摘要:目前,随着国家经济的发展,科学技术地不断进步,GPSRTK技术被越来越多的领域所应用。尤其给测量技术带来了突破性进展,提高了测量工作效率,创造了巨大的经济效益。RTK方法的出现说明GPS测量技术目前已经走过了静态测量的阶段。厘米级别的精准度加上实时的信息传递和反馈,将GPS技术的优势进一步放大。文中对测绘工程中GPSRTK技术的应用进行了分析。
关键词:测绘工程;GPSRTK技术;应用
1 导言
提高建设工程的质量,必须要在工程建设之前,针对工程的各项数据进行准确的判断与优化,从而保证检测结果的准确性,为相关的施工单位提供准确的参考依据,完善项目建设的内容。从目前来看,GPSRTK技术在测绘工程中的应用可以极大地提高测绘的效果,并且也可以更好地保证测绘工作的稳步开展。
2 GPS技术的概念分析
2.1 GPSRTK技术的概念
GPSRTK技术能够有效的针对测量物体进行实时准确的动态监测,通常情况下,GPSRTK技术能够根据建设工程的后期数据进行测量,保证工程项目竣工后的管理与维护,通常情况下,GPSRTK技术包括了空间系统、地面系统和信息系统,而RTK技术则是根据数据传输与处理方式进行改变,通过信号接收系统对数据进行及时的处理与传输,极大地提升了数据检测的实时动态效果,但是由于数据传输的实时性,导致数据量相对较大,所以必须要针对RTK技术进行全面的优化,从而形成了GPSRTK技术。
2.2 GPSRTK技术的特点
GPSRTK技术与传统的测绘技术相比较,具有非常明显的优势,一方面,GPSRTK技术不仅测量定位准确,数据结果准确同时误差率较低,所以通过GPS定位的应用,能够极大提高测绘工程质量,另外,在GPS与RTK技术相结合的过程中,能够将数据采集和数据传输,以及数据处理实现全程自动化,有效地减少了测绘人员的工程量,并且能够减少人为因素导致的测绘结果存在的误差,同时,利用GPSRTK技术能够针对人员无法涉及到的区域进行全面的测量,从而减轻测绘人员的工作负担,避免发生安全隐患,应用GPSRTK技术的过程中,很容易受到卫星环境等因素的影响,所以必须要加强对于这些干扰因素的管理。在应用GPS测绘技术对工程进行测量的过程中,可以通过以下三点,了解其精准度:第一,GPS定位系统在定位的过程中,主要依靠空间的卫星群,在定位的过程中其在能够连接多个测量卫星,完成数据收集,随着科技的不断发展,用于测量的卫星数量不断增加,在使用GPS定位系统进行数据收集的过程中,能够连接多个系统,提高了数据的准确性;第二,在使用GPS测绘技术的过程中,由于其本身具有一定的精准性,在对数据进行测量的过程中,其存在的误差都保持在毫米之内,应用GPS测绘技术对工程进行测量时,其能够发挥自身的特性,保持毫米之内的误差;第三,由于GPS定位系统能够对位置进行实时定位,在使用其进行工程测量工作时,能够对动态的数据进行实时检测,保障了数据的准确性,通过以上三个方面对GPS测绘技术精准度方面进行讨论,了解到在使用GPS测绘技术对工程进行测量的过程中,能够保障工程的准确性。
3 测绘工程中GPSRTK技术的应用
3.1 在公路建设测绘工程中的应用
在人们生活水平不断提升的背景下,公路工程数量越来越多。在GPSRTK技术日趋成熟的状态下,该项技术可以应用于公路施工中横断面与纵断面测量中,并根据测量所得到的数据进行中桩放样。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此时工作人员会通过使用专业的GPSRTK设备,在合理布设测区以及基准站的基础上,利用用户接收机收集到实时测得的数据,经结算与转换过程,获取到精准的参数,进而得到该条公路所需的点位置坐标。通过获得的实时厘米级精度位置坐标,使得观测精准度能够达到规范要求与数据实时性需求,防止公路建设测绘工程中出现数据滞后的问题。但是在公路建设测绘中应用GPSRTK技术时,也需要注意操作人员操作水平,在规范细节操作的基础上,推动测量行业发展。
