文/張 捷 瑞安市建筑工程有限公司 浙江瑞安 325200舒恩力 瑞安市測繪地理信息研究院 浙江瑞安 325200
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GPS-RTK在工程測量中的應用及技術特點探究
文/張捷瑞安市建筑工程有限公司浙江瑞安325200
舒恩力瑞安市測繪地理信息研究院浙江瑞安325200
【摘要】隨著科學技術的不斷發展,傳統測繪技術在向著數字化測繪技術轉化,工程測量領域也正經歷這一場數字化變革,GPSRTK技術就是這場變革中的急先鋒。本文首先分析GPS-RTK技術特點,相較于傳統的測量方法而言,從技術測量、地質勘探測量和地形測量者三個方面來分析GPS-RTK,以供參考。
【關鍵詞】工程測量;GPS-RTK技術;技術特點
(一)GPS-RTK技術系統的組成
在應用GPS-RTK的過程中可以分為三個部分,即數據鏈、流動站以及基準站。發送機、發送電臺以及電源、電線都是基準站的組成部分;接收機、接收電臺以及天線等是流動站的組成部分;應用軟件則是分析數據,進行工程測量和實時動態差分的應用軟件組成,在運用這項技術的時候有機的結合了全球定位系統和數據傳輸技術,基準站通過天線和發送電臺來傳輸獲得的數據,將其傳輸給流動站,并保證其準確性,接受臺的信息由流動站來接受,并由流動站進行計算,得到精確的測量結果。
(二)GPS-RTK測量的作業流程
(1)收集控制資料。工程所需要的資料定位要以現有的工程資料為基礎,定期檢查高等級的已知控制點,保證準確的收集資料;
(2)基準站的設置。通常情況下,收集的已知控制點不能直接進行使用,將多個加密控制點設置在測區內是非常必要的,基準站的位置就是這些控制點,此外,將接收機安裝在基準站上,并使其配備有效的參數;
(3)流動站的設置。流動站的建立GPSRTK技術有效應用的必不可少的環節之一,在不同地區,其流動站的存在形式也多種多樣,其中最重要的內容就是將GPS接收機安裝在流動站上,以實現實時監測測量數據的目的;
(三)GPS-RTK測量的技術特點
(1)將GPS-RTK測量技術充分應用在工程測量的過程中,既可以對動態數據實時監測,同時也使工程測量更直觀、更透明;
(2)測量時間短。在測量環境良好的情況下,三維坐標可以在短時間內計算出來,并保證一定的的準確度;
(3)全天候作業。在測量的過程中,GPS-RTK技術接收到的衛星信號是有數量限制的,最多只能是四顆,這就足以支持GPS-RTK技術全天候作業,測量數據的傳輸不會受到干擾和影響;
(4)自動化、簡單化的操作流程在一定程度上提高了工作效率。GPS-RTK測量技術將會朝著智能化的方向發展,這就降低了觀測人員的工作量,觀測人員在觀測的過程中只需要適當調整天線,并接通電源即可;
(5)GPS-RTK測量技術實施是否具備有效性,與地理位置的復雜程度沒有關聯。各基站互相獨立,數據傳輸可以實現單獨性,外界因素對其幾乎沒有干擾。
2.1地形測量
① 利用 GPS-RTK測量技術的優點
在繪制大比例尺地形圖時,若采用GPSRTK測量技術,加密控制是無需進行的,這就有利于節省工作時間,當首級控制網建成之后,方可展開碎部測量工作,在已知控制點上或未知控制點上設置基準站均可,為采集數據作業提供了便利。在測量的過程中,多個流動站可以通過一個基站實現正常的作業,操作簡捷,一個基站可以交由一個人來負責,只需要在沿線碎部點停留幾秒就可以獲得每點的高程和平面坐標。
② 傳統測量方法的不足與缺陷
