基于工程测量技术的发展及其工程应用研究

(整期优先)网络出版时间:2021-03-13
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基于工程测量技术的发展及其工程应用研究

牟红卫

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摘要:工程测量是工程中的首要环节,其测量数据对于工程设计和施工都具有重要参考价值。长期以来,受限于传统测绘技术精确度不足以及工程测绘程序烦琐等问题,工程测量的质量较难满足高质量工程建设的需要。现代信息技术在工程测量中的应用以及大数据技术等现代先进技术的推广,实现了现代测绘技术中工程测量的自动化和智能化,有效保障了工程测量数据的精确度。

关键词:工程测量技术;发展;应用

1影响测量精度的各个因素及解决方法

1.1影响测量精度的各个因素

1.1.1工程测量技术问题

在实际的进程中,不仅需要考虑基本的仪器,还需要考虑其他辅助的设备,尤其是在进行数据采集的过程中,海量的数据给测绘设备提供了新的要求。如果在具体的操作过程中需要保证信息的完备性和结果的精确性,就需要进行设备的采集,也需要日后的相关维护哦工作。

1.1.2工程测量设备问题

工程测试人员的基本职业素质也是需要着重考虑的,如果想保证整个工程的稳定,就必须进一步提升工程人员的专业技能,在进行实际操作的过程中,如果操作的人员对于业务处理并不熟练,那么就会造成欠考虑的数据结果。

1.1.3工程测量人员问题

工程测量人员的素质直接影响测量的结果,当前负责工程测量的工作人员专业技能水平不高,在实际的测量工程中工作人员由于对测量程序不熟悉,或者是缺乏实际的测量工作经验,导致测量结果并不理想。

1.2解决方法

1.2.1提高工程测量工作人员的素质

从最终的意义上来分析,工程测量主要是进行数据采集和信息维护,在保证信息准确性的同时进一步指导具体的工程建设。在整个行业当中,相关的工作人员必须充分考虑测量工作的内涵,不断的深化自身的业务素养,促进整个工程的稳定开展。在具体实施的过程中,不仅要保证当前项目的稳定进行,还需要不断的提高工作人员的业务水平,促进工程测量人员的业务能力,以便提高工程建设的专业性。施工单位需要根据当前工程的难度进行量化,逐渐的提升业务能力,也需要保证项目的进程时间。作为测量工作人员必须提高自身的责任意识和工作积极性,在具体的执行过程中,对于每一个细微的工作都要深入思考,保证整个工作的准确无误。

1.2.2完善工程测量设备

不同的业务对于工程测算的要求也不同,如果施工的过程中不能对复杂度进行量化,并且在施工的过程中进行设备更新,就方便投资人员进行设备升级。在企业的业务进程中,设备的维护和保养必须考虑详细,由于在工程测量中,会经常受到天气情况和地形情况的影响,这就要求工人根据自己的经验,进行周期性的检查,并且进行合理的维护。在设备运行当中,必须对损坏的机器进行及时的修缮,这样才能保证所有项目的合理进程。

1.2.3创新工程测量技术

在进行工程项目的过程中,还需要不断提升工作人员的素质。在这里,基本的素质包括两个方面,分为为基本的技术技能,以及以责任感为代表的人格魅力。随着工程项目的进行,会造成技术的集成化和复杂化,这对工人提出了更高的要求,由于计算机网络技术和数字媒体技术的发展,要求工作人员能够与时俱进,不断丰富自己的业务知识,提升自身的业务能力。在工程具体实施的过程中,还需要工程人员引进优秀的技术,并且跟当前的应用状态进行对比,以保证整个项目达到预期的精度。