3.2 在航迹测量工程中的应用
基于对航迹测量工程的分析,发现传统普通航迹测量方法会消耗掉较大的人力资源与物力资源,此时航迹测量支出资金较多,同若在航迹测量过程中水流湍急,无疑会增加测量危险程度。而在GPSRTK技术逐渐发展、精度越来越高的背景下,将其应用于航迹测绘工程中,不仅能够起到节省人力、物力的作用、保障测量人员安全,同时也能够提高测量精准度与有效性。在航迹测量实践中应用GPSRTK技术时,测量人员需要做好以下几方面工作:一是建立基准站,此时需要将基准站建立在方便人员进行操作的地点上,为后期测量提供支持;二是做好数据收集与记录工作,通过合理设定数据间隔时间,使得工作人员可以绘制出更精准的航迹;三是做好点数文件格式转换工作,在使用合理软件进行处理的基础上,保证数据精准度更高。
3.3 在铁路测绘工程中的应用
在铁路测绘工程中应用GPSRTK技术时,重点应做好铁路勘测以及定测放样等工作。首先,测量人员应在准确设定基准站后,借助软件、高精度三维坐标等绘制出电子地图,该地图有助于铁路勘测人员从整体上了解地形情况;其次,铁路测量人员需要在放样过程之中,求出待测目标物之间存在的角度以及两待测物之间的距离,在这一过程中会借助GPSRTK设备以及皮尺、水准仪等基础设备,获取到平面位置与立体位置。虽然在铁路测绘工程中应用GPSRTK技术时,外界影响因素更少,但是测量人员也需要加大对细节问题的重视程度,保障数据通信更加及时、准确,进而完成铁路测绘工程。
3.4 在桩基础测绘工程中的应用
在大部分工程施工中都会接触到桩基础测绘工程,只有桩基础质量更高,才能够为后期施工提供保障。采用传统方法进行桩基础测量时,往往需要测量出较多的数据,此时容易出现计算混乱的情况。而在桩基础测绘工程中应用GPSRTK技术时,则能够在完成基准站设置后,采集到精准度更高的桩基础数据,由于该种方法具有实效性强且操作简便的优势,因而并不需要测量人员提前测出所有数据再计算,此时可以在测量的同时进行计算,在一定程度上可以避免测量数据计算混乱的问题。但是在具体应用实践中,桩基础测量人员也需要提高对卫星接收数量的重视,从细节入手保证卫星接收数量大于4颗,此后设定流动站并完成放样施工,让测量精准度能够达到厘米级,最终完成桩基础的测量施工。
3.5 在矿业测绘工程中的应用
通过分析矿区所处位置,我们可以发现其地形条件往往会影响矿业测量工作,在不确定性障碍物的影响下,采用GPSRTK技术能够有效避免传统测量方法的缺点。一方面,GPSRTK技术受到障碍物的影响更小,且能够保证自身所获得的数据满足矿业测量中对平面控制网的要求;另一方面,GPSRTK技术能够减少矿业测绘工程中的工作量,更好的发挥出使用优势。但是由于在矿业测绘工程中应用GPSRTK技术时,其会受到海拔的不良影响,在海拔越高的位置,该项技术所测得的坐标数值与实际坐标值之间产生的差距更大,因而从细节上应注重矿业测量中的投影面问题,尽可能将该项技术应用于坐标时差并不大的低海拔地区矿业测绘工程中。
4 结束语
总之,GPSRTK在测绘工程当中的应用解决了测绘当中存在的较多的工作烦恼,减少了技术人员的工作时间和工作量。在此基础上,应当通过技术在实践当中的应用,发现观测当中的死角和观测时存在的一些干扰因素,排除各种类型的制约,争取进一步发展和完善GPSRTK的工作优势,为测绘工作作出更多的贡献。
参考文献
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论文作者:吴庆生,陈治均
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期
论文发表时间:2018/12/26
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