GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究 韦茂银

发表时间:2020/5/15   来源:《基层建设》2020年第3期   作者:韦茂银
[导读] 摘要:改革开放以后,我国工程建设项目逐步增多,测绘技术在工程建设中发挥着重要的作用,为工程建设提供了重要的数据支持。
        广西云科岩土工程有限公司  530024
        摘要:改革开放以后,我国工程建设项目逐步增多,测绘技术在工程建设中发挥着重要的作用,为工程建设提供了重要的数据支持。近年来,GPS技术在工程测绘中的应用越发普遍,基于其效率高、灵活性好、精度高的优势,在实时动态测绘、水下测绘、城市测绘等领域发挥着重要的作用。鉴于此,本文将对测绘工程中应用GPS测绘技术进行深入的研究与探讨,仅供相关人士参考。
        关键词:GPS测绘技术;测绘工程;应用;研究
        前言
        我国测绘工程发展至今已经经历了较长的历史周期,采用传统的测绘技术将消耗巨大的人力物力资源,并且最终获取的测绘结果也并不理想。最主要的是整个测量过程消耗过长的时间,最终将难以切实保障测量的效果。如今科技技术发展异常迅猛,在测绘工程当中,GPS技术获得了较为广泛的运用,在实际运用当中,充分发挥出了该技术本身所具备的优势特点,极大的改善和优化了测绘工程,推动测绘工程整体工作效率的攀升。
        1GPS测绘技术的概述
        卫星定位测绘技术就是GPS测绘技术,工程测绘技术人员将GPS测绘技术应用在工程测绘中时,需要在实际测绘中将GPS信号接收机安装优先安装于测绘地点,然后才能通过卫星准确的勘测测绘地点,这样就能在GPS信号接收机中有效的采集信息。同时,相关技术人员在采集工程测绘数据信息时,对于卫星的空间位置变化可以通过GPS信号实现接收,在工程测量中或在终端系统中,充分突显出实际勘测地点的三维坐标数据,以此来全面反映出勘测地点的全貌内容,进一步提升工程测绘技术的可靠性与准确性。
        2GPS测绘技术的特点
        2.1实际操作简单
        当前GPS操作技术在接收器的不断发展下愈加简单。在对GPS技术使用时,只需要半开关仪器安装在智能接收器上,即可实现对高天线的测量与环境数据的收集。能对先前所需的卫星进行自动跟踪、记录以及捕获,待测绘作业完成后,只需关闭仪器,可见工程测绘在无人值守的情况下依然可以顺利完成测绘工作。
        2.2可实时定位
        现阶段在导航方面应用GPS技术较多,其可以精准定位目标的位置与速度,并依据此数据遵循既定目标路线运行,所以在导航中应用GPS技术具有实时性的优点,为人们出行提供了大大的便利。
        2.3定位精度高
        GPS技术的定位精度可以保持在50公里以内。在实施动态定位过程中,可以满足任何工程测绘在精度方面的要求。如今科技技术持续发展,数据处理方法也随之不断优化与完善,相应的GPS定位精度必然将随之持续攀升。
        2.4测量时间短
        在映射项目时,使用经典静态相对定位模式,在20km内使用单频接收器时间约为1小时,双频接收器需要1分钟到20分钟。在实时动态定位后,观察站在初始观察完成后花费几秒钟完成观察。GPS技术的应用不仅能够促使测绘工作效率的攀升,还可以大幅度的缩减观察时间。
        3.GPS测绘技术在测绘工程中的应用
        3.1实时动态测绘
        在GPS测绘技术的应用中,相关的测绘人员需要在原有的监测点位置上设置检测基站,安装相关的GPS设备,基站与设备的安装是为了使卫星在测绘中发挥其信号的获取与传输功能,从而保障信息的准确获取与高效传输,在一定程度上可以充分发挥GPS测绘技术精确性与高效率的优势,有效实现了实时动态测绘,无线传输技术可以借助于无线传输设备,进行监测点信息的传输、获取与处理。
