薛长志
国检测试控股集团安徽元正检测有限公司 安徽 宣城 242000
随着我国经济水平的提升,工程领域得到了飞速发展,工程项目的数量以及施工规模不断扩大,施工难度提升,为了保证项目稳定开展,应积极引进数字化测量技术手段,全面获取项目数据信息。现阶段,数字化测量技术开始普及,相比于传统测量技术而言,其优势更多,不仅精度高,抗干扰能力更强,为了进一步展现出数字化测量技术的应用价值,下文对数字化测量技术在工程测量中的应用进行详细分析。
测量在工程项目中占据非常关键的地位,数字化测量技术是将科学技术手段与测量工作融合,将数字化测量技术应用在工程测量中,提升工程测量与绘图效率,其测量数据精准度较高,贴合工程实际情况。数字化测量技术是综合网络技术、大数据技术、计算机技术等,将工程测量数据信息上传至系统中,借助先进技术手段高精度处理转化数据信息,扭转传统测量技术精准度不够,同时,数字化测量技术实现自动化测量,降低人工需求,在一定程度上降低人工测量操作失误引发的测量数据误差问题,保证工程测量数据精准度。例如,在结构光时图像测量工作中,通过光学式测量技术能够提升光栅图像处理效果,随后代表物体高度完成数据计算工作,通过三维点云重建,提升结构光时图像测量数据精度。另外,数字化测量技术的速度较快,能够精准快速的测量出项目所需的数据信息,工作效率远远高于人工计算,且误差较小,将测量的数据信息会机制计算机系统中,统一完成数据整理[1]。
数字化测量技术的抗干扰能力更强,其适应范围更广,能够在恶劣环境中高质量完成工程测量作业。在工程项目中开展数字化测量技术,其地籍与地形数据信息量较大,同时测量数据将会定位规划底图的基础,借助计算机技术中的地图工具,将数字化测量技术测量的数据信息导入计算机中,利用地图工具完成项目底图绘制绘画。现阶段,我国工程项目规模不断发展,项目测量需求较大,技术人员需要以测量数据为依托开展后续设计以及施工工作,传统的测量技术难以满足要求。以数字化测量技术为基础,全面获取工程测量数据信息,并将大量数据上传至数据库中,保证数据的安全性,为后续工程开展提供测量数据依据。同时,数字化测量技术能够将数据信息与图形融合应用,进而能够提升信息记录量,为后续工程开展提供全面的测量数据,便于技术人员快速了解项目实际情况,基于测量数据分析施工现场的地形、地质特征,保证工程项目稳定开展。
数字化测量技术是以计算机技术为基础,数字化设备为媒介,高质量开展工程测量工作,实现自动化应用的效果。数字化测量技术在实际应用期间,联合计算机系统进行测量数据分析,自动生成工程项目测量数据,在数据生成期间,相关技术人员只需控制数字化测量设备,就能保证数字化测量技术落实到位。在信息化发展背景下,工程测量领域施工标准提升,进而推动数字化测量技术革新,逐渐趋于自动化、智能化发展。在工程测量施工中,在数字化测量技术手段加持的影响下,数据信息处理实现自动化发展,促进我国工程测量领域发展到新纪元。另外,与传统工程测量技术相比,数字化测量技术的测量流程清晰简单,测量的数据信息更加全面精准,测量人员的工作压力较小,只需在工程施工现场测量地质坐标及相关距离即可,数字化测量技术能够实现自动化采集各项数据信息,并自动成图[2]。
在工程测量工作中,原图数字化技术占据非常关键的地位,是工程地形测量的重要技术手段之一。原图数字化技术的应用需要依托于数字化仪器设备以及计算机设备等等,通过全球定位系统GPS以及地理信息技术处理工程地形测量数据,能够提升图片的清晰度,明显优于传统测量技术手段。在数字化技术应用期间,在保障原有图形价值前提下获取更多有用的地形图片。原图数字化技术的地形测量速度以及精准度较高,尤其是将矢量化图形扫描以及手扶跟踪数字化技术结合应用,工程地形测量质量将会进一步提升[3]。
在工程测量施工期间,加强地形图以及测量工程图比例尺控制效果是重点。测量人员需要具备精准的计算能力,同时在野外完成工程测量作业中,能够初步完成测量数据处理,保证测量绘图精度达标。由于绘图的时间消耗较长,导致工程测量工期难以控制,而数字化测量技术能够解决这一问题。基于数字化成图技术不仅提升工程测量数据的精准度,测量周期得到有效的控制,降低工程测量施工难度。通过数字化测量技术,将内外作业一体化以及电子平板梁总模式纳入数字化测量技术中,灵活应用全站仪等现代化测量设备,为数字化成图技术的稳定开展提供尖端技术保障,提升工程测量人员划分的合理性,提升测量生图质量以及效率。数字化成图技术通常采用编码以及画草图的方式,记录地形识图与地理属性之间的关系,并用数据信息将两者联系在一起,通过有码或无码完成工程测量。一般情况下,数字化成图技术无码测量能够更加直观地获取数据信息,减轻观测人员的工作压力,如技术人员的测量工程经验丰富,对数字化成图技术应用熟练度较高,采用无码技术效果将会更佳。
