盧昭明
(安徽省城建設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 240000)
測繪技術在工程測量中有重要應用意義,代表了先進的科技發展水平,為工程建設提供了精準的勘測信息。建筑領域新形勢下,測繪技術的改進和優化受到了社會廣泛關注,要在充分利用新測繪技術的條件下,促進建筑行業的發展,是建筑質量及安全性的技術保障。
工程測量項目中,要依靠測繪技術來完成基礎作業,將其應用在公路測量、面積測繪中,能為之后施工操作提供數據信息,確定恰當的施工工藝和結構設計方案,是工程測繪技術重要性的體現。因此,在建筑工程開展中,需要合理利用測繪技術,如工程設計階段,可通過工程測繪,得到全面的地形資料信息,同時可得到水文測量數據、地質勘測數據等,提高了設計科學性。在工程施工階段,將設計圖紙落實到實地建設中,結合施工現場地質條件及工程性質,確定施工流程,發揮設計圖紙借鑒作用[1]。
工程測繪技術的發展,是推動工程建設現代化發展的重要因素,在信息技術、網絡技術、定位技術和測繪技術有機結合的條件下,能發展出新型測繪技術,使其應用在不同工程測量項目中,發揮測繪技術在建筑工程良好建設上的作用。
該技術是指利用攝影的方式,對采集到的數據信息進行整合和利用,將其應用到工程測繪中,能將工程信息以圖像形式全面展現出來,簡化了信息獲取過程,在不同施工環境中有著較好適用性。當前攝影測量技術主要以數字攝影和攝影技巧為主,確保數字攝影信息有效處理,能為工程施工提供需要的信息資源。隨著攝影測量技術在工程測繪中的大量應用,逐漸發展出高精密度和優質的攝影設備,擴展了攝影測量技術推廣范圍,有助于測繪技術的創新和改進。現代工程建設中,可利用攝影測量手段,全面、實時收集空間信息,經過影像處理,提高數據信息收集和處理效果。正是由于該技術具有效率高、精度高的優點,決定其在工程測繪中的重要應用價值,實際測繪中,不需要和被測實物接觸,改變了傳統測量模式,是測繪技術未來發展主要方向。
將衛星定位技術應用到工程測繪中,能有效檢測出衛星位置和接收機的距離間隔,在多個衛星作用下,能準確判斷被測物體實際位置,發揮測繪技術在工程良好建設上的作用。工程測繪實踐作業的不斷開展,使得衛星定位技術逐漸應用成熟,提高了測繪效率和精準度。衛星定位技術具有抗干擾能力強、操作簡單和連續使用的特點,在工程測繪中具有較好的應用前景,以衛星定位技術發展為切入點,能一定程度提高工程測繪自動化程度。在應用衛星定位技術進行工程測繪時,可配合實時動態測量技術使用,能夠繪制電子地圖,系統接收位置信息后,利用繪圖軟件進行地圖繪制,進而完成工程測量作業,是操作簡單的一項技術手段。并且可利用動態測量技術,進行施工放樣,節省了人力資源的投入。從工程測繪實踐看,該新型測繪技術在工程測量及實地放樣作業中有著廣泛應用。為了保證衛星定位技術在工程測繪中的有效應用,要求技術人員掌握Galileo 系統、北斗系統、GLONASS 的應用要點,并能進行CORS 系統建設,借助PPP 技術完成定位工作。
遙感技術屬于一種新型測繪技術,應用原理為:借助傳感器全方位收集測量目標輻射的及反射的電磁波數據,進行數據信息的采集、整理、成像的一項技術,在多個環節有效銜接下,建立系統的工程測繪體系。遙感技術體現出操作簡單、適用性強和精準度高等特點,是目前地質測繪中應用較普遍的新技術。實際運用遙感技術進行測量時,可使用紅光、綠光、紅外線光譜進行測量,將物體信息傳輸到處理設備,之后繪制遙感圖像[2]。具體來說,遙感探測技術適用范圍大、信息采集效率高,且不受沙漠、高山等條件的限制,能在探測周期內盡可能獲取大量信息,使得該技術在測繪工程中的應用受到較大關注。