(滁州职业技术学院,安徽,滁州,239000)
【摘 要】目前,GPS 测量技术已经在各行各业中得到了广泛的应用,主要是其能够准确的对目标进行定位,提供导航,从而提高工程质量。此外,还能够为工程作业提供测绘技术支持,虽然在工程施工中有多种测绘方法,GPS 测绘技术是其中效率最高的技术。工程测绘工作对精度的要求较高,运用GPS 技术能够有效地满足工程测绘的需求,有效地提升工作效率。本文主要分析了GPS定位测量的优势与应用。
【关键词】工程测绘;GPS定位测量技术;优势;应用
社会经济技术的发展与进步为各行各业的发展创造了良好的环境和条件,并提供了可靠的技术保障。尤其是计算机网络技术的普及使得信息全球化的趋势日益突出,而GPS作为全球定位系统,为全球范围内的信息传递与流通提供了可靠的技术支持,其中发展较快的GPS定位测量技术,在工程测绘方面发挥着重要的作用。
一、GPS定位测量技术的优势
1.功能多,应用广。GPS全球定位系统在提供坐标位置信息的同时,还可以提供时间和速度等信息,由此可知,该系统可以广泛应用在测量、导航、测速和测时等多方领域。在使用全球性的或是全国性的高精度GPS控制网络时,测量的相邻点距离范围可以扩大到几千或几万公里以上,大大提高了系统的测量范围。
2.定位准确。GPS定位技术的测量范围精度在50km内时相对定位精度为10-6m,测量范围精度在100-500km时相对定位精度为10-7m, 测量范围精度到达1000km时相对定位精度为10-9m,而在300-1500m的工程定位测量中,定位的误差不大于1mm,GPS在传递高层建筑物的绝对地面误差不大于5mm。尤其是GPS 运用到实时动态定位和实时差分定位方面时,定位精度甚至可以达到分米级和厘米级,对于各种工程测量都能满足要求。
3.观测需时短。在GPS进行测量时,如果采用静态定位方法,则要找一条标准的基线,按照工程要求的观测精度,进行测量,测量时间可在1-3h之内;如果采用快速定位法进行测量,则测量时间可以缩短到几分钟,甚至是几秒钟以内。随着科学技术的进步,GPS定位系统的软件和硬件设备都得到了更新和换代,而新出现的监测控制网更加有利于加快观测速度,提高工作效率。例如:更新升级后的GPS观测系统利用相对静态定位可以快速准确的观测到20km 范围内, 而且观测时间仅需16-20min,如果只是进行静态定位,那么观测时间更加缩短,仅需1-2min或是几秒钟。
二、GPS测量技术的应用流程
GPS测量技术在工程测绘流程方面的要求较高,需要缜密的流程,才能确保GPS的精准度。分析GPS测量技术的应用流程如下:
1.定位测量点。选择测量点时必须遵循便捷、安全的原则,便于布设GPS 设备,尽量定位在视野开阔的作业环境内,避免影响GPS设备信号的传输与接收,排除外界电磁的影响。确定GPS的测量点后,需要记录到测绘图纸内,为后期测绘提供图纸依据。
2.构建测量标志。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆GPS技术中的测量标志,主要是起到指示、提示的作用,待测量点定位完成后,需要安置测量标志,用于指导GPS测量的整个过程。由于工程测绘环境的影响,测量标志的构建并没有统一的方法,基本按照测量人员的经验设置,比较常见的方法是埋入标石,既可以发挥标识作用,又可以稳定标志。
3.测量观测。测量观测是GPS的重要环节,GPS测量属于室外作业,需要严格遵循室外观测的要求。例如:某地籍项目测绘中,在GPS室外观测中增加卫星导航,两者需在协调状态下才能实现高质量的测绘服务,该项目人员设置GPS技术后,利用卫星收集测量信息,通过导航系统观测GPS接收的卫星信号,充分利用开机观测的方法,保障测量观测的技术性。
三、GPS定位测量技术在工程测绘中的应用
1.测量矿井等地下工程。目前我国已经将GPS定位测量技术运用于矿井工程的测量中,并通过GPS技术进行了测量演练,及时的对测量中存在的问题进行了分析。常规形式的测绘工作通常是由工作人员自行操作,人为操作较容易出现误差影响测绘工作的精准度,此外,在地质条件复杂的地段进行测绘工作,较容易出现安全事故,因此需要在矿井工程中运用GPS定位测量技术。采用GPS定位测量技术就能够高效的实现工程测绘中交互定位,且能够显示出最精确的测绘结果,同时还能够了解工程测绘工作的流程。为了保证测量技术在工程测绘中达到最佳效果,可在测量前运用计算机技术对于需要测定的位置进行分析,及时发现测量中可能会出现的问题,并做好防治措施,以此保证测量人员的安全,提高测量的精确度。
2.监测工程变形。在工程建设过程中,工程变形是比较常见的问题,由于GPS测量技术的三维定位精度高,在变形监测中被重点加以应用。工程变形有很多种,如建筑物沉降、建筑物移位、资源开采地面的沉陷、大坝变形、滑坡等,对建筑物、构筑物进行变形监测能够很好的测量及预测变形情况。)在变形监测中,采用GPS测量技术,快速收集大坝变形数据,测量数据能够精确到1.0PPm到0.1PPm,对实时获取的数据及时解算、发布和预警,数据时效性高、预警及时准确。
3.虚拟现实。以往的工程测绘中,多数需要人工测量,从而引发各类的安全事故,而测绘工作的精准性也相对较差。采用GPS定位测量技术,可以快速高效实现工程测绘的交互定位,输出逼真形象的测绘数据结果,结果可视化强。可以实时掌握和监控工程测绘的全部流程。目前我国已将GPS定位测量技术用于矿井等工程项目测绘中,通过GPS技术来实行测量演练,以便能对测量方案中的问题及时进行修正和优化。及时在演练中查出测量方案存在的问题,进而有效的进行解决并完善。
4.测绘水下地形图。海港建设,海岸和码头的施工设计工程中都需要采用水下地形图。在传统的水深测量中主要是采用测探仪,根据超声波测量水深的原理,对水深测量的同时还采用潮位仪对潮位进行测量,依此测出水下地形的高度。用经外测距仪、经纬仪和三应答器来测量平面位置。设备操作复杂且条件要求极高。如果应用差分GPS定位系统,不仅能解决平面位置的测量问题,还能对水下地形进行测绘。差分GPS定位系统,主要将测深仪、差分GPS接收机和潮位仪与终端设备连接,构成完整的水下测绘系统来测量水下的测绘工程。
除此之外,GPS定位测量技术还广泛应用于控制测量、工程测量、摄影测量、地籍与房产测量等测绘领域。
四、结束语
总之,GPS 技术在工程测绘中的应用,大大提高了测量的精度和工作效率,给工程测绘提供了可靠的技术保障,也给我国各项工程的建设带来了很大的便利,加速了全球信息化的进程。
参考文献:
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论文作者:李发珍
论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年1月供稿
论文发表时间:2016/4/25
标签:测量论文; 工程论文; 技术论文; 精度论文; 水下论文; 潮位论文; 矿井论文; 《工程建设标准化》2016年1月供稿论文;