赵瑞锋 杜翠
西安航光仪器厂 陕西西安 710119
现代测绘技术在工程测量中的应用价值极其可观,不仅能为工程测量提供所需数据,而且还为测量结果提供了有效的保障,使工程建设能够顺利前行。我们只有在实际工作中总结经验,不断创新,才能使现代测绘技术更好地服务于工程建设,为其质量保驾护航[1]。
工程测量中主要应用全球卫星定位系统、地理信息技术以及遥感影像技术这三类现代测绘技术,其在提升工程测量精确度方面都有极大的作用。
首先,GPS技术是采用卫星定位的方式,能够在一定程度上忽视地面障碍对测量精确度的影响,将工程测量的精确度控制在0.1mm以内,相较于传统测绘技术,测量精确度得到大幅度提升。其次,在工作效率方面,使用GPS技术能够避免多点测量,GPS测量辐射范围广,能够根据前后视镜的数据对比等广泛准确地展开工程测量工作。最后,传统测绘技术中需要对工程测量的结果进行人工读数和计算,由于这一工作受人员专业水平和认真程度的影响较大,因此需要进行多次审校。但是应用GPS技术就可以有效规避这一问题,可以利用信息化测算工具有效减少工程测量人员的工作量[2]。
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。地理信息技术能够将不同空间形态的数据信息进行整合,为工程测量工作提供强有力的数据信息支撑。在工程测量过程中,依托GIS技术,能够精准定位相应区域内的空间形态数据和信息,帮助工程建设更好地了解周边环境情况,为工程设计和施工提供信息数据支持。也能够有效减轻相关人员的测算压力,达到事半功倍的效果。
遥感影像技术是一种非接触式、远距离的探测技术,是地图测绘中必不可少的技术,在工程测量中也能够为工程建设提供图像支持,降低原图制作难度。遥感影像技术能够将卫星拍摄的影像数据进行预处理和增强处理,更为直观具体地反映施工区域的实际地质水文情况,从而为工程测算工作提供有效的图像参考。
使用传统测绘方式进行测量时,一般会选择地面人工的方式,选用尺子或全站仪等工具进行测量,其测量结果往往准确度较低,且测量过程中需要投入大量的人力,测量周期较长。而现如今利用GPS进行坐标定位,使测绘技术不再受地形的限制,测量结果更为精确,节省掉大量的人力和物资,测量效率明显提高。
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。
RS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,可以更加全面的采集施工现场周围的各类信息。将遥感技术应用在矿山资源的开采与保护环节,通过无人机搭载遥感设备、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对地质灾害的实时监测。遥感设备对矿山周围的矿产开采、回收、矿产品类等进行监测,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[3]。
随着人工智能的火热发展,测量机器人在不远的将来就会应用于工程建设中,其应用范围也将随着科技的发展进一步扩大,实现扫描式测量、数据自动化处理并完成显示,使测量变得高效且不仅仅局限于工程、矿山测量中,将测绘技术推广应用到农林业、城市规划等领域。未来的测绘技术进一步提高影像的分辨率、图形的绘制效率以及实现数据自动化处理,实现动态模型的监测,根据数据变化实时进行规划调整,极大地降低测量人员的工作强度。
在信息时代,信息化测绘技术是测绘技术发展进步的必经之路。测绘技术实现信息化,将极大地提高测量数据采集及处理的效率,降低获取地理信息数据的难度。信息化测绘技术可满足人们任一时刻对地理信息服务的需求,如获取位置信息、提供不同类型的路线选择、植被覆盖情况等。