关键词:地质工程;勘察;测绘;GPS技术;应用分析
1GPS技术的应用优势
1.1测量精准度高
在传统工程测绘的过程中,为了提升数据采集的准确性和完整性,测绘人员需要根据区域地形、地质结构的复杂程适当分布控制测量点个数,由于测量点个数的增多,也增加了测量工作总量,提高了数据的容错率。GPS技术的应用,可以提升区域测量范围半径,如果区域地形比较平坦,其测量半径甚至可达5km,测量点个数的减少,可以减少人为测量失误导致的相关问题,并且在GPS技术当中,可以将采集到数据信息转化为所需要的三维立体图像,为后续人员分析工程测绘内容,为填补测量中的空白提供坚实的数据支持。
1.2测量过程便捷度高
在传统工程测绘的过程中,测量人员需要遵循“先外业后内业”的工作流程,即在作业区域进行测量的时候,相关人员需要先对其进行全范围的数据测量,在完成基础数据采集工作之后,再对采集的数据信息进行汇总分析,以得出作业区域的基础地理信息。但是该工作的开展,需要在作业区中设置非常多的测量基点,然后借助相关仪器设备对其进行测量。此类方法的工作效率较低,同时为了提升测量结果的准确性,需要应用较为复杂的工序对其进行测量,增加了数据采集的负担。GPS技术的应用,可以对作业区信息进行实时获取,同时该技术在应用过程中,其数据采集准确度非常高,因此,可以将测量过程进行适当简化,以减少测量人员的工作总量,提高数据信息应用的整体价值。
1.3自动化水平较高
在信息化技术飞速发展的背景下,为许多行业发展提供了充实的数据支持。工程测绘本身就属于一个信息采集的过程,在对其进行应用时,需要依托于众多的数据支持,以此来获取准确的地籍图内容。GPS技术的应用可以有效提升技术应用的自动化测量水平,同时借助于信息化技术可以对信息进行快速处理,例如,依托于互联网技术发展的云计算技术和大数据处理技术,此类技术可以根据指令对采集数据进行针对性处理,有效提升数据信息的处理效率。并且考虑到所需要处理的数据信息总量较大,在对其进行处理时,可以借助云储存技术对数据信息进行保存,节省了硬件设备的应用空间。
2?GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用
(1)GPS技术数据处理。
在进行GPS数据处理的过程中,想要处理精密数据就必须分为GPS基线向量解算以及基线向量网平差计算两个阶段来完成从原始卫星观测数据到最终的定位成果。就数据处理过程来说,要通过数据采集、传输、预处理和基线解算、基线向量网平差计算等流程来完成。所谓的数据传输,简单来说就是通过具体的传输电缆把计算机和接收机联系在一起,利用最优的处理软件将下载的数据进一步传输到计算机中去;所谓数据分流简单来说就是在数据传输的过程中,系统可以实现数据的自动分流,进而将同一类型的数据归结到同一文件中,此外还能通过解码将其进行有效的分类整理,去除无用数据的同时还能简化数据。要想进行基线向量的解算、基线向量网平差计算,就必须先对观测值进行预处理,才能得到较为精确的结果。
(2)测定大地控制网点。
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在进行实际的勘察测绘的过程中,一般的地质勘测网络由基线或勘察线构成,如果想要勘察一定的区域获得更为精确的地理位置以及坐标体系,就必须充分利用GPS技术来进行精确定位和数据处理。GPS技术的广泛应用,分级布设了控制网点中的信号接收设备,勘查区的测量点坐标信息实现了实时更新,从而最大限度的减少了误差,进一步提高了地质工程勘察测绘的精确度。进行实地勘察测绘时,GPS系统可以快速处理多组观察数据,减轻相关工作人员的工作压力,提高工作的效率。数据经过采集、传输和处理反馈,实现了基线解算和基线向量网数据充分反映到设备之中,有效的提高了地质工程勘察测绘的质量。
(3)研究地球力学和地震预报。
对于地质工程勘察测绘的过程,应当将地球力学和地震预报作为研究的主要方向。原始的人工勘察测绘虽然可以查询到一些数据和资料,但其已经不适应于现代数据处理的发展,往往会出现数据信息不准确等缺点。而原始的人工勘察测绘工作十分落后,致使我国对地球力学的研究以及对地震观测落后于其他国家。随着GPS技术的广泛应用,使得勘察测绘技术得以提升,极大的推动了我国对地球力学和地震预测的研究。
(4)野外测绘工作的开展。
①选点。在实际应用GPS技术的过程中,要想对地质工程进行勘察测绘,就必须合理的选点,确保数据的准确性和有效性,尤其要注意以下几个方面:首先,应当认真研究勘察和测绘的区域,尽量选择障碍物少的选点位置,以提高数据的精确度,另外还要控制高度角的高度最好在15°以上,保障数据传输信号的强度。第二,在进行勘察测绘时,一旦存在较大面积的露天水域或者楼层较高的楼房,例如河流和湖泊等,一定要注意点位和水面保持一定的距离,减少水面或楼面的反射信号对测绘结果带来的影响。第三,由于利用GPS设备对地质进行勘察测绘时,容易受到高压线附近的强磁场的干扰,造成信号的不稳定,为此在选择点位时要尽量远离高压线,进而提高测量的精确度。②观测。GPS技术在实际的地质工程勘察测绘过程中,由于受到不同时间度以及环境因素的影响,使得测量的数据具有一定的差异性,为此在实际的测量过程中要注意天气情况以及经纬度的影响,做好实时记录。
(5)处理地质数据文件。
GPS数据处理系统能够有效的解算GPS网平差和基线,进而获得更加详细的地质数据,及时的修补数据误差和漏洞,提高地质工作的质量。对于测绘工作来说,需要建立起坐标转换模型才能实现对于网络的控制。只有确定好基本的控制点,完成对测绘区域的动态控制,提高工作人员的工作效率,才能得到较为精细的地质数据反馈,才能进一步细化工作,增加其他测绘工程的时间。
3?地质工程勘察测量结果质量控制
目前,在实际的测量过程中,GPS技术往往通过OTF法计算整周未知数,最大限度的提高了工作的效率。为此,对于一些干扰较小或者完全不会受到干扰因素影响的地质工程勘察过程中,一旦设备锁定的卫星数量达到一定的限额,只要经过几秒钟的时间就可以确定固定的数据,并且手簿反应的收敛值也不会超过2cm,进而更加准确的反映出测量数据存在的误差范围。如果计算数据的过程,用时超过一分钟,那么就说明收敛值的精确程度存在一定的问题,还要进行确认更正。
4?结语
总之,应用GPS技术,既有效的控制了网络的布局效率,保障了地形图测绘信息的准确性,还将GPS技术的优势充分的体现在地质勘查测绘中,极大的减少了工作的程序,提升了工作效率。为此,GPS技术的广泛应用使得地质勘查测绘工程的质量得以提升,进一步推动了我国地质工程研究的发展。
参考文献:
[1] 李锐.GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用探究[J].山东工业技术,2016(5):119-119.
[2] 刘文龙.GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用研究[J].智能城市,2018,4(9):61-62.
论文作者:李雪
论文发表刊物:《城镇建设》2019年第24期
论文发表时间:2020/1/16
标签:数据论文; 测量论文; 地质论文; 技术论文; 基线论文; 过程中论文; 工程论文; 《城镇建设》2019年第24期论文;