张宝全
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摘要:随着测绘工作场景的改变,地质测绘的精度要求提升,传统的测绘方式越来越不能满足目前的需要,运用测绘新技术,则能提升地质测绘的精度和效果。因此,越来越多的地质测绘工作中都开始应用测绘新技术,并且充分挖掘其优势。本文对地质测绘工程中新技术的应用进行分析,以供参考.
关键词:地质测绘;新技术;应用研究
引言
社会经济发展,推动地质测绘工程不断进步。传统测绘技术无法满足当前测绘的需求,技术人员利用新科技对测绘技术进行开发。以智能化的测绘技术,提升测绘工程发展,保障测绘工作顺利开展,为该行业的发展提供动力。测绘技术对于地质测绘具有重要的作用,需要基于现阶段的技术水平进一步发展。对此,加强测绘技术显得尤为重要。
1测绘新技术的工作原理和优势
1.1测绘的原理
运用测绘新技术进行测绘工作时会将接收机设置在某一点,卫星会不断发送定位信息,之后计算机就可以对接收到的信息进行数据维护,这样就能获得接收地点的三维坐标位置。通过使用技术进行测绘,能够将坐标系统分为空间固定坐标系统和地固定坐标系统两种类型,实际工作中,两种坐标系统是能够相互转换的,从而更加精确地判断控制点的具体位置,让测量结果更加精确。按照定位的方式进行划分,定位方式也可以分为相对定位和绝对定位两种方式。相对定位的原理在于使用空间几何理论,根据已知点和三颗卫星的距离,结合空间几何理论就能够计算出某点的实际位置。绝对定位是通过相关数学理论,通过分析已知点的经纬度、海拔信息,从而判断测量点的空间坐标。
1.2测绘新技术的优势
目前的地质测绘工作中,技术已经取得了较快的发展速度,并且朝着多用途、多模式、多领域的方向迈进。在进行地质测绘工作时,使用定位技术可以对测量物体进行多角度的定位工作。即便在一些自然环境比较复杂、地质条件相对特殊的地区,使用虚拟技术也能对当地的环境进行模拟,并且将地质测绘的全部流程和重点测绘项目用三维图像的形式展现出来。比如我国的矿井地质进行测绘工作时,就会大量使用虚拟现实技术,通过使用该技术能够进行相关实施方案的演练,并且帮助解决很多实际问题。在临时水准点测量、大型道路地质进行实地测量的工作中,测绘新技术应用效果也很明显。
2测绘新技术在测绘工程中的常见问题及对策
2.1 GPS技术在测绘工程中的常见问题和应用对策
GPS技术是具有海陆空三维立体定位和导航功能的全新定位系统,其最早出现于上世纪七十年代,当时作用还不甚明显,直至应用在建筑行业,其作用开始凸显,并直接引发了测绘工程的转变。这一阶段,GPS技术广泛应用于测绘工程,不仅为测绘工作的开展提供了手段,也为其他各行各业应用GPS技术提供了有益的经验,并直接推动了GPS技术的普及和应用。从测绘角度看,GPS技术在测绘工程上的作用虽然巨大,但由于系统影响,问题也十分明显。首先就是数据窃取或篡改问题,由于系统安全性较差或人工操作不规范,GPS技术很容易成为数据泄露的端口,引发数据安全性问题,并且伴随智能化技术的进步,这种数据安全极有可能反过来引发建设工程后期风险,对人民生命及财产安全带来极大隐患。其次,数据精准性问题。即由于系统设计不规范,导致数据可靠性或准确性较差,从而使实际测绘工作受影响,并直接导致建设工程风险上升,并严重影响整个工程施工质量。最后就是数据零散问题。即测绘企业未能充分发挥数据优势,强化对数据的一体化管理,从而导致数据信息资源完整性、稳定性较差,很难构建完整的测绘数据网络,导致测绘工作未能得到有效提升。
而要解决上述问题,相关单位必须做到针对性的处理,换句话说,测绘单位必须采用高防护的加密手段,对数据进行加密处理,并规范人工操作,不留安全隐患,在网络联机情况下,注意筛查可疑IP,并对存储GPS数据的计算机进行防护,如设置防火墙,并定期杀毒、更新防护软件等。
2.2 RS技术在测绘工程中的常见问题和应用对策
RS技术兴起于二十世纪六十年代,对整个测绘工作的升级有着重要的影响。遥感技术主要是通过航空摄影技术进行工程测绘,其通过实时跟踪测量区域,再利用分层管理的方式实现对数据的有效利用。通过RS技术并辅以制图软件,测绘区域地形将能得到最原始的呈现。并且RS技术还支持工作人员通过绘制的地图调整参数,从而满足测绘乃至施工单位更个性化的需求,实现对测绘数据的集成处理,并最大程度提升测绘工程的工作效率,保证整个测绘工作能在规定时间内高质量圆满完成。
3地质测绘工程中测绘新技术的应用
3.1在水利工程中的应用
水利工程的选址大多在深山沟壑,在对地质测绘的时候面临十分复杂的地质和地形。测绘地区的地表通常覆盖着比较多的植被,通视的条件不佳,无法完成大量控制点的布设。在这样的情况下,使用光学仪器进行控制和测量的难度比较大。测绘新技术的应用就可以有效解决这一问题,可以直接取代传统的三角测量技术,通过建设坐标框架体系的方式、应用影像扫描技术完成整体的测量工作,无论是体系的建设还是扫描工作都不会受到地形条件、气候以及时间的限制,可以实现对测量与定位的准确控制,不需要布设大量的控制点可以完成地质测绘工作。比如在水利工程水库容量的测绘工作中,工作人员使用全球定位系统取代经纬仪,在确定好项目区间的地理位置、标架和标型之后,在三脚架上架设天线,然后将全球定位系统安装在基准站上就可以得到卫星的数据。在这个技术上,设立两个观测站解算的位置,确定移动站的位置,然后通过设置三维坐标可以完成三角锁图形的设立,从而获得所需要的信息。
3.2在地籍测量当中的应用
目前,在地籍测量过程中,各种测绘新技术的应用有效提高了对土地信息的采集精度,在完成数据的采集之后还可以将其直接输入到测绘系统中,完成地籍图的准确绘制。与此同时,利用遥感技术、地理信息技术等新技术辅助地籍测量,使工作人员更加准确地实现对界桩位置的定位,更好地掌握土地应用边界的范围和面积,实现对地籍的动态测量。比如在对矿区进行测量的过程中,为了更好地了解矿体的特征及其空间分布形态,使用普查测图比例尺,应用动态全球定位系统完成一级控制点的布设,在周围的普通控制点上架设移动站,以此完成对各个控制点计算转换系统的测量,确定矿区加密控制点的坐标图。在对矿区地籍进行测量的时候,经常需要面对沙漠和戈壁等特殊的地形,它们周围并没有联测坐标系统的基准点,这时候需要使用全球定位系统和遥感技术完成对数据的采集,然后使用动态网络完成单独坐标的设立,在这个基础上完成对地籍图的测绘。
结束语
综上所述,随着经济不断发展,科技也越来越智能,更多的科技与测绘技术相融合,新测绘技术在地质工程测绘中展现出极大的优势。利用卫星、遥感等进行地理位置探测,提升探测的工作效率。对此,测绘单位要根据发展的新技术加强与测绘技术融合,利用更先进的技术,应用到实际测绘工作中,提升测绘质量,推动测绘工程更好发展。
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