摘要:我国经济的快速发展和科技水平的不断提高使得许多工程加大了对测绘的重视,这一情形为GPS测绘技术提供了广阔的发展空间。在工程建设实践中,以GPS测绘技术的应用,对测绘工程建设具有重要的应用价值。本文阐述了GPS测绘技术基本特征和特色优势,探析了GPS测绘技术在测绘工程中的应用,以提高测绘工程专项工作效率,充分凸显出GPS测绘专业技术应用价值。
关键词:GPS技术;测绘工程;应用
1.GPS测绘技术基本特征
1.1精准性
GPS测绘专业技术,其在实际应用期间无论是动态化的测绘操作,还是静态化的测绘操作,均可打破传统模式下的测绘操作,可将精准度控制于标准范围之内。GPS测绘专业技术,它主要是由用户设备、地面控制及空间星座所组成,它的基本操作原理即为:通过卫星其在太空当中具体位置为基准,将地球上一个点的位置精准地计算分析出来,并高精准度地测量到三个卫星各自至地球某一点具体距离。如图1所示,通过以GPS测绘专业技术基本操作原理为基础,即可充分发挥其高精准性这一特征,从面、线、点三维坐标,高精准度地测绘所有信息数据等。
图1GPS测绘专业技术具体应用示图
1.2效率性
GPS该项测量系统技术与以往的定位测量仪器相比,具有较高的效率性。GPS该项测量技术,可以有效的进行一次性的多位置的测量定位操作,实现三维立体的坐标系。而以往的定位测量仪器,有着局域性,并不能进行多点式的卫星定位测量。GPS该项测量技术,填补了以往定位仪器的技术空白,大大提升了定位测量工作的效率,节省了测量时间,控制了测量定位的准确性。对于传统的实地工测绘工程测量工作,以往都是基于平面测量,无法做到空间上的全面性测量,缺乏准确性与效率性。
1.3功能性
GPS该项测量技术,其自身具有着一定功能性特征。静态化定位模式之下的测绘工程专项工程当中,若基线低于50km,GPS该项测量技术便可在100-500km范围之内,定位精准度通常为10-6-10-7。若GPS该项测量技术应用至实时化定位中,精度测量单位通常用cm、dm来表示,偏差相对较低,且并会不受到地点及时间等因素的限制影响。
2.GPS测绘的特色优势
2.1精确度高
GPS测绘技术与卫星相连,相较于传统技术,其准确度和精密程度都会有很大的提高,同时,GPS测绘技术也能够完成很多传统测量技术因条件限制而无法完成的测绘任务。总之,从很多方面来看,GPS测量技术都已经达到了一个更新的测绘技术的高峰,而这一高峰是传统的测绘技术所无法达到的。
2.2测量周期大大缩短
传统的测量技术由于软硬件设备都较为落后,进行一次测绘任务一般会耗费很长的时间(一般为几个小时)才会完成任务,而在GPS技术的帮助下,一次测绘任务秩序几十分钟就能够完成。例如,在对一个长度为20km的工程进行测量时,所需时间通常为15到20分钟,但如果是运用传统的测量方式,就需要至少3个小时的时间了。此外,在动态定位模式下,GPS测量技术可在短短1分钟之内就完成对测量数据的数字化转换。正是因为GPS测量系统在实际工作中所表现出来的对于工作时间的大幅度节省(对于工作效率的大幅度提升)这一优质特性,才能够使诸多的测绘工程都运用GPS测量技术来对工程项目进行全方位的测量。
2.3每个测量站点之间无需通视
过去为使各测量站点之间能够进行相互联系,工作人员通常会在测量进行的过程中进行各个测量站点的互相通视,但是,这一方是随着测量技术的不断进步和实际测量对象的不断变化已经凸显出了浪费时间,为测量工作带来许多冗杂事务的问题。
3.GPS测绘技术在测绘工程中的应用
3.1外业测绘应用
为保证在测绘结果更加准确,必须要先选择出一个准确测量点。测量点的选取对于最后的测量结果正确与否是极具影响性的,因此相关工作人员一定要在选择测量点之前对测量点所处的地理位置进行观察,并仔细确定标架的位置。同时,由于GPS测量技术的主要工作形式是开机观测和无线安置,因此必须使用更全面的固定方法来将测量设备固定至一个点上,使其能够保持平稳运行。
3.2运用GPS进行布网工作
GPS的布网工作同样对整个测绘工作具有极大影响。通常布网工作都会根据相应的工程特点进行。而在测绘时布网工作则会采用点或线连接的方式来进行。但如果在不同的地理环境中进行布网工作,就一定要让工作人员们根据实际环境情况来运用不同的方式进行布网,以保证网络整体的强度和测量结果的精密和准确。
3.3实时动态化差分数据测量
在一定程度上,GPS该项测量技术当中,实时化动态差分属于一项核心技术,它具有强大的便利特点,即操控简单,又具有高效连贯性。因而,在利用GPS该项测量技术开展测绘工程测量工作期间,测量技术员就需科学运用实时化动态差分这一技术手段,无需在节点数据过度性传输,而是实现整个测量数据传输都由动态化的差分技术来完成操作,实时地对测量定位大数据进行快速精准的传输,提高测绘工程测量工作的可靠与连贯性、传输信号的强度性等,有效地将测绘工程整个测量数据传输系统连接为一体化,开展高质量的测绘工程测量工作。
3.4变形实时化检测控制
监测变形,也是GPS该项测量技术的核心构成。在测绘工程测量工作开展过程中,测量技术员可通过GPS该项测量技术中监测变形技术手段,实时化地监测测量区域内观测点相关变形的动态信息,并及时反馈于工程测量总系统当中,以能够针对于变形问题较为严重的区域予以高质量地处理,从根本上防止测绘工程施工建设期间出现相应的质量及安全问题,保障测绘工程总体建设质量。
3.5高程测量
在测绘工程测量工作当中,高程的测量是一个较为重要的测量工作内容。在一定程度上,高程的测量往往关系着水利水电类工程对应工程量推算及计算的精准性,直接影响着测绘工程造价预算及安全性等各项问题。在实际的测绘工程测量工作当中,通过GPS该项测量技术,就能够实现高精准度地高程测量,可直接将地面点大地的实际高度精准度测量出来,并将GPS测量点大地的高与标准高之间的差异,准确地计算出来,而后采用曲面拟合或者平面拟合法实施高程的拟合。通过GPS该项测量技术有效性地运用,能够最大限度地提高测绘工程总体测量工作的精准度,为其后期的施工建设提供完备地、精准地数据资料。
3.6成果校对和数据处理
测量工作结束后,专业技术人员还要对测量所得的数据进行分析、研究,并按照工程要求和施工规范进行相应比对和校正,在对不合格数据处理完毕后,才能够继续下个阶段的测量工作。
结语:
GPS测绘技术的广泛应用和发展,除了需要在技术上进行关注外,同时还要根绝测绘具体环境,选择合适的测绘技术,并重点关注测量中的问题,才能最大限度的满足工程实践测绘需求。
参考文献:
[1]张金城.GPS在工程测绘中的应用探讨[J].工程建设与设计,2017(14):13-13.
[2]汪洋.PS测绘技术在工程测绘中的应用探讨[J].施测鉴工,2018(02):46-47.
论文作者:李菲,展文静,李云超
论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期
论文发表时间:2019/3/4
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