工程测量技术要点与控制方法研究

发表时间:2021/8/24   来源:《工程管理前沿》2021年第7卷4月第10期   作者:周翔
[导读] 随着时代的发展,项目建设组织和管理的规模不断扩大,市场监督越来越严格。建设项目只有采取有效措施,才能不断提高项目质量控制水平。
        周翔
        正元地理信息集团股份有限公司431608
        摘要:随着时代的发展,项目建设组织和管理的规模不断扩大,市场监督越来越严格。建设项目只有采取有效措施,才能不断提高项目质量控制水平。只有充分确认工程测量技术符合标准并全面预防和控制可能影响工程测量质量的因素,才能实现工程测量的综合性能。对工程测量的全面改进,加强工程测量管理水平,不断改善工程测量技术,对建设和管理具有重要意义。
        关键词:工程;测量技术;控制措施
        引言
        工程检测工作是工程建设的首要前提,即通过合理选用测量技术,反馈施工区域地质情况和水文情况等获取后期工程建设所需参数,实际应用范围较广。近年来,测量技术有了明显的发展,测量的效率和精度有了很大提升。要提升测量工作的整体质量,必须加强对测量技术的了解,使其在工程建设中充分发挥作用。
        1新型测量技术优势
        传统测量方法中,测量仪器设备无论是经纬仪、水准仪及各类全站仪等,体积重量较大,搬运及操作控制难度大;测量投入的人力和资金量大、效率低、数据定位精度低;测量施工耗时长、作业困难;现时性差。与传统测量方法相比,新型测量技术在上述几个方面拥有独特优势,具体特点如下:1、测量范围广。受场地限制少,环境适用范围广,各类复杂地形均可使用。能在较短时间内,从空中对大跨度大面积地区进行对地测量。2、测量及时准确。获取信息的速度快、周期短,能及时获取所需最新资料,在航摄过程中可实行即时重拍、轨迹回放、分析漏拍等。3、测量信息量大。能及时准确地动态反映地面环境的变化,能按照一定周期对同一地区重复观测,有助于通过获取的数据,发现并动态跟踪地表变化。4、测量准确度高。新型测量技术主要是数字通信技术、摄像机、全球导航卫星系统设备等先进技术和设备的集合,各种设备技术的发展和系统整体集成技术相对成熟,可获取超高分辨率数字影像和定位数据。
        2测量技术在工程检测中的应用
        2.1光纤传感技术的合理应用
        在具体测量过程中,运用光纤传感技术能够高效模拟地形、地貌、地籍等要素,不仅能够通过电脑清晰地显现出来,而且能够全面掌握各项信息,还能显著降低测量工作量和人为偏差,有助于弥补和改善传统测量中的弊端和不足,实现传统符号、数字、产品线条、文字等信息的高效集成。
        2.2无人机倾斜摄影测量技术
        无人机倾斜摄影技术在无人机技术、GPS定位技术、通讯技术、航空摄影技术等基础上发展起来,通过在飞行平台上搭载各类传感器,从垂直、倾斜等多角度采集影像,确保摄影数据具有多视角、高重叠度,再通过现有专业处理软件快速生成高精度三维模型,为现场提供所需三维可视化大场景。此项新技术在各类工程建设中具有重要意义,能够实现对工程限界范围内的主要道路、桥梁、隧道、建筑等设施建立三维模型,为各类工程规划、建设、管理提供虚拟可视化的场景,实现对现状及规划方案三维化、实景化、数字化的叠加显示。无人机倾斜摄影是航空摄影测量中的一个方向,区别只在于搭载的航摄仪类型不同,倾斜数字航空摄影搭载了倾斜数字航摄仪。其适用范围及操作流程与无人机航空摄影测量基本一致,但实际工程施工中,常常将无人机倾斜摄影技术与BIM+GIS技术相结合,其测量结果更精准更具体更实用,并已被广泛推广应用。


        2.3三维激光扫描测量技术
        在建筑施工领域,随着BIM技术、3D打印技术的快速发展与应用,三维激光扫描技术悄然兴起并得到深入推广应用。其核心是激光发射器、激光反射镜、激光自适应聚焦控制单元、CCD技术、光机电自动传感装置。大多数激光扫描技术采用无接触式高速激光测量,以点云形式获取扫描物体表面阵列式几何图形的三维数据。三维激光扫描技术是充分利用了激光的独特性进行扫描测量施工,具有非接触性、数据采样率高、主动发射扫描光源、分辨率高、测量精度高等优点。同时与传统的三维数据采集,具有无需设置反射棱镜进行无接触测量,无人区危险地段进行测量,突破单点测量方式获取海量点云数据,对目标测量更细致更高效。同时三维激光扫描技术与全球定位系统(GPS)等新技术相结合,在大范围内结构物模型的高精度实时获取、各类工程三维模型重建、某区域环境地理信息获取等具有明显优势,实现了对摄影测量技术领域的重要补充和完善。三维激光扫描技术相较于无人机摄影测量技术,更适合于各类工程结构物的立体三维模型建立、如滑坡与泥石流等各类灾害监测、如基坑开挖等各类工程结构物变形监测及其工程量计算等方面。
        2.4全球定位技术
        全球定位技术即GPS,在工程过程中使用卫星导航测量时间和距离。全球定位技术具有功能齐全、不受外界干扰、测量周期短、操作简单、安全性较强等特征,在工程测量过程中,随着全球定位系统技术的不断发展,高精度测量的范围越来越广,该技术被广泛应用于各建设项目,在全球定位系统技术、RTK技术、实时动态测量技术的应用中开发了一种新技术,这种技术具有直接利用测绘软件在没有控制点的情况下生成电子图形的优势,且操作方便快捷。
        3工程测量技术要点与控制措施
        3.1加强工程测量技术管理
        首先,有必要加强对工程测量人员的技术培训,定期或不定期召开工程测量技术培训会议,以提高人员的专业技能水平,并允许人员使用准确的测量方法进行测量,提高了测量操作和测量精度。其次,有必要使用先进的测量设备以确保测量结果的准确性。测量设备是确保测量结果准确性的基本前提,因此有必要增加有关部门对测量设备的资本投入。最后,工程测量结果的准确性不仅与测量人员的技能和测量设备有关,而且与项目的建设程序密切相关。只有科学合理地进行施工,才能创造良好的测量环境。
        3.2完善工程勘察监督制度
        在工程测量过程中,随着工程建设质量要求的不断提高,不仅需要改进工程测量技术,还需要加强有关部门对工程测量工作的监督。所有任务都需要一个完整的监督系统来帮助他们完成,工程调查任务是相同的。在工程勘察工作中,有关部门应建立相对完善的监督体系,并组成相关的监督小组,以确保工程勘察工作的质量达到标准。
        结语
        综上,合理使用适合的测量技术能更好地满足工程建设的需求。目前,测量技术仍存在一定不足,需要继续提高技术水平,满足工程检测需要的同时提升工程建设水平。
        参考文献:
        [1]史恩波.工程检测中测量技术的应用分析[J].交通世界,2018(34):138-139.
        [2]曹振伟.工程检测中测量技术的应用分析[J].安徽建筑,2019,26(4):181-182.
        [3]李腾.工程检测中测量技术的应用分析[J].工程技术研究,2019,4(8):48-49.
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