测绘新技术在地质工程测量中的应用研究

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  【摘 要】随着时代与科技的飞速发展,我国地质测量技术逐渐走向成熟,在地质工程中,人们也开始将各种先进的技术应用在测量工作中,而且,也将,计算机技术、通信技术、网络技术等逐渐应用到测绘技术中,使测绘技术发生了巨大的改变,提高了测绘技术的精确度。因此,本文就认识现代信息测绘新技术、测绘新技术的特点及测绘新技术在地质工程测量中的应用进行研究。
  【关键词】测绘新技术;地质工程测量;应用;研究
  引言
  随着我国科学技术水平的不断提升,地质工程测量创造了新的测绘技术,实现了自动化、智能化以及数字化。测绘新技术的运用,大大提升了地质工程测量的精度,为工程建设的安全性能提升具有重要的意义,同时还有效地降低了测量的成本。其中GPS技术、GIS(地理信息技术)、遥感技术(RS)和3S集成技术、现代的摄影技术和网络通信技术等的应用,使地质工程测量取得了巨大的成就,并逐渐地替代传统的测绘技术,在地质工程测量中得到广泛的应用。
  一、 认识现代信息测绘新技术
  自二十世纪以来,随着光电技术、计算机技术和精密机械技术的不断发展,以先进机械控制措施为主的现代化机械逐步出现在人们眼前。在二十世纪末期,随着电子测角技术的不断发展,为信息测绘技术的更近和完善提供了发展依据,使得电子测绘技术在应用中精确度大大的提高。现代信息测绘技术主要包括数字化地图技术、地理信息系统技术、全球定位系统技术、遥感系统技术以及数字摄影测量技术。
  二、 测绘新技术的特点
  (一)测图精度高
  传统测绘技术设备比较多样,难以面对复杂地质环境下的测量工作,采用测绘技术有助于获得高精度的测量数据,降低了测量数据误差率,保证测量结果的准确性,为地质工程测量奠定良好的基础。测绘新技术在遥感测绘时,当测量目标距离在三百米范围内,测量结果误差控制在两毫米左右,地形高度测量误差控制在二十毫米以下,测量数据精度十分高,且测量的数据与信息均由软件传输、处理,能够保证制图的精确性,直接反映出实际的地质情况,减少误差,保证测量结果的真实性、准确性、全面性。测绘新技术具有较高精度,无视觉误差、方向误差、间距误差,实现了测量技术的数字化、自动化,保证地质测量结果的精确度。
  (二)丰富的测绘资源
  测绘新技术具有高精度、高准确性的特点,能够描绘出测量目标的具体坐标位置,反映出测量目标的地质情况,为绘图提供准确的数据,保证绘图的精细化,将实际的测量目标地质情况反映出来,并将其存储,建立测绘库,所测信息也能及时调度使用。
  (三)数字化的图形编辑
  测绘新技术具有强大的数字化编辑图形功能,在保证图形准确性的基础上,无图形比例误差干扰,能够直接反映出地质情况,还能将地形图及时调用,再次对图形进行编辑和更新,保证图纸的时效性,重复使用率高。
  (四)自动化程度高
  测绘新技术结合计算机技术、网络技术等先进技术,软件处理系统更加可靠、精密,能够根据测量的数据绘制高精度的地质图,具有较高的自动化、信息化操作,无人工干扰,系统程序较严密,失误率小,从而保障测量结果的准确性。在传统的地质工程测量中,采用几何测量、三角测量等测绘技术,难以保证测量结果精度,且作业工序相对比较复杂,施工周期长,给测量人员增加了不少的工作负担,传统的地质工程测量方法存在许多的不足,不适应于新时代发展。在地质工程测量中通过采用测绘新技术,则有助于提高工作效率与质量,保证测量结果的准确性,同时新型测绘技术有着丰富的测绘资源,图形编辑较方便,不仅符合新时期测绘技术的要求,从而促进测绘技术的自动化、数字化发展。
  三、 测绘新技术在地质工程测量中的应用
  (一)GPS在地质灾害监测中的应用