数字地球是以信息化软件为依托,将信息转化为测量数字的一种技术手段,数字地球是一种虚拟概念,将数字化技术与数字地球联合应用,能够完成内部信息管理,让工程测量程序简单化,简化复杂数据分析,是当前我国工程测量行业发展的一种趋势。在数字地球应用期间,通过加工处理相关工程信息,生成精准的地理坐标,能够对数字地球内部数据信息进行精准的分析处理。但是,数字地球还有待提升,努力实现数字地球内部信息统一管理,简化信息处理流程,保证树立后的数据信息更加贴近项目实际,提升空间数据收集管理工作质量。
GPS技术为全球定位技术,GPS—RTK技术是在GPS技术基础上衍生发展而来的一种数字化测量技术,也是我国工程测量中较为常见的技术手段之一,早期应用在军事领域,目前得到普及。在工程测量工作中,GPS—RTK技术的工程测量效果较好,能够基于工程项目的实际情况,展开实时监控测量,24h不间断开展测量工作,提升测量数据的精准性以及全面性。另外,传统的工程测量技术 受外界环境因素的影响,无法做到无死角测量,导致测量数据信息存在片面性、误差大的特点。而GPS—RTK技术能够有效解决上述问题,对测量区域开展全覆盖式测量,并将测量的数据信息上传至系统中,联合软件计算测量数据结果,提升工程测量工作效率。同时,GPS—RTK技术测量时效性以及精准度较高,能够快速锁定测量位置,并将测量数据信息储存上传,在一定程度上缩短工程测量工期,强化项目的经济效益[4]。
数字化测量技术中遥感技术是以电磁波为依据,通过现代化设备接收高空、地面以及外界空间的电磁波信号,将信号归纳信息扫描系统中,经过测控以及识别,获得精准的测量数据信息,完成工程测量工作。由于工程项目的地质、地形存在差异,在测量施工中涉及森林、房屋、农田等,在一定程度增加工程测量施工难度,受障碍物的影响,工程测量数据的精准度有待商榷。而遥感技术不受障碍物的限制,能够实现远距离、跨障碍物测量,拍摄清晰的图像,同时成图的技术难度不大、消耗时间较短,能够满足现代化工程测量需求。在当前发展中,将卫星与遥感技术相结合,形成卫星遥感技术,其工程测量的范围得到提升,图像的分辨率降低,更加具有针对性。
不动产是我国经济产业中占据非常关键的地位,不动产工程测量工作具有零散、复杂程度高等特点,传统的工程测量技术已经不能满足当前不动产测量需求。因此,将数字化测量技术应用到不动产测量工作中,转变传统侧脸数据不精准以及数据信息不全面等问题,提升不动产测量质量以及效率,同时能够节省测量期间的人力、物力消耗。借助数字化测量技术的优势,基于不动产测量的实际情况,构建不动产测量模型,以一体化的形式全面的呈现出不动产数据信息,与传统技术相比,数字化测量技术更加的直观以及全面。另外,采用现代化数字摄影测绘技术,以飞行设备为依托,突破传统地形以及外界环境因素的限制,将数字化测量技术与航空摄影成像技术相结合,获取高清的不动产图像信息,同时在其中提取关键数据信息。基于数字摄影测绘技术开展不动产测量工作,突破传统地形等因素的限制,拍摄画面清晰,测量工作难度明显较低,提升不动产测量工作质量以及效率[5]。
在地形图测绘期间,积极引进数字化测量技术手段,利用先进的测量仪器设备,提升测量数据信息记录、传输、储存工作质量,在保证测量数据精准的同时提升数据的安全性。为地形图测绘提供安全可靠的数据信息。同时,数字化测量技术的适用能力较强,对外界环境等因素的影响较小,即便是在复杂的地域中,也能保证地形图测绘工程稳定开展,同时测量数据的精度达标。在地形图测绘期间,技术人员直接将测量数据上传至信息系统中,有计算机技术自动对测量数据进行分析,并生成地形图,为后续工程项目施工提供高精准的地形图。
近年来,我国工程领域飞速发展,工程项目施工规模以及投资力度不断提高,要求工程项目安全稳定开展施工作业。其中工程测量是保证工程项目稳定开展的基础,如何引进数字化测量技术,强化工程测量施工质量成为项目关注重点。工程变形监测主要是判断基层的位置,基于变形数据开展后续工程设计以及施工作业,为工程项目结构稳定性奠定数据基础。首先,基于数字化测量技术,将工程项目地基以三维图像的方式录入计算机中,对工程结构进行变形监测。其次,通过数字化测量技术能够实时掌握工程项目变形情况,积极寻找工程结构存在的问题,再将测量数据信息上传至计算机系统中,经过计算机运算得出详细的结构变形数据,结合数据开展优化处理措施,保证项目结构稳定性。
综上所述,数字化测量技术是以科学技术为基础,在工程测量中应用,能够有效规避传统测量技术的弊端,不仅提升工程测量的时效性,其精准度以及自动化水平更高。为了最大限度地发挥出数字化测量技术的作用,基于工程测量项目实际情况,选择适当的数字化测量技术,提升测量人员的专业素养,做好前期规划工作,提升数字化测量技术的应用效果,为工程测量提供精度保证。