        3.2水下测绘工程应用
        因为相比其他工程测绘类型,在水下开展测绘较为困难,如果采用人工测绘的形式,还必须消除水中的压强和流速等一系列影响因素,否则将导致工程测绘不准确。如今我国科学技术发展成效显著,水下测绘早已成为水下工程的一项重要任务。

GPS技术的优势确保了水平和垂直方向的测量精度和准确性。通常GPS技术实际使用的测量工具相对较小,对水下测绘工作的开展,所造成的影响并不明显;。因此,在实施水下测量工作时,要求所收集的数据资料应当及时有效的发送至地面的计算机设备终端,为了能够消除其中的干扰因素,可使用专业软件来分析数据。
        3.3城市测绘工程应用
        当前,GPS技术应用较为广泛的领域主要在于城市测绘方面,在进行城市测绘时,通常是以GIS和RS技术结合运用,由此可实现对城市测绘的遥感定位效果,所能取得的测绘数据准确性也随之提升。比如在测绘某个城市时,因为受基础建筑等方面的影响,导致导线工作面临一定困难。而使用GPS结合RTK技术展开测绘时,则能够充分保障城市最初设定的测绘基点,最终由此大幅度的提升测绘效率水平。
        3.4形变测量应用
        形变测量属于工程测绘当中的重要测绘项目类型,主要因为大多数工程都或多或少会受到形变的影响,尤其是地质和人为因素对形变的影响更为明显,最终导致形变控制工作面临较大的的难度,实际操作也更为复杂。在形变测量过程中,有必要使用GPS技术提供相应的信息并提供解决方案。例如,当建筑工程中发生地基变形时,将致使地基本身沉降变得异常严重。当测绘人员使用GPS技术进行测量工作时,分析了基础变形的原因,并控制了利用GPS技术测量的沉降参数。形变的发生导致地基变形的影响得到有效控制。
        3.5公路测量应用
        在公路工程控制的测量工作当中。需做好以下方面内容:第一,GPS测绘技术相对精确,也即是实施静态测量来实现。然而,在公路工程的控制测量中,主要应用是GPS的动态测量技术。在动态测量技术的基础上,可以促进工作效率的提高。第二,测量高速公路的中线段。在道路工程测绘过程中,在绘制大型条形地图后,工作人员必须在地面上标记道路的中心线。因此,有必要测量道路的中线。GPS测绘技术的应用可以有效地利用GPS接收机来准确测量和定位公路中心线坐标,满足项目的实际测量需要。最后,通过垂直和水平切割道路来进行测量。GPS测绘技术用于确定高速公路垂直和水平路段的测量。绘图软件和中心线的桩点可用于绘制高速公路的垂直和水平部分。
        3.6观测数据预处理
        GPS测绘技术在应用的过程中,由于系统本身包含了信息与数据处理模块,使得GPS可以直接进行数据的预处理,也就是对观测获得的数据进行编辑与整理,为后期的数据计算、分析等提供了便利。比如,将GPS技术用于地质测量时,必须要进行数据的预处理,随后对其中包含的各种基线向量加以计算,与观测数据相对比,获得更为精确、有效的数据信息。数据经过预处理以后,将这些数据作为基础的数据,计算平差。平差的计算中,要遵循相关的计算标准,将独立基线组成闭合图形,将三维基线与协方差作为观测信息,保障计算结果的精确性。
        结束语
        综上所述,GPS测绘技术测绘领域发展至今的新技术类型,该技术本身具备一系列优势特点,可以满足多种不同测绘工程的实际测量需要。采用GPS测绘技术进行某项工程测绘时,可以极大的节省人力物力资源,切实提高工程测量的准确性。最主要的是该测绘技术的实际操作简单方便,可广泛用于多种较为复杂的测绘项目当中。随着社会的持续发展,多种新科学技术不断涌现,这就需要充分结合多方面新技术不断改进和更新GPS技术,这样才能促使GPS技术具有更加广阔的应用前景,从而推动国家社会的发展。
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