  GPS即全球定位系统,通过接收定位卫星的信号进行测时定位、导航,采用静态差分定位技术,缩短观测时间,减小误差提高精确度。利用GPS技术监测地质灾害,监测站之间无须要求通视,大幅度削减了工作量。并且通过卫星通信技术能够将监测到的数据传送至数据处理中心,以此来实现远距离的监测工作。目前,GPS技术已在地震、地表塌陷、滑坡等突发性地质灾害的监测中被广泛应用。其优点在于它非常高效,且精准度已经达到百万分之一甚至可能更高,同时它还有全天候、自动化、多功能而且操作简便等特点。这些诸多优点让它在工程测量中得到广泛应用。
  (二)GIS在地质灾害监测中的应用
  GIS技术全称地理信息系统技术,它融合了地理学、地图学以及计算机技术和测绘技术,是一项在计算机软、硬件支持下,采集、记录并储存相关的地理信息实现数据库的系统化,并将地理要素进行转化,对计算得出的相关数据进行分析处理的空间信息系统。测量人员按照测量需求,可以使用GIS技术很快的获取数据,再将结果用数字或图形的方式显示出来。它的主要作用是对空间数据进行分析,对决策和预报有辅助作用。其地理信息拥有空间性、区域性、动态性的特征,其地理数据是用符号来表示地理特征与现象之间的关系,即用文字、数字图像等来表示地理要素的质量、数量及其分布特征与规律。时域特征数据、空间位置数据及属性数据三部分是地理数据的主要组成部分。GIS技术的应用有效地解决了记录和计算量过大的问题,通过标准的矢量化扫描、数字化摄影测量的方式来测量地球表面物体,可以给我们提供及时且准确的标准化数字信息。还可以应用系统中的有关功能做到空间定点分析,按不同比例尺编制专题图像。
  (三)工程测量中的工程控制网的建立
  工程控制网的建立是实现工程测量的重要前提,工程控制网的性质和规模在很大程度上决定工程的测量精度。实践证明,工程控制网的规模越小,其工程测量精度就比较高。通常采用现代信息测绘技术(主要是GPS系统)所建立的工程控制网,具有作业时间短、成本投入低以及测量结果精度高的特点。其中利用GPS系统所建立的工程控制网广泛的应用于工程变形监测以及工程勘探和工程施工的工程测量等。一般多采用载波相位静态差分方法来应用GPS系统建立工程控制网,在这种方法下可以实现工程测量的毫米级精度要求。另外由于采用GPS系统建立的工程控制网的点与点之间不需要通视,所以即使设置边长很长的GPS三角锁,仍然可以保证线路坐标控制的一致性,从而有效克服传统三角锁测量技术的误差问题,有效提高工程的测量精度。
  (四)工程测量中的变形监测
  工程测量中的变形监测主要用于水库大坝、大桥、高层建筑物的位移以及整体建筑物的倾斜等状况进行监测。变形监测工作所处的监测环境比较复杂,而且监测的对象多是一些体积庞大的建筑物,而且监测技术要求高,所以那些常规的变形监测技术很难实现其测量结果的精度要求。然而通过构建高精度的基于现代信息测绘技术的变形监测机制,可以得到毫米级精度的监测数据,甚至有可能得到亚毫米级精度的相对垂直监测与绝对平面位移数据,另外在存在解决途径的前提下还可以利用基于现代信息测绘技术的变形监测技术,从而在充分保证检测结果高精度要求的前提条件下,有效提高工程变形监测工作的效率。
  结束语
  测绘新技术在地质工程测量中的应用,提高了测量的数字化和信息化,尤其是遥感系统、GPS系统、地理信息系统的使用,使测绘技术逐步迈向了数字化和信息化,提高了测量精确度,适应的现代社会发展对地质测量的要求,同时也是测绘技术向自动化和智能化方向发展,建立了先进的决策和支持系统,提高了科学技术的利用率和实践率.测绘新技术地质工程测量的系统化,使测量工作发生了巨大的改进,随着测绘技术的逐渐进步,日趋成熟,在地质工程测量中的应用范围也越加的广泛,对地质工程测量起到了全方位的服务,使地质工程迅速而合理的发展。
  参考文献:
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