测量新技术在测量工程测量中的应用分析

(整期优先)网络出版时间:2022-11-17
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测量新技术在测量工程测量中的应用分析

徐兴彬

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摘要:随着社会经济的发展,人们对工程建设质量提出了更高要求。应视情况对遥感等新技术加以应用,可在为测量人员安全及最终成果提供保证的基础上,将测量成本降至最低,其现实意义有目共睹。基于此,本文对新技术的应用价值以及测量新技术在测量工程测量中的应用进行了分析。

关键词:测绘新技术;工程测量;应用

1 新技术的应用价值

1.1 测量数据更加多元

基于传统技术所开展测量作业,最终结果较易被环境所影响,不仅测量范围与对象会被制约,测量人员用来获取所需资源的渠道也十分有限,这并不利于相关工作的有序推进。随着新技术的出现,上述问题得到了解决,测量人员可凭借新技术全方位了解外界环境和被测对象所涉及元素,确保绘图工作具有更加充足的参考资源。此外,经由新技术所获得信息,通常可被直接用来进行搜索,检查效率因此而得到显著提升。对新技术加以应用所带来积极影响,还体现在丰富测量信息类型及内容方面,这对日后各项工作的顺利开展有重大意义。

1.2 降低图形编辑难度

编辑测量图形是地质测量的重要环节,该环节的特点可被概括为工作量大及信息繁杂,仅凭借原有技术,无法保证工作顺利完成。引入新技术可促使编辑图形的工作朝着数字化、信息化方向前进,在准确处理信息的基础上,确保相关数据均可得到准确且全面地反映。另外,应用新技术给编辑图形所带来积极影响,还包括增强编辑过程所具有科学性,在降低编辑难度的基础上,赋予测量图纸较过去更为理想的时效性与可靠性。

2 测量新技术在测量工程测量中的应用

2.1 摄影测量技术的应用

现阶段,摄影测量技术在建筑工程测量中的应用十分普遍,摄影测量技术主要是利用相机和胶片对测量区域进行制片测量,重点是对被测对象的形状、大小和空间位置进行测量,在实际的建筑工程测量中,摄影测量技术需要结合一些先进的测量仪器设备,对被测对象进行基础信息的拍摄,再利用计算机等软件对被测对象进行数据分析,合理的将室外工作转移到室内,并有效的提高测绘工作的效率和质量,尤其是在城市人口较多的区域,室外测量工作容易受到影响,造成测量结果出现误差时,测绘人员可以合理的利用摄影测量技术避免测量结果的误差。而摄影测量技术的广泛应用不仅代表着我国科学技术水平的不断提高,而且还能通过无接触的方式对被测对象进行全面的测量,使测绘工作具有测量速度快、测量精准度高等优势,有效的降低了测绘人员的工作量和工作难度,进一步为建筑企业节约了一定的人力、物力和时间成本,有效的提高建筑企业的经济效益。现阶段,在信息技术不断发展的背景下,摄影测量技术也实现了数字化和自动化的发展,创新出了可以远程操作的遥感等技术,使测绘人员能够远程收集被测对象的数字化信息,并且摄影测量技术所需要借助的运载航摄机在飞行时也具有稳定性,使测量内容更加全面和准确。

2.2 管线探测

在城市化建设持续推进的当下,各地政府考虑到地上所能使用空间有限,纷纷选择将地上线路转移至地下,最具代表性的转移线路为光纤和输电线路。这里要注意一点,虽然地下管廊是未来发展趋势,可使线路管理与维护难度得到降低,地下既有设施的存在则决定了要想使地下空间得到充分利用,前提是以全局视角为出发点,对整体优化方案进行制订,通过为管线分布所具有科学性及可行性提供保证的方式,将相互干扰的概率降至最低。这也给测量人员提出了新的要求,即:以GNSS系统为依托,先向卫星网络传输测量信息,再以相关位置信息为依据,对符合管路分布情况的三维图纸进行获取。事实证明,这样做既能够使图纸更具实效性,还可为空间的充分利用助力。

