趙彥鈴
摘要:隨著時代不斷演變,水利工程建設(shè)事業(yè)已擁有全新的面貌。在水利工程管理中,測繪技術(shù)貫穿于整個過程中,扮演著至關(guān)重要的角色,其測量精度和水利工程質(zhì)量有著密不可分的聯(lián)系。隨著科技日益發(fā)展,各種現(xiàn)代型的測繪技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,逐漸應(yīng)用到水利工程管理中。因此,以水利工程管理為基點(diǎn),對現(xiàn)代測繪技術(shù)的應(yīng)用予以了對應(yīng)的探討。
關(guān)鍵詞:水利工程管理;現(xiàn)代測繪技術(shù);應(yīng)用
導(dǎo)言
隨著水利工程事業(yè)飛速發(fā)展,其規(guī)模日益擴(kuò)大。為了能夠有效減少測繪工作量、運(yùn)行成本,各種現(xiàn)代化的測繪技術(shù)得到了廣泛地應(yīng)用,比如,信息化測繪技術(shù)。在應(yīng)用的過程中,這些測繪技術(shù)在水利工程管理中展現(xiàn)了多樣化的應(yīng)用價值,比如,監(jiān)測水土流失、防洪抗旱。以此,在此防止各種災(zāi)害事故發(fā)生的同時,也使生態(tài)環(huán)境在一定程度上得到了保護(hù)。可見,從水利工程建設(shè)的實(shí)際情況出發(fā),對現(xiàn)代化測繪技術(shù)的應(yīng)用予以客觀分析具有定實(shí)踐意義。
一、現(xiàn)代測繪技術(shù)基本概述
隨著時代日益演變,傳統(tǒng)形式的光學(xué)測量儀器難以滿足時代發(fā)展需要,各方面矛盾不斷凸顯,例如,儀器的操作程序相對復(fù)雜,且儀器的工作效率比較低下,具有相對較低的精確度。針對該情況,在實(shí)際測繪工作當(dāng)中,必須要大力引進(jìn)多種新型測繪技術(shù),從現(xiàn)代測繪技術(shù)角度出發(fā),其核心是“3S”技術(shù),具體來說就是所謂的 GPS技術(shù)、GIS技術(shù)及 RS技術(shù)。日前,“3S”技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到多種形式的測繪工作當(dāng)中,尤其是水利工程建設(shè)工作中。以上三種測繪技術(shù)具有自身不同的特點(diǎn),具體來說,GPS 技術(shù)全稱是衛(wèi)星定位技術(shù),其工作原理是借助人造衛(wèi)星所形成的信號,將對應(yīng)數(shù)據(jù)信息有效傳遞到地面接收站中,在此基礎(chǔ)上,就收訊者準(zhǔn)確位置進(jìn)行客觀性分析研究;GIS 技術(shù)全稱為地理信息系統(tǒng),主要就多樣化空間信息實(shí)施一系列系統(tǒng)化的操作,如檢索以及儲存操作等。實(shí)質(zhì)上,在實(shí)際工作期間,該技術(shù)屬于現(xiàn)代化管理工作的核心,同時也是遙感技術(shù)應(yīng)用工作中不能缺少的元素;RS技術(shù)就是我們通常所說的遙感技術(shù),該技術(shù)必須要對數(shù)據(jù)進(jìn)行包括提取在內(nèi)的系統(tǒng)化操作,然后在此前提下,實(shí)施全方位的目標(biāo)信息分析與處理,從現(xiàn)代遙感角度出發(fā),其已經(jīng)融合了大量高科技手段,如空間技術(shù)等,自身的應(yīng)用價值得到了不斷提升。
二、現(xiàn)代測繪技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用
(一)數(shù)字地圖在水利工程中的應(yīng)用
就數(shù)字地圖而言,主要應(yīng)用于水利工程的規(guī)劃。首先,在水利工程項(xiàng)目建設(shè)中,以對應(yīng)的地形圖為基點(diǎn),在整體上,對其進(jìn)行合理化的布局規(guī)劃。以此為基礎(chǔ),準(zhǔn)確確定水利工程建筑物各方面的實(shí)際情況,比如,坐標(biāo)、規(guī)模。其次,在對應(yīng)的地形圖中,還可以對其它相關(guān)方面進(jìn)行確定,比如,水庫的實(shí)際面積。在此基礎(chǔ)上,能夠水庫區(qū)域的具體搬遷范圍加以確定。最后,在水利工程規(guī)劃中,主要應(yīng)用各種先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備,比如,全站儀采集所需的數(shù)據(jù)信息。并以全自動繪圖系統(tǒng)等為媒介,來獲取對應(yīng)的數(shù)字地圖。以計算機(jī)為紐帶,對一系列相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理化地處理,獲取對應(yīng)的數(shù)學(xué)地面模型。此外,在充分利用數(shù)學(xué)地面模型、數(shù)字地圖的基礎(chǔ)上,能夠準(zhǔn)確獲取地圖上任何位置的高程,并得到該點(diǎn)斷面具體的斷面圖形,使水利工程的規(guī)劃更加合理、科學(xué)。
