■许冰
(沈阳市勘察测绘研究院辽宁沈阳110004)
分析数字化地下管线中的测点精度
■许冰
(沈阳市勘察测绘研究院辽宁沈阳110004)
现阶段城镇化建设脚步不断加快,为了保障工程建设质量,测量工作开展越来越受社会所关注,其中较为重要的就是地下管线的测量工作。保障地下管线测量工作的精确性,科学、合理的确定地下管线的埋藏深度,可以有效的避免不良施工问题的产生,提升资源的应用效率,缩减地下管线工程建设的成本投入。本文就是对数字化地下管线中的测点精度进行深入分析,希望对相关技术人员有所启示,对地下管道工程建设发展奠定良好基础。
数字化 地下管线 测量精度
地下管线测量工作开展就是测量工作人员对于地下管线所在位置,以及实际分布情况进行测量。在测量工作开展过程中可以概括性的分为两部分,首先工作人员需要利用先进的测量设备,明确地下管线设置的起点、重点、以及分支的实际情况,深入的了解地下管线的特征点到地表的实际距离,也就是的地下管线的地下埋设深度。数字化地下管线测量工作开展,在城镇区域测量工作开展会受到地表物质遮蔽因素的影响,通常情况下都是测量工作人员都是利用GPS—RTK系统进行布设和控制,并且利用全站仪对所需求的信息数据进行采集。还需要注重的是,测量工作实际落实中,测量工作人员需要全面性的了解管线的种类、材质、管线半径等众多内容。勘测工作人员主要是利用地下管线测量仪器进行勘测工作开展,满足城市现代化发展建设的实际需求,了解城市地下管线的实际布局,明确地下管线的分布情况,以及地下管线的所在位置。随着科学技术的不断发展,还有众多科研人员坚持不懈的努力,我国现阶段已经产生了很多性能优异的地下管线测量仪器。利用先进的地下管线测量仪器与勘测工作人员丰富的经验和科学的勘测方法进行有效融合,已经可以准确的勘测出地下管线的所在位置和埋藏深度。本文主要是深入探究勘测定位后,众多平面坐标和高程数据信息收集的精准度,为数字图件制作提供可靠的依据。在测量工作实际开展过程中,测量工作人员需要依据测量区域的特点,以及地下管线布置的实际情况,应用最佳适合的测量仪器。全站仪设备因为成本投入较少,而且设备操作较为便捷,设备应用受外界干扰因素少等优点,得到众多勘测工作人员的青睐,并且应用到数字化地下管线勘测实践中去,取得了非常可观的应用成效。
对于数字化地下管线的测量数据进行深入调查发现,测量数据与实际情况常会出现一定的误差。误差产生的原因众多,只有对测量误差进行深入分析,采用有效的措施进行预防,从而保障测量工作的有效性,测量数据的真实性。
全站仪观测中的误差分析:
全站仪观测中误差产生主要包括两个方面,第一个方面就是水平角观测误差,第二个方面就是垂直角观测误差。第一方面误差产生主要是因为目标偏心误差、对中误差导致的。第二方面误差产生的主要原因是照准误差,以及全站仪器的自动补偿导致的。全站仪在实际观测过程中的误差值m,主要是由水平误差值m1与垂直误差值m2构成的。需要注重的是全站仪在实际应用过程中,也会受到外界环境因素的影响,导致不良误差值产生,在这里将误差值作为m3。全站仪设备自身也会导致误差产生,还有因为测量工作人员读数失误导致误差产生。依据相关部门的调查发现,外界环境对于测量误差的影响,主要是因为温度变化所导致的。全站仪设备水平角观察产生的误差,具体指的就是测量工作人员在利用全站仪设备对地下管线进行实际测量时,需要将全站仪设备对准中杆,这一阶段很有可能会产生0.01m的对准误差。目标偏心误差m11为可使用。公式(1)计算,其中e=0.01,s为边长。在测量过程中,对中误差一般为0.005m,利用公式(1)计算对中误差m12,其中e=0.005,边长为s,ρ=206265。全站仪的水平角观测误差其中,m13为照准误差,是观测本身的误差,一般是指望远镜的照准误差,与望远镜的使用放大倍数有关。全站仪的垂直角观测误差。全站仪的垂直角观测误差其中,m21为照准误差,与水平角观测时的照准误差相同,m22为仪器中液体补偿器的实偿精度。
在数字地下管线的测量过程中,测点的距离最好控制在150m。应对地下管线的测点点位精度做如下要求,将全站仪的测角精度定位5",测距精度为5mm+5ppm?D,观测照准精度为2,对中误差为5mm,目标偏心误差为20mm。同时,在测量过程中应对管线测点中心位置进行严格的标定,确保测点的平面点位精度,详见表1。
在使用全站仪对地下管线进行测量时,布设合适密度控制点,控制测距边长,严格按照测量步骤与测量要求进行测量,有效的使探测地下管线的平面位置误差控制在15cm内,探测地下管线的埋深误差控制在10cm范围内,尽可能使测量的每个环节的测量结果准确,这样就可使测量精度满足国家城市地下管线探测技术的要求,将测量误差控制在允许的范围内。
[1]吴献文.数字化地下管线测量中测点精度的探讨 [J].工程勘察.2011(04).
[2]刘港.浅谈城市地下管线的测量精度及方法 [J].地理空间信息.2011(04).
[3]田英,展宝文.地下管线平面位置精度分析 [J].西部探矿工程.2012(01).
P2[文献码]B
1000-405X(2016)-7-305-1