符兰彦
(辽宁省地理空间成果应用中心,辽宁沈阳 110034)
在测量技术领域当中,GPS RTK技术已经成为非常广泛应用的技术形式之一,能够大程度提高测量工作质量以及工作效率,不仅如此,GPS RTK技术在实际工程测量过程中应用时其精准度不仅仅能够达到厘米级别,与此同时还能够提供三维的实时定位,可以说GPS RTK技术已经达到了GPS技术应用的最优状态。因此,应重视针对工程测量中GPS RTK技术的应用进行探究,
GPS RTK技术统称为全球定位实时动态系统,运用这项技术开展相关测量工作的过程主要是通过移动站、基准站以及数据链共同组成完成。
在实际运用GPS RTK技术开展测量工作的过程中,移动站,数据链以及基准站三者的工作模式,首先是通过基准站当中存在的接收机持续不断的探测以及观察GPS卫星的实时动态,然后再将基准站所获得的实时动态信息资源通过数据链传送给移动站,在此基础上移动站不仅仅能够实现接受实时动态信息资源,与此同时移动站自身也能针对于GPS卫星开展信息资源的采集工作,还能在系统内部将所接受到的实时动态信息资源以及自身所收集到的信息资源进行处理,这种情况下所获得的结果精准度能达到厘米差别,整个工作过程能够在短时间之内完成。
控制测量过程中需要进行整体的控制测量和局部加密控制测量,两者都是控制测量过程中常常运用到的策略步骤,都需要充分考量局部加密控制测量。在此基础上需要先测量一级导线,然后在开展其他测量工作,这种情况下能使得控制测量具备更高的精准性,还能取得良好的控制测量效果。
开展测量工作过程中需要运用到较为繁琐的手续,会导致一定程度上人力资源、物力资源以及财力资源的损耗。如果在控制测量过程中运用GPS RTK技术,就不需要展开局部的加密控制测量工作,只需要在测量的控制点上面将流动站放置上去,再开展平滑的测量工作,就能获得具体的坐标以及定位[1]。
运用GPS RTK技术时只需要充分考虑具体测量工作的准确性以及安全性,以能看出GPS RTK技术在控制测量工作中的有效应用,大幅度提高控制测量工作效率,节省工作成本,还能减轻工作量。
施工放样是工程测量工作的重要组成部分。开展施工放样工作过程中,需要通过相关机械设备将工作人员标注好的点在具体实物中标注出来。在以往的工作中,这项工作要采用各种各样的手段,如利用经纬仪交汇放样,需快速并且精准的找到所有实物点,需建立在已确定的测量目标基础上来进行往返的移动目标,一直到寻找到最终的目的点[2],在此过程中需要具备良好的测量工作人员、测量工具设备等,才能获得较为明显的测量工作效率以及工作质量。如果应用GPS RTK技术,就不需要耗费过多的精力,工作步骤也不会过于繁琐。
应用GPS RTK技术,只需在室内运用专用软件将测量点具体坐标编辑好,然后将编辑好的坐标输入传送到GPS中,就能进入室外测量工作环节。由此能够看出,GPS RTK技术在施工放样中的应用能提高测量工作效率,还能有效提升测量工作的稳定性。
在断面测量工作中,运用以往传统的测量手段和方法,通常都会需要断面,如果没有具体的方向和断面测量,就需许多站点共同开展测量才能有效完成,工作较为繁琐,工作效率不高。
应用GPS RTK技术就能及时并且准确获得具体的断面三维坐标相关信息,能及时并有效克服以往传统工作方法所带来的困境[3]。应用GPS RTK技术进行断面测量工作,相关测量人员不需要考虑具体的断面方向、分站测量等工作环节,还能够及时并准确的获得以及检查获得到断面的实地情况以及断面的具体状况,节约了进入实地观察断面的工作时间,能提高断面测量工作质量和工作效率。
针对于一般碎部测量的工作方法和工作手段,通常需要建立在测量区域之内已具备图根控制点的基础之上运用全站仪进行。测量过程中需要在编程码中输入被测量的全部控制点,然后针对于编程码进行汇总,最终形成图[4]。由此能够看出,一般的碎部测量工作手段和方法需充分考虑到碎部测量地区地貌地形,还需充分考虑到其他周边地区的地貌和地形,任何一台机械设备在开展实际测量工作的过程中,都需要几个测量人员共同操作才能够进行,工作方法较为复杂。
运用GPS RTK技术进行碎部测量,就不需要考虑碎部测量地区的地貌地形,也不需要考虑周边地区的地貌地形。只需架设好基准站之后,安排一名测量工作人员进行相关工作就能满足工作要求,此过程只需几秒钟时间就能成功获得准确性较高的测量点坐标。
由此能够看出,GPS RTK技术在碎部测量工作中的有效应用具备十分简单方便的操作性,能够有效减少工作成本,并有效提升工作效率。
在现如今时代背景下,我国科学技术获得迅速发展,先进的技术形式也逐渐走向完善成熟阶段。在工程测量工作领域当中GPS RTK技术的应用已经十分广泛,能够大程度提高测量工作质量以及工作效率,获得良好的测量工作效果,与此同时还能够使得工程测量工作更加具备活力。