2.3 城市给排水工程中的测绘新技术

在实际运用测绘技术的过程中,就会合理和准确的对地下工程的多项内容进行重点处理。一般情况下,在城市发展的过程中,很多城市都会要求运用数字化测绘技术,尤其是针对给排水工程之中。这主要是源于,在高精度的水准仪下,并以全站仪设备为重要支撑。对给排水工程的维修和管理提供了更好的基础和前提。所以,在实际进行城市给排水管道维护的过程中你,就应该积极从管道中出现的故障出发,能够通过合理的方式对其进行准确的定位。这样的背景下,使得排水管不会受到其他因素的影响。这样,就会提升给排水管道的维修效率奠定了坚实的基础。

2.4 地籍测量

地籍测量是地质测量不可缺少的组成部分,测量人员可通过地籍测量对地籍图进行绘制,在对权属界址点加以明确的基础上,为管理国土资源等工作的顺利开展提供便利。现阶段,地籍测量已基本实现了技术的更新换代,随着大量新技术的应用,测量人员采集土地信息的密度与精度均有所提高,待采集信息的工作告一段落,测量人员可通过向测量系统输入所采集信息的方式,获得地籍图。在地籍测量过程中,遥感等技术均发挥着十分重要的作用,对新技术加以应用,既有助于测量人员快速且准确的确定界桩位置,又能够降低测量人员对土地范围以及应用边界加以掌握的难度,使动态测量的设想成为现实。以矿区测量为例,要想对分布情况、矿体特征具有系统且准确的了解,前提是以标准比例尺为依据,借助定位系统对控制点进行布设,基于以及控制点完成设置移动站的工作,通过测量控制点并获取相关数据的方式,对矿区坐标图加以确定。关于测量矿区地籍的工作,测量人员应做好面对戈壁或其他特殊地貌的准备,此类地貌往往不具备对坐标系统进行联测所依托基准点,只有综合应用遥感、GNSS系统,才能使数据得到高效采集,在此基础上,基于动态网络对坐标进行单独设立,为后续工作提供便利。

2.5 物化测探采集

物理勘察的主要目的是了解物理环境,其中,便包括资源地质测量。此类工作所涵盖内容较多,既有常规的矿区测量和井探测量,还有针对性较强的网络设置与定位测量,要想顺利完成上述任务,测量人员可选择借助信息系统,在对地质信息进行初步获取的基础上,通过外部勘探的方式,对相关信息的准确性进行核实。此外,如果条件允许,测量人员还可以利GNSS系统获取位置信息,这样做可使测量精度最大程度接近理想水平。从提升测量效率的角度来看,上文所提到智能成图也有无法被替代的作用,对该技术进行科学应用,可在保证测量质量的前提下,将测量需要耗费的时间压缩至最短。

2.6 地热地质勘探

地热地质勘探强调对地热资源进行调查,勘探对象以岩石和地下构造为主。另外,勘测人员可单独进行地热勘探,即:对地热资源储量还有分布信息进行系统收集。除特殊情况外,这两项工作均同时进行,由于地热资源丰富的地区,其地理环境往往较为复杂,测量难度大,换句话说,测量人员仅凭借原有技术,既要投入大量精力与时间,还无法保证获取信息真实且准确,难以做到系统认知断裂走向和地质构造。要想避免上述问题所造成不利影响,当务之急便是引入以遥感为代表的新技术,这类远程技术的优势主要体现在两个方面,一是可最大程度减弱地理环境所带来影响,二是为测量安全性与可靠性提供保证,为日后防治地灾等工作的有序推进助力。

3 结束语

综上所述,测量作为工程建设中的基础工作,其效率、质量以及数据的呈现效果对于工程设计环节、施工环节的完善都至关重要。随着我国科学技术的飞速发展,尽管测绘技术取得了巨大的进步,但在实际应用上仍然存在较多缺点,并且,随着现代化城市建设要求的提升,测绘技术更是面临着高速的变革任务,仍然需要广大学者、专家参与到实践与创新中。

参考文献:

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