2工程测量技术的应用

2.1 GPS技术在工程测量中的应用

GPS也称全球卫星定位系统,最早应用在美国军方导弹的航道定位过程中。随着GPS技术的发展,逐渐向民用领域应用。与其他测量技术相比,GPS技术可以实现全天候24小时不间断的进行测量定位,并实时将定位信息反馈到用户设备,从而实现高精度、全方位的定位,可以实现三维、速度、时间等精确定时。GPS系统主要由全球通信卫星、地面监控系统和用户设备构成,通信卫星是距离地表2万公里的上空运行的24颗卫星,用于接受、存储地面监控设备发出导航信息,并将导航信息发送到用户设备;地面监控系统主要由监测站、主控制站、地面天线等构成,地面监控系统主要负责跟踪卫星,地面天线并收集卫星传递的信号,测量卫星与地面距离,从而确定卫星运动轨迹;用户设备主要相对于接收机。接收卫星在一定角度的卫星信号,根据卫星信号计算机卫星与天线的距离,从而明确卫星轨道的相关参数,进一步计算出用户所在位置的经纬度、高度、速度和时间等信息。GPS与传统的工程测量技术相比,可以实现工程项目的精准定位,控制建筑,提高工程测量速度。GPS技术可以用来测量时间、速度、大坝、大型建筑物变形以及土地测绘等环节,将GPS技术应用在房屋建筑前期勘测过程中,可以缩短测量的时间,利用GPS系统在房屋建筑周围设置控制网,每一个观测站观测时间控制在30分钟左右,采集周围建筑物、构筑物的三维数据信息,将采集的数据信息传输到计算机,计算机软件对数据进行分析,并绘制地形图,为房屋建筑的设计提供参考。

2.2 GIS技术在工程测量中的应用

GIS技术也称地理信息技术,通过计算机硬件设备和软件系统,对地球表层的空间地理数据信息进行采集、存储、分析、计算、管理的技术系统。GIS技术必须建立计算机基础上,利用计算机对采集的空间地理信息数据进行分析处理。因此,GIS技术是一门集计算机科学、地理学、空间信息学等综合学科。将GIS技术应用在水利工程地质勘察过程中,可以全面采集施工现场的植被、构筑物、水文信息、地质构造,从而为水利工程的建设施工提供参考。GIS技术一般需要与GPS技术结合起来,通过GPS系统接收到测量区域的坐标信息,然后按照预设的时间间隔发送定位信息到无线装置,无线装置接收到定位信息后将数据信息传输到计算机软件,计算机软件将采集的数据需坐标绘制平面、剖面图等图文信息,为水利工程的设计提供有效的参考,从而避免软土、土体不稳定结构,提高水利工程设计水平。

2.3 RS技术

RS也称为遥感技术,是一种非接触式、远距离的探测技术。通过传感器或者遥感器向探测目标发送电磁波信号,电磁波通过扫描、摄影、传感等设备采集地表的数据信息,并将采集的数据传输到计算机,计算机软件将采集的图形信息、图像信息进行分析,提取有效的数据信息,为工程建设提供参考。遥感技术是以航空摄影为基础,是现代三维测量技术发展的结果,它测量范围广、不受到自然环境、地形地貌的影响,可以更加前面的采集施工周围的各类信息。经过几十年的发展,遥感技术取得了巨大的进步,并应用在工程测量、天气预报等领域。将遥感技术应用在矿山资源的开采与保护环节,通过无人机打在遥感设备、高清摄像机、成像仪等设备,采集到矿山周围的地貌信息、植被信息、构筑物等信息,对矿山的开采、生态环境的影响以及地质灾害进行实时监测。遥感设备对矿山周围的矿产开采、回收、矿产品味等进行监测,可以了解矿山的开采率,资源存储量,从而制定矿山开采方案;遥感设备根据同一区域不同时间采集的图像信息和光谱差异,采集矿山的植被覆盖率、固体废弃物堆放、地面沉降等信息,从时间、空间和数量方面分析矿山的变化,从而为矿山未来可能发生的地质灾害做出预测,并根据矿山开采的土壤污染、植被破坏程度等信息,及时采取有效的措施,防止土地荒漠化。

结束语:为了从本质上提升工程的施工质量,需要将工程测量工作落实到实处。工程测量是开展一系列工作的前提,做好预先的工程测量工作,有利于工程在进行过程中减少不必要的损失。

参考文献:

[1]何洪涛.现代工程测量技术的发展趋势及其应用[J].建筑工程技术与设计,2019,(24):1610-1610.

[2]郝成凯.简析工程测量技术的发展及其工程应用[J].智能城市,2018,4(11):52-53.

[3]周鹏.工程测量技术的发展及其应用[J].建筑工程技术与设计,2018,(15):306-306.

[4]郝成凯.简析工程测量技术的发展及其工程应用[J].智能城市,2018,40(1):52-53.

[5]李杏.现代工程测量技术的发展趋势及其应用[J].城市地理,2017,(20):157-157.