趙立麗
摘要:城市基本地形測繪、城市地籍測繪和城市房產測繪在城市建設中發揮著日益重要的作用。本文主要闡述了城市地形測繪和地籍測繪之間的相關問題。包括三者的概念、特征、作用和工作步驟,以及它們之間的相同和不同之處。
關鍵詞:地形測繪 地籍測繪 房產測繪
隨著科學技術的進步,在現代的地質勘探工作中通常會應用到各種高新技術和先進的勘探儀器。GPS—RTK技術是現代地質勘探中一種常用的技術,該技術能夠大幅度提高地質勘探工作的效率和質量,并且其還有精度高和使用經費低等優勢,因此其在現代的地質勘探工作中備受青睞。在地質勘探工作中,地質勘察測繪是地質勘探工作中的重要環節,現本文就針對地質勘查測繪中常用的GPS-RTK技術的應用進行分析。
1.GPS-RTK技術在地質勘查測繪中的應用與發展
隨著科學技術的日新月異,GPS-RTK的技術水平和使用設備都有了大幅度的提升,從而為現代的地質勘探工作提供了有利的條件。然而就目前GPS-RTK策劃技術在地質勘查策劃中應用的實際情況而言,其具有作業效率高、定位精度高,數據安全可靠,沒有誤差積累、RTK作業自動化、集成化程度高,測繪功能強大等優勢,從而大幅度提高了現代地質勘察測繪工作的效率和質量。
2.GPS原RTK技術基本原理
GPS - RTK 測量系統是GPS 測量技術與數據傳輸技術相結合而構成的組合系統,是以載波相位觀測量為依據的實時差分GPS測量技術。它是在基準站安置一臺GPS雙頻接收機,對所有可見的GPS衛星進行連續觀測,并將連續觀測所得信息和基準站自身的信息通過無線電傳輸實時傳送出去。
3.實例應用
3.1測區概況
某礦地質詳查項目的勘查面積為1.1平方公里。并且該礦區交通非常方便,礦區位于某山區中部,并且該山區屬于中低山區。礦區內最高海拔標高460米,河床標高190米,地勢比高352米。
3.2控制點測量
全區采用位于礦區周圍外布設的GPS點D001、D002和XTL-2三點作為為已知控制點。將基準站架設在已知點D002上,流動站測取每個控制點的WGS84國家大地坐標系統的平面坐標和大地高,通過已知點D001,D002,XTL-2號點解算出轉換參數,從而的解算出礦區加密控制點X01、X02…X14成果坐標。測量工作嚴格按照《地質礦產勘查測量規范》(ZBD10001-89)進行,作業方法及成果精度均符合規范要求。
3.3地質點、槽探端點、坑道、鉆孔的測量
地質點、槽探端點的測設均以地質人員隨指隨測的原則測定。鉆孔放樣,嚴格按照初測、復測、終測三道作業程序進行放樣。
3.4作業精度統計
在作業時,我們采用以下3種方法進行了精度檢測:(1)在已知點架設移動站,采集數據,得出坐標與正確值比較,共檢測3個點;(2)分不同時間段對特征點進行重復測量,比較其差值,統計此類點23個;(3)隨即使用索佳SET530全站儀和鋼尺量距檢測相鄰兩地形點的高差和距離,檢測了32個點。3種方法累計檢測58個點,統計總的作業精度為:平面精度± 0.11m;高程精度± 0.18m,滿足工程精度要求。
4.應用體會
通過上述實例分析以及多次的實踐經驗,筆者總結出了在地質勘查測繪過程中采用GPS-RTK技術進行地質測繪的應用體會:即采用GPS-RTK技術具有公正效率高、測量數據準確、誤差小、測量方便簡單、自動化程度高、易于操作等諸多優點,是一種值得大力推廣與應用的現代地質勘測測繪技術方法。其具體的應用體會分析如下:
4.1工作效率高
在實際的地質勘查測繪中,采用GPS-RTK技術可以在一個測定點一次性完成對周邊4km范圍內的地質勘查,這不僅極大的節省了傳統測繪技術中需要設定的多個測定點,減少了測量機械搬運的次數,而且這種測量技術只需要一人操作就可以完成,且得出的測量結果較快,極大的提高了地質測繪的工作效率。
4.2定位準確,誤差值較小
如果在使用GPS-RTK技術時能夠完全按照技術要求的規范操作進行地質測繪,就可以快速得出其所能勘查的范圍內所有的平面精度與高程精度,且定位非常準確,其精度所得數據值誤差非常小,幾乎可以忽略不計。
4.3降低了對測繪工作條件的要求
RTK技術不要求兩點間滿足光學通視,只要求滿足“電磁波通視”,因此,和傳統測量相比,RTK技術受通視條件、能見度、氣候、季節等因素的影響和限制較小,在傳統測量看來由于地形復雜、地物障礙而造成的難通視地區,只要滿足RTK的基本工作條件,它也能輕松地進行快速的高精度定位作業。
4.4自動化、集成化程度高,功能強大
采用GPS-RTK技術進行測繪作業,其適用范圍是非常廣泛的,幾乎所有的地質勘查測繪工作都可以采用該技術進行測繪作業,且這種測繪技術在完成基礎的測繪操作后,系統軟件可以制動分析處理,無須人工操作就可以自動完成所有設定的測繪工作,測繪功能非常強大,且輔助測量工作非常少,集成化程度高,最大限度的保證了測繪工作的精準度。
4.5易于操作,數據處理能力強
GPS-RTK技術在應用中的操作是非常簡單的,且只需要做好一定的簡單設置,就能夠邊行走變測繪,或者也可以坐標放樣,所測得的數據會自動輸入系統中,進行存儲和處理,再經過自動轉換輸出測繪所需的數據結果。極大的方便了其與計算機的數據傳輸。
由本文上述分析可以看出,地質勘察測繪作為地質勘探工作的重要環節,通常會應用到GPS—RTK測繪技術,而GPS—RTK測繪技術主要是為地勘工作提供例尺地形圖和化探布設規則測網以及地質剖面圖等工作。隨著GPS—RTK測繪技術的應用,使得地質勘察測繪的效率和質量都得到了大幅度的提升。總而言之,由于GPS—RTK測繪技術在測繪工作中表現出的定位精度很高,并且操作方便,同時還能夠為地質勘察測繪工作人員的工作提供極大的便利。因此,使得GPS—RTK測繪技術在應用的同時被迅速推廣。并且隨著GPS—RTK測繪技術在地質勘察測繪中的應用還極大的促進了地質勘察測繪工作的變革,從而有效的促進了地質勘探行業的發展。
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