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摘要:GPS技术具有操作方便、精度高等优点。凭借这些显著的优势,GPS被广泛应用于现代工程领域的测量和制图工作。但是,应用GPS技术也有其不足之处。其信号接收和通信问题亟待解决。因此必须不断更新和完善GPS技术,提高测量工作的效率和精度,以更好的服务于建筑工程行业。
关键词:测绘工程;GPS测绘技术;应用;
引言
GPS测绘技术是当前国内全新的现代化高科技管理手段,与传统测绘工作方法相比,GPS测绘技术有着更加突出的效率和精确程度,从而更便于实际操作。GPS测绘技术的出现不但能够大幅提高行业效率,同时可以有效保证工程测绘的最终效益。因此,工程测绘过程中合理运用GPS测绘技术具有十分重要的意义。
1GPS技术概述
GPS技术主要指的是进行卫星定位的一种技术,一般被广泛应用于测量精准程度比较高的测绘工程项目上,主要包括以下几个工作的要求:首先,在进行测绘工程测绘时,需要充分利用GPS技术的优点,以此为基础来改善与提升测绘工程测量的精度;其次,设立的GPS站点必须是要有三个以上,这样我们才能够很好地保证信息的准确性,并且每个站点都需要进行三维对齐;然后,在进行测绘站点的选择上,必须考虑到选择视野比较开阔的地方,不能在一些山地或者坑坑洼洼的地方,这样会严重的影响到测绘工作的质量;最后,测量需要进行很多次,这样我们就可以有效地进行测量和中和,在应用GPS技术的时候,还要对区域进行实地的勘测,勘测测绘工程附近的实际情况,然后在进行测绘任务。
2GPS测绘技术在地质工程测量中的应用优势
2.1测量准确度高
以往主要选择设置控制测量网的方法开展测量工作。虽然控制测量网具有较高的密集度,但容易被测量区域内的遮挡物、人工操作水平、测量设备质量等因素影响,导致测量结果不够精准。随着地质工程建设水平的提高,地质工程对测量数据的准确度要求越来越高,传统的控制测量网方法逐渐被淘汰。新兴的GPS技术是利用地球卫星对需要测量数据的区域进行测量,且测量过程为静态,所以数据准确度非常高,能精确到0.1mm。
2.2GPS测绘工作的操作极为简单
随着现代科学技术的不断进步,GPS技术的配套设施也在进一步发展和完善之中,许多高度自动化和智能化的高新技术设备都运用于GPS接收机中。这就要求测量人员在实施操作时,必须保证数据的正确性和简洁性。利用这一技术手段,测绘技术人员只要进行测量地点的接收机安装定位工作和信息接收,将现场的天气信息全部记录下来,其余工作都可交由GPS等技术设备来完成。
2.3测站之间不需要通信
传统的测量方法对能见度要求比较高,而应用GPS测量技术不要求站间的同时性,但要求站间有一定的开阔性,避免对卫星信号产生干扰。因此,站点的选择可灵活方便地进行,降低了工程建设成本。
3GPS的应用现状分析
通过对GPS技术分析表明,该技术的应用优点很多。但在实际使用中也存在一些不足。通常情况下,GPS在建筑测绘的应用,只能在项目完成后进行。鉴于这种事后检测方法,容易拖延相关问题处理时间,跳过最好解决时机。此外,所有项目均在竣工后进行存在较高的风险。此外,测量员工无法对工程进行详细测量,给工程数据带来巨大的误差。同时,测绘制图是非常复杂的任务,涉及许多内容。要想提高测绘的准确性,须有足够的时间人员进行操作。由于建筑测量制图技术的快速发展,施工周期也在逐步缩短,影响测量工作的因素有很多,如测量技术人员的。因此,要注重提高人员的技能操作水平,以确保和促进测绘工程的完成,使工程建设更加可靠。
4GPS测绘技术在地质工程测量中的具体应用
4.1GPS布网工作
GPS测绘技术在布网工作中具有很大的意义,能够对航线上或带状的工程项目实施测绘,如对某些引水工程项目实施测绘。在实际测绘过程中,技术人员可以选用点连式或边连式的方法,发展三个相交点的图形。如果针对某些建筑枢纽开展建筑施工,技术人员会选用边连式、网联式的方法对其进行设定,以更有效地提高网格数量的准确性和力度,提高GPS控制网格数据的准确性,从而大大提高工作质量。此外,由于GPS测绘技术在实际使用过程中并没有受到气候条件的影响,而且测绘的速率较快,对定位要求的成本也较低。如果某些地理条件比较复杂,那么GPS测绘技术还可以通过虚拟现实的技术手段对具体位置进行仿真,对某些重要的内容或特定的地区使用三维空间图像技术来加以呈现,能够从多种视角对物体进行检测,从而提高检测数值的准确度,大大改善工程品质。
4.2GPS测量控制技术的应用
利用GPS技术进行监测,可有效控制在建设项目规划阶段,对周边环境规划以及施工区域测量控制,这些工作都需要测量工作作为基础。由于传统的控制测量精度不高,同时还需要大量的人力劳动和测量时间。而通过使用GPS控制技术,可快速识别区域控制点,同时还全面提高测量的准确性。
4.3定线测量技术
保障地质项目作业质量的基础是精准的测量数据。传统的测量工作需要较多工作人员进行测量,但是GPS测绘技术操作简单方便,极大地节约了人力和测量时间。使用GPS测绘技术时,工作人员只要确定起始桩点方位,在进行定线测量时,给需要测量的点设置编号,在测量设备上输入各项参数后,设备就会自动测量,与设备连接的电脑上会出现测量结果,对数据进行校对核准。如果校对时发现数据误差过大,还可以人工调整,能够确保数据的准确度
4.4建筑变形控制
具体建筑工程中的测绘变形控制,其方法主要分类可分两种,一类是进行静态形变控制,另外一种是进行动态形变控制。在实时测绘过程中,能形成基于GPS技术的结构变形监测,以确定建筑工程实际施工状态。施工人员实现了对变形控制点的周期性监测。研究表明,利用GPS进行测绘,其测绘荛精度高,能不受外界干扰,所获得的测绘效果好。在监测动态变形时,如进行动态载荷时,GPS接收机须使用和录入结构的稳定状态,以便作为连续的参考站。对于其他接收器,须部署在应变点处,当作流动站进行监测。该方法,实时监测的应用性很强,可实现自动测绘的目的。
4.5实行动态测绘
在实际测绘工作中,测绘人员需要在一个已建成的检查场所设置了全新的机站,同时需要在机转子上设置相应的GPS装置,以确保所有的卫星设备都可以在此过程中充分发挥其最大功能,以便进行现场监测。此外,工作人员还可以运用对地无线信息技术,将相应的监测数据信息传回到信号接收管理中心。而流动站则在数据信号接收过程中,运用无线装置完成对基准站数据信号的接收,同时运用相对位置的原则,进行基准站和流动站之间的相关数据分析,以便得到两个观察点间的相应距离,从而得出流动站所在地的三维位置。
结束语
GPS测绘技术的应用越来越广泛,在众多行业中发挥了重要作用。在地质工程中使用GPS测绘技术,不仅可以提高测量结果的准确性、科学性、合理性,还可以减少测量工作的投入成本。应用GPS测绘技术可以提高工程项目的作业质量和经济效益,对推动行业的发展具有重要意义。
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