王倩 蔡躍輝 朱偉
摘 要 GPS測量工藝出現,使得測量的效率以及數據信息的處理能力得到極大提升,該篇文章主要是對于GPS控制測繪技術在工程測量中出現問題以及其運用過程給予相應介紹,希望使GPS測量在項目領域的應用水平得到提升。
關鍵詞 GPS控制;測繪技術;運用過程
引言
伴隨建筑工程測繪技術的不斷改善與創新,建筑工程測繪的工作變得更為細致,并且提供的建筑工程控制測繪的資料也更為廣泛。目前,GPS控制測繪技術運用于建筑工程的測量中,不但能提升工作的效率,而且還能推動工程測繪企業進一步的發展。
1GPS測量工藝應用現狀
1.1 管理制度方面
部分企業在對測量工作進行管理進程中,缺少完善、高效以及全面的管理制度機制,造成了測量工作人員在運用GPS測量工藝時沒有按規范、嚴格的規程操作,進而對于測量數據信息的精準性造成一定影響,使得GPS測量工藝不能夠較好將其作用和優勢發揮出來,對于測量項目與整體建設的科學性以及精準性造成影響。具體來說,其問題體現于下述兩方面:
第一,對于測量工作人員管理。GPS測量工藝操作具有一定規范性,操作過程存在大量精細工作,部分企業未嚴格要求工作人員按照規范測量,對其業務考核方式不科學,以至于部分測量工作人員盡管掌握其技術要點但未規范操作,比如讀數不精確、未檢查和試調設備等…不規范操作進一步導致后續測量項目工作難以獲得保證,對測量精準性帶來很多的阻礙。
第二,對于測量裝置管理。因為測量作業一般是在比較惡劣條件下實施,使得大量 GPS測量裝置在運用與運輸進程當中發生問題,像是有磕碰問題會造成裝置出現故障,而且極易發生丟失問題。除此之外,大量測量部門平時并沒有定期的對于測量裝置實施維護處理,造成大量裝置與儀器精確度方面存在問題,且并未對其進行及時糾正,造成對后續測量工作的精準性產生嚴重影響[1]。
1.2 測量工作人員素質方面
測量工作涉及大量技術方面難點,這要求相應工作人員要具有一定技術能力、專業水平還有豐富經驗,但是在目前測量工作中從業工作人員整體素質較低,運用技術過程中業務能力不精,技術要點掌握不全,操作不規范,很難確保測量信息數據可靠性。
2GPS測量工藝的優點
GPS測量工藝在運用進程當中,關鍵包含了下述幾方面優點:①測量迅速便捷,極大地提高了工作效率;②目前存在的技術幾乎能夠勝任任何一種情況下的測繪作業,實現各種測量要求;③能夠極大地減少人為誤差,確保測量的精度;④勞動力投入與強度較傳統工作模式大大減小,降低了經濟投入;⑤受環境的干擾小,工作條件簡單。因此,全球定位技術的發展與應用使得地理位置測量、確定以及其他相關信息的獲取成為一項非常便捷、可靠并且安全的工作,具有廣闊的應用前景與拓寬發展的空間[2]。
3GPS控制測繪技術的實際運用
在某一個山區1∶1000帶狀的土地測量當中,測區內坡陡山高、灌木叢生、枝葉繁茂,地形的平均坡度于20~30°范圍內,其通視極為困難,這給常規的控制測量造成一定的困難,為保證在工期內達標完成,選擇應用GPS 控制測量的方法。
3.1 布設GPS的控制網
開展此次的測量任務是在山區公路段上, GPS測量的點是選擇在公路兩端,這些測點在公路兩端平均分布并全方位覆蓋,由于測點在公路兩端,故選擇好的測量點應當是在同一條直線之上且能夠看到。此次總共是布設17個E級點,三個已知的聯測點,其基線平均為270米。網中聯測三個已知點屬于等邊三角形的控制網。
3.2 GPS控制網外業的觀測
此工程選擇三臺AshtechSCA-12S型單頻的接收機來加以觀測,規定靜態的定位測量的精準程度是±(10mm+1ppm·D)。相關指標是:①有效觀測的衛星數量不少于四顆。②觀測用時不少于一小時。③衛星高度的截止角需超過15°。④在觀測的時段內,任何一顆衛星有效的觀測時間需超過二十分鐘。⑤衛星集合的土星因子與精度的因子其GDOP的值需小于 6。⑥各個環節采集數據的用時應間隔不少于十五秒。⑦此工程用 L1 的方式來對數據加以采集。此外,按照衛星預報的時間而言,此地上午9:30之前約能接受到不少于四顆有效衛星的信號且圖像的強度因子即 PDOP的值要超過6。為確保在最好時間里來加以觀測,每一天觀測的時間務必是5:30-9:30之間,唯有如此方可確保GPS 網測量的精度。