(二)全景真三維技術(shù)在水利工程中的具體應(yīng)用
在全景真三維技術(shù)應(yīng)用期間,一般都是借助車載激光掃描以及機(jī)載激光掃描等處理技術(shù),對地面高程數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,進(jìn)而解算合成,之后再直接生成相應(yīng)的高度自動化三維立體影像,結(jié)合地理三維坐標(biāo)對相關(guān)的空間信息實(shí)施合理化組織管理。這種情況下,該技術(shù)不僅能夠把地形信息、景觀信息、水文信息以及地質(zhì)信息等要素與屬性信息進(jìn)行結(jié)合,從而生成三維數(shù)據(jù),還可以建立起多種空間與屬性數(shù)據(jù)庫,自動生成真實(shí)場景。在三維技術(shù)所生成的數(shù)字化與智能化平臺基礎(chǔ)上,就可以對水利工程三維設(shè)計進(jìn)行科學(xué)化管理,包括在三維地理地形圖當(dāng)中,相對直觀地了解建筑物情況、開挖邊坡情況等,進(jìn)而準(zhǔn)確計算建筑物體積、挖填土石方量以及建筑物面積等。
(三)現(xiàn)代測繪技術(shù)在大型水利工程方面的運(yùn)用
現(xiàn)階段,我國大型水利工程數(shù)量相對較多,例如,三峽水利樞紐等。而且,一些現(xiàn)代測繪技術(shù)也已經(jīng)在部分大型水利工程中得到了應(yīng)用。首先,從現(xiàn)代測繪技術(shù)層面出發(fā),在充分運(yùn)用數(shù)字地圖前提下,能夠充分實(shí)現(xiàn)三維虛擬。將三維可視化作為基礎(chǔ),可以制定出不同工程建設(shè)設(shè)計方案,最終實(shí)現(xiàn)仿真操作的規(guī)范化與合理化。在此基礎(chǔ)上,還可以對土石方工程量進(jìn)行科學(xué)計算,客觀評估施工現(xiàn)場環(huán)境,優(yōu)化設(shè)計方案;其次,水利工程管理工作中,GPS技術(shù)以及 GIS 技術(shù)兩者的聯(lián)合應(yīng)用可以保證工程機(jī)械設(shè)備的自動化操作,增強(qiáng)工程施工建設(shè)的安全性,做到質(zhì)量監(jiān)控管理的全面化,從而防止危險施工中安全事故的發(fā)生;最后,促進(jìn)智能化全站儀作用的充分發(fā)揮,智能化全站儀可以對隧道掘進(jìn)位置與實(shí)際方位實(shí)施合理化控制,動態(tài)化監(jiān)測水利工程車輛位置與所處狀態(tài),最終使施工現(xiàn)場的土方挖掘情況得到自動化控制,保障水利工程量的精確化,使水利工程開挖工作與掘進(jìn)工作得以實(shí)現(xiàn),縮短工期,從根本上提升工作效率。
(四)現(xiàn)代測繪技術(shù)在防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)方面的運(yùn)用
對于這方面來說,主要是對主要的“3S”技術(shù)的應(yīng)用,即 GPS、GIS、RS。“3S”技術(shù)的應(yīng)用能夠?qū)?yīng)的水位,比如江、河,進(jìn)行全方位地動態(tài)監(jiān)控。在此基礎(chǔ)上,可以對各種災(zāi)情進(jìn)行預(yù)測,對防災(zāi)、抗災(zāi)工作的開展提供重要的數(shù)據(jù)信息。此外,在充分利用傳感技術(shù)的基礎(chǔ)上,可以對水下資源的具體情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,特別是地下水資源的污染情況。以此,可以及時采取可行的治理對策,避免低下水資源進(jìn)一步被污染。在新時期,由于各種測繪技術(shù)的不斷完善,我國已建立了切實(shí)可行的災(zāi)情預(yù)報系統(tǒng),在防災(zāi)、抗災(zāi)方面,扮演著關(guān)鍵性的作用,能夠有效避免自然災(zāi)害對我國造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,為增強(qiáng)我國的綜合國力提供有利地支撐。
三、小結(jié)
隨著各種現(xiàn)代測繪技術(shù)的不斷完善,測繪技術(shù)將會擁有更為廣闊的發(fā)展前景,進(jìn)而走上數(shù)字化、智能化以及信息化道路。與此同時,還會保證我國水利工程建設(shè)盡快實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益與社會效益的同步發(fā)展,走上健康持續(xù)發(fā)展的道路。
參考文獻(xiàn):
[1]王達(dá).淺析現(xiàn)代測繪技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用 [J]. 資源節(jié)約與環(huán)保,2017(1):14-15.