涉及到的过程较为繁琐、人员众多、不可避免会出现各种各样的误差,无法确保测绘数据的精准性,测绘地理信息系统使用时能够有效地抑制测绘产生的失误,在数字绘图时可以参照预先设定的流程进行数据采集、录入。在数据提取后通过逻辑分析,查找错误并进行修正,提高测绘精准性。此外,地理信息系统具有完善的绘图标志功能,能够降低人工绘制产生的误差。
3工程测量与地理信息的结合与应用
        3.1精准的获取三维数据信息
        现阶段,三维GIS技术在工程测量中最为突出的表现特点是对测量成果进行数字化、实时化、一体化、动态化处理,获取信息的方式分为两个类型,一个是点方式数据获取技术,即借助全站仪、天文大地测量技术、全球定位接收机等常规性测量技术逐个获取空间数据坐标,另外一个是面状的方式来获取信息,即借助航空遥感器来获得大范围的数据影像信息,从这些信息中来获取事物的物理特征和几何特征。
        3.2实现数据收集、开发、储存功能
        相关工程建设单位在工程测量工作中要想有效引入先进的地理信息系统技术,需要以开发数据采集技术为基础,认真做好测量工作前的准备工作。首先,相关测量工作人员需要针对测量工作中的视觉变量问题进行全面控制,并且在测量工作中合理调整图形的大小和形状,对测量物体的形状比例进行严格控制。接下来,测量工作人员根据地理信息系统技术的具体应用特征选择不同的纹理颜色和测量形状,可以通过不同的表现形式将测量区域范围内的具体图像进行呈现。在工程测量之前,工作人员需要深入工程现场进行全面勘察,针对不同的测量环境采取不同的测量数据显示方法,有效建立测量数据结构模型,保证工作人员可以更加直观地了解测量数据模型的构成情况。同时,测量人员需要遵循因地制宜的测量工作原则,保证测量内容和实际环境符合,为施工人员提供更加准确的测量数据。
        3.3工程测绘数据的标准化
        GIS系统可以将不同标准格式的测量数据实现统一标准化处理,以及格式转换处理。测量人员需要在GIS系统中设置目标地域,将采集到的测量数据进行统一输入,系统可以自动分辨数据格式,建立不同主题类型的数据模型,还能自动辨别空间三维数据参数,用户可以自行选择输出的数据格式。工程测绘数据的标准化,能够有效提升测绘人员地工作效率。在选择数据预处理功能时,GIS系统可以自动识别输入数据结构与目标数据类型之间的转换条件,会提示用户选择以何种方式实现数据标准化,通过重建数据模型的方式,实现测绘数据结果的高精度输出。GIS可以根据数据结构类型有选择性地判别数据存储方式,将未处理的测量数据置于不同数据库中,在执行预处理操作时,将未处理的数据存储地点告知给用户,用户可以通过数据透视以及数据操作语言,实现并行分布式数据格式转换以及标准化。此外,工程测绘数据的标准化,需要充分利用GIS系统中对数据管理的相关分支功能,通过建立适用于当前工程项目的数据参数化模型,完善测绘数据管理能力。
结束语
        工程测量中融入地理信息技术,可提升工程测量质量、效率,可降低工作人员负担,确保工程检测数据精确性,为后续工程实际施工提供可靠性数据。将其两者进行有效结合应用,可促进我国工程测量技术发展,减少项目开发成本资金投入,提升建设单位实际经济效益,推动我国地理信息技术的发展。
参考文献
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