3.3 GPS控制網的觀測數據處理與檢核
在GPS的測量方法當中,處理數據方面較為復雜,由于此過程當中數據是否準正確影響到后面測量的所有標準,因此,需及時將獲取的數據進行對比,對數據的對錯加以檢測,保證測量數據無誤差,按照不同點位的數據來測量,經仔細調查與分析,能檢測出測試點部位選擇發生偏差而使得出現數量的差值。比如,于審核某一次數據的時候,發現在相同環內三個測量點存在較大差值,經仔細排查和分析,最終查出是由于未合理選取測量的部位所導致的,選擇的三個測量點相隔一座山,這使得經緯度在GPS上看到的數值間相差極大,觀測到測量點衛星的信號并未同步,所以需對三個測量點部位加以調整后重新獲得數據。
為有效提升基線向量解算的精準度,可選擇下面幾個對策。
(1)系統自身默認高度的截止角是150°,增大高度的截止角,有利于求解出整周的未知數及有效提升成果的精準程度,因為全部相關噪聲隨著衛星的高度截止角的增大而有所減弱。由于此時需較多衛星參入計算,這就要求GDOP的值保持良好。
(2)將個別的含著粗差的基線剔除掉,找到原因,選擇有效的對策重新加以測量,保證整體的質量。
(3)對歷元的間隔加以改變,GPS機的自身與外界的干擾會出現整周的跳變,比如樹葉阻隔了衛星的信號,導致基準的信號與衛星的信號間出現混頻情況而出現差頻的信號。此時, 對歷元的間隔加以改變,能有效提升基線的向量解算的精準程度。這里需注意,歷元間隔改變的數值越大,則需觀測的時間就會更久[3]。
3.4 GPS控制網的平差與成果的評價
選擇GPS V5.2隨機的軟件來加以網平差,第一,選擇 WGS-84 的大地坐標系加以三維自由的網平差,在 GPS自由的網平差滿足了精準度相關需要以后,再計算約束的網平差。第二,需對GPS的坐標加以轉化,把各個GPS 點WGS-84的坐標轉變成1954年北京的大地坐標,再繼續開展地形測量的作業。
在應用Ⅲ-10計算網平差的時候,某礦是起算的根據,加以三維的約束平差,使用無名嶺這一成果來當作檢核。在平差以后,最弱點5號點位當中的誤差是±7毫米,其精準度是1:285000。對無名嶺已知的成果和此次的平差成果相對比,δy=0.01、δX=0.010,這表示選擇GPS 的定位技術能完成高精度控制網的建設。GPS 的高程測量使用兩個四等的水準點Ⅲ-10,某礦施測GPS的水準,與四等電磁波測距的三角高程相類似,通過WGS-84坐標系三維平差,得到供高程經擬合計算獲取大地的高,因為布設GPS的水準網為帶狀,選擇數學三次播值的樣條函數這一模式來加以擬合,將各個GPS點正常的高加以擬合。在擬合以后,最弱點的高程當中的誤差是±0.017米,其精度滿足四等電磁波的測距三角高程的精準度需要。GPS的控制網選擇SOM A SE12110的全站儀根據I級導線的精準度來進行外業的檢測工作。由外業的檢測數據能夠得知,GPS的控制網其精準程度相對較高且成果也較為可靠,能夠達到山區的地形測量相關需要[4]。
4結束語
GPS控制測繪技術已在土地管理領域中廣泛使用,并產生了顯著效果。此外,使用GPS控制測繪技術減少人力、財力和其他資源的投入,有助于降低管理成本和提高工作效率。未來發展中,結合3S技術,在地理信息系統中使用GPS控制測繪技術使數據測量更加快速精確,使土地管理更加科學和高效。
參考文獻
[1] 陳國新.GPS 技術在地形測量中的應用[J].中國錳業,2018, 5(4):842-844.
[2] 王麗穎.GPS 測量技術在工程測量中的應用[J].電子技術與軟件工程,2016,3(17):905-906.
[3] 吳遠見.淺析GPS技術在工程測量中的應用[J].科技與企業,2019, 6(9):809-811.
[4] 王海平.GPS測量技術在公路工程測量中的優勢[J].門窗,2019 (3):121.