而3S 集成技術指的是GPS、GIS、RS 三種技術的結合,借助GPS 和RS 探測技術,能為GIS 技術應用提供地區信息和空間位置信息。同時GIS 技術的使用,能進一步提煉GPS 和RS 數據庫中的有價值信息,進行信息處理和集成,為工程決策科學制定提供依據。在上述技術綜合使用的情況下,提高了工程測繪科學性和全面性,為工程測繪中數據優化提供了技術支持。在使用GPS 技術時,要制定觀測方案,進行基線向量解算、CosaGPS 軟件操作、GPS 數據文件組織等,使用TTC 軟件解算基線,做好測繪工作。因此,今后地址測繪中要加大對上述測繪技術應用的重視,以便促進工程測繪領域的發展。實際運用上述技術時,準備GPS 設備、S3 光學水準儀以及數字水準儀等,之后利用水準測量軟件和數據處理軟件完成數據處理,如針對某一10km 隧道進行測量時,測得其海拔高度500mm,且寬度約為3.5km。

圖1 遙感技術示意圖
工程測量貫穿在工程建設全過程中,在明確測繪技術在工程測量中實際應用的條件下,可保證測繪技術和工程施工相結合,能在測繪工作準確展開的基礎上,為施工實踐提供數據信息,確保設備配置、結構設計和施工工序制定等環節有效展開,下面本文將具體介紹工程測量中測繪技術的應用。
通常來講,在建設工程施工中,應注重工程決策、設計階段以及竣工等環節的地形圖測量,并且要根據實際施工情況確定測繪技術使用方法,確保地形圖測量有效性。將信息技術融入到工程測繪實踐中,可采用數字測繪技術完成上述作業。同時對于大型施工建設場所來講,利用遙感技術能降低勞動強度,將地形數據信息以數字影像圖的形式展現出來,使技術人員直觀了解施工現場地形情況。從當前多種測繪技術來看,數字測圖技術應用較廣泛,是以全站儀為核心得到的測繪系統,相對來講操作性強且測量數據較可靠[3]。
如針對建筑外觀結構進行測量時,首先人工記錄有關數據,之后將其導入成圖系統中,系統自動處理后形成數字圖,是對建筑工程的客觀反映。同時還可采用全站儀便攜式平板系統,在收集數據的同時生成數字圖,達到實時成圖的目的。在數據采集方面,主要通過傳感器來完成,為了提高數據采集范圍,多傳感器技術集成發展已成為國內外關注重點,在多個傳感器技術應用下,收集不同類型的工程數據,是提高工程測繪技術應用價值的重要途徑。目前發達國家工程測量中,基本實現了多傳感器數據采集及制圖一體化系統的構建,在此基礎上發展先進的測繪技術,為工程建設高效進行提供條件。具體到地形圖制作上,移動測繪系統是當前建筑領域研制重點,將其應用在高速公路和建筑物工程測量中,能利用有關軟件得到地形圖。
在進行工程測量作業時,要明確控制測量的重要性,是測繪工作的參考標準,通過控制測量來加快測試技術的創新發展,對提高測繪技術應用價值有實際意義。隨著科技不斷發展,對工程測繪中的控制測量產生明顯影響,如GPS 測量、動態測量技術逐漸應用成熟,為控制測量提供有效手段,能加大對各個平面內的測量數據控制,進而實現預期測量效果。同時,空間測量技術的發展,衛星定位測量在工程建設中取得較好應用,體現出提高作業效率和數據準確性的優勢。傳統工程測繪中,往往通過幾何水準測量控制高程測量,但存在作業效率低下和資源浪費的缺陷。而現代測繪實踐中,引進了電磁波測距技術,替代了水準測量技術,促使控制測量朝著自動化方向發展。
綜上所述,工程測繪技術的進步,能推動工程建設現代化進程,需要盡快創新傳統技術手段,確保新測繪技術在交通、建筑等工程中取得較好應用,是測繪領域發展重點。為了實現新測繪技術的充分利用,應注重網絡技術、信息技術和測繪手段的結合,并配備先進的測量儀器,確保工程測繪技術信息化發展進程的不斷推進。