大比例尺地形圖對于礦山規劃設計和地質勘探過程中至關重要,這是其最基本的資料。地形圖的質量在一定程度上決定了設計是否合理科學、勘探是否得以有序進行。在傳統的測量方法當中,首當其沖的就是要建立控制網,其次加密控制點,然后布設土根點,再然后安置儀器,最后繪制大比例尺地形圖。通常情況下需要的測量儀包括經緯儀、繪圖板以及大平板儀等等,繪圖依然會依賴高密度控制點,這無疑就使工作量和勞動強度大大增加,從而降低繪制速度和圖表的精確度。
③ 具體應用
某測量單位在地質勘探的過程中,有效的應用了GPS-RTK測量技術,20臺接收機被投入使用當中,1:5000全野外數字化地形測量570 km2只需要大約120天的時間就完工了,在地質勘查過程中,地形圖的可靠性有助于推動地質勘查工作的順利進行。
2.2地質勘探測量
① 利用 GPS-RTK測量技術的優點
地質勘探工程測量會隨著GPS-RTK技術的運用而變得更加方便、簡單,使測量精度大幅度提高,多個移動站的定位測量可以由一個基準站來實現,此外,可以有效地降低勘探線上的障礙物對測量的影響程度,可以靈活布置工程點定位、布設勘探網以及勘探線剖面測量等。
② 傳統測量方法的不足與缺陷
在地質勘探工程測量中,傳統的測量方法應用起來非常之麻煩,繁多的作業程序無疑會增加誤差出現的可能性,增加了勞動強度,降低了測量進度、工作效率和測量成果的質量。
③ 具體應用
某單位在地質勘探工作中,充分運用了GPS-RTK測量技術,投入的接收機就有20臺,所有的地形測量工作和控制測量工作在12個月內就全部完成了,總共完成鉆孔放樣4505個、勘探線剖面測量1583.7km以及鉆孔定測4070個。
2.3技術測量
① GPS-RTK定位技術的特點
GPS-RTK定位技術可以全天候測量并保證其精確度比較高,并且測量站相互之間無需通視,這既節省了時間,也降低了資金成本的投入。因此,在各級平面控制網的建立過程中,傳統測量方式基本上已經被 GPS-RTK定位技術取締了。
② 利用GPS-RTK定位技術的優點
GPS-RTK定位技術在高程控制網的建立過程中也有著非常明顯的特點,一般情況下,測區在低丘地區或平地地區,并且面積在以內,聯測4~5個高精度的已知高程點即可。如果測區的面積超過,需要聯測6~10個高精度的已知高程點,然后通過高程擬合的方法就可取得測區內所有控制點的高程。
③ 傳統測量方法的不足與缺陷
在傳統礦區控制測量的過程中,傳統測量方法的應用要以相關等級控制點為基礎,這其中需要的測量工具主要包括測邊網、線型鎖、測角網、導線網以及邊角網等等,傳統測量方法的缺陷也比較突出,時間、地形、天氣等因素對其影響比較大,必須滿足一定的條件,尤其是通視條件,在觀測當中受到時間條件和氣象條件的影響程度也比較大。在測量的有些點位,通視條件需要較高的觀測點,而這往往需要投入大量的資金,或者在觀測過程中需要將障礙物排除出去的話,時常會出現砍伐大量樹木的現象。傳統的測量方法費用較高、耗時較長,并且測量精度存在一定的誤差等等,這些問題對地質勘查測量工作的順利進行都產生不利的影響。
④具體應用
某地質勘查單位在勘查項目中,在三個旱季的時間(12月至次年5月)內完成了三等GPS-RTK控制測量2000 km2,四等GPSRTK控制測量570 km2,一共布置了115個控制點,投入使用的接收機就有12臺,共同工作了50天,且控制網的建立也比較高效快速,為接下來的工作奠定了基礎。
綜上所述,相較于其他的測量方式,GPSRTK測量技術具有測量質量高、作業速度快等特點。可以預見,GPS-RTK勢必會在今后的工程測量工作中被大范圍的推廣和運用,其優勢也會更加突出,進而推動整個地質勘查工程測量的發展。
參考文獻:
[1]孫登海.GPS-RTK在工程測量中應用及其技術特點[J].江西建材,2014,(10).
[2]譚毅鋒.GPS-RTK技術在工程測量中的應用[J].中國新技術新產品,2015,(08).